不透明矿物鉴定特征
变质岩鉴定手册

变质岩鉴定是地质学中的一个重要领域,通常涉及对矿物、结构、化学成分等多个方面的分析。
鉴定变质岩需要深入理解地质学和岩石学的知识,并借助实地考察、岩芯观察、显微镜观察等多种技术手段。
下面是一份简要的变质岩鉴定手册的概述,但请注意,这只是一个起点,详细的鉴定可能需要更多的信息和实践经验。
1.观察性质:
•颜色:变质岩的颜色可能受到其中矿物成分和含水量的影响。
•结构:观察岩石的结构,包括层理、褶皱、节理等。
•矿物组成:通过肉眼观察或显微镜下观察矿物组成,对变质岩中的矿物种类进行初步鉴定。
2.矿物学鉴定:
•透明矿物:利用显微镜观察透明矿物的光学性质,如双折射、消光等。
•非透明矿物:利用显微镜观察非透明矿物的颜色、形状、纹理等特征。
3.岩石学鉴定:
•岩石的组分:确定岩石中的主要矿物组成,包括母岩中的变质矿物。
•结构:观察岩石的结构类型,如层理、褶皱、节理等。
4.化学鉴定:
•化学成分:进行岩石样品的化学分析,了解其主要元素和次要元素的含量。
•矿物中的元素:对主要矿物中的元素进行化学鉴定。
5.地球化学鉴定:
•同位素:利用同位素分析确定变质岩的形成过程和起源。
请注意,这只是一个简要的指南,变质岩的鉴定涉及多个学科和领域的知识。
在进行具体的变质岩鉴定时,最好借助专业的地质学仪器和实验室技术,并参考相关的地质学手册和文献。
常见矿物的基本特征
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1.黄铜矿:黄铜黄色,绿黑色条痕,金属光泽,不透明,两种不完全解理,硬度3-4,相对密度为4.1-4.3.黄铜矿主要呈致密块状或分散颗粒状集合体,有时呈脉状。
鉴定特征:与黄铁矿相似,可以其较深的黄铜黄色及较低的硬度区别。
以其脆性与与自然金(强延展性)区别。
2.斑铜矿:新鲜面呈暗铜红色,风化面常呈暗紫色,条痕灰黑色,金属光泽,性脆,硬度3,比重4.9-5.3.常呈致密块状或不规则状。
鉴定特征:特有的暗铜红色,硬度低。
3.黄铁矿:浅黄铜色,表面常具黄褐色,条痕绿黑或褐色,强金属光泽,两组极不完全解理,硬度6-6.5.比重4.9-5.2.常呈粒状、致密块状、浸染状、球状或草莓状,隐晶质变胶体黄铁矿称胶黄铁矿。
鉴定特征:常见立方体晶形,晶面条纹,颜色,硬度等特征可与相似的黄铜矿,磁黄铁矿相区别。
4.磁铁矿:铁黑色,条痕黑色,半金属-金属光泽,无解理,性脆,硬度5.5-6.相对密度4.9-5.2.常呈致密粒状块体。
鉴定特征:八面晶形,铁黑色,黑色条痕,无解理等特征可与相似的铬铁矿,黑钨矿,黑锰矿区别。
5.铬铁矿:暗棕色至铁黑色,条痕棕色、褐色,半金属光泽,无解理,硬度5.5,比重4.43-5.09。
常呈致密粒状块体。
鉴定特征:暗棕色、铁黑色,棕色、褐色条痕与相似的磁铁矿相区别。
6.辉钼矿:铅灰色,条痕在素瓷板上为亮灰色,在涂釉此版瓷板上为黄绿色,金属光泽,一组完全解理,硬度1-1.5,薄片有挠性,有油腻感。
比重4.7-5。
常呈片状或鳞片状,有时呈细小颗粒状集合体。
鉴定特征:辉钼矿与石墨相似,但辉钼矿为铅灰色,在涂釉瓷板有特征的黄绿色条痕,金属光泽以石墨强,比重也较大,可与石墨区分。
辉钼矿呈片状,一组完全解理可与颜色相同的方铅矿、辉锑矿相区别。
7.方铅矿:铅灰色,条痕黑色,金属光泽,有平行的三组完全解理,解理面相互垂直,硬度2-3,比值7.4-7.6.常呈粒状或致密块状。
鉴定特征:铅灰色,强金属光泽,立方体完全解理,硬度小,比值大。
矿物、岩石肉眼识别训练指导
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常见矿物、岩石的肉眼识别训练指导一、常见矿物的识别1. 黄铁矿常呈规则粒状集合体,晶面上常具三组互相垂直的条纹。
浅铜黄色,表面可见黄褐色锖色,条痕黑色,强金属光泽,不透明矿物。
参差状断口,硬度大于小刀,性脆,无磁性。
2.方铅矿单体为立方体,集合体常呈规则粒状。
铅灰色,条痕黑色,强金属光泽,不透明矿物。
三组直交完全解理,硬度低。
相对密度大。
3.石英常呈柱状晶体,六方柱面上具横纹;集合体呈粒状、致密块状或晶簇状。
通常为无色、乳白色、灰白色,因含杂质色心或细分散包裹体而呈各种颜色;晶面玻璃光泽,断口油脂光泽;透明—半透明。
无解理,贝壳状断口;硬度大于小刀。
相对密度中等。
4.萤石集合体多为粒状或致密块状。
颜色多样,常呈紫色、蓝色、绿色,条痕无色,玻璃光泽,透明矿物。
四组斜交完全解理,参差状断口,硬度中等。
相对密度中等。
5.方解石晶形完好,常见菱面体单形。
集合体常呈粒状、块状等。
一般呈白色,玻璃光泽,透明矿物。
三组斜交完全解理,硬度中等。
相对密度较小。
块体加冷稀HCl 剧烈起泡。
6.石膏粒状、纤维状集合体。
无色、白色;解理面呈珍珠光泽,纤维状集合体呈丝绢光泽;透明。
发育一组极完全,两组中等斜交解理,硬度小。
相对密度小。
7.电气石柱状晶体,两端具不同的三方单锥晶面,柱面常有纵纹,横断面呈球面三角形。
颜色随成分而异,可见黑色、玫瑰红色、绿色、浅蓝色、黄色、褐色等,玻璃光泽,透明矿物。
无解理,硬度大于小刀。
8.云母片状形态。
白云母一般无色透明,黑云母一般黑色、深褐色。
玻璃光泽,解理面上珍珠光泽。
透明矿物。
一组极完全解理,硬度中等。
9.长石单体多呈柱状、板状,集合体呈不规则粒状、块状。
常见灰白色或肉红色,其中肉红色多为正长石,灰白色多为斜长石;玻璃光泽,透明矿物。
正长石两组直交完全解理,斜长石两组斜交完全解理,硬度大于小刀。
比重较小。
10.石榴子石规则粒状集合体。
常呈深红、红褐—褐黑色;晶面玻璃光泽,断口油脂光泽,透明矿物。
各矿物特征
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1.自然铜:铜红色,表面常带有锖(qiang)色,条痕铜红色;金属光泽;不透明。
硬度2.5—3;无解理;断口呈锯齿状;具强延展性;密度8.95g/cm3。
2.自然金:金黄色,条痕色与颜色相同,随其成分中含Ag量的增高则颜色逐渐变为淡黄;金属光泽,不透明。
硬度2.5—3;无解理;具强延展性;密度19.3 g/cm3,只溶于王水。
3.金刚石:极高的硬度(10),晶面标准金属光泽,断口油脂光泽,晶形轮廓常成浑圆状,紫外线照射下显磷光。
4.石墨:通常为鳞片状块状或土状集合体。
铜灰至铁黑色,条痕黑色,半金属光泽,硬度1—2,一组极完全解理,有滑感,易污手。
自然界石墨往往在高温条件下形成。
分布最广的是沉积变质成因的石墨,系由富含有机质或炭质的沉积岩经受区域变质作用而成。
接触变质成因的石墨,可由煤系或炭质页岩经热变质或碳酸盐矿物分界而成。
5.辉铜矿:暗铅灰色,条痕暗灰色;金属光泽;硬度2—3;小刀刻划时不成粉末,留下光亮刻痕。
相对密度5.5—5.8。
6.方铅矿:铅灰色,条痕灰黑色;金属光泽。
硬度2—3;一组完全解理,密度7.4—7.6。
常与闪锌矿密切共生。
7.闪锌矿:以其菱形十二面体完全解理、解理面上呈金刚光泽,较浅的条痕颜色(白色至黄色、褐色),以及经常与方铅矿密切共生为主要坚定特征。
闪锌矿常见于接触交代矽卡岩和各种热液成因矿床中。
8.黄铜矿:铜黄色,但往往带有暗黄或斑状锖色;条痕绿黑色;金属光泽;不透明;解理不发育。
硬度3—4;性脆;密度4.1—4.3 g/cm3。
能导电。
在氧化带,黄铜矿易于氧化、分解,而转变为易溶于水的硫酸铜,硫酸铜与含碳酸的水溶液作用可形成孔雀石、蓝铜矿。
9.黄铁矿:浅黄铜色,表面带有黄褐锖色;条痕绿黑色,金属光泽;不透明。
硬度6—6.5;性脆;断口参差状。
密度4.9—5.27 g/cm3。
10.萤石:颜色多样,常见白色、紫色、蓝色或绿色,而无色、黄色少见;玻璃光泽,硬度4,一组完全解理,密度3.18 g/cm3。
矿物肉眼观察与鉴定
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矿物的肉眼观察与鉴定1、观察矿物的形态(含晶面花纹和双晶)矿物有一定的形态,并有单体形态和集合体形态之分,因此,观察时首先应区分是矿物的单体或集合体,然后进一步确定属于什么形态。
⑴单体形态矿物的单体是指矿物的单个晶体,它具有一定的几何外形,由晶棱、面角和晶面所构成。
同种矿物往往具有一种或几种固定的几何形态,如立方体、四面体、八面体、菱形十二面体等。
矿物的形态是其内部结晶格架的外在表现。
因此,这些固定的几何形态是认识矿物的重要标志之一。
矿物具有一定的结晶习性,有的矿物在结晶时,在某一个轴向上发育生长迅速,形成针状或长柱体晶体(如辉锑矿等);有的矿物在两个轴方向上均发育较快,形成板状(如石膏)和片状(如云母)晶体;还有一些在三个轴方向同等发育,形成粒状或等轴状的晶形,如立方体(黄铁矿)、八面体(磁铁矿)、菱形十二面体(石榴子石)等。
这三种情况可以分别称为一向延长、二向延长和三向延长型。
⑵集合体形态矿物集合体是由许多个结晶矿物单体共同生长在一起的矿物组合,也可以是隐晶质及胶体矿物(或称准矿物)的组合。
依据颗粒的大小可分为显晶质集合体和隐晶质及胶态集合体。
常见的显晶集合体形态柱状集合体:个体均由柱状矿物组成,集合方式不规则,如角闪石。
放射状集合体:个体为针状、长柱状。
一端会聚,另一端呈发散状,似光线四射,如红柱石、透闪石等。
纤维状集合体:由极细的针状或纤维状矿物组成如石棉。
片状集合体:由片状矿物组成,如云母。
板状集合体:由板状矿物组成,如石膏。
粒状集合体:系由均匀粒状矿物组成,如石榴子石、橄榄石。
晶簇:是具有共同生长基壁的一组单晶集合体,常生长在空隙壁上,如石英(水晶)晶簇。
2.观察矿物的主要物理性质⑴光学性质是指矿物对光的吸收、折射、反射所表现出来的物理性质,主要有颜色、条痕、光泽和透明度等。
A.颜色矿物对不同波长的光波吸收程度不同所表现出来的结果。
如果对各种波长的光吸收是均匀的,则随吸收程度由强变弱而呈黑、灰、白色;如矿物对不同波长的光选择吸收,则出现各种颜色。
实验4 反光显微镜下不透明矿物的鉴定31页PPT
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实验4 反光显微镜下不透明矿物的鉴 定
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一百九十七(197)种常见矿物的肉眼鉴定特征
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一百九十七(197)种常见矿物的肉眼鉴定特征1、石英(无色水晶)【Quartz】鉴定特征:α-石英以其晶形,无解理,贝壳状断口,硬度为其特征,如由β-石英转变而来,则保持六方双锥的假象颜色:无2、贝塔石【Betafite】鉴定特征:形态、颜色和透射光下无色到浅黄色颜色:浅绿褐色、深褐色3、赤铜矿【Cuprite】鉴定特征:金刚光泽,暗红和褐红条痕;可从晶形、硬度,光泽、条痕和与褐铁矿相别,它比赤铁矿软,比辰砂和淡红银矿硬;条痕色,比较深颜色:红色至近于黑色4、赤铁矿【Hematite】鉴定特征:樱红色条痕是鉴定特征;形态和无磁性(镜铁矿例外)可与磁铁矿相别颜色:显晶质的呈铁黑色到钢灰色,隐晶质的呈暗红色5、磁铁矿【Magnetite】鉴定特征:晶形,黑色条痕和强磁性与赤铁矿,铬铁矿相别;从强磁性,硬度和颜色鉴定;和带磁性锌铁尖晶石区别在于磁铁矿条痕黑,锌铁尖晶石为棕颜色:铁黑6、翠绿宝石【Chrysoberyl】鉴定特征:比重高及遇酸起泡沸作用为鉴定特征颜色:棕黄、绿黄、黄绿、黄褐色7、方锑矿【Senarmontite】鉴定特征:硬度低,而比重比较大颜色:无至灰白8、复稀金矿-黑稀金矿【Polycrase-Euxenite】鉴定特征:风化表面有褐色、黄色或青黄色薄膜,几乎不溶于盐酸、硝酸为鉴定特征颜色:黑、灰黑、褐黑、深褐、褐、褐黄、深红棕、桔黄,带绿色色调9、方钍石【Thorianite】鉴定特征:透射光下为红褐、暗棕或绿色;强放射性颜色:深灰至黑色,风化后为褐黑色或棕黄色10、钙铌钽矿【Hielmite】鉴定特征:颜色、条痕及光泽与他矿物相别。
闭管内加热爆炸并生少许水,不熔,氧化焰烧变褐。
附磷盐球烧,熔成淡蓝绿块状物。
附硼砂球烧,熔成纯透明玻璃状物。
和氢氧化钠木炭上烧,则熔成灿烂之金属小球颜色:纯黑色11、刚玉【Corundum】鉴定特征:晶形,双晶条纹和高硬度作为鉴定特征;不溶于任何酸颜色:不透明和半透明的一般为蓝灰、黄灰色,含铁者呈黑色;透明的为无色,白色还有黄、红、紫、绿、蓝12、铬铁矿【Chromite】鉴定特征:黑,条痕深棕,硬度大和产于超基性岩中;外表像磁铁矿,但磁性很弱,条痕棕,而磁铁矿为黑色颜色:黑13、硅藻土【Tripoli】鉴定特征:蛋白光泽和变彩为其特征,有时类似于玉髓,但硬度较低为鉴定特征颜色:白或灰14、黑锰矿【Hausmannite】鉴定特征:溶于盐酸,析出氯颜色:棕黑15、黑铜矿【Tenorite】鉴定特征:显微镜下具有强非均质性颜色:钢灰色、铁黑色到黑16、黑稀金矿【Euxenite】鉴定特征:微带绿或褐的黑、半金属光泽和放射性。
常见矿物肉眼鉴定特征
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、常见矿物肉眼鉴定特征1.自然铜:多呈不规则的树枝状集合体。
颜色和条痕均为铜红色。
金属光泽。
硬度+ ’ ( #。
具延展性。
导电性能良好形成锯齿状断口。
相对密度$ ’ ( $ ’ *于各种地质过程中的还原条件下。
多产于含铜硫化物矿床氧化带内,与赤铜矿、孔雀石共生为铜矿石的有用2. 自然金:通常为分散颗粒状或不规则树枝状集合体。
颜色和条痕为金黄色。
具延展性。
不易氧化。
热和电的良导- !$ ’ #。
纯金相对密度为!* ’ #相对密度!( ’ 体主要形成于热液矿床,也常出现于砂矿中。
与石英、黄铁矿、毒砂、闪锌矿等伴生为金矿石的重要有用矿物,主要用于装饰、货币和工业技术!3. 辉铜矿:一般为致密细粒状块体或烟灰状。
颜色铅灰,条痕暗灰色。
相对密度。
硬度+ #。
略具延展性。
具有导电性。
溶于硝酸,溶液呈绿色。
矿物小块加( ’ ( ( ’ $234#后烧时,颜色呈鲜绿色,加2%5 烧时,颜色呈天蓝色(即铜的颜色反应主要形成于含铜硫化物矿床的次生富集带,亦可形成于内生过程中。
常与斑铜矿、黄铁矿、赤铜矿等伴生为组成铜矿石的重要有用矿物4. 方铅矿:晶体呈立方体、八面体,通常为粒状或块状集合体。
颜色铅灰,条痕灰黑色。
强金属光泽。
完全的立方体解理。
相对密度$ % & ’$ % (,硬度’ *。
性脆形成于气液或火山矿床。
与闪锌矿、黄铁矿、黄铜矿等共生为组成铅矿石的重要有用矿物5.闪锌矿:通常为粒状或致密块状的集合体。
颜色由浅褐、棕褐至黑色。
条痕为白—褐色,树脂—金刚光泽。
相对密度*%- ’ &。
硬度* ’ &形成于气液或火山矿床。
与方铅矿、黄铁矿、黄铜矿等共生为组成锌矿石的重要有用矿物!6.磁黄铁矿:通常为致密块状集合体。
暗铜黄色。
表面常具暗褐锖色,条痕灰黑色。
金属光泽。
相对密度& % 20 ’ & % $1,硬度&。
具强磁性形成于各种类型的内生矿床中。
与镍黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿等共生可制造硫酸7.镍黄铁矿:通常呈不规则的颗粒状或包裹体。
常见矿物的肉眼鉴定方法
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常见矿物的肉眼鉴定方法矿物是地球表面的一种自然形成的无机物质,由于其物理和化学性质的差异,可以通过肉眼观察来进行鉴定。
下面将介绍一些常见矿物的肉眼鉴定方法。
1.方解石方解石是一种常见的碳酸盐矿物,具有透明至半透明的质地。
观察其外观,方解石呈白色、淡黄色或淡蓝色,晶体形状通常呈立方体或六面体。
可以观察到其晶体表面有一种像平行切割的图案,称为解理,直接表示出晶体结构的特点。
2.石英石英是一种常见的氧化硅矿物,呈透明或半透明的状态,并具有玻璃光泽。
石英的晶体形状多样,常见的有柱状、粒状、块状等。
观察其颜色可见白色、无色、淡黄色或淡紫色等,有时也可见到斑纹或斑点。
3.黑云母黑云母是一种闪石矿物,以其晶体表面的金属光泽和黑色而得名。
观察时,可见其晶体构造呈片状排列,呈现出一种平行排列的条纹纹理。
黑云母通常富含铁、钠、铝等元素,也可在晶体表面观察到一种铜黄色或红色的斑纹。
4.长石长石是一种硅酸盐矿物,常见于岩石中。
长石的晶体为柱状或板状,呈灰白色或浅红色。
观察时,可见其表面呈现出一种平行排列的纹理,有时也可见到一种带光泽的斑点。
5.钠长石钠长石是一种碱性硅酸盐矿物,与长石类似。
不过,钠长石的颜色通常更浅,常见的是白色或淡黄色。
观察时,可以看到其表面呈现出一种平行排列的纹理,有时也可见到一种带光泽的斑点。
以上是一些常见矿物的肉眼鉴定方法,但仅凭观察外观还不能确定其确切的化学成分和结晶结构。
要对矿物进行更准确的鉴定,需要通过专门的实验室测试和设备,如X射线衍射、电子显微镜等。
地理小常识:矿物的光学性质(颜色、条痕、光泽、透明度)
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地理小常识:矿物的光学性质(颜色、条痕、光泽、透明度)矿物:是由化学元素在一定的地质环境中形成的,具有一定的化学成分和理化性质的化合物或单质。
矿物是构成岩石或地壳的基本单元。
天然矿物的绝大多数是化合物,仅极少数为单质(金刚石、汞)。
矿物的绝大多数为固态,但也有一些呈液态(如汞、石油)和气态(如各种天然气)。
硫磺矿开采那矿物有哪些光学性质呢?主要包括矿物对光线的吸收、反射和折射表现出的各种性质。
如颜色、条痕、光泽、透明度等。
1.颜色,取决于矿物的化学成分及其结构,分为自色、他色和假色3种类型:黄铜矿的铜黄色2.条痕:矿物新鲜粉末的颜色,主要鉴定不透明矿物。
如何识别'愚人金'和真正的黄金呢?只要拿它在不带釉的白瓷板上一划,一看划出的条痕(即留在白瓷板上的粉末),就会真假分明了。
金矿的条痕是金黄色的,黄铁矿的条痕是绿黑色的。
3.光泽:矿物表面对光线的反射能力而成,分为3种类型。
水晶的玻璃光泽4.透明度:指光线透过矿物多少的程度。
金属矿物一般为不透明;如方铅矿。
非金属矿物一般为半透明和透明,如石英、长石。
矿物的透明程度实指将矿物磨成0.03mm的标准厚度时的透光能力而言,并以此分为透明、半透明和不透明三类。
①透明:通过矿物碎片边缘能清晰地看到对方物体的轮廓,如水晶、冰洲石等。
②半透明:只能模糊地看到对方物体的存在,如浅色闪锌矿、辰砂等。
③不透明:根本看不到对方物体的存在,如黄铁矿、黄铜矿、磁铁矿等最后,我们一起来看矿物光学特征之间的关系:今天的地理小常识就介绍了矿物的光学性质:颜色、光泽、条痕和透明度。
下期再见。
八大造岩矿物
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1.正长石:K【ALSi3O8】,鉴定特征:晶体短柱状、厚板状,肉红色、浅黄红色、浅黄白色,玻璃光泽,有两组明显的解理解理交角90o,硬度6-6.5,比重2.572.白云石:CaMg(CO3)2鉴定特征:晶体为菱面体,集合体为致密块状,灰白色、乳白色,玻璃光泽,硬度为3.5-4,大于方解石,三组完全解理,与稀盐酸不产生气泡,但其粉末能剧烈反应。
3.方解石:CaCO3鉴定特征:晶体为菱面体,集合体呈鲕状、钟乳状、致密块状,无色透明者称为冰洲石。
一般为白色、乳白色,硬度为3,大于指甲刀小于小刀,三组完全解理,与稀盐酸剧烈反应并产生大量气泡。
4.石英:SiO2鉴定特征:六方柱及刘方锥,在岩石中常呈粒状,灰白色较多,硬度大于小刀,玻璃光泽(晶面),贝壳状断口,断口上为油脂光泽。
5.角闪石:鉴定特征:晶体呈长柱状,横断面为六边形,绿黑色、黑色,玻璃光泽,硬度大于小刀,有两组中等解理,夹角56o,124o。
6.辉石:Ca(Mg/Fe/Al)[(SiAl)2O6]鉴定特征:晶体呈短柱状,横断面为八边形,黑色、褐黑色,玻璃光泽,硬度5-6,近于小刀,两组中等解理,解理面夹角93o、87o。
7.黑云母:K(Mg Fe)[AlSi3O10](OH2鉴定特征:因含铁颜色呈黑色或黑褐色,其他特征同白云母。
8.白云母:KAl2[AlSi3O10](OH2 鉴定特征:片状或板状晶体,无色透明或微带浅黄色,玻璃光泽,有一组极完全解理,极易结成薄片,硬度2-3。
9.斜长石:Na[AlSi3O8]-- Ca[AlSi3O8] 鉴定特征:晶体常呈板状,白色或灰白色,玻璃光泽,有两组中等解理,解理面交角86o,硬度6- 6.5,在解理面上常见到较细的相互平行的条纹。
10.63151078。
常见矿物鉴定方法

常见矿物鉴定方法手标本上常见矿物特征一、手标本上观察矿物从以下几个方面进行1、矿物的形态(1)矿物单体形态一向伸长型——呈针状、柱状晶形二向延长型——呈片状、板状晶形三向等长型——呈粒状或等轴状晶形(2)矿物集合体形态一向伸长型——晶簇状、纤维状、放射状、束状、毛发状、柱状二向延长型——片状、鳞片状、板状三向等长形——粒状2、矿物的物理性质(1)颜色:是矿物吸收可见光后所呈现的色调。
(2)条痕:是指矿物粉末的颜色。
(3)光泽:矿物表面反射光波的能力。
金属光泽、半金属光泽、金刚光泽、玻璃光泽、油脂光泽、树脂光泽、丝绢光泽、珍珠光泽、土状光泽等。
(4)透明度:指矿物可以透过可见光的程度。
透明半透明不透明(5)硬度:是指矿物抵抗外力刻划的能力。
摩氏硬度计:1—滑石2—石膏3—方解石4—萤石5—磷灰石6—长石7—石英8—黄玉9—刚玉10—金刚石指甲 2.5 铜针 3 钢针 5.5 玻璃5-5.5在野外工作与室实习中,常用小刀(硬度5.5)、指甲(硬度2.5)代替硬度计,将硬度大致分为三级:低(小于2.5)中等(2.5-5.5)高(大于5.5)(6)解理:矿物受力后沿一定方向规则裂开的性质解理可分为五级:极完全解理完全解理中等解理不完全解理极不完全解理(7)断口:矿物受敲击后沿任意方向裂开成凹凸不平的断面。
二、常见矿物鉴定特征1.萤石(Fluorite)又称氟石CaF2[晶体结构] 等轴晶系;[形态] 晶体常呈立方体,其次为八面体,少数有菱形十二面体。
集合体呈晶粒状、块状、球粒状,偶尔见土状块体。
[物理性质] 颜色多样,有无色、白色、黄色、绿色、蓝色、紫色、紫黑色与黑色,加热时,可退色;玻璃光泽。
解理完全。
硬度4。
2.石榴石(Garnet)[晶体结构]等轴晶系。
[形态]常呈完好晶形,菱形十二面体晶面上常有平行四边形长对角线的聚形纹。
集合体常为致密粒状或致密块状。
[物理性质]颜色多样;玻璃光泽,断口油脂光泽,无解理,硬度6.5~7.5(小刀刻不动)。
矿物主要鉴定特征及特点
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矿物主要鉴定特征及特点研究了这么久矿物主要鉴定特征及特点,总算发现了一些门道。
咱们先说颜色这个鉴定特征吧。
你看啊,就像平时咱们看到的铜矿石,好多都是那种绿色的,这就是个很明显的颜色特征。
但这里面有个容易混淆的地方,有些矿物因为杂质啊或者受到其他环境因素影响,颜色会变。
比如说紫水晶,它本质上是二氧化硅,可是有时候颜色有深有浅。
我就特别疑惑为啥有的紫水晶那么紫,有的就淡得像白色石头一样,后来才知道和铁离子之类的杂质含量有关系。
还有硬度,这个就很有趣了。
摩氏硬度表你们肯定听说过吧。
滑石很软,用指甲都能划动,我就想啊这矿物得多脆弱啊。
像石英就比较硬,玻璃划不动它。
我曾经试过拿家里的玻璃去划一些像石英的小石子,发现真的划不动。
这时候我就明白了这个鉴定特征多么关键。
不过在判断硬度的时候也得小心,因为有时候矿物的表面可能不平整,会影响测试结果呢。
接着说晶体形态。
这就好比是矿物的身材一样。
方解石的晶体形态特别规整,好多时候是那种六面体形状。
我第一次看到方解石晶体就觉得特别神奇,怎么会有这么规则的形状呢。
就像老天爷专门给它做了一个模板一样。
可是呢,实际中很多矿物的晶体形态不是那么完整,可能就只有一部分像它本该有的样子,这个时候就得仔细看了,还得结合其他特征去判断。
光泽这一点也很关键。
金属光泽的矿物那看起来就亮闪闪的,比如黄铁矿,人家叫它愚人金呢,我估计就是因为那光泽看着跟金子有点像。
而像石膏之类的就是那种玻璃光泽或者丝绢光泽。
我刚接触的时候老是搞混丝绢光泽和珍珠光泽,感觉都滑滑亮亮的。
后来仔细观察才发现区别,丝绢光泽就像丝绸那种感觉,是一缕一缕的非常平面的亮,珍珠光泽就有点圆润的那种光亮。
再说说透明度。
像冰洲石这种矿物,透明度特别好,感觉就像最纯净的玻璃一样。
可有的矿物就半透明或者几乎不透明。
这里面我一直没搞清楚的是,到底多透明才算透明矿物,这个界定感觉有点模糊。
就像平常咱们生活中的塑料,有点透明又有点迷迷糊糊的。
不透明矿物岩石学鉴定手册_概述说明以及解释
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不透明矿物岩石学鉴定手册概述说明以及解释引言1.1 概述本文将介绍《不透明矿物岩石学鉴定手册》的撰写目的,以及其在不透明矿物岩石学领域中的重要性和应用范围。
该手册旨在提供一个全面、系统的框架,帮助读者准确地鉴定不透明矿物,并了解其特征和分类。
1.2 文章结构本文分为四个主要部分。
首先是引言部分,将简要概括文章的主要内容和结构。
接下来是《不透明矿物岩石学鉴定手册概述说明》部分,介绍了该手册的重要性和应用范围,以及编写目的和作用。
然后是《不透明矿物岩石学鉴定手册解释》部分,详细讲解了手册中的分类和说明方式,常见不透明矿物的描述和特征点,以及使用的实验方法和技术。
最后是结论部分,总结了该手册的重要性和应用价值,并对未来发展方向进行展望或提出建议。
1.3 目的本篇文章旨在向读者介绍《不透明矿物岩石学鉴定手册》的概述说明和解释。
通过阅读本文,读者将了解该手册的编写目的和作用,以及其中所使用的分类和说明方式、常见不透明矿物的特征点描述以及实验方法和技术等内容。
同时,本文还将总结该手册在不透明矿物岩石学领域中的重要性和应用价值,并对未来发展方向进行展望或提出建议。
以上为引言部分的详细清晰撰写内容。
2. 不透明矿物岩石学鉴定手册概述说明2.1 不透明矿物岩石学概念介绍不透明矿物岩石学是地质学中的一个重要分支,它主要研究地球内部和地壳中存在的不透明矿物和岩石。
不透明矿物指的是那些不能透过光线,无法看清其内部结构和成分的矿物。
在地球科学领域中,通过对这些不透明矿物进行鉴定和分析,可以了解到地质过程、变质作用、火山活动等方面的信息。
2.2 鉴定手册的重要性和应用范围不透明矿物岩石学鉴定手册在地质领域中具有极其重要的作用。
首先,鉴定手册为地质工作者提供了标准化和系统化的方法来识别各种不透明矿物。
通过准确地确认这些不透明矿物类型和特征点,并将其与已知地质事件相关联,科学家们可以更好地理解地质历史以及大自然中发生的一系列复杂进程。
如何确定天然矿物的透明度?
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如何确定天然矿物的透明度?
很多⼈看到这个题⽬,也许要笑了,⼼想:⾁眼看看不就⾏了么?矿物学⾥的矿物按照透明度可以分为透明矿物、半透明矿物及不透明矿物,需要切磨成0.03mm的薄⽚在偏光显微镜下观察。
如果在偏光显微镜下透光,就可以认为它是透明矿物;如果在偏光显微镜下不透光,就可以认为它是不透明矿物;处于半透光状态,就称之为半透明矿物。
但在具体⾁眼鉴定矿物时,我们不可能都进⾏切磨薄⽚进⾏偏光显微镜的观察,这样太过于⿇烦。
因此,矿物⾥通常采⽤条痕⾊和光泽判断其透明度。
条痕⾊、光泽、透明度三者的关系⼤致如下:
⿊⾊或深灰⾊(条痕⾊)——⾦属光泽——不透明
深彩⾊(条痕⾊)——半⾦属光泽——半透明-不透明
(浅)彩⾊、⽩⾊、⽆⾊(条痕⾊)——⾦刚光泽——半透明-透明
⽆⾊、⽩⾊或浅⾊(条痕⾊)——玻璃光泽——透明
当然,上述三者的关系也不是绝对的,我们不能当万能公式来⽤,但可以正确判定90%以上矿物的透明度。
现举例如下:
⽅铅矿:⿊⾊(条痕)——⾦属光泽——不透明
⾚铁矿:樱桃红⾊(条痕)——半⾦属光泽——半透明-不透明
雌黄:柠檬黄⾊(条痕)——⾦刚光泽——半透明-透明
⽯英:⽆⾊(条痕)——玻璃光泽——透明
因此,⼤家不要以为长成下⾯这样的就是透明矿物,其他的都可以⽤不透明或者半透明来描述。
PS:矿物学⾥的透明、半透明、不透明与⼤家平常所认为的透明不⼤⼀样。
常见矿物肉眼鉴定特征
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、常见矿物肉眼鉴定特征1.自然铜:多呈不规则的树枝状集合体。
颜色和条痕均为铜红色。
金属光泽。
锯齿状断口。
相对密度$ ’ () $ ’ *。
硬度+ ’ ( ) #。
具延展性。
导电性能良好形成于各种地质过程中的还原条件下。
多产于含铜硫化物矿床氧化带内,与赤铜矿、孔雀石共生为铜矿石的有用2. 自然金:通常为分散颗粒状或不规则树枝状集合体。
颜色和条痕为金黄色。
相对密度!( ’ - ) !$ ’ #。
纯金相对密度为!* ’ #。
具延展性。
不易氧化。
热和电的良导体主要形成于热液矿床,也常出现于砂矿中。
与石英、黄铁矿、毒砂、闪锌矿等伴生为金矿石的重要有用矿物,主要用于装饰、货币和工业技术!3. 辉铜矿:一般为致密细粒状块体或烟灰状。
颜色铅灰,条痕暗灰色。
相对密度( ’ ( ) ( ’ $。
硬度+ ) #。
略具延展性。
具有导电性。
溶于硝酸,溶液呈绿色。
矿物小块加234#后烧时,颜色呈鲜绿色,加2%5 烧时,颜色呈天蓝色(即铜的颜色反应)主要形成于含铜硫化物矿床的次生富集带,亦可形成于内生过程中。
常与斑铜矿、黄铁矿、赤铜矿等伴生为组成铜矿石的重要有用矿物4. 方铅矿:晶体呈立方体、八面体,通常为粒状或块状集合体。
颜色铅灰,条痕灰黑色。
强金属光泽。
完全的立方体解理。
相对密度$ % & ’$ % (,硬度) ’ *。
性脆形成于气液或火山矿床。
与闪锌矿、黄铁矿、黄铜矿等共生为组成铅矿石的重要有用矿物5.闪锌矿:通常为粒状或致密块状的集合体。
颜色由浅褐、棕褐至黑色。
条痕为白—褐色,树脂—金刚光泽。
相对密度*%- ’ &。
硬度* ’ &形成于气液或火山矿床。
与方铅矿、黄铁矿、黄铜矿等共生为组成锌矿石的重要有用矿物!6.磁黄铁矿:通常为致密块状集合体。
暗铜黄色。
表面常具暗褐锖色,条痕灰黑色。
金属光泽。
相对密度& % 20 ’ & % $1,硬度&。
具强磁性形成于各种类型的内生矿床中。
主要造岩矿物及其鉴定特征主
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主要造岩矿物及其鉴定特征1.石英,quartz X&”,”&Y硅的氧化,物矿物成分为SiO2。
石英晶体常呈带尖顶的六方柱状,柱面上有横纹。
通常呈晶族或粒状、块状集合体。
纯净的石英无色透明,但大多因含微量色素离子或细分散色裹体而呈各种颜色,并使透明度降低。
玻璃光泽,断口常呈油脂光泽。
硬度7,比重2.65。
无解理,贝壳断口。
具强压电性及热电性。
石英因粒度、颜色、包裹体等的不同而有许多变种:显晶质的有无色透明的水晶、紫色的紫水晶(俗称紫晶)、烟黄,烟褐至近于黑色的茶晶、烟晶或墨晶;浅黄色、透明的黄水晶;玫瑰红色的蔷薇石英(俗称芙蓉石);乳白色的乳石英。
因含赤铁矿或云母等鳞片状包裹体而呈斑点状闪光的砂金石。
隐晶质变种有:纤维状微晶组成的石髓(玉髓);胶体成因的玛瑙;由石英交代纤维状的石棉而成的虎睛石等。
隐晶质变种由粒状微晶组成,常含其他矿物的混入物,不透明,主要有燧石,灰至黑色(俗称火石)。
碧玉,因含氧化铁杂质而呈暗红色或绿黄、青绿等色。
石英是最重要的造岩矿物之一,在岩浆岩、沉积岩、变质岩中均有广泛分布。
大的石英晶体主要产于伟晶岩晶洞中;块状的常产于热液矿脉中;粒状石英是花岗岩、片麻岩和砂岩等许多岩石的主要矿物成分。
2.长石、feldspar长石是架状基形硅酸岩类矿物,包括三个基本类型:钾长石、钠长石和钙长石。
钾长石中最常见的是正长石;以不同比例的钠长石和钙长石混熔而成的一系列矿物都称斜长石。
[1]正长石,rthoclase正长石的化学成分是KAlSi3O8,晶体属单斜晶系的架状结构硅酸盐矿物。
单体为短柱状或厚板状晶体,集合体为致密块状。
肉红或浅黄、浅黄白色,玻璃光泽,解理面珍珠光泽,半透明。
两组解理(一组完全、一组中等)相交成90°,硬度6,比重2.56-2.58。
900℃以上生成的无色透明长石称透长石。
正长石广泛分布于酸性和碱性成分的岩浆岩、火山碎屑岩中,在钾长片麻岩和花岗混合岩以及长石砂岩和硬砂岩中也有分布。
虎晶石特征详解

虎睛石特征详解虎睛石是一种石英集合体,是二氧化硅(SiO2)交代蓝石棉而成,不定形矿物,其宝石学名称Tiger's eye、Tigerite,又叫虎眼石、鹰睛石。
颜色组合丰富,有蓝、红、黄、乳白等颜色,不透明,质地细腻坚韧,具有微细纤维状结构,如从垂直纤维方向磨成弧面状戒面,在弧面上就会出现一个平行移动的"眼睛",具有猫眼效应。
1、鉴定特征(1)矿物组成:主要由隐晶质石英集合体组成。
主要矿物有玉髓、石英、蛋白石;次要矿物黄铁矿、赤铁矿、褐铁矿、钠长石、方解石、重晶石、纤铁蓝闪石等。
(2)化学成分:虎睛石的原生矿物成份主要为碱性、碱土性角闪石石棉两大类,其种属有镁钠闪石石棉、富钙镁钠闪石石棉、富钠铝阳起石石棉、透闪石石棉、钠阳起石石棉、阳起石石棉。
蓝石棉的化学成份为[4]:SiO2 53.46%-57.45%、FeO 6.15%-8.10%、MgO 9.55%-11.49%、CaO 1.26%-1.52%、Al2O3 1.62%-1.92%、MnO 0.28%-0.30%。
虎睛石的化学成份因不同品种有所不同,见表1、2。
-2表2 虎睛石X-衍射分析结果一览表(3)结构:主要有交代假象结构、细粒状变晶结构、纤维状结构、放射状纤维结构、球粒状结构等。
(4)构造:主要有定向构造、块状构造、似蜂窝状构造、条带状状构造等。
(5)常见颜色:淅川虎睛石具有自然界中任何玉石所没有的特殊颜色,有蓝、红、黄、乳白等色。
单一颜色出现的玉料不太多,多由2种(或以上)颜色混杂成块。
(6)光泽:显丝绢光泽、玻璃光泽。
(7)透明度:微透明至半透明。
(8)摩氏硬度:6~7。
(9)折射率:1.544~1.553,点测法:1.53或1.54 。
(10)密度:2.64g/cm 3~2.71g/cm 3。
(11)吸收光谱:未见特征吸收光谱。
(12)发光性:紫外灯下,表现为荧光惰性。
(13)特殊光学效应:猫眼效应。
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灰白色微带淡褐色,中等反射率(R≈30%),中硬度,均质性;常与其他铜矿物共生
辉铜矿
Cu2S
灰白色微带浅蓝色,弱非均质性(显均质性),低硬度,加硝酸发泡、染紫、显结构,常与其他铜矿物共生
砷黝铜矿
Cu3AsS3.25
灰白色微带淡蓝绿色,中等反射率(R≈30%),中硬度,均质性;常与其他铜矿物共生
铬铁矿(Fe,Mg)(Cr,Fe,Al)2O4
灰色微带褐色,低反射率,高硬度,均质性,自形晶呈八面体
辉钼矿
MoS2
具极显著的双反射和特强的强非均质性(偏光色:暗蓝和白色微带玫瑰紫色),反射率中-低,低硬度、晶形常为微曲的叶片状
辉铋矿
Bi2S3
白色,高反射率,低硬度,放射状纤维晶,对KOH不起反应,遇HNO3染黑,非均质性弱于辉锑矿,反射率高于辉锑矿
磁黄铁矿
Fe1-xS
乳黄色微带玫瑰棕色,反射率小于方铅矿,中硬度,强非均质性(偏光色:黄灰—绿灰—蓝灰)和强磁性。常呈它形粒状及其集合体出现
毒砂
FeAsS
亮白色微带黄色调,高反射率,高硬度,强非均质性(消光色散显著),晶形断面常为菱形或菱柱形
黄铜矿
CuFeS2
铜黄色,反射率与方铅矿近似(R=43%—46%),弱非均质性,中硬度,易磨光,常与其他铜矿物及方铅矿、闪锌矿共生
石榴子石R32+R23+(SiO4)3
深灰色,低反射率,高硬度,内反射为红褐色或浅绿色,均质性,常呈等轴自形粒状晶体,无解理
方解石
CaCO3
深灰色,低反射率,具显著的双反射,强非均质性,中硬度,内反射乳白色,解理发育
石英
SiO2
深灰色,低反射率,高硬度,磨光好,具强烈的内反射(乳白色,常见彩色色散现象);常呈自形晶
蓝辉铜矿4Cu2S·CuS
浅灰蓝色,均质性,低硬度,加硝酸发泡、显结构;常与铜蓝、辉铜矿等铜矿物共生
铜蓝CuS
反射色为浅蓝-深蓝色,双反射显著(淡蓝-蓝色),具特强的非均质性和特殊的偏光色(火橙-红棕色)
斑铜矿
Cu5FeS4
淡玫瑰棕色,中低硬度,均质性(有时显微弱的非均质性);与其他铜矿物共生;在空气中易变为蓝紫色
内反射具显著的血红色,中等反射率(稍低于黝铜矿),低硬度,反射色灰白微带蓝色调
雌黄
As2S3
以特殊的稻草黄色内反射为特征,中等反射率(近于黝铜矿),低硬度,强非均质性,加HgCl2产生黄色沉淀,常与雄黄共生
雄黄AsS
具显著地橙黄色或橘红色内反射,反射率低于雌黄,低硬度,常与雌黄共生
锡石
SnO2
深灰色,不易磨光,常呈自形晶,高硬度,非均质性,内反射黄色-白色,加HCl和锌粉出现金属锡薄膜
蓝铜矿2CuCO3·Cu(OH)2
深灰色微带粉红色色调,具鲜明的天蓝色内反射,常与孔雀石等矿物共生,产于铜矿床氧化带
孔雀石CuCO3·Cu(OH)2
深灰色微带紫红色色调,以鲜明的翠绿色内反射为特征,常具放射状结构,与蓝铜矿等矿物共生,产于铜矿床氧化带
石墨
C
具极显著的双反射和极强的非均质性(偏光色:橙黄-暗蓝紫色),低反射率,硬度极低,切面常呈弯曲的鳞片状
赤铁矿
Fe2O3
灰白色带淡蓝色,反射率略高于磁铁矿,具较强的非均质性(偏光色:蓝灰-灰黄色),粉末呈红色,晶形为板状、叶片状、鳞片状,常与磁铁矿连生
钛铁矿
FeTiO3
灰色带褐色、高硬度,弱非均质性,反射率略小于磁铁矿,常在磁铁矿或赤铁矿中构成不混溶连晶(多呈叶状或格状)
黑钨矿
(Fe,Mn)WO4
灰色,反射率近于闪锌矿,中-高硬度,非弱均质性,多具板状切面;常与锡石、辉钼矿、辉铋矿共生
自然铜Cu
亮铜红色,高反射率,低硬度,具擦痕,均质性
红砷镍矿NiAs
浅玫瑰红色,高反射率,高硬度,强非均质性(偏光色:黄绿-绿-淡紫色)
磁铁矿
Fe3O4
浅灰色微带浅褐色,反射率略大于闪锌矿,均质性,高硬度,具强磁性。常呈等轴状自形晶
针铁矿
α—FeO(OH)
灰色,反射率近于闪锌矿,高硬度,非均质性,内反射褐红色-褐黄色-黄色,以具放射状结构,胶状构造为特征
辉锑矿
Sb2S3
灰白色,以显双反射,具强非均质性和加KOH产生橘黄色沉淀为特征;常见弯曲的聚片双晶
方铅矿
PbS
纯白色,具特征的黑三角孔,低硬度,常有擦痕,均质性,与闪锌矿、黄铜矿及银矿物共生
闪锌矿
ZnS
灰色,中硬度,均质性;其中常见黄铜矿、磁黄铁矿的乳滴状和叶片状固溶体分离物,常与方铅矿共生
辰砂
HgS
常见矿物简易鉴定特征表
矿物名称及化学组成
主要鉴定特征
黄铁矿
FeS2
浅黄色,高反射率,高硬度,均质性,常呈自形晶或棱角状碎粒集合体,不易磨光常具麻点。胶黄铁矿呈胶状构造
白铁矿
FeS2
黄白色,以高反射率,高硬度,显双反射和强非均质性(偏光色:黄绿—灰紫—蓝灰)为主要特征
镍黄铁矿
(Fe,Ni)9S8
黄白色,反射率稍低于黄铁矿,中硬度,均质性,常产于与基性或超基性岩有关的铜镍硫化物矿床中,与磁黄铁矿、黄铜矿共生;常沿磁黄铁矿颗粒边缘形成结状结构