相似矿的物区别2
常见矿物识别
常见矿物的识别一、硫化物类方铅矿(PbS):完好晶体常呈立方体,集合体为粒状、致密块状。
铅灰色,条痕黑色,金属光泽。
硬度2-3。
比重7.4~7.6 。
有三组立方体完全解理,性脆。
鉴定特征:具三组正交的立方体完全解理,比重大,可以与其他铅灰色矿物,如辉锑矿、辉钼矿等区别。
闪锌矿(ZnS):晶体呈四面体(极少见),常呈粒状、块状集合体。
随着含铁(Fe2+)量的增高,颜色由无色——浅黄——褐黄——黄褐——棕黑色;条痕由白色到褐色;光泽由树脂光泽——半金属光泽。
硬度3.5~4,比重2.9~4.2。
有六组完全解理(多面闪光)。
鉴定特征:条痕比颜色浅,六组完全解理,较小的硬度,可与黑钨矿、锡石等区别。
辉锑矿(Sb2S3):晶形常呈斜方柱形长柱状、针状。
柱面上具有纵纹。
集合体一般为束状、柱状、针状、放射状,少数为柱状晶簇。
铅灰色,条痕黑色。
金属光泽。
硬度2~2.5,比重4.51~4.66。
一组柱面解理完全,解理面上常有横纹。
鉴定特征:根据柱状晶形、一组解理及解理面上常有横纹,与方铅矿区别。
黄铜矿(CuFeS2):完全晶形极少见,常呈粒状,致密块状集合体。
铜黄色,表面有时见蓝、紫、褐色等斑杂锖色(假色)。
条痕绿黑色,金属光泽。
硬度3.5~4,比重4.1~4.3。
性脆,无解理,断口参差状。
鉴定特征:黄铜矿与无晶形的黄铁矿,可根据黄铜矿新鲜面颜色深和较低的硬度来区别。
黄铁矿(FeS2):晶形常呈立方体和五角十二面体,常具有三组互相垂直的晶面条纹。
集合体为粒状,致密块状。
浅铜黄色,表面常有黄褐色的锖色(假色)。
条痕绿黑或褐黑色,金属光泽。
硬度6~6.5,比重4.9~5.2。
性脆,无解理。
鉴定特征:根据完全的晶形和晶面条纹,浅铜黄色,较大的硬度,可与黄铜矿区别。
口决:黄铜黄铁似兄弟,金黄浅黄真美丽;条痕色黑皆性脆,金光闪闪多威仪。
刀子面前显高低,黄铜屈服铁无异;风化面上露本性,黄铁变褐铜生绿。
二、氧化物和氢氧化物类石英SiO2:石英是以SiO2为成分的一族矿物的统称。
石头岩石矿物矿石之间的联系与区别
常见的主要矿物
方解石
方铅矿
橄榄石
辉石
角闪石
黄铜矿
云母
石英
正长石
斜长石
岩石(Rock)
是在地质作用下由一种或两种以上造岩矿物或者部 分天然玻璃,按照一定的方式组成的具有一定结构、构 造和稳定的固态集合体,是构成地壳和上地幔的物质基 础,是地壳发展和演化过程中由各种地质作用形成的天 然产物。 根据岩石形成的地质作用不同,将其分为岩浆岩、沉积 岩和变质岩。
板岩
千枚岩
大理岩
变质岩的特征
变质岩的化学成分具有下列特点:
1)广泛出现铝的硅酸盐(Al2Si05)类矿物,如红柱石、蓝晶石、矽线石 等。
2)可出现不含铁的镁硅酸盐(Mg2SiO4)类矿物,如镁橄榄石,并可出 现 复杂的钙镁铁锰铝的硅酸盐[X3Al2(SiO4)3]类矿物,如石榴子石类;
3)还可以出现铁镁铝的铝硅酸盐如堇青石、十字石。 4)纯钙的硅酸盐(CaSiO3),如硅灰石为变质岩所特有。 5)变质岩中含(OH)的矿物多。 6)变质岩中碳酸盐类矿物分布更广泛。
盐、磷酸盐、砷酸盐和钒酸盐、硅酸盐、硼酸盐)
矿物的分类
固态矿物按其内部构造可分为晶质矿物和非晶质矿物:
晶质矿物:当组成矿物的原子、离子或分子等内部质点呈有序 规则排列时,如方解石
非晶质矿物:内部质点呈无序排列的矿物,如蛋白石。非晶质 矿物可以由胶体化学沉积作用形成(如蛋白石),也可以由岩 浆喷发快速冷凝作用形成(如燧石)。
根据 SiO2 含量的多少,岩浆可分为四种类型:
分类
酸性岩浆岩 中性岩浆岩 基性岩浆岩 超基性岩浆岩
SiO2含量
SiO2>65%
SiO2 65-52% SiO2 52-45% SiO2<45%
常见矿物鉴定特征
常见矿物鉴定特征一、矿物形态(一)矿物的单体形态矿物单体在一定外界条件下,总是趋向于形成特定的晶体和形态特征,称为结晶习性(简称晶习)。
如石英晶体呈柱状;云母呈片状;黄铁矿呈立方体;石榴子石呈四角三八面体等。
根据矿物晶体在三维空间发育和程度,可将晶习大体分为三类:1、一向延伸型:晶体沿一个方向特别发育,其余两个方向发育差(a≌b≤c)晶体细长,如针状、柱状(辉锑矿、电气石),柱状(角闪石),纤维状(蛇纹石石棉)等,。
2、二向伸长型:晶体沿两个方向特别发育,第三方向不发育或发育差(a≌b≥c ),呈片状(如云母、石墨),板状(如重晶石)等。
3、三向等长型(等轴状):晶体沿三个方向大体相等发育(a≌b≌c ),有等轴状、粒状,如石榴子石、黄铁矿、磁铁矿等。
(二)矿物集合体形态在自然界,呈完好的单晶产出的矿物较少,多数是多个单晶成群产出,即成为集合体状态产出。
这里所说的矿物集合是指同种矿物的多个单晶聚集在一起的整体。
集合体可根据矿物结晶程度大小分为两类:1、晶质矿物集合体的形态(1)显晶质集合形态:用肉眼或放大镜可辨认出矿物颗粒界线的集合体。
显晶质集合体形态取决于矿物单体形态和它们的集合方式。
如柱状、针状集合体是柱状或针状单体的不规则聚合体;如纤维状集合体是针状单体大致平行密集排列而成,放射状集合体是柱状或针状单体以一点为中心向外放射状排列而成;粒状集合体是三向等长的单体呈不规则聚合体;又如簇状集合体是由一组具有共同基底,且其中发育最好的晶体与基底近于垂直的单晶体群所组成。
(2)隐晶质集合体形态:隐晶质集合体是用放大镜也看不清单体界线的集合体。
按其紧密程度可分为致密块状和疏松土状集合体。
2、非晶质矿物的形态非晶质矿物没有一定的晶形,它的颗粒在显微镜下也难以辨认,而主要是根据外表形态或形成方式来分类,常见的有下列:分泌体:在岩石中形状不规则或球状的空洞,被胶体等物质由洞壁向中心逐层沉淀填充而成,其平均直径大于1厘米者,叫晶腺,小于1厘米者叫杏仁体。
重要矿物的鉴别
矿物的野外快速鉴定重要矿物鉴定根据矿物条痕、颜色、硬度等特征分为十六类,分别叙述如下:一、条痕黑色(金属光泽) ,银白、锡白、铅灰、铁黑色,硬度小于5.5,解理明显的矿物主要有石墨、辉钼矿、辉铋矿、辉锑矿、方铅矿等。
1、辉铋矿与辉锑矿此二种矿物很相似,它们均呈一向延长的柱状或针状形态,均有一组完全解理,但二者也有明显的区别。
辉锑矿(Sb2S2):条痕稍摩擦儿下立刻呈现褐色;矿物加KOH液体,表面立即变成黄一褐色;解理面上常可见到垂直晶体延长方向的聚片双晶纹;经常与低温热浓矿床中的雄黄、雌黄、辰砂等共生。
辉铋矿(Bi2S3):条痕稍摩擦几下不变色;矿物加KOH液体不变色;无垂直晶体延长方向的聚片双晶纹;经常与高温热液矿床中的黑钨矿、锡石、辉钼矿、毒砂等共生。
此外辉铋矿与辉锑矿还可用木炭上被膜反应法试验铋与锑区别之:(1)试铋方法:将矿粉与三倍体积的KI+S试剂混合后,在木炭小圆坑内,用吹管氧化焰烧之,可出现绒红色被膜(BiI3反应)。
(2 )试锑方法:将矿粉置于木炭小圆坑内,用吹管氧化焰烧之,可出现浓白色边缘带蓝色的被膜(Sb203反应)。
2、石墨与辉钼矿它们均呈二向延长的片状或粉末状形态,硬度很小在纸上能顺利地写字,污手,有滑感,薄片大一点就可以弯曲(有挠性),但此二种矿物很易区别,只要把它们的条痕用干净的瓷板或碗片、玻璃棒等摩擦几下,如为辉钼矿则条痕立即出现黄绿色,石墨则不变色。
此法简便、可靠。
此外,辉钼矿还有钼的反应,其方法如下:(1)焰色反应将矿物薄片用摄子夹住,置于吹管火焰下锻烧稍长一些时间,可出现黄绿色火焰。
(2)把矿粉和硝酸置入磁皿中加热使之溶解,然后蒸干,稍冷后、磁皿上就有蓝色出现,如在残渣上加1-2滴硫酸,蒸干后,蓝色极明显,加水蓝色即褪去。
石墨主要产于煤层或含碳质沉积岩经变质作用形成的地质体中,而辉钼矿主要产于热液矿床(与黄铜矿、黑钨矿、锡石、白云母、石英等共生)或砂卡岩矿床(与黄铜矿、石榴子石、透辉石、方解石等共生)中,在氧化带,辉钼矿可风化成钼华。
各矿物特征
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。
氧化物与氢氧化物矿物大类
【刚玉结构】 三方晶系。沿垂直三次轴方向上氧离子成六方最紧密堆积,而铝离子则在两氧离子层之间,充填三分之二的八面体空隙。八面体在平行{0001}方向上共棱成层,在平行c轴方向上,共面联结构成两个实心的[AlO6]八面体和一空心由O2-围成的八面体相间排列的柱体。 Al—O键具离子键向共价键过渡的性质(共价键约占40%),使刚玉具共价键化合物的特征。
氢氧化物类矿物主要有:
02
刚玉、赤铁矿、钛铁矿;金红石、锡石、软锰矿;石英、蛋白石;尖晶石、磁铁矿、铬铁矿;黑钨矿;赤铜矿;钙钛矿。
氧化物类矿物主要有:
褐铁矿、铝土矿、硬锰矿
主要矿物概览
石英族(含蛋白石) 同质多像变体: α-石英、β-石英(酸性火山岩); α-鳞石英、β1-鳞石英、β2-鳞石英;(酸性火山岩) α-方石英、β-方石英;(酸性火山岩) 柯石英;(陨石坑) 斯石英;(陨石坑) 凯石英(合成矿物) 。 其中α表示低温变体, β表示高温变体。
赤铁矿(Hematite)α-Fe2O3
三方晶系。刚玉型结构。
3、黑钨矿族(黑钨矿)
形态:单晶体常呈沿c轴延伸的{100}板状或短柱状,[001]晶带中的晶面上常具平行于c轴的条纹。集合体为刃片状或粗粒状。 物性:红褐色(钨锰矿)至黑色(钨铁矿);条痕黄褐色(钨锰矿)至褐黑色(钨铁矿);光泽由树脂光泽(钨锰矿)至半金属光泽(黑钨矿、钨铁矿)。解理平行{010}完全。硬度4~4.5。相对密度7.12(钨锰矿)~7.51(钨铁矿)。性脆。钨铁矿具弱磁性。
二.晶体化学
O2-和(OH)-常呈互层——层状或链状,比相应氧化物对称度低。 例:方镁石MgO等轴晶系,水镁石Mg[OH]2三方晶系
链状
硬水铝石AlOOH族(针铁矿), 水锰矿MnO(OH)族, 硬锰矿BaMnMn9O20•3H2O族
常见矿物物理性质及鉴定特征
常见矿物物理性质及鉴定特征自然金:物理性质:颜色和条痕均为金黄色,金属光泽、无解理;硬度2-3,比重15.6-18.3,纯金为19.3,具有延展性。
鉴定特征:金黄色、强金属光泽、比重大、富延展性;在空气中不氧化、化学性质稳定,只溶于王水。
自然硫:物理性质:硫黄色,条痕白色至淡黄色,晶面呈金刚光泽,断口油脂光泽,透明至半透明。
鉴定特征:黄色、油脂光泽、硬度小、性脆,有硫臭味,易溶于CS2,易燃、火焰呈蓝紫色。
石墨:物理性质:铁黑至钢灰色,条痕光亮黑色,金属光泽,隐晶集合体呈土状者光泽暗淡,不透明。
性软,有滑腻感,易污染手指。
鉴定特征:铁黑色、条痕亮黑色,一组极完全解理,硬度小、染手。
与辉钼矿相似,但辉钼矿具更强的金属光泽、比重稍大,在涂釉瓷板上辉钼矿的条痕色黑中带绿,而石墨的条痕不带绿色。
辉铜矿(Cu2S):物理性质:新鲜面铅灰色,风化表面黑色,常带锖色;条痕暗灰色;金属光泽,不透明。
解理{110}不完全,硬度2.5-3,比重5.5-5.8,略具延展性。
鉴定特征:铅灰色,硬度小、弱延展性,小刀刻划可留下光亮沟痕。
方铅矿(PbS):物理性质:铅灰色、条痕黑色,金属光泽。
有平行{100}三组完全解理解理面互相垂直。
鉴定特征:铅灰色,黑色条痕,强金属光泽,立方体完全解理,硬度小、比重大。
有Pb的被膜反应,溶于HNO,并3白色沉淀。
有PbSO4闪锌矿(ZnS):物理性质:颜色变化大,从无色到浅黄、棕褐至黑色,随成分中铁含量的增加而变深,亦有绿、红黄等色、系由微量元素引起;条痕由白色至褐色,松脂光泽至半金属光泽,透明至半透明,具平行{110}的六组完全解理,硬度3.5-4、比重3.9-4.2,不导电。
鉴定特征:颜色变化大,可据晶形、多组解理、硬度小鉴别。
辰砂(HgS):物理性质:鲜红色,表面呈铅灰色之锖色;鲜红色条痕;金刚光泽,半透明。
鉴定特征:鲜红色的颜色和条痕,比重大。
黄铜矿(CuFeS2):物理性质:黄铜黄色,表面常有蓝、紫褐色的斑状锖色;绿黑色条痕;金属光泽,不透明,硬度3-4,比重4.1-4.3,性脆。
各种矿物及元素种类介绍[详细]
磁铁矿
磁铁矿
卤化物
卤化物矿物:金属阳离子和卤族阴 离子(F-、Cl-、Br-、I-)化合而成的 矿物 分布有限,矿物种类不多,已知
的约120种。约占地壳总重量的0.5%。 以氯化物和氟化物最为重要。
卤化物
化学组成:
阴离子: F- 、Cl- 、Br- 、I-
阳离子: 主要为惰性气体型离子中的 轻金属(碱金属和碱土金属)离子 Na+、 K+、Ca2+、Mg2+、Al3+;其次为Rb、Cs、 Sr、Y、TR、Mn、Ni、Hg等离子;铜型 离子Ag+、Cu2+、Pb2+、Hg2+等极少见, 仅在特殊地质条件下形成。
鉴定特征:浅铜黄色,完好的晶形和晶面 条纹,小刀刻不动。
黄铜矿:CuFeS2
化学组成:其成分中可有Mn、As、Sb、 Ag、Au、Zn等元素。
鉴定特征:黄铜矿与黄铁矿相似,但可以 其更黄的颜色和较低的硬度加以区别。 与自然金的区别在于绿黑色的条痕,性 脆及溶于硝酸。
辰砂:HgS
鉴定特征:鲜红的颜色和条痕色,相对密 度较大,硬度低,金刚光泽。
不含 N 或
含 N< .001%
不含 良好 的导热
B性
在金刚石矿床中 的含量一般<2 ~ 3%
天蓝色,
含B 具半导体
性能
罕见
在同一颗粒中
混合型 N的分布不均 匀
硫化物及其类似化合物大类
• 硫化物及其类似化合物大类:指金属元素与S、 Se、Te、As等相化合的化合物。已发现的该大类 矿物种类有370多种。其中硫化物矿物种类占2/3 以上,而其中又以Fe的硫化物占了绝大部分。该 大类矿物是工业上有色金属和稀有分散元素矿产 的重要来源。
黄铜矿与黄铁矿区别
黄铜矿(Chalcopyrite)CuFeS2化学组成:Cu 34.56%,S34.92%。
当形成温度高于200℃时,其成分与理想化学式比较,S 不足,即(Cu+Fe):S>1。
形成温度越高,缺S便越多。
形成温度低于200℃时,其成分与理想化学式一致,即(Cu+Fe):S=1。
混入物有Mn、Sb、Ag、Zn、In、Bi等。
成因产状: 黄铜矿可形成于多种地质条件下。
它出现于与基性岩有关的铜镍硫化物岩浆矿床中。
它是斑岩铜矿中的主要矿物成分之一。
接触交代矿床中的黄铜矿系后期热液作用的产物。
在某些沉积成因(包括火山沉积成因)的层状铜矿中。
主要产地: 犹它州宾安、蒙大那州孤山、宾夕法尼亚州切斯特区、亚利桑那州、新墨西哥州;安大略省、魁北克省;英格兰;瑞典;西班牙;墨西哥名称来源:黄色,含铜的矿物。
英文名chalcopyrite来自希腊语,chalkos指铜,pyrife指火一般的。
也称铜质黄铁矿图1.黄铜矿图2.黄铜矿图3.黄铜矿晶体结构对称特点: 四方晶系;点群42m。
空间群I42d晶胞参数:a o=5.24Å;c o=10.32Å;Z=4。
晶体结构:晶体结构类似闪锌矿,即其单位晶脆好似由两个闪锌矿昌脆叠加而成。
黄铜矿常呈四方四面体晶形。
常见者为致密块状或粒状晶体形态单晶体不常见,晶形呈四方四面体、四方偏三角面体、四方双锥。
块大或紧凑;有时生有双晶物理性质硬度:3-4比重: 4.1-4.3解理:不良断口:贝壳状至不整齐颜色:黄铜色,但往往带有暗黄或斑状锖色条痕:绿黑色透明度:不透明光泽:金属光泽发光性: ----折射率: ----其他性脆。
能导电。
溶于硝酸。
[鉴定特征] 黄铜矿与黄铁矿相似,但可以其更黄的颜色和较低的硬度加以区别。
在特定条件下,它转化成辉铜矿,靛铜矿,硅孔雀石和孔雀石。
黄铜矿矿物名称:黄铜矿(含砷铂矿) Chalcopyrite(Sperrylite bearing)::矿物概述化学组成:CuFeS2,Cu铜34.56%,Fe30.52%,S34.92%。
常见金属矿物的鉴定特征
常见金属矿物的鉴定特征第一章常见金属矿物的鉴定特征一、辉钼矿(MOS2):1、化学成分:辉钼矿的化学成分常常是纯净的,其中MO的含量约60%,S有40%。
2、晶体化学特点:辉钼矿内部为标准的层状构造。
其中S离子作双层排列,每一双层内排列——MO离子层,层内以强金属键连接,而双层之间以很弱的分子键相联系。
这一构造特点,就很容易理解下列辉钼矿的一系列特性。
3、鉴定特征:属元方晶系,晶体为六方板状,在〔0001〕面上有条纹。
铅灰色,条痕有亮灰色,在瓷板上为黄绿色,强金属光泽。
有一个极完全解理,薄片具有挠性,硬度极小,以手触之有滑感。
辉钼矿常容易和石墨相混,鉴定时特别小心,与石墨矿的区别是辉钼矿具有特别的条痕色和强烈的金属光泽。
4、产状:辉钼矿主要产于高温热液矿脉中,在伟晶岩中有时亦有少量分布。
5、用途及产地:辉钼矿是唯一的钼矿石,90%用来冶炼特种钢,其余则用于电气工业、颜料工业、无线电以及化学生产等部门。
主要产于东北锦西的杨家杖子,在矽卡岩中,该区辉钼矿是世界最大的钼矿床。
二、方铅矿族(PbS):1、化学成分:Pb26.6%,S13.4%,方铅矿的成分中常常含有Ag (银)Cn(铜)En(锌)等杂质。
2、晶体化学特点:结晶构造为立方面正格子,离子排列在各个角顶和立方体晶面的中央。
因此方铅矿属等轴晶系,经常形成完好的立方体晶形。
3、鉴定特征:等轴晶系,常呈立方体晶形{100},集合体常呈粒状块体出现,颜色为铅灰色,金属光泽,具有完全的立方体解理(三组互相垂直的解理)11{100}),硬度低(2-3)度,比重大(7.4-7.6),方铅矿的颜色、光泽、条痕与辉锑矿相似,可以晶形、解理比重区分之。
4、产状:方铅矿几乎全部都是由热液形成的,是热液矿床中最典型的金属矿物,常与闪锌矿紧密共生,故常有铅锌矿之称,另外亦与黄铜矿、黄铁矿共生。
5、用途及产地:方铅矿为最重要的铅矿石,世界上所有铅的来源几乎都是从本矿物中提炼出来的,有时方铅矿中含Ag,量多时亦可在提炼Pb的同时提炼银。
《地壳的物质组成和物质循环》 学习任务单
《地壳的物质组成和物质循环》学习任务单一、学习目标1、了解地壳的主要物质组成成分,包括化学元素、矿物和岩石。
2、掌握常见矿物的物理性质和鉴别方法。
3、理解三大类岩石的成因、特点和代表性岩石。
4、阐释地壳物质循环的过程及其地理意义。
二、学习重难点(一)重点1、地壳中化学元素、矿物、岩石之间的关系。
2、三大类岩石的成因和特点。
3、地壳物质循环的过程。
(二)难点1、矿物的物理性质及鉴别。
2、地壳物质循环的原理及地理意义。
三、知识梳理(一)地壳的物质组成1、化学元素地壳是由化学元素组成的,其中含量最多的八种元素依次是氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁。
这些元素在地壳中的分布不均匀,有的元素在某些地区相对富集,形成了具有开采价值的矿产资源。
2、矿物(1)概念:由地质作用形成的、具有相对固定化学成分和物理性质的单质或化合物。
(2)分类:金属矿物和非金属矿物。
金属矿物如赤铁矿、磁铁矿等,非金属矿物如石英、长石、云母等。
(3)物理性质颜色:矿物的颜色是其对不同波长可见光吸收后所表现出的颜色,如黄铜矿呈金黄色。
条痕:矿物在白色无釉瓷板上摩擦留下的粉末的颜色,条痕可以消除假色,减弱他色,比矿物的颜色更固定。
光泽:指矿物表面反射光线的能力,分为金属光泽、半金属光泽和非金属光泽。
如黄铁矿具有金属光泽,石英具有玻璃光泽。
硬度:矿物抵抗外力刻划、压入或研磨的能力。
可以通过摩氏硬度计来比较矿物的硬度,滑石硬度最低,为1;金刚石硬度最大,为10。
解理:矿物受外力作用后沿一定方向裂开的性质。
如云母具有一组极完全解理,很容易沿此方向劈开。
3、岩石(1)概念:岩石是由一种或多种矿物组成的集合体。
(2)分类:根据成因,岩石可分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类。
(二)三大类岩石1、岩浆岩(1)成因:岩浆在地下压力作用下侵入地壳上部或喷出地表,冷却凝固而成。
(2)分类侵入岩:岩浆在地下缓慢冷却凝固形成,如花岗岩。
其结晶颗粒较大,质地坚硬。
喷出岩:岩浆喷出地表迅速冷却凝固形成,如玄武岩。
黑云二长花岗岩与黑云母二长花岗岩的区别
黑云二长花岗岩与黑云母二长花岗岩的区别黑云二长花岗岩与黑云母二长花岗岩是地质学中两种常见的岩石类型。
尽管它们之间存在一些相似之处,但在它们的构成和性质上有明显的区别。
本文将深入探讨这两种岩石的区别,以帮助读者更好地理解它们的特点和形成过程。
1. 构成成分与矿物组成黑云二长花岗岩是由石英、长石和角闪石组成的,其中长石主要以斜长石和钾长石为主,而角闪石则以黑云母为主要成分。
而黑云母二长花岗岩在这三种主要矿物的基础上,还含有大量的黑云母。
2. 颜色和外观由于黑云二长花岗岩中黑云母含量相对较低,因此它的颜色较浅,通常呈浅灰色或浅白色。
相比之下,黑云母二长花岗岩因为含有大量的黑云母,因此呈现出深灰色或黑色。
3. 结晶程度和晶粒大小黑云二长花岗岩的结晶程度较高,晶粒相对较大。
而黑云母二长花岗岩的晶粒相对较小,结晶程度较低。
这种差异在观察岩石的细节和质地时能够明显地体现出来。
4. 形成过程和环境黑云二长花岗岩主要形成于地壳深部的岩浆活动中,它们是由深层岩浆长时间冷却结晶形成的。
而黑云母二长花岗岩则往往形成于岩浆上升过程中,因为岩浆相对表面较浅的位置而较快冷却形成。
5. 物理特性和用途黑云二长花岗岩的物理特性使其在建筑和装饰方面具有广泛垂直。
其硬度高、耐磨性强,还具有一定的耐火性能。
另黑云母二长花岗岩的黑色或深灰色外观,使得它们在建筑和装饰领域也有着广泛的应用。
由于含有大量的黑云母,黑云母二长花岗岩还具有较高的耐热性和耐腐蚀性能。
总结回顾:在本文中,我们深入探讨了黑云二长花岗岩和黑云母二长花岗岩之间的区别。
通过研究它们的构成成分、矿物组成、颜色和外观、结晶程度和晶粒大小、形成过程和环境,以及物理特性和用途,我们发现了它们在这些方面存在明显的差异。
黑云二长花岗岩和黑云母二长花岗岩都是具有一定价值的岩石类型,它们的用途在建筑和装饰领域中被广泛应用。
而对于地质学爱好者或研究人员来说,了解和识别这两种岩石的差异对于理解地球的构造和演化过程也是非常重要的。
岩石圈物质循环2024-2025学年高二上学期+湘教版(2019)选择性必修1(第一、二课时)
安山岩
多呈灰、灰绿、紫红等色,主 要矿物有角闪石和斜长石,岩 石中常见气孔。
美国总统山
花岗岩
• 华山山脉是深成侵入岩体的花岗岩浑然巨石 华山山脉
黄山上的花岗岩
冰岛瀑布
玄武岩
五大连池的喷出岩
合作探究:三大类岩石——沉积岩组
情境二:《一块石头的自白②》 外面的世界很精彩,但外面的世界也很无奈,在风吹日晒、风餐露宿中,我被“整 容”了。原本健壮的身躯逐渐变得苗条起来,我的“肌肉”在流水、烈日、大风的鞭 打下离我而去,然后在某个地方层层沉积下来成为新的岩石,你们可以叫我“小沉”。
能源类矿物:煤、石油、天然气 宝石类矿物:金刚石、玉石等
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常见矿物的简易识别
思考:常见的矿物如何识别?
不同矿物,物理、化学性质多不相同,如结晶形态、颜色、条痕、透明度、光泽、硬 度、密度、磁性等。
常见矿物的简易识别(晶体形态)
Simple identification of common minerals
石英晶体 (六棱柱)
食盐晶体 (正方体)
方解石晶体 (斜方六面体)
常见矿物的简易识别(颜色)
Simple identification of common minerals
孔雀石
红宝石
金刚石
常见矿物的简易识别(硬度)
Simple identification of common minerals
长石 (硬度为6)
方解石 (硬度为3)
滑石 (硬度为1)
活动
2. 观察磁铁矿、赤铁矿的颜色,以及它们对磁铁的反应,再区分这两种A矿ct物ivit。y
磁铁矿
赤铁矿
磁铁矿 赤铁矿
观察颜色 铁黑色
常见矿物光学特征B(2)
微斜长石与相似矿物区别: (1)与斜长石区别是没有聚片双晶, 斜长石除钠长石以外为低正突起。 (2)微斜长石与歪长石都具有格子双 晶,但微斜长石的格子双晶成纺锤状,不 平直,歪长石的双晶页片更为细密,也较 平直。
微斜长石
正交偏光 from union, 2006
微斜长石
From nslc.ucla, 2006
常见造岩矿物的光性特征
(二)
三、斜长石
斜长石主要鉴定特征: ⒈常呈柱状与板状晶体;通常为半自形晶以至不 规则粒状的他形晶。 ⒉主要特征是双晶发育,常为钠长石聚片双晶, 也见卡氏双晶,并常组合成卡钠复合双晶,聚 片双晶是其重要的鉴定特征。 ⒊薄片中无色。具有完全解理。 ⒋除钠长石以外为低正突起,钠长石为低负突起。 ⒌常呈一级灰白干涉色,最高一级黄色。 ⒍二轴晶,斜消光,可见环带构造。
斜长石的聚片 双晶是重要的 鉴定特征,双 晶结合面互相 平行,在正交 偏光下呈聚片 状,旋转载物 台时,呈明暗 相间的条带。
斜长石的环带构造以中长石最为常见
斜长石的环带构造
From nslc.ucla, 2006
卡斯巴双晶
聚片双晶
斜长石卡钠复合双晶,即同时发育卡 斯巴双晶和聚片双晶 From nslc.ucla, 2006
From
From
黑云母六边形晶体,单偏光
黑云母干涉图
From J.M.Derochette
加入石膏试版
斜长石
From nslc.ucla, 2006
斜长石聚片双晶
From union
四、微斜长石
微斜长石主要鉴定特征: ⒈通常为不规则粒状,但可呈较 自形的斑晶或变晶。 ⒉发育似纺锤体状的格子双晶。 ⒊低负突起,具有两组完全解理, 解理夹角近90° 。 ⒋一级灰—灰白干涉色。 ⒌二轴负晶。 ⒍经常与钠长石构成条纹,成条 纹长石。
常见矿物的鉴定特征
常见矿物的鉴定特征根据矿物的形态、物理性质、化学性质等有关矿物方面的基本知识,对工业中广泛利用的矿物和一些常见矿物的主要鉴定特征简要描述如下。
1)自然元素: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15.6-18.3。
纯金相对密度为19.3。
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8.5-8.9。
硬度2.5-3。
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矿物之一。
石墨:多为鳞片状或块状集合体。
颜色铁黑至钢灰色,条痕亮黑色。
相对密度 2.09-2.23。
硬度1。
具滑感,易污手。
薄片有挠性,导电性良好。
主要为煤层或含沥青质的沉积岩或碳质沉积岩受区域变质而成。
制铅笔、电极、石墨坩埚、润滑剂;原子能工业上用作减速剂。
与辉钼矿的区别是:辉钼矿用针扎后,留有小圆孔,石墨用针一扎即破;在涂釉瓷板上辉钼矿的条痕色黑中带绿,而石墨的条痕不带绿色。
金刚石:多呈八面体或菱形十二面体晶形。
无色透明或带蓝、黄、褐、黑等色。
标准的金刚光泽。
相对密度3.47-3.56。
硬度10。
性脆。
具强色散性。
紫外光照射后,发淡青蓝色磷光在高温高压下形成,产于超基性岩中,与橄榄石、辉石共生。
因硬度高,也常存在于砂矿床中。
现代工业技术上,用作研磨材料和切削工具材料。
透明者可作高档装饰品2)硫化物: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5.55-5.8。
硬度2-3。
略具延展性。
具有导电性。
溶于硝酸,溶液呈绿色。
矿物小块加HNO3后烧时,颜色呈鲜绿色,加HCl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。
常见矿物介绍
高岭石中结构层的堆积方式是相邻的结构层沿a轴
方解石是一种碳酸钙矿物,天 然碳酸钙中最常见的就是它。因此, 方解石是一种分布很广的矿物。方 解石的晶体形状多种多样,它们的 集合体可以是一簇簇的晶体,也可 以是粒状、块状、纤维状、钟乳状、 土状等等。敲击方解石可以得到很 多方形碎块,故名方解石。
方解石是地壳最重要的造岩矿石。英文 名;calcite,属变岩,碳酸盐矿物,化学成分: CaCO3 ,三方晶系,三组完全解理 ;玻璃光泽. 完全透明至半透明,普通为白色或无色,因 含有基它金属致色无素呈现出淡红,淡黄,淡茶, 玫红,紫,多种颜色,条痕白色,硬度2.703-3.0,比重2.6~2.8,遇稀盐酸剧烈起泡,非常 纯净完全透明的晶体俗称为冰洲石,具有强 烈双折射功能和最大的偏振光功能,是人工 不能制造也不能替代的自然晶体.。
辉石是一种硅存在的重要岩石形态,主要存在于火成岩 和变质岩中,是由硅分子链组成的单斜方系或正交晶系的晶 体。
理化性质
化学式为Ca(Mg,Fe,Al)【(Si,Al)2O6】,单斜 晶系,常含Na、Ti、Cr等混入物,连续链状构造,晶体常 呈短柱状,横断面呈八边形,集合体呈致密粒状,黑绿或黑 褐,少数呈褐色,条痕浅灰绿色,玻璃光泽,硬度5.5~6, 二组中等解理,解理面夹角为87 பைடு நூலகம்与93。,密度为 3.2~3.5g/cm3
赤铁矿的产状与组合
形成于氧化条件下,规模巨大 的赤铁矿矿床多与热液作用或沉积 作用有关。赤铁矿可成沉积变质型 铁矿,主要由磁铁矿、赤铁矿、假
褐铁矿和赤铁矿要如何辨别即它们的区别
褐铁矿和赤铁矿要如何辨别即它们的区别褐铁矿是含水氧化铁矿石,是由其他矿石风化后生成的,在自然界中分布得最广泛,但矿床埋藏量大的并不多见。
其化学式为nF e2O3mH2O(n=1~3、m=1~4)。
褐铁矿实际上是由针铁矿(Fe2O3H2O)、水针铁矿(2Fe2O3H2O)和含不同结晶水的氧化铁以及泥质物质的混合物所组成的。
褐铁矿中绝大部分含铁矿物是以2Fe2O3H2O形式存在的。
一般褐铁矿石含铁量为37%~55%,有时含磷较高。
褐铁矿的吸水性很强,一般都吸附着大量的水分,在焙烧或入高炉受热后去掉游离水和结晶水,矿石气孔率因而增加,大大改善了矿石的还原性。
所以褐铁矿比赤铁矿和磁铁矿的还原性都要好。
同时,由于去掉了水分,相应地提高了矿石的含铁量。
赤铁矿为无水氧化铁矿石,其化学式为Fe2O3,理论含铁量为70%。
这种矿石在自然界中经常形成巨大的矿床,从埋藏和开采量来说,它都是工业生产的主要矿石。
赤铁矿含铁量一般为50%~60%,含有害杂质硫和磷比较少,还原较磁铁矿好,因此,赤铁矿是一种比较优良的炼铁原料。
赤铁矿具有半金属光泽,结晶者硬度为5.5~6,土状赤铁矿硬度很低,相对密度4.9~5.3,仅有弱磁性,脉石为硅酸盐。
主要含铁矿物为磁铁矿,其化学式为Fe3O4,其中FeO=31%,Fe2O3=69%,理论含铁量为72.4%。
这种矿石有时含有TiO2及V2O5组合复合矿石,分别称为钛磁铁矿或矾钛磁铁矿。
在自然纯磁铁矿矿石很少遇到,常常由于地表氧化作用使部分磁铁矿氧化转变为半假象赤铁矿和假象赤铁矿。
所谓假象赤铁矿就是磁铁矿(Fe3O4)氧化成赤铁矿(Fe2O3),但它仍保留原来磁铁矿的外形,所以叫做假象赤铁矿。
磁铁矿具有强磁性,晶体常成八面体,少数为菱形十二面体。
铀矿地质2
①铀的标准电极电位:
在25℃,pH=1的强酸性介质中:
UO22+ +0.052V UO2+ +0.612V U4+ -0.607 U3+ -1.796 U +0.334V(在HCl溶液中)
在25℃,pH=14的强碱性介质中:
UO2(OH)2 -0.49V U(OH)4 -2.14V U(OH)3 -2.17V U
复杂层状结构-斜方钛铀矿
金属铀在一定的温度和压力下发生相变。 在1.013×105Pa条件下,α铀在667.7℃相变成β铀; 当温度升高到774.8℃时,β铀又相变成γ铀。
α、β、γ三相铀的平衡点的压力为29.8×108Pa,
温度是798℃。
当压力超过29.8×108Pa时,α铀直接转变为γ铀。
二、铀元素化学性质
铀位于周期表第三族,属锕系元素(锕系元 素为89Ac-103Lr
其它阳离子或络阳离子:H+、H3O+、NH+4
②阴离子组成:
有O2- 、OH-、 F-、SiO4-、PO43-、AsO43-、V2O86-、 CO32-、SO42-、MoO42-、SeO32-、TeO32-等。
其中与铀结合的阴离子主要是O2 - ,而OH 只见极少数铀矿物中,F -只见于个别铀矿物中, 其它酸根离子与铀络合成铀的络合物。
③UO2+的歧化反应
UO2+与UO22+和U4+之间的电位图
UO22+ 0.025V UO2+ +0.612V U4+
UO22++e=UO2+ E°UO2+/UO22+=-E°UO2+/UO22+=-0.025V
UO2++e=U4+ E°UO2/U4+=+0.612V
总反应式可写为: 2UO2+=UO22++U4+
矿石鉴定方法幻灯
主要矿石的鉴定—锑矿石
• 锑矿石中有用矿物 是辉锑矿,铅灰色, 条痕黑色,金属光 泽,硬度小(2), 性脆,多呈柱状、 针状晶体,晶面上 常有横纹。
辉锑矿
主要矿石的鉴定—铋矿石
• 铋矿石中有用矿物是辉铋矿,与辉锑矿相 似,但颜色较浅,呈铅灰—白色,条痕黑 色,很强的金属光泽,硬度2—2.5,比重 6.8,晶形亦多呈柱状、针状晶体,但晶面 上常有纵纹。
•
高岭土是由多种矿物组成的
含水铝硅酸盐混合体,主要矿物成
分为高岭石(Al4[Si4010](OH)S),
其次为叙永石、蒙脱石、伊利石、
石英等。
•
高岭土因首先发现于我国江
西景德镇附近的高岭村而得名。
•
高岭土一般为白色,有时因
含杂质而呈灰、淡黄、褐、绿等色
,常呈微密块状、土状,有滑感,
硬度(莫低硬度)1-2.5,相对密度
鲕状赤铁矿
主要矿石的鉴定—铜矿石
• 分原生矿石和氧化矿石
• 原生矿石主要矿物是黄铜 矿和辉铜矿
• 黄铜矿,深黄色,强金属光 泽,多呈不规则状,硬度 较小。
• 辉铜矿,暗灰色,金属光 泽,硬度小,多呈等轴粒 状。
• 氧化矿石,主要矿物是孔 雀石,通称铜锈,呈鲜艳 的绿色,极易辨认。
黄铜矿石
孔雀石矿石
主要矿石的鉴定—长石
• 长石是一大族矿物的总称, 主要有斜长石和钾长石两 大类。斜长石是钠钙的铝 硅酸盐,钾长石是钾的铝 硅酸盐。主要用在玻璃、 陶瓷等的熔剂,钾长石也 用于提炼钾。二者的许多 性质和特点相似,但在用 途上钾长石价值更大些。 前者多呈白色,后者多呈 肉红色。二者均呈玻璃光 泽,硬度6,比重2.5—2.6, 晶形前者多呈长条状,后 者多呈柱板状。
矿物质的分类
矿物质的分类矿物质的分类矿物质是指自然界中具有一定化学成分和结构特征的无机物质。
它们广泛存在于地球表层和深处,是地球上最重要的物质之一。
矿物质按其组成元素、结构、性质等方面可分为多个类别。
一、按化学成分分类1. 单元素矿物单元素矿物是指由单种元素组成的矿物,如金、银、铜等。
这些元素通常以自由态存在,不与其他原子形成化合物。
2. 氧化物氧化物是指含氧离子(O2-)的矿物,如赤铁矿(Fe2O3)、锰矿(MnO2)等。
氧化物通常具有高硬度和密度,易于分离和提纯。
3. 硫化物硫化物是指含硫离子(S2-)的矿物,如黄铁矿(FeS2)、黄铜矿(CuFeS2)等。
硫化物通常呈黑色或棕色,有时还会发出金属光泽。
4. 碳酸盐碳酸盐是指含碳酸根离子(CO32-)的矿物,如方解石(CaCO3)、白云石(MgCO3)等。
碳酸盐通常呈白色或浅色,易于溶解。
5. 硅酸盐硅酸盐是指含硅酸根离子(SiO44-)的矿物,如石英(SiO2)、长石(KAlSi3O8)等。
硅酸盐通常呈白色或透明,具有高硬度和稳定性。
二、按结构分类1. 元素结构型元素结构型是指由同一种元素组成的晶体结构,如金、铜等。
这些晶体通常具有高密度和高强度。
2. 离子结构型离子结构型是指由阳离子和阴离子组成的晶体结构,如氯化钠(NaCl)、方铜矿(CuFeS2)等。
这些晶体通常具有良好的导电性和溶解性。
3. 分子结构型分子结构型是指由分子组成的晶体结构,如水晶(SiO2)、冰(H2O)等。
这些晶体通常具有透明度和稳定性。
4. 复合物结构型复合物结构型是指由多种元素或化合物组成的晶体结构,如方解石(CaCO3)、白云石(MgCO3)等。
这些晶体通常具有较低的硬度和密度。
三、按性质分类1. 金属矿物金属矿物是指含有金属元素的矿物,如铜、铁、铅等。
这些矿物通常具有良好的导电性和强度。
2. 非金属矿物非金属矿物是指不含金属元素的矿物,如硫、氧化钙等。
这些矿物通常具有较低的硬度和密度。
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黑云母、绿泥石和蛭石区别
赤铁矿、磁铁矿和褐铁矿的区别
磁铁矿和铬铁矿的区别
普通辉石和普通角闪石异同比较
正长石及斜长石肉眼鉴定对比
石墨和辉钼矿异同比较
辉钼矿和方铅矿异同比较
蓝晶石与红柱石的异同
硫磺、辰砂、雄黄与雌黄的比较
绿柱石及黄玉对比
橄榄石、绿帘石的对比
石英、白钨矿的对比
方解石、白云石和菱镁矿异同比较
石膏、硬石膏与重晶石的区别
石英、萤石和方解石异同比较
滑石、叶腊石和蛇纹石异同比较
正长石与斜长石的区别
电气石和普通角闪石异同比较
黄铁矿、黄铜矿与金的区别
辉锑矿、辉铋矿与辉钼矿的区别。