浅析岩石矿物鉴定的方法与应用

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浅论岩石矿物的分析鉴定

浅论岩石矿物的分析鉴定

浅论岩石矿物的分析鉴定岩石是地球上最常见的自然物体之一,通常由一组矿物质和其他物质组成。

岩石矿物学是一门学科,涉及研究这些矿物质的科学方法和技术,以便对岩石进行分析和鉴定。

本文将浅谈岩石矿物的分析鉴定,并介绍其应用。

在了解矿物的分析之前,首先需要了解各种矿物的分类。

岩石中的矿物通常被分为两大类:重矿物和轻矿物。

重矿物具有高比重,如磁铁矿,黑云母和钇铁矿等。

轻矿物则相对密度较小,如石英、长石等。

此外,还可以按化学成分进行分类。

主要矿物包括硅酸盐和非硅酸盐矿物,而硅酸盐矿物是构成地球壳的主要矿物之一,如石英、长石和辉石等。

非硅酸盐矿物也被分为几个不同的类别,例如金属矿物、硫酸盐矿物等。

岩石矿物的分析和鉴定是一门重要的科学研究领域,它有助于了解地质样品的成因、环境和地质历史。

岩石矿物的分析和鉴定主要采用以下三种方法:1. X射线衍射这是一种分析岩石和矿物组成的非常重要的方法。

通过向样品中发送X射线,并测量散射光的强度和角度来判断矿物类型和组成。

基于X射线衍射的数据可以推断出矿物的晶体结构,从而进一步理解它的化学性质和物理特性。

X射线衍射也被广泛应用于研究非晶体材料和大分子化合物等。

2. 扫描电子显微镜扫描电子显微镜(SEM)可以用于观察和分析地质样品中的细小微结构特征。

SEM技术利用电子束来照亮样品表面,同时测量投射射线,从而获得比光学显微镜更高的分辨率。

SEM可以显示样品的形态、表面细节和局部化学反应,以及通过定量分析来测量各种化学元素的含量。

3. X射线荧光光谱分析X射线荧光光谱分析(XRF)是一种确定岩石和矿物样品中不同元素的含量的技术。

他们发出的X射线与样品元素发生作用,然后被探测器测量。

通过比较标准样本和未知样品产生的光谱,可以准确测量样品的元素含量。

岩石矿物的分析和鉴定有许多应用,包括勘探矿物、确定矿物资源的价值和用途等。

以下是应用的具体细分:1. 勘探矿物岩石矿物的分析在找矿方面有着重要的应用。

岩石矿物鉴定方法综述

岩石矿物鉴定方法综述

岩石矿物鉴定方法综述岩石矿物鉴定是地质学和矿物学领域的重要内容,对于认识地质构造、了解矿产资源、探索矿产勘探都具有重要意义。

岩石矿物鉴定方法有多种,从物理性质到化学性质都可以进行鉴定。

下面将对岩石矿物鉴定方法进行综述。

一、外形特征鉴定法岩石矿物的外形特征是最基本的鉴定特征,通过肉眼观察或显微镜下观察矿物的外形可以初步鉴定出其种类。

如晶体形态、颜色、光泽、透明度等外形特征都是重要的鉴定依据。

1. 晶体形态:晶体形态是矿物的重要鉴定特征,不同矿物的晶体形态千差万别,有的呈立方体、六方柱、单斜柱、片状、纤维状等不同形态,观察矿物的晶体形态可以初步鉴定其种类。

2. 颜色:颜色是矿物的直观特征,而且一般比较稳定,常用于鉴定矿物的种类。

但需要注意的是,同种矿物可能因成分不同呈现不同颜色,因此颜色鉴定方法需要结合其他鉴定方法进行综合判断。

3. 光泽:矿物的光泽是其表面反射光线的性质,包括金属光泽、玻璃光泽、树脂光泽、丝光泽、油脂光泽等多种光泽类型,观察矿物的光泽有助于鉴定其种类。

4. 透明度:透明度是矿物透光性的表现,包括透明、半透明、不透明等类型,不同矿物的透明度各异,通过观察矿物的透明度可以初步鉴定其种类。

二、物理性质鉴定法物理性质是矿物最基本的特征之一,通过观察和测试矿物的硬度、比重、断口、颗粒度等物理性质可以鉴定矿物的种类。

1. 硬度:矿物的硬度是其抗刮擦能力的表现,可以通过刮擦试验或硬度计进行测定。

莫氏硬度刻度是常用的硬度测定方法,通过刻度从1到10分别表示不同硬度等级,较硬的矿物可以刮擦较软的矿物,因此硬度可以作为鉴定矿物的重要依据。

2. 比重:矿物的比重是其单位体积的质量与水的单位体积的质量之比,可以通过比重瓶或比重测量仪进行测定。

不同矿物的比重差异较大,可以通过比重进行初步鉴定。

3. 断口:矿物的断口是其断裂后表面的形态,包括贝壳状、韧性、条状、参差不齐等类型,断口特征也是矿物的重要鉴定依据。

地质岩矿鉴定

地质岩矿鉴定

地质岩矿鉴定介绍地质岩矿鉴定是地质学中的一项重要工作,通过对岩石和矿石的性质、组成以及产状进行综合分析和判断,确定其地质类别、岩性和矿种,从而为矿产资源勘查和开发提供科学依据。

本文将介绍地质岩矿鉴定的基本原理、方法以及在实际工作中的应用。

一、基本原理地质岩矿鉴定的基本原理是通过对岩石和矿石的物理特性、化学组成和矿物成分进行分析,以及对岩石和矿石的产状、构造特征进行观察和判断,综合分析确定其地质类别、岩性和矿种。

1. 物理特性分析物理特性包括岩石和矿石的颜色、质地、密度、硬度、断口等特点。

通过观察和比较这些特征,可以初步判断岩石和矿石的性质和组成。

2. 化学组成分析化学组成分析是通过化学方法对岩石和矿石中的元素含量进行测定。

常用的化学分析方法有化学溶解、光谱分析、电化学分析等。

通过化学分析,可以确定岩石和矿石中的主要元素和微量元素的含量,进一步判断其地质类别和矿种。

3. 矿物成分分析矿物成分分析是通过显微镜观察和化学分析方法,对岩石和矿石中的矿物组成进行鉴定和分析。

矿物成分的鉴定可以通过矿物的颜色、形态、光学性质、物理性质等特征进行判断,也可以通过化学分析确定矿物的化学成分。

4. 产状和构造特征分析产状和构造特征是对岩石和矿石的产地、分布、形态、构造变形等特征进行观察和分析。

通过对岩石和矿石的产状和构造特征进行分析,可以判断其形成环境、变形历史以及与周围岩石和矿石的关系。

二、鉴定方法地质岩矿鉴定的方法主要包括野外观察和实验室分析两个方面。

1. 野外观察野外观察是通过对岩石和矿石的产状、颜色、质地、构造特征等进行直接观察和记录。

野外观察需要借助放大镜、显微镜等工具,对岩石和矿石进行详细观察和描述,并采集样品进行实验室分析。

2. 实验室分析实验室分析是对野外观察所采集的样品进行物理、化学和矿物学分析。

物理分析包括颜色、密度、硬度等特性的测定;化学分析进行元素含量的测定;矿物学分析通过显微镜观察和化学鉴定确定岩石和矿石的矿物组成。

岩石矿物鉴定方法综述

岩石矿物鉴定方法综述

岩石矿物鉴定方法综述岩石矿物鉴定是地质学、矿物学和材料科学研究的基础,也是地球科学的重要组成部分。

它是通过使用物理、化学、光学等方法对岩石矿物进行观察、实验和分析,根据其特征从而确认其类型和组成的过程。

本文将综述常见的岩石矿物鉴定方法,包括宏观鉴定方法、显微鉴定方法、化学鉴定方法、光学鉴定方法等。

一、宏观鉴定方法宏观鉴定方法是通过肉眼观察和手感辨别来鉴定岩石的外部特征、颜色、粘性、硬度、结构和断裂形态等特征,从而初步推断其类型和成因。

宏观鉴定的基本工具包括放大镜、锤子、拉索、刀子、手镐、万能钳等。

常用的宏观鉴定法包括:1、手观法:通过用手感受岩石的质地、硬度、形态、结构、颜色等特征,初步分辨出何种岩石类型。

2、锤观法:利用锤锤打石头的声音和打击石头后散发的碎屑,鉴别岩石的松散程度、结构和组成。

3、拉索法:利用木棍和绳子卡住岩石,拉动判断其天然裂缝和断裂面,进一步确认其构造和形成情况。

显微鉴定法是通过显微镜观察和分析岩石矿物的形态、成分、晶体结构、光学性质等特征进行岩石矿物鉴定。

常用的显微鉴定法包括:1、透镜显微镜法:在透过光线的条件下,通过调整透镜的位置和角度,观察矿物晶体的形态、成分、光学性质等,进行矿物鉴定。

2、偏光显微镜法:通过偏振片的作用,将光线分为快慢两种方向,进而观察和分析晶体的双折射性、消光性、吸收性等,进行矿物的鉴定。

3、电子显微镜法:利用电子束来观察和分析材料的形态、成分、结构等特征,是一种高分辨率的显微观察方法,可精准鉴定复杂形态且微小的矿物。

化学鉴定法是通过应用化学试剂对不同矿物进行化学反应,进而可推断矿物成分组成和反应类型的鉴定方法。

常见的化学鉴定法包括:1、硬度试验:通过利用硬度较低的矿物来擦拭硬度较高的矿物,从而推断硬度的差异和矿物的成份。

2、盐酸试验:通过加入盐酸对矿物进行酸碱反应和溶解,从而初步推测其成分组成。

3、荧光试验:通过加入荧光试剂,观察矿物发出的荧光颜色和强度,可初步推断矿物的成份和种类。

浅论岩石矿物的分析鉴定

浅论岩石矿物的分析鉴定

浅论岩石矿物的分析鉴定
岩石是地球表面的构成物质,由矿物颗粒或岩屑以及各种地球化学成分组成。

岩石的分析鉴定是通过对岩石中矿物颗粒的性质及成分进行分析,从而确定岩石的类型、形成环境和成因等信息的科学技术手段。

本文将从岩石鉴定的目的、方法和常用技术几个方面对岩石矿物的分析鉴定进行浅论。

岩石矿物的分析鉴定主要目的有以下几个方面:
1. 确定岩石的类型:通过对岩石中矿物的性质进行分析,可以确定岩石的类型,比如火山岩、沉积岩、变质岩等。

3. 确定岩石的物理力学性质:岩石的物理力学性质是研究岩石工程和地质灾害等问题的基础,通过对岩石中矿物颗粒的大小、形态和排列情况进行分析,可以初步推断岩石的物理力学性质。

1. 宏观鉴定:通过直接观察岩石中矿物颗粒的颜色、形态和结构等特征,可以初步推断岩石的类型和成因。

2. 石英晶体学鉴定:通过测量石英晶体的光学性质和晶体形态等特征,可以确定石英的种类和成因,并进一步推断岩石的成因。

3. 正电子衰变谱测定:利用正电子衰变谱仪对岩石样品中的放射性元素进行测定,可以推断岩石的年龄和成因。

4. X射线衍射鉴定:通过对岩石样品进行X射线衍射分析,可以确定岩石中的矿物种类和结构。

5. 化学分析:通过对岩石样品进行化学分析,可以测定岩石中各种元素的含量和比例,从而推断岩石的成因和形成环境。

岩石矿物鉴定方法综述

岩石矿物鉴定方法综述

岩石矿物鉴定方法综述岩石和矿物是地球表面的重要组成部分,它们具有丰富的矿产资源和独特的地质信息。

对岩石和矿物进行准确的鉴定具有重要的意义。

岩石矿物的鉴定方法多种多样,常用的方法包括物理性质鉴定、化学性质鉴定和光学性质鉴定等。

本文将就岩石矿物鉴定的方法进行综述。

一、物理性质鉴定方法物理性质鉴定是通过观察和测量岩石矿物的外部特征和物理性质来进行鉴定的方法。

常用的物理性质鉴定方法包括颜色、硬度、形状、光泽和断口等。

1. 颜色岩石矿物的颜色是最直观的鉴定特征之一。

不同的矿物具有不同的颜色,可以通过颜色来初步判断其种类。

但需要注意的是,有些矿物的颜色会受到杂质和外界条件的影响,因此颜色并不是鉴定矿物的唯一标准。

2. 硬度硬度是矿物的重要物理性质之一,可以通过刮、磨、压等方法来测试。

莫氏硬度刻度是最常用的硬度测试方法,通过比较岩石矿物与莫氏硬度刻度上的矿物硬度来鉴定其硬度。

3. 形状岩石矿物的形状也是鉴定的重要依据,例如晶体的形状、颗粒的形态等都可以用来进行鉴定。

4. 光泽不同的矿物具有不同的光泽,可以分为金属光泽、半金属光泽、玻璃光泽、土状光泽、蜡状光泽等。

5. 断口断口是矿物在断裂时产生的表面特征,可以用来判断矿物的断裂性质和结构。

二、化学性质鉴定方法化学性质鉴定是通过对矿物进行化学反应来鉴定其成分和性质的方法。

常用的化学性质鉴定方法包括酸性反应、熔融反应和其他化学试剂的使用。

1. 酸性反应许多矿物在与酸接触时会产生化学反应,这可以帮助鉴定矿物的成分。

碳酸盐类矿物会在与盐酸接触时产生气泡,这是其与盐酸反应释放出的二氧化碳气体的表现。

2. 熔融反应熔融反应是指将矿物加热至高温并使其熔化,通过观察其熔化行为和产品来鉴定其成分。

3. 其他化学试剂的使用除了酸性和熔融反应外,还可以使用其他化学试剂来进行鉴定。

可以用硫酸亚铁试液来测试黄铁矿的成分。

1. 偏光显微镜观察偏光显微镜是进行岩石矿物鉴定的重要仪器,通过偏光显微镜可以观察矿物的双折射、干涉色、波段等特征。

浅论岩石矿物的分析鉴定

浅论岩石矿物的分析鉴定

浅论岩石矿物的分析鉴定岩石矿物的分析鉴定是地质学和矿物学领域的重要研究内容之一。

通过对岩石样品的物理特性、化学成分和结构特征的分析,可以准确地确定岩石的类型、成因和演化过程,为地质勘探和资源开发提供科学依据。

岩石的分析鉴定主要包括矿物组分的鉴定和岩石类型的确定两个方面。

矿物组分的鉴定是通过观察矿物的颗粒形态、颜色、光泽、硬度、比重、透明度等特征以及在显微镜下的光学性质来进行的。

在鉴定中,一般会根据矿物的特征,使用各种化学试剂进行检验,如酸碱试剂、颜色反应剂等。

通过这些方法,可以准确地鉴定出岩石样品中所含的矿物种类和含量。

岩石类型的确定主要依据岩石的成分、组构和结构等特征。

根据岩石中的矿物组成,可以将岩石分为火成岩、沉积岩和变质岩三大类。

在火成岩中,根据密度、矿物成分和结构特征,可分别区分出镁铁质岩、长英质岩、酸性岩和超基性岩等不同类型。

而在沉积岩中,根据岩层的颗粒组成、结构和厚度等特征,可以确定出碎屑岩、炭酸盐岩、砂岩、泥岩等不同类型。

变质岩则根据岩石中矿物的形态和组织结构的改变,可以确定出云母片岩、角闪片岩、石英岩等不同类型。

在岩石矿物的分析鉴定中,还可以运用化学分析和物理实验等现代科学技术手段来获得更详细和准确的数据。

如通过电子显微镜观察矿物的微观结构、通过X射线衍射分析矿物的晶体结构和晶格参数、通过岩石薄片的化学元素分析来确定岩石的成分等。

这些方法能够提供矿物和岩石的更详细的信息,有助于进一步理解岩石的演化过程和成因,并为相关的地质研究和资源勘探提供科学依据。

岩石矿物的分析鉴定可通过观察和实验手段,确定出岩石中所含的矿物种类和含量,进而确定岩石的类型和成因。

这对于地质学和矿物学的研究与应用具有重要的意义,可以为地质勘探、资源开发和环境保护等提供科学依据。

随着科技的不断发展,岩石矿物分析鉴定的方法也在不断创新,相信在未来会有更多更精确的鉴定技术和方法出现,为岩石矿物的分析鉴定工作提供更大的便利和帮助。

浅论岩石矿物的分析鉴定

浅论岩石矿物的分析鉴定

浅论岩石矿物的分析鉴定岩石是地壳中最基本的构成单元,由矿物颗粒或矿物团组成。

矿物是自然界中无机物质的基本单元,通过对岩石矿物的分析鉴定可以了解岩石的成因、性质以及所属地质时代,对于地质学研究和资源勘探具有重要意义。

本文将从岩石矿物分析的方法和流程、重要的测试技术和鉴定依据等方面进行浅论。

岩石矿物分析的方法主要包括岩石薄片观察和性质测试两个步骤。

岩石薄片观察是通过显微镜对岩石矿物的颗粒形状、颜色、透明度、双折射等进行观察,并同时进行显微照相和制备矿物几何测量图。

性质测试则是通过对岩石的物理特性、化学性质和矿物学特征进行实验和分析。

在岩石薄片观察中,可以对岩石矿物的晶体形态、晶体交联情况和晶体结构进行直接观察和测量,从而获得岩石矿物的形貌特征、晶系和晶胞参数等信息。

还可以通过偏光显微镜观察岩石矿物的双折射、吸收性质以及反射和折射率等。

还可以使用扫描电镜和透射电镜等高清分析仪器对岩石矿物进行微观观察和成分分析。

在性质测试中,可以通过测定岩石的硬度、密度、磁性、化学性质、热力学性质和光学性质等来判断岩石的成分和特性。

可以使用莫氏硬度计对岩石进行硬度测定,通过计量岩石在不同硬度之间的划痕特征来确定岩石的硬度级别。

还可以利用气体质谱仪和X射线荧光光谱仪等现代分析仪器对岩石的元素组成和含量进行分析和检测。

岩石矿物的鉴定依据主要包括形状特征、物理性质、化学性质和光学性质等方面。

形状特征是指岩石矿物的晶体形态、晶体交联情况和晶体结构等方面的表现,可以通过显微镜观察和测量来进行判断。

物理性质是指岩石矿物的硬度、密度、磁性、光学性质等特征,可以通过实验测试和仪器分析来获得。

化学性质是指岩石矿物的元素组成和含量等特征,可以通过化学试剂和仪器分析来测定。

而光学性质则是指岩石矿物在偏光显微镜下的双折射、吸收性质以及反射和折射率等特征,可以通过显微镜观察和测量来分析。

岩石矿物鉴定方法综述

岩石矿物鉴定方法综述

岩石矿物鉴定方法综述岩石矿物鉴定是地质学和矿物学中非常重要的一环,它对地质勘查、矿产资源调查以及地质灾害防治等方面具有重要的指导意义。

岩石矿物的鉴定是通过观察和试验来确定其物质成分、外观特征和物理性质,进而确定其名称和分类。

岩石矿物鉴定的方法主要包括宏观鉴定和微观鉴定两种,下面将对这两种方法进行综述。

一、宏观鉴定宏观鉴定是指通过肉眼观察矿石外观特征和一些基本的物理性质来进行鉴定的方法。

主要包括以下几个方面:1. 外观特征外观特征是最直观的判断矿石的因素之一,可以通过观察颜色、形状、光泽、透明度等外在特征来进行初步的分类和鉴定。

金属矿石通常具有金属光泽,而非金属矿石则通常呈现出其他特殊的光泽。

2. 密度矿石的密度也是一种重要的宏观鉴定方法,可以通过简单的测密度方法来确定矿石的密度,然后与已知矿石的密度进行比较来鉴定矿石的种类。

3. 硬度硬度是矿石的另一个重要物理性质,可以通过划痕实验来确定矿石的硬度,通常使用莫氏硬度尺来进行测定。

4. 断口矿石的断口也是宏观鉴定的重要依据之一,可以通过观察矿石的断裂面来确定其断口特征,进而判断其矿物类型。

1. 断口矿物学通过显微镜观察矿石的断口特征和结构,以及颗粒的大小、形状和排列方式来进行鉴定。

通过观察石英的断口可以判断其鉴定。

2. 薄片法薄片法是通过制备薄片来观察矿石的晶体形态和构造特征,进而进行鉴定。

通常将矿石切割成薄片,然后放在显微镜下进行观察和分析。

3. 化学分析化学分析是通过对矿石成分进行化学试验来确定其化学成分和成分含量的方法,可以使用化学方法来鉴定矿石的主要元素和次要元素。

岩石矿物鉴定方法既有宏观鉴定,又有微观鉴定。

在实际应用中,我们需要根据具体情况选择合适的鉴定方法,并综合运用各种方法来进行准确的鉴定。

随着科学技术的发展和进步,岩石矿物鉴定方法也在不断创新和完善,为地质学和矿物学的研究工作提供了更加可靠和精准的技术支持。

岩石矿物鉴定方法综述

岩石矿物鉴定方法综述

岩石矿物鉴定方法综述岩石矿物鉴定是矿物学和岩石学中的一项重要工作,它在矿产资源勘探、矿山开发、地质研究、工程建设等领域有着广泛的应用。

本综述主要介绍了岩石矿物鉴定的基本方法、常用仪器以及一些实用技巧。

(一)宏观观察法宏观观察法是最常用的岩石矿物鉴定方法,主要是通过肉眼观察岩石的外部形态、颜色、质地、结构等特征来判断其成分和组成。

对于某些特定岩石,如花岗岩、玄武岩等,可以通过宏观观察的方法初步鉴定其成分和分类。

(二)薄片镜检法薄片镜检法是利用偏光显微镜观察薄片中各种矿物的形态、颜色、干涉色、双折射性等光学特征,结合化学反应鉴定矿物的成分和性质的方法。

此法可以提高鉴定的精确度,常用于研究岩石的成因、变质作用等问题。

(三)化学分析法化学分析法是通过对岩石样品进行化学试验,测定其中石英、长石、云母、黑云母等主要矿物的含量,从而确定岩石的成分和类型的方法。

此法应用广泛,尤其在矿产资源勘探和矿物加工领域中有着重要的作用。

(四)X射线衍射法X射线衍射法是一种利用X射线作用于晶体结构而得出晶体结构信息的方法。

通过测定物质对X射线的衍射图案,可以确定其中的矿物成分及其晶体结构参数。

此法适用于高难度的岩石矿物鉴定,如玉石、宝石等领域。

二、常用仪器(一)偏光显微镜偏光显微镜是岩石矿物鉴定中最常用的仪器之一,它能够对岩石中的矿物进行有力的观察和判断,尤其是对光学性质相近的矿物的鉴别,具有极大的帮助。

化学分析仪是用于化学分析和成分测定的仪器,其主要作用是测定岩石中各种矿物的含量,从而确定岩石的成分和类型。

X射线衍射仪是一种用于测定物质晶体结构的仪器,它能够测定出各种矿物的晶体结构信息,从而确定它们的成分、性质和种类。

(四)比色计比色计主要用于测定岩石中各种无色或半透明的矿物的成分,如石英、硅石、方解石等。

三、实用技巧(一)辨别石英石英是岩石中最常见的成分之一,其表面常有许多光泽,但颜色多为无色或白色。

在薄片下,石英呈典型的六边形或稳定的石英双统晶体。

岩矿分析与鉴定

岩矿分析与鉴定

岩矿分析与鉴定1. 引言岩矿分析与鉴定是地质学中的一个重要研究领域。

它通过对岩石和矿物的物理性质、化学组成以及形态结构等方面的分析和鉴定,可以揭示地球内部的构造和演化过程,为矿产资源的勘探和开发提供科学依据。

本文将介绍岩矿分析与鉴定的基本原理、方法和应用,以及常见的岩矿鉴定技术。

2. 岩矿分析与鉴定的基本原理岩矿分析与鉴定的基本原理是基于岩石和矿物的物理、化学和结构特征进行分析和鉴定。

它利用光学显微镜、电子显微镜、X射线衍射仪等仪器设备,通过观察岩矿的形态结构、颜色、透明度等特征,以及测量其物理性质和进行化学成分分析,来确定岩矿的种类和特征。

3. 岩矿分析与鉴定的方法3.1 光学显微镜观察法光学显微镜观察法是岩矿分析与鉴定中最常用的方法之一。

该方法通过放大岩矿的形态结构细节,观察样品的颜色、晶体形态、结构和纹理等特征,来推断其矿物组成和岩性类型。

该方法适用于对透明或半透明的岩矿样品进行分析和鉴定。

3.2 电子显微镜观察法电子显微镜观察法是一种高分辨率的观察方法,可以观察到更加微小的岩矿颗粒和结构。

电子显微镜可以分为扫描电子显微镜和透射电子显微镜两种类型。

扫描电子显微镜可以观察到表面形态和微观结构,透射电子显微镜可以观察到更细微的结构和晶体缺陷。

电子显微镜观察法对于矿物的颗粒大小、结构形态和晶体结构等特征的分析具有重要意义。

3.3 X射线衍射法X射线衍射法是利用X射线与岩矿样品相互作用产生衍射现象来分析和鉴定岩矿的方法。

通过测量和分析样品的衍射图样,可以确定样品的晶体结构和晶体学参数,从而推断其矿物组成和结构类型。

该方法对于非晶态材料的分析和鉴定也具有一定的应用价值。

3.4 物理性质测量法岩矿的物理性质测量是通过对样品的密度、硬度、磁性、电性等物理性质的测量,来推断其成分和属性。

例如,通过测量岩矿的密度可以推断其成分的含量和类型,通过测量岩矿的硬度和磁性可以推断其矿物的种类和性质等。

4. 岩矿分析与鉴定的应用岩矿分析与鉴定在地质学和矿产资源勘探中具有重要的应用价值。

浅论岩石矿物的分析鉴定

浅论岩石矿物的分析鉴定

浅论岩石矿物的分析鉴定岩石矿物是地球表面的基本构成要素之一,它们的成分和结构对地质学、土木工程、矿产资源开发以及环境保护都有着重要的影响。

岩石矿物的分析鉴定具有重要意义。

本文将从岩石矿物的特征、分析方法和应用价值三个方面进行浅论。

一、岩石矿物的特征岩石矿物是地球上由自然界形成的无机物质,它们的特征主要表现在化学成分和物理性质两个方面。

1. 化学成分:岩石矿物的化学成分是其最基本的特征之一。

不同的岩石矿物具有不同的化学成分,这直接影响到其性质和用途。

石英是一种主要由二氧化硅组成的矿物,其硬度较高、化学稳定,因此在建筑材料、玻璃制造等方面有着广泛的用途;而云母则富含镁铝,具有良好的绝缘性能,广泛应用于电气设备中。

2. 物理性质:岩石矿物的物理性质包括颜色、硬度、光泽、结晶形态等多个方面,这些性质是鉴定岩石矿物的重要依据。

方解石通常呈白色或淡黄色,其硬度相对较低,可用指甲刮擦,具有较好的透明性和玻璃光泽;而金红石呈红色,硬度较高,呈块状结晶。

通过观察这些物理性质可以初步鉴定岩石矿物的种类。

二、岩石矿物的分析方法鉴定岩石矿物需要综合应用多种分析方法,包括化学分析、物理性质测试、显微镜观察等。

1. 化学分析:化学分析是鉴定岩石矿物化学成分的主要方法,包括常用的光谱分析、质谱分析、X射线荧光分析等。

通过这些化学分析方法可以准确地确定岩石矿物的主要元素及其含量,从而进一步确定其种类和性质。

2. 物理性质测试:物理性质测试是鉴定岩石矿物的重要手段,包括颜色测试、硬度测试、密度测试、光学性质测试等。

这些测试可以直观地了解岩石矿物的外部特征,初步鉴定其种类。

3. 显微镜观察:显微镜观察是鉴定岩石矿物内部结构和微观特征的重要方法,包括偏光显微镜观察、透射电子显微镜观察等。

通过显微镜观察可以了解岩石矿物的晶体结构、断口特征等,从而进一步确认其种类。

三、岩石矿物的应用价值岩石矿物的分析鉴定对于地质勘探、矿产资源开发、工程勘察设计等领域都具有重要的应用价值。

岩石矿物鉴定方法综述

岩石矿物鉴定方法综述

岩石矿物鉴定方法综述岩石矿物鉴定是地质学的一个重要分支,它主要是通过对矿物的形态、结构、物理性质、化学成分等方面的观察和分析,来确定岩石中存在的矿物种类和含量。

岩石矿物鉴定是地质勘探、矿产资源评价、环境监测和地质灾害预测等工作的基础和前提。

下面将对岩石矿物鉴定的一些常用方法进行综述。

1. 光学显微镜观察:光学显微镜是岩石矿物鉴定中最常用的仪器之一。

通过观察矿物的颜色、透明度、折射率、双折射现象、莫氏硬度等性质,可以判断矿物的种类。

2. X射线衍射:X射线衍射技术是一种通过对岩石和矿物样品进行X射线的照射,然后观察衍射图谱来确定矿物组成和结构的方法。

通过对比样品的衍射图谱和参考库中已知矿物的衍射图谱,可以鉴定出矿物的种类和含量。

3. 电子显微镜观察:电子显微镜是一种利用电子束通过样品产生的散射、吸收、透射等现象来观察样品的一种仪器。

通过电子显微镜观察矿物的形态、晶体结构、纹理和成分等特征,可以对矿物进行鉴定。

4. 热重分析:热重分析是一种通过对样品在不同温度下的质量变化进行分析,来确定样品中存在的物质的方法。

通过热重分析可以判断矿物中的含水量、有机物含量等信息,从而对矿物进行鉴定。

5. 化学分析:化学分析是一种通过对矿物样品进行化学试验和分析,来确定样品中存在的元素和化合物的方法。

通过比较样品的化学成分和已知矿物的化学成分,可以鉴定样品中的矿物种类。

6. 光谱分析:光谱分析是一种通过对样品进行光谱测量和分析,来确定样品成分和结构的方法。

常用的光谱分析方法包括红外光谱分析、拉曼光谱分析、紫外可见光谱分析等。

7. 磁化率和电阻率测量:矿物的磁化率和电阻率是其物理性质之一,可以通过测量样品的磁化率和电阻率来对矿物进行鉴定。

岩石矿物鉴定方法包括光学显微镜观察、X射线衍射、电子显微镜观察、热重分析、化学分析、光谱分析以及磁化率和电阻率测量等多种方法。

不同方法可以相互配合,提高鉴定准确性和可靠性。

在实际的矿物鉴定工作中,常常需要结合多种方法进行综合分析,以得到更为准确的结果。

岩石矿物分析鉴定浅析

岩石矿物分析鉴定浅析

岩石矿物分析鉴定浅析摘要:岩矿分析鉴定是地质工作的基础工作,对地质工作的开展具有指导性意义。

本文介绍了岩石矿物的主要种类和特征,较详细地阐述了岩矿分析鉴定的基本程序,并对岩矿分析鉴定在整个地质工作中的作用进行了评价。

关键词:岩石矿物岩矿鉴定岩矿分析岩矿分析鉴定是地质工作的一个重要内容,它对整个地质工作起着基础性和指导性作用。

我国幅员辽阔,拥有着极其丰富的矿产资源。

这些矿产资源是实现我国国民经济飞速发展的雄厚物质基础,没有它们就无法建立完整的工业体系。

因此,如何尽快的发现岩矿并予以正确的鉴定,是所有地质工作者的首要任务。

一、岩石矿物的种类和特征岩石矿物是由地壳中的一种或是多种化学元素组成的自然聚合体,是地壳中各种地质作用的产物。

一般岩矿种类是多种多样的,这主要是由于自然界中不同的化学元素以及它们多样的组合方式,同时复杂多变的地质作用也促使了岩矿的多样化。

自然界中目前已知的岩矿种类达到三千多种,然而最常见的也不过百余种之多。

1.岩石矿物的种类和特征岩石矿物是由地壳中的一种或是多种化学元素组成的自然聚合体,是地壳中各种地质作用的产物。

一般岩矿种类是多种多样的,这主要是由于自然界中不同的化学元素以及它们多样的组合方式,同时复杂多变的地质作用也促使了岩矿的多样化。

1.1矿物的种类划分矿物分为有机矿物和无机矿物两种:前者种类比较少,主要是碳氢氧化合物,如:琥珀等。

后者在地球上数量众多,由于每年都有几十至几百种新矿物被发现,据统计,目前已有三四千种。

许多种矿物是我们日常生活离不开的,可以说人类时时刻刻都离不开矿物。

有机矿物的化学成分是碳氢氧化合物,无机矿物的化学成分比较复杂,门捷列夫元素周期表中的一百多个化学元素,都可以组成无机矿物。

既可以是由一个元素独立存在,也可以是多个元素的组合。

一个元素独立存在的矿物较普遍,如:fe(铁)元素可以形成自然铁矿物,ag(银)元素可以形成自然银矿物,au(金)元素可以形成自然金矿物等。

岩石矿物鉴定方法综述

岩石矿物鉴定方法综述

岩石矿物鉴定方法综述岩石及矿物是地质学研究的重要组成部分,在矿产资源开发及利用、工程建设等领域也具有广泛的应用。

岩石和矿物鉴定是地质学研究的基础,本文将对常用的岩石矿物鉴定方法进行综述。

1. 岩石薄片鉴定法岩石薄片是将薄片切割下来的岩石样品经过薄片加工制成的,可以通过透射光观测岩石中的矿物,从而进行岩石的鉴定。

岩石薄片制作需要经过样品磨平、薄片切割等多道工序,制作工艺较为复杂,但准确度较高,是岩石鉴定的主要方法。

2. 室外观察法室外观察法是利用人眼直接观察野外取得的岩石样品的颜色、构造、质地等特征进行鉴定。

此方法适用于岩石在野外分布较广、构造简单、矿物组成单一的情况下,缺点是准确度较低,易被误判。

3. 化学分析法化学分析法是通过分离、提纯、测量等方法来确定岩石样品中各元素的含量和比例,从而鉴定岩石的种类和成分。

此方法适用于岩石中可能存在的惰性矿物或有机物含量较高的情况下,缺点是分析过程较为复杂,需要专业化的设备和技术支持。

4. X射线衍射法X射线衍射法是将岩石样品反射出来的X射线进行衍射分析,通过衍射图谱进行岩石矿物的鉴定、元素分析。

此方法适用于复杂岩石或碎屑物中矿物粒度小、难以直接观测、化学成分相似的情况下,准确度较高。

5. X射线荧光光谱法X射线荧光光谱法是通过岩石样品在X射线入射下是表发出的物质的荧光进行分析,从而确定其中的元素含量,并以此来鉴定岩石种类。

此方法适用于岩石中元素含量较高的情况下,缺点是不能检测C、N和O这三种元素。

矿物的常规观察法是通过肉眼观察矿物的物理性质和外形等特征来鉴定矿物,例如颜色、硬度、透明度等。

此方法适用于矿物单一、物理性质明显的情况下,缺点是准确度低,易被误判。

电子探针分析法是将基底样品进行研磨后在其表面照射电子束,当电子束与样品表面原子发生相互作用时,产生的信号经过处理后,得到了样品表面的化学组成。

此方法适用于矿物中微量元素以及产生大量不易被准确测试的化学物质分析的情况下。

岩石矿物鉴定方法综述

岩石矿物鉴定方法综述

岩石矿物鉴定方法综述岩石和矿物是地球表面上重要的构成要素,它们广泛存在于地球的各个角落,具有丰富的形态和特性。

岩石矿物的鉴定是地质学与矿物学的基础工作之一,对于地质勘探、资源勘测、环境保护等方面具有重要意义。

本文将综述岩石矿物鉴定的方法,包括物理性质鉴定、化学性质鉴定、显微镜观察、X射线衍射等多种方法,旨在为相关领域的研究人员提供帮助。

一、物理性质鉴定1.颜色岩石矿物的颜色是最直观的鉴定特征之一,在很多情形下可以直接辨认出矿物种类。

不同的元素和化合物在矿物中表现出的颜色各异,例如铁元素常常使矿物呈现红色、蓝色、黄色等色彩。

但需要注意的是,有些矿物可能会受到化学沉淀、氧化作用或者受到其他杂质的影响而发生变色,因此需要综合其他特征进行鉴定。

2.硬度硬度是指矿物在受到力作用下的抗压能力,通常用莫氏硬度系数进行表示。

较硬的矿物可以划伤较软的矿物,以此进行初步鉴定。

石英的硬度为7,可以划伤方解石(硬度3.5-4)和石膏(硬度2)。

硬度的测试需要采用专用的工具,不能直接用手指进行测试,以免产生误导。

3.比重矿物的比重也是一种常用的鉴定特征,比重的大小会受到矿物的成分和结构等因素的影响。

晶体内的孔隙度多则比重低,相反则高。

4.断口矿物的断口指的是矿石被撞击或者挫割后的断面形态。

矿物的断口特征各异,有的为贝壳状、有的为贝壳状、有的为条状等,可以结合颜色和硬度等特征共同识别。

5.光泽光泽是指矿物表面反射光线的情况,矿物的光泽种类很多,如金属光泽、半金属光泽、油脂光泽、玻璃光泽、树脂光泽、土状光泽等。

光泽在进行矿物鉴定时是一个非常重要的特征,通过观察矿物表面的光泽可以初步判断其成分和结构。

二、化学性质鉴定1.酸性试验一般来说,多数硅酸盐矿物对稀盐酸无反应。

含碳酸盐的矿物则会在稀盐酸溶液中产生气泡,并伴有明显的化学反应。

通过酸性试验可以初步判断矿物中是否含有碳酸盐矿物。

2.熔融性试验对于一些难以鉴定的矿物,可以采用熔融性试验进行鉴定。

岩石矿物鉴定方法综述

岩石矿物鉴定方法综述

岩石矿物鉴定方法综述岩石矿物鉴定是指通过对岩石中的矿物进行观察、测试和分析,以确定岩石的成分和性质的过程。

矿物是岩石的组成部分,其种类和含量对于岩石的形成和性质有重要影响。

岩石矿物鉴定的目的是为了了解岩石的成因、类型、变质程度以及可能的资源价值。

岩石矿物鉴定方法主要包括宏观鉴定和微观鉴定两种方式。

宏观鉴定是通过裸眼观察岩石的颜色、质地、结构和斑晶等特征来初步判断其类型和成分。

首先要注意岩石的颜色,一般来说,不同类型的岩石具有不同的颜色,如黑色的玄武岩、红色的花岗岩等。

岩石的质地也是鉴定的重要指标,如细粒、块状、块骨状等。

观察岩石的结构特征,如层状结构、片状结构和颗粒状结构等。

关注岩石中的斑晶和包体,它们往往是岩石中的矿物颗粒,通过观察其形状和颜色可以初步判断矿物的类型。

微观鉴定是通过使用显微镜对岩石中的矿物颗粒进行观察和测试,从而进一步确认其类型和组成。

主要有以下几种方法:1. 光学显微镜观察:将岩石取薄片后,使用偏光显微镜观察颗粒的形状、颜色、折射率等特征,结合矿物鉴定手册进行比对,可以初步确定矿物的种类。

2. 偏光显微镜测试:通过观察颗粒在偏光下的干涉颜色和波纹等特征,结合偏光显微镜的旋转和变色功能,可以进一步确定矿物的光学性质,如折射率、双折射性质等。

3. 化学试剂测试:对矿物颗粒进行一系列化学试剂的反应测试,如酸性反应、碳酸盐的反应、硫酸盐的反应等,可以根据反应结果初步判断石矿物的类型和成分。

4. X射线衍射测试:使用X射线衍射仪对岩石中的矿物颗粒进行测试,通过测定X射线的衍射角度和强度,可以获得矿物的晶体结构信息,进一步确定其类型和组成。

岩石矿物鉴定方法的综述包括宏观鉴定和微观鉴定两个方面。

宏观鉴定是通过裸眼观察岩石的颜色、质地、结构和斑晶等特征来初步判断其类型和成分。

微观鉴定则通过显微镜观察和测试岩石中的矿物颗粒,使用光学特征、化学试剂反应和X射线衍射等方法进行进一步的鉴定和确认。

浅论岩石矿物的分析鉴定

浅论岩石矿物的分析鉴定

浅论岩石矿物的分析鉴定岩石矿物是由天然矿物组成的固体地球物质,是地质学研究的重要对象。

因为不同的岩石矿物具有不同的物理、化学和光学特性,所以进行岩石矿物的分析鉴定就成为了地质学研究的基础。

一、岩石矿物的分类根据其形成过程和成分组成,岩石矿物可以分为火山岩矿物、沉积岩矿物和变质岩矿物三类。

火山岩矿物主要由硅酸盐矿物、辉石矿物、斜长石及其他少数矿物组成。

沉积岩矿物包括碎屑岩类、化学沉积岩类和生物成因岩类。

碎屑岩类矿物主要有石英、长石、云母等;化学沉积岩类矿物主要由方解石、石膏、盐等组成;生物成因岩类矿物主要有石灰石、磷灰石、珊瑚、贝壳等。

变质岩矿物主要包括云母片岩、角闪石片岩、石英片岩、绿帘石片岩等,其中云母、角闪石、石英、绿帘石等是变质作用中典型的矿物。

1.外观:岩石矿物的颜色、晶体形状、表面特征等是进行物理鉴定的一个重要参考。

2.硬度:岩石矿物的硬度可以通过用硬度比它小的物质进行划痕实验来测定。

莫氏硬度检测也是一种常用的硬度测试方法。

3.比重:岩石矿物的比重可以通过密度测定方法来测定。

这是一种非常精确的测量方法,对鉴定岩石种类十分重要。

4.断口特征:岩石矿物的断口可以反映其断裂方式和矿物质地特征,如脆性、韧性等。

不同的断口特征可以帮助我们进行快速的初步判断。

1.酸碱反应:岩石矿物的酸碱反应可以帮助我们快速鉴定其性质,如石英与碳酸酸性反应、方解石在稀酸中溶解等。

2.酸溶性:某些岩石矿物有在酸中溶解或反应的特性。

有一些常用的酸溶性试剂,如盐酸、氢氟酸等。

3.化学分析:对于一些不易进行化学反应的岩石矿物,还需要进行化学分析,确定其化学成分和结构特征。

化学分析通常采用X荧光光谱、电子探针等技术。

1.偏光显微镜:岩石的矿物组成在偏光显微镜的观察下会表现出不同的光学效应,包括双折射、吸收、双消散等。

通过观察偏光显微镜下的颜色,可以鉴定岩石中的不同矿物组分。

2.反射显微镜:反射显微镜可以观察到岩石中各种矿物的表面形态和结构特征,从而帮助我们确定岩石种类及其组成情况。

岩石矿物鉴定的意义与方法探析

岩石矿物鉴定的意义与方法探析

岩石矿物鉴定的意义与方法探析岩石与矿物是地球上最基本的构成要素之一,它们的种类和结构对地球的地理环境和资源分布起着重要的影响。

因此,岩石矿物的鉴定对于理解地球历史和资源的利用具有非常重要的意义。

本文将从岩石矿物的鉴定意义和方法两个方面进行探析。

一、岩石矿物鉴定的意义1. 增强对地质环境的认识对于岩石矿物的鉴定可以加深我们对地质环境的认识。

通过了解不同的岩石和矿物的产生方式、成分组成及分布特征等,可以进一步研究地球的历史演化、构造变化、自然灾害等问题。

这不仅有助于对自然现象和格局的理解和掌握,同时也为我们人类更好地利用地球资源提供更加科学的依据。

2. 为资源勘探提供依据对于岩石矿物的鉴定可以为资源勘探提供依据。

不同类型的矿产具有不同的形成条件和富集规律,通过对矿体岩石和矿物的鉴别,可以确定矿产的赋存状态、成因类型等信息,为今后的矿产勘探和开发提供重要的参考和决策依据。

3. 在环境工程中的应用岩石矿物鉴定在环境工程中应用广泛,包括水土保持工程、污染物迁移控制和生态恢复等方面。

例如,通过对土壤矿物的鉴定可以了解土壤的物理和化学特性,从而指导农业种植和土地治理;通过对废弃矿山和污染场地的矿物鉴定可以了解污染物的运移方式和富集规律,为环境修复提供科学依据。

二、岩石矿物鉴定的方法1. 目视鉴定法目视鉴定法是最常用的一种鉴定方法,特别适用于熟悉样品的特征和颜色的情况。

主要通过观察样品表面的颜色、纹路、粒度和形态进行鉴定。

2. 物理和化学鉴定法物理和化学鉴定法可以通过对样品的物理性质和化学性质进行测定来鉴定。

包括X射线衍射、电子探针和光谱分析等仪器测定方法。

通过这些仪器还可以确定样品的成分组成和晶体结构等特征。

3. 光学鉴定法光学鉴定法是岩石矿物鉴定中最重要的方法之一,主要运用光学现象来观察样品的颜色、透明度、折光率、双折射和偏光等特征。

光学鉴定法又可细分为正交偏光显微镜法和偏光显微镜法等不同方法。

总之,对于岩石矿物的鉴定意义重大,可为我们了解地质历史、探索资源和开展环境工程提供重要的依据和支持。

地球科学中的岩石矿物成分测定与分析方法

地球科学中的岩石矿物成分测定与分析方法

地球科学中的岩石矿物成分测定与分析方法地球是一个极为复杂的系统,由陆地、海洋、大气等各种要素构成。

而岩矿是地球的重要构成部分,其成分的测定与分析对于地质学、地球化学、环境科学等学科的发展和研究都具有非常重要的意义。

本文将介绍岩矿成分分析的相关方法和技术。

一、 X射线荧光光谱X射线荧光光谱是一种最常见的岩矿分析方法,其基本原理是通过激发样品后,观察其发射出的特定光谱线以鉴定样品中的化学元素。

这种方法可以快速准确地测定样品中的大量元素,同时具有非常高的精度和灵敏度。

在使用X射线荧光光谱进行样品分析时,需要将样品制成粉末或薄片,并将其置于X射线荧光仪中进行测量。

这种方法对于常见的岩石、矿物等样品适用,但是对于非晶态、粉体或被表面化学成分影响较大的样品则不太适用。

二、扫描电子显微镜和能谱分析扫描电子显微镜和能谱分析是一种成像技术,它通过扫描样品表面,利用样品所释放出来的电子提供样品表面的形貌、组成和结构等信息,对于非晶态、粉体或表面显微结构分析来说是一种非常有效的方法。

在使用扫描电子显微镜和能谱分析时,需要将样品制成薄片、细粉或块体,并将其置于扫描电子显微镜中进行测量和成像。

这种方法可以探测出样品中较细微的化学和结构性变化,对于一些复杂的岩矿样品的分析非常有效。

三、质谱仪质谱仪是一种可以分析样品中各种元素和化合物的分析设备,它利用样品通过真空中加速电场和磁场的作用,将样品原子或分子分解成各种离子,并通过电子和质子撞击离子,使其分解或转变成更小的离子,从而获得各种离子的谱图,进而获得样品中元素的成分和含量等信息。

在使用质谱仪进行测定时,需要将样品制成气态或液态,并将其置于质谱仪中进行分析。

这种方法对于一些含量较低或较难以用其他方法测定的元素和化合物分析非常有效。

四、光谱学分析光谱学分析是一种利用样品吸收、散射或发射光线的特性来确定样品中组成和结构的一种方法。

这种方法可以测定样品中各种化合物或元素溶液的浓度、有机物质的成分等信息。

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为 实际的岩矿 鉴定工作提供指导性意见 。 关键 词 : 岩 石矿 物 ; 鉴定 ; 方 法 中图分类号 : P 5 8 5 . 1 文献标志码 : A
文章编号 : 1 0 0 3 - 6 4 9 0( 2 0 1 7 )0 6 _ o 1 3 6 — 0 1
An a l y s i s o n t h e Me t h o d a n d Ap p l i c a t i o n o f Ro c k Mi n e r a l I d e n t i ic f a t i o n
3 . 1 物 理 方 法
物 理方法 是岩 石矿物 鉴定 方法 中使用 最早 、最 为基 础 的 方 法,主要 是通 过岩石 矿物 元素 的颜色 、形态 、磁性 、 比重 等基 础物 理性质 、 以及 光学性 质和力 学性质 等对矿 物进 行鉴 别 的方法 ,其 中较 为常 用 的研 究方 法有 电子显微 镜方 法,利 用物理手段将矿物放大并进行观察和分 析的方法。
第4 3 卷 第6 期
2 0 1 7 年6 月
பைடு நூலகம்
研 究与开发
Re s e a r c h a n d De v e l o p me n t
化 工 设 计


Ch e mi c a l E n g i n e e r i n g De s i g n Co mmu n i c a t i o n s
矿 产 资源 是应 用较 为广泛 的不 可再 生 资源 之一 ,对 于矿 产 资源合 理且 有效 的利用 已经成 为 了全 世界最 为关 注 的热点 之 一,伴 随而来 的岩石 矿物 的鉴 定便成 为 了矿 产资源 使用 过 程 中 的一 个重 点 问题。尤 其是在 地质领 域 中,岩石矿 物鉴 定 的地位更 加重 要 ,是 众多研 究 的主要 内容之 一。岩 石矿物 鉴 定 的方法 也 随着科 技的发 展在不 断进 步,从初 始简 单的表 面 鉴 定逐步 发展 到深入 的结 构与形 态等 的成分 分析 ,完成 了定 性 到半定 量 的转变 。本 文对 岩石矿 物鉴 定过程 中所 采用 的主 要 方法进 行简 述,为地 质研 究和 实际生 产提供 指导 性的理 论
Y ue
Ab s t r a c t:Ro c k a s a l l i mp o r t a n t ma t e i r a l i n t h e r e s e a r c h o f e a r t h s c i e n c e s i s o n e o f t h e ma i n ma t e ia r l s o f c r u s t a l c o mp o s i t i o n . Ho w t o i d e n t i f y r o c k mi n e r a l s h a s b e c o me he t b a s i s o f g e o l o g i c a l r e s e rc a h a n d d e v e l o p me n t . Ro c k mi n e r a l i d e n t i i f c a t i o n me ho t d s f r o m s i mp l e t o c o mp l e x, f ro m s h a l l o w t o d e e p, f r o m c o a r s e t o i f n e ,h a s a c o n s t a n t d e v e l o p me n t . I n hi t s p a p e r ,s e v e r a l t y p i c a l me ho t d s o f r o c k a n d mi n e r a l i z a t i o n re a b ie r l f y i n  ̄o d u c e d , wh i c h p r o v i d e g u i d a n c e f o r t h e a c t u a l i d e n t i f i c a t i o n o f r o c k nd a mi n e r a l r e s o u r c e s . Ke y wo r d s:r o c k mi n e r a l:i d e n t i ic f a t i o n ;me ho t d
浅析岩石矿物鉴定 的方法与应用
殷 悦
( 吉林省 区域地质矿产调查所 ,吉林长春
1 3 0 0 0 0 )
摘 要: 岩石作为地球 科学研究 内容 中的重要 物质 ,是地 壳构 成的主要物质之一 。如何 对岩石矿物进行 鉴定便成为地质研 究与发展 的基础 。岩石矿物鉴定的方法从 简到繁 、 从 浅到深 、 从粗到精 , 有着 不断的发展 。简要介 绍 了几种 典型 的岩矿 鉴定方法 ,
3 . 2 化 学方 法
化 学方法 主要 有微 化分析 、分解法 和 热分析 法 ,微 化分 析法 是利 用化学 的方法 和原理 ,针对 于某种 特定 的岩石 矿物 基础 。 进 行化学 元素 的测定 与检验 ,但 此种 方法 多用于 简单 的特定 I 矿产 资源 的主成分 分析 ; 热 分析法 的依据 是矿物 的化 学性质 随着 温度 矿 产 资源 是 天然赋 存于地 壳 内部或 地表 的一种 自然 聚合 的变 化而 产生 的诸如氧 化 、分 解等 的化 学变化 ,同时还 可 以 体 ,可 以是 固态 、液态或者 气态 ,含有一 种或多种化 学元素 , 消 除干扰 元素 的影 响 ,热分析 法在碳 酸盐矿 物和硫 酸盐 矿物 但矿 产资 源多 是 由多种矿石 伴生 或者 多种化学 元素 组合而 成 的鉴 定 有 着 较 为 突 出 的优 势作 用 。 的【 1 】 。 由于矿 产资源 中元素有 多种 不 同的组合 方式 ,加之 复 3 . 3 光 谱方 法 杂 的地质 作用 ,形成 了多种 多样 的岩石 矿物 , 目前 已知 的矿 光谱 分析 法是 目前使 用较 多的主 要方法 之一 ,可 以根据 物 总数约有 3 0 0 0 多种 。矿场 资源是不 可再生 资源,其储 量随 不 同波长 的光线 对矿物 照射 后,产 生不 同的光谱 的现 象,将 着人 类不断地 开采而逐渐 地减少 ,甚 至消失 。根据用 途不 同, 光谱 分析法 分为 x射线 分析法 、激光光 谱分析 法、拉曼 光谱 可 以分为 能源 矿产 、黑色 金属矿 产 、有 色金属 矿产 、稀有 金 分 析法、 以及红 外光谱 分析 法等 。x射 线分 析法主 要根 据矿 属矿产 、贵金属矿产 、水汽矿产类 、冶金辅助用料 、化工原料 、 物特 定的 晶体 结构 连进行矿 物鉴定 ,因为 x射线 分析法 有着 特种类和建 材及 其他类等十种 。常见 的矿产 资源 有煤 矿、 石油 、 成本 低、测 试速度 快 、污染小 等优 点,所 以被广 泛应 用,尤 其是在 有色金属方 面的鉴定 ; 激光 光谱分析法 的灵敏度很 高, 天然气 、地 热、油页岩、铜矿、铀矿 、锰矿等等 。 2 岩石矿物鉴定 主要 通过矿 物所 含 的不 同 的化 学成 分来 鉴定矿物 ;拉曼 光谱 岩石矿 物鉴定 ( I d e n t i i f c a t i o n o f r o c k nd a mi ne r a l s )简称岩 分析 法主 要是通 过分子 振动频 率 的不 同来 对硫 酸盐 、铬 酸盐 矿 鉴定,是通 过矿 物学 原理与方法 ,利用矿物 的光、色 、电、 等进 行鉴 定 ; 红外 光谱 分析法 是利用 光线 照射激发 粒子 的跃 形 、声 、热、磁 、硬度 、折 射率、气味等物理性质和化学性质 , 迁 ,而对碳酸盐 、硅酸盐等矿物进 行鉴 定。 . 4 探 针方 法 通 过对岩 石矿 物 的光片 、砂片 、碎 屑或 粉末等 的观 测 ,对 岩 3 石 矿物 的组成 、结 构 、类 型 等进 行 鉴 定与鉴 别 的技 术 方法 。 探针分析法根据不 同激发粒子产生 的不 同效果可分为 电子 岩 石矿物 鉴 定 的用 处非 常广泛 ,被应 用于 地质 、药 品、 陶瓷 探针和离子探针 ,二者 的灵敏度都非常高 ,而且可 以鉴定 的元 电子探针对于不 同岩石矿物的灵敏度不尽相 同, 等领域 ,尤 其是在地质领域 ,岩石矿物鉴定 的作用尤为 突出。 素种类非常多 : 3 岩石矿物鉴定方法与应 用 但是其分析速度较快 ; 离子探针分析法 的灵敏度 比电子探针分 岩 石矿 物鉴 定 的方 法从 定性 研 究向半定 量研 究过渡 ,从 析法要高 出万倍之 多,而且其可 以对岩石矿物进行横 向和纵 向 物 理方法 研 究 向微 束技术 研究 发展 ,从 表面研 究 已经逐 渐发 的两种分析 ,因此离子探针分析法经常用于高纯分析等 。 展 为对岩 石 的成分 、结构 、晶系 等方面 的研 究 ,而 且研 究分 4 岩石矿物鉴定的发展趋势 析 的精度 越来 越高 。针对 不 同的元素 及其含 量 ,确 定所 采用 随着社会 对矿 产 资源需求 的不 断增加 ,对于 岩矿鉴 定 的 的鉴定方 法 。常用 方法主 要有 物理 法、化 学法、光 谱法 和探 要 求也在 不断 提高 。尤 其是在 对成 分进 行鉴定 的 同时,还要 针法 。目前 , 基于光谱法和探针法进行 的岩矿鉴定使用 的较 多, 考 虑排 除在鉴 定过程 中其他 物质 的干扰 。不 同鉴定方法 各有 相 对而 言 ,这 两种 方法能 够确 定的元 素范 围较广 ,其精 度也 利 ��
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