南京大学地科院-成岩成矿矿物学-第八讲-电气石
电气石族宝石矿物_碧玺_的成分与其成因产状的关系

电气石的宝石商业名称谓之碧玺 。它是含多 种阳离子的硼酸盐矿物 , 其化学成分是所有宝石 中最复杂的 , 其化学成分及其所反映出的颜色与 其成因产状有一定的联系 , 在宝石成因上具有标 型意义 。
1 电气石族矿物的化学成分
电气石族矿物的化学通式可用WX3 Y6 [ Si6O18 ] (BO3 ) 3 (OH , F) 4 表示 。如果将 W , X 和 Y 不同配 位多面体晶位上所有参与的阳离子予以考虑 , 则 电气石族矿物可包括 29 种同类结构的矿物种[1] 。 通常情况下 , W 主要是 Na 和 Ca , X 主要是 Mg , Fe , Mn , Li 和 Al , Y主要是 Al 。按上述诸阳离子的 不同 ,电气石族矿物主要有下列矿物种 :镁电气石 NaMg3Al6 [ Si6O18 ] (BO3 ) 3 (OH) 4 ; 黑电气石 NaFe3Al6 [ Si6O18 ] (BO3 ) 3 (OH) 4 ; 锂 电 气 石 Na (Li , Al ) 3Al6
应地划分为黑云母型 、二云母型 、白云母型和锂 云母型 4 种基本类型的伟晶岩脉的不同发展阶 段[3] 。因为云母的演化顺序主要受伟晶岩成岩过 程中元素的分异 , 特别是受 Li 和 F 等含量的增高 、 pH2O的增加和温度 、压力的降低等因素所控制 , 从 而反映交代作用的程度 。对黑电气石2锂电气石系 列而言 , 从黑云母型 、二云母型花岗伟晶岩脉中 的黑电气石向白云母型 、锂云母型花岗伟晶岩脉 中的锂电气石方向演化 。如 , 我国内蒙角力格太 地区花岗伟晶岩脉从黑云母型 、二云母型伟晶岩 脉中产出的为黑电气石 , 发展至白云母型和锂云 母型伟晶岩脉中依次出现蓝色 、绿色 、红色锂电 气石 , 并且还出现双色锂电气石 。新疆阿尔泰地 区佳木斯 、可可托海 、库儒尔特等处花岗伟晶岩 脉中出现的黑电气石2锂电气石类质同象系列矿物 的情况完全类同于内蒙的 。特别是红色锂电气石 只出现于花岗伟晶岩脉的最后发展阶段 ———锂云 母型伟晶岩脉中 。国外最典型的是巴西米纳斯吉 拉斯州伊塔季艾亚矿区 , 在白云母型花岗伟晶岩 脉中产出有大量的蓝色 、绿色锂电气石 , 而在锂 云母型花岗伟晶岩脉中富集红色锂电气石 。该矿 区曾产出一红色锂电气石巨晶 , 其柱长达 100 cm , 柱径达 40 cm , 是目前世界上最大的红色电气石晶 体 。由于该晶体透明晶莹 、色彩鲜艳 , 估价 100 万 美元 。巴西米纳斯吉拉斯州诸花岗伟晶岩脉中产 出的蓝色 、绿色和红色锂电气石几乎占世界产量 的 50 %以上 。
南京大学地科院-成岩成矿矿物学-第六讲-榍石

Titanite
mol%
Malayaite
自然界中的榍石和马来亚石之间 似乎存在不共溶区间
含锡夕卡岩中可出现马来亚 石或含锡榍石
俄罗斯 Bol‘shoi Kan’on夕卡岩 中的榍石 -马来亚石
含锡或富锡榍石还存在于:
花岗岩或花岗伟晶岩中
榍石中 SnO2最高近26wt%
骑田玲花岗岩中的富锡榍石
骑田玲花岗岩是 南岭地区重要的 含锡花岗岩
Ttn-I: 含锡榍石,岩浆早期产出
自形 环带
SnO2平均0.43%,最高 1.12%
Ti 4+ = Sn4+ + Al 3+ + Fe3+
Ttn-II: 富锡榍石,岩浆晚期产出
Bt
半自形 造岩矿物晶间或与锡
KF
Ttn-II
石共生 SnO2 = 15-20 wt%
0.1123
0.512235 ± 70 − 6.93 0.512211 ± 12 − 6.52 0.512161 ± 15 − 6.82 0.512196
0.512217
1509 1474 1496 1520
1487
Whole rock
− 6.88
− 6.53
3、榍石可以记录花岗岩的岩浆混合过程
花岗岩中的闪长岩包体
无水体系中榍石稳定性与温度 和氧逸度的关系
Ttn + Usp + Q = Hd + Ilm
含水体系中榍石稳定性与温度 和氧逸度的关系
榍石在热液阶段会发生蚀变
榍石 → 萤石 + 石英 + 钛铁矿 + 金红石 + 锡石 Fl+Qtz+Rt+ Ilm+Cst Cst Fl Ilm Qtz Qtz Rt
电气石的研究开发与利用

电气石?电气石,英文名称Tourmaline,中国商品名称“碧玺〞,“ Tourmaline〞一词是从古僧伽罗(锡兰)语“Turmali〞衍生而来的,意思为“混合宝石〞。
电气石是一种天然宝石,电气石是其在矿物学中的名称,电气石是一种含硼及成分复杂的硅酸盐矿物。
一般为柱状结晶体形态。
电气石既是一种晶体,又是一种电介质,还是一种带电的石头。
电气石的由来古希腊神话里将电气石喻为普罗米修斯留给人间的火种的化身;古埃及的传说里,那么将电气石喻为沿着地心通往太阳的一道彩虹。
在西方,电气石被称为“权利之石〞,经常作为权利的象征被达官显贵们佩戴;在中国,电气石又因为与“辟邪〞谐音〔碧玺〕而被人们所喜欢。
相传,假设可以找到彩虹的落脚点,就可以找到永久的幸福和财富,彩虹虽常有,却总也找不到它的起始点。
直到1500年,一只葡萄牙勘探队在巴西发现一种宝石,居然闪耀着七彩霓光!像是彩虹从天上射向地心,沐浴在彩虹下的平凡石子在沿途中获取了世间所囊括的各种色彩,被洗练的晶莹剔透。
不是所有的石子都有如此幸运,这藏在彩虹落脚处的宝石,被后人称为“碧玺(Tourmaline)〞,亦被誉为“落入人间的彩虹〞。
在中国文化中,“碧玺〞这个词语最早出清朝。
清朝的古典?石雅?中曾有相关记载:“碧亚么之名,中国载籍,未详所自出。
清会典图云:妃嫔顶用碧亚么。
滇海虞衡志称:碧霞玺一曰碧霞玭,一曰碧洗;玉纪又做碧霞希。
今世人但称碧亚,或作璧玺,然已无问其名之所由来者,惟为异域方言,那么无疑耳。
〞在清朝之后的一些历史著作中,也找到了“砒硒〞、“碧玺〞、“碧霞希〞等称呼,而现代社会那么称呼这种奇特的宝石为碧玺。
传说碧玺特别受慈禧太后的喜欢,慈禧太后的殉葬品中就有很多碧玺首饰。
仍然有很多中国人特别喜欢碧玺首饰,碧玺首饰的价格也一路飙升,很多朋友都会定制碧玺首饰送给自己的亲朋好友。
碧玺首饰的种类很多,例如碧玺项链、碧玺戒指、碧玺吊坠等等。
碧玺谐音“辟邪〞。
南京大学普通地质学3普地火成岩-精品文档

正在剧烈喷发的火山
2000年
Section 1 Extrusion (Eruption) & extrusive rocks
1.火成岩占地壳岩石体积的64.7%。 2.岩浆(magma):形成于地下深处的、具有较大粘性的 高温熔融流体物质。 ●成分:硅酸盐+1-8%以水为主的挥发物质; ●源区:地表之下50-200公里; ●条件:温度800-1200°C;压力10千巴大气压(40公里) 3.岩浆作用Magmatism:岩浆发育、运动、固结成火 成岩的作用. 岩浆喷出地表的过程,称火山作用Volcanism。 早期爆炸喷出,晚期地表溢流.未到达地壳而在地下某深处冷凝 结晶固结的过程,称为侵入作用Intrusion。
由于岩浆高温、高压,具有潜在的活动能量,能沿早先地壳活动中 形成的薄弱带(如断层带)向低压方向运动。
4.二类火成岩 Two types of igneous rock ● 侵入岩 Intrusive rock:地下深处冷凝结晶的岩浆岩。
●火山岩Volcanic rock:岩浆喷到地表、气体逃逸、冷凝而
6 喷发方式 Erupting patterns 裂隙式喷发Fissure:岩浆沿断裂溢出,固体喷发物较少。 中心式喷发Central:形成盾形火山锥,坡度2-4度,小于150。 7 喷发强度 Intensity of eruption a.强烈爆发 b.宁静喷溢:地中海斯特龙特利火山(天然的“海上灯塔”) 8 火山通道 Volcanic path:岩浆流出的地方. ● 在近地面冷凝的岩浆形成火山颈,岩石称次火山岩. ●火山也可以把泥浆和水一起喷发出来,形成泥火山。 ● 复式火山锥:火山碎屑与熔岩互层. 9 熔岩类型及其特征 Type & character of lava ● 按SiO2含量%的分类(国际通用) 超基性Ultrabasic magma:<45%; (▲超镁铁质Ultramafic) 基性Basic magma:45-52%; (▲镁铁质Mafic) 中性Intermadiate magma(Andesite magma):52-65%; 酸性Acidic magma:>65%
中国矿物岩石地球化学学会-南京大学地球科学与工程学院

2014年全国矿物科学与工程学术研讨会会议日程2014年全国矿物科学与工程学术研讨会会场安排2014年全国矿物科学与工程学术研讨会主会场大会报告地点:朱共山楼一楼大报告厅8:30-9:00开幕式主持人:王汝成9:00-12:00 大会报告主持人:鲁安怀,廖立兵1.9:00-9:30 谢先德(中科院广州地球化学研究所)论新矿物的命名及以我国学者姓氏命名的新矿物2.9:30-10:00 鲁安怀(北京大学)关键带中矿物光电子的产生与作用10:00-10:30 休息(含照相)3.10:30-11:00 何宏平(中科院广州地球化学研究所)矿物结构与反应性研究进展4.11:00-11:30 杨和雄(University of Arizona)论拉曼光谱在矿物研究中的应用5.11:30-12:00 张立娟(上海光源)同步辐射技术对矿物研究的重要作用12:30-14:00 午餐,休息14:00-18:00 大会报告主持人:何宏平,蔡剑辉6.14:00-14:30 董发勤(西南科技大学)大气矿物粉尘特征与界面作用研究7.14:30-15:00 陈天虎(合肥工业大学)铁(氢)氧化物表面反应性及环境效应8.15:00-15:30 廖立兵(中国地质大学)关于建立矿物科学与工程学科的一点思考9.15:30-16:00 蔡建(苏州中材非矿设计研究院)巴西、北海高岭石矿物学对比研究4:00-4:20 休息10.16:20-16:50 陈仁旭(中国科技大学)变质锆石学:分类和识别11.16:50-17:20 陈伟(香港大学)四川南部拉拉Fe-Cu-(Mo, REE)矿床中稀土的活化及成矿:来自矿物学的证据12.17:20-17:50 张爱铖(南京大学),球粒陨石中的钙磷酸盐矿物与太阳系早期次生过程分会场学术报告请分会场报告人在本场报告开始前15分钟到所在分会场拷报告ppt分会场一:新矿物的发现和研究本专题召集人:蔡剑辉、杨主明、谷湘平(朱共山楼二楼243会议室;10.28日)分会场二:行星和深部地球的矿物组成与演化专题召集人:陈鸣,秦善,夏群科(朱共山楼二楼243会议室;10.28日)分会场三:矿物结构与表面反应性分会场四:矿物的环境属性与应用召集人:鲁安怀,董发勤,周根陶(10.28日;朱共山楼一楼大报告厅)分会场五:矿物材料性能与加工工艺分会场六:成岩成矿过程的矿物学记录会议展板请展板作者在26日下午或27日上午将展板粘贴在指定位置(展板尺寸不得大于1.0m宽*2.0高)。
SEDEX型矿床中电气石岩的地质特征及找矿意义

1.1 产 出 特 征 电气石 岩 大部 分产 于元 古代 、太 古代 、古 生代 变
质沉 积 岩盆 地 中 (图 1),顶 底 面 界 线 清 楚 ,出 露 很 窄 ,厚 度通 常小 于 1 m,局 部可 达 十 几米 。盆 地岩 性 主要 为变质 粉 砂 岩 、变 质 泥 质 岩 、变 质 基 性 岩 、长 英 质火 山岩 等 ,它 们 可能 与角 闪岩 、燧 石岩 、片 麻 岩 、富
在块 状 硫 化 物矿 床 中 ,电气 石 岩 颜 色 随成 分 不 同而异 ,常发 育暗灰 色 、灰黑 色 、黑色 、灰 黄色 等暗 色 层 ,也 有 极 少 呈 浅 色 层 产 出 。 野 外 工 作 中 常 与 磁 铁石 英 岩 、镁 质 片岩 、角 闪岩 、含炭 石英 岩 、阳起石 片岩 和燧 石岩 等 混淆 (Slack et a1.,1984;孙 海 田等 , 1988),因此 电气 石岩 很难 辨认 。 1.2 电气 石舳岩加矿物∞ 成∞ 分∞及如化加学m组 成0
(after Hamilton et a1.,1983)
铁 或锰 沉积 岩及 多 相 的喷 气 岩 共 生 ,富 铁 沉 积 岩 主 要是 由层状 石英 和 磁 铁 矿 (或 赤 铁 矿 )组 成 的 氧 化 物相 富 硼铁 建造 。与 锰伴 生 的 细粒 石 英 一锰 铝 榴 石 岩 一般 与 电气石 岩 直 接 接 触 ,呈 夹 层 或 薄 透镜 体 状 产 出 。但 与 海底 喷 气矿 床 中 的硫 化 物 相 可 能 存 在 相 变 关 系 ,与
收稿 日期 :2017-08-21;修 回 日期 :2017-09-12;编辑 :蒋艳 徐旭 峰 基金项 目:国外矿产资源风 险勘查专 项资金 项 目(201130B02400101、201211B02400101) 作者简介 :张羽洋 (1979一 ),男 ,工程师 ,从事地质矿产勘查工作 ,E-mail:zhangyuyang0506@ 163.corn
电气石李江涛.

电气石李江涛10011113摘要:电气石在许多地质体中都是很常见的副矿物,其化学和物理性质稳定,常常作为重矿物产在许多碎屑沉积岩中,但也有在成岩作用的晚期阶段通过自生作用形成。
电气石是一种可供利用的天然非金属矿产资源,也是一种极为重要的新型功能矿物材料。
因电气石存在自发电极,在其微粒周围存在静电场现象,能发射远红外射线,释放负离子等可供开发利用的特性,所以,电气石的开发利用已经成为21世纪新型功能矿物材料研发热点之一。
本篇报告对电气石的特性以及研发现状有一个简单的介绍,使得读者对电气石这一种新型矿物有一个初步的认识。
关键词:电气石;碧玺;猫眼效应;自发极化电极电气石当下被称为“碧玺(Tourmaline)”,亦被誉为“落入人间的彩虹”当下碧玺与蓝宝石、红宝石、金水菩提、坦桑石、祖母绿等,具有天然色彩的宝石归纳为彩色宝石的范畴。
深受大众所喜爱,具有巨大的增值空间。
电气石的化学成分为(Na, K, Ca) (Al, Fe, Li, Mg, Mn)3 (Al, Cr, Fe, V)6 (BO3)3 (Si6O18)(OH, F)4。
其结晶状态为晶质体,属于三方晶系,为浑圆三方柱状或复三方锥柱状晶体,晶面纵纹发育,具有各种颜色,如红蓝紫黑等,且同一晶体内外或不同部位可呈双色或多色。
一般为玻璃光泽,无解理,硬度较大,密度为3.06(+0.20,-0.60)g/cm,具有猫眼效应,变色效应(稀少)等特殊光学效应。
在中国“碧玺”这个词语最早出现在清朝。
清朝的古典中曾有相关记载:“碧亚么之名,中国载籍,未详所自出。
清会典图云:妃嫔顶用碧亚么。
滇海虞衡志称:碧霞玺一曰碧霞玭,一曰碧洗;玉纪又做碧霞希。
今世人但称碧亚,或作璧玺,玺灵石,然已无问其名之所由来者,惟为异域方言,则无疑耳。
”《和汉三才图会》碧玺是用狻麑阵净化。
在清朝之后的一些历史著作中,也曾找到了“砒硒”、“碧玺”、“碧霞希”、“玺灵石”等的称呼,而现代社会人们则称呼这种奇特的宝石为碧玺。
电气石颜色标型特征
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电气石颜色标型特征刘宏【摘要】电气石是主要存在于花岗伟晶岩中的一类矿物,主要种类有铁电气石、镁电气石、钙镁电气石、锂电气石和锰电气石。
电气石形成条件复杂,造成电气石的成分十分复杂,也导致其颜色多样。
铁电气石-镁电气石-钙镁电气石类质同象系列,主要存在于去硅化花岗伟晶岩中,另外也存在于区域变质岩中。
电气石的颜色与其形成条件及产出岩石类型有很大联系,其能在一定程度上反映花岗伟晶岩的形成过程和物理化学条件,具有很重要的标型意义。
%Tourmaline is a kind of mineral that mainly exists in the granitic pegmatite,which contains black tourmaline, magnesium tourmaline,calcium-magnesium tourmaline,lithium tourmaline and manganese plex formation condition of tourmaline resulted in very complex tourmaline composition,so it leads to its diverse colors.The color of tour-maline with its formation conditions and output of rock types,to a certain extent reflect the pegmatite formation process and physical chemistry conditions.The color of tourmaline has a very important typomorphic peculiarities meaning.【期刊名称】《新技术新工艺》【年(卷),期】2014(000)004【总页数】4页(P75-77,78)【关键词】电气石;颜色;标型特征【作者】刘宏【作者单位】昆明理工大学国土资源工程学院,云南昆明 650093【正文语种】中文【中图分类】TD872.21 电气石简介电气石(tourmaline,又称碧玺)是一种环状硼硅酸盐矿物,其化学分子式可表示为NaR3Al6B3Si6O27(OH)4。
水之问:电气石对水的作用

。
五、巨东电气石保健作用
2、活化细胞 电气石所发出的启动波可以与人体细胞产生共振,使人体 细胞组织更具有活力,从而达到促进血液循环、增强新陈 代谢、及时排除体内废物的目的。同时体外大量负离子吸 入,摄氧量增强,从而使细胞的生理活性大大增强。长期 使用,可使病理细胞东电气石保健作用
8、塑身美体美容 天然电气石加热所产生4-14微米波长的远红外线能激活乳 房内细胞,调节内分泌,使乳房丰满;有效刺激卵巢,激 发女性激素分泌,保持青春容颜,推迟更年期;独特的活 化细胞功能使中老年人青春再现;修整面部轮廓,清除毛 孔污垢,增加皮肤弹力,对黑粗皮肤、黄白皮肤全套护理, 消皱去斑;促进眼周血液循环,有利于消除眼袋、黑眼圈。 神奇抗衰老,减少岁月痕迹,再现青春活力。
四、电气石主要用途
3、单晶体电气石能产生负离子可吸附有机挥发物等特性, 用于以各种乳胶、油漆、水性涂料为载体,涂刷内墙与屋 顶,可长期清新空气,同时吸附由于装修房屋造成的甲醛 甲苯等有机挥发物污染,当然也可以添加到墙纸、墙布、 空调过器中,制成薄砖铺在地毯和地板下,可防霉除臭。
四、电气石主要用途
六、电气石远红外线对人体的作用
7、血管方面的,共振产生热量,热胀冷缩血管扩张,血循 环加快血管畅通,微循环畅通,微循环是人的第二心脏, 是百病之源,中医讲疼则不通,通则不疼,一通百通,很 多微循环疾病如,高血压高血脂糖尿病等自然就好了。
8、神经方面的,人的神经分中枢神经和自律神经,中枢神 经支配我们的肢体语言,自律神经支配我们的脏腑器官和 内分泌,由于振动的不断刺激使神经通畅可以有效的控制 我们的肢体语言和内分泌
地质流体与成矿作用--流体地球化学(南京大学)
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大气降水与海水在化学成份上的差别
河水(ppm) Na K 6.3 2.3 海水(ppm) 10500 380
(3)P.J.Wyllie (1991):流体应包括熔体、液体 (H2O为主)、气体(CO、CO2、CH4)、 超临界液体及未确定的流体相。 (4)Geofluid’93:地质流体由 oil, gas, ore solution和 ground water四种流体组成。 (5)陶于祥等(1994):地质流体是存在于矿 物岩石的微观晶格、裂隙和宏观构造(节理、 断裂、褶皱)中的流体。
大气降水与海水在同位素组成上的差别
原因是氢氧同位素分馏
轻同位素(H、16O)易蒸发,从而进入大气层,变成 大气降水;而重同位素(D、18O)留在水中。使海水 变“重”。水蒸汽在凝聚过程中同样发生了分馏:轻同 位素(H、16O)留在蒸汽中,而重同位素(D、18O) 组合成降水。 上述蒸发和凝聚作用的综合结果,造成大气降水的氢氧 同位素明显低于海水,而且,由于多次分馏的积累,形 成一系列“效应”(大陆、高度、纬度),即随 着远离海岸线、海拔升 高、纬度增高等,大气 降水的 D 和 18O 逐渐 降低。
2、水-岩反应的实例简介
地下水水质变化受WRI控制的若干例子: A. 澳大利亚 Otway盆地早第三系含水层地下水富Na+ ,
Blake 研究认为是由于白云石的溶解释放出Ca2+Mg2+, 而Ca2+Mg2+又置换了钠贝得石(beidellite)并释放出 其中的 Na+进入地下水: CaMg(CO3)2 + 2H+ Ca2+ + Mg2+ + 2HCO3 Ca2+Mg2+ + Na-beidellite 4Na+ + CaMg粘土矿物 基置换软化理论 (base exchange softening) ——由于 Ca2+Mg2+置换某些矿物中的Na+,从而使Ca2+Mg2+进入 固相、Na+进入水中,导致水质变软。 该含水层由于基置换而使地下水成为Na-HCO3型软水。
电气石的成因
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电气石的地质成因电气石的地质成因相当复杂,常以副矿物(有时为主要矿物)的形式广泛分布于岩浆岩、沉积岩、变质岩和热液矿床中,它的化学性质稳定,十分耐磨、耐蚀,并且各种电气石的成因各不相同,因此电气石的化学成分和性质被广泛用于成岩、成矿环境的灵敏指示剂而备受关注。
电气石的成因分类方法一般有两种:一种是按照原岩不同进行分类;另一种是按照电气石的类质同象来区分。
电气石富含B和H2O,它的成因多与气成作用有关,多产于花岗伟晶岩及气成热液矿床中。
一般黑色电气石形成于较高温度,绿色、粉红色者一般形成于较低温度。
早期形成的电气石为长柱状,晚期者为短柱状。
此外,变质矿床中亦有电气石产出。
按照原岩大体可分为四类:岩浆岩型、伟晶岩型、金属矿产型和沉积岩型。
1.1岩浆岩(包括花岗岩化作用形成的岩浆岩)里的电气石岩浆岩型中电气石是常见的副矿物之一,特别是黑电气石主要产于花岗岩、白岗岩、紫苏花岗岩、细晶岩、石英斑岩、石英二长闪长岩、石英闪长玢岩、闪长玢岩、辉长岩、辉绿岩、橄榄岩、金伯利岩、刚玉钙长黑云岩、各类碱性岩等,以及火山岩中的流纹岩类。
电气石的成因与熔体中富含B, F等挥发性组分有关,也与熔体中富含H2O的流体相有关。
同时熔体最后阶段的汽相中富含B, Na, Si,而K和Al已基本耗尽。
因此,岩浆成因的电气石以黑电气石最为常见。
1.2伟晶岩里的电气石电气石是各类伟晶岩里比较常见的矿物,花岗岩浆作用后期的伟晶岩有结晶粗大的电气石晶体,主要是黑电气石-锂电气石系列。
简单伟晶岩中以黑电气石为主,锂电气石、钙锂电气石产于复杂伟晶岩里(这类伟晶岩往往富碱质),如钾长伟晶岩的中央带,与绿柱石、锂云母、铯榴石、铌钽类矿物共生。
镁电气石-黑电气石系列产于夹有镁质大理岩的富Mg 质沉积变质岩系的伟晶岩体里。
我国辽宁变质硼矿床中,电气石产于电气石变粒岩中,主要是黑电气石,与长石、石英、黑云母、石榴子石等共生。
由含硼流体交代富镁大理岩形成的镁质矽卡岩,产出富镁的镁电气石,与金云母、透闪石、斜硅镁石、遂安石、板状硼镁石共生,分布在硼矿体的外部,有时构成矿体顶板。
宝石新宠——电气石的自述

宝石新宠——电气石的自述作者:吕庆阶来源:《南方国土资源》 2018年第5期尊敬的人类朋友,我是最近几年涌现的颇受人类朋友喜爱的宝石新宠,我叫电气石,是电气石族矿物的总称,是以含硼为特征的铝、钠、铁、镁、锂、锰的环状结构硅酸盐矿物,分子式为NaR5Al6B3Si6O27(OH)4,R为Mg、Mn、Fe、Li、Al。
以Fe2+为主的称黑电气石,亦称铁电气石;以镁为主的称褐色镁电气石,呈玫红色、红色、蓝绿色、黄色和无色;以铝、锂为主的称锂电气石;以锰为主的称钠锰电气石。
我(电气石)属三方晶系,晶体柱状,柱面具纵纹,柱体横切面呈由外凸弧线组成的三角形,常为放射状、针状和柱状集合体,玻璃光泽,硬度7~7.5,密度3.0~3.2g / cm3,熔点1 050°C~1 150°C,有偏光和多色性的特点,并具有显著的热电性和压电性,在外加物理作用下,如加热、施压等,柱状晶体两端会产生不同的感应电荷。
21世纪以来地质科学家通过对我(电气石)所具有的优异特点进行深入研究,不断取得新发现,我的应用领域取得突破性的发展。
我的重要用途主要有:①作电磁屏蔽材料,如加入手机、微波炉、电话、电子计算机等外壳和屏蔽服纤维中起屏蔽电磁的作用。
②作为测定空气和水冲压用的压力计材料。
③利用我(电气石)对光的方向性吸收性能,在光学工业上用作偏光片。
④利用我(电气石)具有远红外线、热电、压电效应的特点,用于制作仪器与工业设备元件,并用于医疗、美容和保健中。
我独具特色的压电效应和热电效应,可发射被称为“生命之光”的波长为4~14μm的远红外线,这个远红外线与人体远红外线波长相匹配,可改善人体微循环,还可释放出大量的负离子,负离子能有效激活空气中的氧分子,使其形成更加活跃而更易被人体吸收的负氧离子。
人体吸入负氧离子后,肺可多吸收20%的氧气,而多排出15%的二氧化碳,从而促进人体新陈代谢,增强人体体质。
⑤用我(电气石)的超细粉作纺织品添加剂,使纺织品具有抗菌防臭、防磁防潮、防静电与改善人体血液循环的功能。
南京大学地科院-成岩成矿矿物学-第四讲-副矿物(概论)
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(Ca,LREE)2(Al,Fe)3(SiO4)3OH ± Ca5(PO4)3(F,OH)
(Increasing ASI – decreasing Ca activity in the melt)
LREE(PO4) + (CaO + FeO +Al2O3 + SiO2 +H2O)
monazid
0.5 Ox=0.8
黑云母成分
0 (b) Guposhan
0.2
0.8
0.7
Fe3+
0.4
0.6
0.5
log Fe2O3/FeO
0
Strongly Oxidised Ox=0.3 Moderately Oxidised
0 (a) Huashan 0.2 0.6
Crystal Chemistry
Better understanding the compositional evolution of accessory minerals
e.g. in zircon: Zr + Si = REE + P Xenotime: isostructure with zircon HREE enrichment pattern in zircon
成岩成矿矿物学
第四讲 副矿物研究概述 (An overview on accessory mineral research)
岩石中的矿物分类
1、造岩矿物 (rock-forming minerals): 组成岩石的主要矿物
花岗岩中的造岩矿物: 石英、长石、云母、角闪石……
2、副矿物
副矿物的概念
Accessory mineral A mineral that represents < 1% of the modal proportion of the minerals in a rock. 占全岩含 These minerals are commonly (but not in all cases) 量: < 1% enriched in trace elements important for the interpretation of rock history.
高等地球科学矿物-电气石

用心的老師及認真的同學
導覽立牌
沉積岩層
頁岩
砂岩
頁岩屑(步道旁山壁)
生痕化石(生物通道)
海膽化石
層理與交錯層
蜂窩岩
以頁岩為主,質地軟的被沖刷掉,留下質地硬的。
蕈狀岩
節 理
出現於海岸上昇的地形
海蝕平台
海蝕凹壁
海蝕溝
海階(地形抬升)
豆腐岩
三貂角
(匆匆一瞥)
三貂角
地名由來:
台北縣「石門鄉」即因「此石門洞」 得名。
石門洞(地質成因)
大屯山火山群火山噴發後堆積之火 山碎屑與熔岩,因豪雨造成之土石流 山崩,使火山岩塊與砂土快速(因岩 屑堆疊雜亂)衝下形成石門之小山頭。 受大地應力擠壓後造成與層面垂直之 節理組;海水由層面與節理不斷的侵 蝕,岩層一塊塊崩落海中,日積月累 海蝕洞鑿穿行成今日之海蝕拱門。
富貴角海濱步道&空軍雷達站
富貴角沙灘與雷達站
安山岩經風化後形成的風稜石
堅硬的安山岩風稜石與海岸沙灘
富貴角沙灘景觀
富貴角的沙與屍橫遍野的河豚
風稜石與百合
風稜石
大風吹健行活動終點---富貴角燈塔
石門洞(位置)
位於距淡水約10公里的濱海公路旁。 石門洞口高約10公尺,是由一層層岩 層堆疊而成,岩層中岩塊大小不一, 亦夾雜有細砂。
像泡麵一樣的是海兔的卵
石門洞的生物
石蓴 海蟑螂
鼻頭角(地質簡介)
鼻頭角到龍洞的海岸線,是集東北角 海岸地形地質之大成,各種海濱地形隨 處可見,尤其以海崖、海蝕凹壁及海蝕 平臺最為發達,而站在海蝕平臺上還可 觀賞到不同的地質景觀,包括:蕈狀岩、 蜂窩岩、海蝕溝、豆腐岩及生痕化石。
鼻頭角(地質成因)
富貴角
我国电气石矿床类型及矿物学特征

电气石的矿物学特征我国的电气石资源较丰富,潜在资源量较大,分布较广,全国除上海、天津、重庆、宁夏、江苏、海南及港、澳、台等省市区未见报道有电气石产出外,其余25个省市自治区均发现有电气石产出,特别是西部地区的电气石资源较丰富。
全国已知电气石产地150多处,有80多处具一定规模。
电气石常以副矿物(有时为主要矿物)的形式广泛分布于岩浆岩、沉积岩、变质岩和热液矿床中,它的化学性质稳定。
2.1 我国的电气石按成因可分为三个大的类型(表1)。
[1]具体分类见表1。
表1 我国电气石的成因类型矿产类型亚类实例与岩浆作用有关的电气石岩浆型云南西盟阿莫锡矿、西藏莽总铜矿电英质火山岩伟晶岩型新疆可可托海、黑龙江林口、广西资源、东秦岭、云南高黎贡山及哀牢山、内蒙古狼山地区花岗岩类热液型江西赣南、广西恭城、广西大厂龙箱盖岩体、广西宝坛地区、山东柳家、湖南柿竹园、大义山、内蒙古、广东、云南等地火山-次火山热液型广西贵港龙头山、内蒙莲花山、江西龙眼石热水沉积岩型广西大厂铜坑-长坡锡多金属矿、辽宁凤电气石城-宽甸硫铁矿带、山西中条山铜矿、内蒙古别鲁乌图铜矿、表生风化型电新疆沙尔布拉克金矿气石2.1.1与岩浆作用有关的电气石本类型电气石根据产出围岩的不同又可分为四个亚类,即岩浆型、伟晶岩型、花岗岩浆热液型和火山-次火山热液型。
1、岩浆成因电气石[2、3]。
在云南西盟佤山的佤山电英岩和西藏昌都地区的西藏岩(电英质火山岩)中的电气石即属于这种类型。
佤山电英岩主要由50%-60%的电气石、40%-50%的石英及少量钠长石组成。
电气石属铁镁电气石,结晶较好,以细粒-中粒半自形-自形粒状产出。
西藏岩(电英质火山岩)中电气石和石英含量基本相等,电气石既呈斑晶,又呈球粒、鸡毛掸状、毡状雏晶相对均匀地分布在基质内。
基质中的电气石为隐晶质,只有在显微镜下方可辨认。
含量总体相近,2、伟晶成因电气石[4、5、6、7、8、9]。
伟晶岩中产出的电气石一般晶体较大,晶形完好。
藏南过铝花岗岩中电气石的矿物化学特征及成因意义
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藏南过铝花岗岩中电气石的矿物化学特征及成因意义廖忠礼;莫宣学;潘桂棠;朱弟成;赵志丹;王立全;江新胜【期刊名称】《现代地质》【年(卷),期】2007(21)2【摘要】讨论了藏南过铝花岗岩中电气石的地质产状、矿物学和矿物化学特征.结果表明:(1)在以氧原子数为24.5计算的化学式中,电气石的(Fe+Mg)/Mg比值在2.32~5.37之间,指示花岗岩和伟晶岩中的电气石均为黑电气石系列,而且属镁电气石-铁电气石系列中的较富铁电气石的成员;(2)电气石的FeO/(FeO+MgO)值高达0.70~0.89,与贫Li花岗岩接近,Al-Al50Fe50-Al50Mg50图解和Fe-Mg-Ca图解投点均位于贫Li花岗岩区,属于贫Li花岗岩有关的电气石;(3)TiO2-MnO/CaO-MgO/FeO三元图解可判定属于第Ⅰ类,即MgO和FeO含量同步消长,且较贫Mg 富Fe,而MnO和TiO2含量为异步消长,这与电气石的FeO/(FeO+MgO)值所反映的性质相同;(4)地质产状、矿物学及矿物化学揭示的成因信息表明藏南过铝花岗岩中的电气石为酸性侵入体岩浆期后热液成因.【总页数】6页(P291-295,420)【作者】廖忠礼;莫宣学;潘桂棠;朱弟成;赵志丹;王立全;江新胜【作者单位】国土资源部,成都地质矿产研究所,四川,成都610082;中国地质大学,地球科学与资源学院,北京100083;国土资源部,成都地质矿产研究所,四川,成都610082;国土资源部,成都地质矿产研究所,四川,成都610082;中国地质大学,地球科学与资源学院,北京100083;国土资源部,成都地质矿产研究所,四川,成都610082;国土资源部,成都地质矿产研究所,四川,成都610082【正文语种】中文【中图分类】P588.1【相关文献】1.藏南吉隆淡色花岗岩地球化学特征、成因机制及其构造动力学意义 [J], 王晓先;张进江;杨雄英2.西藏过铝花岗岩矿物化学特征及其岩石学意义 [J], 廖忠礼;朱兵;潘桂棠;朱弟成;王立全;耿全如;张予杰;熊兴国;陈文彬;彭智敏3.藏南冲巴淡色花岗岩的地球化学特征、成因机制及其构造动力学意义 [J], 王晓先;张进江;闫淑玉;刘江;郭磊4.广西姑婆山花岗岩黑云母矿物化学特征及其对岩石成因和成矿的意义 [J], 苏小倩; 蔡永丰; 李学森; 周云; 马莲花; 付元东5.大兴安岭中南段花岗岩中黑云母矿物学地球化学特征及成因意义 [J], 吕志成;李鹤年;刘丛强;刘家军;郝立波因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
西藏甲玛铜多金属矿电气石矿物学特征及其对热液流体演化的指示

西藏甲玛铜多金属矿电气石矿物学特征及其对热液流体演化的指示一、引言西藏甲玛铜多金属矿床是中国重要的铜多金属矿床之一,在矿床研究中起着重要的作用。
本文将详细探讨西藏甲玛铜多金属矿床中的电气石矿物学特征,并阐述其对热液流体演化的指示意义。
二、电气石的形成过程电气石是一种具有特殊电学性质的矿物,其形成与火山岩的热液活动密切相关。
主要的形成过程如下:1. 热液活动在火山岩质矿床的形成过程中,由于地壳内部的高温和高压条件,地下水被加热并带走了矿床中的物质。
这些热液携带了各种离子和矿物成分。
2. 溶解和沉淀随着热液的升温和降压,其中的物质开始溶解和沉淀。
电气石的形成需要一定的物理和化学条件。
当热液中的硫、氯等离子浓度达到一定程度时,电气石矿物就会开始沉淀。
3. 沉积过程热液中的电气石颗粒逐渐沉积在岩石裂隙或洞穴中。
随着时间的推移,这些颗粒会逐渐形成块状矿物。
三、电气石的矿物学特征电气石具有独特的矿物学特征,这些特征对于研究矿床的演化过程具有重要的指示意义。
1. 颜色和晶体形态电气石的颜色多样,常见的颜色有褐色、橙色、黄色等。
晶体形态呈针状或柱状,常形成较大的晶体团块。
2. 光学性质电气石具有双折射性,并且对光线呈现出强烈的偏振效应。
在显微镜下观察,电气石晶体呈现出明显的双折射现象。
3. 硬度和密度电气石的硬度较低,常在2.5至3之间。
其密度相对较高,一般在3.2至3.6之间。
4. 化学成分电气石主要由氧化硅组成,同时含有少量的氧化铁、氧化镁等元素。
这些元素的含量会随着矿床的演化过程发生变化。
四、电气石对热液流体演化的指示电气石的形成与热液流体的演化密切相关,因此电气石具有重要的指示意义。
1. 矿床演化阶段电气石的形成需要一定的物理和化学条件,其在矿床中的分布可以反映矿床演化的不同阶段。
通过对电气石的研究,可以揭示矿床的演化历史。
2. 热液流体的成分电气石中的化学成分与矿床中的热液流体成分密切相关。
通过分析电气石中的元素含量和组成,可以推测矿床中的热液流体的成分及其变化。
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(OH)3 (OH)3 (OH)3
F F (OH)
钙锂电气石 钙镁电气石 羟铁钙电气石
(OH)3 (OH)3 (OH)3
(OH) (OH) (OH)
罗氏电气石 福氏电气石 福氏镁电气石
根据X位置原子占位情况分类
AX
电气石的基本分类
01
① 碱基电气石 ② 钙基电气石 ③ 碱缺位型电气石
0.2
0.8
0.4
重砂矿物之一 电气石是示踪沉积物源的最好指示矿物之一
提纲
1. 电气石的晶体化学式 2. 电气石的晶体结构 3. 电气石的分类与成因类型 4. 电气石的内部结构 5. 花岗伟晶岩中的电气石 6. 花岗质熔体中电气石的稳定性 7. 热液矿床中的电气石 8. 变质岩中的电气石
1、电气石的晶体化学式
XY3Z6[T6O18][BO3]3V3W
Al B
5.953 0.047 3.000
6.003 0.000 3.000
5.959 0.041 3.000
6.003 0.000 3.000
6.001 0.000 3.000
Li Iteration ? Sample No.
SiO2
1 (Yes=1, No=0)
35.33
35.62
36.02
37.53
0.00 33.04
15.26 0.85
0.34 31.73
7.03 7.42
0.00 39.22
1.37 0.01
0.03 43.74
0.52 0.01
Fe3+ Y: Al
Ti V Cr Fe3+
0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000
0.000 0.563 0.000 0.000 0.000 0.000
5、花岗伟晶岩中的电气石
以阿尔泰伟晶岩为例
外
部
伟
IX带
晶
岩
内 部 伟 晶 岩
I带
接触带 外部伟晶岩 内部伟晶岩
外接触带
内接触带
I带 III带 IV带 V带 VI带 VIII带
涉及的电气石的种类
种类
X
锂电气石 Na 镁电气石 Na 铁电气石 Na
钙镁电气石 Ca
Rossmanite Foitite Mg-foitite
38.92
Z: Al Mg Cr
5.914 0.086 0.000
6.000 0.000 0.000
6.000 0.000 0.000
6.000 0.000 0.000
6.000 0.000 0.000
TiO2 Al2O3 V2O3 Cr2O3 Fe2O3 FeO MgO
0.02 30.02
4.80 9.35
0.000 0.145 0.042 0.000 0.000 0.000
0.000 1.393 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 1.948 0.003 0.000 0.000 0.000
CaO MnO ZnO BaO Na2O K2O Rb2O
1.97
0.05
1.13
0.31
Z
T6O18
(BO3)3
碱基电气石
Elbaite Dravite V-dravite Chromdravite Schorl Olenite Buergergite Povondraite
Na Li1.5Al1.5
Al6
Si6O18 (BO3)3
Na Mg3
Al6
Si6O18 (BO3)3
Na Mg3
0.995 3.898
Total O=F Total*
96.95 0.01
96.93
100.38 0.01
100.36
99.23 0.05
99.18
98.96 0.08
98.88
F
100.16
Cl
0.09
0.016 0.000
0.016 0.000
0.063 0.000
0.091 0.000
0.102 0.000
Uvite
Ca
Hydroxy-feruvite Ca
Li2Al Mg3 F e 2+3
Al6
Si6O18 (BO3)3
MgAl5
Si6O18 (BO3)3
MgAl5
Si6O18
(BO3)3
碱缺位型电气石
Rossmanite
LiAl2
Al6
Si6O18 (BO3)3
Foitite
Fe2+2Al
Al6
贫钙的变质超镁铁岩 和富Cr、V的变质沉 积岩
不含铝饱和矿物 变质泥质岩
富 Fe3+石英-电气石岩、 钙硅酸盐和变质泥质岩
变质碳酸盐和变 质辉石岩
电气石的成因分类
富Li花岗岩和花岗伟晶岩
贫Li花岗岩和 花岗伟晶岩
富Ca变沉积岩
变质沉积岩 变质超基性岩
贫Ca变沉积岩
4、电气石的内部结构
“西瓜”电气石
V6
Si6O18 (BO3)3
Na Mg3
Cr6
Si6O18 (BO3)3
Na Fe2+3
Al6
Si6O18 (BO3)3
Na
Al3
Al6
Si6O18 (BO3)3
Na Fe3+3
Al6
Si6O18 (BO3)3
Na Fe3+3 Mg2 Fe3+4 Si6O18 (BO3)3
钙基电气石
Liddicoatite Ca
X = Na, Ca, K, Y = Mg, Fe2+, Fe3+, Al, Li, Mn, Cr, V, Ni Z = Al, Mg, V, Cr, Fe3+ T = Si, Al, [4]B V = OH(OH3), O W = OH( OH1), O, F
电气石的电子探针分析与晶体化学式计算
Zn和Ti的摩尔数。计算经过叠代处理一直到自洽。 所有的Fe和Mn都以二价计算。
结构式ExcelTM工作表计算:
Structural formula based on 31 anions (O, OH, F)
/tindle/AGT T: Si
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沿c轴方向的 电气石结构俯视图
TO4四面体
八 面 体
八面体
垂直C轴
六个硅氧四面体以共角顶方式连成一个六元环,四面体 的角顶氧指向晶体的近C轴方向。这个六元环与两类不 同的八面体Y和Z所连接。
X位置为九次配位,沿晶体的三次对称轴分布
3、电气石的分类与成因类型
IMA认可的14个电气石端元
物种
X
1.830 0.010 0.973 0.000 0.001 3.000
0.002 0.225 0.183 0.021 1.175 3.000
0.002 0.007 0.067 0.003 0.969 3.000
Cs2O F Cl H2O B2O3 Li2O H2O*
X: Ca
0.03
0.03
0.12
X
01
exocontact zone endocontact zone
0.2
0.8
Al
elbaite
exocontact zone endocontact zone
0.4
0.6
Vacancy group
foitite
0.6
0.8
1
0
Na+K
Alkali group
0.2
0.4
0.4
schorl
buergerite
锂电气石 铯沸石
铯沸石 白云母
电气石内部经受流体作用?
电气石的“砂钟构造”
电气石的“砂钟构造”
电气石的简单环带构造
A
B
Ca
Mg
Al
A
B
电气石的韵律环带构造
锡矿床中 的热液电 气石的同 心韵律环 带构造
电气石的韵律环带构造
伟晶岩中电气 石的同心韵律 环带构造
5、花岗伟晶岩中的电气石 电气石在花岗伟晶岩中非常常见
0.03
0.05
0.17
0.07
1.66
0.05
0.07
0.00
0.18
0.03
1.42
1.37
1.28
2.14
0.00
0.02
0.00
0.01
0.00
0.00
Mg Mn Fe2+ Zn Li*
2.263 0.007 0.676 0.000 0.051 3.000
0.214 0.024 2.151 0.009 0.040 3.000
为特征 常见于花岗伟晶岩中,也可以副矿物形式存在于
岩浆岩和变质岩中 可用作为宝石材料,具有强压电性
电气石
电气石是地壳中最重要的B的载体矿物之一 电气石可在广阔的温压条件下稳定存在(至800 C、
60 kbar) 电气石晶体结构复杂,元素置换形式多样,因此可
敏感反映电气石形成的地质环境 电气石在碎屑沉积环境中极其难溶,因此是重要的
01
0.2
0.8
0.4
0.6
Vacancy group
zone I zone III zone IV
0.18
0.21
Ba
Na
K
Rb
3.54
3.54
3.57
3.66
3.79
Cs
0.356 0.000 0.464 0.004 0.000 0.000