矿物分类及特征
矿物与岩石的基本特征与分类
矿物与岩石的基本特征与分类矿物与岩石是地球地壳的重要组成部分,它们是地质学研究的重要对象。
矿物是地壳中的天然无机物质,拥有特定的化学组成和晶体结构。
岩石则是由一个或多个矿物组成的固体物质体。
矿物与岩石的基本特征与分类对于了解地球形成、矿产资源的富集和勘探有着重要意义。
一、矿物的基本特征与分类1. 物理性质:矿物具有一系列的物理性质,如颜色、光泽、硬度、密度、断口、晶体形态和磁性等。
这些物理性质可以用来鉴定和区分矿物。
2. 化学成分:矿物的化学成分是矿物分类的主要依据。
根据矿物的化学成分不同,可以将其分为硅酸盐矿物、氧化物矿物、硫酸盐矿物、碳酸盐矿物、硫酸盐矿物、磷酸盐矿物、铁镍矿物等。
3. 晶体结构:矿物的晶体结构是其内部原子或离子排列的规则集合。
根据晶体结构的不同,可以将矿物分为立方晶系、正交晶系、斜方晶系、单斜晶系、菱方晶系和三斜晶系等。
4. 成因与产地:矿物的形成与特定的成岩过程、热液作用、气液固相结晶等密切相关。
根据成因的不同,可以将矿物分为火成矿物、热液矿物、沉积矿物和变质矿物等。
同一种矿物在不同的产地可能具有不同的特征和用途。
二、岩石的基本特征与分类1. 成分与结构:岩石的成分包括岩石类别主要矿物的组成,以及辅助矿物、玻璃体、间隙等。
岩石的结构指的是岩石中矿物颗粒的排列和连接关系,主要有集合体结构、晶洞结构、微晶结构等。
岩石的成分和结构决定了岩石的性质。
2. 岩石的岩性:根据岩石的构造特征、矿物组成及其产生的环境等,可以将岩石分为火成岩、沉积岩和变质岩三大类。
火成岩是由于岩浆在地壳内凝固形成的,如花岗岩、玄武岩、安山岩等。
沉积岩是由于风化和侵蚀作用将岩屑物质沉积在地表形成的,如砂岩、页岩、石灰岩等。
变质岩是在高温高压等改造作用下形成的,如片麻岩、大理岩和石榴岩等。
3. 岩石的构造:岩石的构造是指岩石内部矿物颗粒和结晶之间的排列方式和空隙、节理等构造特征。
不同的构造会影响岩石的物理力学性质和保存条件。
矿物分类5大类
矿物分类5大类
矿物是地球表面自然形成的固体物质,在不同的环境条件下形成不同的矿物。
根据化学成分、晶体结构和形成条件等不同特征,矿物可以分为五大类。
一、元素矿物
元素矿物是由单一元素构成的矿物,属于最简单的矿物种类。
常见的元素矿物有金、银、铜、铁、铅、铝等。
这些矿物通常在地壳中发现,并经过采矿和提炼加工后,可用于制造各种金属制品。
二、硅酸盐矿物
硅酸盐矿物是由硅氧四面体和金属离子或多元酸根离子组成的矿物。
硅氧四面体包括一个硅原子和四个氧原子,金属离子或多元酸根离子通过共价键与硅氧四面体结合。
硅酸盐矿物是地球上最为普遍的矿物之一,占地球表面矿物的三分之二以上。
常见的硅酸盐矿物有石英、长石、云母等。
三、氧化物矿物
氧化物矿物是由金属离子和氧离子组成的矿物。
这些矿物通常在
地下水或大气氧化或水解作用下形成,这些作用可以使金属离子氧化
成氧化物,比如铁水解成铁氧化物及水。
较为常见的氧化物矿物有赤
铁矿、磁铁矿、锰矿等。
四、硫化物矿物
硫化物矿物是由金属离子和硫离子组成的矿物。
这些矿物通常在
火山喷发或地热活动时形成。
硫化物矿物是很多有价值金属的主要矿石,比如黄铁矿、黄铜矿等。
五、其他矿物
除了以上四种类型的矿物外,还有一些不属于以上四大类的矿物,比如磷酸盐、卤化物、碳酸盐、金属氧化物和石墨等。
总的来说,矿物的分类可以通过不同的特征进行区分,每一种分
类都有自己独特的形成条件和物理化学特性。
对于地质勘探和矿物资
源开发和利用,深入了解各类矿物的特性和分布规律是至关重要的。
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。
矿物的分类与特征
矿物的分类与特征矿物是地壳中自然形成的固体物质,具有一定的化学成分和晶体结构。
它们在地球岩石圈中占据着重要的地位,对于地球科学的研究和资源开发具有重要意义。
矿物的分类与特征不仅是地质学和矿物学的重要内容,也关乎我们对地球的认识与理解。
本文将介绍矿物的分类与特征,并探讨其在地壳演化过程中所起的作用。
一、矿物分类矿物可以根据其组成元素进行分类。
常见的矿物元素有金属元素、非金属元素和半金属元素。
金属矿物是指以金属元素为主要成分的矿物,如铁矿石、铜矿石等。
非金属矿物是指以非金属元素为主要成分的矿物,如石膏、石墨等。
半金属矿物则含有一部分金属元素,一部分非金属元素,如硫铅矿石等。
此外,矿物还可以按照其晶体结构进行分类。
晶体结构是矿物的内部排列方式,决定了矿物的物理性质和化学性质。
根据晶体结构的不同,矿物可以分为六晶系,分别是立方晶系、四方晶系、正交晶系、单斜晶系、三斜晶系和六斜晶系。
二、矿物特征1. 化学成分:矿物的化学成分是确定其分类和特征的重要依据。
矿物的主要成分可以通过化学分析来确定,这样可以了解其组成元素及其含量。
矿物的化学成分决定了其性质和用途,不同的化学成分使不同的矿物具有各自独特的特征和功能。
2. 晶体结构:矿物的晶体结构是由其元素组成的晶格形成的。
晶体结构直接影响着矿物的物理性质和化学性质。
不同的晶体结构使得不同的矿物具有不同的硬度、光泽、颜色和密度等特征,这些特征有助于我们识别和区分不同的矿物。
3. 外部形态:每种矿物都有其独特的外部形态。
矿物的外部形态是由其晶体和晶面的生长方式决定的,包括晶体的形状、表面特征和断口特征等。
通过观察矿物的外部形态,我们可以初步判断其可能的矿物种类,并进一步确认其物种。
4. 物理性质:矿物的物理性质包括硬度、光泽、颜色、密度、磁性等。
这些性质对于矿物的鉴定和分类非常重要。
例如,矿物的硬度可以通过莫氏硬度刮痕实验来确定,光泽可以通过观察其表面反射光线的方式来判断。
七大造岩矿物鉴别及特征
常见造岩矿物的薄片鉴定造岩矿物按其色率可以分为暗色矿物和浅色矿物,本章学习和鉴定的矿物主要有七大类。
暗色矿物包括橄榄石类、辉石类、角闪石类和云母类;浅色矿物包括石英类、长石类、和碳酸盐类。
学习重点是了解并掌握七大类矿物的一般特征和常见变种的鉴定特征。
难点是相似矿物的区别。
一、橄榄石类橄榄石化学通式:R2[SiO4],R=Mg,Fe,Ca,Mn等。
橄榄石分类:可分为三个系列。
(1)镁橄榄石-铁橄榄石系列。
(2)锰橄榄石-铁橄榄石系列。
(3)钙铁橄榄石-钙镁橄榄石系列。
橄榄石(Olivine)(Mg,Fe)2[SiO4]【晶体结构】斜方晶系;【形态】晶体呈柱状或厚板状。
但完好晶形者少见,一般呈不规则它形晶粒状集合体。
【物理性质】镁橄榄石为白色,淡黄色或淡绿色,随成分中Fe2+含量的增高颜色加深而成深黄色至墨绿色或黑色,一般的橄榄石为橄榄绿色;玻璃光泽;透明至半透明。
解理中等;常见贝壳状断口。
硬度6.5~7。
橄榄石(贵橄榄石)主要光学特征:多为粒状、无色、正高突起、解理不发育、裂开发育,最高干涉色二级末到三级初,平行消光、二轴晶、 (±)2V角近90°。
为超基性岩、基性岩的常见矿物。
新鲜者呈柱状晶体,鲜艳的橄榄绿色或黄绿色,玻璃光泽,不规则断口或贝壳状断口。
常见的蚀变为蛇纹石化、滑石化、碳酸盐化。
二、辉石类辉石化学通式:R2[Si2O6],R=Mg、Fe、Al、Ca、Na等。
辉石分类:按其结晶特点可以分为两类。
(1)斜方辉石亚族(紫苏辉石、顽火辉石等)(2)单斜辉石亚族(普通辉石、透辉石、霓辉石等)。
普通辉石(Augite)Ca(Mg,Fe2+,Fe3+,Ti,Al)[(Si,Al)2O6]【晶体结构】单斜晶系;【形态】短柱状晶体。
横断面呈正八边形。
普通辉石亦呈粒状。
简单双晶和聚片双晶较常见。
【物理性质】灰褐、褐、绿黑色;条痕无色至浅褐色。
解理完全,夹角87°;具裂开。
硬度5.5~6。
矿产资源的分类与特点
矿产资源的分类与特点矿产资源是指由地壳中存在、规模较大且具有一定经济价值的矿石、矿物、岩石等自然产物。
作为人类社会发展的重要基础,矿产资源被广泛应用于工业、农业、能源等领域。
本文将就矿产资源的分类与特点展开讨论。
第一类是金属矿产资源,主要包括有色金属矿石和黑色金属矿石。
有色金属矿石包括铜矿、铅矿、锌矿、铝矿等,其特点是具有良好的导电、导热性能,能够用于制造电器、化工等产品。
黑色金属矿石主要指铁矿石,其具有较高的熔点和磁性,适用于制造钢铁。
第二类是能源矿产资源,主要包括煤炭、石油、天然气等。
煤炭是一种重要的化石能源,具有高热值、可储存性等特点,在发电、工业生产中得到广泛应用。
石油和天然气是主要的石油类能源,具有高热值、可燃性好等特点,广泛应用于交通运输、化工等领域。
第三类是非金属矿产资源,主要包括建筑材料、化工原料等。
建筑材料包括石灰石、花岗岩等,其具有坚硬、耐磨、耐高温等特点,广泛应用于建筑、道路建设等领域。
化工原料主要包括盐类、硫矿等,是化工生产不可或缺的原材料。
除了以上主要分类,矿产资源还可以根据形态特点、分布特点等进行细分。
根据形态特点,矿产资源可分为矿石、固体矿物和液态矿物。
矿石是指存储在地壳中的矿物矿石,如铁矿石、铜矿石等。
固体矿物包括石英矿、方解石等,其自然形态呈固态。
液态矿物主要包括石油、天然气等,其自然形态呈液态。
根据分布特点,矿产资源可分为集中型和分散型。
集中型矿产资源指在某一地区或国家集中分布的矿产资源,如巴西的铁矿石、中国的稀土等。
分散型矿产资源则分布在多个不同地区或国家,如石油、天然气等。
矿产资源具有一些共性的特点。
首先,矿产资源属于非再生资源,其形成和积累需要长时间,一旦耗尽无法再生。
其次,矿产资源具有不可再生性,即矿产资源储量是有限的。
在长期利用过程中,需要保持合理的采掘和管理,以确保其可持续利用。
此外,矿产资源分布不均衡,有些地区资源富集,而有些地区资源匮乏,这对于全球资源配置和经济发展带来了挑战。
550种矿物分类中英名称缩写代号分子式产状鉴定特征表
550种矿物分类中英名称缩写代号分子式产状鉴定特征表分类矿物名称缩写英文名字分子式晶系综合特征颜色条痕透明度光泽解理比重硬度01111岛状硅酸盐单个[SiO4]4- 双四面体[Si2O7]6-0111锆石Zrn Zircon Zr(SiO4)四方晶形柱状,单形四方柱、四方双锥纯净无色,常呈黄、黄褐、褐黑色白色透明金刚不完全 4.6-4.77.0-8.00111钍石thorite Th(SiO4)四方0111铀石Coffinite U(SiO4)0111?硅锌矿belgite Zn2[SiO4 ]三方0111?钪钇石Thortveitite Sc2[Si2O7]0111?赛黄晶danburite CaB2[SiO4]2正交0111?水硅铀矿??U[SiO4 ]四方0112钙橄榄石kalkorthosilicat Ca2[SiO4 ]正交0112钙镁橄榄石Mtc Monticellite CaMg[SiO4]正交0112钙锰橄榄石calcioolivine CaMn[SiO4]正交0112钙铁橄榄石kirschsteinite CaFé[SiO4]正交0112橄榄石Ol Olivine(Mg,Fe)2[SiO4]粒状或散粒状黄绿至黑绿白色透明玻璃不完全3.2-4.4 6.5-7.0 0112钴橄榄石cobalt olivine Co2[SiO4]正交0112镁橄榄石Fo Forsterite Mg2[SiO4]正交0112锰橄榄石tdphroite Mn2[SiO4]正交0112锰铁橄榄石ferroknebelite MnFe[SiO4]正交0112镍橄榄石liebenbergite Ni2[SiO4]正交0112铁橄榄石Fa Fayalite Fe2[SiO4]正交0113红柱石And Andalusite Al2+Al3+[SiO4]O正交晶体柱状,集合体呈放射状浅红色,风化为白、灰白白色透明玻璃中等,不完全3.1-3.2 6.5-7.50113空晶石Cht Chiastolite含炭质包裹体的红柱石碳定向排列0113蓝晶石Ky Kyanite Al2[SiO4]O三斜晶体呈板条状,集合体为放射状浅蓝色,灰白,绿,粉红色白色透明玻璃完全 3.56-3.68平4.5垂60113锰红柱石Viridina(Al2+,Mn)Al[SiO4]O0113矽线石Sil Sillimanite Al[AlSiO5]正交针状、放射状、纤维状集合体透明,灰白色白色透明玻璃完全 3.23-3.277.001140石榴石石榴子石Grt Garnet(Mg2+,Fe2+)3(Al3+,Fe3+)2[SiO4]3X3Y2[SiO4]3型晶形呈十二面体和四角三八面体,集合体为块状、粒状暗红色,红褐至黑色白色或淡黄色透明玻璃无 3.5-4.37.0-7.50114钙钒榴石Goldmanite Ca3V2[SiO4]3 )立方无0114钙铬榴石绿榴石Uvt Uvarovite Ca3Cr2[SiO4]3稀有,仅见于富含铬铁矿的超基性岩中,找矿翠绿墨绿无0114钙铝榴石Grs Grossular Ca3Al2[SiO4]3立方矽卡岩中,与白钨矿密切黄白红绿褐无0114钙铁榴石Adr Andradite Ca3Fe2[SiO4]3立方常和钙铝类质同象,环带构造,产于矽卡岩中,黄褐红褐黑黑无0114黑榴石Men Melanite含1-5%TiO2的钙铁榴石是碱性火成岩的产物无0114镁铬榴石Knorringite Mg3Cr2[SiO4]3无0114镁铝榴石Prp Pyrope Mg3Al2[SiO4]3立方金刚石指示矿物粉红血红暗红无0114锰铝榴石Sps Spessartine Mn3Al2[SiO4]3少见,锰矿床接触带或区域变质岩中暗红黑无0114锰铁榴石Calderite Mn3Fe2[SiO4]3无0114水钙铝榴石Hydrogrossular Ca3Al2[SiO4]3-x(OH)4x0114水榴石(类)Hydrogarnet X3Y2[SiO4]3-x(OH)4x成份中SiO2不足。
各种矿物形状、颜色、比重、硬度特征及用途
各种矿物形状、颜色、比重、硬度特征及用途各种矿物形状、颜色、比重、硬度特征及用途(2007-04-26 11:09:32)转载▼分类:五矿化工知识名称:红柱石英文名称:andalusite说明:成分组成为Al2 〔SiO4 〕O 的岛状结构硅酸盐矿物。
与蓝晶石、矽线石成同质多象。
正交(斜方) 晶系,晶体常呈柱状,横断面接近四方形。
有些红柱石在生长过程中俘获部分碳质和粘土矿物,在晶体内定向排列,在横断面上呈十字形,称空晶石。
集合体多呈放射状或粒状。
粉红、玫瑰红、红褐色或灰白色。
玻璃光泽,柱面解理中等,莫氏硬度 6.5〜7.5 ,比重3.15〜3.16。
常见于泥质岩和侵入体的接触带,是典型的接触热变质矿物。
中国北京西山盛产放射状红柱石,俗称菊花石。
产地有西班牙安达卢西亚,奥地利蒂罗尔州,巴西米纳斯吉拉斯等。
加热至1300 C 红柱石变为莫来石,是高级耐火材料。
淡红色或绿色透明的晶体可作宝石。
空晶石因在粉红、灰白的底色上衬托有黑十字,常被加工成工艺装饰品。
磁铁矿名称:磁铁矿英文名称:magnetite说明:成分为铁的氧化物(Fe3O4) 的矿物。
含铁量72.4 %,是重要的铁矿石矿物,有时可直接用于平炉炼钢。
若伴有钛、钒、铬等元素,可综合利用。
可作为中药,具镇静安神功效。
等轴晶系,晶体磁铁矿石标本常呈八面体,菱形十二面体。
集合体呈块状或粒状。
铁黑色,半金属光泽,莫氏硬度 5.5〜6.5,比重 5.2 。
具磁性。
分布广,有多种成因,如瑞典的基鲁纳为典型的岩浆矿床,智利的拉科磁铁矿是与火山作用有关的含铁矿浆直接溢出而形成。
主要是由规模大、品位较低的沉积变质作用形成的,它常与赤铁矿一起产出。
在海滨或河床中也常富集。
赤铁矿名称:赤铁矿英文名称:hematite说明:化学成分为三氧化二铁(Fe2O3 )的矿物。
含Fe 70 %,是炼铁的重要矿物原料。
三方晶系,晶体呈菱面体或板状。
集合体常呈片状、鳞片状、肾状、鲕状、块状或土状。
七大造岩矿物鉴别及特征
常见造岩矿物的薄片鉴定造岩矿物按其色率可以分为暗色矿物和浅色矿物,本章学习和鉴定的矿物主要有七大类。
暗色矿物包括橄榄石类、辉石类、角闪石类和云母类;浅色矿物包括石英类、长石类、和碳酸盐类。
学习重点是了解并掌握七大类矿物的一般特征和常见变种的鉴定特征。
难点是相似矿物的区别。
一、橄榄石类橄榄石化学通式:R2[SiO4],R=Mg,Fe,Ca,Mn等。
橄榄石分类:可分为三个系列。
(1)镁橄榄石-铁橄榄石系列。
(2)锰橄榄石-铁橄榄石系列。
(3)钙铁橄榄石-钙镁橄榄石系列。
橄榄石(Olivine)(Mg,Fe)2[SiO4]【晶体结构】斜方晶系;【形态】晶体呈柱状或厚板状。
但完好晶形者少见,一般呈不规则它形晶粒状集合体。
【物理性质】镁橄榄石为白色,淡黄色或淡绿色,随成分中Fe2+含量的增高颜色加深而成深黄色至墨绿色或黑色,一般的橄榄石为橄榄绿色;玻璃光泽;透明至半透明。
解理中等;常见贝壳状断口。
硬度6.5~7。
橄榄石(贵橄榄石)主要光学特征:多为粒状、无色、正高突起、解理不发育、裂开发育,最高干涉色二级末到三级初,平行消光、二轴晶、(±)2V角近90°。
为超基性岩、基性岩的常见矿物。
新鲜者呈柱状晶体,鲜艳的橄榄绿色或黄绿色,玻璃光泽,不规则断口或贝壳状断口。
常见的蚀变为蛇纹石化、滑石化、碳酸盐化。
二、辉石类辉石化学通式:R2[Si2O6],R=Mg、Fe、Al、Ca、Na等。
辉石分类:按其结晶特点可以分为两类。
(1)斜方辉石亚族(紫苏辉石、顽火辉石等)(2)单斜辉石亚族(普通辉石、透辉石、霓辉石等)。
普通辉石(Augite)Ca(Mg,Fe2+,Fe3+,Ti,Al)[(Si,Al)2O6]【晶体结构】单斜晶系;【形态】短柱状晶体。
横断面呈正八边形。
普通辉石亦呈粒状。
简单双晶和聚片双晶较常见。
【物理性质】灰褐、褐、绿黑色;条痕无色至浅褐色。
解理完全,夹角87°;具裂开。
硬度5.5~6。
矿石的分类与特性
矿石的分类与特性矿石是指地壳中含有经济利用价值的矿物质,它们是人类获取金属和其他有用物质的重要来源。
矿石的分类与特性对于矿产资源的开发和利用具有重要意义。
本文将详细介绍矿石的分类和特性,以帮助读者更好地了解和认识矿石。
一、矿石的分类根据矿石的成因、矿石中所含的矿物种类以及矿石的形态特征,可以将矿石分为以下几类:1. 金属矿石:金属矿石是指含有金属元素的矿石,如铁矿石、铜矿石、铅锌矿石、银矿石等。
金属矿石是最常见的矿石类型,其中含有丰富的金属元素,可经过冶炼和提炼得到纯金属。
2. 非金属矿石:非金属矿石是指不含金属元素的矿石,主要包括石灰石、石膏、石墨、石英等。
非金属矿石广泛应用于建筑材料、化工原料、玻璃制造等领域。
3. 能源矿石:能源矿石是指含有能源物质的矿石,如煤炭、石油、天然气等。
这些矿石是人类生产和生活中不可或缺的能源来源。
4. 稀有矿石:稀有矿石是指含有稀有元素或稀有金属的矿石,如钨矿石、锂矿石、铌矿石等。
稀有矿石具有重要的科技和工业应用价值。
二、矿石的特性除了分类外,矿石还具有以下几个重要的特性:1. 矿石的矿物组成:矿石中所含的矿物种类和含量是矿石的重要特性之一。
不同的矿石中所含的矿物种类和含量不同,直接影响到矿石的利用价值和开采方式。
2. 矿石的物理性质:矿石的物理性质包括颜色、硬度、密度、磁性等。
这些性质可以通过实验和观察来确定矿石的特性,为矿石的识别和分类提供依据。
3. 矿石的化学性质:矿石的化学性质包括化学成分、化学反应等。
了解矿石的化学性质有助于确定矿石的成因和特点,为矿石的提炼和加工提供基础。
4. 矿石的产地和储量:矿石的产地和储量是评价矿石资源价值的重要指标。
不同地区的矿石储量和质量差异很大,对于矿产资源的开发和利用具有重要意义。
5. 矿石的利用方式:矿石的利用方式包括冶炼、提炼、加工等。
不同的矿石根据其特性和用途,采用不同的利用方式,以获取最大的经济效益。
总结:矿石的分类与特性对于矿产资源的开发和利用具有重要意义。
矿物分类及特征
3.4
含氧盐大类分类 硅酸盐类 硼酸盐类 磷酸盐、坤酸盐(钒酸盐)类 碳酸盐类 硫酸盐类
硝酸盐类
硅酸盐(长石)
硼酸盐(硼砂)
磷酸盐(磷灰石)
碳酸盐(冰州石)
硫酸盐(天青石)
硝酸盐(钠硝石)
3.5
形态与物理性质
3.5.1 形态
硅酸盐矿物的形态,主要取决于硅氧四面体骨干的 形成,团外阳离子配位多面体,特别是[AlO6]八面 体的联接特点对形态也有重要影响。晶体的延伸方 向往往是化学键强相对最大的方向,一般为硅氧 四 面体骨干的伸展方向。 具[SiO4]弧立四面体的硅酸盐,形态上常表现为三 向等长的习性。当有附加阴离子O2-等存在时,结 构中则可以出现[AlO6]四面体链晶体多呈一向延长 之柱状、针状形态。 具环状硅氧四面体骨干的硅酸盐矿物,晶体常呈柱 状,柱的延长方向与“环柱”方向一致。
黄铜矿
石榴子石
黄玉
辰砂
钨华
胆矾
3.2
化学成分 1、络阴离子团 2、团外阳离子
3、附加阴离子
4、类质同象 5、化学式 3.3 化学键和结晶结构 1、化学键
——共价键和离子键及氢键或分子键
2、结晶结构 基本结构单元是中心阴离子的氧原子配位多面体。其 多面体的形态大多数为四面体,亦有三角形者。
亚种:把属于同一个种的矿物,因在次要成分上或者在晶形、 物理性质等到方面,表现出比较显著的差异者,划分 为某一矿物的亚种。 1.2 对矿物的具体分类如下: 第一大类:自然元素矿物
第二大类:硫化物及其类似化合物矿物
第三大类:卤化物矿物 第四大类:氧化物及氢氧化物矿物 第五大类:含氧盐矿物
2
矿物的命名
具链状硅氧四面体骨干的硅酸盐晶体 常呈柱状或针状,晶体延长方向平行链的延伸方向。
小学五年级下学期科学《常见矿物》教案:矿物的分类与特点
小学五年级下学期科学《常见矿物》教案:矿物的分类与特点:1.了解常见的矿物种类和分类。
2.理解不同矿物的特征和形成过程。
3.学会使用相关工具对矿物进行测定和描述。
教学重点:1.矿物的种类和特点。
2.理解矿物的分类。
教学难点:1.学生能否理解在地球上不同矿物的形成和特征。
2.学生能否使用科学知识描述矿物。
教学方法:1.听讲和讨论。
2.实验和观察。
3.组织小组交流和展示。
教学过程:1.课程导入先让学生了解何为矿物,并讨论地球上常见的矿物是哪些。
2.矿物的分类介绍从晶体结构或化学成分两种方法进行分类,并给出具体的实例。
3.矿物的形成和特点介绍地球上不同的矿物是通过哪些过程形成的,并讨论不同矿物的特点。
4.矿物的实验测定让学生使用矿物鉴定工具,对一些常见的矿物进行测定和描述。
5.矿物小组展示把学生分为小组,让他们根据课上所学知识去选取一个矿物进行展示,让学生更好地理解矿物的分类和特点。
教学评估:1.学生完成课堂笔记以及组内展示的质量。
2.学生的实验测定以及描述质量。
3.学生是否能通过组内交流理解和记忆课堂内容。
教学拓展:可以让学生完成一些矿物的模型制作,或者去实地观察一些常见的矿物。
同时也可以让学生学习和了解矿物的多种运用,比如制作工业制品、医学用途等。
结语:学习矿物不仅可以加深学生对地理科学的理解和探索,同时也可以让学生学习到通过科学方法和工具对事物进行分析和描述的过程,帮助他们培养科学思维和实践能力,提高他们的综合素质。
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。
七大造岩矿物鉴别及特征
七大造岩矿物鉴别及特征造岩矿物是构成岩石的基本矿物组成,根据化学成分和结晶形态的不同,可以将造岩矿物分为七类,分别是石英、长石、云母、斜长石、角闪石、绿帘石和黑云母。
以下将从它们的鉴别及特征方面进行介绍。
1. 石英(Quartz)石英是一种二氧化硅的硬石质矿物,具有坚硬的质地和优异的物理化学性质。
在自然界中很常见,可以以各种形式存在于各种岩石中,如石英岩、花岗岩、变质岩等。
石英的最大特征是它的六方晶系结构,以及它的高硬度。
其次,石英水晶的光泽和透明度也被认为是其重要特征。
2. 长石(Feldspar)长石是一种属于硅酸盐的矿物,晶体呈三角锥形或板状。
长石在市场上的使用非常广泛,因为它具有很好的化学稳定性和机械强度。
长石主要的特征是其包含钠、钾、钙和铝等元素,这些元素决定了它的物理化学性质,以及与其他矿物的反应。
通过对长石的区分和鉴定,可以推断出岩石的成因和变质程度。
3. 云母(Mica)云母是一种属于硅酸盐的矿物,主要存在于页岩和变质岩中。
云母既有板状和流动性质,由于其层间水分子的存在,具有良好的易剥和柔软性,并且有良好的绝缘性,所以具有很广泛的使用价值。
云母的主要特征是具有泛银光的折射率,并且可以切割成极薄的片状,也可以形成顶晶状体,这些特征在鉴别时很重要。
4. 斜长石(Pyroxene)斜长石是一种属于硅酸盐的矿物,主要存在于初始岩浆和变质岩中。
斜长石不仅具有良好的机械性能和化学稳定性,而且易于处理和加工成形。
鉴别斜长石的主要特征是其晶体形态,通常表现为棱锥状和八面体状。
5. 角闪石(Amphibole)角闪石是一种属于硅酸盐的矿物,相对于其它矿物来说更加复杂。
角闪石具有高度的晶体形态多样性,可以表现出棱柱状、六面体状、针状等不同的形态,这些形态在它们的形成过程中起着重要作用。
东北亚地区的一些地区的火成岩就广泛存在角闪石,因此在火成岩中观察到角闪石则是常见的。
7. 黑云母(Biotite)黑云母是一种属于硅酸盐的矿物,主要存在于变质岩、岩浆岩和火山岩中。
矿物名称大全
矿物名称大全矿物是自然界中非常丰富的资源,它们以各种形式存在于地球的各个角落。
矿物的种类繁多,每一种矿物都有其独特的特性和用途。
在这篇文档中,我们将为您介绍一些常见的矿物名称及其特点,希望能够帮助您更好地了解矿物的世界。
1. 石英(Quartz)。
石英是一种常见的矿物,它的化学成分是二氧化硅(SiO2)。
石英通常呈现出透明或半透明的外观,硬度较高,可以用于制作玻璃、陶瓷等材料。
此外,石英还被广泛用于珠宝加工,制成各种美丽的首饰。
2. 钾长石(Orthoclase)。
钾长石是一种含钾的长石矿物,化学成分为硅酸钾铝。
它通常呈现出白色或浅红色,有时会带有条纹状的图案。
钾长石在陶瓷工业和玻璃工业中有着重要的应用,同时也是一种重要的装饰石材。
3. 方解石(Calcite)。
方解石是一种碳酸盐矿物,化学成分为碳酸钙(CaCO3)。
它通常呈现出白色或无色,有时会呈现出黄色、蓝色或绿色。
方解石是一种重要的建筑材料,也被用于制造水泥、石灰等工业产品。
4. 云母(Mica)。
云母是一种硅酸盐矿物,化学成分为硅酸镁铝。
它具有很高的韧性和弹性,常常呈现出片状或丝状的形态。
云母在电子工业和建筑材料中有着广泛的应用,同时也被用于制作隔热材料和绝缘材料。
5. 黄铁矿(Pyrite)。
黄铁矿是一种含硫的铁矿物,化学成分为二硫化铁(FeS2)。
它通常呈现出金属光泽,有时会呈现出金黄色的外观。
黄铁矿是一种重要的硫化矿,被广泛用于生产硫酸、化肥等产品。
6. 赤铁矿(Hematite)。
赤铁矿是一种含铁的氧化矿物,化学成分为氧化铁(Fe2O3)。
它通常呈现出黑色或银黑色,有时会呈现出红色或棕色。
赤铁矿是一种重要的铁矿石,被广泛用于冶炼铁和制造钢铁。
7. 菱铁矿(Siderite)。
菱铁矿是一种含铁的碳酸盐矿物,化学成分为碳酸亚铁(FeCO3)。
它通常呈现出棕色或黄褐色,有时会呈现出无色或白色。
菱铁矿是一种重要的铁矿石,也被用于制造水泥、石灰等工业产品。
矿物的分类及鉴别方法
矿物的分类及鉴别方法矿物是指天然存在且具有一定化学组成和物理性质的固体物质。
它们广泛存在于地壳中,是地球科学研究的重要对象。
矿物按其化学成分可以分为硅酸盐类、氧化物、硫化物、碳酸盐及其他类别。
每一类别又可以根据不同化学成分的组合分为不同的亚类别。
硅酸盐类矿物是最常见的矿物,它们的化学结构基于硅氧四面体的结构单元。
常见的硅酸盐矿物包括石英、长石、云母和电气石等。
氧化物是指仅含氧和金属元素的化合物,其中最常见的是氧化铁矿物,如赤铁矿和磁铁矿。
硫化物是指包含硫和金属元素的化合物,如黄铜矿和黄铁矿。
碳酸盐类矿物以碳酸盐为主要成分,如方解石和菱镁矿。
矿物的鉴别方法主要是通过观察其物理性质和化学性质来确定其特征。
其中包括颜色、晶体形态、硬度、比重、光泽、断口、磨损等物理特征。
此外,可以通过矿物与酸反应、熔点、热力学性质等化学特征来鉴别矿物。
观察颜色可以提供有用的信息,但是颜色并不是充分的鉴别特征。
晶体形态通常与其化学组成有关,但同一种化学成分的矿物可能会呈现不同的晶体形态。
硬度是指矿物抵抗刮痕和压捏的能力,可通过摩氏硬度等实验进行测量。
比重是指矿物相对于水的密度,可通过比重实验测量。
光泽描述了矿物表面反射光线的属性,可分为金属光泽、玻璃光泽、绢丝光泽等。
断口描述了矿物在断裂时形成的表面,可分为平行断口、贝壳状断口、浅壳状断口等。
磨损度描述了矿物表面经过摩擦和磨损的程度。
除了上述物理特征,矿物的化学反应也是鉴别的重要手段。
矿物的化学反应可以通过与酸反应的方法来进行测定。
例如,在盛放酸的试管中加入矿物,并观察其泡沫和释放的气体种类,就可以推测该矿物的化学成分。
另外,矿物的熔点和热力学性质也是进行鉴别的有效方法。
综上,鉴别矿物的方法包括观察物理特征、化学反应和熔点等特性。
在进行鉴别时,需要综合利用多种方法,并注意排除干扰因素,才能准确地识别矿物种类和化学组成。
矿物分类及特征
放射性结构
具有放射性构造的矿物,如铀 矿、钍矿等。
按矿物成因分类
岩浆岩矿物
形成于岩浆岩中的矿物,如橄榄石、辉石等。
变质岩矿物
形成于变质岩中的矿物,如石榴子石、绿泥石等。
沉积岩矿物
形成于沉积岩中的矿物,如方解石、石膏等。
02
矿物特征
物理性质
硬度
矿物的硬度取决于其内部结构 ,通常用摩氏硬度计进行测量 。例如,金刚石是自然界中硬 度最高的矿物,而滑石则是最 软的矿物之一。
100%
氧化还原性
某些矿物具有氧化或还原的化学 性质,这决定了它们在特定环境 中的化学反应。例如,磁铁矿具 有强磁性,可用于制造磁铁。
80%
溶解性
某些矿物能溶于酸、碱或其他溶 剂中。例如,明矾钾长石溶于盐 酸,而石英则不溶。
光学性质
颜色
矿物的颜色多种多样,取决于其内部结构对光的 吸收和反射。例如,紫水晶呈现紫色,而黄铁矿 则是黄色。
透明度
某些矿物是透明的,允许光线完全穿过。例如, 石英晶体是透明的,可用于制造光学仪器。
光泽
矿物表面反射光的能力。例如,金刚石具有强烈 的光泽,而煤则相对暗淡。
双折射
某些矿物在受到光束照射时会产生双折射现象, 即光线通过矿物后分成两束不同折射率的折射光 。例如,方解石具有明显的双折射现象。
03
常见矿物
对开采过程中产生的废气进行处理, 确保废气达标排放,减少对大气环境 的污染。
废水处理
对开采过程中产生的废水进行处理, 确保废水达标排放,防止对环境造成 污染。
开采法规
矿产资源法
规定矿产权的取得、转让、保护 等方面的法律制度,保障矿产资
源的合理开发安全生产责任和 义务,保障矿山生产的安全和职
矿石的特征及用途
矿石的特征及用途1. 矿石的定义与分类1.1 矿石的定义矿石是指地壳中含有某种或多种有用矿物的岩石,具有经济价值和开采利用潜力的矿物集合体。
1.2 矿石的分类根据矿石中所含有用矿物的种类和丰度,矿石可以分为以下几类:1.金属矿石:如铁矿石、铜矿石、锡矿石等,用于提取金属原料。
2.非金属矿石:如煤矿石、石灰石、石膏矿石等,用于建筑材料、化工原料等。
3.稀贵金属矿石:如钻石、金矿石、铂矿石等,具有稀缺性和高价值。
4.稀有地质元素矿石:如镭矿石、稀土矿石等,用于高科技产业。
2. 矿石的特征2.1 矿石的主要特征1.含量丰富:矿石中有用矿物的含量要达到一定标准,以保证开采和利用的经济性。
2.组分复杂:矿石中可能同时含有多种不同的矿物,需要进行分离和提取。
3.矿石矿物颗粒细小:矿石中的矿物通常是以微粒或颗粒状存在,需要进行粉碎和选矿处理。
4.矿石的物理性质:矿石的硬度、密度、磁性等物理性质对于加工和分离过程具有重要影响。
2.2 矿石成因与赋存形式1.成因:矿石的形成通常与岩浆活动、沉积作用、变质作用等地质过程有关。
2.赋存形式:矿石可以以脉状、层状、膨体状、结块状等形式存在于地壳中。
2.3 矿石的开采技术1.开采方法:根据矿石的赋存形式和成矿规律,采用地表开采、井下开采、河床开采等不同的方法。
2.选矿技术:通过物理、化学、电化学等手段,对矿石中的有用矿物进行分离和提取。
3. 矿石的用途3.1 金属矿石的应用1.铁矿石:用于冶炼钢铁,广泛应用于建筑、交通等领域。
2.铝矿石:用于制备铝及其合金,在航空、汽车等工业中得到广泛应用。
3.铜矿石:用于制作铜制品、电线电缆等。
4.锌矿石:用于制备锌及其合金,广泛应用于电池、镀锌等领域。
3.2 非金属矿石的应用1.煤矿石:用于发电、煤化工、炼焦等行业。
2.石灰石:用于建筑材料、水泥、玻璃等制造。
3.石膏矿石:用于建筑材料、化工工业中的石膏板、石膏制品等。
3.3 稀贵金属矿石的应用1.钻石:用于珠宝、工具切割、磨料等领域。
矿物分类及特征范文
矿物分类及特征范文矿物是地壳层中的自然无机物质,是构成岩石的基本成分之一、矿物可以根据其物理性质、化学成分、结晶形态等特征进行分类。
本文将通过对不同分类方法的介绍,探讨矿物的分类及其特征。
根据物理性质的分类,常见的矿物可以分为金属矿物、非金属矿物和稀土矿物等。
金属矿物是指含有金属元素的矿石,如铁矿石、铜矿石、锌矿石等。
金属矿物一般具有较高的密度、导电性和热传导性。
它们通常呈现出金属光泽和良好的延展性、可锻性等物理特征。
非金属矿物是不含金属元素或含量很低的矿石,如石英、方解石、石膏等。
非金属矿物常常呈现出透明或半透明的特征,硬度较低,比重轻,并且不导电。
稀土矿物包括稀土元素的矿石,如独居石、燧石等。
稀土矿物具有特殊的磁性和光学性质,可以广泛应用于电子、催化剂等领域。
根据化学成分的分类,矿物可分为硅酸盐矿物、氧化物矿物、硫化物矿物等。
硅酸盐矿物是以硅酸根离子(SiO4)为基础的化合物。
最常见的硅酸盐矿物是石英,它由纯净的二氧化硅组成。
硅酸盐矿物可分为多样型和单斜型等结晶形态,具有较高的硬度和稳定性。
氧化物矿物主要是以氧根离子(O2-)和阳离子(如金属元素)形成的化合物。
常见的氧化物矿物包括铁矿石中的赤铁矿、黑云母、锡石等。
氧化物矿物通常呈现出金属光泽,而且具有一定程度的导电性。
硫化物矿物是由硫根离子(S2-)和金属阳离子形成的化合物。
典型的硫化物矿物有黄铁矿、白银矿、黄铜矿等。
硫化物矿物通常具有金属光泽,且硬度较高。
此外,矿物还可以根据结晶形态进行分类。
结晶形态是指矿物在结晶过程中的外形和内部结构。
常见的结晶形态有等轴晶系、四方晶系、正交晶系等。
等轴晶系的矿物具有等长的三个主轴,如黄铁矿和金刚石。
四方晶系的矿物具有等长的两个主轴,如方解石和白钨矿。
正交晶系的矿物则具有各异的主轴长度,如二硫化钼和斜铁矿。
总之,矿物可以根据物理性质、化学成分和结晶形态等特征进行分类。
不同的分类方法可以帮助我们了解矿物的性质和应用。
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硅酸盐矿物的比重,与阳离子性质、结构形式,特 别是孔隙大小有关。 一般具[SiO4]弧立四面体骨干者,有较大比重,而 且层状、架状骨干结构者,比重较小。含水硅酸盐 矿物比重较小。
4
硅酸盐类分类
按骨干类型将硅酸盐类划分为五个亚类: 岛状硅酸盐亚类
环状硅酸盐亚类
链状硅酸盐亚类 层状硅酸盐亚类 架状硅酸盐亚类
供作宝石石料的矿物,多称为X玉;
以细小颗粒产出的矿物,称为X砂; 地表次生的并呈松散状的矿物,称为X华; 易溶于水的硫酸(铅钒PbSO4为例外),称为X矾。 3 含氧盐大类
3.1
概念
由络阴离子团与一系列金属和非金属阳离子结合形成的各 种盐类矿物。络阴离子是小半径(<0.6Å)、高电价(3、4、 5、6价)阳离子与氧结合形成的含氧酸根。
硅酸盐矿物的解理主要与其硅氧四面体骨干的形式有关 解理方向平行于化学键强最大的方向。具有[SiO4]弧 立四面体矿物,一般不发育解理。具链状骨干者, 常平行[SiO4]四面体链的延长方向产生解理。具层状 骨干者,平行于骨干层有极好的解理。具架状骨干 者,解理取决于骨干内化学键的分布,一般平行于 化学键比较强的链或层的方向,而且架状骨干硅酸 盐矿物的解理,总体来说发育不良。 硅酸盐矿物的硬度与骨干之间的阳离子的电荷、半径及配位 特点有关。 阳离子电荷的增高和半径的减小,硬度逐渐增高。 对于同一种阳离子来讲,当以相同类型的化学键与 阴离子结合时,阳离子的配位数越高,硬度愈高。 硬度变化总的趋势,从岛—架,硬度变低这与骨干 间的阳离子M—O非桥键强次要成分上或者在晶形、 物理性质等到方面,表现出比较显著的差异者,划分 为某一矿物的亚种。 1.2 对矿物的具体分类如下: 第一大类:自然元素矿物
第二大类:硫化物及其类似化合物矿物
第三大类:卤化物矿物 第四大类:氧化物及氢氧化物矿物 第五大类:含氧盐矿物
2
矿物的命名
全世界已发现3400多种矿物。 名称归纳:
依矿物的化学成分命名的;
依矿物的物理性质命名的; 依化学成分结合物理性质命名的; 依矿物的晶体形态命名的; 依物理性质结合晶体形态命名的;
依人名、地名命名的等。
用化学成分来命名矿物是一种比较可取的方法,
规律: 呈金属光泽或从中提炼出金属的矿物,常称之为XX矿; 呈非金属光泽的矿物,称为XX石;
具链状硅氧四面体骨干的硅酸盐晶体 常呈柱状或针状,晶体延长方向平行链的延伸方向。
具层状硅氧骨干的硅酸盐矿物
晶体呈板状、片状,甚至鳞片状,晶体发育方向平行于 硅氧四面体骨干层。
具有架状硅氧四面体骨干的硅酸盐
其形状取决架内化学键的强度,如长石架状结构中,平 行于X轴和Z轴有比较坚强的链,故发育成平行于X轴或Z 轴的柱状或板柱状晶体。 3.5.2 物理性质 由其化学键决定,一般为透明— 半透明,玻璃 — 金刚光 泽,其颜色取决于阳离子种类,一般均为无色或浅色。
3.4
含氧盐大类分类 硅酸盐类 硼酸盐类 磷酸盐、坤酸盐(钒酸盐)类 碳酸盐类 硫酸盐类
硝酸盐类
硅酸盐(长石)
硼酸盐(硼砂)
磷酸盐(磷灰石)
碳酸盐(冰州石)
硫酸盐(天青石)
硝酸盐(钠硝石)
3.5
形态与物理性质
3.5.1 形态
硅酸盐矿物的形态,主要取决于硅氧四面体骨干的 形成,团外阳离子配位多面体,特别是[AlO6]八面 体的联接特点对形态也有重要影响。晶体的延伸方 向往往是化学键强相对最大的方向,一般为硅氧 四 面体骨干的伸展方向。 具[SiO4]弧立四面体的硅酸盐,形态上常表现为三 向等长的习性。当有附加阴离子O2-等存在时,结 构中则可以出现[AlO6]四面体链晶体多呈一向延长 之柱状、针状形态。 具环状硅氧四面体骨干的硅酸盐矿物,晶体常呈柱 状,柱的延长方向与“环柱”方向一致。
第六章
1.1
方案:
大类 类 (亚类) 族
矿物分类
矿物的晶体化学分类
(亚族) 种
(亚种)
这一分类它能把矿物的化学成分与晶体结构紧密地联系起来, 能从本质上阐明矿物的形态和物理性质。
大类:以化学成分为标志,把化合物类型相同或相似的一些 矿物,归并为一个大类。 类: 在这个大类范围内,以阴离子或络阴离子的种类为标 志,把具有相同阴离子或络阴离子的一些矿物,归并 为一类。
黄铜矿
石榴子石
黄玉
辰砂
钨华
胆矾
3.2
化学成分 1、络阴离子团 2、团外阳离子
3、附加阴离子
4、类质同象 5、化学式 3.3 化学键和结晶结构 1、化学键
——共价键和离子键及氢键或分子键
2、结晶结构 基本结构单元是中心阴离子的氧原子配位多面体。其 多面体的形态大多数为四面体,亦有三角形者。
亚类:在某些类中,若矿物中的络阴离子在结构上有所不同 时,可再分为亚类。
族: 在同一个类或亚类中,把化学成分类似晶体结构相同 的矿物,归并为一个族。
亚族:若族过大,则可再根据组成矿物的阳离子种类和晶系, 划分出亚族。
种:
在族和亚族中,把化学成分和晶体结构均相同的一些 矿物定为一个矿物种。把具有相同化学成分的各个多 型变体,视为同一个矿物种。类质同象系列的矿物, 划分为不同的矿物种。