常见金属矿物
部分常见相似金属矿物肉眼鉴定特征表
钛铁矿、黑钨矿、铌钽铁矿的区别是:钛铁矿不具解理,且粉末溶于磷酸中,冷却稀释后加入NaO2,可使溶液呈黄褐色;黑钨矿和铌钽铁矿都具有一组完全的解理,但黑钨矿可被小刀刻动;而铌钽铁矿则不能被小刀刻动。(黑钨矿被小刀刻动的条痕为红色O2起泡,硬度大于指甲者为硬锰矿;而软锰矿虽加H2O2也起泡,但多数情况下,其硬度小于指甲,且易污手。
说明:所谓强磁性矿物,即磁铁能直接吸引起矿物小块;而弱磁性矿物,磁铁只能吸引起矿物粉末。
(1)油脂或金刚光泽:闪锌矿、锡石
(2)半金属或土状光泽:褐铁矿
闪锌矿与锡石的区别是:闪锌矿可被小刀刻动;而锡石不能被小刀刻动
黑
色
磁铁矿
铬铁矿
钛铁矿
黑钨矿
铌钽铁矿
硬锰矿
软锰矿
辉铜矿
首先根据矿物的形态,可将黑色矿物分为三组:
(1)粒状:磁铁矿、铬铁矿
(2)板状:钛铁矿、黑钨矿、铌钽铁矿
(3)土状或钟乳状:硬锰矿、软锰矿、辉铜矿
部分常见相似金属矿物肉眼鉴定特征表
矿物颜色
矿物名称
鉴定特征与步骤
黄
色
黄铜矿
黄铁矿
磁黄铁矿
镍黄铁矿
斑铜矿
首先根据颜色深浅,可将黄色矿物再分为二组:
(1)浅黄铜色:黄铜矿、黄铁矿
(2)暗铜黄(红)色:磁黄铁矿、镍黄铁矿、斑铜矿
黄铜矿与黄铁矿的主要区别是:黄铜矿可被小刀刻动,且颜色比黄铁矿要深一些;而黄铁矿不能被小刀所刻动
斑铜矿、磁黄铁矿、镍黄铁矿的区别是:磁黄铁矿有较强的磁性;斑铜矿表面有锖色,且具有铜的焰色反应(见辉铜矿的鉴定特征);而镍黄铁矿既无磁性,又无铜的焰色反应,但有较强的导电性
常见金属矿物
三、常见金属矿物特征金属矿物结晶特征1.黄铁矿(Pyrite)Fe[S2]【晶体结构】等轴晶系;【形态】常见完好晶形,呈立方体、五角十二面体或八面体}。
在立方体晶面上常能见到3组相互垂直的晶面条纹,集合体常成致密块状、分散粒状及结核状等【物理性质】浅铜黄色,表面带有黄褐的锖色;条痕绿黑色;强金属光泽,不透明。
无解理;断口参差状。
硬度6~6.5。
相对密度4.9~5.2。
性脆。
2.黄铜矿(Chalcopyrite) CuFeS2【晶体结构】四方晶系;。
【形态】通常为致密块状或分散粒状集合体(图L-7)。
偶而出现隐晶质肾状形态。
晶体常见单形有四方四面体、四方双锥,但单晶较少见。
【物理性质】颜色为铜黄色,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,相对密度4.1~4.3,性脆,能导电。
3.方铅矿(Galena)PbS【晶体结构】等轴晶系;【形态】最常呈立方体,还可出现八面体、菱形十二面体,并有时以八面体与立方体聚形出现。
也常见成粒状、致密块状集合体。
【物理性质】铅灰色;条痕灰黑色,强金属光泽,解理平行完全,硬度2~3,相对密度74~76。
具弱导电性。
【鉴定特征】铅灰色,强金属光泽,立方体完全解理,相对密度大,硬度小(比辉钼矿硬度大,晶形好,不染手)。
4.闪锌矿(Sphalerite) ZnS【晶体结构】等轴晶系;【形态】通常呈粒状集合体,有时呈肾状、葡萄状,反映出胶体成因的特征。
单晶体常呈四面体(图L-5),正形和负形的晶面上常见聚形纹。
有时呈菱形十二面体(通常为低温下形成)。
偶见以{111}为接合面成双晶,双晶轴平行[111],有时成聚片双晶。
闪锌矿的形态具有标型意义:一般地,高温条件下形成的闪锌矿主要是呈正负四面体,并见立方体,中低温下则以菱形十二面体为主【物理性质】Fe的含量直接影响闪锌矿的颜色、条痕、光泽和透明度。
当含Fe量增多时,颜色为浅黄、棕褐直至黑色(铁闪锌矿);条痕由白色至褐色;光泽由树脂光泽至半金属光泽;透明至半透明。
常见的金属与矿物 Word 文档
常见的金属与矿物梳理归纳一、铁1、铁在自然界中的存在:铁在自然界中的含量仅次于铝,占第二位,地壳中几乎没有铁2、、铁的化合价:不同反应中常表现不同化合价如:Fe + H2SO4 = Fe+CuSO4== 生成+2价铁的化合物(铁与氯气等物质反应时生成+3铁的化合物)3、铁在溶液中的颜色:存在Fe3+的溶液呈色,存在Fe2+的溶液呈色4、铁的物理性质:纯铁是色,铁粉是色,有金属光泽,良好的性是电和热的5、铁的化学性质铁的化学性质比较,因此地壳中铁都是以形式存在(1)常温下,干燥的空气中铁很难与氧气反应(2)在潮湿的空气中,铁与氧气发生氧化而生成铁锈,铁锈的主要成分是铁锈疏松多孔,所以铁制品生锈后要及时除去,防锈的方法:表面涂保护膜:如、、电镀、烤蓝等,制成不锈钢铁丝在氧气中燃烧发生的现象是:、、、铁丝在氧气中燃烧的化学方程式为(3)铁与酸反应写出铁与稀盐酸、铁与稀硫酸反应的化学方程式、反应时有产生,溶液由色变为色,反应后溶液的质量铁制容器能盛放浓硫酸而不能盛放稀硫酸的原因:(4)铁与硫酸铜溶液反应:化学方程式:铁丝浸放在硫酸铜溶液中反应现象:反应后溶液的质量此反应在宋朝已经用于生产(现代湿法冶铜的先驱)二、生铁和钢1、合金:一种跟其他一种或几种金属(或)一起熔合而成的具有金属特性的物质。
合金的硬度比组成它的金属,溶点比组成它的金属。
2、生铁和钢都是铁,生铁的含碳量比钢含碳量3、炼铁的原理:在高温条件下,用还原剂,把铁从铁的化合物中还原出来,炼铁的主要设备是,从中炼出的铁是。
一氧化碳还原氧化铁的化学方程式:4、废金属的回收和利用(1)废金属的回收和利用,不但可以,还能防止汞等有毒金属对环境的(2)碳酸盐的检验(CO32-的检验)检验碳酸根离子常用试剂:和澄清的石灰水检验的方法:向样品中滴加,有产生,将产生的气体通入澄清的石灰水中,石灰水变(3)常见碳酸盐与稀盐酸反应碳酸钙和稀盐酸反应碳酸钠和稀盐酸反应。
各种矿的用途
各种矿的用途全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:各种矿石在人类的生活和工业中发挥着极为重要的作用,它们被广泛用于建筑、能源、冶金、化工、医药等领域。
下面我们来详细介绍一些常见的矿石及其用途。
1. 铁矿石:铁矿石是制铁的主要原料,主要用于生产钢铁。
钢铁被广泛用于建筑、制造机械、交通运输工具等领域,是现代工业生产不可或缺的材料。
2. 铜矿石:铜矿石是一种重要的有色金属矿石,可用于制造电线、电缆、管道、家具等。
铜也被广泛用于电子产品、航空航天、化工等领域。
3. 铝矿石:铝矿石是一种轻金属矿石,广泛用于制造铝合金、汽车零部件、航空器件等。
铝合金具有良好的导热性和耐腐蚀性,在现代工业生产中扮演着重要的角色。
8. 煤矿石:煤矿石是一种重要的矿石,主要用于发电、供热、冶金等领域。
煤是目前世界上最主要的能源资源之一,被广泛用于工业生产和家庭生活中。
10. 石油:石油是一种重要的能源资源,被广泛用于燃料、化工、交通运输等领域。
石油是现代工业生产不可或缺的能源资源之一,对世界经济和社会发展起着重要的作用。
各种矿石在人类的生活和工业生产中发挥着重要的作用,它们为人类提供了丰富的资源基础,推动了社会的发展和进步。
我们应该珍惜资源、合理开发利用,实现资源的可持续利用,为人类的可持续发展贡献力量。
第二篇示例:矿物是自然界中的宝藏,具有各种不同的用途。
在我们日常生活中,很多产品和材料都是由各种矿物制成的。
本文将介绍一些常见矿物的用途。
我们来谈谈金属矿物。
金属矿物是指含有金属元素的矿物,如铁矿石、铜矿石、铝矿石等。
这些金属矿物在工业生产中扮演着重要的角色。
铁矿石是制造钢铁的原料,用于制造建筑材料、机械设备等。
铜矿石用于制造电线、电缆等电器产品。
铝矿石用于生产铝制品,如铝合金、飞机、汽车等。
金属矿物是现代工业的基础材料之一,没有金属矿物就没有现代工业的发展。
除了金属矿物,非金属矿物也具有重要的用途。
石灰石是一种重要的非金属矿物,用于制造水泥和建筑材料。
金属类315张矿石标本及简要矿石描述
金属类315张矿石标本及简要矿石描述目录鲕状赤铁矿矿石(Ooltic hematic ore) (1)肾状赤铁矿 (1)条纹状磁铁矿矿石(Striated leaniron ore) (2)条带状磁铁矿矿石(Laminated leaniron ore) (2)块状磁铁矿矿石(Compact massive magnetite ore ) (3)块状磁铁矿矿石2 (3)钒钛磁铁矿矿石 (4)硬锰矿矿石(Psilomelane ore) (7)菱锰矿矿石(Rhodochrosite ore) (7)水锰矿矿石(Manganite ore) (8)浸染状铬铁矿矿石 (9)块状铬铁矿矿石 (11)块状铬铁矿矿石2 (11)致密块状铜镍硫化物矿石 (13)黄铜矿-磁铁矿矿石 (14)黄铜矿-斑铜矿矿石 (14)孔雀石矿矿石 (15)蓝铜矿矿石(Ozurite ore) (15)铅锌矿石(Lead-zinc ore) (16)黄铁矿-闪锌矿矿石 (17)钨-锑-金矿石(W-Sb-Au ore) (19)黑钨矿矿石(Wolframate ore) (20)锡石-硫化物矿石 (22)辉钼矿矿石(Molybdenite ore) (22)铝土矿矿石(Bauxite ore) (23)锂云母矿石(Lepidolite ore) (25)锂辉石矿石(Spodumene ore) (25)铍矿石(Berillium ore) (26)锑-金矿石(antimony-gold ore) (27)汞矿石(Mercury ore)3 (28)锑锭(Antimong ingot) (28)铜矿石(自然铜) (29)铁陨石(Iron meteorite) (30)银矿石(自然银) (30)锡矿石(锡石) (32)黑钨矿矿石(Wolframite ore) (32)汞矿石(辰砂) (33)铬铁矿矿石(稀疏浸染状) (33)铬铁矿矿石(中等浸染状) (34)铬铁矿矿石(斑杂状) (35)银矿矿石(自然银) (36)锂矿矿石Lithium ore (37)锶矿矿石(天青石) (37)磁铁矿矿石(蜂窝状) (40)磁铁矿矿石(角砾状) (41)阳起石磁铁矿矿石 (42)高岭土化安山岩 (42)磁铁矿矿石Magnetite ore (43)磁铁矿矿石(橄榄岩型致密状矿石) (43)条带状辉长岩Stripped gabbro (44)玢岩Porphyrite (44)锰矿石(水锰矿结核) (46)锰矿石(硬锰矿结核) (47)褐铁矿硬锰矿矿石 (49)辉锑矿矿石antimonite ore (51)葡萄状硬锰矿矿石 (51)黑色硬锰矿矿石 (52)镍矿石(海绵陨铁网脉状) (52)块状富黄铜矿矿石 (53)白铅矿矿石Cerusite ore (54)黑钨矿矿石(石英脉型) (55)锡矿石Tin ore (56)辉钼矿矿石(辉钼矿产于石英脉边) (58)条带状辉锑矿矿石 (59)铝土矿矿石(豆鲕状) (59)黄铜矿矿石(细脉浸染状) (60)黄铜矿矿石(产于花岗闪长斑岩中) (60)黄铜矿矿石Chalcopyrite ore2 (61)块状黄铜矿矿石(含黄铁矿) (61)赤铜矿磁铁矿矿石 (63)黄铜矿矿石Chalcopyrite ore3 (63)氧化带富镍矿石 (64)富镍矿石Rich nickel ore (65)铅锌矿矿石Lead-Zinc ore (67)铅锌矿矿石Lead-Zinc ore4 (69)黑钨矿矿石(角砾状) (71)矽卡岩型锡矿石 (71)金矿石(氧化矿) (77)自然金矿石Native gold ore (77)金矿石Gold ore5 (81)铌钽矿-锂云母矿石 (85)铯榴石铯矿石 (89)独居石砂矿 (89)褐钇铌矿砂矿(32%) (90)褐帘石铈矿石 (90)褐钇钽矿矿石Formanite ore (91)磁铁矿石英岩magnetite ore (92)磁铁矿矿石magnetite ore2 (93)石榴石角闪片麻岩 (93)砂岩 (96)辉锑矿矿石antimonite ore (101)钙质页岩calcareous shale (101)菱铁矿石siderite ore (103)褐铁矿石Limonite ore (104)石英砂岩quartzose sandstone2 (104)磁铁透辉石岩 (108)透辉石金云母片岩 (111)含铜磁铁矿 (115)透辉石矽卡岩diopside- skarn (121)方柱石矽卡岩Scapolite-skarn2 (122)磷灰石矿石Apati te ore (125)含硅质条带磁铁石英岩 (126)磁铁石英岩 (127)磁铁石英岩Magnetite-quartsite (130)细砂岩Fine sandy stone (132)砂岩Sandstone2 (137)页岩2 (138)铬云母chrommuskovite (141)变质粉砂岩metamorphic siltstone (142)蚀变花岗闪长斑岩 (144)石英绢云母角岩 (145)黄铜矿矿石chalcopyrite ore4 (146)细脉状黄铁矿矿石 (147)黄铜矿矿石chalcopyritic ore (147)镜铁矿矿石specularite ore (149)变晶白云岩 (156)辉锑矿晶体与石灰岩 (157)照片名称:鲕状赤铁矿矿石(Ooltic hematic ore)矿石主要矿物为赤铁矿,鲕状构造,形成于浅海潮坪环境,由胶体化学沉积而成,是重要的铁矿石之一。
沪教版九年级化学上册 第五章第2节 金属矿物 铁的冶炼 课时精讲(含答案)
第2节 金属矿物 铁的冶炼知识点1 常见的金属矿物1. 下列矿石的主要成分属于氧化物的是( ) A.菱铁矿(主要成分是FeCO 3 ) B.黄铜矿(主要成分是CuFeS 2) C.铝土矿(主要成分是A12O 3 ) D.黄铁矿(主要成分是FeS 2)2. 金属元素在自然界中,除极少数不活泼的金属有 存在外,其余大多数以 的形式存在。
化合态的金属在自然界中以 的形式存在,含有矿物的岩石称为 。
知识点2 工业炼铁3. 下列变化过程不属于金属冶炼的是( ) A.电解氧化铝 B.铁在氧气中燃烧C.金属氧化物与焦炭在高温下反应D.高温下CO 还原CuO4. 工业上将赤铁矿炼成铁是一个复杂的过程,炼铁高炉中发生的主要反应有( )①22高温C+O CO ②2322高温Fe O +3H 2Fe+3H O③232高温Fe O +3CO 2Fe+3CO ④ 232高温2Fe O +3C 4Fe+3CO⑤2高温CO +C2COA.②③⑤B.③④⑤C.①④⑤D.①③⑤ 5. 如图所示是高炉炼铁时高炉内的化学变化过程,根据图示回答下列问题:(1)将铁从铁矿石中还原出来的物质是 (填化学式);该物质在B 区生成,写出相关反应的化学方程式 。
(2)高炉炼铁时焦炭的作用是:① ;② 。
(3)高炉中生铁出口低于炉渣出口的原因是。
(4)取少量高炉中炼出的生铁放入烧杯中,加入足量稀盐酸,可观察到的现象是,发生反应的化学方程式为,当反应停止后,还可观察到烧杯底部有黑色不溶物,该物质是。
(填化学式)知识点3 模拟工业炼铁实验6. 如图所示是做CO与Fe2O3反应的实验的部分装置。
下列说法错误的是( )A.实验开始时要先通入CO(至空气排完),再加热药品B.实验产生的尾气少,可以直接排放到空气中C.实验中红棕色固体逐渐变黑,澄清石灰水慢慢变浑浊D.实验结束时先熄灭酒精喷灯,并继续通入CO至玻璃管冷却7. 小文利用下图实验装置测定某赤铁矿石样品中Fe2O3的质量分数,取10.0 g样品与足量CO充分反应后,测得剩余固体的质量为7. 6 g,下列说法正确的是(提示:杂质不参加反应)( )A.玻璃管中的固体由黑色逐渐变成棕红色B实验中通入CO的质量为4. 2 gC.生成CO2的质量为2.4gD.该赤铁矿石样品中Fe2O3的质量分数为80%8. 早在春秋战国时期,我国就环始生产和使用铁器。
常见金属矿物光性特征
鉴定手鉴定手册照片号矿物名称化学式反射率反射色反射多色性756自然银Ag95.0亮白微带乳黄空气中变为较深的奶油色无777自然铜Cu81.2铜红色、玫瑰红色无锑银矿64.08128锑银矿Ag3Sb62.0亮白或亮白微黄显双 白-奶油白8229碲金矿AuTe262.0白带黄色无毒砂55.7白铁矿55.59373黄铁矿FeS254.5淡黄色无9052毒砂FeAsS51.7亮白微带奶油或淡红具弱多色性 淡蓝色-微带红色奶油白9060白铁矿FeS248.9淡黄白色微带绿黄色具多色性 淡蓝绿、浅蓝-淡棕白、淡粉红白色辉铋矿48.0黄铜矿46.0磁黄铁矿45.2107124黄铜矿CuFeS244.0铜黄色无114方铅矿PbS43.2纯白色无103118辉铋矿Bi2S342.0白色弱双软锰矿41.5脆硫锑铅40.0辉锑矿40.0辉铁锑矿40.0109146磁黄铁矿Fe1-xS38.0乳黄色微带粉褐色多色性 乳黄带棕色-棕色带绿色辉钼矿37.0110158脆硫锑铅矿Pb2Pb2FeSb6S436.0白色微黄绿色、暗绿、橄榄绿绿黄白-白略带棕色129圆柱锡矿Pb3Sb2Sn4S1436.0灰白色显双 奶油白-淡蓝灰色132辉锑铅矿Pb6Sb14S2732.3灰白色无132248辉铜矿Cu2S32.2灰白略带蓝色调无134258辉银矿Ag2S32.0灰白略带绿色无或弱双深红银矿31.0136266黝铜矿Cu3SbS330.7灰白微带乳黄色无121207辉锑矿Sb2S330.2白色至浅灰白色显著 暗灰白-纯白色139脆银矿Ag4AgSbS430.0灰白带淡褐色显双 灰白-淡粉白122214辉铁锑矿FeSb2S430.0白色双反 白-微带棕灰白赤铁矿30.0119198软锰矿MnO230.0白色微带浅黄色显著双 灰色-黄白、土黄135260深红银矿Ag3SbS329.0浅蓝灰色弱 淡蓝-奶油白镜铁矿Fe2O328.7白带蓝灰弱双 褐红-黄红143306黝锡矿Cu2FeSnS428.0土黄色、灰黄微带褐色无144315辰砂HgS28.0灰白微带黄极弱多色性146321赤铜矿Cu2O27.1浅灰色微带浅蓝色无148324硬锰矿BaMnMn9O203H2O27.0灰白色略带蓝色显双 灰白带蓝色-白139279赤铁矿Fe2O325.0灰白微带蓝色弱铜蓝23.0159358蓝辉铜矿Cu8CuS522.0灰蓝色、浅蓝色无22蓝辉铜矿Cu8CuS522.0灰蓝色、浅蓝色160362斑铜矿Cu5FeS421.9淡玫瑰棕色无161373磁铁矿Fe3O421.1灰色微带棕色无钨铁矿18.5黑钨矿18.5针铁矿18.5169424闪锌矿ZnS17.5灰色微带褐无钨锰矿17.5166395黑钨矿(Mn,Fe)WO416.5灰色显双 微蓝色、棕灰色-微黄灰色167401针铁矿FeOOH16.1灰色微带蓝色微弱165钨铁矿FeWO415.9灰白色无128236辉钼矿MoS215.2灰白色显著 灰白-灰带淡蓝170钨锰矿MnWO414.6灰色(=闪锌矿)显著双177461砷铅矿Pb2Pb(AsO4)3Cl13.0微棕灰白色、有时黄褐、棕黄色无锡石12.8磷氯铅矿11.9180477磷氯铅矿Pb2Pb3(PO4)3Cl11.7灰色无白铅矿11.5181红锌矿ZnO11.5灰色略带粉褐色无178465锡石SnO211.2灰带褐色显双 淡灰色-带棕灰色183491白钨矿Ca(WO4)10.0灰色显双 灰-深灰菱铁矿9.3兰铜矿9.0孔雀石9.0181479白铅矿Pb(CO3)8.5灰白色显著微紫灰色-粉红灰白菱锰矿8.5158357铜蓝CuS8.0深蓝色-白色微蓝显多色性深蓝色未带紫色-蓝白色菱锌矿8.0水锌矿7.4188509兰铜矿Cu(CO3)2(OH)27.0灰色微带棕灰色弱(微带棕灰色-灰白色)188515孔雀石Cu2(CO3)(OH)26.0棕灰色较显著棕灰色-灰白色195542水锌矿Zn3Zn2(CO3)2(OH)65.9灰色显多色性灰-深灰186504菱铁矿Fe(CO3) 5.8略灰白显著 灰白-棕灰色189518菱锌矿ZnCO3 5.5略灰白显著双反射193535菱锰矿MnCO3 5.4略白灰色显双 棕红灰-暗灰色均质性硬度内反射晶形产状均质>方铅矿,<黝铜矿、锑银矿无极少见自行晶,常呈不规则粒状中低温热液矿床中,硫化物矿床的次生富集带,火山沉积、变质矿床中均质>辉铜矿、黄铜矿,<赤铜矿无常呈不规则粒状热液矿床、风化矿床和沉积矿床中弱非 褐黄色-黄褐色>方铅矿,<黄铜矿无呈柱形、矩形、呈他形集合体楚翔产于热液矿脉中弱非 微带绿灰色-浅褐灰色-浅褐色>深红银矿,<方铅矿无柱状、针状,常呈不规则粒状中低温、中高温热液矿床中,低温晚阶段晶出,火山作用有关的金银铜矿脉中均质性>毒砂,<锡石无立方体、五角十二面体和八面体,粒状集合体普遍存在强非 淡蓝绿-淡玫瑰色<黄铁矿无菱形、长柱形、矛头状夕卡岩、高中低温热液矿床强非 蓝绿-棕黄-棕紫色>磁黄铁矿,<黄铁矿无菱形、菱柱形、板状,常见胶状构造及放射状集合体低温热液、基于地表或地表的矿床中,多为次生矿物弱非,一般难见>方铅矿、<闪锌矿、雌黄铁矿无常呈不规则粒状晶除风化矿床外,几乎所有矿床可见均质>辉银矿,=辉铜矿,<斑铜矿、黄铜矿无六面体,常呈他形自形集合体夕卡岩、热液型、热水沉积、沉积型、沉积变质型强非 灰-黄褐-灰紫>方铅矿,<黄铜矿无纤维状、针状、长柱状,很少为粒状高温与钨锡钼矿物伴生,也产于中低温强非 浅蓝灰-褐黄灰-略红棕>黄铜矿,<黄铁矿、毒砂无他形粒状晶体岩浆型铜镍硫化物矿床、夕卡岩、热液、沉积、变质矿床弱非灰蓝-灰褐-亮黄<方铅矿无针状、柱状中低温热液矿床弱非 暗蓝-黄白<黄铜矿、闪锌矿、黝锡矿呈放射状构造和内部环带含锡的热液矿床中弱非>方铅矿无呈细长柱状低温热液矿床中强非浅蓝绿色-粉红灰色>辉银矿,<斑铜矿无中低温热液、淋积矿床、沉积及变质均质2-2.5无他形粒状中低温热液、沉积、次生富集带均质>方铅矿、=黄铜矿,<闪锌矿有,一般很难观察到,淡褐红色常呈不规则粒状集合体中低温热液矿床、沉积变质矿床中强非 蓝-黄粉-褐色>雌黄,<方铅矿无针状、柱状、粒状低温热液矿床中强非 深紫-灰绿色>辉银矿无柱状,他形浅成、较深成的中温银-铅矿脉中强非 微蓝白、褐黄灰-褐-暗蓝>辉锑矿,<闪锌矿无放射状、柱状、针状、纤维状低温热液锑矿床中及其他硫化物矿床中强非 灰白、淡黄色-蓝绿灰色-棕红色>硬锰矿、水锰矿无自形、半自形柱状、针状晶体,放射状、纤维状、束状集合体风化、沉积、强非 暗蓝-褐色-褐黄白色>辉银矿,<脆银矿深红色长柱状、板状,常见不规则粒状中低温铅锌银热液矿床及火山热液矿床、淋积矿床中非均质 5.5-6暗红色热液作用、沉积和沉积变质特强非 浅蓝灰白-褐黄色-黄棕色>黄铜矿,=黝铜矿,<闪锌矿无常呈他形粒状,乳浊状包裹在其他矿物中高温钨锡矿床、夕卡岩及高中文热液、锡石硫化物矿床强非 浅绿黄白-灰-紫灰色<赤铁矿朱红色,总是可见柱状,板状晶体低温热液最后生成矿物均质>黄铜矿,<针铁矿深红、樱红、褐黄色粒状晶体、针状歪晶铜矿床的氧化带强非 灰白-深灰色<软锰矿、>水锰矿显内反射棕色、棕黄色厚板状、短柱状、针状风化矿床和沉积锰矿床中强非 蓝灰色-灰黄色,灰-棕黄色-棕色>针铁矿,<锡石、黄铁矿深红色,总是可见板状、叶片状、针状、纤维状多产于变质矿床中均质#NAME?无不规则粒状中低温,淋积、沉积均质>方铅矿、辉铜矿,<黄铜矿无他形粒状沉积矿床、变质矿床和中高温热液矿床中均质 有时具异常非均质性 呈浅蓝灰色>闪锌矿,<赤铁矿无呈粒状集合体岩浆、热液、沉积及沉积变质均质>黄铜矿,<磁铁矿红褐色、褐黄色、浅黄色、棕黄色、棕红色、无色、黄褐色、褐色一般不规则粒状中低温热液、热水、沉积、变质较强非 亮带微黄灰-暗蓝灰>白钨矿,<黄铁矿有,褐、褐红色、深红色板状、不规则粒状高中温热液弱非 蓝灰-黄棕-绿灰色>纤铁矿,<磁铁矿、钛铁矿褐黄色、红褐色、暗红针状、柱状、板状、片状风化矿床、金属硫化物矿床氧化带显著非均质 淡绿黄色-暗灰色等于黑钨矿无晶体粗大,常呈柱状中低温热液矿床强非 紫蓝-褐黄灰色-白色1-1.5一般无、薄时显韭绿色片状、常呈弯片状高中温热液、夕卡岩强非等于黑钨矿显内反射褐红色、深红色粗粒晶体,常呈微细粒状集合体中低温热液矿床均质<针铁矿无色、有时黄褐色、黄色他形粒状、柱状、针状铅锌矿的氧化带均质>方解石无色、橘黄、显橄榄绿或黄绿色柱状、针状铅锌矿的氧化带弱非>方解石显内反射橙色、红色他形晶主要产于夕卡岩中显著非均质 灰色-暗灰色>石英,所有伴生的金属矿物有内反射四方双锥、四方柱夕卡岩、高温热液矿床和砂矿床中强非 灰-深灰<黑钨矿、锡石无色或白色、浅黄褐色切面呈菱形或菱形柱形晶与中酸性岩浆有关的高温热液矿床有关的矿床弱非灰白-微带黄灰-略带紫灰>方铅矿、=方解石、<菱锌矿、菱铁矿、菱锰矿白灰、灰黄、粉红、肉红板状、假六方双锥状自行晶,他形粒状铅锌矿床的氧化带、由风化作用形成强非火橙-蔷薇-橙黄>辉银矿,<方铅矿、黄铜矿无板状、他形-半自形粒状沉积、铜矿床氧化带及低温热液强非褐棕红-棕红褐、蓝紫色>方解石、<白云石强烈内反射深蓝色、鲜蓝色他形粒状、板状、柱状,放射状、纤维状、不规则粒状集合体铜矿床氧化带强非灰白-紫灰-棕褐、暗紫>方解石、白云石翠绿色柱状、针状、纤维状。
主要金属矿物
主要金属矿物(实用版)目录一、金属矿物的定义与分类二、主要金属矿物的种类与特点1.铁矿2.铜矿3.铝矿4.铅锌矿5.镍矿6.钴矿7.锡矿8.锑矿9.汞矿10.金矿11.银矿正文金属矿物是指含有金属元素的矿物,它们在地质学和经济领域具有重要的地位。
金属矿物在自然界中广泛分布,种类繁多,根据其含有的金属元素不同,可以分为以下几种主要类型:一、铁矿铁矿主要包括磁铁矿、赤铁矿、黄铁矿等,其中磁铁矿含铁量较高,是钢铁工业的重要原料。
二、铜矿铜矿主要包括黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿等,铜矿在我国的储量和产量都较大,是重要的金属矿产资源。
三、铝矿铝矿主要包括铝土矿、硬铝石等,其中铝土矿是生产铝的主要原料。
四、铅锌矿铅锌矿主要包括闪锌矿、硫化锌矿等,铅锌矿在我国的储量和产量都较大,是重要的金属矿产资源。
五、镍矿镍矿主要包括镍黄铁矿、硫化镍矿等,镍矿在我国的储量和产量都较大,是重要的金属矿产资源。
六、钴矿钴矿主要包括钴黄铁矿、硫化钴矿等,钴矿在我国的储量和产量都较大,是重要的金属矿产资源。
七、锡矿锡矿主要包括锡石、硫化锡矿等,锡矿在我国的储量和产量都较大,是重要的金属矿产资源。
八、锑矿锑矿主要包括锑华、硫化锑矿等,锑矿在我国的储量和产量都较大,是重要的金属矿产资源。
九、汞矿汞矿主要包括辰砂、硫化汞矿等,汞矿在我国的储量和产量都较大,是重要的金属矿产资源。
十、金银矿金银矿主要包括金矿、银矿等,金银矿在我国的储量和产量都较大,是重要的金属矿产资源。
综上所述,金属矿物在我国的储量和产量都较大,是重要的金属矿产资源。
金矿石的种类及识别
金矿石的种类及识别
金矿石是指含有金属金的矿物或矿石,是金属矿物中最重要的一类。
金矿石的种类繁多,下面我们来介绍一下常见的几种金矿石及它们的识别方法。
1. 自然金
自然金是指在地质作用过程中形成的纯金,一般呈团块或粒状。
自然金的颜色黄色或黄金色,具有良好的延展性和延性,可以拉成金丝。
自然金常常与石英、硫化物等矿物共生。
识别自然金的方法是,在阳光下观察其金黄色的光泽,用刀子划开一小块,如果划痕明显而金属光泽无损,则判断为自然金。
2. 黄铁矿
黄铁矿是一种含铁的硫化物矿物,一般呈黄褐色或黑色。
黄铁矿中含有一定量的金,是金矿的重要矿物之一。
识别黄铁矿的方法是,在阳光下观察其表面,有一种闪闪发光的金属光泽,另外黄铁矿还会产生明显的磁性。
3. 黑钨矿
黑钨矿是一种含钨的硫化物矿物,常常与黄铁矿共生。
黑钨矿中含有一定量的金,且其外观与黄铁矿相似,很难区分。
识别黑钨矿的方法是,在阳光下观察其表面,有一种灰黑色的光泽,且具有较高的重量,可用重量法来区分。
4. 黄金石
黄金石是一种含铁、铜、硫等元素的金矿石,其外观呈黑色或棕
色,表面有一种闪闪发光的金属光泽。
黄金石中含有较高的金,通常需要进行化学分离提取。
识别黄金石的方法是,在阳光下观察其表面光泽,同时可以进行化学测试来确定其含金量。
以上是常见的几种金矿石及其识别方法,对于金矿石的鉴别还需结合实际情况,多加观察和实践。
九年级下 金属资源的利用和保护 (提纲、例题、练习、解析)
金属资源的利用和保护【学习目标】1.知道一些常见的金属(铁)等矿物;掌握炼铁的原理及有关含杂质物质的化学方程式的计算。
2.了解防止金属生锈的简单方法,知道废弃金属对环境的污染,认识回收金属的重要性。
【要点梳理】要点一、几种常见的金属矿物1.地球上的金属资源广泛存在于地壳和海洋中,除金、银等少数很不活泼的金属有单质形式存在外,其余都以化合物的形式存在。
2.几种常见的金属矿物的名称和主要成分见下表:【要点诠释】1.金属元素在地壳中的含量由大到小:铝铁钙、钠钾镁。
2.工业上把能用来提炼金属的矿物叫做矿石。
在自然条件下,铁、铝等金属无单质存在,因为这些金属的活动性较强,会与氧气、水等作用生成化合物。
3.人类最先使用铜,而后铁,使用铝只有一百多年的历史,主要与三种金属的化学性质、冶炼难易有关。
要点二、工业炼铁工业上冶炼铁的原料、主要反应原理、主要设备见下表:(专题课堂《金属资源的利用和保护》一)C+CO2+ 3CO【要点诠释】1.铁矿石冶炼成铁是一个复杂的过程。
(1)在高炉中焦炭的作用是提供热量和生成还原剂一氧化碳。
C+O2CO2 (放热反应)C+CO22CO(2)石灰石的作用是除SiO2等杂质,将矿石中的SiO2转化为炉渣CaSiO3。
CaCO3CaO+CO2↑CaO+ SiO2CaSiO3(3)冶炼过程中的主要化学方程式:C+O2CO2 C+CO22CO Fe2O3 + 3CO2Fe + 3CO22.高炉炼出的铁是生铁,主要成分是铁,还含有C、P、S等元素,所以生铁是铁和其它元素的合金。
要点三、一氧化碳还原氧化铁的实验探究1.实验装置:2.反应的化学方程式(炼铁的原理):Fe2O3+3CO2Fe+3CO23.实验步骤:(1)检查装置的气密性。
(2)将适量的氧化铁粉末放入玻璃管内,并固定装置。
(3)向玻璃管内通入一氧化碳气体,并点燃酒精灯。
(4)待装置内的空气完全排净后,点燃酒精喷灯给氧化铁加热。
(5)当玻璃管内红色粉末变为黑色时,停止加热。
金矿石的种类及识别
金矿石的种类及识别
金矿石是指含有金属元素的矿物,是金属开采的重要矿物资源之一。
金矿石的种类繁多,主要分为两大类:自然金矿石和硫化金矿石。
自然金矿石是指含有天然金的矿石,通常呈现黄色、金黄色或紫色,具有良好的导电性和延展性。
在自然金矿石中,纯度最高的是金蜜石和金银石,它们通常呈现为块状、片状或金丝状,并在露天矿山中较为常见。
硫化金矿石则是指含有硫化物和金属元素的矿物。
硫化金矿石的主要种类有黄铁矿、黄铜矿、黄铁砷矿、辉锑饮矿等,这些矿物通常呈现灰黑色或黄色,有时还会呈现为红色或绿色,其中含有的天然金量较少。
识别金矿石的方法有很多,一般来说,自然金矿石的外观比较明显,通常呈现出黄色或金黄色,并具有良好的延展性和导电性。
而硫化金矿石则需要进行化学测试和物理测试,通过化学反应和矿物特性的分析,确定其中是否含有金属元素。
此外,还可以通过矿物的硬度、比重、颜色、光泽等特征进行初步判断。
总之,对于矿工和金属开采者而言,了解金矿石的种类及识别方法是非常重要的,可以帮助他们更好地开采金矿石,从而获得更高的收益。
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常见金属矿物的鉴定特征
常见金属矿物的鉴定特征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。
12、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。
173种矿产资源分类
173种矿产资源分类173种矿产资源分类金属矿•黄金矿物:如金石英、金闪石等。
黄金是一种稀有的贵金属,广泛用于珠宝、货币和工业应用等领域。
•铁矿石:如赤铁矿、磁铁矿等。
铁是制造钢铁的重要原料,在建筑、交通和机械制造等行业扮演着重要角色。
•铜矿石:如黄铜矿、黄铜矿等。
铜是一种良好的导电和导热金属,被广泛应用于电子、建筑和制造业。
•铝矿石:如脆铝石、石英铝土等。
铝是一种轻便而耐腐蚀的金属,被广泛用于飞机、汽车和包装行业。
•锌矿石:如闪锌矿、白锌矾等。
锌常用于镀锌、合金和防腐蚀材料的制造中,具有重要的工业价值。
•锡矿石:如锡石、方锡矿等。
锡用于制造锡合金和焊料,也被用于食品罐头保鲜等领域。
非金属矿•煤炭矿:如褐煤、烟煤等。
煤炭是一种重要的燃料和化工原料,在发电、钢铁和化工等工业领域有广泛应用。
•石油矿:如原油、煤油等。
石油是一种重要的能源资源,被用于供暖、燃料和化工制品的生产等领域。
•天然气矿:如天然气田、酒泉盆地等。
天然气是一种清洁燃料,被广泛用于供暖、发电和化工等行业。
•硫矿石:如黄铁矿、白铁矿等。
硫主要用于肥料、制酸和制药等领域,具有重要的工业应用价值。
•磷矿石:如磷灰石、磷钙石等。
磷是农业肥料的重要成分,对于提高作物产量和质量起到关键作用。
•硼矿石:如硼砂、硼磷矿等。
硼广泛应用于玻璃、陶瓷和化学工业中,具有重要的应用价值。
稀有矿•钨矿石:如白钨矿、黑钨矿等。
钨是一种高温和高硬度的金属,广泛应用于电子、光学和军工等领域。
•铟矿石:如黄铟矿、银铟矿等。
铟是一种稀有的金属,用于制造液晶显示器和光纤通信等高科技产业。
•锗矿石:如锗银矿、锡锌矿等。
锗是一种半导体材料,广泛应用于太阳能电池和红外线传感器等领域。
•铼矿石:如白铼矿、金银矿等。
铼是一种耐腐蚀的金属,用于制造高温合金、触媒和电子器件等。
•锂矿石:如托曼石、云母矿等。
锂是电池材料的重要成分,被广泛应用于电动车和移动设备等领域。
•铌矿石:如铌钛矿、铌铝矿等。
九年级化学上册第五章金属的冶炼与利用第2节金属矿物铁的冶炼教案新版沪教版
5.2金属矿物铁的冶炼教学目标【知识与能力】1.了解一些常见金属矿物(铁矿、铝矿等)的主要成分。
2.了解实验室将氧化铁还原为Fe的原理、装置、步骤和实验注意事项。
3.认识工业炼铁的主要原料及设备和反应原理。
4.能利用化学方程式进行不纯物质的相关计算。
【过程与方法】1.通过铁的冶炼,使学生了解工业炼铁的原理、设备、原料,从而将书本上的化学知识与工业生产相结合。
2.通过含杂质物质的化学方程式的计算,让学生明白实际应用与理论计算之间的差异。
【情感态度价值观】通过对铁的冶炼原理的分析,培养学生安全操作意识和良好的环保意识。
教学重难点【教学重点】1.了解常见的金属矿物。
2.理解铁的冶炼方法及原理。
3.含杂质物质的化学方程式的计算。
【教学难点】1.工业炼铁的化学原理、设备及原料。
2.能利用化学方程式对不纯物质进行相关计算。
课前准备仪器:铁架台、硬质粗玻璃管、酒精喷灯、试管、导气管等。
药品:氧化铁粉末、一氧化碳、澄清石灰水等。
教学过程【情景引入】上节课我们学习了金属的性质,了解铁、铝、铜等金属的物理性质和化学性质。
那么,大家知道这些金属是怎么来的吗?在自然界能找到这些金属吗?它们是以什么形式存在的?一、常见的金属矿物1.金属矿物的存在形式自然界中,极少数不活泼的金属(如铂、金、银等)以游离态(单质)存在,大多数金属以化合态(化合物)存在。
2.常见的金属矿物(1)铁矿石:赤铁矿(Fe2O3)、磁铁矿(Fe3O4)、菱铁矿(FeCO3)和黄铁矿(FeS2)等。
(2)铜矿石:黄铜矿(CuFeS2)、孔雀石[Cu2(OH)2CO3]、斑铜矿(Cu5FeS4)和赤铜矿(Cu2O)等。
(3)铝矿物:铝土矿(Al2O3)、明矾石(KAlSO4·12H2O)。
【过渡】用金属矿石可以冶炼金属。
使金属矿物变成金属的过程,叫做金属的冶炼。
铁在自然界中分布很广,我国辽宁鞍山、湖北大冶、四川攀枝花等地都有大型铁矿。
那么,怎么用铁矿石冶炼铁呢?二、铁的冶炼1.实验室探究工业炼铁的原理实验目的:探究工业炼铁的化学原理实验原理:3CO + Fe2O高温2Fe +3CO2实验装置:见下图实验步骤:(1)组装仪器,检查装置的气密性。
金属矿物-铁的冶炼
金属矿物-铁的冶炼引言金属矿物是指含有金属元素的矿石,其中铁矿石是最为常见和重要的金属矿物之一。
冶炼是将矿石中的金属元素提取出来,并经过一系列的化学和物理处理过程使其纯净化的过程。
本文将会详细介绍铁的冶炼过程及其原理。
1. 铁矿石的常见种类铁矿石主要包括赤铁矿、磁铁矿、褐铁矿等。
其中,赤铁矿(Fe2O3)是最主要的铁矿石。
磁铁矿(Fe3O4)和褐铁矿(Fe2O3·3H2O)也有一定的铁含量,但通常不够纯净,需要经过冶炼过程来提取铁。
2. 铁的冶炼过程铁的冶炼过程主要包括矿石的破碎磨细、富集、熔炼和炼钢等环节。
2.1 矿石的破碎磨细铁矿石应首先经过机械破碎和磨细的过程,将其变成适合冶炼的颗粒度。
常见的破碎和磨矿设备有颚式破碎机、圆锥破碎机和球磨机等。
2.2 富集铁矿石中的铁元素通常以氧化物的形式存在,需要通过矿石的富集过程来提高铁的含量。
常见的富集方法包括重介质选矿法、磁选法和浮选法等。
其中,重介质选矿法是最常用的方法之一,它利用高密度介质(如悬浮在水中的磁铁矿粉)和不同密度的铁矿石之间的比重差异来实现富集。
2.3 熔炼在熔炼过程中,将经过富集的铁矿石与燃料(如焦炭)和熔剂(如石灰石)一起加入高炉或直接还原炉中进行冶炼。
在高炉中,通过高温和还原剂(如空气中的CO)的作用,使铁矿石中的铁元素被还原为铁。
在这个过程中,熔融的铁和熔渣分离,熔融的铁被收集到底部,而熔渣则浮在上面。
2.4 炼钢炼钢是将熔炼得到的生铁进一步提纯,以获得所需的钢铁产品。
在炼钢过程中,通过添加合适的合金元素、控制温度和化学成分等方式,调整钢的成分和性能。
常见的炼钢方法有转炉法、电弧炉法和氧气底吹炼钢法等。
3. 铁的冶炼原理铁的冶炼原理基于物质的化学反应和热力学平衡等基本原理。
在高炉中,铁矿石与燃料和熔剂一起加热,发生一系列的化学反应。
其中,最重要的反应是铁矿石的还原反应,即铁矿石中的铁氧化物与还原剂的反应。
这些反应会生成水蒸汽、CO和熔融的铁等产物。
九年级化学科粤版下册第六章 金属矿物与冶炼 课件
有还原性.
5、不太活泼的金属元素硝酸 盐在受热分解时金属元素将转变 为其氧化物或单质。在通风橱中 给盛有少量硝酸汞固体的试管加 热,最后试管中( A )
A、留下银白色的液体 B、留下少量白色硝酸汞固体 C、留下红色氧化汞固体 D、无剩余物
富氧炼钢 2%
(降低含C量)
C + O2 点燃 CO2
注意: 1、先通一氧化碳,可以把管内的空气排出, 防止一氧化碳与空 气混合受热爆炸 2、实验完毕先停止加热,还要继续通入一氧 化碳直到玻璃管冷却为止。(防止灼热的铁重 新被氧化) 3、把尾气烧掉,防止污染空气(或将尾气用气 球收集起来)
实验步骤: (1)通CO (2)加热 (3)停止加热
Fe2O3 CO
澄清的 石灰水
化学方程式: A
B
C
A:Fe2O3 + 3CO 高温 2Fe + 3CO2
B: CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O
C:2CO + O2 点燃 2CO2
拓展与迁移 用氧化铜代替氧化铁
进行实验,结果会怎样?
现 象:黑 色,色澄粉末清逐的渐石变灰成水光变亮浑的浊红 化学方程式:
2.常见的几种矿石
在地壳中,矿 物常与岩石混
赤铁矿
(Fe2O3)
合共存在一起,
磁铁矿 形成矿石
(Fe3O4)
钛铁矿 (FeTiO3)
不同金属元素在地壳 中的含量是不同的。
赤铜矿
黄铁矿
孔雀石 (Cu2O)
(FeS2)(Cu2(OH)2CO3)
铝土矿(Al2 O3)
金属的冶炼实质是把金属 从矿石中还原出来的过程
高温
方程式:F_e_2_O_3_+__3_C_O__=__2_F_e_+_ 3CO2
常见矿物
云母 (mica)是分布最广的造岩矿物,钾、铝、镁、铁、锂等层 状结构铝硅酸盐的总称 。云母普遍存在多型性 ,其中属单 斜晶系者常见 ,其次为三方晶系,其余少见。 云母通常呈 假六方或菱形的板状、片状、柱状晶形。颜色随化学成分的 变化而异,主要随铁含量的增多而变深 。玻璃光泽 ,解理 面上呈珍珠光泽。莫氏硬度一般2~3.5 ,比重 2.7~3.5 。 平行底面的解理极完全。
辉锑矿
辉锑矿化学成分是Sb2S3,晶体属正交(斜交)晶系的硫化物矿物。晶体常见,形态 特征鲜明,单晶具有锥面的长柱状或针状,柱面具明显的纵纹,一般呈柱状、针状、放 射状或块状集合体。 辉锑矿物理性质主要有:铅灰色,条痕黑灰色,强金属光泽,不透明,表面常有蓝 色的锖色。沿柱面发育有一组完全板面解理,解理面上常有纵纹。性脆。摩氏硬度2-2.5。 比重4.52-4.62。蜡烛加热可以熔化。 辉锑矿是提炼锑的最重要的矿物原料。辉锑矿常与黄铁矿、雌黄、雄黄、辰砂、方 解石、石英等共生于低温热液矿床,是分布最广的锑矿石。
橄榄石有好几种,如铁橄榄 石、锰橄榄石、钙镁橄榄石、 硅镁石等等。品种不一样, 它们的颜色也不一样,有绿 色到柠檬黄色,有褐黑色、 茶色、红色甚至无色等等。 但它们都具有玻璃光泽或松 脂光泽。硬度7。橄榄石是 岩浆成为岩石后形成的第一 代矿物,所以科学家可以用 它来研究当初岩浆的成分。 橄榄石高温形成,在低温时 如果遇到水,它们就立即就 会变成蛇纹石、绿泥石、磁 铁矿或滑石了。橄榄石能经 受1500摄氏度高温,可以当 作耐火材料。透明的橄榄石 叫黄电气石,是可以当作宝
毒砂
毒砂的化学成分为FeAsS,晶体属单斜或三斜晶系的硫化物矿物,中国古代称为白砒 石。单晶体常呈柱状,集合体往往为粒状或致密块状。其主要物理性质是:锡白色,条 痕灰黑色,金属光泽,摩氏硬度5.5-6.0,比重6.2。锤击它,发出蒜臭味。 毒砂在氧化带易分解,常形成浅黄色或浅绿色疏松土状的臭葱石(Fe[AsO4]2H2O)。 在钨锡矿脉中与黑钨矿、锡石共生。
常见金属矿矿物品位规模等简要特征
锑,1至10万吨
锂
Li
锂辉石(LiAlSi2O6),柱状,多灰白色,玻璃光泽
Li2O,%,边0.4,工0.8
Li2O,1至10万吨
铷
Rb
伴生于云母、铯榴石中
伴生%,边0.04,工0.1
Rb2O,500至2000吨
铯
Cs
铯榴石(CsAlSi2O6)
伴生%,边0.04,工0.06
Co,0.2-2万吨
砷
As
雄黄(鸡冠石AsS),橘红,氧化变成雌黄(黄色As2S3)。毒砂(FeAsS),多含钴和镍,锡白,金属光泽,粒状或块状,硬5.5-6,密5.9-6.2
As边3-7%,工5-14,可0.5,夹1
0.5-5万吨
Fe,%,边20,工25。50以上为富矿
贫铁矿石,0.1至1亿吨;富铁矿石,500至5000万吨
锰
Mn
硬锰矿(45—60%),黑色,肾状、钟乳状、块状,高硬度,半金属光泽。软锰矿(MnO2%90—98),灰至黑色有浅蓝锖色,氧化为褐色,块状,低硬度,污手,半金属光泽。
Mn,%,边10,工15
锰矿石,200至2000万吨
Cs2O,500至2000吨
铌
Nb
铌铁矿(FeNb2O6)
边0.012,工0.022
Nb2O5,500至1000吨
钽
Ta
钽铁矿(FeTa2O6)
边0.012,工0.023Ta2O5,110万吨锆Zr
锆石(ZrSiO4),杂色,柱状,玻璃光泽,透明,密度3.9至4.7
锆石%,边3,工8
锆石,5至20万吨
Cu,%,边0.2,工0.4
铜,10至50万吨
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三、常见金属矿物特征金属矿物结晶特征1.黄铁矿(Pyrite)Fe[S2【形态】常见完好晶形,呈立方体、五角十二面体或八面体}。
在立方体晶面上常能见到3组相互垂直的晶面条纹,集合体常成致密块状、分散粒状及结核状等【物理性质】浅铜黄色,表面带有黄褐的锖色;条痕绿黑色;强金属光泽,不透明。
无解理;断口参差状。
硬度6~6.5。
相对密度4.9~5.22.黄铜矿(Chalcopyrite) CuFeS2【形态】通常为致密块状或分散粒状集合体(图L-7)。
偶而出现隐晶质肾状形态。
晶体常见单形有四方四面体、四方双锥,但单晶较少见。
【物理性质】颜色为铜黄色,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,相对密度4.1~4.3,性脆,能导电。
3.方铅矿(Galena)PbS【形态】最常呈立方体,还可出现八面体、菱形十二面体,并有时以八面体与立方体聚形出现。
也常见成粒状、致密块状集合体。
【物理性质】铅灰色;条痕灰黑色,强金属光泽,解理平行完全,硬度2~3,相对密度74~76。
具弱导电性。
【鉴定特征】铅灰色,强金属光泽,立方体完全解理,相对密度大,硬度小(比辉钼矿硬度大,晶形好,不染手)。
4.闪锌矿(Sphalerite)ZnS【晶体结构】等轴晶系;【形态】通常呈粒状集合体,有时呈肾状、葡萄状,反映出胶体成因的特征。
单晶体常呈四面体(图L-5),正形和负形的晶面上常见聚形纹。
有时呈菱形十二面体(通常为低温下形成)。
偶见以{111}为接合面成双晶,双晶轴平行[111],有时成聚片双晶。
闪锌矿的形态具有标型意义:一般地,高温条件下形成的闪锌矿主要是呈正负四面体,并见立方体,中低温下则以菱形十二面体为主【物理性质】Fe 的含量直接影响闪锌矿的颜色、条痕、光泽和透明度。
当含Fe 量增多时,颜色为浅黄、棕褐直至黑色(铁闪锌矿);条痕由白色至褐色;光泽由树脂光泽至半金属光泽;透明至半透明。
解理平行{110}完全。
硬度3.5~4。
相对密度3.9~4.1,随含Fe 量的增加而降低。
不导电。
【鉴定特征】以其具多组完全解理、粒状晶形、硬度小、金刚光泽以及5.斑铜矿(Bornite)Cu 5FeS 4【物理性质】新鲜断面呈暗铜红色,风化表面常呈暗蓝紫斑状锖色,因此得名;条痕灰黑色;金属光泽;不透明。
无解理。
硬度3。
相对密度4.9~5。
性脆。
斑铜矿在表氧化环境中易遭受分解而形成孔雀石、蓝铜矿、赤铜矿、褐铁矿【鉴定特征】特有的暗铜红色和不新鲜的表面的蓝紫斑杂的锖色;低硬度。
6.辉铜矿(Chalcocite)Cu 2S 【晶体结构】斜方晶系;【形态】单晶极少见。
晶形呈假六方形的短柱状或厚板状。
通常呈致密块状、粉末状(烟灰状)【物理性质】新鲜面铅灰色,风化表面黑色;条痕暗灰色;金属光泽。
不透明。
无解理。
硬度2~3。
相对密度5.5~5.8。
略具延展性。
电的良导体。
【鉴定特征】暗铅灰色,低硬度,弱延展性小刀刻之出现光亮沟痕。
7.辉钼矿(Molybdenite) MoS 2【晶体结构】六方晶系;【物理性质】铅灰色;条痕为亮铅灰色,在上釉瓷板上为微绿的灰黑色;金属光泽,不透明。
一组极完全解理,薄片具挠性,硬度1(软),有滑腻感,染【鉴定特征】铅灰色,金属光泽,硬度低,光泽较强,颜色及条痕较淡,且8.磁黄铁矿(Pyrrhotite)Fe 1-x S【形态】通常呈致密块状、粒状集合体或呈浸染状。
单晶体常呈平行的板状,少数为柱状或桶状。
【物理性质】暗古铜黄色,表面常具褐色的锖色,条痕灰黑色,金属光泽;不透明,解理不发育, 裂开发育,硬度4,性脆,具导电性和弱~强磁性。
【鉴定特征】暗古铜黄色,硬度小,具弱—9.赤铜矿(Cuprite Cu2O【晶体结构】等轴晶系;【形态】 通常为致密粒状或土状集合体,有时呈针状或毛发状。
【物理性质】暗红至近于黑色,条痕褐红,金刚光泽至半金属光泽,薄片微透明,解理不完全,硬度3.5~4.0【鉴定特征】金刚光泽,暗红色和褐红条痕色。
有铜的焰色反应,易溶于硝酸,溶液呈绿色,加氨水变蓝色,条痕上加一滴HCl 产生白色CuCl210.赤铁矿(Hematite)α-Fe 2O 3【晶体结构】三方晶系;【形态】单晶常呈板状,集合体形态多样:显晶质的有片状、鳞片状或块状;隐晶质的有鲕状、肾状、粉末状和土状等。
赤铁矿根据形态等特征,又有如下的一些名称:具金属光泽的片状集合体者,称镜铁矿;具金属光泽的细鳞片状集合体者,称云母赤铁矿;呈鲕状或肾状的称鲕状或肾状赤铁矿;粉末状的赤铁矿称铁赭石。
赤铁矿的形态特征与其形成条件的关系是:一般由热液作用形成的赤铁矿可呈板状、片状或菱面体的晶体形态;云母赤铁矿是沉积变质作用的产物;鲕状和肾状赤铁矿是沉积作用的产物。
【物理性质】显晶质的赤铁矿呈铁黑至钢灰色,隐晶质的鲕状,肾状和粉末状者呈暗红色;条痕樱桃红色;金属光泽(镜铁矿、云母赤铁矿)至半金属光泽,或土状光泽;不透明。
无解理。
硬度5.5~6,土状者显着降低。
性脆。
镜铁矿【鉴定特征】樱桃红色条痕是鉴定赤铁矿的最主要特征,此外,形态和无磁性(镜铁矿例外)可与磁铁矿相区别。
11.磁铁矿(Magnetite)FeFe 2O 4【晶体结构】等轴晶系;【形态】单晶呈八面体,集合体常成致密块状和粒状。
【物理性质】铁黑色,条痕黑色,半金属光泽,不透明,无解理,有时具裂开,硬度6【鉴定特征】以其晶形,黑色条痕和强磁性可与其相似的矿物如赤铁矿、铬铁矿等相区别。
12.孔雀石(Malachite)Cu 2[CO 3](OH)2【晶体结构】 单斜晶系;【形态】 晶体少见,通常呈柱状、针状或纤维状,集合体呈晶簇状、肾状、葡萄状、皮壳状、充填脉状、粉末状、土状等。
在肾状集合体内部具有同心层状或放射纤维状的特征,由深浅不同的绿色至白色组成环带,土状孔雀石称为铜绿(或称石绿)。
【物理性质】 一般为绿色、但色调变化较大,从暗绿、鲜绿到白色;浅绿色条痕,玻璃至金刚光泽,纤维状者呈丝绢光泽,两组完全解理,硬度3.5~4。
【成因及产状】 孔雀石产于铜矿床氧化带,其反应式:CuFeS 2+4O 2 === CuSO 4+FeSO 42CuSO4+2CaCO 3+H 2O === 2Cu 2(CO 3)(OH)2+2CaSO 4+CO 213.蓝铜矿(Azruite)Cu 3[CO3]2(OH)2(又称石青)【晶体结构】 单斜晶系;【形态】晶体常呈短柱状、柱状或厚板状,集合体为致密块状、晶簇状、放射状、土状或皮壳状、薄膜状等。
【物理性质】深蓝色,土状块体呈浅蓝色;浅蓝色条痕;晶体呈玻璃光泽,土状块体呈土状光泽,透明至半透明,两组完全或中等解理;贝壳状断口,硬度3.5~4【鉴定特征】蓝色,常与孔雀石等铜的氧化物共生,遇HCl起泡。
二、常见矿物鉴定特征1.萤石(Fluorite)CaF2【晶体结构】【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【物理性质】颜色多样,有无色、白色、黄色、绿色、蓝色、紫色、紫黑色及黑色,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【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)。
3.石英(Quartz)SiO2【晶体结构】三方晶系, :【形态】常见完好晶形,呈六方柱和菱面体等单形所成之聚形。
柱面上常具横纹。
有时还出现三方双锥和三方偏方面体。
【物理性质】颜色多种多样,常为无色、乳白色、灰色。
因含各种杂质,颜色各异,无解理,贝壳状断口,硬度为74.方解石(Calcite)Ca[CO3【晶体结构】三方晶系;【形态】方解石的集合体形态也是多种多样的。
由片状(板状)或纤维状的方解石,呈平行或近似平行的连生体,分别称为层解石和纤维方解石。
还有致密块状(石灰岩),粒状(大理岩),土状(白垩),多孔状(石灰华),钟乳状(石钟乳)和鲕状、豆状、结核状、葡萄状、被膜状及晶簇状等。
方解石的晶体形态与形成条件有关。
随着形成时温度的降低,其晶形有从板状、钝角菱面体为主的晶形向复三方偏三角面体、六方柱为主及锐角菱面体晶形演化的趋势【物理性质】无色或白色,有时被Fe 、Mn 、Cu 等元素染成浅黄、浅红、紫、褐黑色。
无色透明的方解石称为冰洲石(icespar),解理完全,硬度3。
【鉴定特征】晶形,三组完全解理,硬度较小,相对密度较小。
加HCl 急剧起泡。
灼热后的方解石碎块置于石蕊试纸上呈碱性反应。
有钙的焰色反应(橘黄色)5.白云石(Dolomite)CaMg [CO 3]2【晶体结构】【形态】 晶体常呈菱面体状,不如方解石形态多样,晶面常弯曲成马鞍状。
集合体常呈粒状、致密块状,有时呈多孔状、肾状。
【物理性质】 纯者多为白色,含铁者灰色—暗褐色,含铁白云石风化后,表面变为褐色;玻璃光泽。
解理完全,解理面常弯曲。
硬度3.5~4。
【鉴定特征】 晶面常呈弯曲的马鞍形。
与方解石的区别是遇冷盐酸不剧烈起泡,加热后方剧烈起泡,另6.磷灰石Ca 5[PO 4]3(F,OH) 【晶体结构】【物理性质】 无杂质者为无色透明,但常呈浅绿色、黄绿色、褐红色、浅紫色,沉积岩中形成的磷灰石因含有机质染成深灰至黑色;玻璃光泽,断口呈油脂光泽,解理不发育,断口不平坦,硬度57.长石:单斜晶系和三斜晶系,长石族矿物的物理性质非常近似:颜色呈浅色,较常见的为灰白色和肉红色。
解理完全,解理交角等于或近于90°(二组解理交角在单斜晶系等于90°,在三斜晶系中则近于90°)。
硬度6~6.5。
(1)钾长石:包括透长石、正长石、微斜长石,透长石无色透明,正长石,微斜长石常呈肉红色、浅黄色或灰白色;玻璃光泽,解理面上有时呈珍珠光泽;个别含Fe较高的微斜长石呈黄色;透明度很高,类似玻璃。
解理完全。
硬度6~6.5。
(2)斜长石:白色或灰白色,如出现其它色调时,往往是由杂质引起的;玻璃光泽。
解理完全。
硬度6~6.58.普通辉石(Augite)Ca(Mg,Fe2+,Fe3+,Ti,Al)[(Si,Al)2O 6【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5.5~69.普通角闪石(Hornblende)【晶体结构】单斜晶系【形态】常呈柱状晶体。
横断面呈假六边形。
常成细柱状、纤维状集合体。
【物理性质】深绿色到黑绿色;条痕无色或白色;玻璃光泽。
解理完全;有时可见裂开,是由聚片双晶影响所造成。
硬度5~6。
10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。