辉石
辉石化学成分
辉石化学成分辉石是一种具有丰富化学成分的矿石,其主要成分包括镁铝硅酸盐和硅酸盐。
辉石的化学成分在地质学中具有重要的意义,它们不仅可以用于矿石的提取和加工,还可以作为地质学研究的重要参考。
辉石的化学成分主要包括镁铝硅酸盐和硅酸盐。
其中,镁铝硅酸盐是辉石的主要组成部分,其化学式为(Mg,Fe)2Si2O6,其中(Mg,Fe)表示镁和铁的固溶体。
辉石矿石中的镁铝硅酸盐含量较高,具有较高的硬度和韧性,因此在工业中常用于制造耐火材料、磨料和填充料等。
辉石中还含有一定量的硅酸盐,其化学式为CaMg(Si2O6)。
硅酸盐是一种常见的矿物,具有硬度较低、易于加工和利用的特点。
在地质学研究中,硅酸盐可以作为岩石的指示矿物,通过对其化学成分的分析,可以了解岩石的形成过程和演化历史。
辉石的化学成分对于矿石的提取和加工具有重要的意义。
根据辉石中镁铝硅酸盐和硅酸盐的含量和比例,可以确定辉石矿石的品质和用途。
例如,含有较高硅酸盐含量的辉石矿石适合用于制造建筑材料和陶瓷制品,而含有较高镁铝硅酸盐含量的辉石矿石适合用于制造耐火材料和磨料。
辉石的化学成分还可以用于地质学研究。
通过对辉石中镁铝硅酸盐和硅酸盐的含量和比例的分析,可以了解岩石的成因和变质作用的程度。
例如,在变质过程中,辉石中的硅酸盐含量会增加,而镁铝硅酸盐的含量会减少,这可以用来判断岩石的变质程度和变质温度。
辉石的化学成分包括镁铝硅酸盐和硅酸盐,这些化学成分在工业和地质学研究中具有重要的意义。
通过对辉石中化学成分的分析,可以确定矿石的品质和用途,同时也可以了解岩石的成因和演化历史。
辉石的化学成分研究为工业生产和地质学研究提供了重要的参考依据。
辉石岩矿物成分
辉石岩矿物成分
辉石岩是一种具有特殊成分的火山岩石,它由辉石和玄武岩组成。
辉石是一种含铝硅酸盐矿物,其化学式为(Ca,Na)2(Mg,Fe,Al)5(Si,Al)8O22(OH)2,主要成分为硅酸根离子、氧离子、氢氧根离子和铝离子等。
辉石的颜色通常为黑色或绿色,具有玻璃光泽和光滑的质感。
在辉石岩中,辉石的含量通常在50%以上。
除了辉石之外,辉石岩中还含有少量的长石、黑云母、磁铁矿和少量的斜长石等矿物。
这些矿物的含量不仅在不同的岩石中存在差异,而且也受到地质过程的影响。
辉石岩是一种具有特殊地质意义的火山岩石,它的形成与火山喷发有关。
在火山喷发时,岩浆从地下深处涌出,随着喷发物的喷射,岩浆中的气体逐渐释放,导致岩浆中的矿物逐渐结晶,形成了辉石岩。
辉石岩广泛分布于世界各地,其中以欧洲、北美、东南亚等地区的火山活动比较活跃,因此辉石岩的分布也比较广泛。
在欧洲,意大利的埃特纳火山和冰岛的火山是辉石岩的主要产地。
在北美,加利福尼亚的拉斯维加斯和科罗拉多的红岩都有辉石岩的分布。
在东南亚,印度尼西亚的印度洋和菲律宾群岛都有辉石岩的产地。
辉石岩不仅具有地质意义,而且也具有经济价值。
辉石岩中的辉石
是一种重要的矿物资源,它可以用于制造电池、陶瓷、玻璃等工业产品。
此外,辉石岩中的磁铁矿也是一种重要的矿物资源,它可以用于制造钢铁等工业产品。
辉石岩是一种具有特殊成分的火山岩石,它的成分主要由辉石和玄武岩组成。
辉石岩的分布广泛,不仅具有地质意义,而且具有经济价值。
探索辉石岩的成分和地质特点,对于深入了解地球内部构造和资源开发具有重要意义。
辉石名词解释
辉石名词解释
辉石是一种矿物,属于火成岩中的重要成分,具有广泛的存在范围和多样的形态。
辉石的成分主要有镁、铁、钙、铝、钠和钾等元素,其理化性质与其成分有关。
辉石的化学式通常可以表示为(Mg,Fe,Ca,Al)2(Si,Al)2O6,其中Mg、Fe、Ca、Al分别代表镁、铁、钙和铝,Si和Al分
别代表硅和铝。
辉石的晶体结构属于单斜晶系,晶体呈柱状或叶片状,具有较好的解理。
它的颜色多样,可呈黑色、绿色、褐色、灰色等。
透明度一般为半透明或不透明。
辉石在地壳中非常常见,可广泛分布于火山岩、玄武岩、花岗岩、页岩等火成岩中。
由于辉石的抗风化性能相对较差,因此其在侵入岩中更容易保存和发现。
辉石的名称来源于它的光泽。
当辉石在阳光下照耀下,晶体表面会发出亮光,这是由于其内部结构中存在的晶格缺陷和杂质物质的作用,使得入射光在晶体内部发生多次折射和反射,从而产生较强的光泽。
辉石具有多种用途。
首先,辉石是一种重要的建筑材料,常用于制造石材、地砖等。
其次,辉石还可以用于制造耐火材料,如炉子、炉墙、高温管道等。
此外,辉石也可以用于制作陶瓷、玻璃和涂料等工业产品。
另外,辉石还被广泛用作宝石原料,如绿辉石、黑辉石等。
总结起来,辉石是一种常见的矿物,存在于火成岩中,具有多样的形态和广泛的应用领域。
其化学成分和晶体结构决定了它的性质和用途。
辉石在地质学、建筑材料、耐火材料、工业产品和宝石等方面都有重要的作用。
辉石中的微量元素
辉石中的微量元素辉石是一种重要的岩石矿物,它有很多种类,包括蓝晶石、苏长石、绿辉石等。
它们除了含有一些主要元素(如氧、硅、镁、铁等),也含有一些微量元素。
这些微量元素在辉石中只占很小的比例,但它们对辉石的性质和用途有着重要的影响。
第一种微量元素是钙。
钙是辉石中的主要微量元素之一,它的存在可以影响辉石的结晶形态和物理性质。
钙含量较高的辉石结晶形态一般呈横长状,而钙含量较低的辉石则呈纵长状。
钙含量较高的辉石韧性较好,而钙含量较低的辉石则脆性较强。
钙的存在也会增加辉石的硬度和密度,使其具有更好的耐火性能。
第二种微量元素是铁。
铁是辉石中的重要成分之一,它会影响辉石的颜色和性质。
铁含量较高的辉石一般呈暗绿色或暗褐色,而铁含量较低的辉石则呈浅绿色或黄色。
铁还会影响辉石的热膨胀系数和导热性能,使得辉石具有更好的热传导性能。
此外,铁还可以通过改变辉石中铁的氧化状态来控制辉石的光学性质,使其具有更加美丽的颜色和光泽。
第三种微量元素是铝。
铝是辉石中的主要微量元素之一,它会影响辉石的结晶形态和物理性质。
铝含量较高的辉石晶体一般呈深绿色或棕色,而铝含量较低的辉石则呈浅绿色或黄色。
铝的存在还可以改善辉石的耐腐蚀性和耐高温性能,使其适用于高温和腐蚀性环境下的应用。
第四种微量元素是钛。
钛是辉石中的一种常见微量元素,它会影响辉石的光学性质和化学性质。
钛含量较高的辉石晶体一般呈蓝色或紫色,而钛含量较低的辉石则呈绿色或黄色。
钛的存在还可以增加辉石的硬度和强度,使其具有更好的耐磨性和耐腐蚀性。
除了以上几种微量元素,辉石中还含有其他一些微量元素,如锰、铬、钴等。
这些微量元素的含量通常较低,但它们对辉石的性质和用途也有一定的影响。
例如,锰的存在可以增加辉石的硬度和强度,使其具有更好的抗压能力;铬的存在可以改变辉石的颜色,使其呈现出不同的颜色;钴的存在可以增加辉石的光泽和硬度,使其具有更好的耐磨性和耐腐蚀性。
综上所述,辉石中的微量元素虽然只占很小的比例,但它们对辉石的性质和用途有着重要的影响。
辉石
辉石英文名称pyroxene在晶体结构上硅氧四面体呈单链状排列的钠、钙、镁、铁、铝的硅酸盐矿物的一个族类,以具[si4o6)4-的偏硅酸根为特征。
根据其所属晶系的不同分为两个亚族:斜方辉石和单斜辉石。
前者如顽火辉石、古铜辉石、紫苏辉石等;后者有普通辉石、透辉石、钙铁辉石、霓石(aegirine)、钠铝辉石、锂辉石等。
它们虽然化学成分和晶系不尽相同,但具有许多相似的性质。
晶体多为短柱状(霓石例外,呈长柱状或针状),横切面为假八边形或假四边形。
集合体为粒状块体或交织状致密块体。
硬度5—7。
解理平行菱方柱{110}中等,两组解理相交成87o~88 o或92 o~93 o。
相对密度大多介于3.1~3.5之间。
一般为玻璃光泽。
透明-不透明。
颜色因品种和所含杂质而异,大多偏深。
光性也随品种变化而略有差异,是区分品种的主要标志。
辉石族矿物是重要的造岩矿物之一,集中分布于超基性、基性、中基性以及碱性火成岩中,也见于一些深变质岩中。
而透辉石、钙铁辉石等则是一种重要的蚀变成因矿物。
在众多的辉石族矿物中,有多种可用作宝石,如古铜辉石、紫苏辉石、顽火辉石、透辉石、锰钙辉石等等。
但最重要的还是钠铝辉石和锂辉石,前者是翡翠的主要组成矿物,后者也是著名的宝石矿物之一。
在工业上,除锂辉石可用作提炼锂的原料外,其他无重要用途。
透辉石英文名称diopside 辉石族矿物。
化学式:camg[si2o6],常与钙铁辉石(cafe[si2o6])形成类质同像。
处于二者之间的中间成员,被称为“次透辉石”和“铁次透辉石”;此外也、常混入少量的锰,三价铁、铝、铬、钒、钛等。
单斜晶系。
晶体短柱状。
淡绿色,一般随铁含量增加而加深至暗绿色和黑色;此外也有白、黄、褐、灰、红褐、紫、蓝等色。
透明-微透明。
玻璃光泽。
二轴正晶,+2v=50o~63 o。
折射率ng=1.695~1.728,nm=1.672~1.702,np=1.664~1.699;重折射率0.024~0.031。
辉石
辉石辉石(pyroxene )是一种重要的硅酸盐矿物,是辉石类矿物的总称,常在火成岩和变质岩中被发现。
辉石类矿物的共同特点是其晶体中含有硅氧四面体形成的单链结构。
辉石的化学式可表示为XY(Si,Al)2O 6,其中X 代表钙、钠、镁和2价铁的离子,偶尔也可为锌、锰和锂等元素的离子。
Y 既可代表与X 相同的离子,也可以代表一些半径较小的阳离子如铬、铝、3价铁、钒、钪等。
与长石和角闪石不同,铝在辉石中几乎不能替代硅氧四面体链中的硅原子。
不含铁的辉石颜色较浅,含铁的辉石颜色较深,从深绿,棕色到黑色不等。
辉石的莫氏硬度在5~7之间,比重在3.1~3.5左右。
晶体多为短柱状(霓石例外,呈长柱状或针状),横切面为假八边形或假四边形。
集合体为粒状块体或交织状致密块体。
解理平行菱方柱{110}中等,两组解理相交成87o ~88 o 或92 o ~93 o 。
一般为玻璃光泽。
透明-不透明。
颜色因品种和所含杂质而异,大多偏深。
光性也随品种变化而略有差异,是区分品种的主要标志。
辉石族矿物是重要的造岩矿物之一,集中分布于超基性、基性、中基性以及碱性火成岩中,也见于一些深变质岩中。
而透辉石、钙铁辉石等则是一种重要的蚀变成因矿物。
按国际矿物学会的《辉石命名法》(1987),辉石族矿物共包括20个矿物种,按成分可分为4个化学组:Ca-Mg-Fe 辉石组、Na-Ca 辉石组、Na 辉石组和其他辉石组。
各组内部和相互间绝大多数都存在着广泛的类质同象替代现象。
但任一辉石中,X 阳离子的半径总是大于或至少是等于Y 阳离子半径。
Ca-Mg-Fe 辉石组中斜方辉石的顽辉石和铁辉石,含Ca 2Si 2O 6(Wo)分子很少,基本上是由Mg 2Si 2O 6(En)分子和Fe 2Si 2O 6(Fs)分子组成的完全类质同象系列。
此系列早先按 En 由多到少共分为顽辉石、古铜辉石、紫苏辉石、铁紫苏辉石、尤莱辉石和铁辉石6个矿物种;但现只以En50Fs50为界而划分为顽辉石和铁辉石两个矿物种。
辉石
辉石英文名称pyroxene在晶体结构上硅氧四面体呈单链状排列的钠、钙、镁、铁、铝的硅酸盐矿物的一个族类,以具[si4o6)4-的偏硅酸根为特征。
根据其所属晶系的不同分为两个亚族:斜方辉石和单斜辉石。
前者如顽火辉石、古铜辉石、紫苏辉石等;后者有普通辉石、透辉石、钙铁辉石、霓石(aegirine)、钠铝辉石、锂辉石等。
它们虽然化学成分和晶系不尽相同,但具有许多相似的性质。
晶体多为短柱状(霓石例外,呈长柱状或针状),横切面为假八边形或假四边形。
集合体为粒状块体或交织状致密块体。
硬度5—7。
解理平行菱方柱{110}中等,两组解理相交成87o~88 o或92 o~93 o。
相对密度大多介于3.1~3.5之间。
一般为玻璃光泽。
透明-不透明。
颜色因品种和所含杂质而异,大多偏深。
光性也随品种变化而略有差异,是区分品种的主要标志。
辉石族矿物是重要的造岩矿物之一,集中分布于超基性、基性、中基性以及碱性火成岩中,也见于一些深变质岩中。
而透辉石、钙铁辉石等则是一种重要的蚀变成因矿物。
在众多的辉石族矿物中,有多种可用作宝石,如古铜辉石、紫苏辉石、顽火辉石、透辉石、锰钙辉石等等。
但最重要的还是钠铝辉石和锂辉石,前者是翡翠的主要组成矿物,后者也是著名的宝石矿物之一。
在工业上,除锂辉石可用作提炼锂的原料外,其他无重要用途。
透辉石英文名称diopside 辉石族矿物。
化学式:camg[si2o6],常与钙铁辉石(cafe[si2o6])形成类质同像。
处于二者之间的中间成员,被称为“次透辉石”和“铁次透辉石”;此外也、常混入少量的锰,三价铁、铝、铬、钒、钛等。
单斜晶系。
晶体短柱状。
淡绿色,一般随铁含量增加而加深至暗绿色和黑色;此外也有白、黄、褐、灰、红褐、紫、蓝等色。
透明-微透明。
玻璃光泽。
二轴正晶,+2v=50o~63 o。
折射率ng=1.695~1.728,nm=1.672~1.702,np=1.664~1.699;重折射率0.024~0.031。
辉石 密度
辉石密度1. 密度的概念和定义密度是物质的一种特性,用来描述物质单位体积内所含质量的大小。
它是一个常用的物理量,通常用符号ρ表示,单位为千克每立方米(kg/m³)或克每立方厘米(g/cm³)。
密度可以通过以下公式计算:密度 = 质量 / 体积其中,质量是指物体所含有的质量,体积是指物体所占据的空间。
2. 辉石的概述辉石是一类重要的岩石矿物,在地壳中广泛存在。
它们属于硅酸盐矿物,主要由硅酸镁组成。
辉石具有坚硬、致密、玻璃光泽等特点,常见于火成岩和变质岩中。
辉石可以分为多个种类,如角闪石、透闪石、斜长石等。
它们在地球内部的形成过程中起着重要作用,并对岩浆活动和地壳构造有着重要影响。
3. 辉石的密度辉石的密度因其种类和组分而异。
根据研究,辉石的密度通常在2.7-3.5 g/cm³之间。
以下是一些常见辉石的密度范围:•角闪石:2.9-3.4 g/cm³•透闪石:2.7-3.2 g/cm³•斜长石:2.6-2.8 g/cm³这些数值可以作为辉石密度的参考,但需要注意的是,不同岩石中的辉石密度可能会有所不同。
4. 密度与岩石成因的关系岩石成因是指岩石形成和演化的过程。
岩浆活动、变质作用和沉积作用是岩石形成的主要过程。
在火成岩中,辉石通常与其他硅酸盐矿物如长石、斜长石等共生。
由于不同硅酸盐矿物具有不同的密度,因此火成岩中的辉石密度也会受到其他共生物质量影响。
在变质作用下,由于高温和高压条件下发生了物质交换和结构改变,导致了岩石中部分元素重新排列和重新结晶。
这可能会对辉石的组分和密度产生影响。
辉石的密度可以作为岩石成因和演化的重要指标之一,通过对辉石密度的测量和分析,可以揭示岩石的形成过程和演化历史。
5. 密度在地质学中的应用密度是地质学研究中常用的参数之一。
通过测量岩石和矿物的密度,可以获得有关其物理性质、成因和演化等方面的信息。
在勘探地球内部结构时,地震勘探是一种常用方法。
辉石化学式
辉石化学式辉石是一类重要的岩石矿物,化学式通常表示为(Mg, Fe)2Si2O6,其中Mg和Fe分别代表镁和铁。
辉石是地壳中最常见的矿物之一,广泛存在于火山岩和变质岩中。
它具有许多重要的地质和工业应用,对于我们认识地球内部构造和矿物资源富集有着重要的意义。
辉石的化学式中的Mg和Fe是代表镁和铁的元素,它们在地壳中非常常见。
辉石的晶体结构中,镁和铁离子可以相互替代。
这种替代会影响辉石的物理和化学性质,如硬度、颜色和熔点。
辉石的颜色通常是黑色或绿色,但也可以是灰色、棕色或红色,这取决于其中镁和铁的含量。
辉石是一种硬度较高的矿物,常用于制作耐磨材料和建筑材料。
它的晶体结构稳定,具有良好的机械强度和抗压性能,因此常被用于制作建筑材料和耐火材料。
辉石的硬度也使它成为一种重要的磨料,用于磨削和抛光金属和石材。
辉石还具有良好的热稳定性和绝缘性能。
它的熔点较高,可以耐受高温环境。
因此,在冶金和玻璃工业中,辉石常被用作耐火材料和隔热材料。
辉石的绝缘性能也使它成为电子工业中的重要材料,用于制造电子元件和电路板。
除了工业应用,辉石还在地质学和地球科学研究中发挥着重要作用。
它是一种非常常见的岩石矿物,存在于地壳的各个部分。
通过研究辉石的分布和组成,科学家可以了解地球内部的构造和演化过程。
辉石的组成和矿物特征还可以用于研究岩浆的形成和变质岩的变质过程,对于理解地球的地质历史和资源富集有着重要的意义。
辉石化学式(Mg, Fe)2Si2O6代表了这一重要的岩石矿物的化学组成。
辉石具有广泛的地质和工业应用,对于地球科学研究和工业生产都具有重要的意义。
通过研究辉石的性质和分布,我们可以更好地了解地球的内部构造和地质演化过程,促进科学的发展和资源的利用。
让我们一起深入探索辉石的奥秘,揭示地球的神秘面纱。
少见宝石:辉石.
少见宝石:辉石1、顽火辉石(Mg,Fe)2[Si2O6]斜方晶系B+红褐、褐绿、黄绿、无色(稀少)主要鉴定特征一(1)两组近正交的完全解理(2)D 3.25(+0.15 -0.02)g/cm3(3)R.I 1.663-1.673(±0.010)(4)双折率:0.008-0.011(5)三色性弱至强:褐黄/绿/黄绿(6)505nm,550nm线(7)内合物:纤维状矿物包体,暗色矿物包体。
特殊光学效应,星光效应(稀少)鉴别注意与矽线石猫眼,碧玺猫眼区别2、透辉石Camg[Si2O6]单斜晶系B+蓝绿色至黄绿色、褐色、黑色、紫色、无色至白色主要鉴定特征:(1)R.I 1.675-1.701(+0.029,-0.010)点测:1.68±(2)双折率0.024-0.030(3)D 3.29±g/cm3(4)解理:二组近正交解理(5)气液包体,丝状矿物包体(6)特殊光学效应:星光效应,猫眼效应注意与矽线石猫眼鉴别(#)3、普通辉石(Ca, Mg, Fe)2[(Si, Al)2O6]单斜晶系:B+灰褐、褐、紫褐、绿黑色主要鉴定特征(1)R.I 1.670-1.772(2)双折率0.018-0.033(3)R.I 3.23-3.52g/cm3(4)三色性:弱一中,浅绿/浅褐/绿黄(5)矿物包体(6)二组近正交解理4、锂辉石LiAl[Si2O6]单斜 B+粉红色至蓝紫红色,绿色,黄色,无色,蓝色,通常色调较浅主要鉴定特征:(1)R.I 1.660-1.676(±0.005)(2)双折率0.014-0.016(3)D 3.18±g/cm3(4)二组近正交解理易与蓝柱石,硅铍石混淆。
辉石 密度
辉石密度密度的定义密度是物质的质量与体积的比值,通常用符号ρ表示。
密度的计算公式为:密度= 质量 / 体积。
在国际单位制中,密度的单位为千克/立方米(kg/m³)。
辉石的概述辉石是一种常见的岩石矿物,属于硅酸盐矿物。
辉石的化学成分复杂,常见的有镁铁辉石、透辉石、角闪石等。
辉石晶体呈柱状或片状,常见于火成岩和变质岩中。
辉石具有较高的硬度和密度,是岩石中的重要组成部分。
辉石的密度辉石的密度因其种类不同而有所差异。
以下是一些常见辉石矿物的密度范围:镁铁辉石•密度范围:3.2 - 4.6 g/cm³•镁铁辉石是一种含有镁和铁的辉石矿物,常见于镁铁质火成岩和变质岩中。
其密度较大,通常在3.2至4.6 g/cm³之间。
透辉石•密度范围:2.9 - 3.4 g/cm³•透辉石是一种含有镁、铁和铝的辉石矿物,常见于镁铁质火成岩和变质岩中。
由于其较高的铝含量,透辉石的密度通常在2.9至3.4 g/cm³之间。
角闪石•密度范围:3.2 - 3.6 g/cm³•角闪石是一种含有镁、铁、铝和钙的辉石矿物,常见于镁铁质火成岩和变质岩中。
其密度较大,通常在3.2至3.6 g/c m³之间。
密度的影响因素辉石的密度受多种因素影响,以下是一些常见的影响因素:成分辉石的化学成分对其密度有较大影响。
不同的成分会导致辉石的密度范围有所差异。
结晶形态辉石晶体的形态也会对其密度产生影响。
晶体的形态会影响晶体的体积,从而影响其密度。
温度和压力温度和压力也是影响辉石密度的重要因素。
在高温和高压下,辉石的密度通常会增加。
含水量辉石中的含水量也会对其密度产生影响。
含水量较高的辉石密度通常会较低。
辉石密度的应用辉石密度的测量和应用在地质学和岩石学等领域具有重要意义。
通过测量辉石的密度,可以推断岩石的成分和结构,进而了解岩石的形成过程和地质历史。
此外,辉石密度的测量还可以用于勘探矿产资源和石油天然气储层等工程领域。
辉石风化产物
辉石风化产物全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:辉石是一种常见的矿物,在地球的上地壳中广泛存在。
它的化学成分主要是硅酸盐类物质,具有较高的硬度和抗风化能力。
即使是具有较高抗风化能力的辉石,也会在一定条件下发生风化。
辉石的风化产物主要包括绿泥石、伊利石、高岭石等,这些产物具有不同的物理性质和化学成分。
通过对这些风化产物的研究,可以更好地了解地球表层的风化过程,也有助于对环境变化和地质作用进行研究。
辉石的风化过程是一个复杂的化学反应过程,其中涉及到水、气体和溶解物质等多种因素。
在地球表层的自然环境中,水是发生辉石风化的主要媒介。
当辉石遇水后,水分子会进入辉石的晶格结构中,导致辉石晶体结构的破坏。
水中的活性离子也会与辉石表面的矿物质发生化学反应,从而形成新的矿物物质。
绿泥石是辉石风化的常见产物之一,它具有一定的吸水性和膨胀性。
绿泥石的形成往往伴随着水分子的进入和矿物结构的改变,使得原始的硬度和抗风化性能大大减弱。
绿泥石在地表环境中广泛存在,通常以软黏土状的形式存在,对土壤结构和植物生长有一定的影响。
伊利石是另一种典型的辉石风化产物,它具有较高的吸水性和离子交换能力。
伊利石的形成过程也涉及到水的进入和矿物结构的改变,使得原始的硬度和稳定性受到影响。
伊利石在土壤中具有一定的吸附和滤除能力,对土壤的肥力和水分保持起到一定的作用。
高岭石是辉石风化产物中的一种重要矿物质,它具有高硬度和化学稳定性。
高岭石是辉石风化的终产物之一,通常以白色或灰色的形式存在。
在地球的地壳中,高岭石广泛分布于沉积岩和火山岩中,对地质构造和岩石形成具有一定的指示作用。
建议:1. 可以补充一些实际案例或地质事件,以更具体地说明辉石风化的过程和影响。
2. 可以介绍一些辉石风化产物的应用和价值,例如在土壤改良、水质净化和岩石勘探等方面的应用。
3. 可以探讨一些与辉石风化相关的研究领域,例如碳循环和气候变化等方面的研究进展。
4. 可以提出一些关于未来研究方向和应用前景的展望,以引发读者对地质和环境科学的兴趣。
辉石风化产物
辉石是一种常见的岩石矿物,主要成分是硅酸盐类矿物。
在地质过程中,辉石会发生风化作用,形成不同的风化产物。
以下是一些常见的辉石风化产物:
1. 粘土矿物:辉石经过水解反应和离子交换作用,会生成粘土矿物,如蒙脱石、伊利石等。
这些粘土矿物在岩石风化和土壤形成过程中起着重要作用。
2. 褐铁矿:在氧化还原条件下,辉石中的铁元素会被氧化成褐铁矿(FeOOH)等氧化铁矿物。
褐铁矿通常呈现棕红色,是常见的辉石风化产物之一。
3. 绿泥石:辉石风化后,有时会生成绿泥石(chlorite)等片状矿物。
绿泥石具有一定的稳定性,常见于变质岩的风化过程中。
4. 高岭石:在合适的化学环境下,辉石可以分解生成高岭石(kaolinite)。
高岭石是一种重要的粘土矿物,广泛存在于各种岩石和土壤中。
5. 硅酸盐溶解产物:辉石在酸性环境中会发生溶解反应,生成溶解的硅酸盐离子等物质。
这些溶解产物在岩石风化和溶解作用中起着重要作用。
辉石的风化产物不仅反映了岩石在地质历史中所经历的变化,也对土壤的形成和岩石圈的循环过程具有重要影响。
通过研究辉石的风化产物,可以更好地理解地球表层的演化过程和地质环境。
辉石中的微量元素
辉石中的微量元素
辉石是一种广泛存在于地球上的矿物,它是地幔岩石中最常见的成分之一。
辉石的组成主要是硅酸镁钙铁,但它也含有许多微量元素,如铝、钛、锰、钒、铬、锶和铅等。
这些微量元素对辉石的性质和形成过程有重要影响。
例如,铝和钛会影响辉石的晶体结构和稳定性,而锰和铬则可能改变辉石的颜色和光学性质。
此外,一些微量元素还可以提供有关地球内部过程的信息,例如地球的热力学历史和岩石的来源。
辉石中微量元素的含量通常很低,需要使用高精度的分析技术才能准确测量。
目前,常用的分析技术包括电感耦合等离子体质谱法、激光剥蚀质谱法和离子探针等。
研究辉石中微量元素的含量和分布对于了解地球内部的物质循环和岩石演化机制具有重要意义。
这也为地质学家提供了更多关于地球历史和构造的信息。
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辉石如何保养辉石日常正确保养方法及佩戴禁忌讲究
辉石如何保养辉石日常正确保养方法及佩戴禁忌讲究
辉石的成分可表示为XY(Si,Al)2O6,其中X代表钙、钠、镁和2价铁的离子,偶尔也可为锌、锰和锂等元素的离子。
Y既可代表与X相同的离子,也可以代表一些半径较小的阳离子如铬、铝、3价铁、钒、钪等。
与长石和角闪石不同,铝在辉石中几乎不能替代矽氧四面体链中的矽原子。
辉石正确保养方法有:
辉石可以结晶成正交晶系或单斜晶系,因此可以进一步分为两个亚族:正辉石亚族(顽火辉石、古铜辉石、紫苏辉石、正铁辉石)和斜辉石亚族(透辉石、钙铁辉石、普通辉石、霓石、霓辉石、硬玉、锂辉石)。
这里主要以正亚族为例。
辉石的最大弱点就是颜色的不稳定性,辉石的颜色会因为受热和紫外线照射而变淡,因此如果是要进行长时间的户外活动,要尽量避免佩戴辉石,同时也要避免辉石解除有高温的地方。
这样的特性让辉石成为了一种适合在夜间佩戴的宝石。
另外,辉石的解理面较发育,所以应该避免它受到强外力的撞击,否则辉石将沿着解理裂开。
所谓解理是指宝石的不同结晶方向导致了其力学性质具有方向性,辉石具有两组解理,所以在佩戴时应当避免其遭到撞击。
辉石保养禁忌讲究:
辉石是一种重要的矽酸盐矿物,
是辉石类矿物的总称,常在火成岩和变质岩中被发现。
根据晶体结构的不同,辉石可被分为单斜辉石和斜方辉石两个亚族,前者属于单斜晶系,后者属于斜方晶系。
辉石类矿物的共同特点是其晶体中含有矽氧四面体形成的单链结构。
辉石折射率
辉石折射率辉石是一种常见的硅酸盐矿物,由于其在光学方面具有一定的特性,因此在科学研究和工程应用中得到了广泛的关注。
光学性质是辉石的一个重要特征之一,其中折射率是评估辉石光学性质的一个重要参数。
折射率是光线从一种介质传播到另一种介质时发生折射的现象,因为光在不同介质中传播速度不同。
辉石是一种各向异性矿物,其折射率是一个向量,并且会随着光线传播的方向而改变。
因此,辉石的折射率通常包含两个主要分量,即主折射率(不同于光线入射方向的折射率)和次折射率(垂直于光线入射方向的折射率)。
辉石的折射率在可见光范围内一般为1.54至1.71之间。
具体数值会受到辉石化学组成和晶体结构的影响。
例如,镁辉石的主折射率在可见光范围内大约为1.58至1.63,而铁镁辉石则为1.71至1.73。
这种差异主要是由于晶格中的离子组成和电荷状态的不同所引起的。
辉石的折射率还会受到温度和压力的影响。
通常情况下,随着温度的升高,辉石的折射率会略微降低。
这是因为温度的增加会导致晶体结构的膨胀,从而导致光的传播速度加快。
而随着压力的增加,辉石的折射率则会略微增加。
这是因为压力的增加会使晶体结构更加紧密,从而导致光的传播速度减慢。
辉石的折射率在地质研究中有重要的应用。
例如,利用辉石的折射率可以判断矿物的成分和晶体结构,从而对地质样品进行鉴定和分类。
此外,折射率还可以用于确定岩石内部的应力状态和形变情况。
通过测量岩石中辉石的折射率,并结合地质构造和应力场分析,可以推断岩石的应力构造演化历史,对地壳运动和地震等现象的研究有重要意义。
辉石的折射率在工程应用中也有一定的价值。
例如,在光学通信和光学传感领域,利用辉石的折射率特性可以设计和制造光学器件,用于光信号的传输和检测。
此外,辉石的折射率还可以应用于材料加工和制备领域。
通过控制辉石晶体的折射率,可以制备具有特定光学性能的材料,广泛应用于光电子器件、激光技术和光学薄膜等领域。
总之,辉石的折射率是评估该矿物光学性质的重要参数。
辉石
蔷 薇 辉 石
直 辉 石
常见颜色
透 辉 石:常见蓝绿色至黄绿色、褐色、黑色、紫色、无色至白 色。 顽火辉石:红褐色、褐绿色、黄绿色、无色(稀少)。 普通辉石:灰褐、褐、紫褐、绿黑色。 锂辉石:粉红色至蓝绿红色、绿色、黄色、无色、蓝色,通常 色调较浅
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磷辉石
蔷薇辉石
绽放的蔷薇辉石
铁辉石
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
辉石的分类
• 晶体结构为辉石可以结晶成正交晶系或单斜晶系, 因此可以进一步分为两个亚族:正辉石亚族(顽火 辉石、古铜辉石、紫苏辉石、正铁辉石)和斜辉石 亚族(透辉石、钙铁辉石、普通辉石、霓石、霓辉 石、硬玉、锂辉石)
辉石族矿物共包括20个矿物种,按成分可分为4个化学 组:Ca-Mg-Fe辉石组、Na-Ca辉石组、Na辉石组和 其他辉石组。各组内部和相互间绝大多数都存在着广 泛的类质同象替代现象。但任一辉石中,X阳离子的半 径总是大于或至少是等于Y阳离子半径。
物理性质
硬度: 5~6 比重: 随含Fe量的增高而增大,顽火辉石在3.15左右,紫苏辉石3.3~3.6,古铜
辉石介于两者之间,至于正铁辉石则可达3.9。
解理: (210)解理完全 有平行柱状的两组解理,交角为87度 光泽:玻璃光泽 矿物用途:硬玉俗名翡翠,可作玉器。锂辉石是提炼锂的矿物原料之一。色
辉石的基础性识别
辉石为超基性岩和基性岩中最主要的矿物,另外 在安山岩中常以斑晶出现。大多数辉石呈绿黑 色,少量辉石呈灰绿色(如透辉石)。产于侵 入岩中的辉石一般呈等轴的粒状。辉石具两组 近于垂直的解理,常构成不整齐的阶梯状断 口。辉石最常见的次生变化是蛇纹石化和纤 闪石化。蛇纹石交代辉石常形成具丝绢光泽的 “绢石”。
辉石
名称来源
顽火辉石英文名称enstatite来自希腊语enstates,意思是对手,因为这种矿物质具有难熔的特性;钙铁辉 石英文名称hedenbergite以路德威格·海登伯格(Hedenberg)的名字命名,这位19世纪瑞典化学家分析并描述 了这种矿物;普通辉石英文名称(augite)来自希腊语auge意为明亮的,因为普通辉石的解理面有光泽。还有一 种蔷薇辉石,其英文名称为rhodonite,来自于希腊语rhodon,意为玫瑰。古铜辉石以颜色得名。
辉石可以结晶成正交晶系或单斜晶系,因此可以进一步分为两个亚族:正辉石亚族(顽火辉石、古铜辉石、 紫苏辉石、正铁辉石)和斜辉石亚族(透辉石、钙铁辉石、普通辉石、霓石、霓辉石、硬玉、锂辉石)。
正辉石亚族是由顽火辉石Mg2[Si2O6]和正铁辉石Fe2[Si2O6]两个端员组分构成的完全类质同象系列,其中 间成员为古铜辉石和紫苏辉石。Fe2[Si2O6]分子含量10%以下者为顽火辉石,10%~30%为古铜辉石,30%~50%为紫 苏辉石,50%以上为正铁辉石。
成因产状
顽火辉石和紫苏辉石是正辉石亚族中最常见的矿物。他们既可是岩浆结晶作用的产物,也可是变质作用的产 物。
谢谢观看
晶体结构
对称特点:正交晶系。点群3L23PC,空间群Pbca。
晶胞参数:顽火辉石的晶胞参数为ao=18.228埃,bo=8.805埃,co=5.185埃;正铁辉石的晶胞参数为 ao=18.433埃,bo=9.060埃,co=5.258埃。古铜辉石和紫苏辉石的参数介乎其中,随组分中铁含量的增大而稍有 增大。
主要特点:辉石族矿物属于链状结构硅酸盐,是结晶盐最主要的造岩矿物之一。
辉石族矿物主要化学组成:辉石族矿物的一般化学式可以用W1-p(X,Y)1+pZ2O6表示。其中,W=Ca2+,Na+; X=Mg2+,Fe2+,Mn2+,Ni2+,Li+;Y=Al3+,Fe3+,Cr3+,Ti3+;Z=Si4+,Al3+。正辉石亚族的化学组成比较 简单,其中p≈1,即无较大的阳离子存在,Al3+、Fe3+等三价离子也极少,Z中也仅Si4+而已;但在斜辉石亚族 中,就比较复杂:p的变化自0到1,X及Y的组分均广泛地存在着类质同象置换现象,由于W及X、Y的变化,相应地 需要有部分的Si4+被Al3+所取代,使斜辉石中出现了铝硅酸盐分子。
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透辉石珍宝玉石2010-11-11 14:39:14 阅读11 评论0 字号:大中小订阅透辉石又被戏称为“哭泣石”,因为水晶医疗学者认为透辉石具有催人泪下的功能,从而达到治疗精神创伤的效果。
透辉石能给予配戴者以创造力。
透辉石还常与爱情和承诺等字眼联系在一起。
水晶医疗学者还称,如将透辉石配戴靠胸的地方(如镶入项坠里),将有益于人的心、肺及循环系统。
们还认为她有益于健康、和睦、精神及理财方面的成功。
所以透辉石往往被用来收藏,现代生活节奏紧张下的都市OL们,把透辉石摆放在家中,既能调和家里的风水,招进财源,也能调和自己的心灵风水,舒解压力——因为,有时候,哭泣就是一种力量。
透辉石,英文名称diopside,常见颜色为蓝绿色至黄绿色、褐色、黄色、紫色、无色至白色。
光泽为玻璃光泽。
透明美丽的透辉石也被视为宝石。
在透辉石当中如果含有铬的话,矿物会带有绿色,因此透辉石的宝石也常常与其它宝石混淆,例如黄绿色的橄榄石、(绿色)碧玺、金绿宝石等,当然,这就必须倚靠矿物间其它的物理性质差异,才能将它们分辨出来。
有的透辉石也可能具有猫眼的现象;这样的宝石,例如石英、绿柱石、金绿石等,如果将它们琢磨出适当的凸圆面,在圆面的中央会有线状的光线聚集处,形成一条白色亮带,于是整个宝石看起来就像是猫的眼睛一般,所以称为猫眼。
许多矿物都可能出现猫眼的现象,猫眼现象的成因在于:这些矿物当中都含有许多平行排列的针状或管状内含物,当有凸圆面的宝石其底部与这些线状内含物所在的平面平行时,这些内含物会将光线反射并聚集在宝石的圆顶,产生亮带、形成猫眼。
如果幸运的话,有的透辉石宝石还会有两条互相垂直的猫眼--十字星彩!据说,星彩透辉石是七月四日的诞生石呢。
中国人喜爱的翡翠当中也含有透辉石。
翡翠在矿物学上属于硬玉,它是一种辉石类矿物的集合体:其中透辉石的出现带来了白色、浅绿色,钙铁辉石、霓辉石分别呈现出墨绿色、黑绿色,而外来的氧化铁沉淀则点缀了红色,这些矿物的组合共同造就了翡翠的美丽颜色。
其实,翡翠名称的由来,就是因为它是由许多不同颜色的矿物颗粒所组成,有时在浅色的基调上缀有红色和绿色的色团,颜色之美仿如古代具有赤色羽毛的翡鸟与绿色羽毛的翠鸟,因此称之。
李商隐《锦瑟》中的诗句:“沧海月明珠有泪,兰田日暖玉生烟”,人人皆耳熟能详,但是你可能不知道,这名闻遐迩的蓝田美玉是由蛇纹石化的透辉石矿物所组成的。
兰田玉产于陜西省的蓝田县,因此而得名,玉通常为不透明的黄色或浅绿色,其开采的历史相当悠久,汉书中就有相关记载,然而由于产量不多,所以汉代以后就渐渐被和阗玉所取代了。
透辉石与萤石、磷灰石、方解石等矿物一样,属于荧光矿物-都可能会发出荧光,也就是说:如果我们利用紫外光、X光等高能量的电磁波光源照射矿物或是加热矿物,矿物内部的某些微量元素会吸收这些光线、能量,然后又再把这些能量释放出来,如果恰好释放出的是可见光的话,当然就会被我们人类的眼睛看到,这就是荧光现象;例如白色的方解石经紫外线照射后,会发出红光。
不过,并不是每一个透辉石都一定会发荧光,如果你家里有透辉石的标本或宝石,不妨用紫外线照一照它,看看它是不是会“变脸”。
晶体化学理论组成(wB%):CaO25.9,MgO18.5,SiO255.6。
次要组分Al2O3一般为1~3%,可高达8%;Al3+可替代Mg2+和Fe2+,也可替代Si,若替代Si超过7%,称铝透辉石;富含Cr2O3者称为铬透辉石,是金伯利岩的特征矿物之一。
Ni和Ti含量一般<1%。
但Al2O3高时,TiO2含量可达2~3%。
这种富铝钛的透辉石中,存在着Mg2+Si4+=Ti4+Al3+的异价类质同像代替。
Fe3+和Mn可少量存在,Na可少量代替Ca。
如果NaAl[Si2O6]或NaFe[Si2O6]组分超过10%而小于20%时,分别称为含硬玉、含霓石的透辉石;如果大于20%小于50%,则称为硬玉-透辉石、霓石-透辉石。
单斜晶系,a0=0.9746~0.9845nm,b0=0.8899~0.9024nm,c0=0.5251~0.5245nm,β=105。
38'~104。
44';Z=4。
[SiO4]四面体以两角顶相连成单链,平行c轴延伸,链间由中小阳离子M1(Mg、Fe,六次配位)和较大阳离子M2(Ca,有时有少量Na,8次配位)构成的较规则的M1-O八面体和不规则的M2-O多面体共棱组成的链联结。
在空间上,[SiO4]链和阳离子配位多面体链皆沿c轴延伸,在a轴方向上作周期堆垛。
在富铝的辉石中,6次配位的Al将使晶格常数a0、b0减小,4次配位的Al将使晶格常数增大。
斜方柱晶类,C2h-2/m(L2PC)。
常呈柱状晶体。
常见单形:平行双面{100}、{010}及斜方柱{110}、{111}等。
晶体横断面呈正方形或八边形。
常见依(100)、(001)成简单双晶和聚片双晶。
物理特性白色、灰绿、浅绿至翠绿、绿色。
条痕无色至浅绿。
解理{110}完全,解理夹角87;具{100}和[010]裂开。
硬度5.5~6。
相对密度3.22~3.56。
偏光镜下:无色至黄绿色。
二轴晶(+),2V=50~62。
Ng=1.694~1.757,Nm=1.672~1.730,Np=1.664~1.732(折射率除Nm=1.730外,均为合成端员的数据)。
透辉石物性变化与成分具有明显的依赖关系。
颜色随着Mg被Fe2+代替量的增大,由无色逐渐变为绿色,多色性亦增强,折射率随Fe2+量的增大而增大,且Fe3+、Al的代替亦使折射率增高,Ng和相对密度亦随Fe2+量的增高而增大。
矿物组成透辉石广泛分布于基性与超基性岩中,在夕卡岩中与石榴石、符山石、硅灰石、方解石等共生。
天然透辉石主要为热液及岩浆成团,它也是含硅的碳酸盐原岩变质的特征矿物,在中国分布很广。
按纯度和共生矿物天然透辉石可分为七大类。
各类天然透辉石矿在陶瓷工业中都能找到合适的用途。
第一类为高纯透辉石矿,仅含少量的方解石杂质矿物,偶尔可见石英和透闪石。
它可以作为无线电陶瓷(高频瓷)、电子陶瓷(高铝瓷)、高压电瓷、陶瓷颜料、釉料及稳定性好的结构陶瓷的原料。
第二类为透辉石和石英共生矿,透辉石含量在一半以上,杂质矿物除石英外还有方解石,它可以作为高压电瓷、釉料及热稳定性好的结构陶瓷原料。
第三类和第四类为矿物组成最为复杂的矿石,它们含有波动范围极大的硅灰石、方解石和石英。
按各种矿物的比例将它们称为硅灰石-方解石-透辉石和硅灰石-透辉石。
这两类矿物还可能含有透闪石、长石、方柱石、黑云母、木石、花岗岩等矿物。
从化学成分看,熔剂氧化物含量很高,同时着色氧化物的含量也不低,所以,它们主要作为彩陶、釉面砖和铸石的原料。
第五类为含有磷灰石的透辉石矿,矿石中还常含有方解石,可作地面砖和铸石的原料。
第六类为石英-透辉石矿,石英的含量常高于透辉石的含量,有时还含有少量的方解石和硅灰石,可作为工业玻璃和硅酸盐耐火砖的原料。
第七类为方解石-透辉石矿,这类矿物的透辉石含量较低,透辉石可看方解石矿的杂质矿物,主要用作胶凝材料的原料。
熔剂性能透辉石开始变形温度1170℃,软化温度1280℃,熔融温度1390℃,软化范围110℃,熔化范围10℃。
由于透辉石中CaO、MgO为44.4%。
在坯体中引入大量的CaO、MgO降低了坯体的酸度、熔融温度和玻璃相的粘度,它易润湿Al2O3、SiO2颗粒,能迅速促进坯体的烧结,起到了强矿化剂的作用。
使用透辉石的釉面砖素烧温度比叶腊石质坯体降低120℃,比硅灰石质坯体降低80℃,烧成周期比叶腊石质、硅灰石质坯体力劳动缩短8小时以上;釉烧温度比叶腊石质釉面砖降低80℃,比硅灰石质降低40℃,烧成周期比叶腊石质釉面砖缩短7小时,比硅灰石质釉面砖缩短2小时。
这表明透辉石的熔剂性能比叶腊石、硅灰石的更好。
透辉石在1000~1100℃范围内,急剧熔解于碱金属的铝硅酸盐熔剂。
一方面可析出新的钙长石晶体,另一方面促进了坯料中游离石英的熔解。
最终素中的残余石英量减少,机械强度和热稳定性提高,素坯的烧结温度可降低到釉烧温度1100℃。
工艺性能透辉石为柱状、针状晶体,无吸附水,层间水,烧失量很低仅为0.22%~1.4%,而粘土的烧失量高达17%左右。
透辉石坯体吸水率低,它属于瘠性材料,能有效减少陶瓷坯体的收缩。
透辉石与粘土等组成坯料,由于粘土颗粒很细并有很强的可塑性和粘合能力,而透辉石颗粒较粗且为针状或柱状晶体,粗细堆积均匀,坯体内部存在很小的空隙,构成了排水通道,它就赋于泥浆压滤脱水和泥饼干燥较快的特性,可以实现快速干燥。
使用透辉石的坯料成型性能好,坯料干燥强度大,不易产生夹层等缺陷的优良性能。
透辉石釉面砖坯体烧成后生成钙长石、菫青石、方石英等矿物所产生放热效应较普通釉面砖烧成后生成的钙长石、莫来石、方石英的热效应小,反应比较平稳。
同时透辉石釉面砖中石英加入量比普通面砖少,可以快速预热和冷却,并能大大减小釉面砖冷却收缩。
由于透辉石釉面砖膨胀系数小,可以快速冷却,这可防止釉面析晶和坯体内Fe2+再氧化成Fe3+,从而提高釉面砖的光泽度和白度。
透辉石矿物构成网状结构,玻璃分布骨架之间,这种网状空隙有利于釉层的渗透,使坯、釉较好结合。
因此,透辉石釉面砖的机械强度、收缩率、产品格率皆优于其它材质的釉面砖。
鉴定方法基本性质1、成分:钙镁硅酸盐CaMg(SiO3)2为辉石族CaMg(SiO3)2--CaFe(SiO3)2为类质同象系列;CaMg--caFé中间成员有次透辉石、铁次透辉石,其中富含Cr的透辉石也称铬透辉石(变种)。
CaMg(SiO3)2CaFe(SiO3)2透辉石、次透辉石、铁次透辉石、钙铁辉石成分中Mg与Fe成完全类质同象代替,随着铁的含量多而颜色由浅至深。
2、结晶特点:单斜晶系,晶体发育完好时呈柱状、粗短柱状,也有晶体碎块、水蚀卵石。
3、颜色:无色、灰色、淡绿、深绿、褐色和黑色。
4、品种:a铬透辉石:为鲜艳的绿色,颜色由铬所致;b星光透辉石:黑色,为四射不对称星光;c青透辉石:晶体细小,颜色为深紫色、蓝色,极少见。
5、力学性质:H5SG3.30(3.26-3.32)星光可为3.35,两组明显解理以近90o相交。
6、光学性质:二轴(+)RI1.67-1.70DR0.025,低色散(0.013)多色性弱到中等,铬透辉石具有明显的黄色和绿色的多色性。
玻璃光泽,透明到不透明。
7、光谱:铬透辉石显示铬谱,红区有一双线(690nm)、635、655和670nm处有三条弱吸收带,蓝绿区508、505有吸收线,490nm有一吸收带。
其它品种光谱不典型。
8、光学效应:猫眼和星光效应。
星光是由定向拉长状磁铁矿包体所造成,具有磁性;9、发光性:SW紫外光下发出蓝或乳白色和橙黄色荧光;LW紫外光下有时发出浅紫色光。