氧化物和氢氧化物矿物

合集下载

氧化物和氢氧化物矿物

氧化物和氢氧化物矿物

08 氧化物和氢氧化物矿物❑需要掌握的矿物•刚玉, 赤铁矿, 金红石, 锡石, 石英•钛铁矿, 钙钛矿, 尖晶石, 磁铁矿, 黑钨矿•水镁石, 三水铝石, 针铁矿, 硬锰矿❑简单氧化物矿物❑复杂氧化物矿物❑氢氧化物矿物复习思考题简单氧化物矿物--概述氧化物矿物和氢氧化物是一系列金属阳离子与O2-与OH-相化合的化合物。

这类矿物的种数约在200种左右。

它们占地壳总重量的17%左右,其中石英族矿物就占了12.6%,而铁的氧化物和氢氧化物占了3.9%。

❑化学成分阳离子主要是惰性气体型离子(如Si、Al等)和过渡型离子(如Fe、Mn、Ti、Cr等),及少量铜型离子(如Cu、Sb、Bi等)。

此外,在少数氧化物中还含有水分子。

❑晶体化学特征氧化物中以离子键为主,随着离子电价的增加,共价键的成分趋向增多。

另方面,随着从惰性气体型、过渡型离子向铜型离子改变时,共价键性则趋向增强。

氢氧化物的晶体结构主要是层状或链状,除离子键外,还往往存在氢键。

由于氢键的存在,以及(OH)-的电价较O2-为低而导致阳离子与阴离子间键力的减弱,因此与相应的氧化物比较,其比重和硬度都趋向减小,简单氧化物矿物--概述简单氧化物矿物--刚玉❑化学组成: Corundum Al 2O3。

有时含微量Fe、Ti或Cr等。

❑结构特点:三方晶系;点群3m。

空间群R3c;a 0=4.75Å,c0=12.97Å;Z=6。

晶体结构中,O2-成立方最紧密堆积;而Al3+则在两氧离子层。

之间,充填三分之二的八面体空隙,组成共面的Al-O6❑晶体形态:一般呈近似腰鼓状晶形,常依菱面体(-1011),较少依(0001)成聚片双晶。

❑物理性质: 蓝灰、黄灰色,含铁者呈黑色;含铬而呈红色者,称红宝石(ruby);含钛而呈蓝色者称蓝宝石(sapphire);玻璃光泽。

硬度9;无解理;常因聚片双晶或细微包体产生(0001)或(10-11)裂理。

比重3.95~4.10。

矿物学 第七讲 氧化物和氢氧化物 图文

矿物学 第七讲 氧化物和氢氧化物 图文
Fe的氧化物和氢氧化物占3.9%; 次有Al、Mn、Ti、Cr的氧化物和氢氧化物。
第一类 氧化物
赤铜矿族:赤铜矿 刚玉族:刚玉、赤铁矿、钛铁矿 钙钛矿族:钙钛矿 金红石族:金红石、锡石、软锰矿 石英族:石英、β-石英、蛋白石 尖晶石族:尖晶石、铬铁矿、磁铁矿 晶质铀矿族:晶质铀矿 黑钨矿族:黑钨矿
(2)Fe在不同的氧化—还原条件下,易于相互转变为不同价 态的氧化物矿物。
(3)非变价元素的氧化物,绝大部分在岩浆、伟晶、热液或 变质作用均可形成,也常见于砂矿中。
(4)少数氧化物具单成因性,如铬铁矿属典型岩浆成因, 只产于超基性、基性岩浆岩中。
氢氧化物类:
低温表生作用的产物,主要产于地表或近地表,由 风化作用及化学沉积而形成。
一、化学组成
阴离子:主要为O2-、(OH)阳离子:40种左右。主要为
惰性气体型(Si、Al、Mg 等)和 过渡型(Fe、Mn、Ti、Cr、V、Nb、Ta等); 铜型离子(仅见Sn,其它Cu、Pb、Zn、Sb、Bi等
极少见)。
少数氧化物中含有附加阴离子和水分子。
氧化物及氢氧化物大类阳离子分布图
化学组成特点:
变化规律:
1)阳离子电价增高,其共价键的成分趋于增多 , 如: Na+ →Mg 2+→Al3+ →Si4+ 离子键 → → 共价键
2)键性因阳离子的类型而异: 惰性气体型→过渡型→铜型离子 共价键性趋于增强,CN趋向减小。
2、氢氧化物类
氢氧化物中(OH)-或(OH)-和O2-共同形成紧密 堆积,后者中(OH)-与O2-通常成互层分布。







物 AX2型
金 红 石 族 :TiO2(金 红 石 、 板 钛 矿 、 锐钛 矿 ) ,SnO(2 锡 石 ) ,

4-地球的物质组成

4-地球的物质组成

二, 矿物的分类 矿物一般都具有一定的化学成分和内部结 构,从而也有一定的物理和化学性质,但由于 地质条件的复杂性和多样性,矿物的成分、内 部结构和它们的物理、化学性质也并非绝对均 一。 矿物可按化学成分或内部构造进行分类。 1,矿物的成分分类 按矿物的化学成分,将矿物分成单质矿物和化 合物矿物两大类。在化合物矿物类中再进一步 按化合物的种类进行分类。
地壳中元素的分布特点
1,虽在地壳中存在的化学元素有180余种,但分 布较多的只有O、Si、Al、Fe、Ca、Na、K、Mg、 Ti、H十种,这10种元素的重量之和占地壳总重 量的99.96%,(其中O、Si、Al、Fe占88.31%), 而其余百余种元素重量的总和不足地壳重量的千 分之一。 2,元素在地壳中的分布是不均匀,不仅各元素在 总重量上是不均匀的,而且在不同地区、不同深 度的分布也是不均匀的。在地壳上部以O、Si、 Al、Ca、Na、K为主;在地壳下部则以O、Si、 Fe、Mg为主。
石盐晶体的内部,Na+与Cl-在三维空间呈立方体状周 期性重复排列。
在液态或气态物质中的离子或原子互相结合形成晶体 的过程称为结晶。 晶体内部质点的排列方式称晶体结构。不同的离子或 原子可构成不同的晶体结构。 相同的离子或原子在不同的地质条件下也可形成不同 的晶体结构。 晶质矿物因内部结构固定,因此,具有特定的外形。
3· 1 地球中的元素
3· 1· 1 元素在地球中的分布
根据宇宙始于大爆炸的理论,地球上各种物质都是从基 本粒子聚变成氢开始的,然后是四个氢合成一个氦,氦再 进一步合成其他各种元素。 大爆炸大约发生在150亿年前,在大爆炸后的50万-100 万年时,现今的各种元素已通过核聚变逐渐形成。庸才的 形成远比太阳系的起源早。 现代物理、化学的理论研究和实验表明,在太阳系内目 前仍在进行着氢合成氦及氦合成其他元素的热核聚变,已 经可以肯定地说,宇宙中的元素通过热核聚变反应,经历 了从简单到复杂的形成演化过程。

氧化物和氢氧化物(矿物)

氧化物和氢氧化物(矿物)

氧化物和氢氧化物(矿物)刚玉刚玉的化学成分为Al2O3,可含微量的Fe、T i或Cr等元素,晶体属三方晶系的氧化物矿物。

晶体一般为蓝灰、黄灰、红和绿色,含少量的铬呈红色,含少量的铁和钛呈蓝色,红宝石和蓝宝石是透明的红色和蓝色宝石级刚玉的别称。

单晶多呈桶状双锥形,或双锥与底板面的聚形,较少为厚板状,晶面上常有斜纹或横纹。

集合体呈粒状或致密块状。

玻璃光泽,无解理,裂理发育,摩氏硬度9,比重3.98。

刚玉常产于穿插于超基性岩内的伟晶岩中以及高铝低硅的变质岩中,并常见于冲积砂矿中。

世界著名产地有俄国的乌拉尔山脉、南非的德兰士瓦、加拿大的安大略、土耳其的士麦那、希腊的纳克索斯。

而宝石级的砂矿刚玉主要产于缅甸、斯里兰卡、泰国、坦桑尼亚、美国蒙大拿州。

刚玉可作为研磨材料及制造精密仪器的轴承,颜色鲜艳透明者可作贵重宝石,如红宝石、蓝宝石等。

赤铁矿赤铁矿的化学成分为Fe2O3,晶体属三方晶系的氧化物矿物。

与等轴晶系的磁铁矿成同质多象。

单晶体常呈菱面体和板状,集合体形态多样,有片状、鳞片状(显晶质)、粒状、鲕状、肾状、土状、致密块状等。

显晶质呈铁黑至钢灰色,隐晶质呈暗红色,条痕樱红色,金属光泽至半金属光泽,摩氏硬度为5.5-6.5,无解理,比重5.0-5.3。

呈铁黑色、金属光泽的片状赤铁矿集合体称为镜铁矿﹔呈灰色、金属光泽的鳞片状赤铁矿集合体称为云母赤铁矿﹔呈红褐色、光泽暗淡的称为赭石﹔呈鲕状或肾状的赤铁矿称为鲕状或肾状赤铁矿。

赤铁矿是自然界分布极广的铁矿物,是重要的炼铁原料,也可用作红色颜料。

多数重要的赤铁矿矿床是变质成因的,也有一些是热液形成的,或大型水盆地中风化和胶体沉淀形成的。

世界著名矿床有美国的苏必利尔湖和克林顿、俄国的克里沃伊洛格和巴西的迈那斯格瑞斯。

中国著名产地有辽宁鞍山、甘肃镜铁山、湖北大冶、湖南宁乡和河北宣化。

磁铁矿磁铁矿的化学成分为Fe3O4,晶体属等轴晶系的氧化物矿物。

因为它具有磁性,中国古代又称为慈石、磁石、玄石。

k09-氧化物和氢氧化物矿物

k09-氧化物和氢氧化物矿物

K09-氧化物和氢氧化物矿物1. 氧化物矿物氧化物矿物是一类重要的地球物质,其主要成分是由氧气和金属离子组成的化合物。

氧化物矿物在地质学、矿物学以及材料科学等领域都具有重要的应用和研究价值。

下面将介绍几种常见的氧化物矿物。

1.1 磁铁矿〔Fe3O4〕磁铁矿是一种重要的黑色氧化物矿物,由三价铁离子和二价铁离子以及氧气离子组成。

磁铁矿的晶体结构属于立方晶系,具有良好的磁性。

它在磁性材料、电子材料以及催化剂等方面具有重要的应用。

1.2 锰矿〔MnO2〕锰矿是一种常见的氧化物矿物,由二价锰离子和氧气离子组成。

锰矿的晶体结构属于正交晶系,具有多种多样的形态,如柱状、粒状和树枝状等。

锰矿在制取锰和金属氧化物、制取高价锰以及电池等方面有着重要的应用。

1.3 锌矿〔ZnO〕锌矿是一种常见的氧化物矿物,由二价锌离子和氧气离子组成。

锌矿的晶体结构属于六方晶系,具有白色或无色的外观。

锌矿在金属制备、橡胶工业以及电子材料等方面具有广泛的应用。

2. 氢氧化物矿物氢氧化物矿物是一类由氢氧离子和金属离子组成的化合物。

它们在天然界中广泛存在,对地球内部和外表的物质循环具有重要的作用。

下面将介绍几种常见的氢氧化物矿物。

2.1 羟石英〔SiO2·nH2O〕羟石英是一种重要的氢氧化物矿物,由硅酸根离子、氢氧离子和水分子组成。

羟石英的晶体结构类似于石英,但含有氢氧离子。

它在岩石学、矿物学以及材料科学方面具有重要的研究价值。

2.2 针铁矿〔FeOOH〕针铁矿是一种常见的氢氧化物矿物,由氢氧离子和二价铁离子组成。

针铁矿的晶体结构属于单斜晶系,具有类似针尖的形态。

它在催化剂、电池以及环境科学等领域有着重要的应用。

2.3 铝土矿〔Al(OH)3〕铝土矿是一种重要的氢氧化物矿物,由氢氧离子和三价铝离子组成。

铝土矿的晶体结构属于三方晶系,具有白色或无色的外观。

铝土矿在铝冶炼、陶瓷工业以及化装品等方面有着广泛的应用。

3. 总结氧化物矿物和氢氧化物矿物是一类重要的地球物质,它们由氧气和金属离子或氢氧离子组成。

氧化物与氢氧化物矿物大类

氧化物与氢氧化物矿物大类
2、刚玉族(刚玉、赤铁矿、钛铁矿)
【刚玉结构】 三方晶系。沿垂直三次轴方向上氧离子成六方最紧密堆积,而铝离子则在两氧离子层之间,充填三分之二的八面体空隙。八面体在平行{0001}方向上共棱成层,在平行c轴方向上,共面联结构成两个实心的[AlO6]八面体和一空心由O2-围成的八面体相间排列的柱体。 Al—O键具离子键向共价键过渡的性质(共价键约占40%),使刚玉具共价键化合物的特征。
氢氧化物类矿物主要有:
02
刚玉、赤铁矿、钛铁矿;金红石、锡石、软锰矿;石英、蛋白石;尖晶石、磁铁矿、铬铁矿;黑钨矿;赤铜矿;钙钛矿。
氧化物类矿物主要有:
褐铁矿、铝土矿、硬锰矿
主要矿物概览
石英族(含蛋白石) 同质多像变体: α-石英、β-石英(酸性火山岩); α-鳞石英、β1-鳞石英、β2-鳞石英;(酸性火山岩) α-方石英、β-方石英;(酸性火山岩) 柯石英;(陨石坑) 斯石英;(陨石坑) 凯石英(合成矿物) 。 其中α表示低温变体, β表示高温变体。
赤铁矿(Hematite)α-Fe2O3
三方晶系。刚玉型结构。
3、黑钨矿族(黑钨矿)
形态:单晶体常呈沿c轴延伸的{100}板状或短柱状,[001]晶带中的晶面上常具平行于c轴的条纹。集合体为刃片状或粗粒状。 物性:红褐色(钨锰矿)至黑色(钨铁矿);条痕黄褐色(钨锰矿)至褐黑色(钨铁矿);光泽由树脂光泽(钨锰矿)至半金属光泽(黑钨矿、钨铁矿)。解理平行{010}完全。硬度4~4.5。相对密度7.12(钨锰矿)~7.51(钨铁矿)。性脆。钨铁矿具弱磁性。
二.晶体化学
O2-和(OH)-常呈互层——层状或链状,比相应氧化物对称度低。 例:方镁石MgO等轴晶系,水镁石Mg[OH]2三方晶系
链状
硬水铝石AlOOH族(针铁矿), 水锰矿MnO(OH)族, 硬锰矿BaMnMn9O20•3H2O族

煤中的矿物质(硫化物,氧化物,氢氧化物)

煤中的矿物质(硫化物,氧化物,氢氧化物)
赤铁矿
晶体化学式:Fe2O3 化学组成:含 Fe 69.94。有时含 TiO2、 SiO2、A12O3 等混入物。 晶体结构:三方晶系。对称型 L33L23PC。a0=0.5029nm,c0=1.373nm。 晶体结构属刚玉型。 形态:单晶体呈板状习性的菱面体。 在{0001}面上常出现由{101l}双晶条纹 组成的三角形条纹。集合体呈各种形态:常见者有片状集合体,鳞片状集合体, 鲕状集合体,具放射状构造的肾状集 合体,块状或粉末状集合体。 物理性质:结晶质的赤铁矿呈铁 黑至钢灰色,隐晶质的鲕状或肾状者 呈暗红色,块状或粉末状者呈褐黄色。 条痕樱红色。金属光泽至半金属光泽, 或土状光泽。不透明。硬度 5.5~6, 土状者显著降低。性脆。无解理。比
主要鉴定特征:主要以褐色,形态和硬度为鉴定特征。 成因产状:含铁矿物经地表风化作用的产物。
2. 针铁矿
针铁矿是氧化物及氢氧化物大类氢氧化物类矿物。 晶体化学式:α—Fe00H 化学组成:针铁矿因不同 成因其混入成分不同,热液成因 的成分较纯,外生成因的可含 Al2O3、SiO2、MnO2、CaO 等。 晶体结构:斜方晶系 形态:单个晶体少见,常见 针状、鳞片状、肾状、钟乳状、 结核状、土状集合体。本样品为 针状集合体。 物理性质:颜色为褐黄—褐红色,本样品为黑红色。条痕色浅于颜色,为褐 黄色;半金属光泽,结核状、土状者光泽暗淡。解理平行{010}完全;断口参差 状;硬度 5—5.5.相对密度 4.28,土状者可低至 3.3。性脆。 主要鉴定特征:以褐黄色条痕及胶体特有的形态为鉴定特征。 成因产状:分布广,是褐铁矿的主要成分,并常于纤铁矿共生。含铁的矿物 经过风化作用形成褐铁矿鉄冒,是寻找 铁的原生矿床最可靠的找矿标志。。
主要鉴定特征:樱红色条痕是鉴定赤铁矿的最主要特征。此外,菱面体的晶 形可与磁铁矿,钛铁矿相区别。

矿物岩石之氧化物氢氧化物矿物介绍课件

矿物岩石之氧化物氢氧化物矿物介绍课件

熔点:熔点较高,一 般大于1000℃
颜色:颜色多样,如 红色、黄色、绿色等
导电性:部分氧化物 矿物具有导电性,如 Fe2O3、Al2O3等
氧化物矿物的应用
陶瓷工业:氧化 物矿物是陶瓷的 主要原料,如高 岭土、石英等。
01
冶金工业:氧化 物矿物是冶金工 业的重要原料, 如铁矿石、锰矿 石等。
03
02
演讲人
矿物岩石之氧 化物氢氧化物 矿物介绍课件
2023-10-11
目录
01. 氧化物矿物 02. 氢氧化物矿物 03. 矿物岩石的成因 04. 矿物岩石的鉴定与分析
氧化物矿物
氧化物矿物的种类
01
氧化铁:赤铁 矿、磁铁矿、
褐铁矿等
02
氧化锰:软锰 矿、硬锰矿等
03
氧化铝:铝土 矿、刚玉等
04
氧化钛:金红 石、钛铁矿等
氢氧化物矿物的应用
1
氢氧化铝:广泛应用 于阻燃剂、催化剂载 体、吸附剂等领域
2
氢氧化镁:广泛应用 于阻燃剂、催化剂载 体、吸附剂等领域
3
氢氧化铁:广泛应用 于颜料、磁性材料、 催化剂载体等领域
4ห้องสมุดไป่ตู้
氢氧化锌:广泛应用 于颜料、催化剂载体、 吸附剂等领域
5
氢氧化钙:广泛应用 于建筑材料、食品添 加剂等领域
玻璃工业:氧化 物矿物是玻璃的 主要原料,如石 英、长石等。
04
建筑材料:氧化 物矿物是建筑材 料的重要原料, 如石灰石、石膏 等。
氢氧化物矿物
氢氧化物矿物的种类
1 氢氧化铝:最常见的氢氧化物矿物,具有高硬度和耐磨性 2 氢氧化镁:具有高熔点和高耐热性,常用于耐火材料 3 氢氧化铁:常见于土壤和沉积物中,具有磁性 4 氢氧化钙:广泛存在于自然界中,是石灰石的主要成分 5 氢氧化锌:具有低硬度和低熔点,常用于颜料和化妆品 6 氢氧化铜:具有鲜艳的蓝色,常用于颜料和装饰材料

常见矿石特征

常见矿石特征

常见矿石特征目录自然元素: (1)金 (1)硫 (1)金刚石 (1)石墨 (1)硫化物: (1)辉铜矿 (1)辉银矿 (1)方铅矿 (1)闪锌矿 (1)辰砂 (1)黄铜矿 (2)斑铜矿 (2)磁黄铁矿 (2)镍黄铁矿 (2)辉锑矿 (2)辉铋矿 (2)铜蓝 (2)雌黄 (2)雄黄 (2)辉钼矿 (3)黄铁矿 (3)毒砂 (3)氧化物和氢氧化物: (3)刚玉 (3)赤铁矿 (3)钛铁矿 (3)金红石 (3)锡石 (4)软锰矿 (4)Α-石英(低温石英) (4)蛋白石 (4)磁铁矿 (4)铬铁矿 (4)黑钨矿(钨锰铁矿) (4)水镁石 (4)铝土矿 (5)褐铁矿 (5)硬锰矿 (5)含氧盐: (5)伊利石 (5)高岭石 (5)蛇纹石 (6)蒙脱石 (6)白钨矿 (6)重晶石 (6)孔雀石 (6)蓝铜矿 (6)自然元素:金Au,颜色和条痕均为金黄色,强金属光泽,无解理,硬度2-3,相对密度大(15.6-18.3,富延展性。

成因:岩浆热液或火山、次火山热液金矿。

硫S,硫黄色,油脂光泽,硬度小(1-2),相对密度2.05-2.08,性脆,有硫臭味。

条痕白色至淡黄;晶面呈金刚光泽,断口油脂光泽;透明至半透明。

成因:火山喷发型、沉积型。

金刚石C,无色透明,金刚光泽,硬度10,相对密度3.47-3.56。

成因:高温高压条件下,金伯利岩或钾镁煌斑岩中。

石墨C,铁黑至钢灰色,条痕光亮黑色;金属光泽,不透明。

一组极完全解理,硬度小(1-2),相对密度2.09-2.23。

染手。

成因:高温下形成。

硫化物:辉铜矿Cu2S,柱状或厚板状,通常致密块状,粉末状。

铅灰色,风化面黑色;条痕暗灰色;小刀刻划可留下光亮沟痕。

金属光泽;不透明。

一组不完全解理。

硬度小(2.5-3)。

相对密度5.5-5.8。

内生成因:产于富铜贫硫的晚期热液矿床中,,常与斑铜矿共生。

辉银矿Ag2S,多侵染状、细脉状。

铅灰色至铁黑色;亮铅灰色条痕;新鲜断口为金属光泽;风化面暗淡无光;贝壳状断口;硬度(2-2.5)。

氧化物及氢氧化物类矿物的分布及特点

氧化物及氢氧化物类矿物的分布及特点

本类矿物散布相当遍及,共约180多种,包含紧张造岩矿物如石英及Fe、Al、Mn、Cr、Ti、Sn、U、Th等的氧化物或氢氧化物,是铁、铝、锰、铬、钛、锡、铀、钍等矿石的紧张来源,高岭土厂家额经济代价很大.1.赤铁矿Fe2O3赤铁矿包含两类:一类为镜铁矿,晶体多为板状、叶片状、鳞片状及块状调集体.钢灰色至铁玄色,条痕樱赤色,金属光芒,不通明.硬度2.5—6.5,性脆.比重5.0—5.3.无磁性.另外一类为沉积型赤铁矿,常呈鲕状、肾状、块状或粉末状.暗赤色,条痕樱赤色,半金属或昏暗光芒,硬度较小.判定特性:镜铁矿常以板状、鳞片状调集体、钢灰色彩及樱赤色条痕为特性.沉积赤铁矿常以鲕状、肾状等形态、暗朱颜色及樱赤色条痕为特性.镜铁矿重要产于打仗变质带,沉积型赤铁矿重要产于沉积岩中.赤铁矿为最紧张的铁矿石之一.赤铁矿粉可用作赤色涂料和制赤色铅笔.我国赤铁矿产地甚多,辽宁鞍山、甘肃镜铁山、湖北大冶、湖南宁乡、河北宣化和龙关等地都是闻名的产地.我国各种铁矿资本储量占居世界前线.2.磁铁矿Fe3O4或FeO·Fe2O3晶体常为小八面体,偶然为菱形十二面体,凡是呈粒状或块状调集体.铁玄色,条痕玄色,金属或半金属光芒,不通明.硬度5.5—6.解理不明白,性脆.比重4.9—5.2.具备强磁性.判定特性:铁玄色,条痕玄色,强磁性.磁铁矿重要在复原前提下构成,多产于与岩浆勾当或变质感化有关的矿床和岩石中.磁铁矿是最紧张的铁矿石之一.我国产地甚多.磁铁矿中的Fe3+可以为Ti4+、Cr3+、V3+等所取代(类质同像取代),当含V、Ti较多时,则称钒钛磁铁矿.如我国四川攀枝花即为大型钒钛磁铁矿基地.3.褐铁矿FeO(OH)·nH2O褐铁矿是很多氢氧化铁和含水氧化铁等隐晶矿物和胶体矿物(针铁矿、纤铁矿及别的杂质)调集体的总称.成份不纯,水的含质变化也很大,一般呈致密块状、粉末状或呈钟乳状、葡萄状等.黄褐、黑褐以致玄色,条痕黄褐色(铁锈色),半金属或土状光芒,不通明.硬度4—5.5,风化后小于2,可染手.比重2.7—4.3.判定特性:色彩由铁黑至黄褐,但条痕比力牢固,为黄褐色.褐铁矿多为含铁胶体溶液在地质期间的湖海沉积而成,大概是含铁矿物的风化产品.褐铁矿为一种炼铁矿石,也能够用做褐色颜料.4.锡石SnO2晶体常呈正方双锥和正方柱的聚形(图2-16).凡是呈致密块体,或柱状、粒状块体产出.棕色、棕玄色,条痕浅褐色,奇怪面金刚光芒,断口紧脂光芒,多为不通明.硬度6—7,解理不明白,性脆.比重6.8—7.1.不溶于酸,化学性不乱.判定特性:棕玄色,硬度高,比庞大,断口紧脂光芒.需要时需做化学判定.锡石是产业上独一炼锡的质料.我国事世界上紧张产锡国家之一,云南个旧为我国闻名的锡都.比年又在云南、广西、四川发明了紧张的原生锡矿及锡砂矿,此中以广东北丹大厂范围最大.我国锡矿储量位居世界前线.5.软锰矿MnO2凡是为隐晶块体,或呈粉末状,煤玄色(或带微红微褐),条痕玄色(或带褐色),隐晶块体为半金属光芒,粉末状者为土状光芒,不通明.硬度2—3.比重4.7—5.0.判定特性:玄色煤烟灰状,性软易污手.软锰矿重要是风化带次生矿物,或在地质期间浅海中沉积而成.软锰矿是紧张的锰矿石.我国湖南、广西、四川、辽宁等地锰矿床中均有大量软锰矿产出.6.铝土矿Al2O3·nH2O(一般式,但它不是一种零丁矿物)铝土矿是由多少铝的氢氧化物矿物(如三水铝石Al[OH]三、硬水铝石AlO[OH]、软水铝石AlO[OH])所构成的夹杂物,常常含有高岭土、铁矿等杂质.具备产业代价的铝土矿一般请求此中Al2O3>40%,Al2O3/SiO2>2:1.铝土矿多呈致密块状、鲕状、豆状等产出,白、灰、黄、褐等色,土状光芒,硬度3左右,比重2.5—3.5.判定特性:外表似黏土岩,但硬度较高,比重较大,没有粘性、可塑性及光滑感.铝土矿重要是在干冷天气前提下由岩石风化在原地或经搬运沉积而成.铝土矿是炼铝的重要矿石,我国散布遍及,在华北西南地域大凡是有石炭二叠纪煤系散布之处每每有铝土矿(如河北开滦、山东淄博、河南平顶山、辽宁本溪等),南边云、贵、闽诸省亦有铝土矿.我国铝土矿储量居世界前线,但大都硅铝比值较低,冶炼比力困难.7.石英SiO2石英有多种同质多像变体.最多见的石英晶体多为六方柱及菱面体的聚形(图2-17及封底下图),柱面上有较着的横纹.在岩石中石英常为无晶形的粒状,在晶洞中常构成晶簇,在石英脉中常为致密块状.无色通明的晶体称为水晶,别的另有含有杂质而带色彩的紫水晶(含锰)、烟水晶(含有机质)、蔷薇石英(又叫芙蓉石,含铁锰)等.具典范的玻璃光芒,通明至半通明,硬度7,无解理,贝壳状断口,性硬,比重2.5—2.8.别的另有由二氧化硅胶体沉积而成的隐晶质矿物,红色、灰红色者称玉髓(或称石髓、髓玉),白、灰、红等分歧色彩构成的同心层状或平行条带状者称玛瑙,不污浊、红绿各色称碧玉,黑、灰各色者称燧石.此类矿物具脂肪或蜡状光芒,半通明,贝壳状断口.别的另有一种硬度稍低、具珍珠、蜡状光芒、含有水份的矿物,称卵白石(SiO2·nH2O).石英类矿归天学性子不乱,不溶于酸(氢氟酸除外).判定特性:六方柱及晶面横纹,典范的玻璃光芒,很大的硬度(小刀不能刻画),无解理.隐晶质各种具较着的脂肪光芒.石英是自然界几近到处可见的矿物,在地壳中含量仅次于长石,占地壳分量的12.6%.它是很多岩石的紧张造岩矿物.含石英的岩石风化后构成石英砂粒,遍及各地.石英用处很广,可用制光学器皿,紧密仪器的轴承,钟表的"钻石"等;石英砂可用作研磨质料、玻璃及陶瓷等产业的质料;质纯通明、无裂隙、无双晶和包裹体的石英晶体,巨细为2*2*2cm3时,可作压电石英片和光学质料.文章来源:/blog/post/156.html。

氧化物及氢氧化物矿物

氧化物及氢氧化物矿物

石英(quartz)2007-10-12 15:30:56 作者:整理来源:中国岩石矿物网浏览次数:819 文字大小:【大】【中】【小】石英(quartz)化学成分为SiO2、晶体属三方晶系的氧化物矿物,即低温石英(-石英)。

是石英族矿物中分布最广的一个矿物种。

广义的石英还包括高温石英(β-石英)。

中国古代最早称石英为“水玉”。

东汉末年的《神农本草经》中已称为石英,并按颜色将其分为6种,与现代对石英某些变种的划分完全吻合。

在西方到中世纪才出现quartz一词。

纯净的石英无色透明,但大多因含微量色素离子或细分散包裹体,或因具有色心而呈各种颜色,并使透明度降低。

玻璃光泽,断口常显油脂光泽。

摩斯硬度 7。

解理仅薄片中偶尔可见,断口贝壳状至次贝壳状。

比重2.650。

石英因粒度、颜色、包裹体等的不同而分为许多变种。

显晶质变种主要有:水晶,无色透明。

紫水晶,紫色,俗称紫晶。

烟水晶,烟黄、烟褐至近于黑色,俗称茶晶、烟晶或墨晶。

黄水晶,浅黄色透明。

蔷薇石英,玫瑰红色,俗称芙蓉石。

乳石英,乳白色。

砂金石,因含赤铁矿或云母等细鳞片状包裹体而显斑点状闪光,俗称金星玛瑙或东陵石。

此外,石英晶体常可含有金红石、电气石或阳起石等的针状、发状包裹体,如晶体本身透明时,则俗称为鬃晶。

隐晶质变种可分为两类。

一类由纤维状微晶组成,包括:石髓(玉髓),半透明,蜡状光泽,因颜色不同还可细分,如光石髓、绿石髓、血石髓等。

玛瑙,为胶体成因的细致密状石髓,常由不同颜色的条带或花纹相间分布而构成,亦有单色的,多呈青灰色,俗称胆青玛瑙;杂色玛瑙随颜色或花纹不同还可分为缟玛瑙(截子玛瑙)、缠丝玛瑙、苔纹玛瑙等。

玛瑙都呈晶腺产出,中心常为显晶质的石英或空腔,若空腔中含有明显可见之液态包裹体的,俗称玛瑙水胆。

虎眼石,俗称木变石,褐黄色,由石英交代纤维状的青石棉而成,当垂直纤维方向微微转动观察时,显现丝绢般闪光之移动光带的所谓活光,状似虎眼。

另一类隐晶质变种由粒状微晶组成,常含其他矿物的混入物,不透明,具贝壳状至次贝壳状断口,主要有:燧石,灰至黑色,俗称火石。

个论--氧化物和氢氧化物类.

个论--氧化物和氢氧化物类.

工艺矿物学Ⅰ
矿物个论-氧化物和氢氧化物
矿物加工工程专业
氧化物和氢氧化物矿物有200多种,占地壳总重量的17% 左右,其中石英族矿物占12.6%,铁的氧化物和氢氧化物 占3.9%,其次是Al Mn Ti Cr的氧化物或氢氧化物。 氧化物和氢氧化物矿物大多形成于氧化电位(Eh)较高 的条件下,因此,变价元素Fe、Mn等在这类矿物中一般都 以高价状态出现。
矿物加工工程专业
工艺矿物学Ⅰ
矿物个论-氧化物和氢氧化物
矿物加工工程专业
工艺矿物学Ⅰ
矿物个论-氧化物和氢氧化物
矿物加工工程专业
小知识之一:
蓝宝石的化学成分 为三氧化二铝 (Al2O3),因含微量 元素钛(Ti4+)或铁 (Fe2+)而呈蓝色。在 一定的条件下,可以 产生美丽的六射星光, 被称为“星光蓝宝 石”。
工艺矿物学Ⅰ 矿物个论-氧化物和氢氧化物 矿物加工工程专业
刚玉集合体呈粒状或致密块状。玻璃光泽至金刚光 泽,透明到不透明,无解理,摩氏硬度9,比重 3.95—4.10,密度随着Cr2O3的含量的增加而增加,
熔点可达到2050℃。
工艺矿物学Ⅰ
矿物个论-氧化物和氢氧化物
矿物加工工程专业
成因产状:
工艺矿物学Ⅰ 矿物个论-氧化物和氢氧化物 矿物加工工程专业
工业价值:由Si、Al、Mg等阳离子组成的矿物,在适 宜的地质条件下,常形成重要的非金属矿产;由Fe、Mn 、 Cr、V、Nb等阳离子组成的矿物,常构成重要的金属矿产。
分类
属于本大类的矿物,按其成分中的阴离子种类可分为:
第一类:氧化物,阴离子为O2-,如石英、赤铁矿等。 第二类:氢氧化物,阴离子为OH-,如三水铝石、针 铁矿等。

氧化物、氢氧化物矿物

氧化物、氢氧化物矿物
砂金石<东陵石> :含鳞片状金云母、 赤铁矿等包裹体且分布均匀的次生 石英岩或水晶晶体,琢磨后呈闪烁的 金黄色、褐黄色、粉红色或绿色.
2〕隐晶质异种:
玉髓〔石髓〕:呈钟乳状、肾状、 葡萄状、皮壳状等外貌,具蜡状光泽 半透明的纤维状异种,常呈乳白、黄、 褐、深蓝等色,尚有红褐色<光玉髓>、 苹果绿〔绿玉髓〕、绿色中夹有红色 碧玉小斑点<血玉髓,血滴石,鸡血石>.
mineralogy
第三节 矿物学各论
矿物的晶体化学分类简介 自然元素矿物 卤化物矿物 硫化物 氧化物和氢氧化物矿物 硅酸盐矿物 其它含氧盐矿物〔碳酸盐、硫酸盐等〕 矿物的形成与变化
• 一、氧化物矿物

刚玉: Al2O3
• 化学组成:
• 一般含微量 Cr3+、 Fe2+、 Ti4+、 Mn2+、
晶体结构:
玛瑙为低温热液之胶体成因,主要 产于喷出岩气孔中;也见于残坡积及 冲积层中.
碧玉广泛产于沉积岩、变质岩中.
燧石主要产于石灰岩及白垩层中, 多为成岩交代成因.
用途:
纯净的一般石英大量用作玻璃、 陶瓷、混凝土、冶炼硅钢的原料, 以及硅质耐火材料、建筑材料、 研磨材料、瓷器配料等.还可用于 提取单晶硅以制造太阳能电池.

在某些红<蓝>宝石的{0001}面上
• 可见因含有定向分布的针状金红石
• 包裹体而呈现的六射星光,称为
• 星光红<蓝>宝石星光红<蓝>宝石.
• H 9.无解理;常因聚片双晶或微细 • 包裹体而产生{0001}或10{ 1 1 }的裂开.
• 成因产状:
• 各种成因.多形成于高温、 • 富Al贫Si的条件下.

氧化物和氢氧化物矿物大类

氧化物和氢氧化物矿物大类

铁的氢氧化物:包括 针铁矿(FeOOH),水针 铁矿(FeOOH.nH2O),纤 铁矿(FeOOH)和水纤铁 矿(FeOOH.nH2O)。铁的 氢氧化物聚集体实际 上常呈针铁矿、纤铁 矿、水针铁矿、水纤 铁矿和更富于水的氢 氧化铁胶凝体以及铝 的氢氧化物、泥质物 质的混合物,这种混 合物统称为“褐铁矿 “
晶体结构: O2-作六方最紧 密堆积,Ti4+ 位于八面体空 隙中,CN=6。O2-则位于以 Ti4+ 为角顶所组成的平面三 角形的中心,CN=3。[TiO6] 八面体彼此上、下共棱联结 形成平行c轴方向无限延伸 的[TiO6]八面体链,链间通 过共用[TiO6]八面体的角顶 相联。其晶胞参数c0 值恰好 为[TiO6]八面体的棱长。
金黄色或柠檬黄色 浅玫瑰或粉红色
(2)隐晶质异种 玉髓(石髓) 纤维状,特别是指褐至灰色、半透明、蜡状光 泽的钟乳状体。产于岩石孔洞中 玛瑙
燧石
各种颜色的玉髓条带或同心圆环带交互排列而成
暗色、坚韧、极致密的结核状物质
碧玉 块状、细粒密实的石英,呈暗红色、褐色或黄色,广泛 产出于沉积岩或变质岩中
磁铁矿(magnetite) Fe3O4
镁的氢氧化物: 水镁石
铝的氢氧化物:包括硬水铝石(AlOOH)、 一水软铝石(AlOOH)和三水铝石 (Al[OH]3)三种矿物。常与其它矿物形 成细分散机械混合物,为含水氧化物 (如褐铁矿)、含水的铝的硅酸盐 (如高岭石)、赤铁矿、蛋白石等矿 物胶结,称为铝土矿 锰的氢氧化物:包括水锰矿MnO(OH)和 硬锰矿。广义硬锰矿为含有多种元素 的锰的氧化物和氢氧化物。往往呈葡 萄状、钟乳状、肾状
磁铁矿是炼铁的主要矿物原料,也是传统的中药材。
黑钨矿 (wolframite) (Mn, Fe)MO4

氧化物及其氢氧化物大类

氧化物及其氢氧化物大类

红黑-黑 金刚 1组完全 4-5 高温热液(条痕暗
红色)
石英 柱、块 无色、白 玻璃 蛋白石 块 白 玻璃
无 无
7
各种
低温热液、沉积
块、纤 一组极 水镁石 白、淡绿 玻璃 完全 维状 铝土矿 土、块 黑、褐红 玻璃
灰白、灰
2.5 1-3
中低温热液 外生
完全
刚玉(corundum) -Al2O3
石英 (quartz) SiO2
A在八面体空隙——反尖晶石结构。
光晶石型结构
AB2O4 氧呈立方最紧 密堆积,阳离 子充填在四面 体空隙和八面 体空隙中。
属于同一族 的矿物有:磁 铁矿、铬铁矿 等。
2、刚玉型结构
氧作六方紧密堆积,阳离子充填于1/3的八面体空隙。 属于该族的矿物还有:赤铁矿、钛铁矿等。
3、金红石型结构
钛位于氧所构成的八面体中,钛氧八面体沿C轴共棱 连结形成八面体链,链间八面体共顶角连结。 属于该族的矿物还有:锡石、软锰矿、黑铅矿等
四、成因和产状
氧化物矿物广泛形成于内生、外生和变质作用中 对于变价元素来说,其低价(如Fe2+, Cr3+, Mn2+等)氧 化物多是在内生作用(主要是热液作用、岩浆作用、其次 是伟晶作用)下产生的;而高价(如Mn4+, W6+, Sb5+等) 氧化物则多是在表生作用(如岩石或矿床的风化壳)中 产生的 不变价元素的氧化物则往往有多种成因。由于这些矿物 形成时所要求的温度、压力都比较高,因而多在岩浆、 伟晶、热液或变质作用中产生;又因其物理化学性质较 稳定,故又能保存于砂矿中
(1)粗粒晶体(粒)异种
水晶 紫水晶 无色透明的晶体 蓝紫、浅蓝、浅 红、浅紫的蓝紫色调

氧化物晶体

氧化物晶体

氧化物与氢氧化物矿物大类
这大类矿物为金属元素的阳离子与氧或者氢氧根形成的化合 物。它在地壳中分布广泛,约占地壳重量的17%,其中石英族 矿物占12%。矿物 的阳离子为Si 、Fe、 Mn 、Al、 Ti 、Cr、 Nb 、Ta 、W、 Sn 、Cu、 U、 Th及稀土族等元素。矿物化 学键以离子键为主,向共价键过渡。常形成的矿物有: 赤铜矿 Cu2O ;刚玉 Al2O3 ;赤铁矿 Fe2O3 ;钛铁矿 FeTiO3 ; 锑华 Sb2O3 ;金红石 TiO2;锡石 SnO2;软锰矿MnO2; 晶质铀矿 UO2;石英族 SiO2;钙钛矿 CaTiO3; 尖晶石 MgAl2O4;磁铁矿 Fe2+Fe23+O4;铬铁矿 FeCr2O4 黑钨矿 (Mn,Fe) WO4 ;铌钽铁矿 (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6; 水镁石 Mg(OH)2 ;硬水铝石 AlO(OH);三水铝石 Al(OH)3; 针铁矿 FeO(OH);水锰矿 MnO(OH); 硬锰矿 BaMn2+Mn94+Oxides
Minerals of this calss are the compounds of metallic elements and element sillicon with oxygen or hydroxyl.These minerals are very widespread in the Earth’s crust ,and make up by weight about 17% of its bulk, which of 12% of quartz cation .The elements sering as cation are Si ,Fe ,Mn ,Al ,Ti ,Cr ,Nb ,Ta ,W ,Sn ,Cu, U ,Th and rare eaths. Minerals are dominated by ionic bonda ,which often grate to covalalent bonds.there are make up the minerals: Cuprite Cu2O ; Corundum Al2O3 ; Hematite Fe2O3 ; Ilmenite FeTiO3 ; Valentinite Sb2O3 ; Rutile TiO2 ; Cassiterite SnO2 ; Pyrolusite MnO2 ; Uraninite UO2 ; Quatz cotion SiO2 ; Perovskite CaTiO3 ; Spinel MgAl2O4 ; Magnetite Fe2+Fe23+O4 ; Chromite FeCr2O4 ; Wolframite (Fe,Mn)WO4 ; Columbite-Tantalite (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6 ; Brucite Mg(OH)2 ; Diaspore AlO(OH) ; Gibbsite Al(OH)3 ;Geothite FeO(OH) ; Manganite MnO(OH) ; Psilomelane BaMn2+Mn94+O20.3H2O
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

氧化物和氢氧化物矿物(一)概述氧化物和氢氧化物矿物是主要造岩矿物,如最常见的石英;有的是工业上提取特种金属和稀有金属的主要矿物原料;有些矿物的晶体可直接为工业所利用,如因硬度高而作仪表轴承或研磨材料的刚玉,以及因具压电性而用于无线电工业的石英晶体—水晶。

氧化物和氢氧化物矿物是一系列金属阳离子与O2-或OH-相结合的化合物。

这类矿物的种数约在200种左右。

它们占地壳总重量的17%左右,其中石英族矿物就占了12.6%,而铁的氧化物和氢氧化物占了3.9%。

(二)化学成分特点阳离子主要是惰性气体型离子和靠近惰性气体型离子一边的过渡型离子, 及少量铜型离子。

此外,在少数氧化物中还含有水分子。

本大类按阴离子可分为两类:氧化物类和氢氧化物类;本大类矿物成分中的类质同象替代现象比较广泛,在成分复杂的氧化物中类质同象尤为发育,化学性质相近的元素经常成组出现于同一矿物中。

这一特点,对稀有、放射性元素的综合利用具有重大意义。

在氧化物类中,可根据阳离子种类的多少分为简单氧化物和复杂氧化物三)晶体化学特征及其与物性的关系阳离子,特别是惰性气体型离子的电负性很低,且O2-的变形性不大,所以具惰性气体型阳离子的氧化物以离子键为主,形成具离子晶格特征的玻璃光泽、透明、条痕白色或无色的矿物,如Al2O3和SiO2;但若阳离子的离子电位很高时,化学键则又可具有向共价键过渡的性质;对于过渡型离子,特别是Fe和Mn,由于具有一定的极化能力和相当的金属性以及呈色能力,决定了其与O-2结合的键性以金属键为主,矿物呈现一定的颜色,金属光泽,条痕黑色或深彩色,不透明;由于Ti4+的电子层结构属惰性气体型离子,因而其性质更加靠近惰性气体型离子,因而其氧化物TiO2(金红石)的键性明显地向共价键过渡,矿物具红褐色调,金刚光泽,条痕浅黄褐色,半透明;氧化物类矿物的硬度均大于或近于小刀,比重也普遍偏大,多数在4以上,解理也普遍不发育对于氢氧化物类,由于阴离子主要为OH和O,此外还常含中性水分子,因而它的键力比氧要弱得多,结构中质点堆积的紧密程度下降,主要形成层状和链状结构。

层状结构的构造是由两层OH-或O2-离子,中间夹一层阳离子形成比较牢固的所谓“三叠层”层内属离子键,而三重层间则以微弱的分子键相联系,如氢氧镁石Mg(OH)2,或以较弱的氢键相联系,如一水软铝石,其中以三水铝石Al(OH)3构造比较典型这些晶体化学特征决定了该类矿物的形态多为片状或针状,力学性质上表现为硬度和比重明显降低,硬度均小于小4,比重一般小于4,理解普遍发育,完全—极完全,个别中等;氢氧化物类矿物的光学性质仍决定于阳离子的类型。

氢氧化物类矿物的晶体都非常细小,很少以单矿物形成存在,而多以某阳离子为主的多种矿物的细分散集合体形式出现,形态上常具鲕状、钟乳状、土状、多孔状、葡萄状、致密状等胶体成因的隐晶质集合体形态,称为“细分散多矿物集合体”。

例如,铝土矿为铝的细分散多矿物集合体,主要由一水软铝石、一水硬铝石和三水铝石组成的混合物,因此铝土矿不是一个矿物种。

(四)成因产状特点氧化物和氢氧化物大类的矿物可以形成于各种地质作用之中,成分不同的矿物形成于不同的条件。

对于含变价元素的氧化物来说,具低价离子的氧化物多产于内生作用,主要是岩浆作用,其次是伟晶作用,也可产出于变质作用;具高价离子的氧化物则多产于表生(外生)作用,也可产于内生热液作用中。

如土状光泽的肾状赤铁矿产于沉积作用,而金属光泽的片状赤铁矿,即镜铁矿则产于热液作用中。

赤铜矿Cu2O化学组成: 含Cu88.82%,常含自然Cu机械混入物。

结构特点: 等轴晶系。

O离子位于单位晶胞的角顶和中心,Cu离子配置于相互错开的1/8晶胞小立方体的四个中心。

晶体形态: 单晶体呈八面体形,有时呈针状或发状,集合体呈致密粒状或土状。

物理性质: 暗红色,条痕褐红;金刚光泽或半金属光泽,薄片微透明。

硬度3.5~4;性脆;无解理。

比重6.14。

鉴定特征: 金刚光泽,褐红条痕。

刚玉Al2O3 化学组成: Al2O3。

有时含微量Fe、Ti或Cr等。

结构特点: 三方晶系。

O2-成立方最紧密堆积;而Al3+则在两氧离子层之间,充填三分之二的八面体空隙。

晶体形态:常依菱面体(1011),较少依(0001)成聚片双晶。

物理性质: 蓝灰、黄灰色,含铁者呈黑色;含铬而呈红色者,称红宝石;含钛而呈蓝色者称蓝宝石;玻璃光泽,硬度9;无解理,比重3.95~4.10。

鉴定特征: 以其晶形,双晶条纹和高硬度作为鉴定特征.赤铁矿Fe2O3化学组成: Fe2O3。

有时含TiO2、SiO2、Al2O3等混入物。

结构特点: 三方晶系。

晶体结构属刚玉型。

晶体形态: 单晶体常呈板状,主要由板面与菱面体等所形成之聚形。

集合体多样,显晶质有片状、鳞片状或块状,隐晶质有鲕状、肾状、粉末状和土状。

具金属光泽的片状集合体称镜铁矿;具金属光泽的细鳞片状集合体称云母赤铁矿;鲕状或肾状的称鲕状或肾状赤铁矿;粉末状的称铁赭石。

物理性质: 显晶质的赤铁矿呈铁黑至钢灰色。

硬度5.5~6,土状者显著降低;性脆;无解理。

比重5.0~5.3。

鉴定特征: 樱红色条痕。

钛铁矿化学组成: FeTiO3。

常含类质同象混入物Mg和Mn。

常含有细鳞片状赤铁矿包体。

结构特点: 三方晶系。

晶体结构属刚玉型。

晶体形态: 单晶体少见,偶有呈厚板状,通常成不规则细粒。

物理性质:钢灰至黑色;条痕黑色,含赤铁矿者带褐色;半金属光泽;不透明。

硬度5~6;无解理,次贝壳状断口。

比重4.72。

微具磁性。

鉴定特征:钛铁矿可依其晶形、条痕和弱磁性与其相似的赤铁矿、磁铁矿相区别金红石本族化合物属AX2型,主要包括金红石、锡石和软锰矿。

它们的晶体结构均属金红石型。

化学组成: TiO2, 常含Fe、Nb、Ta、Cr、Sn等。

结构特点:四方晶系。

表现为氧离子近似成六方紧密堆积,而钛离子位于变形八面体空隙中。

钛离子配位数为6,氧离子配位数为3。

配位八面体沿c轴成链状排列,链间由配位八面体共顶相连。

晶体形态: 单晶体呈短柱状、长柱状或针状。

物理性质: 通常褐红色;条痕浅褐色;金刚光泽;微透明。

硬度6;性脆;解理平行{110}中等。

比重4.2~4.3。

鉴定特征:以其四方柱形、双晶、颜色为特征。

锡石化学组成: SnO2。

常含Fe、Ti、Nb、Ta等元素。

结构特点: 四方晶系。

晶体结构属金红石型。

晶体形态: 单晶体常呈由四方双锥和四方柱所组成的双锥柱状聚形;以(101)为双晶面之肘状双晶常见。

物理性质: 纯净者无色,一般为黄棕色至深褐色;条痕白色至淡黄色;金刚光泽,断口油脂光泽。

硬度6~7;性脆;无解理;贝壳状断口。

比重6.8~7.0。

鉴定特征: 锡石的晶形和颜色很相似于金红石、磷钇矿和锆石,但其比重远较后三者为大.软锰矿化学组成: 常含Fe2O3、SiO2等机械混入物,常含H2O。

结构特点:四方晶系。

晶体形态:单晶体少见,结晶完善的长柱状晶体称黝锰矿。

常呈肾状、结核状、块状和土状集合体。

物理性质:黑色,条痕黑色,半金属光泽至暗淡;不透明;硬度显晶质可达6,而隐晶质仅为2;性脆;解理平行{110}完全;比重5。

鉴定特征: 黑色,条痕黑色、性脆、晶质者有完全的柱面解理、隐晶质者硬度低而易污手。

石英族本族矿物包括同一SiO2成分的一系列同质多象变体;α-石英、β-石英、α-鳞石英、β1-鳞石英、β2-鳞石英、α-方石英、β-方石英、柯石英、斯石英等。

此外,把含H2O的SiO2矿物-蛋白石合并在内。

该族矿物中,α-石英(三方晶系)和β-石英(六方晶系)是最常见的能够进行可逆转变的同质多象变体,其相转变温度在570℃。

当β-石英(六方晶系)随环境温度降低至低于570℃后,即转变为α-石英(三方晶系),但仍保留β-石英六方晶系对称的外形,则称α-石英具有β-石英的副像,由此反映地质作用中环境温度变化的过程。

含H2O的隐晶质SiO2矿物称为蛋白石,脱水的隐晶质SiO2矿物称石髓(玉髓), 具有不同颜色条带或花纹相间分布的石髓称为玛瑙。

物理性质: 纯净的α-石英无色透明,因含微量色素离子或细分散包裹体而呈各种颜色,并使透明度降低;玻璃光泽,断口呈油脂光泽。

硬度7;无解理;贝壳状断口。

比重2.65。

具压电性。

β-石英通常呈灰白色、乳白色;玻璃光泽,断口油脂光泽。

比重2.53。

在常温常压下均已转变为α-石英,此时其比重增大至2.65。

鉴定特征: α-石英以其晶形、无解理、贝壳状断口、硬度高为其特征。

尖晶石本族化合物属AB2X4型。

A代表二价的镁、铁、锌、锰;B代表三价的铁、铝、铬。

广泛发育着完全和不完全的类质同象置换。

化学组成: MgAl2O4。

常含Fe、Zn、Mn、Cr等组份。

结构特点: 等轴晶系。

晶体结构属正常尖晶石型。

晶体形态: 单晶体常呈八面体形,有时八面体与菱形十二面体组成聚形。

双晶依尖晶石律(111)成接触双晶。

物理性质: 无色者少见,通常呈红色(含Cr)、绿色(含Fe3+)或褐黑色(含Fe2+和Fe3+); 玻璃光泽。

硬度8;无解理;偶有平行(111)裂理。

比重3.55。

鉴定特征:八面体晶形、尖晶石律接触双晶和高硬度。

磁铁矿化学组成: FeFe2O4, 常含Mg、Mn、Ti、V、Cr等元素。

结构特点: 等轴晶系。

晶体结构属倒置尖晶石型。

晶体形态: 单晶体常呈八面体,较少呈变形十二面体。

物理性质: 铁黑色;条痕黑色;半金属光泽;不透明。

硬度6;无解理;有时具(111)裂理;性脆。

比重 5.20。

具强磁性。

鉴定特征: 以其晶形,黑色条痕和可磁性可与其相似的矿物如赤铁矿、铬铁矿等相区别。

黑钨矿(钨锰铁矿) 化学组成: (Fe, Mn)WO4, 一般FeO4.8~18.9%之间,MnO介于4.7~18.7%之间。

常含Mg、Ca、Nb、Ta、Sn、Zn等。

结构特点: 晶体结构可以看为平行于c轴的链状结构。

晶体形态: 单晶体少见,常见板状,短柱状。

物理性质: 红褐色至黑色;条痕黄褐色至黑色。

硬度4~4.5;解理平行{010}完全,比重7.12~7.2。

微具磁性。

鉴定特征: 黑钨矿以其板状形态,褐黑色,{010}完全解理和比重较大为其鉴定特征。

水镁石化学组成: Mg(OH)2结构特点: 三方晶系。

晶体结构具有层状特点, 羟离子成六方最紧密堆积,镁离子充镇于每两层相邻的羟离子之间的全部八面空隙;组成配位八面体的结构层。

结构层内属离子键,结构层间以氢键相维系。

晶体形态: 单晶体呈厚板状,常见片状集合体和纤维状集合体。

物理性质: 白至淡绿色,含有锰或铁者呈红褐色;玻璃~珍珠光泽。

硬度2.5;解理平行{0001}极完全;薄片具挠性。

比重2.35 。

鉴定特征:以其形态、低硬度和{0001}极完全解理为鉴定特征。

三水铝石化学组成: Al(OH)3。

相关文档
最新文档