矿物与矿物学

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矿物的名词解释

矿物的名词解释

矿物的名词解释矿物,广义上是指自然界中具有一定的化学成分和结晶形态的固态物质。

它们是地球大自然中独特的财富,拥有丰富的资源与应用价值。

矿物不仅在经济上对人类发展起到重要的作用,同时也在科学研究、文化传承和人类日常生活中扮演着重要的角色。

矿物的形成过程极为复杂,需要经历漫长的地质变化。

在地壳的高温高压环境下,矿物以各种方式形成,如晶化、结晶、沉淀和凝胶等。

由于地质环境、元素组成和结晶条件不同,矿物的种类繁多,目前已经发现并描述的矿物超过4000种。

矿物的命名多依据其成分、结构和形态特征而定,旨在准确地描述其性质和构成。

以硅酸盐矿物为例,它是地壳中最常见的矿物类别,其中包括石英、长石、雄黄石和方解石等。

这些石英、长石等矿物一般根据它们的晶体形态和化学成分而得名。

比如石英以其硬度高、颜色多样和结晶形态独特等特点而命名,长石则以其富含长石矿物组份而得名。

虽然矿物的命名看似简单,但其背后蕴含着丰富的地质信息和科学知识。

研究矿物的学科被称为矿物学,是地球科学领域的一个重要分支。

通过对矿物的研究,不仅可以了解地球内部的构造和地质演化过程,还可以解读气候变迁、生物演化和环境变化等自然现象。

矿物在人类的经济活动中发挥着重要的作用。

首先,在工业生产中,矿物是各种材料的基础。

例如金属矿物如铁矿石、铝矾土等,是制造钢铁、铝材等金属制品的原材料;非金属矿物如石灰石、蛇纹石等,则是制造水泥、玻璃等建筑材料的重要组成部分。

其次,在能源开发中,煤炭、油页岩、天然气等矿物资源是现代能源的重要来源。

此外,宝石矿物如钻石、翡翠等被广泛应用于珠宝制作和首饰设计。

除了经济价值,矿物还扮演着文化和历史传承中的重要角色。

各种矿物的色彩和纹理使之成为室内装饰的理想选择,各种大理石和花岗岩等自然石材常被用于建筑和雕塑中。

此外,矿物的美丽和稀有性还赋予了其特殊的文化象征意义。

比如,世界闻名的克伦肖夫斯基矿石是俄罗斯的国宝,以其独特的蓝色和闪光特点,被视为权力和奢华的象征。

矿物学

矿物学

二、矿物学发展史
• 矿物学来自生产实践,它与人类矿业活动的关系 十分密切。矿物学的发展可简要划分为以下四个 阶段: • 第一萌芽阶段:在原始社会的石器时代,人们就 开始利用岩石和矿物来制作生产工具和装饰品。 从奴隶社会到封建社会开始应用金属并从铜器时 代向铁器时代过渡。这个阶段总的特点是对矿物 肉眼鉴定外表特征为主。 • 第二描述矿物学阶段:研究内容主要是描述矿物 宏观几何形态特征及其物理化学性质,确定其化 学成分,记述产状等,同时提出了矿物的化学成 分分类。这个阶段总的特点是对矿物种的描述和 鉴定,且基本上是宏观研究。
Hale Waihona Puke • 第三矿物学从宏观研究进入微观研究的新阶段: 在认识矿物晶体结构本身以及在探讨矿物晶体结 构与化学成分、物性之间的关系方面都取得了巨 大进展,同时开辟了现代矿物学中的晶体化学方 向,为矿物的晶体化学分类奠定了基础。本阶段 矿物学已从过去懂得仅就矿物表面特征的研究进 入到对矿物本质研究的新阶段,认识到矿物的化 学成分、晶体结构、形态、物性及形成条件之间 的关系是统一的。 • 第四现代矿物学阶段:高精度、高速度、微区、 微量分析测试手段和计算机的应用,大大加深了 对矿物本质认识的深度和广度,为矿物理论研究 和具体应用提供了更为有利的基础。理论的纵深 发展与生产发展还促进了矿物分支学科的发展。
三、矿物学与其它学科的关系
根据对“矿物”研究方面的不同,在矿物学中可划分下列一些分枝: • 1、物理矿物学:用物理学理论和方法进行矿物的研究; • 2、化学矿物学:研究矿物的化学成分及同化学有关的所有特性; • 3、结构矿物学:研究矿物的内部结构; • 4、形态矿物学:研究矿物晶体形态、矿物个体的发芽、生长、发展 变化及它们的规律连生; • 5、成因矿物学:研究矿物和矿物综合体的形成与起源,从化学、物 理学、物理化学和地质学观点考查它们的成因; • 7、实验矿物学:从事合成矿物以及在各种物理化学条件下模拟和探 索矿物的形成过程; • 8、实用矿物学:研究矿物在工农业及国防工业中的应用; • 9、综合矿物学:对得自个别矿物种和矿物个体的研究资料进行系统 整理。这种整理工作有可能将各矿物种的特性互相联系起来,经过综 合分析,对矿物种进行分类,据此可确定每一种矿物在矿物界总系统中 的位置。

地球科学中的矿物学分类

地球科学中的矿物学分类

地球科学中的矿物学分类矿物学是地球科学中的一个重要分支,研究地球上的各种矿物质的性质、成因、分布及其在人类社会中的应用。

在矿物学中,矿物质的分类是十分重要的,这有助于更深入地研究和了解地球化学和地质学的领域。

本文将深入探讨地球科学中的矿物学分类。

矿物分类的目的是为了更好地分类和理解矿物质的性质、形态和成因。

在矿物分类中,根据化学成分和结构特征,可以将矿物质分为八种类型:元素矿物、硅酸盐矿物、碳酸盐矿物、氧化物矿物、硫酸盐矿物、磷酸盐矿物、钙铁矿和硫化物矿物。

元素矿物是由单一元素或其合金或化合物制成的,包括天然金银铜和铂等。

硅酸盐矿物是由硅酸盐根离子(SiO4)的少量不同的化学成分,与较大数量的金属离子或阳离子组成。

硅酸盐矿物包括石英、长石、角闪石等。

碳酸盐矿物由钙、镁、铁等离子基团和碳酸根离子组成,主要包括方解石、白云石等。

氧化物矿物由氧和金属离子组成,包括磁铁矿、赤铁矿、锡石等。

硫酸盐矿物由硫酸根离子和金属离子组成,如石膏、芒硝等。

磷酸盐矿物是以磷酸盐离子为基础成分,如磷灰石、草绿石等。

钙铁矿则由高度近似的数量的镁、铁和钙以及小量的其他金属离子组成,如黄铁矿、绿泥石等。

硫化物矿物则由硫和金属离子组成,包括黄铁矿、黄铜矿等。

每种矿物质都有独特的性质和特征,这些特征与其成分和结构有关。

通过研究这些特征,我们可以更好地了解矿物质在不同环境和条件下形成的机理和过程。

例如,针对某种矿物质的成因、物理化学性质和应用价值等的研究,可以为开发利用该矿物质的资源提供更好的科学指导。

总之,矿物学的分类是十分重要的。

在地球科学中,矿物质的分类有助于研究地球化学和地质学的领域,深入探索矿物质的成分、结构和成因,并为地质勘探、矿产资源的开发利用和环境保护等提供科学依据。

矿物学

矿物学
6.简要论述矿物中的水及其在矿物晶格中的作用?
答:根据矿物中水的存在及其在晶体结构中的作用,可以分为两类,一类是不参加晶格,与晶体结构无关的,统称为吸附水;另一类是参与晶格或与晶体结构密切相关的,包括结构水,结晶水,沸石水和层间水。(1)吸附水:以中性的水分子的形式存在,不参与矿物晶格,而是被机械的吸附于矿物颗粒的表面或缝隙中,因而不属于矿物的固有成分,不写入化学式。(2)结晶水:以中性水分子的形式存在,参与矿物晶格,由固定的配位位置,其含量固定,与矿物中其他组分的含量成简单的比例关系。(3)介于结晶水与吸附水之间的一种水,以中性水分子形式存在,沸石水在结构占据确定的位置含量有一上限值,上限值为矿物中其他组分遵守定比定律。(4)层间水:介于结晶水与吸附水之间的一种水,以中性水分子存在,存在于层状结构硅酸盐矿物中的结构层之间。(5)结构水:以离子的形式等与矿物晶格的水,也在矿物晶格中有固定的配位位置,并有确定的含量比。
21硬锰矿:灰黑至黑色,条痕褐黑至黑色,半金属光泽,土状者光泽暗淡,不透明
22黄玉:无色或呈淡黄、黄褐、淡蓝、淡红、淡绿等色,透明,玻璃光泽,一组解理完全
23顽火辉石:无色、黄色至灰褐色,玻璃光泽,一组完全解理
24霞石:无色、白色、或灰白色,有时微带浅绿、浅黄、浅红、浅褐、蓝灰等色调,透明,玻璃光泽,断口呈油脂光泽,两组不完全解理,贝壳状断口
8黄铁矿;浅黄铜黄色,表面带黄褐锖色,条痕绿黑色,金属光泽,性脆,断口参差状。
9毒砂;锡白色,条痕灰黑,金属光泽,不透明,性脆,两组不完全解理,锤击之发蒜臭味,灼烧后具磁性
10赤铜矿:暗红色,条痕褐红,金刚光泽至半金属光泽,薄片微透明,性脆,一组布完全解理
11锡石:纯净的锡石几乎无色,很少见,一般为黄棕色至深棕色,条痕白色至淡黄色,金刚光泽,断口油脂光泽,半透明至不透明,性脆,一组不完全解理,贝壳状断口

矿物学知识

矿物学知识

第一节矿物学知识一、概述矿物的定义有狭义和广义之分。

狭义的矿物即通常人们所说的矿物,即指岩石圈中的化学元素的原子或离子通过各种地质作用形成的,并在一定条件下相对稳定的自然产物。

随着科学技术的进步,人们对宇宙的认识范围不断扩大,对矿物的认识也不断加深,因此,矿物还包括地幔矿物、陨石矿物、宇宙矿物和人造矿物等,这是广义的矿物概念。

矿物绝大部分是结晶质的单质或化合物,具有比较固定的化学成分和晶体构造,表现出一定的几何形态和物理化学性质,并以各种形态(固态、液态、气态,多为固态)存在于自然界中。

极少数的矿物以非晶质的液态、气态和胶态存在,其几何形态与其成分、结构之间没有明显的依赖关系。

目前已经发现的矿物有3000多种,其中绝大多数是晶质固态的无机物。

液态、气态及有机矿物总共只有几十种。

按形成矿物的地质作用,主要矿物分成三种成因类型。

1.岩浆矿物:即原生矿物,是由地下深处高温高压条件下的岩浆上升冷凝结晶而成的各种矿物。

如:橄榄石、辉石、角闪石、长石、石英、云母等。

2.表生矿物:是原生矿物在地表常温常压条件下,经过风化、沉积作用所形成的一类矿物。

如:岩盐、石膏、碳酸盐矿物、铁铝的氢氧化物和粘土矿物等。

3.变质矿物:是早期形成的矿物经过变质作用(一般是在高温高压下)所形成的矿物。

如:石榴石、红柱石、蛇纹石等。

变质矿物和表生矿物又成为次生矿物。

二、矿物的概念1、矿物是地壳中的化学元素在各种地质作用下所形成的自然均质体。

地质作用指火山爆发,地震,岩石风化等。

2、矿物数量世界上矿物有3000多种,常见的有50多种,而和土壤形成有关的造岩矿物有20~30多种。

3、类型根据矿物形成原因可分为:原生矿物——由地壳内部岩浆冷却后形成的矿物。

次生矿物——由原生矿物进一步风化形成的新的矿物。

如:方解石是有碳酸钙溶液沉淀而来的;高岭石是由钾长石风化来的。

三、矿物的主要特征(一)、物理性质矿物的物理性质是多方面的。

不同的矿物由于成分、构造不同,其物理性质也各不相同。

(完整版)矿物岩石学知识点总结

(完整版)矿物岩石学知识点总结

矿物岩石学知识点总结一、矿物学知识1、矿物的分类和命名采用矿物晶体化学分类的原则与体系,按化合物类型及化学键性质将矿物分为五大类,再根据阴历自己络离子的不同分类分为:(1)含氧盐类,包括:硅酸盐类(橄榄石、石榴石、十字石、辉石、角闪石、云母、长石等)。

碳酸盐类(方解石、白云石等),硫酸盐类(石膏、重晶石等),磷酸盐类。

(2)氧化物和亲氧化物大类,氧化物(赤铁矿Fe2O3、石英、磁铁矿等),亲氧化物(褐铁矿)。

(3)卤化物类,氟化物(萤石),氯化物类(食盐)。

(4)硫化物类(方铅矿PbS 、闪锌矿、黄铜矿CuFeS2、黄铁矿)。

(5)自然元素类(自然流、石墨吗)。

2、矿物的命名:(1)依据矿物的化学成分命名,如自然金。

(2)依据矿物的物理性质命名,如方解石、橄榄石。

(3)依据矿物的形态特点命名,如石榴石,十字石。

(4)依据矿物的两项突出特征命名,如方铅矿、黄铜矿。

3、常见造岩矿物的特点:(1)橄榄石:结构式:(Mg ,Fe )[SiO4],单晶体柱状,橄榄绿色,随含铁的量而不同。

晶体呈短柱状,常成粒状集合体。

富镁的色浅,常带黄色色调,富铁的则色深,条痕无色,玻璃光泽,断口油脂光泽,硬度7,不完全解理,常见贝壳状端口。

橄榄石是组成上地幔的主要矿物,也是陨石和月岩的主要矿物成分。

它作为主要造岩矿物常见于基性和超基性火成岩中。

(2)普通辉石条痕白色,玻璃光泽,透明,中等解理,是一种常见的造岩硅酸盐矿物,主要存在于火成岩和变质岩中,由硅氧分子链组成主要构架,晶体结构为单斜晶系或正交晶系。

(3)普通角闪石, 普通角闪石的晶体呈长柱状,横断面为近似菱形的六边体,晶体的集合体一般为粒状、针状或纤维状。

颜色绿黑至黑色,有玻璃光泽。

条痕白色略浅灰绿色,近乎不透明。

两组柱面解理完全,交角为124°或56°。

摩氏硬度5-6,比重3.1-3.4。

(4)斜长石:白色或灰白色,条痕白色,玻璃光泽,透明,硬度6,完全解理,两组解理夹角86度,相对密度2.61—2.76晶形呈柱状、厚板状,常为粒状或块状;颜色多呈灰白色,有时微带浅棕、浅蓝及浅红色;5)正长石,AlSi3O8],单晶呈短柱状或厚板状,有两种结晶习性:多呈粒状集合体。

矿物名词解释

矿物名词解释

矿物名词解释
矿物学中的矿物指岩石中存在的各种独立组成部分,它们是大自然界中的宝贵宝石,可以给人们带来无限的乐趣。

但是,对于大多数普通人来说,想要了解矿物都存在着一定的困难,因为它们的名字多半是很难记住的科学名称。

因此,为了让大家能够更清楚地了解矿物,本文将就矿物的一些常见名称进行一些解释,希望能够对大家有所帮助。

首先,最常见的矿物是方解石,它是最常见的矿物之一,可以在很多地方找到它。

方解石具有灰白色,具有晶体结构,晶体结构呈多种变化,大多是三角形、心形或九角形结构,也有具有多种晶体结构的晶体矿物。

其次,还有一种被称为玄武岩的矿物,这种矿物具有黑色而不透明的特征,含有大量黑色硅质矿物和磁铁矿物,其中的磁铁矿物呈金属质地,很容易被识别出来,常常被用来制作玉石等材料。

最后,还有一种被称为石榴石的矿物,它具有浅紫色和紫色,其外表呈现出淡紫色光泽,含有大量的铝、钾、钙等杂质元素,这是一种很受欢迎的宝石,受到很多人的喜爱。

总之,以上就是常见的矿物的一些解释,它们每一种都具有它们独特的特征和作用,是大自然中最宝贵的宝石,可以被用来做一些特殊的用途。

因此,我们应该把它们当作宝贵的财富,好好保护贵重的矿物,使它们一直存在下去。

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矿物学学习笔记

矿物学学习笔记

矿物学学习笔记第1章矿物及矿物学矿物学:以矿物晶体为研究对象,研究各具体矿物晶体的形态、成分、结构、物性、成因。

研究的是具体矿物晶体的个性及归纳分类。

特点:经验性、感性、具体性、归纳分类性、个性。

与前面学过的结晶学的:空间性、抽象性、逻辑性、共性完全不同。

矿物的概念地质作用或宇宙作用形成的,(强调非人工合成)具有一定化学成分与内部晶体结构,且在一定物理化学条件下相对稳定的化合物或单质,(由此可区分不同矿物种)岩石和矿石的基本组成单位。

(最基本的物相)例如:石英(SiO2), 黄铁矿(FeS2),钠长石(Na[AlSiO4])此外还有:宇宙矿物、人工矿物(合成矿物)等;准矿物(强调非晶态):因为非晶态的物质不具有稳定的结构,不符合上述第二条,所以不能算是矿物。

准矿物有自发转变为矿物的趋势,所以自然界准矿物是很少的。

矿物学的概念以矿物为研究对象,研究矿物的成分、结构、形态、物性、成因、产状、用途,以其它们的内在联系,研究矿物的成分、结构、形态、物性等的演化规律,(矿物的成分、结构在一定条件范围内是可变的)研究矿物的空间分布规律与时间演化规律。

矿物学发展简况更早于结晶学,始于远古的石器时代。

人类早期对天然矿物晶体的描述、应用(器具、装饰、药用)是矿物学发展的初期。

即:对天然晶体形态的理论研究发展成结晶学(如面角守恒定律);对天然矿物晶体的实际应用发展成矿物学。

19世纪后,光学显微镜、X射线、各种光谱学、电子探针、透射电镜……,深入研究矿物的化学成分、内部晶体结构……,并且向微区、微量、精细方向发展。

矿物学与其他科学的关系第2章矿物的化学成分地壳中化学元素丰度对矿物化学成分的影响一、地壳中化学元素的丰度1元素在地壳中的平均含量的百分数,叫克拉克值(美国学者克拉克(F. W. Clark)最先提出),可分为:质量克拉克值,原子克拉克值。

2地壳中元素丰度极不均匀,最多的氧(O)与最少的氡(Rn)含量相差1018倍。

矿物学岩石学矿床学英文

矿物学岩石学矿床学英文

矿物学岩石学矿床学英文英文回答:Mineralogy is the scientific study of minerals, which are naturally occurring inorganic, solid, and crystalline substances with a definite chemical composition and a regular internal arrangement of atoms. Rocks are naturally occurring solid aggregates of one or more minerals or mineraloids, which are similar to minerals but don't have a regular internal arrangement of atoms. Ore deposits are natural accumulations of minerals that are economically viable to extract.Mineralogy is important because minerals are the building blocks of rocks and the source of many of the elements that are essential for life. Rocks are used for construction, road building, and other purposes. Ore deposits are important because they provide the raw materials for many of the products that we use in our everyday lives.The study of mineralogy, petrology, and ore deposits is essential for understanding the Earth's crust and the resources that it contains. These fields of study are also important for developing new technologies and finding new ways to use the Earth's resources.中文回答:矿物学是研究矿物的科学,矿物是天然存在的无机、固体和晶体物质,具有明确的化学成分和规则的原子内部排列方式。

矿物学概论

矿物学概论
如闪锌矿和橄榄石中的类质同象代替。
B、异价类质同象:相代替的离子电价不同。
如钠长石Na[AlSi3O8]、钙长石Ca[Al2Si2O8]类质 同象系列中,Na+与Ca2+,Al3+与Si4+各相互代 替的离子电价不等,为保持电价平衡,常以成 对方式置换的,即Na++Si4+= Ca2++Al3+。
类质同象代替的条件
⑤结构水:以H+、(OH)-、(H3O)+等离子形式存在 于矿物晶格中的水。如高岭石Al4[Si4O10](OH)8 。数量和 失水温度固定,结构水与其它离子间的联结相当牢固,在 高温下(300~600℃)才可失去,随之晶体结构瓦解。
二、矿物的同质多象
同质多象是指同种化学成分的物质,在不同的物理
有些同质多象变体间的差异很小,如α-石英和β-石英, 晶体结构基本一样,仅Si-O-Si键角略有差异,前者为 137°,后者为150°,后者键角大,形成温度较高。
同质多象各变体都有一定的形成和稳定的范围,当 物理化学条件发生改变并超过一定程度时,就会发 生同质多象转变。

同质多象转变类型有两种: ⑴双变性转变(可逆性的),如α-石英加热到
晶习性大致可分为以下三类。

⑴一向延伸:其晶体常数a≌b<<c,晶体沿 一个方向发展,呈针状、柱状、纤维状等。

⑵二向延伸:其晶体常数a≌b>>c,晶体沿 两个方向发展,呈板状、片状、鳞片状等。
⑶三向延伸:其晶体常数a≌b≌c,晶体在三维空间发育 程度相等或近似相等,常呈等轴状、粒状等。等轴晶系 的矿物,其单体形态常呈粒状。
③相互置换的离子总电价要相等。才能保证电价
平衡,不至于破坏晶体结构。使电价平衡的置换方式 见P70。
④环境因素(包括温度、压力、pH、组分浓度、氧

第二章 矿物学基础

第二章 矿物学基础

石膏双晶中的双晶轴
尖晶石双晶中的双晶面

双晶类型 接触双晶:两个晶体以一个平面相接触。如石膏的双晶 ;锡石的双晶;尖晶石的双晶等

双晶类型 穿插双晶:两个晶体互相穿插,结合面不规则。如萤石 的穿插双晶; 正长石穿插双晶;十字石的穿插双晶等。
如黄铁矿的铁十字双晶

双晶类型 聚片双晶:由多个片状单体组成,按同一双晶规律结合 连生在一起,结合面相互平行。如钠长石的聚片双晶,

平行连晶 同种晶体 规则连生 连生 双晶
浮生和交生 不规则连生
异种晶体
① 平行连晶
若干个同种晶体,彼此平行地连生在一起,且连 生这的每一个晶体相对应的晶面和晶棱都相互平行 ,这种连生成为平行连生。

平行连生的每一个晶体,内部格子构造都是相互平 行、连续的。
沿角顶方向连生
沿晶棱方向连生
沿晶面法线方向连生

石墨结构

金刚石结构
1.3 矿物中的水
水是矿物中的重要组成部分,矿物的许多性质都
与水有关。
根据矿物中水的存在形式以及它们在晶体结构中
的作用,将矿物中的水分为吸附水、结晶水和结构
水三种基本类型,以及性质介于结晶水与吸附水之间 的层间水和沸石水两种过渡型。
① 吸附水

吸附水是指被机械地吸附于矿物颗粒的表面及裂缝, 或渗入矿物集合体中的中性水分子(H2O).
聚片双晶
钠长石

双晶类型 环状双晶:两个以上的单体以同一双晶规律连生呈环状 (可封闭,可开口), 但双晶结合面互不平行, 依次以等 角度相交。按单体的个数有三连晶、四连晶…等等。如
金绿宝石的六连晶,锡石的八连晶
cyclic twinning in inverted low quartz 金绿宝石

矿物学基础知识(矿物及其化学成分)

矿物学基础知识(矿物及其化学成分)

第二章矿物及其化学成分第一节矿物的概念在古代,矿物泛指从矿山采据且未经加工的天然物体,随着人类对自然认识的深入和科学技术的进步,矿物的概念也在不断发展变化。

现代对矿物的定义是,地质作用或宇宙作用过程中形成的具有相对固定的化学组成以及确定的晶体结构的均匀固体。

它们具有一定的物理、化学性质,在一定的物理化学条件范用内稳定,是组成岩石和矿石的基本单元。

现代的矿物概念,重点强调以下几个特征。

一、矿物是地质作用或宇宙作用的产物这一特征使矿物区别于在工厂或实验室由人工制造的产物。

由人工制造的、各方面性质与大然产出的矿物相同或相似的产物,可以称人造矿物或合成矿物,如人造水晶、人造金刚石等;而那些在自然界无对应矿物的人工合成物,则不能称为合成矿物,如钛酸锶、钇铝榴石等。

那些来自月球或陨石的矿物,为了强调其来源,特别称为月岩矿物和陨石矿物,或统称宇宙矿物。

二、矿物具有相对固定的化学成分矿物成分可用化学式来表达。

如方解石、闪锌矿,其化学成分可分别用化学式CaCO3和ZnS表示。

然而,由于形成环境的复杂性,矿物的成分可在一定范围内变化。

如闪锌矿中的Zn经常被Fe代替,但Fe的含量最高不能超过26%,向且Zn、Fe一起与S仍保持1:1的定比关系,化学式可表示为(Zn,Fe)S。

因此,可以说矿物成分是相对固定的。

三、矿物具有确定的晶体结构这表明矿物应该是晶体,但只有天然产出的晶体才属于矿物。

外观表现为固体的无晶体结构的物质,如蛋白石、水铝英石等不能称为矿物,这类在地质作用或宇宙作用中形成的具有相对固定的化学成分,但无确定晶体结构的均匀固体,称为准矿物或似矿物。

天然非晶质的火山玻璃,因无一定的化学成分,不属准矿物之列。

四、矿物是均匀固体这一特征排除了天然产出的气体和液体,它们可以是自然资源,但不属于矿物,如自然汞;同时也与岩石和矿石区分开来。

矿物作为组成岩石和矿石的基本单元,应该是各部分均匀的。

五、矿物并非固定不变任何矿物都稳定于一定的物理化学条件范围内,超出这个范围,矿物会发生变化,生成新条件下稳定的矿物。

矿物鉴定:晶体与非晶质体

矿物鉴定:晶体与非晶质体
矿物:
是地壳中地质作用形成的天然无机晶质 固体。是地壳中岩石或矿石的组成单位。
矿物学:
是研究矿物的成分、结构、形态、性质、 成因、产状和用途以及矿物在时间和空间 的分布规律及其形成和变化的历史.
二、矿物学与其它学科的关系
数学、物理及结晶学是矿物学的基础 矿物学是岩石学、矿床学、地球化学的基
础 矿物学与地层学、构造地质学有密切关系
岩石学、矿床学、地球化学 ︱
构造地质学--矿物学--地层学 ︱
数学-->结晶学﹤--物理
三、矿物学发展简史
1857年偏光显微镜应用 —使矿物学研究由宏观 向微观;---使矿物学发生第一次变革;
本世纪二十年代,X-射线应用于矿物晶体结构分 析 ---使矿物学研究由微观向结构;---使矿物学 发生第二次变革;
结晶学与矿物学
结晶学:以晶体为研究对象,主要研究晶 体的内部结构、对称规律、几何形状以及规则 连生。
特点:空间性、抽象性、逻辑性、共性
矿物学: 以矿物晶体为研究对象;主要研究 各矿物晶体的成分、结晶形态、物理性质、成 因产状等特征。
特点:经验性、感性、具体性、归纳分类性、 个性
绪论一、矿物和ຫໍສະໝຸດ 物学三十年代以来,对矿物的物理化学条件与相平衡 所进行的研究---使矿物学发生第三次变革;
近二十多年来固体物理、量子物理和量子化学方 面的理论应用于矿物 研究---使矿物学发生第四 次变革;
四、矿物在经济建设中的作用
矿物是经济建设中不可缺少的原料或材料。 ---矿物是金属或非金属材料的来源; ---矿物为农业提供肥料; ---矿物为国防、科学技术提供特种材料。
第一章 晶体概述
本章涉及一些重要的基本概念,这些 概念在整个结晶学中都经常出现, 一定要 牢固掌握。

矿物学专业知识课件

矿物学专业知识课件
4)1960s以来,因为一系列当代测试技 术、高温超高压试验技术、量热试验手 段及电子计算机旳应用。
§3 矿物学与其他学科旳关系
§4 矿物和矿物学旳应用
一、矿物旳应用 1.矿物应用旳历史 1)最早可追溯到旧石器时代,当初
即已利用脉石英、水晶和燧石等制作 多种石器。
2)至中石器时代,已知用粘土矿物 烧制陶器。
玛瑙
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天河石晶体
硬玉
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刚玉晶体
矿物学
Chap.1 绪 论
§1 矿物和矿物学旳概念
一、矿物旳概念(图片1) 图片(2)
矿物(mineral): 是由地质作用 或宇宙作用所形成旳、具有一定旳 化学成份和内部构造、在一定旳 物理化学条件下相对稳定旳天然 结晶态旳单质或化合物,它们是 岩石和矿石旳基本构成单位。
阐明:
1)矿物系地球、月球及其他天体中 天然形成旳产物。
3) 经过漫长旳地质时代,准矿物有自
发地向结晶态旳矿物转变旳必然趋势。
二、矿物学旳概念 矿物学(mineralogy):是一门研究地球 及其他天体旳物质构成及演化规律旳地质 基础学科。是研究矿物(涉及准矿物)旳 成份、构造、形态、性质、成因、产状、 用途及其相互间旳内在联络,以及矿物 旳时空分布规律及其形成和变化旳历史旳 科学。它为地质学旳其他分支学科及材料 科学等应用科学在理论上和应用上提供了 必要旳基础和根据。
旳开发和应用。
当代矿物学旳发展,不断与有关 科学相互渗透,从而产生了某些 新兴旳边沿学科和新分支。
成因矿物学(genetic mineralogy)和 找矿矿物学(prospecting mineralogy), 揭示岩石和矿床旳成因及地质构造 变动条件,指导找矿勘探、矿床旳 工业评价和矿石旳加工利用等, 不断深化矿物结晶化学理论。

矿物学

矿物学
标型矿物:只限于某种特定的成岩、成矿作用中才能形成的矿物,亦即单成因矿物。只产于碱性火山岩和次火山岩中的白榴石。只生成在低温热液矿床中的辰砂、辉锑矿。只产于变质岩中的十字石,标志中级变质作用环境。蓝闪石是低温高压变质带产物的特征。柯石英超高压变质的产物。标型矿物可以表征特定的地质作用条件。因此,标型矿物本身就是成因上的标志。
辰砂HgS 结构特点: 三方晶系, 晶体结构属变形NaCl型结构。晶体形态: 双晶常见,常呈以c轴为双晶轴的贯穿双晶。物理性质: 猩红色;条痕红色;金刚光泽。硬度2~2.5;解理平行{1010}完全; 比重8.05
黄铜矿 CuFe2+S2 结构特点: 四方晶系。晶体结构类似闪锌矿。晶体形态: 单晶体不常见,晶形呈四方四面体、四方偏三角面体、四方双锥。物理性质: 黄铜色,条痕绿黑色;金属光泽; 硬度3~4;性脆。比重4.1~4.3。
雌黄As2S3 结构特点:单斜晶系。晶体形态: 单晶体呈板状或短柱状, 集合体成片状、梳状、土状等。物理性质: 柠檬黄色;条痕鲜黄色;油脂光泽至金刚光泽。硬度1.5~2;解理平行{010}极完全 ,薄片具挠性。比重3.5。
雄黄 AsS 结构特点: 单斜晶系。晶体形态: 单晶体通常细小,呈柱状。物理性质: 桔红色;条痕淡桔红色;晶面金刚光泽,断面上现树脂光泽。硬度1.5~2;性脆;解理平行{010}完全。比重3.6。
第六讲 硫化物及其类似化合物
化学成分:与硫组成化合物的最主要元素为Fe、Co、Ni、Mo、Cu、Pb、Zn、Ag、Hg、Cd、Bi、Sb、As等。
晶体化学特征:类质同像替代广泛,同质多像普遍。
物理性质:绝大多数硫化物及其类似化合物呈金属色、显金属光泽、条痕色深而不透明。仅少数硫化物如雄黄、雌黄、辰砂、闪锌矿等具金刚光泽,半透明。单硫化物和硫盐矿物硬度低,硬度在2-4,双硫化物及其类似化合物,其硬度增高至5-6.5,同时缺乏解理或解理不完全,其它硫化物大多具有明显解理性。这一类矿物的熔点低,比重一般在4以上。

矿物学知识点总结

矿物学知识点总结

矿物学知识点总结矿物学是研究矿物及其性质的科学,是地球科学中的一个重要分支。

矿物作为地球的基本构成单位,对于地球科学研究和资源开发具有重要的意义。

本文将对矿物学的基本概念、分类、物理性质、化学性质等方面进行总结。

一、矿物学的基本概念1. 矿物的定义矿物是指地球表面或地壳内能够自然形成的具有一定化学成分和晶体结构的天然物质。

矿物是具有一定化学成分和晶体结构的自然物质,是地球的基本构成单位。

2. 矿物学的研究内容矿物学主要研究矿物的物理性质、化学成分、结晶形态、产状、地质成因、分布规律等方面的内容,探讨矿物在地球科学中的作用和意义。

3. 矿物学的发展历史矿物学起源于古代,随着科学技术的进步,矿物学不断发展。

18世纪至19世纪初,化学分析技术的进步推动了矿物学的发展。

20世纪以来,随着先进的仪器设备和分析技术的应用,矿物学取得了长足的发展。

二、矿物的分类矿物可以按照其化学成分、晶体结构、形态等不同特征进行分类。

按照化学成分的不同,矿物可以分为硅酸盐矿物、氧化物矿物、硫化物矿物、碳酸盐矿物、硫酸盐矿物、磷酸盐矿物等不同类别。

按照晶体结构的不同,矿物可以分为立方晶系、四方晶系、正交晶系、单斜晶系、三斜晶系等不同类型。

按照形态的不同,矿物可以分为颗粒状、块状、柱状、片状等不同形态。

三、矿物的物理性质1. 结晶形态矿物在自然条件下具有特定的晶体结构和形态。

晶体形态是矿物学中最主要的特征之一,不同矿物具有不同的晶体形态。

2. 光学性质矿物在透射光下表现出特定的光学性质,包括折射、色散、双折射等。

这些光学性质对于鉴定矿物具有重要意义。

3. 硬度硬度是矿物的一个重要物理性质,是指矿物表面抵抗刮擦的能力。

莫氏硬度刻度表是常用的硬度比较方法,它将矿物硬度分为10个等级。

4. 比重矿物的比重是指单位体积下物质的重量,是矿物的重要物理性质。

不同矿物具有不同的比重,比重的测定对于矿物鉴定具有重要意义。

5. 断口和条纹矿物的断口和条纹是矿物在断裂或刮擦时表现出的特征,断口是指矿物断裂的表面形态,条纹是指矿物在瓷器板上留下的颜色。

矿物学论文报告

矿物学论文报告

矿物学论文报告引言矿物学作为地球科学的重要分支,研究地球上的矿物物质的成因、性质和分类等方面的知识。

本文主要着眼于矿物学的基本概念和矿物的分类、成因以及在地球科学研究中的重要作用。

矿物学概述矿物学是研究矿物物质的学科,矿物是指地壳中的天然无机物质,具有一定的化学成分和晶体结构。

矿物学可以分为矿物学的基本概念和矿物学的分类两个方面。

矿物学的基本概念矿物学的基本概念包括矿物的定义、组成和晶体结构等。

矿物的定义矿物是指地球上存在的天然无机物质,具有一定的物理性质、化学成分和晶体结构。

矿物可以通过矿物鉴定的方法进行识别和分类。

矿物的组成矿物的组成主要包括元素和化学成分。

地壳中的矿物主要由各种元素组成,其中含量最多的是氧元素,其次是硅元素。

化学成分包括主要元素和微量元素,不同的矿物具有不同的化学成分,这决定了它们的物理和化学性质。

矿物的晶体结构矿物的晶体结构是指矿物的分子或离子的排列方式和结构特征。

矿物的晶体结构直接影响到矿物的物理性质和化学性质。

矿物的晶体结构可以通过X射线衍射等实验方法进行表征和研究。

矿物学的分类矿物学的分类主要是根据矿物的化学成分和晶体结构对矿物进行分类。

根据化学成分的分类根据矿物的化学成分,可以将矿物分为无机元素矿物、氧化物矿物、硅酸盐矿物、硫化物矿物等不同的类别。

不同的矿物具有不同的化学成分,这决定了它们的物理和化学性质。

根据晶体结构的分类根据矿物的晶体结构,可以将矿物分为立方晶系、六方晶系、正交晶系、四方晶系等不同的类别。

不同的晶体结构决定了矿物的物理性质和化学性质。

矿物的成因地球上的矿物是由地球内部的岩浆、热液和地表的气候作用等多种因素共同作用下形成的。

矿物的成因主要可以分为岩浆成因、热液成因、沉积成因和变质成因等几种类型。

岩浆成因岩浆成因是指地球内部的岩浆通过凝固和结晶反应形成矿物的过程。

岩浆成因的矿物主要包括深源岩浆矿物和火山岩浆矿物。

深源岩浆矿物形成于地壳深部的岩浆体系中,而火山岩浆矿物形成于地壳表面的火山活动过程中。

5矿物的物理性质及化学性质

5矿物的物理性质及化学性质
乳光-某些宝石显示的一种乳白色或像珍珠光泽柔和 的辉光,这是胶态集合体或超显微晶质如蛋白石或 玉髓等的光色。源于胶体分散相或超显微粒子的漫 反射效应。
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晕色
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乳光
颜色
锖色-某些不透明金属矿物表面氧化膜引起反射光 的干涉产生的彩色。
变彩-转动观察某些矿物时,其表面可以呈现出不 同的可变化的颜色。如拉长石,在一定角度范围 内可以看到美丽的蓝绿、金黄、红紫等连续改变 的变彩 、变彩欧泊。多数是源于矿物内部有微细 叶片状包裹物,引起光的干涉作用。
硬度是矿物物理性质中具普遍性的, 比较固定的性质,因而是一项重要的 鉴定特征。
测量矿物的硬度时,要在洁净、新鲜 的单个晶面上进行。
刻划时,用力要缓且均匀,避免用力 压掘。
硬度也是影响矿石工艺加工生产和选 矿成本的重要因素之一。
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解理
解理:矿物晶体受力作用后,沿一定方向裂开形 成一系列光滑平面的性质。
颜色 透明度
条痕 光泽
非金属色
金属色
透明 透明-半透明 微透明 不透明
白色
白色-彩色 深彩色 黑色
玻璃
金刚 半金属 金属
实例
石盐 方解石
石英
金刚石 自然硫 闪锌矿
赤铁矿 磁铁矿
自然铜 方铅矿 黄铁矿
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发光性
发光性:矿物受到外界能量激发(如加热、紫外 线、X射线等)时发出可见光的性质。
实质:矿物晶体结构中的质点受外界能量激发, 发生电子跃迁,在电子由激发态回到基态的过程 , 又将吸收的能量以可见光的形式释放出来。
他色可作为鉴定某些矿物的辅助依据; 假色一般不具有鉴定意义。
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矿物颜色的命名与描述
标准色谱法 利用标准色谱中的颜色来描述矿物的颜色,如 斜长石的颜色为白色。 当矿物颜色与标准色谱颜色有深浅等差别时, 可在标准色谱前加上适当的形容词,如浅灰色、 淡红色。

矿物学宝石学基础

矿物学宝石学基础

类质同象可根据代换量的多少分为两种类型:
完全类质同象:代换量不受限制如橄榄石
不完全类质同象:代换量不能超过一定限度,如 红宝石
此外类质同象还可分为等价类质同象和异价类质 同象
影响类质同象的外界条件很多,但主要是温度
类质同象可以影响矿物的颜色、折射率、密度等, 例如橄榄石,随着Fe2+的增加,颜色变深,折射率、 密度等均增大。
刚玉晶体 石英簇
赤铁矿
锡石
尖晶石
金红石
金绿宝石
(4)卤化物大类:萤 石 CaF2
萤石晶体
▪ (5)含氧盐大类: ▪ 硅酸盐类:锆石、橄榄
石……约占宝石的50%
锆石晶体
橄榄石晶体
橄榄石
各种颜色品种锆石
碳酸盐类:孔雀石、 菱锰矿、冰洲石
菱锰矿
孔雀石 冰洲石
磷酸盐类:磷灰石、绿松石、磷铝锂石等
黑欧泊
白欧泊
火欧泊
“晶质”欧泊
c.不符合化学比的矿物 如方铁矿Fe1-x 0是由于晶体结构中存在某种缺陷 所造成的。 水钙铝榴石Ca3Al2[SiO4]3 – x(OH)4x 主要成分:1-100% 次要成分:1%-1/万 微量成分:<1/万
水钙铝榴石中的黑色包体
(2)矿物的化学式
化学式:表示矿物组成、元素种类、比例及某些 结构特征的符号。
磷灰石
磷灰石
绿松石
磷铝锂石
硫酸盐类:重晶石、天青石
柱状天青石晶体
硼酸盐类:硼砂等
硼砂
3.宝石矿物的化学成分与化学式
目前已知的矿物约有3000种左右,绝大多 数是固态无机物。液态的(如自然汞)、气 态的(如氮)以及有机物(如琥珀),仅占 数十种。在固态矿物中,绝大部分都属于晶 质矿物,只有极少数(如水铝英石、蛋白石) 属于非晶质矿物。
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重点
矿物的概念及其实例
第一节 矿物(Mineral)的概念
(1)自然作用产生的天然固态单质或化合物; (2)一定的化学成分和内部结构,故具一定的形态、 物理和化学性质; (3)在一定的物理化学条件下稳定; (4)是岩石和矿石的基本单位。
石英(水晶)
金刚石
准矿物(mineraloid)的概念:
自然作用中形成的、具有一定的化学成分的 非晶态的单质或化合物,称为准矿物 。
矿物学发展简史
第一阶段:萌芽阶段(19世纪中叶以前)
石器时代—青铜器时代—铁器时代 《山海经》、《梦溪笔谈》、《本草纲目》、《天工开 物》、《管子•地数》、《淮南子》、《抱朴子》;西方 的《似金属论》、《石头论》
德国人阿格里科拉(Georgius Agricola) 《论矿物的起 源》(1556年) 首先将矿物与岩石分开,提出“矿物”概
结晶学与矿物学(二) Crystallography & Mineralogy
第二篇 矿物学
General Mineralogy
第十章 矿物与矿物学的发展趋势
本章概要
1. 矿物学研究的对象;矿物和准矿物的概念; 2. 现代矿物学的基本特点; 3. 矿物学的主要发展趋势。
第十章 矿物与矿物学的发展趋势
例: 蛋白石 Opal SiO2•nH2O 非晶铀矿 Nasturan Um4+Un6+O2m+3n
宇宙矿物(陨石矿物)---矿物 人造矿物 (合成矿物)??
矿物和准矿物都是矿物学研究的对象
第二节 矿物学发展简史及其现状
矿物学(mineralogy)的概念
研究矿物(包括准矿物)的形态、成分、结构、 性质、成因、产状、用途和它们相互间的内在联 系,以及矿物的时空分布规律及其形成和变化的 历史的科学。
对矿物进行系统描述性研究。
第三阶段:现代矿物学阶段(20世纪初以来)
技术与方法:X射线晶体结构分析、各种微束分
析、高温高压实验……
新理论:物理化学 晶体化学…… 特点:微区、微量、动态、相互联系。
现代矿物学的分支谱系

矿物史学 描述矿物学 理论矿物学 应用矿物学
新矿物学 系统矿物学 区域矿物学 宇宙矿物学
找矿矿物学 宝玉石矿物学 环境矿物学
成因矿物学 矿物晶体化学 矿物物理学
(四)矿物学与其它学科的关系
矿物学
岩石学 矿床学 地球化学 矿物材料学 宝玉石学 采矿学 冶金学
地层学 构造地质学 地球物理学 环境地质学 选矿学
P. 118
思考题
(1)矿物与岩石、矿石的区别? (2)为什么要学习矿物学?
特点:对矿物的记载和表面宏观特征的描述。
第二阶段:描述矿物学阶段(19世纪中叶—20世纪初)
技术与方法:偏光显微镜(1857) 化学分析 晶体测角
研究内容:化学成分,几何形态、物理和化学性质、产状,化学成分分类,
形成独立的学科。
代 表 作: 美国J.D.Dana《描述矿物学》(1837~1892)。 特 点:能够利用显微镜,结合化学分析、晶体测量、简单物性分析,
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