结晶学与矿物学基本知识
结晶学矿物学复习资料

结晶学矿物学复习资料1. 结晶学基础知识- 结晶定义:指物质在固态条件下,由于凝聚力作用,排列成为有规则、周期性的晶体。
- 结晶分类:晶体按照元素化合价状态分类,可分为离子晶体、共价晶体和金属晶体。
- 结晶生长:指晶体从某个核心生长、扩增。
晶体生长形式主要包括沉积生长、溶液生长、气相生长和固相生长等四种。
2. 组成矿物的结晶学基础- 组成矿物的元素:矿物质元素主要来自地球内壳层和地幔的化学成分。
- 矿物形成的条件:矿物形成的条件主要包括原料、能量和适宜的环境条件。
其中重要的环境因素有温度、压力、热液、氧化还原环境等。
- 矿物的晶体结构:晶体结构是矿物最基本的特征之一。
常见的矿物结构包括两大类:离子型结构和层状结构。
其中,离子型结构包括哈布拉式离子型结构和拓扑异构型离子结构。
3. 知名矿物的结晶学描述- 金红石:化学式为Al2O3,结晶系统为三方晶系。
金红石通常呈六面体或八面体的形式出现,颜色常为深红色。
- 橄榄石:化学式为(Mg,Fe)2SiO4,结晶系统为单斜晶系。
橄榄石通常呈石榴子状,颜色从草绿色到深绿色不等。
- 石英:化学式为SiO2,结晶系统为三角晶系。
石英有六种主要的晶体形态,颜色通常无色或白色。
- 方铅矿:化学式为PbS,结晶系统为立方晶系。
方铅矿通常呈立方形或四面体状,颜色为灰黑色。
以上仅为部分知名矿物的结晶学描述,还有其他的知名矿物,需要我们在课上进行探讨和学习。
4. 知名矿物的物化性质描述- 金红石:外观坚硬,比重大,有用于来做研磨材料的硬度,抗腐蚀性、高融点等特点。
- 橄榄石:外观坚硬,比重适中,高硬度,优异的抛光性、抗磨耗性和抗环境侵蚀性等优点。
- 石英:硬度高,颜色多彩,晶体表面有多种质感,抗压力,不变形等特点。
- 方铅矿:油黑色,外观有光泽,密度大,挥发性小,高熔点,易被空气氧化成铅灰等。
5. 矿物的工业应用不同的矿物通过特定的物理化学性质,可得以广泛的应用。
比如,金红石可用于研磨、切割和球墨铸铁生产;橄榄石可用于难熔金属提取、水泥制造、美容产品等行业;石英则可应用于硬质合金、光学玻璃、电子元件等领域;方铅矿可用于铅生产、油井抛光、接触式陶瓷电容等领域。
结晶学与矿物学复习 要点

1.矿物:是有地质作用或宇宙作用所形成的、具有一定的化学成分和内部结构、在一定的物理化学条件相对稳定的天然结晶态的单质或化合物,他们是岩石和矿物的基本在组成单位。
2.晶体:是内部质点在三维空间周期性地重复排列构成的固体物质。
晶体是具有各自构造的固体。
3.晶格常数:XYZ3根茎轴晶方向上的行列上的结点间距分别表示为ao、bo、co称为轴长;三根晶轴正端之间夹角α、β、γ,称为轴角,轴长和轴角统称晶格常数。
4.晶体常数:从晶体宏观形态定不出轴长,只能根据对称特点定出ao、bo、co这一比例称为轴率,轴率和轴角统称晶体常数。
5.面角守恒定律:同种矿物的晶体,其对应间的角面守恒。
6.面角:是指晶面法线间的夹角,其数值等于相应晶面间实际夹角的补角7.对称面:是一假想的平面,亦称镜面,相应的对称操作作为对此平面的反映,他将图形平分为互为镜面的两个相等的部分8.对称心:是一假想的点,所对应的对称操作为反伸,通过该点做任意直线,则在此直线上距对称中心等距离的位置上必定可以找到对应点9.旋转反伸轴:是一假象直线,。
如果物体绕该直线旋转一定角度后,在对此直线上的一点进行反伸,可使相同部分重复,即所对应得操作是旋转与反伸的复合操作10.单形:是由对称要素联系起来的一组晶面的组合11.聚形:两个或两个以上单形聚合在一起的一组晶面的组合12.单位面:为过ao,bo,co的面13.轴率:从晶体宏观形态是定不出轴长的,只能根据对称特点定出aoboco这一比例称为轴率14.米氏符号:将晶面指数按顺序连写,并置于小括号内,写成()的形式,此()就是国际上通用的晶面符号~米氏符号15.单形符号:将晶面指数放在大括号中表示单形符号16.晶面条纹:是由于不同单形的细窄晶面反复相聚,交替生长而在晶面上出现的一系列直线状平行条纹,也称聚形条纹17.矿物颜色:是矿物对入射得白色可见光中不同波长的光波吸收后,透射和反射的各种波长的可见光的混合色18.条痕色:是矿物粉沫的颜色,通常是指矿物在白色无釉瓷板上擦划所留下的粉末颜色19.光泽:是矿物表面对可见光的反射能力20.解理:矿物的晶体受应力作用而超过弹性限度时,沿一定结晶学方向破裂成一系列光滑平面的固有特性称为解理21.硬度:是一种刻画硬度,它是以十种具有不同硬度的矿物作为标准,构成莫氏硬度计,其他矿物硬度是与莫氏硬度计中的标准矿物相比较来确定。
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结晶学矿物学复习资料结晶学与矿物学复习资料一、结晶学1、结晶学定义:结晶学是研究晶体形态、结构、性质及其变化规律的科学。
2、晶体与非晶体:晶体是指具有规则几何外形、内部原子或分子呈有序排列的固体物质;非晶体则不具备这些特征。
3、晶体的基本性质:具有规则的几何外形、固定的熔点、各向异性等。
4、晶体的结构特点:原子或分子按照一定规律在三维空间中周期性重复排列。
5、晶体的单形与多面体:单形是指同一空间点阵中,由相同数目邻接的平面围成的几何多面体;多面体是指由许多大小不同的平面围成的几何体。
6、矿物分类:矿物分为金属矿、非金属矿和能源矿三类。
二、矿物学1、矿物定义:矿物是指在地质作用中形成的有一定化学成分和物理性质的独立晶体。
2、矿物的分类:根据矿物的化学成分和晶体结构,将其分为离子型、共价型和金属型三类。
3、矿物的命名:根据矿物的化学成分或晶体结构等特点,按照一定的命名规则进行命名。
4、矿物的物理性质:包括颜色、光泽、硬度、解理等。
5、矿物的化学组成:包括主要元素、次要元素和痕量元素等。
6、常见的矿物:常见的矿物包括石英、长石、云母、辉石、橄榄石等。
三、结晶学与矿物学的关系1、结晶学是矿物学的基础:了解晶体的结构特点、形态特征和性质,是研究矿物的基础。
2、矿物学是结晶学的应用:通过研究矿物的物理性质、化学成分和晶体结构,可以更好地了解晶体的性质及其变化规律。
总之,结晶学与矿物学是相互关联的科学领域。
结晶学是研究晶体形态、结构、性质及其变化规律的科学,而矿物学则是在结晶学的基础上,研究矿物的物理性质、化学成分和晶体结构等方面的内容。
了解这两门学科的基本概念和知识,对于深入学习地质学、材料科学等相关领域具有重要意义。
矿物学复习资料一、引言矿物学是地球科学的一个分支,主要研究矿物的分类、组成、结构、性质、成因、分布以及它们在地球上的演变过程。
作为地质学的一门基础学科,矿物学涉及到岩石学、地球化学、古生物学等多个领域。
【结晶学】结晶学与矿物学复习内容总结

旗开得胜结晶学与矿物学复习内容总结第一篇集合结晶学基础1.相当点------为晶体构造中的一系列几何点,这些点周围的环境是完全相同的,即各相当点在相同的方向上隔相同的距离,有相同的质点分布。
2.空间格子------用以表示晶体内部质点排列的规律性。
是从实际晶体构造中抽象出来的一种由相当点排列而成的几何图形。
3.科赛尔原理-------先长完一条行列,然后再长相邻行列,长满一层面网或再长第二层面网。
晶面是平行地向外推移的。
4.布拉维法则----------晶体为面网密度大的晶面所包围5.面较恒等定理--------成分和构造相同的所有晶体,其对应晶面间的夹角恒等6.对称操作---------使物体或图形的相同部分重复出现的操作称为对称操作7.对称要素---------在进行对称操作时所用的几何要素称为对称要素。
8.对称面-------对称面是一个假想的平面,它把晶体平分为互为镜像的两个相等的部分。
其对称操作是对一个平面的反映。
(不能多于9个)9.对称轴---------是通过晶体中心的一条假想直线,晶体围绕它旋转一定角度后,晶体的相等部分能重复出现。
其对称操作是围绕一根直线的旋转(晶体中没有五次对称轴及高于六次的对称轴)10.对称中心---------是晶体内部一个假想的点,通过这一点的直线两端等距离的地方有晶体上相等的部分。
其对称行为是对一点的反伸。
11.旋转反伸轴------------是晶体中的一根假想直线,晶体围绕此直线旋转一定角度后,再对此直线上的一个点(晶体的中心点)进行反伸,可使晶体上相等部分重复。
其对称操作是围绕一根直线的旋转和对此直线上的一个点的反伸12.晶体分类见课本表二1旗开得胜13.七个晶系格子常数特点等轴晶系:a=b=c α=β=γ=90°四方晶系:a=b≠c α=β=γ=90°六方及三方晶系:a=b≠c α=β= 90°γ=120°三方晶系:a=b=c α=β=γ≠90°斜方晶系:a≠b≠cα=β=γ=90°单斜晶系:a≠b≠cα=β= 90°γ≠90°三斜晶系:a≠b≠cα≠β≠γ≠90°14.单形和聚形---------单形是由对称要素联系起来的一组晶面的总和。
839结晶学与矿物学

839结晶学与矿物学摘要:一、引言二、结晶学与矿物学的定义及关系三、结晶学与矿物学的研究方法四、结晶学与矿物学的重要应用五、结论正文:【引言】结晶学与矿物学是地球科学领域中的重要学科,它们相互交叉、相互依存。
结晶学主要研究晶体结构、生长和变化等方面的规律,而矿物学则主要研究矿物的性质、结构和成因。
这两者之间的关系非常密切,结晶学的研究成果为矿物学提供了理论基础,矿物学的研究成果又为结晶学提供了实践应用的场所。
【结晶学与矿物学的定义及关系】结晶学是一门研究固体物质的微观结构、生长和变化规律的科学。
结晶学的研究对象包括晶体和非晶体,其中晶体具有长程有序的微观结构。
结晶学研究内容包括晶体结构、生长速率、相变等。
矿物学是一门研究自然界中矿物的性质、结构、成分、共生关系及其成因的科学。
矿物是具有固定化学成分和晶体结构的天然物质,自然界中有数以万计的矿物种类。
矿物学研究内容包括矿物的分类、命名、成分、结构和成因等。
结晶学和矿物学之间的关系非常密切。
结晶学为矿物学提供了晶体结构、生长和变化等方面的理论基础,矿物学的研究成果又为结晶学提供了实践应用的场所。
此外,结晶学和矿物学在研究方法上也有很多共同之处,如X射线衍射、电子显微镜等。
【结晶学与矿物学的研究方法】结晶学与矿物学的研究方法主要有以下几种:1.光学显微镜观察:利用光学显微镜观察矿物的形态、结构和成分,对矿物进行定性和定量分析。
2.X射线衍射:利用X射线衍射技术研究晶体结构,确定矿物的化学成分和晶体结构。
3.电子显微镜:利用电子显微镜观察矿物的微观结构,研究矿物的生长、相变等过程。
4.元素分析:通过化学分析和光谱分析等方法,研究矿物的成分和含量。
5.地质学方法:结合地质学原理和方法,研究矿物的成因、分布和共生关系。
【结晶学与矿物学的重要应用】结晶学与矿物学在国民经济和科学技术发展中具有非常重要的应用价值。
1.矿产资源开发:结晶学与矿物学的研究成果为矿产资源勘探、开发和利用提供了理论依据。
结晶学与矿物学通用课件

农业等领域。
03
盐
盐是一种非金属矿物,主要由氯化钠组成。它呈白色,具有晶体光泽。
盐是人类生活和工业生产的必需品,用于制造氯碱、纯碱、金属钠等化
学品,也用作调味品和防腐剂。
05
结晶学与矿物学的应用
结晶学在材料科学中的应用
晶体结构与性能关系
结晶学研究晶体的结构及其与性能的关系,为材料科学提供了晶 体设计、合成和优化的理论基础。
矿物加工技术 矿物学原理在矿物加工技术中得到应用,如浮选、 磁选、重选等选矿方法,以及矿石的破碎、磨矿、 筛分等工艺流程。
尾矿与废弃物资源化 矿物学研究有助于尾矿和废弃物中有用矿物的回 收和资源化利用,提高资源利用效率,减少环境 污染。
结晶学与矿物学在环境保护中的意义
环境矿物材料 结晶学与矿物学指导环境矿物材料的研制与应用,如吸附 剂、催化剂、环保陶瓷等,用于环境治理与保护。
结晶学与矿物学通用课件
CONTENTS
• 结晶学基础 • 晶体的结构与对称性 • 矿物学概述 • 常见矿物及其性质 • 结晶学与矿物学的应用 • 实验与实习指导
01
结晶学基础
结晶学定义与研究内容
定义
结晶学是研究晶体生成、结构及 其性质的科学。
研究内容
结晶学的研究内容包括晶体的生 成机理、晶体的内部结构、晶体 的物理和化学性质以及晶体的应 用等方面。
化学性质
包括与酸的反应、导电性、磁性等。
矿物的分类与命名
分类
按化学成分可分为元素矿物、硫化物矿物、氧化物和氢氧化 物矿物、卤化物矿物等;按晶体结构可分为离子晶体矿物、 原子晶体矿物、分子晶体矿物等。
命名
一般采用成分+性质/颜色/产地等方式进行命名,例如石英、 方解石、金刚石等。
《结晶学与矿物学》复习要点

结晶学一、基本概念:1.晶体(crystal)的概念:内部质点在三维空间周期性重复排列构成的固体物质。
这种质点在三维空间周期性地重复排列称为格子构造,所以晶体是具有格子构造的固体。
2对称型(class of symmetry)晶体宏观对称要素之组合。
(点群,point group)3.空间群:一个晶体结构中,其全部对称要素的总和。
也称费德洛夫群或圣佛利斯群。
4.单形(Simple form):一个晶体中,彼此间能对称重复的一组晶面的组合。
即能借助于对称型之全部对称要素的作用而相互联系起来的一组晶面的组合。
5.双晶:两个以上的同种晶体,彼此间按一定的对称关系相互取向而组成的规则连生晶体。
6.平行六面体:空间格子中按一定的原则划分出来的最小重复单位称为平行六面体。
是晶体内部空间格子的最小重复单位,是由六个两两平行且相等的面网组成。
7.晶胞:能充分反映整个晶体结构特征的最小结构单元,其形状大小与对应的单位平行六面体完全一致。
8.类质同像:晶体结构中某种质点为性质相似的他种质点所替代,共同结晶成均匀的单一相的混合晶体,而能保持其键性和结构型式不变,仅晶格常数和性质略有改变。
同质多像:化学成分相同的物质,在不同的物理化学条件下,形成结构不同的若干种晶体的现象。
10.多型:一种元素或化合物以两种或两种以上层状结构存在的现象。
这些晶体结构的结构单元层基本上是相同的,只是它们的叠置次序有所不同。
二、晶体的6个基本性质1、均一性(homogeneity):同一晶体的任一部位的物理和化学性质性质都是相同的。
2、自限性(property of self-confinement):晶体在自由空间中生长时,能自发地形成封闭的凸几何多面体外形。
3. 异向性(各向异性)异向性(anisotropy):晶体的性质随方向的不同而有所差异。
4. 对称性(property of symmetry):晶体的相同部分(如外形上的相同晶面、晶棱或角顶,内部结构中的相同面网、行列或质点等)或性质,能够在不同的方向或位置上有规律地重复出现。
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结晶学1、晶体:晶体是具有格子构造的固体(内部质点在三维空间呈周期性平移重复排列而形成格子构造的固体)。
2、非晶体:与晶体对立,内部质点不作规则排列,不具格子构造的固体。
3、空间格子:晶体的本质在于内部质点在三维空间作平移周期重复,空间格子是表示这种重复规律的几何图形。
空间格子有结点,行列,面网和平行六面体等4要素。
4、晶体的六种基本性质:自限性、均一性、异向性、对称性,最小内能性和稳定性。
5、什么是结晶学:结晶学是研究晶体的生长、形貌、内部结构及其物理性质的科学。
6、形体的形成方式:晶体是在物相转变的情况下形成的。
物相有三种,即气相、液相和固相。
只有晶体才是真正的固体。
7、晶核的形成:一般认为晶体从液相或气相中的生长有三个阶段:(1)介质达到过饱和、过冷却阶段,(2)成核阶段;(3)生长阶段。
8、布拉维法则:实际晶体的晶面常常平行网面结点密度最大的面网,这就是布拉维法则。
9、影响晶体生长的外部因素:涡流、温度、杂质、黏度、结晶速度。
10、面角守恒定律:同种物质的晶体,其对应晶面间的角度守恒。
11、晶体的对称概念:对称就是物体相同部分有规律的重复。
12、晶体的对称特点:所有的晶体都具有对称性;是有限的;不仅具有几何意义,也具有物理和化学意义。
13、晶体的对称定律:晶体中不可能存在五次及高于六次的对称轴。
14、晶体外部对称要素:在进行对称操作时所凭借的借助几何要素(点、线、面)。
15、对称要素的组合4个定理。
16、对称型:结晶多面体中,全部对称要素的组合,称为该结晶多面体的对称型。
有32种。
17、晶体定向:就是在晶体中确定坐标系统。
(就是在晶体中选定一个与晶体对称特征相符合的坐标系统,使晶体中各个几何要素得到相应的空间取向。
)18、晶体常数:轴率a:b:c及α、β、γ为合称晶体常数。
19、晶棱符号:是表征晶棱(直线)方向的符号,它不涉及晶棱的具体位置,即所有平行棱具有同一个晶棱符号。
20、晶带:是交棱相互平行的一组晶面的组合。
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结晶学与矿物学基本知识第一篇几何结晶学结晶学与矿物学基本知识基础1. 矿物是自然作用中形成的天然固态单质或化合物,具有相对固定的化学成分,晶质矿物还具有确定的内部结构,稳定于一定的物理化学条件,是组成岩石和矿石的基本单元。
2. 晶体的定义:晶体是具格子构造的固体。
3. 结晶学是研究晶体的发生、生长、外部形态、内部结构及物理性质的科学。
4. 空间格子:用以表示晶体内部质点排列的规律性。
是从实际晶体构造中抽象出来的一种由相当点排列而成的几何图形。
5. 空间格子有以下几个要素:结点、行列、面网、平行六边形。
面网密度上单位面积内的结点数目称为网面密度。
互相平行的相邻两面网之间的垂直距离称为面网间距。
面网密度大的,面网间距大。
6. 科塞尔原理:晶面生长的过程应该是先长完一条行列,然后再长相邻的行列;长满一层面网然后开始长第二层面网。
晶面(晶体的最外层的面网)是平行地向外推移的。
这就是科塞尔原理。
7. 布拉维法则:生长速度大的晶面在晶体生长过程中逐渐缩小,甚至消失;而生长速度小的晶面在生长过程中扩大了,最后在保留在晶体上。
8. 成分和构造相同的所有晶体,其对应晶面间的夹角恒等,这一规律称为面角恒等定律。
8. 晶体的基本性质:自限性、均一性、异向性、对称性、最小内能与稳定性。
均一性:因为晶体是具格子构造的固体,同一晶体的各个部分质点的分布相同的,所以同一晶体的各部分的性质是一样的,这就是晶体的均一性。
异向性:同一格子中,不同的方向上质点的排列一般是不相同的,晶体的性质也随方向的不同而有所差异,这就是晶体的异向性。
9. 晶体具有对称性,这表现在晶体外形上是相等的晶面、晶棱和角顶有规律的重复出现。
10. 晶体的对称有以下特点:1)所有晶体都是对称的2)晶体的对称受格子构造的严格控制,即晶体对称的有限性3)晶体的对称不仅表现在外部形态上,而且表现在性质上。
11. 晶体对称不同于其他物体的对称:在于晶体是具有格子构造的固体,它的对称具有表里一致性,即晶体的对称不仅表现在外部形态上(宏观的),而且其内部构造(微观的)也是对称的。
12. 使物体或图形的相同部分重复出现的操作称为对称操作。
13. 晶体外形上可能存在的对称要素:1)对称面(P)2)对称轴(Ln):L1, L2 ,L3 ,L4 ,L6 晶体对称定律:在晶体中没有五次对称轴及高于六次的对称轴。
3). 对称中心(C)4)旋转反伸轴(Li)14. 对称型:一个结晶多面体中全部对称要素的总合,称为该结晶多面体的对称型。
15. 晶体分为低级晶族、中级晶族、高级晶族。
低级晶族(无高次轴)分为三斜晶系、单斜晶系、斜方晶系。
中级晶族(只有一个高次轴)分为三方晶系、四方晶系、六方晶系。
高级晶族(有数个高次轴)有一个等轴晶系。
16. 格子分为四种类型:原始格子、底心格子、体心格子、面心格子。
17. 单形是由对称要素联系起来的一组晶面的总和。
理想状态下,属同一单形的各个晶面必定是同形等大的。
18. 由两个或两个以上单形聚合而成的晶形,称聚形。
在理想晶体上,聚形一定有两种以上形状、大小不同的晶面。
19. 晶轴选择的原则是:1)优先选对称轴作晶轴2)当对称轴的数量不能满足需要时,选对称面的法线来补足3)如果对称轴和对称面的法线都不能满足需要时,则选平行于发育晶棱的方向4)在上述前提下,应尽可能使所选晶轴彼此垂直或趋向于垂直,并使轴单位彼此相等或趋近相等。
20. 各晶系选择晶轴的原则及晶体常数特点:1)等轴晶系:以选择垂直的L4、Li4、L2为X、Y、Z轴a =b =ca = 3 = Y =90°2)四方晶系:以L4或Li4为Z轴,以垂直Z轴并互相垂直的两个L2或P的法线或晶棱方向为X、Y轴a=b^ ca = 3 = Y =90°3)六方晶系及三方晶系:以L 6、L i6、L3为z轴(主轴),以垂直z轴并彼此相交120° (正端间)的3个L2或P的法线或晶棱的方向(当无L2或P时)为x、y、u轴a=b^ ca=3= 90 ° Y=120°4)斜方晶系:互相垂直的3个L 2为x、y、z轴,在L22P对称型中以L 2为z轴,以两个P的法线为x、y轴ca=3=Y=90°5)单斜晶系以L2或P的法线为y轴,以垂直y轴的主要晶棱方向为z轴和x 轴ca=Y= 90 °3>90°6)三斜晶系以不在同一平面的3 个主要晶棱的方向为x、y、z 轴c%工3工丫工90°21. 单形符号求取:1). 选正指数最多的晶面;2). 依照先前、次右、后上的原则。
22. 晶带与晶带轴:彼此相交成平行晶棱的一族晶面,称为晶带;通过晶体中心,且平行晶带上晶棱方向的直线称为晶带轴。
23. 判断晶面与晶面、晶面与晶棱,晶棱与晶棱之间的空间关系(平行、垂直或斜交)。
(1)等轴晶系、四方晶系及斜方晶系:(001)与[001] 垂直(010)与[001] 平行[001] 与[110] 垂直(110)与(010)斜交(2)单斜晶系:(001)与[001] 斜交(001)与(100)斜交[100] 与[001] 斜交(100)与(010)垂直(3)三、六方晶系晶体: (注意:个别u 轴的符号应为负)(1010 )与(0001 )垂直(1010 )与(1120 )斜交(1010 )与(1011 )斜交(0001 )与(1120 )垂直24. 平行连生: 同种晶体,彼此平行地连生在一起,在连生着的晶体之间,其对应的晶面和晶棱相互平行。
25. 双晶: 双晶是两个或两个以上的同种晶体的规则连生,其中一个晶体是另一个晶体的镜像反映,或者其中一个晶体旋转180°后与另一个晶体重合或平行。
26. 双晶要素: 包括双晶面和双晶轴两种。
27. 双晶律:双晶结合的规律称为双晶律, 包括双晶面、双晶轴、接合面。
28. 双晶类型:接触双晶和穿插双晶。
其中,斜长石是聚片双晶,正长石是常见的卡氏双晶。
第二篇矿物学通论1. 阳离子类型: 惰性气体型离子、铜型离子、过渡型离子。
2. 化学键及晶格类型: 共价键—原子晶格;金属键—金属晶格;离子键—离子晶格;分子键—分子晶格。
3. 配位数: 在晶体结构中,某质点周围与该质点直接联系的质点数,称为该质点的配位数。
4. 离子配位数: 在离子晶体中,与某离子联系的异号离子或分子数,即该离子的配位数。
5. 影响配位数的因素: 离子的半径比、离子极化和环境。
6. 同质多象的概念: 相同的化学成分,在不同的物理化学环境中,形成结构不同的几种晶体,称为同质多象。
7. 类质同象的概念: 晶体中某种质点被类似的质点所代替,而能保持原有晶格,只是晶格常数略有改变的现象,称为类质同象。
闪锌矿中的zn 离子与fe 离子的关系为不完全类质同象关系。
完全类质同象中如镁橄榄石中mg2sio4的mg离子可被fe代替。
8. 水在晶体化学式中的表示方法: 结构水、结晶水、层间水、沸石水、吸附水。
结构水是以氢离子、水合氢离子、氢氧根离子形式存在于矿物中的水。
结晶水是以水分子形式存在与晶体结构中的水。
层间水:在一些层状结构的矿物(如某些粘土矿物)中,层间常有水分子进入。
沸石水:在一些矿物(主要是沸石族矿物)的晶体结构中,有相当大的内外相通的孔道,水分子可以进入孔道。
吸附水:是没有参加晶格,只吸附于矿物颗粒表面和裂缝中的水。
9. 矿物颜色种类: 自色、他色、假色。
10. 色心: 色心是一种能选择性吸收可见光波的晶格缺陷,它能引起相应的电子跃迁而使矿物呈色。
当矿物中某种元素的含量过剩或存在杂质离子以及晶格的机械变形等,均可形成色心。
11. 条痕色: 矿物在未上釉的瓷板上磨划留下的粉末的颜色(矿物硬度应低于瓷板)。
条痕色主要不是矿物的表面色,而是光线透过极细的颗粒后呈现的颜色。
12. 透明度: 透明度是矿物允许光线透过的程度,分为透明、半透明和不透明三级。
13. 光泽: 光泽为矿物表面反射光线是表现的特征,分为:金属光泽、半金属光泽、金刚光泽、玻璃光泽。
14. 解理: 矿物受力后,沿一定结晶方向裂开成光滑平面的性质,称为解理。
15. 硬度:矿物抵抗外力刻划、压入、研磨的能力称为硬度。
摩氏硬度,表示矿物的相对硬度,10 种矿物代表10 个级别,由低到高排列:滑石、石膏、方解石、萤石、磷灰石、正长石、石英、黄玉、刚玉、金刚石。
16. 裂开: 晶体因存在聚片双晶或定向包裹体(或其它杂质)等原因,受力后沿一定方向裂开成光滑平面的性质。
17. 假象:矿物受到改造后,其矿物种类已发生变化,但原来矿物的晶形仍维持不变,这种被保留下来的矿物晶体形态称为假象。
18. 脆性、延展性、弹性、挠性脆性:矿物受外力作用易破碎的性质。
离子键矿物的特性,离子键性越强,脆性越强。
镜铁矿H>小刀,但脆性强,碎成粉末延展性:矿物在锤击和拉引下,易形成薄片和细丝的性质。
温度升高,延展性增强。
金属键矿物的特性,与金属键程度有关。
自然金、银、铜良好的延展性,硫化物有一定程度延展性。
小刀刻划后,留下光亮的沟痕,无碎末(区别于脆性)弹性:矿物在外力作用下发生弯曲形变,当取消外力弯曲形变恢复原状的性质。
如云母、石棉等挠性:矿物在外力作用下发生弯曲形变,当取消外力弯曲形变不能恢复原状的性质。
如滑石、绿泥石、蛭石第三篇矿物各论1. 石墨:C六方晶系形状:常呈鳞片状或致密状物理性质:钢灰色或铁黑色;条痕亮灰黑色;金属光泽。
硬度1;极完全解理,手摸有滑感并污手。
电、热良导体,化学性质稳定。
用途:冶金工业、电极、铅笔、高强石墨纤维等。
2. 自然硫:S斜方晶系形态:晶体呈双锥状、厚板状或晶簇状集合体,致密块状或粉末状也较为常见。
物理性质:黄色;条痕淡黄色;金刚光泽;断口呈强油脂光泽。
硬度1?2;无解理;性脆。
用途:可作为工业用硫和硫酸的原料。
3. 方铅矿:PbS等轴晶系形态:通常呈粒状集合体物理性质:铅灰色;条痕灰黑色;金属光泽。
硬度2?3;完全解理。
具导电性。
用途:最重要的铅矿石。
4. 闪锌矿: ZnS等轴晶系形态:通常呈粒状集合体物理性质:从很浅的黄褐色到褐色、褐黑色,直到铁黑色,含铁越多颜色越深;条痕为白色到黄色、褐色;金刚光泽至半金属光泽。
硬度用途:几乎是提取锌的唯一来源。
5. 黄铜矿: CuFeS2 四方晶系形态:通常呈致密状或粒状物理性质:铜黄色;条痕黑色;金属光泽。
硬度用途:最重要的铜矿物之一。
6. 辰砂(朱砂): HgS 形态:三方晶系,单晶呈菱面体形,集合体呈粒状,有时为致密块状或被膜状。
物理性质:红色,条痕红色;金刚光泽。
硬度定性强。
用途:一种高级的红色原料,结晶好透明度高的晶体为宝石;几乎是汞的唯7. 雄黄: As4S4 或 AsS 单斜晶系形态:有时可见柱状晶体;一般呈致密块状集合体物理性质:橘红色;条痕橘黄色;金刚光泽,断口常呈松脂光泽。