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。
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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。
它们的单斜同质多象变体则称为斜顽辉石和斜铁辉石。
含Wo>5%的辉石均属于单斜辉石;但相对贫钙的易变辉石的空间群与斜顽辉石和斜铁辉石相同,与其他大多数单斜辉石不同,在它与普通辉石间实际上存在类质同象混溶的间隙。
至于透辉石和钙铁辉石,则是所有辉石中最富钙的矿物种。
c a i y zCa-Mg-Fe 辉石组Na 辉石组中的主要成员是硬玉和霓石。
它们与Ca -Mg-Fe 辉石组之间存在着广泛的类质同象替代关系,其中间成员即是Ca-Na 辉石组的绿辉石和霓辉石。
在其他辉石组中,仅有锂辉石(LiAlSi 2O 6)较为常见。
辉石形态和物理性质由Si 2O 6单链结构所决定,辉石都具有平行柱面的中等解理,解理面相交成87°。
晶体呈横截面为正方形或八边形短柱状晶形。
集合体常呈粒状或放射状等。
但硬玉几乎总是由很细小晶体紧密交织而成的致密块状集合体,性极坚硬。
辉石均呈玻璃光泽。
颜色从白色、灰色或浅绿色到绿黑、褐黑以至黑色,主要随含铁量的增高而变深;较为富镁的顽辉石(即早先所称的古铜辉石)特征性地呈古铜色。
辉石的摩斯硬度在5~7之间,以硬玉和锂辉石为最高,Ca-Mg-Fe 辉石组的成员稍低。
辉石的比重也随成分而异,从锂辉石的3.16至铁辉石的4.0左右,主要随铁含量的增高而增大,但常见辉石的比重都介于3.2~3.6之间。
c a i y z辉石产状普通辉石是火成岩、尤其是基性岩超基性岩中很常见的一种造岩矿物,在月岩中也很丰富;有时也见于变质岩中。
铁辉石在自然界很少产出;但顽辉石则是超基性、基性火成岩中很常见的矿物。
较富铁的顽辉石(相当于早先所称的紫苏辉石)也见于深变质的区域变质岩中;富镁的在陨石中也很常见。
透辉石和钙铁辉石是典型的夕卡岩矿物;透辉石在一些基性、超基性火成岩和高级区域变质岩中也有产出。
霓石和霓辉石主要产于碱性火成岩中,它们在岩石学中常被称为碱性辉石。
锂辉石只见于富锂的花岗伟晶岩中,晶体往往很大。
美国南达科他州基斯通伟晶岩中的一个锂辉石晶体,大小约为12m ×1.2m ×0.6m,重将近30吨;中国新疆阿尔泰产出的一个锂辉石巨晶,重达36.2吨。
硬玉只见于变质岩中,它是组成玉的主要矿物成分。
缅甸的密支那河流域和中国的西藏、云南等地是硬玉的世界著名产地。
硅灰石硅灰石wollastonite 是一种三斜晶系,细板状晶体,集合体呈放射状或纤维状。
化学式CaSiO 3或CaOSiO 2,理论组成SiO 2 为51.75%、CaO 48.25%。
常含铁、锰、镁。
颜色呈白色,有时带浅灰、浅红色调。
玻璃光泽,解理面呈珍珠光泽。
硬度4.5~5.5,密度2.75~3.10g/cm3。
完全溶于浓盐酸。
一般情况下耐酸、耐碱、耐化学腐蚀。
吸湿性小于4%。
吸油性低、电导率低、绝缘性较好。
硅灰石是一种典型的变质矿物,主要产于酸性岩与石灰岩的接触带,与符山石、石榴石共生。
还见于深变质的钙质结晶片岩、火山喷出物及某些碱性岩中。
c a i y z硅灰石Wollastonite 晶体结构 USGS 硅灰石Wollastonite c a i y z硅灰石Wollastonite透辉石透辉石(Diopside ) 辉石族矿物。
化学式:CaMg[Si 2O 6],常与钙铁辉石(CaFe[Si 2O 6])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。
无多色性(深色品种有弱多色性)。
色散弱。
在紫外长波下有橙黄色荧光,有时为紫红色荧光,短波下有蓝或乳白色荧光;也可能出现桃红色磷光。
硬度5~6。
相对密度3.29±0.03。
具辉石型的两组解理。
断口参差状至贝壳状。
透辉石是较常见的矿物,其典型产状是接触交代变质成因,即所谓的矽卡岩矿物。
c a i y z透辉石(Diopside )晶体结构c a i y z透辉石(Diopside )c a i y z方解石(白色)上的透辉石(绿色)透辉石(Diopside )c a i y z顽火辉石顽火辉石(Enstatite)是斜方辉石族中的一个亚种。
斜方辉石族是一个复杂的铁镁硅酸盐固溶体系列。
由于铁的成分加大,矿物晶体颜色变深。
主要成分MgO 和SiO 2,次要成分为Al 、Ca 、TiO 2和MnO ,含Fe 量少于5%斜方晶系,晶体呈柱状,通常完好的晶体少见,双晶常见,大多数以水蚀卵石产出。
颜色:无色、灰色、绿色、褐色等。
密度为3.30g /cm 3,硬度为5.5,柱面解理,两组交角近于90o 。
主要产于基性和超基性岩及层状侵入岩中、火成岩、变质岩等岩石中。
c a i y zUSGS 顽火辉石(Enstatite) c a i y z紫苏辉石紫苏辉石(Hypersthene ),斜方辉石族矿物,系顽辉石(en)与斜方铁辉石(fs)类质同像系列的另一中间成员(相当en70%~50%,fs30%~50%),可以化学式(Mg ,Fe2+)2Si 2O 6表示。
常为绿色至带绿的黑色或带褐的黑色。
由于常沿解理面含有细微鳞片状的铁质包裹体(如板钛矿、针铁矿、赤铁矿等),而可具有特殊的闪烁光泽。
硬度5~6。
相对密度3.30~3.50。
具辉石型解理。
含铁高的有弱磁性。
产于富含铁质的基性火成岩(如辉长-苏长岩、粗面岩、安山岩等)中,也见于片麻岩(如辉石角闪片麻岩、石榴石片麻岩等),是一种重要的造岩矿物。
紫苏辉石(Hypersthene )c a i y zUSGS 紫苏辉石(Hypersthene ) 紫苏辉石(Hypersthene )c a i y z普通辉石普通辉石Augite ,化学式:Ca(Mg ,Fe ,A1)[(Si ,A1)2O 6]是最常见的辉石矿物,它是一种含钙、镁、铁、钛和铝的硅酸盐。
它的晶体粗大,出现在很多岩石中。
普通辉石晶体属单斜晶系的单链状结构。
短柱状,横断面近八边体,集合体常为粒状、放射状或块状,呈绿黑色或黑色,玻璃光泽,硬度:5.5-6。
{110}解理中等或完全,解理交角87度,比重:3.22-3.88g/cm 3。
普通辉石Augite 晶体结构c a i y z普通辉石Augitec a i y z锂辉石锂辉石Spodumene 单斜辉石族矿物。
化学式LiAl[Si 2O 6],常有微量的钠、钙、镁,偶而还有铬、稀土、氦和铯等混入。
晶体呈短柱状或板状,直立晶面有晶面条纹。
巨大晶体长16米。
集合体呈板棒状,也有致密的隐晶块体。
白、浅绿、绿、黄绿、黄褐、粉红、紫、蓝绿、蓝等色均有。
透明-微透明。
玻璃光泽,解理面微带珍珠状变彩。
二轴正晶,+2v =50o ~70 o 。
折射率ng =1.665~1.682,nm =1.660~1.671,np =1.651~1.670;重折率0.012~0.025。
多色性显著,粉红色晶体为:无-淡绿色-淡紫-紫-紫罗兰色;绿色晶体:无色-淡绿色-蓝绿色-绿色。
色散0.017。
于紫外光下,紫色者有桃红-橙色荧光;黄绿色者有橙黄色荧光;翠绿锂辉石没有荧光,但在x 光下有橙色磷光。
硬度6~7。
相对密度3.184-0.03。
具辉石型解理完全或中等,有沿{100}的裂开。
断口参差状-裂片状。
与其他辉石族矿物不同,锂辉石是一种伟晶岩矿物,产于花岗伟晶岩中,常与水晶、电气石、绿柱石等伴生。
著名产地有美国、巴西、缅甸等地。
c a i y z锂辉石Spodumene锂辉石Spodumenec a i y z翠辉石翠辉石Jadeite 也称“硬玉”,单斜辉石族矿物。
化学式 NaAl[Si 2O 6]。
晶体少见,常成缴密块状集合体产出(即所谓翡翠)。
白、淡紫,不同深浅的绿色,或带灰、黄、褐、蓝色调的绿色,也有肉红色,因类质同像混人的fe2+,fe3+,cr3+,ni3+,mn2+等呈色离子的多寡而定。
玻璃-油脂光泽。
透明-微透明。
二轴正晶,+2v =67o ~72 o 。
折射率ng =1.652~1.667,nm =1.645~1.659,np =1.640~1.654(集合体平均1.66±);重折率0.012~0.020。
无多色性。
硬度6.5~7。
辉石型解理中等,另还可有平行{010}和{100}的不完全解理。
相对密度3.30~3.40。
纯粹的翠辉石是很稀少的,因为它的分子即可加入到透辉石中,又可加人到霓石中,所以,从翠辉石到透辉石,或到霓石都存在有类质同像混合体;某些普通辉石中也可有翠辉石分子。