白云石和大理石(方解石)的鉴别
?学习几个小技巧辨别大理石台面的优劣

学习几个小技巧辨别大理石台面的优劣
大理石家俱除对板材的坚固性和环保性有极高要求之外,对石材的放射性也有严格的控制。
长期以来,人们误以为大理石家俱都会有辐射,购买时难免有一些顾虑。
事实上,大理石的放射性很低,基本不会对人体造成伤害。
学习几个小技巧辨别大理石台面的优劣
大理石有辐射已经是事实,应该说任何石头都有辐射,就看辐射大小的问题了,对于大理石的放射性,国家建材局标准化研究所专家认为,在自然界中,天然放射性是客观存在的,同样,天然石材产品中也存在放射性,关键是看它是否超过了国家规定的标准。
大理石是由沉积岩中的石灰岩经温高压等外界因素影响变质而成。
由于其组成的方解石和白云石的放射性一般都很低,所以由放射性很低的石灰岩变质而成的大理石,放射性也是很低的。
大理石台面的辨别技巧
大理石台面除对板材的坚固性和环保性有极高要求之外,对石材的放射性也有严格的控制。
长期以来,人们误以为大理石台面都会有辐射,购买时难免有一些顾虑。
事实上,天然大理石台面的放射性很低,基本不会对人体造成伤害.不易受到油污的侵蚀,方便保洁。
学习几个小技巧辨别大理石台面的优劣
辨别大理石台面优劣还有以下几种法则:
第一:目视样品颜色清纯不混浊,表面无类似塑料胶质感,板材反面无细小气孔。
第二:鼻闻无刺鼻化学气味。
第三:手摸样品表面有丝绸感、无涩感,无明显高低不平感。
第四:用指甲划板材表面,无明显划痕。
第五:相同两块样品相互敲击,不易破碎。
白云岩的结构和构造特征

白云岩的结构和构造特征白云岩是一种由大理石和石灰岩组成的沉积岩,具有独特的结构和构造特征。
下面将详细介绍白云岩的结构和构造特征。
首先,白云岩的结构特征主要包括层状结构、方解石结构和构造缝。
白云岩的层状结构可分为水平层状和倾斜层状两种。
水平层状结构是指岩石呈平行分层的结构,每一层之间通过沉积过程形成。
这种结构常见于水生环境中,是由于悬浮沉积物在水体中沉积而形成的。
倾斜层状结构是指岩石层倾斜或折叠形成的结构,是由构造变形过程形成的。
这种结构常见于构造运动活跃的地区,如地壳抬升、山脉形成等。
白云岩中常见的方解石结构是由方解石晶体集群形成的。
这些方解石晶体呈片状或块状排列,形成独特的结构。
方解石晶体的形成主要是由于岩石中的碳酸盐溶液经过长时间的沉积和成岩作用所引起的。
白云岩中的构造缝是由于构造断裂或裂隙形成的。
这些缝隙可以是岩层中的裂缝、构造性的层间缝隙、脱水裂缝等,通常是白云岩中的痕迹。
其次,白云岩的构造特征主要包括层理、节理和岩石组构。
白云岩中的层理是指岩石中呈层状排列的碎屑颗粒、矿物和化学沉积物的分布特征。
层理往往与岩石的沉积环境密切相关,可以提供有关古环境的重要信息。
白云岩中的节理是指岩石中呈规则或不规则排列的岩层斜面,是由于岩石的应力产生的断层面。
节理是岩石在应力作用下产生的裂缝,通常呈平行或交叉排列。
岩石组构是指岩石中矿物粒度和矿物成分的组合方式。
白云岩的岩石组构主要由石英、方解石、云母等矿物的成分和粒度组成。
这些矿物的组合方式不仅与沉积环境有关,还与岩石的成岩作用和变质作用有关。
综上所述,白云岩是一种具有特殊结构和构造特征的沉积岩。
其结构特征包括层状结构、方解石结构和构造缝,构造特征包括层理、节理和岩石组构。
研究白云岩的结构和构造特征不仅对了解岩石形成的环境和历史有重要意义,还对于资源勘探和土地利用具有重要价值。
黄土高原风成堆积物中方解石与白云石的区分方法

黄土高原风成堆积物中方解石与白云石的区分方法
陈秀玲;张文开;吴福莉;杨胜利
【期刊名称】《安徽农学通报》
【年(卷),期】2008(014)021
【摘要】黄土高原风成堆积物中的碳酸盐主要由方解石和白云石组成,通过不同浓度的HAC与HCl溶液对高纯度的方解石、白云石和典型黄土-红粘土剖面的黄土、古土壤以及红粘土样品进行了系统的可行性验证分析,结果表明:使用合适浓度的HAC与HCl(≤3%)作为分析用酸,EDTA滴定的方法能够准确地测定碳酸盐中的方
解石与白云石的含量.
【总页数】3页(P220-222)
【作者】陈秀玲;张文开;吴福莉;杨胜利
【作者单位】兰州大学西部环境教育部重点实验室,资源环境学院,甘肃兰
州,730000;福建师范大学地理科学学院,福建福州,350007;中国科学院青藏高原研
究所,北京,100085
【正文语种】中文
【中图分类】S151.93
【相关文献】
1.方解石、白云石中Ca,Mg元素在碳酸溶液中的化学动力学 [J], 郭慧;王延斌;倪
小明;陶传奇;韩文龙
2.黄土和沉积岩中分离方解石和白云石的方法实验 [J], 盛雪芬;杨杰东;李春雷;陈
骏;陶仙聪
3.沉积物中碳酸盐(方解石和白云石)测定方法的研究 [J], 乔淑卿;杨作升;潘燕俊;赵晓辉
4.白云石的方解石化(去白云石化)和方解石的白云石化... [J], James,A;王兆升
5.方解石和白云石胶结物识别方法厘定\r——以鄂尔多斯盆地延长组砂岩为例 [J], ZHOU Xiaofeng;LI Yudong;WANG Wei;SANG Tingyuan;YU Junmin
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大理石石灰石和白云石的区别

大理石、石灰石和白云石的区别大理石:大理石也叫变质或重新结晶的石灰石。
真正的大理石是一种方解石质的变质岩石,且具有晶体结构。
大理石是根据地区性石材的变质作用由石灰石衍生而来,一般含有大块的、质地粗糙的结晶体,其中方解石的成分占99%以上。
结晶体用肉眼可见,尤其是在其断面上。
大多数典型的石灰石孔隙密度小于1%,大理石与之相比,密度要大的多。
由于其具有晶体结构,许多大理石是半透明的,一般可视厚度超过30厘米,而非结晶状的石灰石则是不透明的。
由于大理石产地及内部成分不同,天然石材的颜色各异。
而在建筑业,人们谈及的大理石通常是指包括石灰石、白云石和蛇纹石在内的多种石材。
美国大理石协会规定:用于商业的所有具有天然石灰质且能抛光出亮度的岩石都称为大理石,包括白云石和蛇纹石。
石灰石:石灰石也叫方解石、碳酸钙,其摩氏硬度值(MOH)为3.0石灰石是一种含有单个方解石矿物成分的岩石,方解石成分占95%,其含有的另外少量矿物质有白云石、菱铁矿、石英、长石、云母以及能够体现石材颜色的粘土矿物质。
成分纯净的石灰石是白色的。
褐铁矿和菱铁矿使石灰石产生黄褐色的图案和颜色,如血红色、海绿色、亚氯酸盐绿、沥青灰直至黑色。
产自海水中的石灰石由动植物的骨骼碎片、石灰质泥的物理变化以及海水中的有机物等多种成分构成。
这些有机物死后,碳酸盐在海水中被溶解,堆积在海底,逐渐形成碳酸钙及贝壳质组织。
通常石灰石被切割后,会发现在石材内部存在完整无缺或被破坏了的生物化石。
除非石灰石形成暗礁,一般来说,产自海中的石灰石都有层状结构。
其组织结构或许致密,或许有颗粒状的孔隙。
白云石:白云石的主要成分为碳酸镁钙,摩氏硬度值(MOH)在3.5到4之间。
白云石矿主要成分为碳酸钙和碳酸镁。
这种石材在外观上看来非常接近石灰石,事实上,在发现石灰石沉积物的地区,也会经常发现白云石。
大多数白云石的沉积物含有一定比例的石灰石。
区别白云石的重要依据是岩石中白云石矿物质的含量不少于50%。
黄土高原风成堆积物中方解石与白云石的区分方法

黄土高原风成堆积物中方解石与白云石的区分方法
黄土高原风成堆积物中的方解石和白云石是两种常见的岩石类型。
这两种岩石都是由风力在黄土高原地区冲刷形成的,但它们在化学成分、结构和物理性质方面有所不同。
下面介绍几种常用的方法来区分方解石和白云石。
化学成分分析:方解石是由碳酸钙和硅酸钙构成的,而白云石是由碳酸钙和镁铝硅酸盐构成的。
因此,通过测量岩石样品中碳酸钙、硅酸钙和镁铝硅酸盐的含量,可以区分这两种岩石。
结构分析:方解石的晶体结构是类似于石膏的三角晶系,而白云石的晶体结构则是类似于石膏的四方晶系。
因此,通过扫描电子显微镜观察岩石样品的晶体结构,可以区分这两种岩石。
物理性质分析:方解石的比重较大,约为2.7~2.8,而白云石的比重较小,约为2.6。
此外,方解石比白云石硬度大,约为3~3.5,而白云石的硬度约为2.5~3。
白云石、方解石分析作业指导书

白云石、方解石分析作业指导书白云石分析作业指导书第一篇:白云石,又称大理石,是一种常见的矿石。
它的化学成分主要是碳酸钙,常见的颜色有白色、灰色、黄色等。
白云石具有较高的硬度和强度,因此在建筑材料、雕刻、装饰等方面有着广泛的应用。
在进行白云石分析之前,我们首先要对样品进行准备工作。
样品应当充分研磨并筛分,确保分析时得到的数据准确可靠。
接下来,我们可以通过一些常见的分析方法来进行白云石的化学成分分析。
首先,可以采用酸碱滴定法来测定白云石中的碳酸钙含量。
该方法主要通过滴定剂与白云石中的碳酸钙发生反应,从而确定溶液中的碳酸钙含量。
需要注意的是,由于白云石中可能含有其他杂质,如镁、铁等,因此在分析过程中需要注意选择适当的指示剂来准确测定。
其次,可以通过红外光谱法来分析白云石中的有机物含量。
白云石中可能存在一些有机物,如脂肪酸、蛋白质等。
红外光谱法主要通过样品对红外辐射的吸收情况来确定其中存在的有机物种类和含量。
通过与已知的标准样品进行对比,可以准确地分析白云石中的有机物成分。
此外,还可以采用X射线衍射法来分析白云石的晶体结构。
白云石具有一定的晶体结构,通过X射线衍射法可以确定其晶体结构类型、晶格参数等。
该方法需要使用专用的X射线衍射仪器来进行分析,通过对样品中的X射线衍射图谱的解析,可以获取关于白云石晶体结构的详细信息。
最后,还可以运用傅里叶变换红外光谱法(FTIR)来分析白云石的晶胞成分。
傅里叶变换红外光谱法是一种基于红外光谱的分析方法,能够准确地分析材料中的各种化学成分。
通过对白云石样品进行傅里叶变换红外光谱分析,可以获得有关其晶胞成分的信息。
总之,白云石的分析是一项复杂而细致的工作。
我们可以通过酸碱滴定法测定其碳酸钙含量,红外光谱法分析有机物成分,X射线衍射法确定晶体结构,以及傅里叶变换红外光谱法分析晶胞成分。
这些分析方法的综合应用可以为我们提供准确、全面的白云石样品分析结果。
第二篇:方解石分析作业指导书方解石是一种常见的矿石,也叫方石。
大理石分类

大理石分类
大理石分类
大理石分为三类:
白云石:菱镁矿(碳酸钙镁)含量40%以上
镁橄榄石:菱镁矿(碳酸钙镁)含量在5%到40%之间。
方解石:菱镁矿(碳酸钙镁)含量少于5%
什么是大理石和花岗石
1、天然大理石是石灰岩与白云岩在高温、高压作用下的矿物结晶。
纯大理石为白色,白色大理石,称为汉白玉。
大理石经据切、打磨后,就成为大理石装饰板材。
由于它天然生成的致密结构和色彩、斑纹,磨光后洁细腻,如脂如玉,纹理天然。
其花色品种可达上百种。
大理岩是我国大理石矿床主要来源,许多名贵品种的大理石都产自大理岩。
如汉白玉、艾叶青、蜀白玉、雪花白等。
一般天然大理石的化学稳定性差,不耐酸、碱,不适宜用作露天装饰,只作为室内装饰材料。
2、花岗石是由石英石、云母等矿物组成的天然岩石。
它的结构致密,质地坚硬,抗压强度大,耐磨性能好。
某些大理石和花岗石含有微量的放射性元素,对这类花岗石不能使用在家庭装饰上。
它的另一缺点重量大,增加建筑物负荷。
石灰石和白云石的特性大理石

很多情况下,区别这几种天然石材却是非常重要的,至少对于最终用户来说,了解了这几种看似相同的石材的差异之处,有助于他们在选购时可以作全面的比较。
下面我们就来详细了解一下大理石、石灰石和白云石的特性。
大理石:大理石也叫变质或重新结晶的石灰石。
真正的大理石是一种方解石质的变质岩石,且具有晶体结构。
大理石是根据地区性石材的变质作用由石灰石衍生而来,一般含有大块的、质地粗糙的结晶体,其中方解石的成分占99%以上。
结晶体用肉眼可见,尤其是在其断面上。
大多数典型的石灰石孔隙密度小于1%,大理石与之相比,密度要大的多。
由于其具有晶体结构,许多大理石是半透明的,一般可视厚度超过30厘米,而非结晶状的石灰石则是不透明的。
由于大理石产地及内部成分不同,天然石材的颜色各异。
而在建筑业,人们谈及的大理石通常是指包括石灰石、白云石和蛇纹石在内的多种石材。
美国大理石协会规定:用于商业的所有具有天然石灰质且能抛光出亮度的岩石都称为大理石,包括白云石和蛇纹石。
石灰石:石灰石也叫方解石、碳酸钙,其摩氏硬度值(MOH)为3。
石灰石是一种含有单个方解石矿物成分的岩石,方解石成分占95%,其含有的另外少量矿物质有白云石、菱铁矿、石英、长石、云母以及能够体现石材颜色的粘土矿物质。
成分纯净的石灰石是白色的。
褐铁矿和菱铁矿使石灰石产生黄褐色的图案和颜色,如血红色、海绿色、亚氯酸盐绿、沥青灰直至黑色。
产自海水中的石灰石由动植物的骨骼碎片、石灰质泥的物理变化以及海水中的有机物等多种成分构成。
这些有机物死后,碳酸盐在海水中被溶解,堆积在海底,逐渐形成碳酸钙及贝壳质组织。
通常石灰石被切割后,会发现在石材内部存在完整无缺或被破坏了的生物化石。
除非石灰石形成暗礁,一般来说,产自海中的石灰石都有层状结构。
其组织结构或许致密,或许有颗粒状的孔隙。
白云石:白云石的主要成分为碳酸镁钙,摩氏硬度值(MOH)在3.5到4之间。
白云石矿主要成分为碳酸钙和碳酸镁。
这种石材在外观上看来非常接近石灰石,事实上,在发现石灰石沉积物的地区,也会经常发现白云石。
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白云石和大理石(方解石)的鉴别
一、钙镁含量的测定
1)原理:
以三乙醇胺掩蔽Al3+、Fe3+、Ti4+,控制溶液PH>12(此时Mg2+成为Mg(OH)沉淀而无干扰,加钙羧酸指示剂,用EDTA滴定钙。
化学反应式如下:
Ca2+ +(钙羧酸指示剂)Hind2-→(酒红色)Caind2-+H+
(酒红色)Caind2-+(EDTA)H2Y2-→Ca Y2-+(纯兰色)Hind3-+H+
以三乙醇胺掩蔽Al3+、Fe3+、Ti4+,控制溶液PH>10,加酸性铬兰K混合指示剂,用EDTA滴定钙镁合量,差减法求镁。
化学反应式如下:
Ca2+ +Ind2-→CaInd(酒红色)
Mg2++(酸性铬兰K)Ind2-→MgInd(酒红色)
CaInd+(EDTA)H2Y2→Ca Y2-+Ind2-+2H+
Mg Ind+(EDTA)H2Y2→MgY2-+(纯兰色)Ind2-+2H+
F-、PO43-、Zn2+、Pb2+等的存在干扰Ca2+、Mg2+的测定。
2)试剂:
1、三乙醇胺溶液:称取酒石酸钾钠(也可以不加)5克溶于水中,
加三乙醇胺150毫升,用水稀释到500毫升,摇匀。
2、钙羧酸指示剂:使用钙羧酸指示剂,颜色是由酒红色变为纯
兰色.
3、KOH溶液:称取KOH 25克,溶于100毫升水中,摇匀。
4、氨性缓冲溶液(PH=10):称取67.5克氯化铵溶于200毫升水
中,加570毫升浓氨水,用水稀释到1000毫升摇匀。
5、0.01MEDTA标准液:称取3.7225克乙二胺四乙酸钠溶于1000
毫升水,摇匀即可。
6、酸性铬兰K混合指示剂:称取酸性铬兰K0.05,萘酚绿B0.1
克于研钵中研细,再加酒石酸钾钠20克,混匀,充分研细,贮于磨口瓶内。
3)分析步骤:
A:氧化钙的测定:
称取0.5000克碳酸钙样品于300毫升烧杯中,加水50毫升,
盖上表面皿从杯咀处慢慢加入浓盐酸10毫升,等反应停止后,用水稀释到100亳升左右,加热煮沸3~5分钟,趁热以中速
定量滤纸过滤,(滤液用250毫升之容量瓶承接),用热水洗净,(一般洗8~10次即可)。
待滤液及洗液冷却到室温后,用水
稀释到刻度,摇匀,供测三氧化二铝、三氧化二铁、氧化钙、
氧化钙等用]。
吸取滤液10毫升溶液于300毫升的锥形瓶内,
加三乙醇胺溶液5毫升,用水稀释到100毫升左右,滴加KOH
溶液至PH≥12(用PH试纸检验),加适量钙羧酸指示剂,颜
色是由酒红色变为纯兰色].即为终点。
按下式计算氧化钙的含
量。
氧化钙=(所用标准液EDTA的体积)V×(量浓度:如0.01)×
0.05608(氧化钙的毫摩尔量×25(倍数)×100/分析样品重(克)
M。
如果是求碳酸钙则再乘以100除以56即可。
B:钙镁合量的测定:
氧化镁=物质的量浓度(M(V1总量-V滴氧化钙所用体积)
×0.04032氧化镁的毫摩尔量×25倍数×100)/分析样品重
(克)。
如果是求碳酸镁则乘以84再除以40即可。
C:盐酸不溶物(二氧化硅)含量的测定:
将过滤的沉淀和滤纸一并移入已知恒重的瓷(或铂)坩埚中
烘干,灰化,放入高温炉内在900~950℃灼烧30分钟,取出,稍冷移入干燥器内冷却到室温后称量至恒重,按下式计算盐酸
不溶物含量:
盐酸不溶物%=(空坩埚加不溶物重-空坩埚重)×100/样品重二、用烧失量法衡量碳酸钙含量。
根据大理石(方解石)的烧失量为(43.7-44.3)%;标准是44.0%。
方法:称取在105℃恒重的碳酸钙矿粉1.0000克于15毫升的瓷坩埚中,放入马弗炉,刚开始时留条小缝,到550℃时关
闭炉门,升温至950℃,并在950℃条件下恒温2小时。
然后取出、冷却、称量、计算其烧失量。
烧失量%=【(烧后质量-烧前质量)×100】/试样重附:大理石(方解石)的烧失量为(43.7-44.3)%;标准是44.0% 白云石的烧失量(CaO3·MgCO3)为:47.7%
三、定性鉴别:
各称取0.5克样品于300毫升的烧杯中,加水至50毫升中,盖上表面皿,从烧杯口加1:1的稀盐酸20毫升,根据反应(产生气泡)的剧烈程度和反应的完全程度进行判定:是大理石(方解石)的样品反应较为剧烈,基本能全部溶解(反应),溶解后的溶液清澈;而白云石反应速度较慢且不完全,比较混浊,有沉淀(部分样品没反应,需要加热煮沸3-5分钟才能完全反应)。
注意:此试验中在加入稀盐酸时,如果没有表面皿,杯口切莫对着人或面部,小心反应剧烈,溅出的液体伤人。