化学与人类文明课程论文
化学与人类文明课程论文 大气污染

大气污染摘要:由于人们对工业高度发达的负面影响预料不够,预防不利,导致了全球性的三大危机:资源短缺、环境污染、生态破坏.人类不断的向环境排放污染物质。
但由于大气、水、土壤等的扩散、稀释、氧化还原、生物降解等的作用。
污染物质的浓度和毒性会自然降低,这种现象叫做环境自净。
如果排放的物质超过了环境的自净能力,环境质量就会发生不良变化,危害人类健康和生存,这就发生了环境污染。
关键词:环境污染、酸雨、温室效应、臭氧层空洞、光化学污染引言:环境污染会给生态系统造成直接的破坏和影响,如沙漠化、森林破坏、也会给生态系统和人类社会造成间接的危害,有时这种间接的环境效应的危害比当时造成的直接危害更大,也更难消除。
例如,温室效应、酸雨、和臭氧层破坏就是由大气污染衍生出的环境效应。
这种由环境污染衍生的环境效应具有滞后性,往往在污染发生的当时不易被察觉或预料到,然而一旦发生就表示环境污染已经发展到相当严重的地步。
当然,环境污染的最直接、最容易被人所感受的后果是使人类环境的质量下降,影响人类的生活质量、身体健康和生产活动。
例如城市的空气污染造成空气污浊,人们的发病率上升等等;水污染使水环境质量恶化,饮用水源的质量普遍下降,威胁人的身体健康,引起胎儿早产或畸形等等。
严重的污染事件不仅带来健康问题,也造成社会问题。
随着污染的加剧和人们环境意识的提高,由于污染引起的人群纠纷和冲突逐年增加。
目前在全球范围内都不同程度地出现了环境污染问题,具有全球影响的方面有大气环境污染、海洋污染、城市环境问题等。
就大气的环境问题而言,主要有酸雨、温室效应、臭氧层空洞,光化学烟雾等。
主要的环境污染源环境污染源主要有以下几方面:(1)工厂排出的废烟、废气、废水、废渣和噪音;(2)人们生活中排出的废烟、废气、噪音、脏水、垃圾;(3)交通工具(所有的燃油车辆、轮船、飞机等)排出的废气和噪音;(4)大量使用化肥、杀虫剂、除草剂等化学物质的农田灌溉后流出的水。
《化学与人类文明》

《化学与人类文明》结课论文 题目:材料发展对化学的影响学 院 化学学院 专 业 材料化学 年 级 2013 学 号 2013438076 姓 名 万险峰 2015年12 月12 日装订线材料发展对化学的影响材料学是研究材料的成分、组织结构、加工工艺与性能之间关系的一门学科,是化学对现实生活的具体体现。
它是一门典型的交叉学科和边缘学科,与无机化学、分析化学和高分子化学联系紧密,相辅相成。
一, 古代材料与化学关系古代,可以说在15世纪以前,化学是来源于人类对材料的应用。
是在材料的使用中总结出来的,在实践过程中启发思想,古代化学大多是经验知识。
因此,古代并没有系统的人化学学科。
但是这一阶段却是整个化学发展史上不可缺少的,因为近代化学是在此基础上发展来的。
1、材料使用中总结出化学经验:人类从原始社会就开始使用工具,这也是人和动物的重大区别之一。
通过使用工具,是人类的劳动效率提高,改善了物质生活条件。
工具的更新换代,直接是人类社会向前进步。
然而,工具的每一次大的,根本上的更新换代,都是靠新材料的发现与使用,从石器时代到陶器时代到青铜器时代再到铁器时代,都是材料的变革引发了工具的变革。
很显然,古代的材料都是从生活中无意的得到的,在发现它时,并没有去研究它,从而去合成制造它。
比如陶器,人类在长期使用火的时候,发现泥土在火的作用下变得坚硬牢固,于是便逐渐发明了陶器。
在此之前,人们并没有研究陶器的结构组成和加工工艺,只有在发明陶器之后,人们才开始探索其组成成分——是哪一种土烧制成的?其他的土也可以吗?烧成的陶器的质量一样吗?还有加工工艺——在做陶胚时加多少水?烧制时多大火,烧多长时间?这些便是古代化学的出现。
虽然当时的人们并没有“化学”这个概念,但是在今人看来,他们对陶器烧制方法的探索无疑是对化学的研究。
用哪种土——用哪种反应物;火大火小、烧制时间——化学反应条件。
2、材料使化学仪器改进从而促进化学发展随着各种新材料被摸索出来,各种各样的仪器被制造出来,用于炼金术和炼丹术,尤其是玻璃器皿的使用,使炼丹家们在化学上更进一步。
化学与社会文明 论文

化学与社会文明化学,作为研究物质组成、结构、性质以及变化规律的科学,在人类社会扮演着至关重要的角色。
从开始用火的原始社会直至今日化工化学在人类日常生产生活中被广泛应用,化学起到了承前启后的作用,另一方面来讲,化学与人类社会文明息息相关。
人类社会是一个不断开拓不断更替的演变,化学作为更替的一种催化剂加速了社会的变革,是人类接触自然、感悟自然、改造自然最直接的体现,更深层次来讲,这种熟悉的过程是一种相互渗透的过程,在渗透中将彼此最大的能量发挥利用,人类借以发展变革,探索化学,是探索自然,更是寻觅自我,求取自身的超越。
我们总是觉得,化学是没有质感的,是枯燥没有活力的,我们想象之中的化学也只是停留在实验室中的玻璃试管烧杯,与文明这个充满绚烂色彩的词汇搭不上一丝关联。
可事实上,人类社会的文明与化学唇齿相依,人在取得文明的进程中,化学俨然成为最重要的一项环节。
石器时代,人类广泛使用石器,并未涉及化学领域,而这个时代伴随的标签归属则定义在原始社会,我们可以想见的画面更是穿着兽皮,挥舞棍棒的野人,这里并不会牵涉到文明这个词汇,更没有美酒佳肴觥筹交错的质感,人类只是为了生存而生存,没有果腹之力,何提文明之欲。
可以说,文明文化的出现确是物质生产达到一定高度之后的产物。
这句话虽然欠缺实据,又有些武断,但确实有一些道理。
随着社会的发展,人类渐渐认识到自然的种种现象属性,其也并不再满足茹毛饮血的恶劣条件,人类开始有目的性的开始求取变化,改善自身条件,打破自然束缚。
人类开始纵向发展,即进入生产更加便利,工具参与度更加广泛的一个时代,这个时代在于突破自然,求取生存的有利条件,于是铜器时代到来了。
顾名思义,铜器时代伴随着人类冶炼纯铜,打造铜制器皿、工具。
有了这些工具,人类从事畜牧,种植等等生产活动,这在生产资料积累中扮演着重要角色,而这些生产资料的富集也催生出酿造、染色等相关技术,这是化学的分支,同时也是人类横向发展的一项进步,人类在不断前行中也在横向地加深自我拓展,为打造社会文明提供了必要的前提条件。
浙江大学化学与人类文明论文——化学与能源

化学与人类文明——化学与能源摘要:自从人类诞生以来,就有了对化学的探索,这是因为有了人类,就有了对化学的需求。
化学与我们的生活息息相关,特别是在人类能源开发及其利用方面表现得尤为重要。
本文主要从人类能源历程、近年来世界能源结构及现状、当今和未来的化学能源发展趋势等几个方面进行论述,最后提出一些倡议。
关键词:能源现状绿色可持续新能源人类文明能源离不开化学,人类对能源利用的历史,也就是人类了解和使用化学的历史。
随着社会生产力和科学技术的发展,人类利用能源的历史大体经历了五个阶段:1、火的发现和利用(薪火时代);2、风力、水力和畜力等自然动力的利用;3、化石燃料的开发和利用(蒸汽时代);4、电力的发现及开发利用(电气时代);5、原子能、氢能、生物质能等新能源的发现及开发利用(新能源时代)。
在能源历程上,就其划时代性革命转折而言,主要有三大转变:第一次是煤炭取代木材等成为主要能源,;第二次是石油取代煤炭而居主导地位;第三次是目前正在出现的多能源结构。
而这些转变,无论是火的发现和利用,或煤、石油和天然气的利用,还是新能源的开发,都离不开化学这一门自然学科的参与。
如煤的高效、洁净燃烧技术及煤的焦化气化来合成生产烃类及含氧化合物;原油需经过分馏、裂化、重整、精制得到石油及附属产品;天然气转化及C1化学均是对化学重要性的肯定!在世界能源结构上,联合国1994年《能源统计年鉴》的数据表明,世界能源储量的情况是:煤的可开采总量为10633.68亿吨,原油和天然气储量为1407.66亿吨,天然气可开采量为214.203万亿吨,水电理论装机容量为33989264万亿焦耳。
○1据2010年《中国统计年鉴》数据表明,化石燃料占一次能源的86%,仍是目前能源消费的主体,但石油所占比重连续11年下降。
2010年,在世界一次能源消费结构中,石油占33.6%,天然气占23.8%,煤炭占29.6%,核能占5.2%,水电占6.5%,可再生能源占1.3%。
化学与人类文明

关于化学与人类文明关键字:化学、文明、生活、经济、科学等。
众所周知,人类生活的各个方面,社会发展的各种需要与化学都是息息相关的。
化学对我们认识和利用物质具有重要的作用,世界是由物质组成的,化学则是人类用以认识和改造物质世界的主要方法和手段之一,它是一门历史悠久而又富有活力的学科,它与人类进步和社会发展的关系非常密切,它的成就是社会文明的重要标志。
从开始用火的原始社会,到使用各种人造物质的现代社会,人类都在享用化学成果。
人类的生活能够不断提高和改善,化学的贡献在其中起了重要的作用。
从人类的生活中中来看,首先从我们的衣、食、住、行来看,色泽鲜艳的衣料需要经过化学处理和印染,丰富多彩的合成纤维更是化学的一大贡献。
要装满粮袋子,丰富菜篮子,关键之一是发展化肥和农药的生产。
加工制造色香味俱佳的食品,离不开各种食品添加剂,如甜味剂、防腐剂、香料、调味剂和色素等等,它们大多是用化学合成方法或用化学分离方法从天然产物中提取出来的。
现代建筑所用的水泥、石灰、油漆、玻璃和塑料等材料都是化工产品。
用以代步的各种现代交通工具,不仅需要汽油、柴油作动力,还需要各种汽油添加剂、防冻剂,以及机械部分的润滑剂,这些无一不是石油化工产品。
此外,人们需要的药品,洗涤剂、美容品和化妆品等日常生活必不可少的用品也都是化学制剂。
可见我们的衣、食、住、行无不与化学有关,人人都需要用化学制品,可以说我们生活在化学世界里。
从社会发展来看,化学对于实现农业、工业、国防和科学技术现代化具有重要的作用。
农业要大幅度的增产,农、林、牧、副、渔各业要全面发展,在很大程度上依赖于化学科学的成就。
化肥、农药、植物生长激素和除草剂等化学产品,不仅可以提高产量,而且也改进了耕作方法。
高效、低污染的新农药的研制,长效、复合化肥的生产,农、副业产品的综合利用和合理贮运,也都需要应用化学知识。
在工业现代化和国防现代化方面,急需研制各种性能迥异的金属材料、非金属材料和高分子材料。
化学对人类文明发展的影响

化学对人类文明发展的影响摘要:化学与人类生活息息相关,人类在化学.上的突破和发展也带动了整个世界的发展,但是在辉煌的成果下,仍然存在着不容忽视的问题,化学对于人类的影响是双面的,它一方面提高了人们的生活质量,另一方面给环境造成了沉重的压力,我们应该往更成熟的方向发展,使化学更好的造福于人类。
一前言化学的研究对象是物质,研究物质组成与结构和性能的关系,研究物质转化的规律和控制手段。
恩格斯说过:“化学既是关于自然的科学,又是关于人的科学。
在当代科学的发展趋势中,它们正在走向统一。
因此,现代化学不仅是认识生命过程与进化的手段,也是人类生存的手段和获得解放的手段”。
它的各个研究领域无不直接或间接地关系到人类社会的发展问题。
当前,随着社会的化学化和化学的社会化趋势广泛而深入的发展,现代化学正在成为“一门满足社会需要的中心科学",创造着现代物质文明和精神文明,深刻地影响着人类社会。
二研究内容当今千变万化的世界中,人类生活接触最多而又最深刻的变化是化学变化。
化学研究的深入发展,对于造福人类起到了很好的促进作用。
同时,化学也在不断的危害人类的生存环境。
人类要想长久生存下去,不能只顾利用自然资源,更不能野蛮地征自然界,而是要重视保护自然界,使自然界和社会进步协调发展。
化学与人类生活密切相关,对于我们了解社会有很大的帮助。
我们通过学习化学与生命、能源、材料、食品、药物、环境、人类生活等众多学科知识的交叉、渗透和融合的关系,来了解我们丰富多彩的世界。
让我们更加了解生活现象,用科学来解释我们身边发现的现象,避免不必要的行为产生。
化学是研究物质的性质、结构、组成及其变化规律的科学,化学是一门实用的“中心学科”,它与数学、物理学等学科共同构成当代自然科学迅猛发展的大基础。
化学的核心知识已经产生应用于自然科学的方方面面,化学与其他学科相辅相成,构成了创造自然,改造自然的强大力量。
人类的衣、食、住、行、用无不依赖于化学所掌管的成百化学元素及其所组成的千万化合物和无数制剂、材料;化学是社会进步的基础化学,为人类创造物质生活做出了巨大贡献,化学是调节生命过程和提高人体素质的重要手段,化学对社会文化发展有重大影响和作用。
化学与人类文明

化学与环境的保护摘要:自工业革命以来,人们的生活水平逐渐提高,而带来的环境问题却日趋严重并影响着世界的气候,导致了各种各样的环境问题。
从20世纪50年代出现的震惊世界的八大污染事故到80年代的重大恶性环境事件,以至近年来世人关注的酸雨,臭氧层耗蚀、温室效应等全球性的环境问题,无一不是由化学物质及其变化造成的。
关键字:臭氧,酸雨,温室效应,当今的世界是如此的发达,但人们还是在不断的寻找能够使社会快速发展的方法,为了到达人们的目标,人们放弃了所有。
环境就成了人们为了到达其目的渐渐的被遗忘。
它不断的给我们提示,希望我们能够注意到它的变化,哪怕是一点点。
但人们被“胜利”冲昏了头脑,忽视了眼前的一切。
环境正在慢慢的吞噬我们的生命,那是一种报复,也是一个警钟。
当我们注意到它微小的变化时,它已经给我们制造出了无数的破坏者——臭氧层空洞,酸雨,温室效应……...臭氧层空洞:我们每天都离不开它的保护。
曾经有人预言:要是它都不存在了,那么人类的生命也应该结束了。
它就是臭氧,因为每天我们都受到太阳光的照射,或许很多人不明白这和臭氧被破坏有什么关系?因为来自太阳的光线中含有紫外线,这会对我们的皮肤造成组织的破坏,使我们的细胞渐渐坏死。
臭氧曾的恶化还会损害人的免疫系统,使患白内障和呼吸道疾病的人增多,促使植物的叶茎生长,还可能导致全球气温上升,海平面升高,肥沃的土地变成沙漠,最终导致人类及生物的消亡。
但正是由于有臭氧层的存在,它就将这种光线给隔离在了臭氧层的外围,从而紫外不能照射到我们,不能对我们造成威胁。
但每一种物质都会有与其相生相克的东西,自然就是这样。
在人们生活水平的不断的提高过程中,人类过多地使用氯氟烃类化学物质是破坏臭氧层的主要原因。
氯氟烃是一种人造化学物质,在第主要用作气溶胶、制冷剂、发泡剂、化工溶剂等。
另外氮氧化物也会造成臭氧层的损耗。
最终是臭氧渐渐的被破坏,是我们暴露在紫外线的照射下,如果继续这样的过程,终有一天人类将走向灭亡。
大学生化学与社会文明课程论文

化学与社会文明课程论文现在社会中的化学————环境污染之“光污染”成绩姓名学号班级艺术学院艺术o82日期 2010年12月17日说到环境污染,人们往往会想到流着黑水的河流(水污染)、工地上机器的轰鸣(噪音污染)、烟囱里冒出的黑烟(大气污染)和漫山遍野的垃圾围城(固体垃圾污染)……但有关专家指出,目前在人们生产生活环境中还存在着另外一种污染--“光污染”,而且这一长期被人们忽视的污染源有可能成为21世纪直接影响人类身体健康的又一环境“杀手”.1996年,上海出现了第一起因城市建筑物玻璃幕墙折射引起光污染的环保投诉,随后各地有关玻璃幕墙光污染的投诉不断增多。
但也正是人们目光过于集中的原因,“光污染”一词的范围被锁定在玻璃幕墙上,而忽视了身边其它各种各样的光污染。
光污染是指各种光源对周围环境和人的损害作用。
那么哪些情况或物质会产生光污染呢?比如象人们日常生活中所熟悉的霓虹灯,汽车的远光灯、电焊时的电焊弧光等都会产生光污染,还有一些建筑物的铝合金板等建筑材料,它们并不是产生光污染的光源,但它们有时会产生有害光反射。
城市上空不见了星辰,华灯溢彩,霓虹闪烁刺眼的让人紧张,人工白昼使人难以入睡。
我国越来越多的城市夜景绚丽多彩。
然而夜景灯在使城市变美的同时也给都市人的生活带来了一些不利影响。
城市建设和环境专家提醒说,城市亮起来的同时就伴随着光污染,而“只追求亮,越亮越好”的做法更是会带来难以预计的危害。
国际上将光污染分成三类:人工白昼、彩光污染、白亮污染。
1. 人工白昼。
夜幕降临后,商场、酒店的广告灯、霓虹灯、瀑布灯闪烁夺目,令人眼花缭乱,使人们在夜间如同白天一样,即所谓人工白昼。
由于强光反射,会把附近的居室,照得亮如白日,在这样的“不夜城”里,夜里难以入睡,扰乱了人体正常的“生物钟”。
人工白昼还会伤害鸟类和昆虫,因为强光会破坏夜间昆虫的正常繁殖,破坏生态平衡。
动物保护者、天文学家及许多城市居民对这种人工白昼,都持反对态度,因为它一是浪费电力,二是造成一种光污染。
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《化学与人类文明》课程论文矿产与化学学院:专业:班级:学号:学生姓名:电子信箱:2014年12月15日矿产与化学摘要:矿产资源是国民经济的支柱,而矿产与化学有着密切的关系。
本文从矿产资源的成矿、找矿、采矿等一直到矿产资源的实际应用包括矿产资源带来的环境问题上对矿产与化学的关系进行了梳理和论证,以便我们能更清楚地了解矿产与化学的密切关系,从而希望以此为基本认识,建立更多更健全的理论来指导有关矿产资源的实践,这些实践的成果,一定会给我们的国民经济带去伟大的飞跃。
关键词:矿产资源;成矿;找矿;化学;环境;国民经济矿产资源是重要的自然资源,它是地球以百万年为计数单位经过复杂的变化逐渐形成的对全人类的馈赠,它是社会生产发展的重要物质基础,它是社会人们的生产和生活都离不开的资源。
矿产资源在成矿,找矿以及采矿和利用上都离不开化学的支持,可以说,矿产资源的开发和利用是在化学的大力支持且鼎力相助下完成的,没有化学知识和理论的指导,这矿产资源也不会在国民经济中占有重要比重,进而人类社会的发展也不会这么迅猛,人们的生活也不会这么丰富。
1 矿产资源相关简介1.1 矿产资源定义及其简单分类矿产资源是指天然赋存于地壳内部或地表,由地质作用形成的,呈固态、液态或气态的,具有经济价值或潜在经济价值的富集物。
目前我国已发现矿种180个,可分为能源矿产(如煤、石油、地热)、金属矿产(如铁、锰、铜)、非金属矿产(如金刚石、石灰岩、粘土)和水气矿产(如地下水、矿泉水、二氧化碳气)四大类。
1.2 矿产资源法规和矿产资源分布根据《中华人民共和国矿产资源法》第十一条的规定,国务院地质矿产主管部门主管全国矿产资源勘查、开采的监督管理工作。
国务院有关主管部门协助国务院地质矿产主管部门进行矿产资源勘查、开采的监督管理工作。
省、自治区、直辖市人民政府地质矿产主管部门主管本行政区域内矿产资源勘查、开采的监督管理工作。
省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门协助同级地质矿产主管部门进行矿产资源勘查、开采的监督管理工作。
政府机构改革后,各级人民政府的地质矿产主管部门职能全部划归国土资源主管部门。
因此,矿产资源管理职能由各级人民政府国土资源主管部门行使。
图1显示了中国主要矿产资源的分布。
图1 中国矿产资源分布图(图片略有改动)1.3 矿物及其分类矿产资源的实际物质载体为矿石,矿石重的基本单元为矿物。
1.3.1 矿物的定义矿物是指由地质作用形成的,在正常情况下呈结晶质的元素或乌鸡化合物[1],当然,矿物还有一些更更具体、更清楚些的定义,如矿物是自然界中形成的天然固态单质和化合物,它具有一定的化学成分和内部结构,因而具有一定的化学性质和物理性质,在一定的物理化学条件下稳定,是固体地球和地外天体中岩石和矿石的基本组成单位,也是生物体中的骨骼部分的主要组成[2]。
1.3.2 矿物的分类矿物根据不同的分类依据有不同的分法,目前国内使用最多的分类为矿物分为自然元素、硫化物及其类似化合物、氧化物与氢氧化物、含氧盐、卤化物以及新增的有机矿物和合金矿物等七大类。
2 成矿、找矿与化学2.1 化学参与成矿对于地球这个巨大的天体而言,除了其各处(包括表面和内部)其压力,温度等物理条件的不一样之外,各化学元素在地球各圈层中以及同一圈层内也不一样,体现为分布不均,所以才会有各化学元素的富集成矿,才有了我们的矿产。
2.1.1 矿物的结晶序列一种成分的岩浆再起逐渐冷凝的过程中,按矿物熔点的高低,可一次结晶出不同类型的矿物,并依次形成不同种类的岩石。
实验表明,富含橄榄石成分的玄武岩浆,在其温度逐渐降低的过程中,首先形成由橄榄树组成的超基性岩,继而形成由回辉石与基性斜长石组成的基性岩—辉长岩,再后形成由角闪石与中长石组成的中性岩—闪长岩,最后形成由石英、黑云母、白云母、钾长石和酸性斜长石组成的酸性岩—花岗岩。
在这一结晶过程中,矿物是按两个系列结晶出来的。
一个是连续反应系列(continuous reaction series),另一个是不连续反应系列(discontinuous reaction series)。
在连续反应系列中,通过反应,不分先结晶出来的矿物和剩余岩浆之间发生作用,形成在化学成分上连续变化而内部结构无根本改变的一系列矿物,即是钠长石、奥长石(更长石)、中长石、培长石、钙长石系列,而在不连续系列中,形成既有化学成分变化差异,又有内部结构显著改变的矿物,即是橄榄石、辉石、角闪石及白云母系列。
最后,上述两个系列又联合形成一个不连续系列,依次结晶出钾长石、白云母和石英。
这就是著名的鲍温反应系列(Bowen’s reaction series)[3],图2 鲍温反应系列图(图略有改动)2.1.2 矿物的共生在鲍文反应系列中,同一温度下结晶出来的相近矿物可以共生,除此之外,在其他的地质作用中,共生与化学也息息相关。
比如风化作用与共生中,溶解有大量化学元素的地表水或地下水溶液在运动过程中,由于水分的流失,浓度增高从而使易溶盐达到饱和便结晶出来,如石膏、芒硝、硼砂、钾盐等:当然,还有胶体沉积、生物化学沉积等在此就不一一概述了。
2.1.3 矿物的化学变化矿物在形成之后,由于条件的改变,必定会发生一定的变化,其中重要的便有化学变化,在化学成分上,这主要表现在矿物的氧化、还原、脱水、水化,以及物质的交替、替代等方面,同时矿物的晶体结构也会发生一些改变,主要有矿物的同质多象,晶化和非晶化,比如蛋白石转变为玉石和石英,火山玻璃晶化成长石、石英。
2.1.4 地球化学元素丰度与成矿元素在地球中的丰度(abundance)是指元素在地壳中的平均百分含量,常以克拉克值(clarcke)来表示。
克拉克值最大的前面几位元素如表1(数据来源List of Periodic Table Elements Sorted by Abundance in Earth's crust)。
表1 地壳元素丰度表元素化学符号大陆上地壳大陆中地壳大陆下地壳大陆地壳整体大洋地壳年产量氧O 46.60% 47.40% 46% 46.71% 46.10% 100,000,000 吨硅Si 27.72% 27.71% 27% 27.69% 28.20% 3,880,000 吨铝Al 8.13% 8.20% 8.20% 8.07% 8.23% 15,000,000 吨铁Fe 5.00% 4.10% 6.30% 5.05% 5.63% 716,000,000 吨钙Ca 3.63% 4.10% 5.00% 3.65% 4.15% 112,000,000 吨 (CaO)钠Na 2.83% 2.30% 2.30% 2.75% 2.36% 200,000 吨钾K 2.59% 2.10% 1.50% 2.58% 2.09% 200 吨镁Mg 2.09% 2.30% 2.90% 2.08% 2.33% 350,000 吨 钛Ti 0.44% 0.56% 0.66% 0.62% 0.56% 99,000 吨 氢H 0.14% N/A 0.15% 0.14% 0.14% 磷P 0.12% 1000 ppm 1000 ppm 1300 ppm 1050 ppm 153,000,000 吨 锰Mn 0.10% 950 ppm 1100 ppm 900 ppm 950 ppm 6,220,000 吨 氟F 0.08% 950 ppm 540 ppm 290 ppm 585 ppm 钡 Ba 500 ppm 340 ppm 500 ppm 425 ppm 6,000,000吨 系统研究显示,地壳中常见矿物的化学组成主要为上表中排在前面的元素,而排在后面的比如氡、铱等元素组成的矿物则很少见,这说明化学元素的丰度直接影响着矿物的种类、含量和分布。
2.1.5 成矿年代与化学 利用化学元素的半衰期可以测定物质的年龄,推广应用,这也可以应用到测定矿物的年龄上来,在地质方面,我们主要应用的是放射性元素U (235)、Pb (214)以及年龄小的用C (5760年)[6]。
这在地质方面成矿理论的完善和发展上发挥着巨大的作用,对成矿和找矿的理论突破和实际操作具有重大意义。
2.2 化学指导找矿大自然给我们留下了这么多宝藏,可这宝藏也不是哪儿都有,也不是哪儿都能有的,既然成矿与化学作用有关,那这找矿也不得不与化学有关,因为在了解矿物是怎样形成了之后,利用特性,才能更快的找到所需矿产。
2.2.1 氧化还原与找矿 在我们发现“铁帽”时,就要想到此处可能会有赤铁矿,这可根据铁的氧化反应Fe2+→Fe3+简单解释,当然了,由此我们也要注意(想到)生于还原地带的还原矿床,比如在氧化带见到孔雀石等,这就要注意这邻近的还原地带有铜矿,蓝铜矿、黄铜矿等,原因在此就不再赘述。
2.2.2 矿物共生与找矿上面已说过矿物共生成矿,那这根据化学化学元素的相似能共存共生,所以利用矿物共生的理论指导找矿是很有必要的。
比如,在高中温热液矿床中发现辉钼矿,那此时也就要注意下会与其共生的黑钨矿、锡石、辉铋矿等;在发现当发现磁黄铁矿时,要注意镍黄铁矿、黄铜矿等;在煤系附近注意耐火土、铝土矿,砂金区域里的铂等[5]。
3 采矿、识矿、用矿与化学3.1 化学帮助找矿和识矿一种矿产,在发现其之后,我们首先要进行一个鉴定或评价,首先得知道其是否有开采价值,这开采价值的评价,必须借助于化学,各种鉴定仪器也就是根据矿物(或矿物所含的某种特殊物质)的一些特定的化学特性制造的,当然在初步的简单的鉴定时,我们会使用一些简单的化学反应,比如利用滴盐酸的方式鉴定碳酸盐矿物。
只有在深度鉴定出这矿物有用物质的含量是否达到开采标准时,我们才能决定开采与否。
在此同时,我们也知道了该矿物属于哪一种矿物,当然,在开采到矿石时,我们通过观察矿石的颜色等就可以初步的肉眼鉴定矿石,比如,赤铁矿的红色,褐铁矿的褐色,蓝铜矿的蓝色等。
这些不得不说是化学神奇的帮助,尽管矿物的鉴定并非是这么简单和容易。
3.2 矿物化学性质决定用途矿物资源的有用性,这就是其经济价值的根本所在。
然而矿物资源用于何处,这由于矿物的性质决定的,有物理的,有化学的,然而这些取决于矿物的化学成分和矿物的结构。
3.2.1 矿物的化学成分与用途每一种矿物都含有其特定的成分,而每一种特定的成分具有特定的物化性质,所以矿物的化学成分决定矿物的用途,这是毋庸置疑的。
比如石膏,硬石膏等水泥。
雕塑等行业;磷灰石用于磷肥的生产等。
当然个矿物用来提取各种元素这个最基本的用途在此就不叙述了。
3.2.2 矿物的结构与用途矿物的形成是一个复杂的结晶过程,每一种矿物的各成矿元素在矿物结晶时会根据其特有的化学性质按一定的规律结合形成特定结构的晶体,各晶体内部的结合力有分子键、金属键、离子键、原子键氢、共价键等,形成的晶体大致分为分子晶体,金属晶体,离子晶体、原子晶体四种。