矿物的命名和分类
第二章 土壤的矿物组成

非晶体石英(蛋白石)
2、正长石和斜长石
--长石类是最主要的造岩矿物,可占地壳重量的50%
正长石
斜长石
正长石:因为二组解理成90度而得名 斜长石:则因为二组解理成86度而得名
正长石(钾长石)
• 晶体短柱状,肉红色、浅 黄色、浅黄红色等,完全 解理,硬度6.0。正长石在 岩石中呈晶粒,长方形的 小板状,板面具有玻璃光 泽。
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指甲:2-2.5,铜具:3 小刀:5-5.5 钢锉:6-7
注:摩氏硬度计仅是硬度的一种等级,它只表明硬度的相对大小,不表示 其绝对值的高低,根据力学数据,石英的硬度是滑石的3500倍,而金刚石的 硬度是石英的1150倍。
5 解理和断口
解理:矿物受外力作用后,沿一定方向平行裂开的 性能为解理。 裂开后形成的光滑面称解理面。
• 橄榄石呈粒状集合体出现, 橄榄绿色?,玻璃光泽或油 脂光泽。
以上(1-6)介绍的是常见的原生矿物
7 方解石和白云石
• 方解石成分是CaCO3 • 白云石的成分为CaCO3·MgCO3 ✓ 方解石和1:3稀HCl有气泡反应,反应剧烈(此可作为野外
鉴定矿物的简便方法)。 ✓ 白云石遇稀盐酸反应微弱,其粉末加盐酸起泡末反应,这是
闪长岩。
风化比较容易,形成的土壤 一般砂质的,褐色或者红色, 含磷较丰富,钾较少.
(4)安山岩
中性喷出岩,斑状结构(斑晶为 中性斜长石、基质为隐晶质), 块状或气孔构造,灰、灰绿等。
容易风化,形成的土壤多 为壤土和黏壤土.
(5)正长岩
深成岩,几乎全部由肉红色或灰 白色的正长石组成 ,暗色矿物常有 黑云母、角闪石和辉石,一般无 石英,副矿物有磷灰石、磁铁矿 等。正长岩的颜色多为肉红色、 灰白色,多半是中粒结构,块状 构造。
第二章 岩石与矿物

4 胶体吸附作用 对于某些胶体矿物,因胶体的吸附作用,会引起矿物的化学成分的变化。 胶体是一种微小团粒,具有很强的吸附作用,能吸附多种离子。胶体矿物有 蛋白石,软锰矿等。
纳米TiO2的TG和DTA热分析图 The results of TG of nano-sized TiO2
纳米TiO2不同温度处理下的红外光 谱图 The IR-spectra of nano-sized TiO2 atdifferent heatedtreatment temperature a: sol at room temperature; b:100℃; c:200℃; d:300℃; e:400℃; f:500℃
沸石族矿物硬度较低(3.5-5.5),相对密度小,空隙率大,多呈淡红色、淡 黄色、浅绿色、无色;具玻璃光泽(透明)纤维状的呈丝绢光泽。准确鉴定需要 借助X-RAY,光学显微镜,热分析(失水的特征温度),红外光谱。 Na,K,Ca处于离子状,[Si-O4] 四面体中的Si有一部分被Al取代,结构比较 松散,还有些结点被H2O占据,Na+、K+、Ca2+易被其他离子取代,所以工业上与K+ 或NH+4的交换容量作为工业指标(沸石在我国尚处于摸索阶段,无严格的工业要 求)。 边界指标:K+交换量大于等于10mg/g±,或NH+4交换量大于等于100mmol(毫克 当量)/100g(相当于沸石总量的40%±) 工业指标:K+交换量大于等于10mg/g±;NH+4交换量大于等于130mmol(毫克当 量)/100g(相当于沸石总量的55%±)
XPS是表面分析,对表面的组成进行价态和含量分析
类质同象替换有三个条件: A、互相替换的原子或离子半径相等或相近; B、互相替换的原子或离子类型及极化性相似; C、互相替换的离子的总电价相应。(也可以置换的离子价态不同,但要借 助其他离子来平衡电价,OH-,F-,Cl-,Na+,K+等,所以矿物的化学成分应 该是相对稳定的,有一定量的杂质离子。) 2 类质同象类型 A、完全类质同象:组分间可以任意相互取代,以至完全取代。如橄榄石中 的铁与镁。(Ca,Mg)(CO3)3中的Ca和Mg B、不完全类质同象:替代组分受量的限制,不能完全取代。如闪锌矿中铁 可代锌,但不超过30%。 C、异电价类质同象。
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

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。
第二章矿物

矿物的解理:是矿物在受到机械力作用沿着一定方向裂开的性质。
方解石(三组解理) 角闪石(二组解理)
云母(一组解理)
3.
断口:
1)概念:矿物受到外力打击后不沿固定的结晶方向断 开时所形成的断裂面。 2)断口与解理的区别:一是断口由于沿任意面断开形 成的二是断口面不会象解理面那样是平滑的。 3)类型:据形状不同可分为: 贝壳状:断面呈椭圆形曲面,具以受力点为中心的同 心圆状线纹,如石英。 参差状:断面参差起伏不齐、粗糙不平,块状及粒状 集合体常具这种断口。如磷灰石。 锯齿状:断面呈锯齿状,常见于延展性较强的金属矿 物,如自然铜。 平坦状:断面相对较为平坦,如致密块状高岭石。
2. 解理: 1)概念:晶体受到外力打击时能沿着一定的结晶方向 分裂成为平面(解理面)的能力。 解释:晶体具有内部格子构造,格子构造是质点按一 定规律在三维空间内排列形成的。。质点在不同方向 组成了不同的面网,面网质点密度越大,该方向面网 间距离最大,其联结力最小,受到外力打击后也最易 沿面网方向裂开。所以说,解理面方向总代表着面网 质点密度最大,面网间联结力最小的方向。某些矿物 质点在几个方向上联结力比较弱,因此这种矿物可能 沿几个方向,产生解理面(方解石三组解理)。相反 有些以金属键结合的矿物,就没有解理产生。 2)类型:据矿物沿不同方向发生解理的能力不同, 可分为五级: 极完全解理、完全解理、中等解理、不完全解理、 极不完全理。 标准:解理面的产生解理的难易程度以及解理的显著 程度、平滑程度、连续程度。
蓝铜矿(蓝)
刚玉(紫)
石英(无色)
三、矿物的力学性质
矿物的力学性质是指矿物受外力作用
后而表现出来的性质。包括矿物的硬 度、解理、断口、弹性、挠性、延展 性等。 1.矿物的硬度: 1)概念:矿物抵抗外力机械作用的强度。 在肉眼鉴定中,主要是指矿物抵抗外 力刻划的能力。
矿物的分类与命名系统

矿物的分类与命名系统矿物是存在于地球内部和地表的天然无机物质,它们具有一定的化学成分和结晶形态。
矿物的分类与命名系统是矿物学研究中的重要内容,它帮助我们对矿物进行系统的分类和命名,便于矿物学家和地质学家进行矿物的研究和应用。
本文将介绍矿物的分类方法和命名系统,并讨论其在矿物学领域的应用。
一、矿物的分类方法1.1化学成分分类矿物根据其化学成分可分为元素矿物和化合物矿物。
元素矿物是指由单一化学元素组成的矿物,如金、银、铜等。
化合物矿物是由两种或两种以上元素组成的化合物,如石英、方解石、石膏等。
化学成分分类是最基本的矿物分类方法,它基于矿物的化学组成特点,便于对不同矿物进行区分和研究。
1.2结晶形态分类矿物根据其结晶形态可以分为自形矿物和胆状矿物。
自形矿物是指能够完整保持其特有结晶形态的矿物,如针状石英、六角云母等。
胆状矿物是指晶体形态被其他矿物所填充,无法保持自身完整结晶形态的矿物,如凝胶状石英、毛状辉石等。
结晶形态分类方法在矿物学中起着重要的辅助作用,可以帮助我们更好地了解和描述不同矿物的特征。
1.3物理性质分类矿物根据其物理性质也可以进行分类,如硬度、密度、颜色、光泽等。
物理性质分类方法是对矿物进行综合性的描述和评价,帮助我们快速而准确地识别和区分不同的矿物。
二、矿物的命名系统2.1传统命名法传统命名法是按照矿物的特征进行命名,如矿物的化学成分、颜色、光泽和结晶形态等。
例如,方解石(CaCO3)是以其结晶形态和化学组分中的钙和碳酸根离子命名的。
2.2系统命名法系统命名法是使用一套规范的命名方法来命名矿物。
它将矿物的化学成分、结构和性质等综合考虑,从而得到一个准确而唯一的命名结果。
例如,石英的系统命名是二氧化硅(SiO2),其中“二氧化硅”表示其化学成分,即硅和氧的化合物。
三、矿物分类与命名的应用矿物的分类与命名系统对于矿物学研究和地质学应用有着重要的意义。
3.1矿物学研究矿物学家通过对矿物的分类与命名,可以对其化学成分和结构进行研究和分析。
矿物的命名原则

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
矿物的命名原则
首先,什么是矿物呢?
矿物的定义:自然作用中形成的天然的固态单质和化合物,它具有一定的化学成分和内部结构,因而具有一定的物理化学性质和物理性质(这本书的定义下得冗长不精简,看前半部分就够了)
注意矿物的定义里有几个要素:
1)自然作用形成,必须是自然作用形成的,比如现在人造的钻石就不是矿物;
2)具有一定的化学成分,这个不多说;
3)具有一定的内部结构,这个其实就是晶体结构,那么什么是晶体呢,晶体的定义是内部质点在空间呈周期性平移重复排列,晶体有很多特殊性质,说1 个好理解的吧:对称性,这是我们看到的矿物比如钻石,比如蓝宝石,为什么这么完美的重要原因之一。
说了这么多,再来回答题主的问题,题主实际上是在问矿物的分类及命名原则。
先说命名吧,矿物的命名并没有统一的原则,但还是有一定的规律可循:1)按形态命名,比如十字石因为十字十具有十字双晶(twined crystal)
十字石
石榴子石因为形似石榴籽(漂亮吧)
2)按化学成分命名,比如人人都喜欢的自然金,其实并不好看
3)颜色(物理性质)+形态
红柱石
顾名思义,红色的柱子
方解石。
矿物的分类与命名

自然金
银金矿
金银矿
晶体结构:铜型结构(立方最紧密堆积)(图片); 晶体结构:铜型结构(立方最紧密堆积)(图片); )(图片 思考:晶系?对称型? 思考:晶系?对称型? 形态:不规则粒状集合体, 图片); 形态:不规则粒状集合体,树枝状等 (图片);
主要矿物简介——自然金: 自然金: 主要矿物简介
物理性质: 请同学们自己说出); 物理性质: (请同学们自己说出); 成因:热液型,砂金(沉积砂矿),变质型。 ),变质型 成因:热液型,砂金(沉积砂矿),变质型。 用途: 硬通货” 装饰,精密仪器,耐高温、 用途:“硬通货”,装饰,精密仪器,耐高温、腐蚀材料 等。 关于黄金的纯度:成色- 的含量 用千分数表示: 的含量, 关于黄金的纯度:成色-Au的含量,用千分数表示:
第十八章 自然元素大类 自然元素大类
概述
呈单质状态产出的矿物;也可以是多种金属元素形成 单质状态产出的矿物; 状态产出的矿物 金属互化物、合金。 的金属互化物、合金。 单质如:自然金Au、金刚石C; 单质如:自然金 、金刚石 ; 金属互化物如: 相当于化合物, 金属互化物如:Fe0.83Si2(相当于化合物,含量比列 固定) 固定) 合金如: 合金如:Au-------Ag(类质同像系列,含量连续变 (类质同像系列, 化) 在有些情况下,金属互化物与合金不好区分。 在有些情况下,金属互化物与合金不好区分。
主要矿物简介——自然金: 主要矿物简介 自然金:
化学成分:Au,与Ag呈完全类质同像,形成金银矿、 化学成分: , 呈完全类质同像,形成金银矿、 呈完全类质同像 银金矿等: 银金矿等:
Ag含量 含量 (%) 矿物名称 0~5 5~15 含银 自然金 15~50 50~85 85~95 含金 自然银 95~10 0 自然银
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第二大类——硫化物及其类似化合 物
1.方铅矿 Galena PbS
等轴晶系;对称 型m3m。
常呈立方体 {100}晶形, 有时可见八面体 {111}与立方 体{100}之聚 形晶体;通常成 粒状或致密块状 集合体。铅灰色; 条痕灰黑色;金 属光泽;不透明。
2.闪锌矿 Sphalerite ZnS
第四大类——含氧盐
• (一)硅酸盐类 1、橄榄石
橄榄石 Olivine (Mg,Fe)2[ SiO4]
斜方晶系;对 称型mmm。
斜方双锥晶类
(二)碳酸盐、硫酸盐、磷酸盐类
1.孔雀石
孔雀石 Malachite Cu2[CO3](OH)2
单斜晶系;对称 型2/m
第一节 矿物的命名ห้องสมุดไป่ตู้
• 一般以矿物的化学成分、物理性质、 形态特点或结合两种特点而命名。
• 有一些以矿物首先发现地或人名而命 名的。
• 此外,我国习惯上把呈金属光泽或可 以从中提炼金属元素的矿物称为--矿; 把非金属光泽的矿物称为--石;把可 作宝石及工艺品用的矿物常称为-玉。
矿物种的概念
• 矿物种是指具有相同的化学组成和晶体结 构的一种矿物。人们给予每一种矿物的名 称,就是矿物的种名。矿物亚种(亦称变 种或异种)是指属于一个种的矿物,但在 化学组成、物理性质等方面有一定程度的 变异者。国际和国内均有相应机构——“新 矿物及矿物命名委员会”来规范矿物。
铁矿、铝土矿等)。
级序 大类 类 亚类 族 (亚族) 种
(亚种)
(变种或异种)
划分依据 单质和化合物类型 阴离子和络合阴离子种类 强健分布和络阴离子结构 晶体结构型和阳离子性质 阳离子种类和结构对称性
一定的晶体结构和化学成分
完全类质同象系列中的端员 组分比例
形态、物性、成分微小差异
举例 含氧盐矿物 硅酸盐矿物 岛状硅酸盐矿物
石墨 Graphite C 六方晶系;对称
型6/mmm。 复六方双锥晶类,
致密块状集合体, 钢灰色,条痕光亮 黑色;金属光泽, 不透明。有滑腻感, 易污染手指,有良 好的导电性。
3、自然硫 Sulfur S
斜方晶系;对 称型mmm。
斜方双锥晶类, 晶体呈双锥状。 标本为粒状集合 体,硫黄色;条 痕白色至淡黄色; 不导电;摩擦带 负电。
第二节 矿物的分类
• 矿物的分类方法很多。早期曾采用纯以化学成分 为依据的化学成分分类。以后有人提出以元素的地 球化学特征为依据的地球化学分类﹐以矿物的工业 用途为依据的工业矿物分类等。一般广泛采用以矿 物本身的化学成分和晶体结构为依据的晶体化学分 类法。 • 晶体化学分类法首先根据化学成分特征分出大类 和类;同类矿物再根据晶体结构划分族;族以下分 矿物种。
注意:
1、化学成分不同即为不同矿物种; 2、化学成分相同,晶体机构不同,亦为不同矿物种; 3、类质同象:端员矿物为独立矿物种,对过渡组分,
通常按其两种端员组分比例的不同范围而划分为几 个不同的矿物种,但近来趋向于按50%来二分; 4、同质多象:不可逆——独立矿物
可逆——同一矿物种的不同亚种; 5、多型:同一矿物的不同多型作为一个矿物种; 6、混杂矿物(混合矿物),不是独立矿物种(如褐
辉石 单斜辉石 普通辉石
冰长石K[AlSi3O8]
钛辉石
第一大类——自然元素
1、自然金(Au)
等轴晶系;对称型 m3m。
通常呈不规则粒状、 鳞片状、薄片状或树 枝状集合体。金黄色; 条痕金黄色;强金属 光泽;不透明。强延 展性。 电和热的良导体。化 学性质稳定,在空气 中不氧化,只溶于王 水。
2、石墨(C)
等轴 晶系; 对称 型 43 m。
3.黄铜矿 Chalcopyrite CuFeS2
四方晶系;对称型 42m。
4.辰砂 Cinnabar HgS
三方晶系;对称型32。
第三大类——氧化物及氢氧化物
1.刚玉 Corundum Al2O3
三方晶系;对称 型 3m。
2.石英 Quartz SiO2
三方晶系;对称型32。