常见矿物的肉眼鉴定方法
(完整版)实验:常见矿物手标本的鉴定

实验一常见矿物手标本的鉴定一、实验类型验证性实验二、实验目的(一)熟悉与掌握用肉眼鉴定矿物的方法。
(二)熟练掌握常见矿物的形态特征及物理性质特征,并据此鉴别矿物。
(三)为鉴定岩石打下基础。
三、实验仪器、设备矿物标本,小刀,放大镜,盐酸,瓷板,马蹄形磁铁四、实验原理(一)矿物的形态1.矿物单体的形态:一向延长——柱状或针状二向延长——板状或片状三向延长——立方体或八面体等。
2.矿物集合体的形态:矿物单体如为一向伸长——集合体常为纤维状或毛发状;矿物单体如为二向伸长——集合体常为鳞片状;矿物单体如为三向伸长——集合体常为粒状或块状(二)矿物的光学性质1、透明度:矿物透过可见光的能力矿物薄片能透过光线者,称为透明矿物;基本上不能透过光线者,称为不透明矿物。
2、光泽:矿物对可见光的反射能力。
根据反射能力的强弱可分为:3、颜色与条痕:颜色是鉴定矿物的重要依据。
某些矿物常常由于外来原因呈现出不很固定的颜色,如纯净的石英为无色,由于混有杂质等原因也可呈现各种颜色,许多透明矿物均具有这一特点。
条痕是矿物粉末的颜色。
它对于某些金属矿物具有重要的鉴定意义,如赤铁矿可呈赤红、铁黑或钢灰等色,而它的条痕恒为樱红色透明矿物的条痕都是白色或近于白色,无鉴定意义。
(三)矿物的力学性质1、硬度:在肉眼鉴定中,主要指矿物抵抗外力刻划的能力。
通常用摩氏硬度计作为标准进行测量。
2、解理:晶体受到打击时能够沿着一定结晶方向分裂成为平面(即解理面)的能力。
3、断口:断口是矿物受外力打击后不沿固定的结晶方向断开时所形成的断裂面。
(四)常见矿物特征滑石Mg3[Si4O10](OH)8单晶体为片状,通常为鳞片状、放射状、纤维状、块状等集合体。
无色或白色。
解理面上为珍珠光泽。
硬度1。
平行片状方向有极解理。
有滑感。
薄片具挠性相对密度2.58—2.55。
石膏Ca[SO4]·2H2O单晶体常为板状。
集合体为块状、粒状及纤维状等为无色或白色。
常见矿物与岩石鉴别特征

常见矿物与岩石鉴别特征钾(正)长石K(Potash Feldspar) K [Al Si 3O8]单晶为短柱状或不规则粒状,常见卡氏双晶,集合体为块状。
常为肉红色、浅黄色及白色,玻璃光泽。
硬度6,比重2.56-2.58,两组解理正交,一组完全,另一组中等。
歪长石Anorthoclase,Ab67-Ab90中酸性-碱性火山岩高温“Quenched”,三斜晶系特征:肉红色(透长石/无色),{001}和{010}解理角近900,透长石和正长石常具卡式双晶,微斜长石和歪长石具格子双晶。
【鉴定特征】根据晶形、双晶(卡氏双晶)、颜色、硬度、解理,可与石英、方解石相区别。
产于花岗岩中的钾长石多为他形粒状,斑岩中多为自形晶,环斑花岗岩中为卵形,解理与光泽和斜长石相同,卡氏双晶是一重要特征。
粗大的条纹长石在手标本上可以看见,即在晶面或解理面上见到大致沿一定方向的须根状细脉,其颜色大多比主体浅,这些细脉就是条纹构造。
斜长石(Plagioclase)是长石引矿物中的一个系列,包括钠长石、奥长石、中长石、拉长石、培长石和钙长石,岩石学中将前二者统称为酸性斜长石,而将后三者统称为基性斜长石。
斜长石特征:通常呈板状、长条状及板状集合体,基性斜长石多呈厚板状,断面接近正方形,中性斜长石板状,断面接近长方形,酸性斜长石多为长板条状。
具(001)(010)完全解理,在断口上可见平整宽阔的阶梯状具玻璃光泽的解理面;在岩石中常呈板状或不规则状粒状。
肉眼也能观察聚片双晶,双晶是长石类矿物重要鉴定特征,观察双晶方法是将标本向不同方向摆动,肉眼或放大镜在晶面或解理面上看到反光时出现一些相互平行、明暗相间的直线或折线,就是双晶。
白色至灰白色,为暗灰色-白色,有时偶见肉红色。
玻璃光泽,风化活遭受蚀变的斜长石呈土状光泽。
硬度6-6.5,比重2.55-2.76,两组解理完全,{001}和{010}解理角86-940。
斜长石玻璃光泽,硬度6-6.5,呈板状或长条状。
野外如何用肉眼识别三大类岩石

野外如何用肉眼识别三大类岩石在固体地球表面,岩石是构成地貌、形成土壤的物质基础,也是地球上生命赖以生存的物质基础。
根据成因不同,可将岩石分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类。
在野外,可以根据岩石的外观特征如颜色、结构(组成岩石的矿物的结晶程度、晶粒大小、晶体形状及矿物之间结合关系等)、构造(组成岩石的矿物集合体的大小、形状、排列和空间分布等)以及粒度(指碎屑颗粒的大小)、圆度(指碎屑颗粒的棱角被磨蚀圆化的程度)、球度(碎屑颗粒接近球体的程度)等用肉眼判断是哪一类岩石。
一、岩浆岩岩浆岩是岩浆活动的产物。
地下深处的岩浆,在巨大内压力的作用下,沿着地壳薄弱地带侵入地壳上部或直接喷出地表冷凝而成的岩石。
其主要识别标志有。
(一)、岩浆岩中喷出岩附近保存有明显的火山活动痕迹,如,火山口、火山锥、熔岩流和柱状节理等;侵入岩常被其它岩石所包围。
(二)、岩浆岩的结构反映了岩浆结晶的特点。
侵入岩中的各种矿物结晶良好,属全晶质结构,如花岗岩等;喷出岩是隐晶质或玻璃质,有的似煤渣状,用肉眼分不出其中的矿物成分。
(三)、岩浆岩中的矿物或矿物集合体在空间排列及填充方式上有如下特点:1、岩石中矿物颗粒的排列不显示方向性,而呈均匀分布。
2、岩石无论在颜色上还是在粒度上,都是不均匀的,从整块岩石来看,显得斑斑块块,杂乱无章。
3、有熔岩流动的痕迹,例如,不同颜色的条纹和拉长的气孔。
4、有由挥发成分逸散后留下的孔洞。
这种构造往往为喷出岩所具有。
5、有气孔被后来的次生矿物所充填而形成的杏仁状构造。
(四)、除火山碎屑外,岩浆岩不具备层理构造,不含化石。
二、沉积岩沉积岩是在地壳表面常温常压下,由风化、侵蚀、搬运、沉积和固结成岩等作用形成。
主要识别标志如下。
(一)、沉积岩的颜色、成分和结构表现出明显的层状结构,不同的岩层叠置在一起好像一部巨厚的“书”。
因此,层理构造是沉积岩最重要的构造特征之一,也是区别于岩浆岩和变质岩的最重要的标志。
(二)沉积岩除层理构造外,它的层面上经常保留有自然作用产生的一些痕迹,它经常标志着岩层的特性,并反映沉积岩的形成环境。
重要矿物的鉴别

矿物的野外快速鉴定重要矿物鉴定根据矿物条痕、颜色、硬度等特征分为十六类,分别叙述如下:一、条痕黑色(金属光泽) ,银白、锡白、铅灰、铁黑色,硬度小于5.5,解理明显的矿物主要有石墨、辉钼矿、辉铋矿、辉锑矿、方铅矿等。
1、辉铋矿与辉锑矿此二种矿物很相似,它们均呈一向延长的柱状或针状形态,均有一组完全解理,但二者也有明显的区别。
辉锑矿(Sb2S2):条痕稍摩擦儿下立刻呈现褐色;矿物加KOH液体,表面立即变成黄一褐色;解理面上常可见到垂直晶体延长方向的聚片双晶纹;经常与低温热浓矿床中的雄黄、雌黄、辰砂等共生。
辉铋矿(Bi2S3):条痕稍摩擦几下不变色;矿物加KOH液体不变色;无垂直晶体延长方向的聚片双晶纹;经常与高温热液矿床中的黑钨矿、锡石、辉钼矿、毒砂等共生。
此外辉铋矿与辉锑矿还可用木炭上被膜反应法试验铋与锑区别之:(1)试铋方法:将矿粉与三倍体积的KI+S试剂混合后,在木炭小圆坑内,用吹管氧化焰烧之,可出现绒红色被膜(BiI3反应)。
(2 )试锑方法:将矿粉置于木炭小圆坑内,用吹管氧化焰烧之,可出现浓白色边缘带蓝色的被膜(Sb203反应)。
2、石墨与辉钼矿它们均呈二向延长的片状或粉末状形态,硬度很小在纸上能顺利地写字,污手,有滑感,薄片大一点就可以弯曲(有挠性),但此二种矿物很易区别,只要把它们的条痕用干净的瓷板或碗片、玻璃棒等摩擦几下,如为辉钼矿则条痕立即出现黄绿色,石墨则不变色。
此法简便、可靠。
此外,辉钼矿还有钼的反应,其方法如下:(1)焰色反应将矿物薄片用摄子夹住,置于吹管火焰下锻烧稍长一些时间,可出现黄绿色火焰。
(2)把矿粉和硝酸置入磁皿中加热使之溶解,然后蒸干,稍冷后、磁皿上就有蓝色出现,如在残渣上加1-2滴硫酸,蒸干后,蓝色极明显,加水蓝色即褪去。
石墨主要产于煤层或含碳质沉积岩经变质作用形成的地质体中,而辉钼矿主要产于热液矿床(与黄铜矿、黑钨矿、锡石、白云母、石英等共生)或砂卡岩矿床(与黄铜矿、石榴子石、透辉石、方解石等共生)中,在氧化带,辉钼矿可风化成钼华。
矿物的鉴定和研究方法简介

3、鉴定步骤 (1)观察描述 1)形态:包括矿物的外表形态、晶面花
纹、晶体横断面形状等。
2)物理性质: ① 光学性质 ② 力学性质 ③ 其他物理性质
3)简易化学试验
(2)查鉴定表
(3)查书检查
(4)验证
矿物肉眼鉴定可利用矿物的成因产状及其 共生组合规律进行验证,得出正确可靠 结论。
2、肉眼鉴定表
肉眼鉴定表是肉眼鉴定矿物的工具书, 系依据矿物的外表特征(形态及颜色、条 痕、光泽、解理、硬度等物性)进行归类 编制而成。
一般鉴定表:
1)首先按条痕、光泽将矿物归类。 2)再依次按硬度、解理及形态等特征进行细
分,按照这个体系将常见矿物汇于索引表 中。
3)各细分组建立分表,各分表中按有关特征 进一步区分相似矿物。
5、注意
1)鉴定时,测试的性质越多,所定矿物的 正确性越高。
2)有些矿物仅据一种性质即可准确定名, 但初学者仍应综合地全面鉴定,掌握每 一种矿物的总特征。
3)同一种矿物因成分、结构及集合状态等 因素,其物性(如颜色、光泽、硬度和 解理等)常变化不定,可在不同的分表 中重复出现,应结合标本反复查对、 反 复观察。
橄榄石
6、某土状集合体矿物,加双氧水时会剧烈气泡;呈 黑色;半金属光泽;硬度大于指甲而小于小刀; 条痕为黑色
硬锰矿
7、某纤维状矿物,解理{210}完全,夹角近 120°;矿物及条痕均为白色;具有金刚光泽; 硬度大于小刀;
直闪石
8、某疏松多孔状矿物,无解理;矿物呈褐黄色; 条痕为黄褐色;具有金属光泽;硬度大于指甲 而小于小刀;
黄铁矿
3、某矿物具有六方柱状的晶形,没有解理;矿物 为蓝色;具有金刚光泽;条痕为无色;硬度大 于小刀;
绿柱石
岩石野外鉴别

岩石野外鉴别主要造岩矿物的肉眼鉴定特征一、岩浆岩类共同组成岩浆岩的矿物虽然很多,但常用的只有二十几种,称作造岩矿物,而最常用的造岩矿物就更太少了,主要存有橄榄石、辉石、角闪石、黑云母、斜长石、钾长石和石英。
前四种不含铁镁低,表示铁镁矿物,矿物颜色较深,又称暗色矿物;后三种含硅、铝低,表示硅铝矿物,所含色元素太少,矿物颜色较厚,又称浅色矿物。
这几种造岩矿物相对于岩浆岩分类命名存有极其重要的意义,主要的肉眼鉴别特征及方法如下:1、橄榄石(fe,mg)2sio4它的发生往往则表示岩石中sio2的含量处在不饱和,常原产在逊于基性岩和部分基性岩中,与辉石或基性斜长石共生。
常用的橄榄石就是含有镁的,故颜色通常较厚为橄榄绿色,但少数含铁多时可以适合黑色。
透明化至半透明,玻璃光泽,圆形粒状,常用存有贝壳状断口。
次生变化常用,在燃烧岩中往往变为红棕色片状伊丁石,有时还留存橄榄石的外形――假象。
而在侵入岩中则变为为黄绿色至黑色(由于划出细粒磁铁矿之故)球状蛇纹石,或由叶蛇纹石集合体共同组成橄榄石假象。
它在标本上由于光线的反射而具有“闪光面”,这种现象在逊于基性岩中也就是一种常用的现象。
2、辉石和角闪石这两类矿物性质上很相近,故常混为一谈,因此在这里一起描述。
它们都就是暗色柱状晶体,与橄榄石在颜色、晶形、节理和次生变化等方面相同。
前者颜色通常比较浅,呈圆形柱状晶体,存有两组霰石(110)和(110)发育。
辉石和角闪石的一般鉴别特征可归纳成下表:矿物颜色晶形辉石黑色、棕色、暗绿色长柱状、粒状,其断面八边形或近方形霰石交角(110)∧(110)=90o,断口往往呈圆形阶梯状光泽玻璃光泽至半金属光泽共生矿物常与基性斜长石和橄榄石共生产状角闪石黑色至绿黑色短柱状、其断面为六边形或菱形≈60o,呈圆形菱形玻璃光泽至丝绢光泽常与中性斜长石和黑云母共生产于逊于基性、基性岩及部分中性岩中中性及中酸性岩中在岩浆岩中常用的普通辉石和普通角闪石,常常颜色均为深灰黑色至黑色,光泽亦很相近,这时形状和断面就比较关键,对标本必须特别注意其断面交角,辉石将近直角,而角闪石近似于菱形,常常必须在放大镜下仔细观察。
常见矿物肉眼鉴定特征

、常见矿物肉眼鉴定特征1.自然铜:多呈不规则的树枝状集合体。
颜色和条痕均为铜红色。
金属光泽。
硬度+ ’ ( #。
具延展性。
导电性能良好形成锯齿状断口。
相对密度$ ’ ( $ ’ *于各种地质过程中的还原条件下。
多产于含铜硫化物矿床氧化带内,与赤铜矿、孔雀石共生为铜矿石的有用2. 自然金:通常为分散颗粒状或不规则树枝状集合体。
颜色和条痕为金黄色。
具延展性。
不易氧化。
热和电的良导- !$ ’ #。
纯金相对密度为!* ’ #相对密度!( ’ 体主要形成于热液矿床,也常出现于砂矿中。
与石英、黄铁矿、毒砂、闪锌矿等伴生为金矿石的重要有用矿物,主要用于装饰、货币和工业技术!3. 辉铜矿:一般为致密细粒状块体或烟灰状。
颜色铅灰,条痕暗灰色。
相对密度。
硬度+ #。
略具延展性。
具有导电性。
溶于硝酸,溶液呈绿色。
矿物小块加( ’ ( ( ’ $234#后烧时,颜色呈鲜绿色,加2%5 烧时,颜色呈天蓝色(即铜的颜色反应主要形成于含铜硫化物矿床的次生富集带,亦可形成于内生过程中。
常与斑铜矿、黄铁矿、赤铜矿等伴生为组成铜矿石的重要有用矿物4. 方铅矿:晶体呈立方体、八面体,通常为粒状或块状集合体。
颜色铅灰,条痕灰黑色。
强金属光泽。
完全的立方体解理。
相对密度$ % & ’$ % (,硬度’ *。
性脆形成于气液或火山矿床。
与闪锌矿、黄铁矿、黄铜矿等共生为组成铅矿石的重要有用矿物5.闪锌矿:通常为粒状或致密块状的集合体。
颜色由浅褐、棕褐至黑色。
条痕为白—褐色,树脂—金刚光泽。
相对密度*%- ’ &。
硬度* ’ &形成于气液或火山矿床。
与方铅矿、黄铁矿、黄铜矿等共生为组成锌矿石的重要有用矿物!6.磁黄铁矿:通常为致密块状集合体。
暗铜黄色。
表面常具暗褐锖色,条痕灰黑色。
金属光泽。
相对密度& % 20 ’ & % $1,硬度&。
具强磁性形成于各种类型的内生矿床中。
与镍黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿等共生可制造硫酸7.镍黄铁矿:通常呈不规则的颗粒状或包裹体。
常见沉积岩肉眼鉴定简介

常见沉积岩肉眼鉴定简介鉴定内容和方法:碎屑岩:砾岩、砂岩、粉砂岩粘土岩:页岩、泥岩化学岩及生物化学岩:碳酸盐岩:石灰岩、泥灰岩、白云岩;硅质岩;铁质岩等火山碎屑岩:火山角砾岩、凝灰岩对照教材中所列沉积岩的主要鉴定特征,在肉眼下借助于放大镜、小刀等观察不同岩石类型的主要矿物成分、结构构造特征。
沉积岩是外动力地质作用形成的沉积物经过成岩作用形成的。
沉积岩的特征主要通过其颜色、构造、结构和成分来认识,沉积岩一般呈层状。
按成因及成分可大致分类为:1、碎屑岩类:包括正常的碎屑岩、火山碎屑岩;2、化学岩和生物化学岩。
一)沉积岩的颜色:沉积岩的颜色往往反映了岩石的成分和形成的环境。
白色的沉积岩多为纯净的高岭土、石英、方解石、盐类成分组成。
深灰色-黑色一般说明岩石中含有有机成分或散状的硫化铁等杂质。
是还原环境下形成的岩石;肉红色或深红色可能含有较多的正长石或氧化铁,是在氧化环境下形成的;含二价铁的硅酸盐组成绿色沉积岩,形成于弱还原环境。
沉积岩的系统分类表:二)沉积岩的构造:层理和层面构造是沉积岩特有的构造。
沉积岩因层理构造显示其非均匀性,层理有:水平的、波状起伏的、倾斜的、交错的等,肉眼看不到层理构造的为块状层理。
层面构造是各种地质作用在沉积物表面留下的痕迹。
常见的有波痕、泥裂、雨痕、虫迹等。
三)沉积岩的结构:沉积岩的结构与沉积岩的成因紧密相关可分为:碎屑岩具有碎屑结构、化学岩具有化学结构、生物成因的生物结构。
碎屑结构:按碎屑颗粒的直径大小又可分为:砾状结构:>2mm砂状结构:0.05—2mm之间粉砂状结构:0.O05—0.05mm之问.泥质结构:<0.005mm。
化学结构:矿物是通过胶体溶液或真溶液中以化学方式沉淀而生成的结构,它可以是隐晶的,也可以是显晶的。
生物结构:岩石中几乎全部或大部分由生物遗体(如贝壳等)所组成.四)沉积岩的矿物成分:沉积岩中的常见矿物有二十多种,各类沉积岩中的矿物成分有较大差别。
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常见矿物的肉眼鉴定方法书签:一、矿物的形态(一)单体形态(二)集合体形态二、矿物的各种物理性质(一)矿物的光学性质(二)矿物的力学性质三、一些常见矿物的特征。
一、矿物的形态矿物的形态有单体形态和集合体形态之分。
(一)单体形态由于矿物具一定的化学成分和结晶构造,在适宜的条件下,可形成具一定外形的几何多面体,称为晶体(crystal)。
完好晶体的自然表面称晶面(crystal face),它相当于结晶格架上质点较密集或联结力较强的网面。
晶体的形态称为晶形(crystal form)。
各种矿物都有其独特的晶形,它是鉴别矿物的重要依据之一。
尽管矿物的晶形多种多样,但归纳起来,矿物单体晶形可分为三种类型:一向延长型呈柱状或针状,如石英、辉锑矿、角闪石等;二向延长型呈片状或板状,如石膏和云母等;三向等长型呈粒状,如黄铁矿等。
矿物的晶体大小与生长环境有关,在适宜条件下某些晶体可生长成巨大的个体,例如,曾发现巨大的白云母晶体,其晶面可达7m2,但有些矿物的晶体极小,如高岭石的晶体仅为10~n×10μm,需在电子显微镜下才能观察到。
同一种岩石中不同矿物的结晶顺序也有先后,先结晶的矿物晶形较完好,后结晶的则受先结晶的矿物限制,常形成扇形不甚规则的“他形”晶。
(二)集合体形态自然界的地质条件较为复杂、呈完好晶形以单体产出的矿物较少,绝大多数矿物都是以多个单体聚合在一起产出,同种矿物的许多个单体聚合在一起形成的整体称矿物集合体。
1.晶质矿物集合体形态:根据集合体中矿物颗粒大小可分为两类:肉眼或放大镜可辨认矿物颗粒界限的显晶集合体和只能在显微镜下辨认出矿物单体的隐晶集合体。
显晶集合体形态多取决于矿物单体的形态和它们的集合方式:如柱状和针状集合体是柱状或针状单体的不规则聚合体;纤维状集合体是针状单体大致平行密集排列而成;放射状集合体是柱状或针状单体,少数可为片状单休,以一点为中心向外成放射状排列而成;片状或板状集合体是片状或板状单体的不规则聚合体;粒状集合体是三向等长的单体的不规则聚合体;最典型且最常见的集合体是石英的晶簇状集合体,所谓晶簇(druse)是指若干个晶体在共同的基座上丛生在一起,且其中发育最好的晶体与基底近于垂直的单晶体群(图2-2)。
隐晶集合体是用放大镜也看不见单体界限的集合体,按其紧密程度可分为致密块状和疏松块状(土状)。
2.非晶质矿物的形态:非晶质矿物没有一定的晶形,它的颗粒在显微镜下也难以辨认,故主要根据外表形态或成因分类,常见的有:分泌体——岩石中形状不规则或球形的空洞被胶体等物质逐层自外向内充填而成,常呈同心层状,大者(d>1cm)称晶腺,小者(d<1cm)称杏仁体。
鲕状和豆状集合体是由许多球粒结核体彼此胶结而成的集合体,球粒小如鱼卵者称鲕状,大如豆粒者称豆状。
此外,还有钟乳状、葡萄状、肾状集合体等,当非晶质矿物的集合体无一定外形,但较致密时称块状集合体,呈松散粉末时称粉末状集合体。
二、矿物的各种物理性质各种矿物都有一定的物理性质,这是由其矿物组分的晶体结构特点所决定的。
矿物的主要物理性质有光学性质、力学性质以及磁性、压电性等等,这些性质是肉眼鉴定矿物的主要依据。
(一)矿物的光学性质矿物的光学性质有颜色、条痕、光泽和透明度等。
它是矿物对可见光的吸收、反射和透射等的程度不同所致,与矿物的化学成分和晶体结构密切相关。
透明度透明度(transParency)是指光线透过矿物的程度,它与矿物吸收可见光的能力有关,并取决于晶体中的阳离子类型和键性,可分为透明、半透明和不透明三个等级。
颜色(color)是矿物对不同波长可见光吸收程度不同的反映。
如对各种波长可见光不同程度的均匀吸收,则显出黑、灰等颜色;如矿物选择吸收某些波长的可见光,则显示出各种不同的颜色。
不透明的金属矿物颜色较固定;某些透明矿物常因混有不同杂质,或因其它原因而呈现不同的颜色。
矿物本身固有的颜色称自色,它与矿物本身的化学成分和内部结构有关,对鉴定矿物有重要意义,如方铅矿为铅灰色。
矿物因含杂质或气泡等引起的颜色叫他色,如石英纯净时为无色,杂质的混入可使石英染成紫、蓝、烟灰等色。
此外。
矿物还可因表面氧化等原固产生假色,如黄铁矿新鲜面为浅铜黄色,表面氧化后常呈褐黄色。
在描述颜色时,通常采用以下方法:1.标准色谱法:利用标准色谱(红、橙、黄、绿、青、蓝、紫)以及白,灰、黑来描述矿物的颜色。
例如孔雀石为绿色,斜长石为白色,当矿物颜色与标准色谱程度上有差异时,可加适当的形容词,如淡红色,暗灰色。
2.类比法:把矿物和常见的实物进行对比来描述矿物的颜色。
例如:铜黄色、铁黑色、乳白色等。
3.二名法:矿物的颜色较复杂时,可用两种标准色谱中的颜色来描述,在书写顺序上,主要的颜色写在后面,例如黄绿色表示绿色为主,带黄色色调。
在观察和描述矿物颜色时应以矿物新鲜面颜色为准。
条痕条痕色(streak)是矿物粉末的颜色,通常是用矿物在毛瓷板上刻划来观察。
透明矿物的粉末因可见光已全反射而呈白色或无色,不透明的金属矿物的条痕色比较固定,它代表了矿物的自身颜色,可作鉴定矿物的标志。
条痕色可以和矿物自色一致,也可以不一致。
由于条痕色消除了假色的干扰,减轻了他色的影响,突出了自色,因而它比矿物颜色更稳定,更有鉴定意义。
如块状赤铁矿可以是铁黑色,也可以是红褐色,但条痕色都是樱红色。
光泽(luster)是矿物表面对可见光的反射、折射或吸收能力的反映。
矿物的光泽与组成矿物的离子类型、原子量和键性有关,也与矿物表面的光滑度有关。
按光泽的强弱分为玻璃光泽、金刚光泽、半金属光泽和金属光泽四个等级。
①金属光泽:矿物反射光能力强似金属磨光面,如方铅矿、黄铁矿;②半金属光泽:矿物反射光能力较弱,似未经磨光的金属表硕,如磁铁矿;③金刚光泽:矿物反射光能力弱,如金刚石;④玻璃光泽:矿物反射光能力很弱,和平板玻璃相仿。
金刚光泽和玻璃光泽合称非金属光泽。
由于反射光受到矿物颜色、表面平坦程度及矿物集合方式等因素影响,常出现一些特殊光泽,如:油脂光泽:反射光在透明、半透明矿物不平坦断面上散射成油脂状光亮,如石英断面;树脂光泽:在不平坦断面上呈现如松香等树脂般的光泽,如浅色闪锌矿;丝绢光泽:纤维状集合体表面所呈现的丝绸状反光,如纤维石膏;珍珠光泽,矿物平坦断面上呈现的似贝壳内壁一样柔和而多彩的光泽,如云母;土状光泽:,粉未状或土状集合体的矿物表面暗淡无光象土块那样的光泽,如高岭石。
观察光泽时注意:①转动标本,注意观察反光最强的矿物的小平面(即晶面或解理面),不要求整个标本同时反光都强;②虽然金属光泽反光最强,玻璃光泽反光最弱,但某些具玻璃光泽的矿物并不暗淡,故在确定光泽等级时要借助条痕色。
(二)矿物的力学性质矿物的力学性质包括解理、断口、硬度等,它是矿物受外力作用后的反映,与矿物的晶体构造等有关。
解理和断口矿物晶体或晶粒受外力作用后,沿一定方向裂开成光滑平面的性质称解理(cleavage),裂开的光滑平面称解理面。
矿物受力后在任一方向上裂开称凹凸不平的断面的性质称断口。
解理由晶质矿物内部结构所决定,只有当单个晶体颗粒较大时,肉眼才能看到解理,一般在标本上如果见到晶粒的断裂面为闪光的小平面,即为解理面。
根据解理出现的难易程度及解理面的大小、光滑程度,可将解理分成五级:极完全解理、完全解理、中等解理、不完全解理和极不完全解理。
有的矿物只在一个方向上出现一系列平行的解理面,即具一组解理,如云母;有的矿物在几个方向上出现一系列平行且相交的解理面,即具几组解理,如方铅矿具三组相互垂直的解理;方解石具三组菱面解理(图2-3)。
具不完全解理,尤其是无解理的晶质矿物和非晶质矿物,在外力作用下会产生断口。
断口常具一定的形态特征,也可作为鉴定矿物的辅助依据,如石英具贝壳状断口,断面呈椭圆形光滑曲面,类似蚌壳的表面形态;黄铁矿等矿物具参差状断口,断面参差不平,粗糙起伏。
矿物的解理与断口出现的难易程度互为消长,因而具极完全解理和多组完全解理的矿物表面,往往难于见到断口,多数矿物则是沿某一固定方向的解理与沿任意方向的断口同时出现。
硬度硬度(hardness)是矿物抵抗外来机械作用(如刻划、压入或研磨等)的能力。
矿物的硬度与矿物内部质点的联结力有关,矿物中离子半径愈小,其结合力愈大,矿物的硬度也愈大。
质点间化学键的类型常影响矿物的硬度,化合物为离子键,其硬度常较大,金属键的硬度较小,呈分子键的硬度最小。
测定矿物硬度的绝对值需用特殊装置。
在鉴定矿物时常用相对硬度,一般用十种矿物作为标准,将要鉴定的矿物与其相互刻划来比较来确定。
这十种矿物按其硬度从小到大依次为滑石、石膏、方解石、萤石、磷灰石、长石、石英、黄玉、刚玉、金刚石,并称之为十级摩氏硬度计。
在野外鉴定矿物的硬度时通常是用小刀(硬度为5.25~5.5)和指甲(硬度为2~2.5)进行。
也可以用其它已知硬度的矿物相互刻划来鉴定。
矿物除力学和光学性质外,还有其它物理特性:比重:常凭经验用手掂估矿物的轻重,将矿物的比重分为三级:轻(<2.5)、中等(2.5~4)、重(>4).绝大多数矿物具中等比重,只有比重特别轻或特别重时,才有鉴定意义。
如方铅矿比重大,石墨比重小。
弹性:指矿物受外力作用(弹性极限内)能发生弯曲形变,外力取消后仍能恢复原状的性质,如云母。
挠性:指矿物受外力作用能发生弯曲形变,但外力取消后不能恢复原状的性质,如绿泥石。
脆性:指矿物受外力后易破裂成碎块的性质,如方铅矿。
磁性:指矿物可被磁场所吸引,甚至本身能吸引铁屑的性质。
通常使用普通磁铁测试,能被磁铁吸引者称磁性矿物,如磁铁矿。
绝大多数矿物都是非磁性矿物。
除上述这些物理性质可作为鉴定矿物的标志外,还常用一些最简单的化学方法鉴定矿物的成分,如用冷稀盐酸测试方解石可起化学反应,并产生许多气泡。
三、一些常见矿物的特征石墨(C)常为鳞片状集合体,有时为块状或土状。
颜色与条痕均为黑色,可污手。
半金属光泽。
有一组极好解理,易劈开成薄片。
硬度1~2,指甲可刻划。
有滑感。
相对密度为2.2。
黄铁矿(FeS2)大多呈块状集合体,也有发育成立方体单晶者。
立方体的晶面上常有平行的细条纹。
颜色为浅黄铜色,条痕为绿黑色。
金属光泽。
硬度6~6.5。
性脆,断口参差状。
相对密度5。
黄铜矿(CuFeS2)常为致密块状或粒状集合体。
颜色铜黄,条痕为绿黑色。
金属光泽。
硬度3~4,小刀能刻划。
性脆,相对密度4.1~4.3。
黄铜矿以颜色较深且硬度小可与黄铁矿相区别。
方铅矿(PbS)单晶常为立方体,通常呈致密块状或粒状集合体。
颜色铅灰,条痕灰黑色。
金属光泽。
硬度2~3。
有三组解理,沿解理面易破裂成立方体。
相对密度7.4~7.6。
闪锌矿(ZnS)常为致密块状或粒状集合体。
颜色自浅黄到棕黑色不等(因含Fe量增高而变深),条痕为白色到褐色。