矿物的分类

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矿物的分类(简明表)

矿物的分类(简明表)

矿物的分类(简明表)
首先根据化学组成的基本类型,将矿物分为五个大类。

大类以下,根据阴离子(包括络阴离子)的种类分为类,有时在类以下根据络阴离子再分为亚类,如硅酸盐。

类以及亚类以下,一般根据晶体结构型和阳离子性质分为族,有时在族以下根据阳离子种类分为亚族。

族之下根据一定晶体结构和一定化学成分分为种,有时在完全类质同象系列中,根据其所含端元组分的比例划分种为几个亚种,对晶体结构相同,成分或物性稍异的则归为变种或异种。

具体分类方案如下:第一大类自然元素矿物
第二大类硫化物及其类似化合物
第一类单硫化物及其类似化合物
第二类双硫化物及其类似化合物
第三类硫盐
第三大类卤素化合物
第一类氟化物
第二类氯化物
第四大类氧化物和氢氧化物
第一类简单氧化物
第二类复杂氧化物
第三类氢氧化物
第五大类含氧盐
第一类硝酸盐
第二类碳酸盐
第三类硫酸盐
第四类铬酸盐
第五类钨酸盐和钼酸盐
第六类磷酸盐、砷酸盐和钒酸盐第七类硅酸盐
第一亚类岛状结构硅酸盐
第二亚类环状结构硅酸盐
第三亚类链状结构硅酸盐
第四亚类层状结构硅酸盐
第五亚类架状结构硅酸盐
第八类硼酸盐。

矿物的定义

矿物的定义

矿物的定义引言矿物是地球上形成的天然晶体固体物质,是构成岩石的基本组成部分。

它们普遍存在于地壳中,是地球内部和外部地质活动的产物。

矿物具有独特的物理和化学特征,可以通过它们的晶体结构和组成进行识别和分类。

本文将深入探讨矿物的定义及其重要性。

什么是矿物矿物的基本特征1.天然形成:矿物是自然形成的,不包括人工合成的物质。

2.晶体固体:矿物通常以晶体形式存在,具有一定的结晶结构和有序的排列方式。

3.物理性质:矿物具有一系列的物理特性,如硬度、光泽、断口、比重等。

4.化学成分:矿物由一种或多种化学元素组成,不同的元素组合形成了不同的矿物。

矿物与岩石的关系矿物是构成岩石的基本单位,岩石是由矿物聚集在一起形成的。

岩石可以由单一的矿物组成,也可以由多种不同的矿物组成。

因此,矿物深刻影响了岩石的性质和特征。

矿物的分类矿物的分类主要依据其化学成分和晶体结构。

下面将介绍几种常见的矿物分类方法。

按主要元素的分类1.硅酸盐矿物:主要成分为硅氧化物,如石英、长石等。

2.氧化物:主要成分为氧化物,如赤铁矿、磁铁矿等。

3.硫化物:主要成分为硫化物,如黄铁矿、闪锌矿等。

4.硝酸盐矿物:主要成分为硝酸盐,如硝石、芒硝等。

按晶体结构的分类1.纤维状矿物:晶体呈纤维状,如石棉、透闪石等。

2.片状矿物:晶体呈片状,如云母、绿泥石等。

3.针状矿物:晶体呈针状,如针铅矿、针铁矿等。

4.粒状矿物:晶体呈粒状,如砂砾石、黏土等。

按成因的分类1.火成矿物:由岩浆冷却结晶形成,如石英、长石等。

2.沉积矿物:由沉积作用形成,如石膏、方解石等。

3.再生矿物:由热液活动形成,如黄铁矿、方铅矿等。

4.变质矿物:由岩石在高温高压下发生变质形成,如石榴子石、绿帘石等。

矿物的重要性矿物在人类社会的发展中起着重要的作用,具有以下重要性。

资源开发和利用许多矿物是重要的天然资源,如铁矿石、煤炭、石油等。

它们广泛用于工业生产,如建筑、能源、交通运输等领域。

矿物资源的开发和利用对经济发展和社会进步起到至关重要的作用。

173种矿产资源分类表

173种矿产资源分类表

173种矿产资源分类表背景矿产资源是指自然界中存在并具有一定经济价值的矿物、岩石和化石的总称。

矿产资源的开发利用对于社会经济的发展和人类生活的改善具有重要意义。

为了更好地统计和管理矿产资源,我们需要对其进行分类。

本文将给出一份包含173种矿产资源的分类表,用于系统性地描述和分类矿产资源。

分类表分类矿产资源1. 粘土矿膨润土、瓷土、红粘土等2. 煤炭矿烟煤、无烟煤、褐煤、煤层气等3. 石油天然气矿原油、天然气等4. 金属矿铁矿石、铜矿石、锌矿石、铝矿石等5. 稀土矿钛矿、锆矿、锂矿、钍矿等6. 非金属矿钾盐、磷矿、石膏、花岗岩等7. 宝石矿钻石、红宝石、蓝宝石、祖母绿等8. 碳酸盐矿石灰石、方解石、大理石等9. 硫化物矿辉绿铜矿、闪锌矿、黄铁矿等10. 氧化物矿锰矿石、铁矿石、铝土矿等…170. 石石膏矿石膏、蒸石膏、腻岩等171. 老虎壳石老虎壳石等172. 铂族元素矿铂矿、铱矿、锇矿等173. 生物矿煤储层气、油页岩、天然沥青等分类解析以下对分类表中的矿产资源进行简要解析。

1.粘土矿:粘土矿是以粘土矿物为主要成分的岩石,常见的有膨润土、瓷土和红粘土等。

粘土矿广泛应用于建筑材料、陶瓷工艺、制浆造纸和环境保护等领域。

2.煤炭矿:煤炭矿是指具有一定经济价值的煤炭资源,包括烟煤、无烟煤、褐煤和煤层气等。

煤炭作为重要的能源资源,广泛用于发电、冶金、化工和民用供暖等领域。

3.石油天然气矿:石油天然气矿是指地下储存的原油和天然气资源,是重要的能源资源。

石油和天然气主要用于燃料、化工和交通运输等领域。

4.金属矿:金属矿是指含有金属元素的矿石,如铁矿石、铜矿石、锌矿石和铝矿石等。

金属矿广泛应用于冶金、建筑、机械制造和电子等领域。

5.稀土矿:稀土矿是指含有稀土元素的矿石,如钛矿、锆矿、锂矿和钍矿等。

稀土矿在冶金、光电、磁性材料等领域有重要应用。

6.非金属矿:非金属矿包括钾盐、磷矿、石膏和花岗岩等,广泛用于化肥、建材、陶瓷和装饰等领域。

采矿业中的矿物资源的分类与特性

采矿业中的矿物资源的分类与特性

采矿业中的矿物资源的分类与特性矿物资源是指地球上存在并具有一定经济价值的固体矿石、矿物、岩石等自然物质。

随着科技的进步和人类社会的发展,采矿业成为了重要的产业之一。

矿物资源的分类与特性对于采矿业的开发与管理具有重要意义。

本文将对采矿业中的矿物资源进行分类和特性分析。

一、矿物资源的分类根据矿物资源的形成过程和经济利用价值的不同,可以将矿物资源分为金属矿产、非金属矿产和能源矿产三大类。

1. 金属矿产金属矿产是指含有金属元素的矿石和矿物,如铁矿石、铜矿石、锌矿石等。

金属矿产在工业生产中具有不可替代的作用,广泛应用于建筑、交通、冶金等领域。

金属矿产的特点是具有较高的相对密度、导电性和热传导性,所含金属元素具有良好的延展性和韧性。

2. 非金属矿产非金属矿产是指除金属矿产以外的矿石和矿物,包括石灰石、石膏、石墨等。

非金属矿产在建筑材料、化工原料、农业和制造业等领域具有重要作用。

相对于金属矿产,非金属矿产的特点是相对密度较低、不导电以及热传导性差。

3. 能源矿产能源矿产是指煤炭、油气等可以提供能源的矿石和矿物。

能源矿产是现代工业社会不可或缺的能源来源,广泛应用于发电、供暖、交通等领域。

能源矿产的特点是具有高能量密度、可燃烧性和可储存性。

二、矿物资源的特性1. 丰度与分布特性矿物资源的丰度指的是单位体积或单位面积中所含有的矿物量,是评价一个矿产资源开发价值的重要指标之一。

矿物资源的分布特性与地质构造、岩石类型和成矿作用有关,不同的矿产资源在地球不同地域分布较为不均匀。

2. 经济价值与开采难度矿物资源的经济价值是指其在市场上的售价和需求程度,不同矿物资源的经济价值有所差异。

同时,矿物资源的开采难度也是决定其经济可行性的因素之一,涉及到矿床埋藏深度、地质条件以及开采技术等方面的问题。

3. 环境影响与可持续性矿产资源的开采与利用会对环境造成一定程度的影响,包括水土流失、水源污染、气候变化等。

因此,在矿产资源的开发过程中应考虑环境保护和可持续性发展,采取科学合理的开采技术和环境管理措施。

(完整版)矿物岩石学知识点总结

(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。

地球上的岩石与矿物了解不同岩石和矿物的特征

地球上的岩石与矿物了解不同岩石和矿物的特征

地球上的岩石与矿物了解不同岩石和矿物的特征地球上的岩石与矿物:了解不同岩石和矿物的特征地球是我们生活的家园,它由各种各样的岩石和矿物构成。

岩石是地球上最基本的构成元素之一,而矿物则是构成岩石的基本组成部分。

了解不同岩石和矿物的特征,可以帮助我们更好地认识地球的历史和环境。

本文将介绍一些常见的岩石和矿物,并对它们的特征进行详细阐述。

一、岩石的分类与特征岩石是地球上最基本的构成元素,主要由矿物质组成。

根据岩石的形成过程和成分差异,可以将岩石分为三类:火成岩、沉积岩和变质岩。

1. 火成岩火成岩是由地下或地表的岩浆在冷却凝固后形成的。

火成岩具有晶粒或玻璃状的结构,常见的有花岗岩、玄武岩和安山岩等。

花岗岩的颗粒呈明显的晶体状,而玄武岩则呈均一紧密的玻璃状。

火成岩通常富含硅酸盐矿物,具有较高的硬度和质量。

2. 沉积岩沉积岩是由沉积物经过长时间的压实和胶结形成的。

它们主要分布在海洋、湖泊和河流等水体附近。

沉积岩具有明显的层状结构,其中包含了许多生物残余物、颗粒和化学物质等。

常见的沉积岩有石灰岩、砂岩和页岩等。

石灰岩富含碳酸盐矿物,砂岩则呈现出颗粒状的沉积结构。

3. 变质岩变质岩是在高温高压条件下,由已有的岩石在不融化的情况下经历物质结构和化学成分的变化而形成的。

变质作用可以使岩石中的矿物质重新排列和结晶,从而形成新的岩石。

常见的变质岩有片麻岩、云母片岩和石英岩等。

片麻岩具有细小的晶体结构和明显的层状结构,云母片岩中则含有大量的云母矿物。

二、矿物的分类与特征矿物是地球壳中的天然无机物质。

它们具有固定的化学成分和晶体结构,常见的矿物有石英、长石和方解石等。

1. 石英石英是地壳中最常见的矿物之一,它由二氧化硅(SiO2)组成。

石英的硬度较大,晶体结构呈六角柱形。

石英在颜色、透明度和外观上有很大的变化,可以形成各种不同的宝石,如紫水晶和玫瑰石英等。

2. 长石长石是一种硅酸盐矿物,根据其成分和晶体结构的不同,可以分为钠长石、钙长石和钾长石等。

矿物学基础第一章矿物与矿物学.ppt


矿物产出的天然性:
矿物系地球、月球及其他天体中天 然形成的产物。
人造矿物或合成矿物: 那些由人工合成的、各方面特性与天
然产出的矿物相同或相似的产物。
矿物必须是均匀的固体
首先排除了天然产出的气体和液体, 如液态的自然汞。
其次矿物也与岩石和矿石区分开来。 矿物作为组成岩石和矿石的基本单元, 应该是各部分均一的。如花岗岩。(图)
是研究矿物的合成以及在各种条件下 模拟和探索矿物的形成和演变过程的 一门矿物学的分支学科,不仅为成矿 理论提供了基础资料,也为高新技术 领域功能材料的合成奠定了基础。
应用矿物学(applied mineralogy), 是矿物学向材料科学方向延伸而产生的矿 物学新分支,是矿物材料研究及许多相关 应用科学的重要基础,在矿物材料合成 (包括宝石的人工合成及天然宝石的优化 处理等)、尖端科技材料(如光学材料、 超导材料、磁性材料等)等方面的研究应 用十分重要,其研究是工业、农业及材料 工业等发展的动力。
4)1960s以来,由于一系列现代测试技 术、高温超高压实验技术、量热实验手段及 电子计算机的应用。
矿物学的应用主要包括两大方面: ① 应用于地质找矿; ② 研究作为矿产资源的矿物本身
的开发和应用。
现代矿物学的发展,不断与相关
科学相互渗透,从而产生了一些新兴 的边缘学科和新分支。
成因矿物学(genetic mineralogy) 和找矿矿物学(prospecting mineralogy),揭示岩石和矿床的 成因及地质构造变动条件,指导找 矿勘探、矿床的工业评价和矿石的 加工利用等,不断深化矿物结晶化 学理论。
亚种(异种)
如果一个矿物在其次要化学成分、 物理性质或形态等方面出现叫明显变异 时可分出亚种或变种。

第二章 矿物-矿物的化学性质、分类


2.胶体及其吸附作用
1)胶体:一种或几种物质的微细质点(粒径0.001-0.1um)分散在另一种 物质之中所形成的不均匀分散体系。 包括分散相(分散质、胶体颗粒)和分散介质(分散媒)。 自然界胶体主要形成于表生作用,难溶矿物破碎成微细颗粒( 0.0010.1um)时,分散在水中形成胶体溶液。 2)胶体矿物的形成 胶体颗粒带有电荷,与带不同电荷的胶体颗粒或离子发生相互作用时,胶 体颗粒便相互中和而失去电荷凝聚下沉与分散介质分离,逐渐凝固而形成胶 体矿物。如带负电荷的SiO2胶体颗粒与带正电荷的Fe(OH)3胶体颗粒相遇 时,凝聚成含SiO2的褐铁矿, SiO2含量不固定,因此,胶体矿物的化学组 成常常不固定,成分可以发生变化。 3)胶体吸附作用 除胶体矿物形成时本身的含量变化大,另外胶体颗粒还能吸附分散介质中 的离子,使其矿物成分不稳定而发生变化。如硬锰矿(mMnO2· MnO· 2O) nH 中常混入少量K2O、BaO、CaO、ZnO等组分,原因是带负电荷的MnO2胶 体颗粒能够从水溶液中吸附K+、Ba+、Ca+、Zn+等阳离子。
第三节 矿物的化学性质
矿物的形态和物理性质是其化学成分和内部构造在一定地质 条件下的综合反映,因此研究矿物的化学成分和内部构造对于 鉴定矿物、利用矿物和分析矿物的形成条件极其重要。 一、矿物的化学成分 矿物形成于地壳中,组成元素来自于地壳及其深处,是地壳中 元素永不停止的迁移运动中的相对静止状态的聚集形式,包括 单质和化合物。矿物的化学成分并不是绝对固定的,它可以在 一定范围内发生变化。引起矿物化学成分变化的原因有以下几 种: 二、矿物化学成分变化 1.固溶体:两种或两种以上彼此不能化合的组分,相互混溶成 均匀的固态物质,如日常所见的合金。按其组成方式分为: 1)交替固溶体:类质同像; 2)侵入固溶体:一种组分侵入于另一种组分结晶构造的间隙 之中,其中一部分就是以机械混入物形式出现的杂质。

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

主要金属矿物

主要金属矿物(实用版)目录一、金属矿物的定义与分类二、主要金属矿物的种类与特点1.铁矿2.铜矿3.铝矿4.铅锌矿5.镍矿6.钴矿7.锡矿8.锑矿9.汞矿10.金矿11.银矿正文金属矿物是指含有金属元素的矿物,它们在地质学和经济领域具有重要的地位。

金属矿物在自然界中广泛分布,种类繁多,根据其含有的金属元素不同,可以分为以下几种主要类型:一、铁矿铁矿主要包括磁铁矿、赤铁矿、黄铁矿等,其中磁铁矿含铁量较高,是钢铁工业的重要原料。

二、铜矿铜矿主要包括黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿等,铜矿在我国的储量和产量都较大,是重要的金属矿产资源。

三、铝矿铝矿主要包括铝土矿、硬铝石等,其中铝土矿是生产铝的主要原料。

四、铅锌矿铅锌矿主要包括闪锌矿、硫化锌矿等,铅锌矿在我国的储量和产量都较大,是重要的金属矿产资源。

五、镍矿镍矿主要包括镍黄铁矿、硫化镍矿等,镍矿在我国的储量和产量都较大,是重要的金属矿产资源。

六、钴矿钴矿主要包括钴黄铁矿、硫化钴矿等,钴矿在我国的储量和产量都较大,是重要的金属矿产资源。

七、锡矿锡矿主要包括锡石、硫化锡矿等,锡矿在我国的储量和产量都较大,是重要的金属矿产资源。

八、锑矿锑矿主要包括锑华、硫化锑矿等,锑矿在我国的储量和产量都较大,是重要的金属矿产资源。

九、汞矿汞矿主要包括辰砂、硫化汞矿等,汞矿在我国的储量和产量都较大,是重要的金属矿产资源。

十、金银矿金银矿主要包括金矿、银矿等,金银矿在我国的储量和产量都较大,是重要的金属矿产资源。

综上所述,金属矿物在我国的储量和产量都较大,是重要的金属矿产资源。

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矿物的分类
1.自然元素矿物。

自然元素是一种未与其他元素结合的单质矿物,可以分为三大类:①金属元素:密度大、柔软、有延展性、可锻,不透明;常以不规则树枝状和纤维状产出;单个晶体稀有。

如金、银、铜。

②半金属元素:导电性能很差,一般呈块状产出。

如砷、锑。

③非金属元素:透明到半透明,均为绝缘体,常形成晶体。

如碳、硫。

2.硫化物及其类似化合物矿物。

硫化物是硫与金属、半金属元素结合而成的天然化合物。

主要特点是:多数具有金属光泽,颜色、条痕较深,硬度低、比重大、导热性能好。

另一特点是,因硫化物往往与岩浆共生,所以在地表表生作用下极易氧化,除黄铁矿(硬度6~6.5),余皆硬度较低。

常富集成重要的有色金属矿床,是铜、铅、锌、锑等的重要来源,具有很大的经济价值。

常见矿物有黄铁矿FeS2、黄铜矿CuFeS2、方铅矿PbS、辉锑矿Sb2S3、辉钼矿MoS2、毒砂FeAsS。

3.卤化物矿物。

卤化物是金属元素与卤素元素(溴、氟和碘)结合而成的化合物。

卤化物常形成于多种地质环境,有些卤化物,如石盐,常见于蒸发岩地层,这是一种交替沉积岩层,其中所含的蒸发岩矿物,如石膏、石盐和钾石盐按照严格的顺序沉积,并与泥灰岩、石灰岩构成互层。

其他卤化物,如萤石,产于热液矿脉。

卤化物矿物通常质软,多呈立方对称晶体,比重偏小。

常见矿物有石盐(NaCl)、钾石盐(KCI) 、萤石(CaF2)等。

4.氧化物及氢氧化物类矿物。

元素与氧结合形成氧化物。

最常见的例子是赤铁矿,一种氧化铁,即铁与氧(O)的化合物。

氧化物形成多种矿物,产生于许多地质环境和大多数岩石类型中。

赤铁矿、磁铁矿(另一种氧化铁)、锡石(氧化锡)和铬铁矿(氧化铬)都是重要的金属矿物。

其他如刚玉(氧化铝)构成多种宝石,如红宝石和蓝宝石。

氧化物的性质各不相同,各种宝石和金属矿石都很坚硬,比重也大。

颜色变化不一,从红宝石的鲜红色,蓝宝石的蓝色,尖晶石(氧化铝镁)的红、绿、蓝色到磁铁矿的黑色。

金属元素与水和羟基(OH)结合形成氢氧化物。

较常见的例子是水镁石(氢氧化镁)。

氢氧化物是氧化物与水经由化学反应而形成,通常硬度较低,如水镁石的硬度2.5,三水铝石(氢氧化铝)的硬度2.5~3.5。

常见矿物有石英(SiO2)、刚玉(Al2O3)、水镁石(Mg(OH)2)磁铁矿(Fe3O4)等,是铝、铁、锰、锡、铀、铬、钛、钍等矿石的重要来源,经济价值很大。

5.含氧盐矿物。

矿物中的最大一类,是金属元素与各种含氧酸根(如硅酸根、碳酸根、硫酸根、硝酸根等)的化合物,可细分为:①碳酸盐类、硝酸盐类和硼酸盐类矿物,如方解石(Ca[CO3])、钠硝石(Na[NO3])、硼镁石(Mg2[B2O4(OH)](OH));②硫酸盐类、钨酸盐类、磷酸盐类、砷酸盐类和钒酸盐类矿物,如硬石膏(Ca[SO4])、白钨矿(Ca[WO4])、独居石((Ce,La)[PO4])等;③硅酸盐类矿物,种类多,分布广,占地壳总质量75%,如长石、云母、辉石等。

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