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第三章 单偏光镜下的晶体光学性质 §3-1、单偏光镜的装置及光性特点 1、单偏光镜的装置 单偏光镜是单偏光显微镜的简称,是只使用一个偏光镜即下偏光镜的显微镜。下偏光镜振动方向平行目镜十字丝横丝。单偏光镜不加上偏光镜和勃氏镜,一般情况下也不旋上高倍聚光镜。 2、单偏光镜视域光学特点 1)单偏光镜下载物台上不放置矿片时视域的光学特点 偏光直接透出目镜,视域明亮,视域没有变化 2)单偏光镜下载物台上放置矿片时视域的光学特点; (1)放置均质体矿片 当物台上放置均质体矿(物)片时,透出矿片的偏光振动方向仍然平行偏光振动方向,矿片显示偏光透过矿片时的光学性质。由于均质体光性各向同性,旋转物台时光学性质不变。 (2)放置非均质体矿片; ①非均质体垂直光轴切面的矿片 (除矿物形态,旋转载物台矿物光学性质没有变化); ②非均质体斜交光轴切面的矿片 (除矿物形态,旋转载物台矿物光学性质有变化); 显微镜下观察到的矿物光学性质,是两种偏光同时通过矿片时所表现出的光学性质的综合。 如果光率体椭圆切面是特殊的切面,其半径为光率体的主轴,则此时观察到的光学性质具有鉴定意义,晶体光学鉴定中就是要测定这种光学性质。 3、单偏光镜下观察、测定的主要特征 a. 矿物的外表特征:矿物的形态及解理等; b.矿物对光波选择吸收有关的光学性质,如:矿片的颜色,多色性及吸收性; c.与矿物折射率值大小有关的光学性质,如:突起,糙面,边缘,贝克线及色散效应。 §3-2、矿物的形态及解理 1、矿物形态(重点内容) 矿物的形态是几何特征,不属于光学性质,但显微镜下矿物形态的显示与其光学性质(折射率、双折射率)有关,而且矿物形态是鉴定矿物的重要依据之一,矿物形态成为光性矿物学研究内容。 显微镜下观察到的矿物形态与矿物本身的结晶习性与切片方向有关,确定一种矿物的整体外形,必须考虑不同的切片方向的形状及综合手标本上矿物的形态 。(切面形态,单体形态,集合体形态) 2、解理及解理夹角测量(重点内容) (1)解理的观察 (解理缝、解理缝可见临界角,有无解理的确定,解理等级的划分,解理组数的推断) 解理:矿物受外力作用后沿一定结晶学方向裂成光滑平面的性质,是鉴定矿物的特征之一。在显微镜下见到的不是解理面本身,而是解理面与薄片平面的交线,这些交线一般为明显的黑线,称为解理缝。 解理缝的成因:磨制薄片时,由于受机械力作用,矿物沿解理面裂开,其间充填树胶。N矿与N胶有差值,光线通过矿物与树胶的界面时发生折射、反射,致使光线发生聚敛和分散,光线聚敛的部位形成亮线,即贝克线,光线亏损的部位形成暗带,即解理缝。 (2)解理等级极特征 解理的完善程度分为三级: 1.极完全解理:解理缝细,密,长,贯穿整个晶体 2.完全解理:间距等宽,不连续 3.不完全解理:不连续 解理缝可见临界角:解理面与切面有交线,理论上会见到解理纹,但由于光学原理,交角增大到某一极限值时,显微镜下就见不到它了,这个极限值就叫做解理纹可见临界角。即当小于临界角时才能见到解理缝。解理缝纹可见临界角取决于N矿与N胶的差值,差值愈大,临界角愈大;差值愈小,临界角愈小。 (3)解理夹角的测定: 解理夹角即两个解理面的夹角。定解理夹角,必须选择同时垂直两组解理面的切面,在此切面上测量两组解理纹的夹角。 测量解理夹角的操作步骤如下: (1)选择同时垂直两组解理面的切面,其特征是:两组解理纹同时最细、最清晰,且两组解理纹宽度、清晰度相同,升降镜筒,两组解理纹都不平行移动; (2)将选好的切面置于视域中心,并使其中的任意两条解理纹的交点(最好靠矿物中心)与十字丝交点重合; (3)旋转物台,使一条解理纹与纵丝(或横丝)一致,记录物台读数量; (4)旋转物台,使另一条解理纹与纵丝(或横丝)一致,记录物台读数; (5)计算解理夹角=以上读数之差。 解理夹角的测定(待测解理的确定,夹角的测定方法) §3-3、矿物的颜色、多色性和吸收性 1、矿物的颜色(矿物的镜下颜色) (1)均匀吸收(无色)与选择性吸收(彩色) (2)矿片颜色深浅与吸收总强度,矿物的性质、矿片的厚度的关系(吸收强度大,颜色深) 2、多色性和吸收性(重点内容) 均质体矿物,光性上表现为各向同性,对光波的选择性吸收不随方向的改变而改变。因此,旋转物台,均质体矿物的颜色色彩和浓度不会发生改变。 非均质体矿物光性上表现为各向异性,对光波的选择性吸收随方向的不同而改变。在显微镜下
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