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矿物的基本特性
2. 矿物 2.1 矿物的基本特性 2.1.2.晶质体和非晶质体 2.1.2.1 晶形 2.1.2.2 双晶 2.1.2.3 结晶习性 2.1.3 矿物的化学成分 几种类质同像(续) 3. 含水化合物 2.1.3.2 矿物的同质多像 2.1.3.3 胶体矿物 胶体矿物的特点 2.1.4矿物集合体形态 2.1.4.2 片状、鳞片状、针状、纤维状、放射状集合体? 2.1.4.3 晶簇 2.1.4.4 结核、晶腺 2.1.4.5 鲕状体、豆状体 2.1.4.6 肾状、葡萄状、钟乳状 2.1.4.7 致密块状集合体 2.1.5 矿物的光学性质 2.1.5.1 矿物的颜色 他色和假色 他色——有些矿物,其颜色与本身的化学成分无关,而是因矿物中所含的杂质成分引起的,称为他色。 如纯净水晶(SiO2)是无色透明的,其中混入微量不同的杂质,可具有紫色、粉红色、褐色、黑色等。 假色——某些化学的和物理的原因引起矿物的颜色。 例如:晕色、氧化薄膜等。 无色、浅色矿物常具他色。因此,他色一般不能作为矿物鉴定的主要特征。 矿物丰富多彩的颜色 2.1.5.2 矿物的条痕 条痕-——---矿物粉末的颜色。 通常是利用条痕板(无釉瓷板),观察矿物在其上划出的痕迹的颜色。由于矿物的粉末可以消除一些杂质和物理方面的影响,所以比其颜色更为固定。因此条痕在鉴定矿物上具有重要意义。 有些矿物如赤铁矿,其颜色可能有赤红、黑灰等色,但其条痕则为樱红色,是一致的;有些矿物如黄金、黄铁矿,其颜色大体相同,但其条痕则相差很远,前者为金黄色,后者则为黑或黑绿色。 几种矿物的条痕 2.1.5.3 矿物的光泽 矿物表面的总光量或者矿物表面对于光线的反射形成光泽。光泽有强有弱,主要取决于矿物对于光线全反射的能力。 矿物的主要光泽 金属光泽 半金属光泽 金刚光泽 玻璃光泽 丝绢光泽 珍珠光泽 油脂光泽 土状光泽 金属光泽 金属光泽矿物表面反光极强,如同平滑的金属表面所呈现的光泽。某些不透明矿物,如黄铁矿、方铅矿等,均具有金属光泽。 半金属光泽 半金属光泽较金属光泽稍弱,暗淡而不刺目。如黑钨矿具有这种光泽。 金刚光泽 金刚光泽——光泽闪亮耀眼。如金刚石、闪锌矿。 玻璃光泽 玻璃光泽——象普通玻璃一样的光泽。大约占矿物总数70%的矿物,如水晶、萤石、方解石等具此光泽。 其它光泽 2.1.5.4 矿物的透明度 透明度——指光线透过矿物多少的程度。分为3级: 透明矿物:矿物碎片边缘能清晰地透见他物,如水晶、冰洲石等。 半透明矿物:矿物碎片边缘可以模糊地透见他物或有透光现象,如辰砂、闪锌矿等。 不透明矿物:矿物碎片边缘不能透见他物,如黄铁矿 、磁铁矿、石墨等。 部分矿物的透明度 2.1.6 矿物的力学性质 指矿物抵抗外力刻划、压入、研磨的程度。 根据硬度高的矿物可以刻划硬度低的矿物的道理,德国摩氏(F.Mohs)选择了10种矿物作为标准,将硬度分为10级,这10种矿物称为“摩氏硬度计”(表2-2)。 摩氏硬度计 摩氏硬度计(续) 摩氏硬度计的应用 在野外工作,还可利用指甲(2—2.5)、小钢刀(5—5.5)等来代替硬度计。 据此,可以把矿物硬度粗略分成软(硬度小于指甲)、中(硬度大于指甲,小于小刀)、硬(硬度大于小刀)三等。有少数矿物用石英也刻划不动,可称为极硬,但这样的矿物比较少。 测定硬度时必须选择新鲜矿物的光滑面试验,才能获得可靠的结果。 同时要注意刻痕和粉痕(以硬刻软,留下刻痕;以软刻硬,留下粉痕)不要混淆。 对于粒状、纤维状矿物,不宜直接刻划,而应将矿物捣碎,在已知硬度的矿物面上摩擦,视其有否擦痕来比较硬度的大小。 2.1.6.2 矿物的解理和断口 解理——在力的作用下,矿物晶体按一定方向破裂并产生光滑平面的性质。 解理面——沿着一定方向分裂的面。 解理是由晶体内部格架构造所决定的。 有的矿物具有二向、三向、四向或六向节理。 如食盐具有三个方向的解理,萤石具有四个方向的解理。 矿物解理示意图 1.最完全解理 最完全解理? 矿物晶体极易裂成薄片,解理面较大而平整光滑。 如云母、石膏等。 2.完全解理 完全解理? 矿物极易裂成平滑小块或薄板,解理面相当光滑。 如方解石、石盐等。 3.中等解理 中等解理? 解理面往往不能一劈到底,不很光滑,且不连续,常呈现小阶梯状。 如普通角闪石、普通辉石等。 4.不完全解理和极不完全解理 不完全解理? 解理程度很差,在大块矿物上很难看到解理,只在细小碎块上才可看到不清晰的解理面,如磷灰石等。 极不完全解理(无解理)? 如石英、磁铁矿等。 同种矿物的解理方向和解理程度总是相同的,性质很固定,是鉴定矿物的重要特征之一
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