石英,石榴子石,萤石,方解石折射率,火山玻璃,长石,哪些没有折射率


初次接触到沸石类矿物是在1984年,当时刚从陕西省第六地质队调到长庆油田勘探开发研究院,在那里的化验室岩矿组薄片鉴定岗工作。正赶上安塞油田勘探取得重大突破,在延长组长6发现浊沸石溶孔型次生孔隙型储集砂体,我们每天几乎都在和含有浊沸石的延长组砂岩薄片打交道。当时每个初学者都会要专门的老师傅带着的,对浊沸石的识别很快就掌握了。
一次,我们在安塞油田一口井的长6砂岩中发现一种与浊沸石完全不同的新矿物。这种矿物在单偏光下无色透明,与浊沸石类似的是也具负突起,单偏光下无色透明,与浊沸石不同的是:该矿物具发育的菱面体解理,在正交偏光间几乎全消光;在扫描电镜下,其晶体形态也很特殊:呈菱面体的聚形。尽管在砂岩中含量很低,但我们仍然很想搞清楚这是一种什么矿物?后来,我们将样品送去北京中石油研究院做了电子探针分析。不久,电子探针的检测结果出来了,从检测结果看非常象是碳酸盐矿物,开始我们觉得很疑惑,不知该如何解释,就将检测结果暂时放下了。过了一段时间,正好油田和北京大学地质系合作搞课题,北京大学的杨承运老师来到我们岩矿组,正好被安排在我们办公室工作。和杨老师熟悉之后,我从资料柜里翻出那种矿物的电子探针检测报告,又在显微镜下找到那种矿物让王老师帮我们看看,杨承运老师看了检测报告、电镜照片及薄片后非常肯定地说:这是菱沸石。我们立即查阅有关菱沸石的光性特征,令我们感到疑惑的是:菱沸石并非均质体矿物,为何在正交偏光间近乎全消光呢?还有探针检测报告中的组分含量为何与方解石如此相似呢?杨承运老师解释道:每种矿物都有它特有的鉴定标志,而菱沸石的鉴定标志就是它的晶体形态、菱面体解理、高的负突起以及富含钙的化学组分(遗憾的是当年的电镜照片及电子探针的测试资料已经无法找到了)。
通过延长组砂岩中菱沸石的发现过程我们得知:对一种未知矿物的准确鉴定,需要在偏光显微镜的单偏光镜下、正交偏光镜下,有时甚至需要在锥光系统下获取矿物的一系列光性参数后,才能确定其矿物类型。
沸石族矿物为含有沸石水的碱或碱土金属的铝硅酸盐。沸石矿物大部分是斜方或单斜晶系,少数为等轴晶系(方沸石、八面沸石)和三方晶系(菱沸石)。沸石类矿物晶体多呈柱状、板状、纤维状或针状集合体。颜色普遍较浅,在薄片中大部分沸石无色透明,个别沸石因含Fe2O3呈红色(如丝光沸石),片沸石可以具淡黄色(有时甚至可以呈橘红色)。沸石类矿物的折光率多数低于树胶,呈低的负突起;双折射率大部分介于0.003~0.007之间,干涉色一级灰、灰白,近似于长石、石英,只有个别沸石(如杆沸石)双折射率为0.015,有时达0.028,干涉色可达一级顶至二级绿。
沸石主要产于火山岩气孔中,常与方解石构成杏仁石,或由长石和似长石经蚀变、交代而成。在沉积岩中,是常见的硅酸盐矿物之一。由于沸石类矿物对压力和温度较敏感,并具垂直分带现象,因此其矿物组合对成因分析和推断有一定意义。
沸石类矿物变种很多,在偏光显微镜下,可根据①在薄片中的颜色、②解理、③消光类型与消光角、④延性符号等其他光性特征来鉴定它们。有些变种不易用偏光显微镜法区分,需要结合红外、X衍射、电子探针等分析方法加以鉴定。
下面介绍几种在沉积岩中较为常见的沸石的光性及偏光显微镜下特征。
从《透明矿物鉴定手册》中对浊沸石的光性描述中我们得知:
在单偏光下:浊沸石无色,晶体形态呈沿c轴延长的柱状、针状、纤维状或放射状集合体,具两组近直交的完全解理,低的负突起;
在正交偏光镜下:最高干涉色可达一级黄,具斜消光,最大消光角30°,在(100)面上平行消光;具正延性;
浊沸石为二轴晶负光性矿物,光轴角中等。与相似沸石间的区别:与钙沸石与片沸石相比,浊沸石的双折射率略高,即干涉色略高;与辉沸石相比,浊沸石具正延性,而辉沸石具负延性;与中沸石、杆沸石、钠沸石相比,浊沸石的光轴角较小,消光角大,具负光性。
下面是一组鄂尔多斯盆地延长组砂岩中的浊沸石照片:
1形成于长石溶蚀孔中的自生浊沸石 单偏光
2与照片1同视域的正交偏光+云母试板照片
3 充填于砂岩粒间的自生浊沸石,局部发生溶蚀 单偏光(红色为孔隙)
4与方解石共同生长充填孔隙的自生浊沸石 单偏光
5 砂岩粒间孔内生长的自形粒状浊沸石 正交偏光+云母试板
6砂岩中浊沸石充填粒间孔及长石溶孔正交偏光+云母试板
7安塞油田延长组长6砂岩中浊沸石充填孔隙并溶蚀,形成次生孔隙型储集砂岩 单偏光
8安塞油田延长组长6 砂岩中的浊沸石溶蚀孔正交偏光+云母试板
从上述光性特征介绍可知:
在单偏光下:片沸石无色或淡黄色,具明显的负突起;
在正交偏光下:干涉色为一级灰,垂直解理的切面具平行消光,负延性;斜交解理的切面,有时为平行消光,有时为斜消光,消光角小;延性可正可负。
在锥光系统下,在平行解理切面上可见垂直锐角等分线干涉图,并见清楚的交叉色散,r>v。
与相似沸石之间的区别:与其他沸石不同的是在单偏光下有时候为淡黄色甚至因含氧化铁而呈红色;与钙沸石的区别在于片沸石的折光率小(即负突起更显著);与浊沸石的区别是片沸石的双折射率小(表现为干涉色偏低),且光轴面⊥(010),而浊沸石的光轴面∥(010);与柱沸石的区别在于片沸石的双折射率小(即干涉色略低);与辉沸石的区别是后者为负光性,双折射率偏高,且光轴面∥(010)。
9 沿砂岩孔洞壁生长的自生片沸石,单偏光下因含少量杂质而具淡黄色,孔洞中央为方解石(染色) 单偏光
10为照片9的同视域正交偏光照片,部分切面具平行消光
11为照片10的局部放大后特征,片沸石为单斜晶系,晶体呈片状、板状,正交偏光间具一级灰干涉色,与浊沸石相比,双折射率偏低,干涉色较低 正交偏光
12为照片11的进一步放大,可见片沸石具一组完全解理正交偏光
13为火山灰蚀变作用有关的片沸石,因含氧化铁而呈褐红色,沿粒间孔壁垂直生长的自生微粒状片沸石,因含氧化铁而呈橘红色,与绿泥石及硅质共生单偏光
14 沿粒间孔壁垂直生长的自生微粒状片沸石,因含氧化铁而呈橘红色,与绿泥石及硅质共生 单偏光
从上述介绍可知:方沸石为均质体矿物,常作为自生胶结物出现在碳酸盐岩及碎屑岩的孔隙中。为碱性条件下沉积而成。薄片中常呈六边形、八边形,有时也呈放射状集合体,具不完全解理。在单偏光下无色透明,具低的负突起,在正交偏光下全消光。有时具有弱的干涉色,可看到聚片双晶。常与石膏、硬石膏、钠沸石、氯化钠盐类矿物共生。易于火山玻璃、萤石及蛋白石相混淆。与萤石相比方沸石具四角三八面体晶形,而萤石的晶形多呈立方体或八面体,可见完全解理;与玻璃质及蛋白石相比,方沸石具解理,而火山玻璃及蛋白石没有解理,而发育裂理。
15~16方沸石为四角三八面体及立方体聚形 SEM ×1000 塔里木盆地第三系照片来自《中国油气储层研究图册(卷五)》
下面为一组拍照鄂尔多斯盆地白垩系砂岩中的这是方沸石照片:
17生长于粒间孔内的自形晶粒状方沸石 单偏光
18生长于砂岩粒间孔内的自生方沸石单偏光
19 生长于砂岩粒间孔内的自生方沸石,局部发生溶蚀 单偏光
20生长于粒间孔内的自形晶粒状方沸石 单偏光
有些沸石仅依靠偏光显微镜是难以确定的,比如斜发沸石。斜发沸石属火山玻璃的蚀变产物,常产于中生代、新生代中酸性火山岩、火山凝灰岩、火山碎屑岩中,常与蒙皂石和丝光沸石共生,结晶好的斜发沸石呈板状。单偏光下无色透明,含铁时具浅黄褐色,具中-低负突起,正交偏光间具一级暗灰-灰干涉色,一般为斜消光,消光角c∧Ng≤15°,有时近平行消光,正延性。二轴晶负光性。与片沸石的区别主要是延性,片沸石延性可正可负,而斜发沸石则具正延性。很多情况下,岩石中的斜发沸石都是通过X衍射分析后才被确认的,如下面一组沸石。
21斜发沸石,单偏光下因含氧化铁而呈褐黄色,晶体细小在偏光显微镜下不易测定,需要借助X衍射分析 单偏光
22斜发沸石,单偏光下因含氧化铁而呈褐黄色,晶体细小在偏光显微镜下不易测定单偏光
23 斜发沸石,单偏光下因含氧化铁而呈褐黄色,晶体细小在偏光显微镜下不易测定,与片沸石之间的区别只要是延性,或借助化学分析、X衍射等
24 为照片23的同视域正交偏光照片,正交偏光间斜发沸石具一级暗灰-灰干涉色,一般为斜消光 正交偏光
菱沸石属单斜(假三方)晶系,薄片中无色,砂岩中的菱沸石具高负突起,最高干涉色一级灰,而大部分切面的干涉色则较低,具对称消光,常见穿插双晶,一轴晶,光性有正有负,具菱面体解理。产于火山岩,特别是玄武岩、安山岩。等的气孔裂隙中,有时在中酸性岩蚀变带也可见到,也见于结晶灰岩和片岩的裂隙中,由热液分解钙硅酸盐而成。在一些新生代沉积岩。凝灰岩中有时可大量产出。在某些温泉口也可见到,属富钙类沸石。
延长组长6砂岩中的菱沸石照片:
25形成于长石、石英加大之后的自生菱沸石,在单偏光下具显著的负突起单偏光
26充填于微裂缝内的菱沸石,具发育的菱面体解理 单偏光
27 形成于长石、石英加大之后的自生菱沸石,其典型特征是在单偏光下负突起很明显 单偏光
沸石类矿物比较多,在偏光显微镜下对沸石矿物的鉴定大致与前面介绍的几种实例相同,可分别在单偏光、正交偏光镜下仔细观察,准确获取矿物的光性参数,对照鉴定表便能大致确定其类型。
28 在野外,岩石中这种红色的浸染现象有可能是含有沸石类矿物所导致
29 在岩石薄片中,岩石中的红色侵染物在单偏光下呈黑色,半透明单偏光
30经进一步放大后可见细小矿物形态,因含铁而透光性较差,这种产状的沸石类矿物在偏光显微镜下很难识别,需要通过X衍射或其他分析加以确定
31 这是这种具红色浸染现象砂岩的全岩X衍射资料,其中含有丝光沸石及斜发沸石,在偏光显微镜下还发现少了片沸石
32 延川县延长组长7的蚀变玻屑凝灰岩,经X衍射分析发现其中含有丝光沸石,这里的丝光沸石由火山玻璃脱玻化所形成,在单偏光下丝光沸石因含有氧化铁而呈褐红色 单偏光
从丝光沸石光性描述中可以看出:其晶体呈针状或纤维状,有时也呈细小的长柱状。长以束状、扇状、放射状、丝状、发状、纤维状、致密状、球粒状等集合体形式产出。在偏光显微镜下几乎无法鉴定,但它的颜色比较特殊,在薄片中无色透明,含氧化铁时呈红色!所以,当发现岩石中含有细小的红色不明矿物时,则很有可能是沸石类矿物!
来源:地质静(ID:dizhijing),作者:地质静。
编辑:矿语君,责编:谢涛。
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岩浆岩中常见造岩矿物的镜下鉴定
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    名字来源:源于古代文明社会;化学组成:成分中常含Au、Cu、Hg等;类别:自然元素-金属元素-自然铜族晶系和空间群:等轴晶系,Fm3m;晶胞参数:a0=0.4077nm;形态:单晶呈立方体和八面体或两者的聚形,但极少见。集合体成树枝状、不规则薄片状、粒状和块状;颜色:新鲜断口呈银白色,但表面往往呈灰黑的锖色;条痕:银白色透明度:不透明光泽:金属光泽硬度:2.5解理和断口:无解理,锯齿状断口;比重:10.5g/cm3(纯银)其他性质:具延展性,是电和热的最良导体;鉴定特征新鲜断口呈银白色,锯齿状断口,比重大,富延展性;成因和产状:热液成因的自然银见于一些中低温热液矿床,它呈显微粒状分布于铅锌热液矿床的硫化物中。外生成因的自然银见于硫化物矿床的氧化带。


    主要用途:为银的唯一来源;著名产地:墨西哥和挪威。



    名字来源:来源于希腊语Selene,意思是月之女神;化学组成:主要成份是硒,含有微量的硫;类别:自然元素-半金属元素-自然硒族;晶系和空间群:三方晶系,P3221;晶胞参数:a=0.4366nm,c=0.4954nm;形态:为粒状或浸染状分布于基质中;颜色:灰,灰紫色或微红色;条痕:红色;透明度::不透明;光泽:亚金属光泽;硬度:2;解理和断口:(0112)完全解理;比重:4.81g/cm3;g/cm3其他性质:晶体易弯曲,具有挠性;鉴定特征:成因和产状:自然硒为硒化物的风化产物,常由硒铅矿变来,与褐铁矿共生并被其胶结。


    主要用途:硒的最显著性质是它的光电效应,由此它可作光电池,用于电视方面;还可用于玻璃工业、橡胶工业等部门,玻璃中加入硒可消除铁杂质引起的绿色,再橡胶配料中加入硒,能提供橡胶的抗热、抗氧化及耐磨性;著名产地:玻利维亚Potosí,意大利Liguria,美国Nevada。



    名字来源:从阿拉伯语al-uthmud到中古拉丁语antimonium,原意是指锑的硫化物辉锑矿;化学组成:主要成份是锑,经常伴生有少量的砷,铁,银和硫磺;类别:自然元素-半金属元素-砷族;晶系和空间群:三方晶系,R3m-;晶胞参数:a0=0.4299nm,c0=1.125nm;形态:晶体极少见,为假立方体,常呈呈钟乳石状,块状或放射状;颜色:锡白,略带蓝色。氧化后为灰色至深灰色,而且微蓝色消失;条痕:黑色;透明度::不透明;光泽:金属光泽;


    硬度:3~4;解理和断口:(0001)解理发育好,单向劈理完整,断口不整齐;比重:6.6~6.7g/cm3;g/cm3其他性质:脆性,且遇冷膨胀;鉴定特征光泽暗淡,硬度低;成因和产状:热液成因,与自然砷和锑硫化物共生;主要用途:上用于和其他金属混合,使金属在温度变化大时仍保持体积不变;制作炮竹烟花(粉末状的锑燃烧时呈现蓝色);安全火柴头和点火工具;也可用于药物研究和有色玻璃中的燃料;著名产地:德国的黑森林和Harz山,还有法国,芬兰,澳大利亚和南非。




    形态:通常呈块状,葡萄状集合体产出。颜色:钢灰至黑色;条痕:灰色;透明度::不透明;光泽:金属光泽;硬度:4-5;解理和断口:断口呈锯齿状,无解理,劈理不良;比重:7.9-8.8g/cm3(纯铁=7.86,纯镍=8.9);g/cm3其他性质:具有高磁性,是电和热的良导体;鉴定特征钢灰色至黑色,具有高磁性;成因和产状:是陨石中的主要自然金属矿物质;主要用途:用于科学研究,以了解外空间的生命痕迹;著名产地:美国Arizona州著名的Barringer陨石坑周围地区,以及Kassel,,Germany,theKolaPeninsula,Russia和Disco岛,Greenland等地。



    名字来源:来自希腊语Arsenikon,最初指的是雌黄;化学组成:主要成分为砷,混有少量的锑、镍、银、铁和硫磺;类别:自然元素-半金属元素-自然砷族;晶系和空间群:三方晶系,R3m-;晶胞参数:a0=0.3768nm,c0=1.0574nm;形态:大多数呈钟乳石状,块状或放射状;颜色:锡白色,氧化后呈深灰色至黑色,灰或白色;条痕:黑色;透明度::不透明;光泽:亚金属光泽;硬度:3-4;解理和断口:(0001)解理完全,断口不整齐;比重:5.6~5.7g/cm3;g/cm3其他性质:脆性,有毒,加热或敲打有大蒜味;鉴定特征光泽差,条痕黑色,加热或敲打有大蒜味;成因和产状:常与银、钴或镍矿石共生于热液矿脉;主要用途:砷常用于玻璃制造,因为它可消除由于铁杂质造成的玻璃绿色;在古代,还曾用作毒药和杀虫剂;在电子行业,制作砷化镓,用它制成的计算机芯片在很多方面比硅片更优越;还可作为绘图和焰火中的颜料;著名产地:几乎所有收集样品均来自欧洲各地。除此之外,还有美国,日本和哥伦比亚不列颠省的奥德尔。



    名字来源:从阿拉伯语bismid而来,意思是像锑一样;化学组成:主要成份是铋,也常混有微量砷、锑和硫;类别:自然元素-半金属元素-自然砷族;晶系和空间群:三方晶系,R3-m;晶胞参数:a0=0.657nm,α=87034’;形态:晶体少见,常为块状;颜色:新鲜时呈银白色,带有特有的浅红色,氧化后呈黄色至深灰色。条痕:灰色;透明度::不透明;光泽:强金属光泽;硬度:2~2.5;解理和断口:{0001}解理完全,晶体长度内单向劈理良好,断口呈贝壳状;比重:9.7~9.8g/cm3;g/cm3其他性质:脆性至弱延展性,具有强逆磁性,遇冷发生膨胀;鉴定特征浅红色,一组完全解理,硬度低为其特征;成因和产状:产于高温热液矿床中,与锡石,黑钨矿、辉铋矿等共生,还可见于伟晶岩脉中;主要用途:铋含量低的样品可用于人造再生长,以形成有趣晶形标本作为收藏;由于逆磁性,可用于电子场;隔火设备和耐热合金的主要原材料;配药。著名产地:最好的样品来自德国,其次是瑞典和玻利维亚。还有加拿大安大略省科搏尔特区和西北地区大熊湖,及美国加利福尼亚州和南卡罗来纳州切斯特菲尔德区。


    化学成分为C、晶体属六方或三方晶系的自然元素矿物。与金刚石和以美籍华裔矿物学家赵景德姓氏命名的赵击石等成同质多象。石墨晶体结构中,碳原子按六方环状排列成层(见图[石墨-2H的晶体结构])。由于层在垂直方向上的堆垛顺序不同而有两种不同的多型,即两层重复的石墨-2H和三层重复的石黑-3R。自然界产出的石墨大多数属2H型。石墨晶体呈六方片状,集合体多呈鳞片状或块状、土状,底面解理极完全。摩斯硬度1~2。有滑感,易污手。比重2.21~2.26。颜色及条痕均为黑色。晶体呈半金属光泽,隐晶质块体光泽暗淡。导电性良好。石墨最常见于大理岩、片岩或片麻岩中,是有机成因的碳质物变质而成。煤层可经热变质作用部分形成石墨。少量石墨是火成岩的原生矿物。石墨也常见于陨石中,一般为团块状,以一定方位关系组成立方体外形的多晶集合体称方晶石墨。


    化学成分为C、晶体属等轴晶系的一种自然元素矿物。属于六方晶系的六方金刚石,是除石墨外与金刚石成同质多象的另一种矿物。金刚石的晶体结构中,每一个碳原子均被其他四个碳原子围绕,形成四面体配位,任何两相邻碳原子之间的距离均为0.154nm,是典型的共价键晶体。金刚石最常见的晶形是八面体和菱形十二面体,其次是立方体和前两种单形的聚形,晶面常成凸曲面而使晶体趋近于球形;双晶常见;但一般以粒状产出。由放射状或微晶状集合体形成的粗糙圆球形的金刚石称为圆粒金刚石。金刚石无色、透明或微带蓝、黄、褐、灰、黑等色。灰或黑色的圆粒金刚石称为黑金刚石。有些金刚石已可通过人工方法使之改色标准金刚光泽折射率高达2.40~2.48。具强色散性。在X射线照射下发蓝绿色荧光,这一特性被用于选矿。八面体解理中等。质量最好的金刚石


    比重可达3.53,而黑金刚石仅为3.15。摩斯硬度10,是已知物质中硬度最高的。具半导体性。金刚石加热到1000℃时,可缓慢转变为石墨。金刚石按所含杂质和某些物理性质特点分Ⅰ型和Ⅱ型两种。前者含氮的混入物,导热性较差,对波长小于300nm的紫外线不透明,对可见光的吸收也较强,在紫外线照射下发淡紫色磷光。自然界产出者多属此型。Ⅱ型不含氮,导热性极强,室温下的导热率约为铜的5倍,对紫外线透明,对可见光的吸收较低,在紫外光照射下不发光。金刚石自古就是最名贵的宝石,以透明无瑕疵、无色或微蓝为上品。其加工成品称为钻石。除少量宝石级晶体外,金刚石主要用作精细研磨材料、高硬切割工具、各类钻头、拉丝模、散热片、高温半导体和红外光谱仪部件等。金刚石主要产于金伯利岩或钾镁煌斑岩(金云火山岩lamproite)的岩筒或岩脉中;也产于冲积成因的砂矿中,砂矿金刚石约占世界产量的90%。世界最著名的金刚石产地为南非金伯利(Kinberley)地区、扎伊尔、澳大利亚西部、俄罗斯雅库特、美国阿拉斯加和巴西米纳斯吉拉斯等地。中国辽宁、山东、湖南和贵州等地均有发现。1977年在山东省临沭县岌山乡常林发现中国最大的一颗金刚石,重158.786克拉,命名为“常林钻石”。世界上最大金刚石产于巴西卡帕达迪亚,重3148克拉,属工业用金刚石。最大的宝石级金刚石为重3106克拉、大小为10×6.5×5厘米的“库利南”(Cullinan),1905年发现于南非的普列米尔,后加工成9颗大钻石和96颗小钻石,其中最大的一颗称为非洲之星,重530.2克拉,镶在英王的权杖上。1955年2月15日,美国以石墨为原料,在2750℃和约10(帕的温、压条件下首次合成了金刚石


    人造金刚石生产已很普遍,产量早已超过天然金刚石,唯粒度一般均较小。1970年美国已能合成重1克拉以上的宝石级单晶体。



    化学成分为Au、晶体属等轴晶系的一种自然元素矿物。自然金常含银,有时可达20%。含银量达10%的称银金矿,中国古称“淡金”。自然金通常成树枝状、粒状或鳞片状产出,偶尔有不规则的大块体,俗称狗头金。澳大利亚1872年采到重达214.318千克的自然金块;中国1986年在四川省白玉县孔隆沟采到过一块4804克的金块。自然金摩斯硬度2.5~3。纯金比重19.3。颜色和条痕均为金黄色,随含银量增大逐渐变淡。金属光泽。是热和电的良导体。熔点1062℃,在空气中加热不氧化,能抗强酸腐蚀。具强延展性,1克黄金可拉成长达2公里的细丝,可碾压成厚仅十万分之一毫米的金箔。自然金是提炼金的最主要来源,也是人类最早使用的贵金属。约在战国成书的《尚书·禹贡》记载:“厥贡惟金三品。”注称“金、银、铜也。”河北藁城县商代中期遗址中曾发现厚约0.01毫米的金箔。金在现代技术中作为焊接材料,可用作火箭、喷气发动机、超音速飞机、核反应堆等需在高温下具有高强度、高抗氧化能力的部件的接缝和接点;作为高精密电子部件的导线,可确保指令传送不产生1毫秒的中断;作为具有优良反射性的镀金薄膜,用于制造高温


    隔热反射屏蔽层和红外线加热器反射层等。产于原生矿床中的自然金俗称山金,它主要产于热液成因的含金石英脉或蚀变岩脉中,故又称脉金;产于砂矿中的俗称沙金。前寒武系变质砾岩中的巨大自然金矿床,一般认为是含金砾岩遭受后期热液作用和区域变质作用的产物。海水每吨含金10微克,是未来提取金的重要来源。世界著名金产地有南非的威特沃特斯兰德、美国的加利福尼亚和阿拉斯加、澳大利亚的新南威尔士、加拿大的安大略、俄罗斯的乌拉尔和西伯利亚等地。中国山东、黑龙江、河南、湖南等地均有产出。



    化学成分为Pt晶体属等轴晶系的一种自然元素矿物。又名白金,但中国古籍中所谓的白金,系指银,并非铂。除Pt外,自然铂经常含铁,达9~11%时称为粗铂矿;更高时称为铁铂矿,最高可达28%。还常含钯、铱和铑等,钯最高含量可达21.8~30.0%,铱27.79~29.00%,铑16.3~20.1%常以细粒、细片或不规则团块状产出在俄罗斯乌拉尔曾采得重8~9千克的自然铂漂砾和427.5克的原生自然铂块。摩斯硬度4~4.5。比重一般在14~19之间,视所含其他元素的种类和含量而定;纯铂的理论比重为21.45。金属光泽,钢灰色。富含铁时具磁性。熔点1772℃。耐腐蚀性极强。抗氧化性强。热膨胀系数小。热电稳定性强。延展性良好。催化活性高。自然铂几乎是金属铂的唯一来源。铂除用于珠宝饰物外,大量用于汽车催化转换器中,以及作为炼油工业的催化剂,用于制作电子器件、白金坩埚、牙科材料和人造纤维的喷丝头等。


    自然铂产于超基性岩的岩浆矿床中,同时也见于砂矿床中。世界最主要的自然铂产地是南非的布什维尔德、俄罗斯的乌拉尔和加拿大的萨德伯里。中国某些超基性岩中也产有自然铂。



    化学成分为Cu、晶体属等轴晶系的自然元素矿物。往往含有微量的铁、银、金等元素。很少见到完整晶形。常见片状、板状、块状及不规则的树枝状集合体,新鲜面呈铜红色,金属光泽,表面常氧化成棕黑色或绿色。摩斯硬度2.5~3,比重8.9。断口呈锯齿状。有良好的导电性和导热性,延展性好,熔点1083℃。自然铜大量聚集时可作为铜矿开采。它普遍产于硫化物矿床的氧化带中,与赤铜矿、孔雀石、褐铁矿等共生;还以砂砾岩的胶结物及基性熔岩中裂隙和气孔的充填物产出,形成很大的自然铜矿床。也产于结晶片岩及粘土岩中。世界著名的自然铜产地有美国密执安州的苏必利尔湖南岸(1857年这里发现重达420吨的自然铜块)、俄罗斯的图林斯克和意大利的蒙特卡蒂尼等地。中国湖北、云南、甘肃、长江中下游等地铜矿床氧化带中皆有产出。



    化学成分为Ag3AsS3、晶体属三方晶系的硫盐矿物。又名硫砷银矿。英文名来源于法国化学家J.-L.普鲁斯特(J.-L.Proust)的姓氏。淡红银矿呈鲜红色,金刚光泽,其表面因易氧化而常被暗黑色的薄膜所覆盖,粉末呈砖红色。摩斯硬度2~2.5,比重5.57~5.64。晶体的两端不对称,呈异极形的短柱状;通常呈粒状和块状产出。淡红银矿是热液成因的矿物。通常都


    与其他银矿物一起产出,作为银矿石利用。中国辽宁、江西、青海、广东等省的铅锌银矿床中均有淡红银矿。美观的大晶体发现于智利的查纳西约。墨西哥、玻利维亚、德国有著名产地。淡红银矿除作为提炼银的矿物原料外,其单晶体可用作激光材料。



    属硫盐矿物。化学成分为Pb4FeSb6S14,晶体属单斜晶系英文名来自英国矿物学家R.詹姆森(RobertJame-son)的姓氏。脆硫锑铅矿呈铅灰色,金属光泽。摩斯硬度2.5~3,比重5.6。晶体形态呈柱状或针状;通常呈羽毛状集合体,故有“羽毛矿”之称。主要产于多金属热液矿床中,可作为提炼铅和锑的矿物原料。中国广西大厂是世界著名产地,脆硫锑铅矿产出数量之多为世界所罕见。脆硫锑铅矿作为主要矿物产出的矿床还见于墨西哥的希达尔戈、英国的康沃尔等。


    化学成分为Cu12Sb4S13、晶体属等轴晶系的硫盐矿物。单晶体常呈四面体(tetrahedron),英文名即由此而来。黝铜矿与砷黝铜矿Cu12As4S13成类质同象系列。它们成分中的铜可被银、锌、汞、铁等类质同象置换。当某种元素达到一定含量时,则相应构成黝铜矿或砷黝铜矿的亚种,如银黝铜矿、黑黝铜矿(含汞)等。黝铜矿和砷黝铜矿呈钢灰至铁黑色,半金属光泽。摩斯硬度3~4,比重4.6(砷黝铜矿)至5.0(黝铜矿)。通常呈致密块状或粒状见于铜、铅、锌、银等金属硫化物的热液矿床中。


    黝铜矿虽然是分布最广的一种硫盐矿物,但数量一般不大,通常与伴生的其他铜矿物一起作为铜矿石利用。银黝铜矿是提炼银的来源之一。美国爱达荷州的桑夏恩以产银黝铜矿著名。中国一些多金属矿床中有不同数量的黝铜矿产出。


    化学成分为Ag3SbS3、晶体属三方晶系的硫盐矿物。又名深红银矿或硫锑银矿。浓红银矿呈暗樱红色,金刚光泽,粉末呈绛红色,摩斯硬度2~2.5,比重5.77~5.86。晶体的两端不对称,呈异极形的短柱状。通常呈粒状或块状集合体产出。浓红银矿是热液成因的矿物,一般都与其他银矿物伴生。中国一系列铅锌银矿床中常见浓红银矿。墨西哥、玻利维亚、德国、美国的一些银矿床中有较多产出。



    金属阳离子与硫砷、硫锑或硫铋络阴离子结合而成的一类矿物亦称含硫盐矿物或磺酸盐矿物硫盐矿物中络阴离子最基本的形式为三棱锥状的[AsS3](、[SbS3](或[BiS3](,如淡红银矿Ag3[AsS3]中所见。锥状络阴离子又可进一步相互连接成多种复杂形式的络阴离子,而且在某些硫盐矿物中还同时存在着两种不同形式的络阴离子,彼此相间交替,使晶体结构复杂化。按络阴离子的成分,硫盐矿物可分为砷硫盐、锑硫盐和铋硫盐与络阴离子相结合的金属阳离子主要是铜铅银。从化学组成上硫盐矿物可以认为是由磺基(Ag2S、Cu2SCuS、PbS等)和磺酐(As2S3、Sb2S3Bi2S3)两部分按不同整数比组合而成。如黝铜矿Cu12Sb4S13可表示为5Cu2S·2CuS·2Sb2S3,两部分的比例为7:2。在晶体结构上,则可用多体性理论来阐明某些硫盐矿物间的关系。大多数硫盐矿物呈铅灰、钢灰、铁黑等金属色,半金属光泽,性脆,加以硫盐矿物通常结晶细小,从物理性质上彼此较难区别。自从电子探针微区分析方法问世以来,对硫盐矿物新种的发现有了很大突破。迄至80年代末,已确定的硫盐矿物有130多种。绝大部分硫盐矿物是中、低温热液成因,并且往往为热液矿床中较后或最后阶段析出的矿物。它们在矿石中的分布一般零星稀散,只在个别矿床中才有较大数量的集中。如中国广西大厂,查明有20多种硫盐矿物产出,其中脆硫锑铅矿特别富集。通常硫盐矿物与其他伴生的金属硫化物一起,用于提炼铜、铅、银等有色金属,而其中尤以提炼银和稀有元素铊最具工业意义。某些硫盐矿物的单晶,如淡红银矿,是重要的激光材料。


    化学成分为FeAsS、晶体属单斜或三斜晶系的硫化物矿物。含砷量达46.01%,是制取砷和各种砷化物的主要矿物原料。中国旧称白砒石,从中制取砒霜(As2O3)的历史悠久。毒砂呈锡白色,金属光泽。摩斯硬度5.5~6,比重6.2。用锤击打时,发砷的蒜臭味。一般呈柱状晶体或成粒状和致密块状集合体产于高温或中温热液矿床中。金矿床中所产的毒砂常含金;钴矿床中所产的毒砂常含钴,当钴的含量达3~12%时,称作钴毒砂(danaite)。毒砂在地表易风化成臭葱石FeAsO4·2H2O)。在中国,毒砂常产于钨锡矿脉中,与黑钨矿、锡石共生,主要分布于湖南、江西、云南等省。德国的弗赖贝尔格、英国的康沃尔、加拿大的科博尔特等矿床中均有较多毒砂产出。


    化学成分为AsS、晶体属单斜晶系的硫化物矿物。又名鸡冠石。雄黄是中国传统中药材,具杀菌、解毒功效。发育良好的晶体呈短柱状。集合体常呈粒状、块状或皮壳状。长期暴露日光下会成为粉末状。板状解理良好。摩斯硬度1.5~2,比重3.48。橘红色,条痕淡橘红色,油脂光泽。性脆。雄黄是典型的低温热液矿物,常与雌黄共生。在锑、汞矿床中常与辉锑矿、雌黄、辰砂等一起出现。温泉沉积物中也有产出。雄黄含砷70.0%,主要用于提取砷和制备砷化物。中国为雄黄的主要出产国,湖南慈利、石门交界的牌峪雄黄矿为当今世界之最,世界其他主要产地有罗马尼亚、德国萨克森、瑞士等。



    化学成分为CuS、晶体属六方晶系的硫化物矿物。含铜量达66.48%,是提炼铜的矿物原料。英文名covel-lite来源于意大利矿物学家N.科维利(N.Covelli)的姓氏。铜蓝呈靛蓝色,中文名由此而来。金属光泽或光泽暗淡,具完全底面解理。摩斯硬度1.5~2,比重4.67。通常呈细薄片状、被膜状或烟灰状集合体。主要产于铜矿床的次生硫化物富集带中,与辉铜矿等伴生,组成含铜很富的矿石。代表性的产地如俄罗斯乌拉尔的布利亚温。热液成因的铜蓝罕见,美国蒙大拿州的比尤特、南斯拉夫的博尔等铜矿床中有产出。



    化学成分为Cu2S、晶体属于正交(斜方)晶系的硫化物矿物。自然界还发现Cu2S六方晶系的高温同质多象变体,称为六方辉铜矿。在所有铜的硫化物中以辉铜矿的含铜量最高,达79.86%。是提炼铜的重要矿物原料。辉铜矿呈暗铅灰色,风化表面呈黑色,金属光泽。摩斯硬度2.5~3。常呈致密块状见于某些铜矿床中。也常呈烟灰状产出,是由铜的硫化矿床氧化带下渗的硫酸铜溶液交代黄铜矿、斑铜矿及其他硫化物而形成。辉铜矿在地表易风化成赤铜矿或孔雀石、蓝铜矿。中国云南东川等铜矿床中均有大量辉铜矿。世界其他主要产地有美国阿拉斯加州的肯纳科特、内华达州的伊利、亚利桑那州的莫伦西,纳米比亚的楚梅布等。


    化学成分为Sb2S3、晶体属正交(斜方)晶系的硫化物矿物。晶体常见,一般呈顶端较尖的长柱状,柱面上具纵纹;柱体有时弯曲。集合体常呈块状、粒状或放射状。板面解理完全,解理面现平行横纹。摩斯硬度2。比重4.52~4.62。颜色铅灰,条痕灰黑色。金属光泽。性脆。易熔。辉锑矿含锑71.69%,是分布最广的锑矿物,是炼锑的最主要矿物原料。辉锑矿产于低温热液矿床,与辰砂、雄黄、雌黄等共生。偶尔见于火山喷气或温泉沉积物中。


    中国是世界最主要的产锑国,辉锑矿矿床分布于湖南贵州广西广东、云南等省区,其中湖南新化锡矿山一直是世界闻名的大型矿床。


    化学成分为CoAsS、晶体属等轴晶系的硫化物矿物。含钴量35.41%,是提炼钴的重要矿物原料。辉砷钴矿呈微带玫瑰红的锡白色,金属光泽。摩斯硬度5.5,比重6.2。呈五角十二面体或八面体的晶体,或成粒状和块状集合体产于热液矿床中。辉砷钴矿在地表易风化成桃红色的钴华Co3[AsO4]2·8H2O。中国海南石绿铜钴矿等一些钴矿床中常见有辉砷钴矿产出。世界著名产地有中亚高加索地区的达什克桑、加拿大安大略的科博尔特、瑞典的图纳贝里。



    化学成分为MoS2的硫化物矿物有不同的类型,分别属于六方和三方晶系。含钼59.94%,是提炼钼的最主要矿物原料。常含铼,是自然界已知含铼最高的矿物,也是提炼铼的最主要矿物原料。辉钼矿呈铅灰色,强金属光泽。摩斯硬度仅1~1.5,比重5.0。具完全的底面解理。晶体呈六方板状。通常多以片状、鳞片状或细小分散粒状产出。辉钼矿是分布最广的钼矿物,主要产于高温和中温热液及夕卡岩矿床中。在地表易风化成钼华MoO3。美国科罗拉多州的克莱马克斯、尤拉德-亨德森是世界著名辉钼矿产地。中国河南、陕西、山西、辽宁等省也都有出产,总储量已跃居世界前列。



    化学成分为Bi2S3、晶体属正交(斜方)晶系的硫化物矿物。铋含量占81.3%,是提炼铋的最主要矿物原料。辉铋矿呈微带铅灰色的锡白色,金属光泽。摩斯硬度2~2.5,比重6.8。晶体呈长柱状或针状,集合体呈放射柱状或致密粒状。虽然辉铋矿是分布最广的铋矿物,但极少形成以辉铋矿为主的独立矿床,它往往产在以其他金属矿物为主的矿床中。如中国赣南一带的钨锡矿床、玻利维亚波托西锡银矿床、美国科罗拉多州莱德维尔和科尔曼铅锌矿床中均富产辉铋矿。在地表辉铋矿易风化成铋的氧化物或碳酸盐,如铋华Bi2O3、泡铋矿Bi2[CO3]O2。



    化学成分为As2S3、晶体属单斜晶系的硫化物矿物。发育良好的晶体呈板状或柱状,集合体常呈叶片状。板状解理极完全,解理片具挠性。摩斯硬度1.5~2。比重3.49。柠檬黄色,条痕淡黄色。油脂光泽,解理面珍珠光泽。雌黄含砷60.91%。用于制取砷和砷化物。是典型的低温热液矿物,经常与雄黄共生。中国湖南慈利、云南南华等为著名产地。世界其他主要产地有罗马尼亚、德国萨克森等。


    化学成分为Cu5FeS4、晶体属四方晶系的硫化物矿物。含铜量63.3%,是提炼铜的重要矿物原料。Cu5FeS4的高温(228℃以上)等轴晶系变体,称为等轴斑铜矿。英文名bornite取自奥地利矿物学家I.von博恩的姓(IgnatiusvonBorn)斑铜矿表面易氧化而呈紫蓝斑杂的锖色。斑铜矿的新鲜断面呈暗铜红色,金属光泽,摩斯硬度3,常成致密块状或分散粒状见于各种类型的铜矿床中,并经常与黄铜矿共生,斑铜矿也形成于铜矿床的次生硫化物富集带中。斑铜矿在地表易风化成孔雀石和蓝铜矿。中国云南东川等铜矿床中有大量斑铜矿。世界其他主要产地有美国蒙大那州的比尤特,墨西哥的卡纳内阿,智利的丘基卡马塔等。


    化学成分为Ag2S、晶体属等轴晶系的硫化物矿物。成分相同、但晶体属于单斜晶系的称螺硫银矿,后者产于低温条件,或由辉银矿在降温过程中发生同质多象转变而成。二者含银量均为87.06%,是提炼银的重要矿物原料。辉银矿呈暗铅灰至铁黑色,金属光泽。摩斯硬度2~2.5,比重7.2~7.4。晶体主要呈立方体与八面体的聚形,但少见;通常均成粒状、块状、树枝状集合体产出。辉银矿是热液成因矿物。中国一系列铅锌矿床中,均有辉银矿或螺硫银矿产出,呈显微粒状分布于方铅矿及其他硫化物矿物内。从这些铅锌矿石中综合提取银,是银的主要来源。世界其他主要产地有墨西哥的萨卡特卡斯、瓜纳华和帕丘卡,挪威的孔斯贝格,美国内华达州的卡姆斯托克等。



    化学成分为Cu2FeSnS4,晶体属四方晶系的硫化物矿物。旧名黝锡矿。含锡量27.5%,是提炼锡的矿物原料。黄锡矿呈微带橄榄绿色调的钢灰色,金属光泽。摩斯硬度3~4,比重4.3~4.5。通常成粒状块体产出于热液矿床中。中国广西、湖南等地的锡矿床、多金属矿床中也常有。玻利维亚的波托西为世界著名产地。


    化学成分为CuFeS2、晶体属四方晶系的硫化物矿物。含铜34.56%。是分布最广的铜矿物,是炼铜的最主要矿物原料。中国商代或更早就已由黄铜矿等铜矿物炼铜。黄铜矿呈黄铜色,金属光泽;粉末呈绿黑色。摩斯硬度3.5~4,比重4.1~4.3。常呈致密块状或分散粒状产于多种类型铜矿床中。黄铜矿在地表易风化成孔雀石和蓝铜矿。中国的主要产地集中在长江中下游地区、川滇地区、山西南部中条山地区、甘肃的河西走廊以及西藏高原等。其中以江西德兴、西藏玉龙等铜矿最著名。世界其他主要产地有西班牙的里奥廷托,美国亚利桑那州的克拉马祖、犹他州的宾厄姆、蒙大那州的比尤特,墨西哥的卡纳内阿,智利的丘基卡马塔等。


    化学成分为(Fe,Ni)9S8、晶体属等轴晶系的硫化物矿物。英文名来源于第一个注意到该矿物的爱尔兰学者J.B.彭特兰(J.B.Pentland)的姓氏。镍黄铁矿呈古铜黄色,条痕黑绿色,金属光泽,具完全的八面体解理,摩斯硬度3.5~4,比重5.0。通常呈细粒状,主要产于基性岩浆岩内的铜镍硫化物矿床中,与磁黄铁矿、黄铜矿密切共生。当成分中铁和镍的比值为1时,含镍量为34.22%,并经常含钴。是提炼镍的最主要矿物原料,世界上90%的镍是从镍黄铁矿中提取的。加拿大安大略的萨德伯里是世界上著名产地。中国甘肃金川、吉林盘石也是镍黄铁矿的主要产地。



    化学成分为Fe1-S,有不同的类型,分别属于六方或单斜晶系的硫化物矿物。磁黄铁矿呈带红色色调的暗青铜黄色,金属光泽。摩斯硬度4,比重4.6~4.7。具强磁性。通常呈致密块状产于多种金属矿床中,但主要富集于铜镍硫化物矿床中,与镍黄铁矿、黄铜矿共生。磁黄铁矿在地表易风化成褐铁矿。其成分中含硫量为39~40%,可用于制作硫酸。当成分中含镍高时,可作为镍矿石利用。中国甘肃金川、吉林盘石等铜镍硫化物矿床中均富产磁黄铁矿,世界上最著名的产地是加拿大安大略的萨德伯里。



    化学成分为FeS2、晶体属等轴晶系的硫化物矿物。成分相同而属于正交(斜方)晶系的称为白铁矿。黄铁矿的含硫量达53.45%,工业上称硫铁矿,是提取硫磺和制造硫酸的主要矿物原料。成分中还常存在微量的钴、镍、铜、金、硒等元素,含量较高时可在提取硫的过程中综合回收和利用。黄铁矿含铁量虽达46.55%,但远低于磁铁矿和赤铁矿,而且因含硫高,冶炼时不易处理,影响产品性能,故一般不用作炼铁的原料。黄铁矿呈浅黄铜色,金属光泽,粉末则呈绿黑色。摩斯硬度6~6.5,比重5.0。黄铁矿是地壳中分布最广的一种硫化物矿物,经常呈立方体、五角十二面体等晶形或块状集合体,见于多种成因的矿石和岩石中;而煤层中的黄铁矿往往成结核状产出。世界上最著名的黄铁矿产地,是西班牙的里奥廷托,其矿石储量达10亿吨以上,含硫品位为40~50%,并且还有很大数量的黄铜矿,使西班牙成为世界上黄铁矿的最大开采国。中国黄铁矿的产地以甘肃白银厂、广东云浮、安徽新桥等为著名。黄铁矿在地表易风化成褐铁矿,并常见褐铁矿依黄铁矿晶形而成的假象。在干旱地区的矿床氧化带中,黄铁矿风化成黄钾铁矾。



    化学成分为HgS、晶体属三方晶系的硫化物矿物与等轴晶系的黑辰砂成同质多象。中国古称丹砂、朱砂或砂,是古代炼丹的重要原料。辰砂含汞86.2%,几乎是提炼汞的唯一原料,其晶体是激光技术的重要材料。辰砂还是中药材之一,具镇静、安神和杀菌等功效。辰砂晶体常呈菱面体或短柱形,贯穿双晶常见,集合体常呈粒状、块状或皮膜状柱面解理完全。摩斯硬度2.5。比重8.10。纯净辰砂为金刚光泽,朱红色,条痕朱红;含杂质的,光泽暗淡,褐红色,条痕褐红。辰砂是典型的低温热液矿物。中国是辰砂主要出产国之一,以湖南晃县和贵州铜仁、婺源最为著名。1980年6月于贵州岩屋坪曾采得一巨大辰砂晶体,长65.4毫米,宽35毫米,高37毫米,净重237克,是罕见的珍品。


    化学成分为PbS、晶体属等轴晶系的硫化物矿物。含铅量86.6%,是分布最广的铅矿物,提炼铅的最重要矿物原料。中国古称草节铅,早在商代甚至更早就能从铅矿石中炼出较纯净的铅。方铅矿中常含银,中国自古就从含银方铅矿中提炼银。方铅矿具氯化钠型晶体结构。呈铅灰色,强金属光泽,摩斯硬度2.5,比重达7.5,具完全的立方体解理。晶体呈立方体,有时为八面体与立方体的聚形;集合体常成粒状和致密块状。主要是热液成因的矿物,几乎总是与闪锌矿共生。


    方铅矿在地表易风化成铅矾和白铅矿。中国铅锌矿的产地以云南金顶、广东凡口、青海锡铁山等地最著名。最大产地是美国的新密苏里,仅铅的储量就达3000万吨。此外,英国的康沃尔、德国的弗赖贝格、澳大利亚的布罗肯希尔等也很著名。


    化学成分为ZnS晶体属等轴晶系的硫化物矿物。成分相同而属于六方晶系的则称纤锌矿闪锌矿含锌67.1%;通常含铁,铁含量最高可达30%,含铁量大于10%的称为铁闪锌矿;此外常含锰、镉、铟、铊、镓、锗等稀有元素。因此闪锌矿不仅是提炼锌的最重要矿物原料,还是提取上述稀有元素的原料。纯闪锌矿近于无色,但通常因含铁而呈浅黄、黄褐、棕甚至黑色,随含铁量的增加而变深;透明度相应地由透明、半透明至不透明;光泽则由金刚光泽、树脂光泽变至半金属光泽。摩斯硬度3.5~4.0,比重3.9~4.2,随铁含量的增高,硬度增大而比重降低。具完全的菱形十二面体解理。晶体形态呈四面体或菱形十二面体,通常成粒状集合体产出。闪锌矿是分布最广的锌矿物,主要为热液成因,几乎总是与方铅矿共生。闪锌矿在地表易风化成菱锌矿。中国铅锌矿产地以云南金顶、广东凡口、青海锡铁山等最著名,世界上著名产地有澳大利亚的布罗肯希尔、美国密西西比河谷地区等。


    名字来源:根据其成分命名;化学组成:Ag75.3%,Cl24.7%。类别:卤化物-氯化物-角银矿晶系和空间群:等轴晶系,Fm3m;晶胞参数:a0=0.5547nm;形态:单晶体呈立方体形,极少见。通常成皮壳状或角质状块体;颜色:新鲜者无色,或微带黄色,在日光中暴露后即变暗灰色;条痕:无色透明度:鲜晶体具金刚光泽,而角质状块体则具蜡状光泽;光泽:1.5-2;硬度::透明至不透明;解理和断口:无解理;比重:5.5g/cmg/cm3其他性质:具塑性和柔性,易被小刀切割;鉴定特征角质状外貌、柔性和较大的比重;


    成因和产状:产于干热地区银硫化物矿床的氧化带中,系银硫化物氧化后所形成的易溶银硫酸盐和下渗的含氯的地表水反应而成;主要用途:大量产出时可作为提炼银的矿物原料;著名产地:智利、秘鲁和玻利维亚等国银矿中。


    名字来源:源于其产地智利Atacama省;化学组成:Cu59.51%,H1.42%,Cl22.47%,O16.60%;类别:卤化物-氯化物-氯铜矿;晶系和空间群:正交晶系,Pmcn。晶胞参数:a0=0.684nm,b0=0.913nm,c0=0.601nm;形态:晶体常沿C轴呈细长柱状或薄板状,柱面常有条纹,也以块状和粒状集合体产出;颜色:苹果绿色至暗绿色;条痕:苹果绿色;透明度:璃至金刚光泽;


    光泽:3-3.5;硬度::透明至不透明;解理和断口:解理完全,贝壳状断口;比重:3.76g/cm3;g/cm3其他性质:鉴定特征:鲜绿色和苹果绿色条痕,及金刚光泽为其鉴定特征;成因和产状:在铜矿床的氧化带中呈次生矿物产出,尤其是在干燥气候条件下,通常与孔雀石、蓝铜矿和石英伴生。氯铜矿也形成于火山口周围;主要用途:含铜较低的铜矿石;著名产地:最早发现于智利Atacama,还在美国,秘鲁,英国,苏联等地发现。


    名字来源:源于希腊语,意为“霜石”;化学组成:Na32.85%,F54.30%,Al12.85%;类别:卤化物-氟化物-冰晶石族;晶系和空间群:单斜晶系,P21/n;晶胞参数:a0=0.546nm,b0=0.560nm,c0=0.601nm,β=90o111;形态:晶体呈假立方体和短柱状,常呈双晶,通常以块状或粒状集合体产出;颜色:无色或白色,浅黄色,棕色或浅红色;条痕:白色;透明度:璃至油脂光泽;光泽:2-3;


    硬度::透明至半透明;解理和断口:无解理,参差状断口;比重:2.97g/cm3;g/cm3其他性质:折射率(1.338)和水相近;鉴定特征由于折射率和水相近,所以在水中几乎不可见,极易熔化,火焰黄色,表明含钠,熔化后形成的透明小球因温度下降变得不透明;成因和产状:主要产于伟晶岩脉内,但极少聚集成为单独矿床;主要用途:作为从铝土矿中用电解法炼铝时的熔剂;著名产地:世界上以格陵兰西部Ivigtut的冰晶石矿床最著名。


    化学成分为KMgCl3·6H2O、晶体属正交(斜方)晶系的卤化物矿物。英文名称来源于德文Carnall,以纪念19世纪德国采矿工程师R.von卡纳尔(RudolfvonCarnall)光卤石通常成块状或粒状集合体产出。摩斯硬度2~3,比重1.602。纯净光卤石为无色至白色,透明至不透明,新鲜面玻璃光泽,在空气中极易潮解,呈油脂光泽。性脆,无解理。具强荧光性。易溶于水,味咸。光卤石是含镁、钾盐湖中蒸发作用最后形成的矿物,经常与石盐、钾石盐等


    共生。用于制造钾肥和提取金属镁。世界重要矿床有德国的施塔斯福特和前苏联的索利卡姆斯克矿床。中国柴达木盆地盐层和云南钾石盐矿床中,均有丰富的光卤石。


    化学成分为KCl、晶体属等轴晶系的卤化物矿物。也称钾盐。英文名sylvite来自荷兰医学化学家F.西尔维乌斯(FranciscusSylviusdelaBoe)的姓。纯净的钾石盐无色透明或白色,含杂质时可染成红、黄、蓝等色。透热辐射性能良好。具完全的立方体解理。摩斯硬度2,比重1.99。易溶于水,味苦涩。钾石盐通常成致密粒状产出,分布远较石盐稀少。它通常与石膏等一起产于含盐沉积岩层和现代沉积盆地中。少量钾石盐作为火山喷气产物见于火山口附近。世界主要产地有俄罗斯的乌拉尔和白俄罗斯,加拿大的萨斯喀彻温省,德国的马格德堡和汉诺威,美国新墨西哥州的特拉华盆地等。中国云南亦有产出。钾石盐绝大部分用于制造钾肥,部分用于提取钾和制造钾的化合物,是钾的主要来源。无色透明的大晶体可用作光学材料。


    化学成分为NaCl、晶体属等轴晶系的卤化物矿物。也称岩盐,但此名称常用以表示由石盐组成的岩石。石盐的晶体结构是AX型化合物的典型结构之一。阴离子位于立方晶胞的角顶和面中心,成立方最紧密堆积,阳离子则充填全部八面体空隙。两者的配位数均为6。纯净的石盐无色透明或白色,含杂质时则可染成灰、黄、红、黑等色。新鲜面呈玻璃光泽,潮解后表面呈油脂光泽。具完全的立方体解理。摩斯硬度2.5,比重2.17。易溶于水,味咸。晶形呈立方体,在立方体晶面上常有阶梯状凹陷。中国青海现代盐湖中有些石盐呈球珠状,特称珍珠盐。集合体呈块状、粒状、钟乳状或盐华状。石盐是典型的化学沉积成因的矿物。在干热气候条件下常沉积于各个地质年代的盐湖和海滨浅水湖中,与钾盐、石膏等共生,广泛分布于世界各地。中国以柴达木盆地最为著名,四川、湖北、江西、江苏也都有大规模的石盐矿床。世界上大型石盐矿床还见于美国东北部的萨莱纳盆地、中部的二叠纪盆地和墨西哥湾沿海地区,中亚费尔干纳盆地,德国的萨克森安哈尔特等。石盐是重要的食品调料和防腐剂。它又是提取金属钠、氯气,制造苏打、盐酸、碱、除莠剂等的重要原料。


    化学成分为CaF2、晶体属等轴晶系的卤化物矿物。在紫外线或阴极射线照射下常发出蓝绿色荧光,故名。由于氟是其主要成分,故又名氟石。萤石中的钙有时可被钇、铈等稀土元素类质同象置换。当YF3或CeF3含量达10%以上时分别称为钇萤石和铈萤石。萤石的晶体结构是AX2型化合物的典型结构之一。阳离子位于立方晶胞的角顶和面心,具八次配位;阴离子位于八分之一晶胞的小立方体的中心,具四次配位。萤石常呈立方体晶体,其次为八面体和菱形十二面体,常由两个立方体相互贯穿而形成双晶,集合体呈粒状或致密块状。常呈绿或紫红色,较少呈白色、酒黄色或无色。玻璃光泽,色散低,透红外线、紫外线能力强。具完全的八面体解理。摩斯硬度4,比重3.18。萤石主要产于热液矿脉中。无色透明的光学萤石晶体产于花岗伟晶岩或萤石脉的晶洞中。中国是世界上萤石矿产最多的国家之一,主要产于浙江、湖南、福建等省。世界其他主要产地有南非、墨西哥、蒙古、前苏联、美国、泰国、西班牙等。


    化学成分为TiO2、晶体属四方晶系的氧化物矿物,是TiO2的天然同质三象中最稳定和常见的一种。另两种变体为锐钛矿和板钛矿,前者亦属四方晶体,但空间群与金红石不同;板钛矿则属正交(斜方)晶系。金红石晶体结构中氧离子成畸变的六方紧密堆积,阳离子钛位于变形八面体空隙的中心,组成沿C轴延伸的共棱配位八面体链,链间由八面体共顶相连(。锐钛矿和板钛矿的晶体结构与金红石结构的主要差别,在于每一钛氧八面体与相邻八面体间的共棱数目,在金红石中为2而在锐钛矿和板钛矿中分别为4和3。金红石常含Fe(、Fe(、Nb(、Ta(等,其含量高的分别称为铁金红石、铌铁金红石和钽铁金红石。金红石通常呈带双锥的柱状或针状晶体,柱面上常有纵纹;有时亦呈粒状。膝状双晶常见;针状晶体间因双晶


    而连生成网状的称为网金红石。金红石的显微针状晶体常被包裹于石英、金云母、刚玉等晶体中;定向分布时,可使这些矿物晶体产生呈六射星形的光芒。金红石通常呈红棕色,富含铌、钽的呈黑色,条痕淡棕色,金刚光泽至半金属光泽。柱面解理清楚。摩斯硬度6.5,比重4.2,富含铌、钽的最高可达5.6。金红石作为副矿物产于花岗岩、片麻岩、云母片岩和榴辉岩等岩石中,也见于伟晶岩中。在高温热液脉中,它通常与磷灰石共生形成矿床。此外,还见于碎屑岩和砂矿中。金红石的著名产地有:挪威,瑞典,俄罗斯伊尔门山,澳大利亚的新南威尔士和昆士兰,美国的弗吉尼亚等。中国江苏、辽宁、山东、河南、湖北、安徽等省也有产出。金红石主要用作电焊条的药皮涂层;有时也用来提取钛以用于合金,或在瓷器、假牙和玻璃制造上用作黄色着色剂。人工制备的粉末状金红石称为钛白,用作白色颜料。由焰熔法人工合成的金红石晶体,无色透明,或随添加物的不同而呈各种美丽的颜色,同时因其折射率高而色散强,故用作宝石,其质量优于天然晶体。


    理想的化学成分为UO2晶体属等轴晶系的氧化物矿物。天然矿物中总有部分U(氧化为U(,故化学式实际为(UU)O2+,值最大可达0.6。富含U(的土状变种称为铀黑。钍、钇、铈等稀土元素可类质同象替代铀,含量高的分别称为钍铀矿或钇铀矿。晶质铀矿具强放射性,化学成分中总是含有少量的铅、镭和氦,其中铅和氦是铀、钍放射性蜕变的最终稳定产物。镭


    和地球上的氦都首先是在晶质铀矿中发现的。根据铅铀比和氦铀比可以测定矿物的地质年龄。晶质铀矿具萤石型结构,晶形以立方体或八面体为主,但少见;一般成细粒状产出。黑色,条痕棕黑色。半金属光泽,风化面光泽暗淡。贝壳状断口。摩斯硬度约5.5。比重7.5~10.0。氧化程度深的,颜色趋于暗棕,比重明显偏小。呈致密块状、葡萄状等胶体形态,并具有沥青光泽的隐晶质变种称为沥青铀矿。晶质铀矿主要产于高温热液脉中。产于中-低温热液脉中的,特征性地总是沥青铀矿,一般不含钍和稀土元素;呈良好自形晶体产于伟晶岩中的晶质轴矿,则钍和稀土元素含量较高,但一般不形成有工业价值的矿床。晶质铀矿常蚀变或风化淋滤而形成颜色鲜艳的脂铅铀矿或钙铀云母、铜铀云母等铀的次生矿物,可作找矿标志。晶质铀矿,特别是其变种沥青铀矿,是铀的最重要矿石矿物。此外,晶质铀矿还用于提取镭。加拿大、美国、南非、扎伊尔等是最主要的铀矿生产国。


    化学成分为SnO2、晶体属四方晶系的氧化物矿物。常含Fe和Ta、Nb等氧化物的细分散包裹物,但Nb(、Ta(也可以类质同象方式替代Sn(。晶体具金红石型结构,通常为带双锥的短柱体,有时呈细长柱状或双锥状。膝状双晶普遍。集合体大多呈粒状块。外壳呈葡萄状等而内部具同心放射纤维状构造的,称木锡石。纯净的锡石几乎无色,但一般均呈黄棕至棕黑色;


    条痕白色。金刚光泽,断口上油脂光泽。摩斯硬度6~7。比重6.8~7.1。锡石含锡78.6%,是最常见的锡矿物,也是锡的最主要的矿石矿物。锡石主要产在花岗岩类侵入体内部或近岩体围岩的热液脉中,在伟晶岩和花岗岩本身中也常有分布。由于它硬度高,比重大,抗化学风化力强,故常富集成砂矿,称为砂锡。锡石大部分采自砂矿。中国、马来西亚、印度尼西亚、玻利维亚、前苏联、泰国等是锡石的主要出产国。中国的产地主要分布于云南、广西及南岭一带,其中以广西南丹大厂规模最大。云南个旧锡矿开采历史悠久,有中国“锡都”之称。


    化学成分为Mg(OH)2晶体属三方晶系的氢氧化物矿物又称氢氧镁石以美国矿物学家A.布鲁斯(ArchibaldBruce)的姓氏作为英文命名成分中的Mg(可部分被Fe(、Mn(Zn(类质同象替代晶体结构表现为(OH)(成六方最紧密堆积,Mg(占据相邻二(OH)层之间的八面体空隙,但一层满


    一层空地交替分布,从而形成夹心饼干式的(OH)—Mg—(OH)八面体层,即所谓的水镁石层。水镁石晶体呈板状或截顶的小菱面体,一般呈叶片状或块状集合体产出。呈纤维状的变种称纤水镁石,其纤维可剥离并具弹性。水镁石通常为白色,也可有灰、浅绿或褐等色,玻璃光泽,解理面上珍珠光泽,解理平行底面极完全,薄片具挠性。摩斯硬度2.5,比重2.38~2.4。水镁石是由方镁石(MgO)或蛇纹石等富镁的硅酸盐以及富镁碳酸盐矿物经低温热液蚀变而成。常与蛇纹石、菱镁矿等伴生而成脉状产出,也见于变质白云岩和变质灰岩中。世界著名的产地有设得兰群岛中的安斯特岛和意大利的奥斯特。水镁石用作镁质耐火原料,也是提炼金属镁的次要来源。


    化学成分为BeAl2O4、晶体属正交(斜方)晶系的氧化物矿物。化学式类同于尖晶石,故也称为铍尖晶石,但其晶体结构与晶形都相似于贵橄榄石(橄榄石)。晶体常呈厚板状;经常形成心形双晶或假六方贯穿三连晶。具良好的柱面解理。摩斯硬度8.5,比重3.63~3.83。透明,玻璃光泽,呈或深或浅的绿色或黄至棕色。一种含微量Cr(而在日光下呈绿色,在透射光和在烛光等人造光下呈红色的变种,称为变石,在中国宝石业中称翠绿宝石;另一种呈浅绿色并因含许多显微空洞和平行分布的针状包裹体而具蛋白光和活光的变种,则称为金绿宝石猫眼,因主要产于斯里兰卡而又称东方猫眼和锡兰猫眼。


    普通的金绿宝石是制作廉价宝石的原料,但变石和金绿猫眼石则是极为珍贵的宝石材料。金绿宝石主要产于花岗伟晶岩、细晶岩和云母片岩中,也作为碎屑矿物见于砂砾层中。世界上最主要的金绿宝石产地是巴西的米纳斯吉拉斯,而俄罗斯的乌拉尔和斯里兰卡分别是变石和金绿猫眼石的著名产地。金绿宝石亦可由焰熔法人工合成,但作为宝石材料,其质量远逊于天然晶体。


    化学组成为MnO(OH)、晶体属单斜晶系的氢氧化物矿物。与斜方水锰矿、六方水锰矿成同质多象。通常呈假正交(斜方)对称的柱状晶体,柱面有明显的纵纹,并常组成近于平行排列的束状集合体;较少呈粒状或钟乳状。暗钢灰至铁黑色,条痕暗棕色,有时接近黑色,半金属光泽,具板面和柱面解理。摩斯硬度4,比重4.33。水锰矿是锰的主要矿石矿物之一。它常与重晶石、方解石、菱铁矿等伴生而产于低温热液脉中,常具方解石的假象。外生成因的水锰矿经常与软锰矿、硬锰矿等伴生产于沉积锰矿中。


    在氧化带中水锰矿不稳定,易氧化为软锰矿,后者常可保留水锰矿的假象。世界著名的水锰矿产地有德国的哈尔茨山脉和图林根、英国的康沃尔,中国北京市昌平亦有产出。


    化学组成为Al(OH)3、晶体属单斜晶系P21/n空间群的氢氧化物矿物。与拜三水铝石(bayerite)和诺三水铝石(nordstrandite)成同质多象。旧称三水铝矿或水铝氧石。以矿物收藏家C.G.吉布斯(Gibbs)的姓于1822年命名。晶体结构与水镁石相似,由夹心饼干式的(OH)-Al-(OH)配位八面体层平行叠置而成,只是Al(不占满夹层中的全部八面体空隙,仅占据其中的2/3。三水铝石的晶体一般极为细小,呈假六方片状,并常成双晶;通常以结核状、豆状、土状集合体产出。白色,或因杂质染色而呈淡红至红色。玻璃光泽,解理面显珍珠光泽。底面解理极完全。摩斯硬度2.5~3.5,比重2.40。三水铝石主要是长石等含铝矿物化学风化的次生产物,是红土型铝土矿的主要矿物成分。但也可为低温热液成因。俄罗斯南乌拉尔的兹拉托乌斯托夫斯克的热液脉中产出有达5厘米大小的晶体。用途见铝土矿。


    化学成分为MnO2、晶体属四方晶系金红石型结构的氧化物矿物。与正交(斜方)晶系的拉锰矿成同质二象(见同质多象)。发育良好的晶体呈柱状,称为黝锰矿,但罕见。通常呈块状或肾状,有时并具放射纤维状构造;也呈土状;还常呈树枝状见于岩石裂隙面上,习称假化石。通常为铁黑色,条痕也为铁黑色。金属光泽。摩斯硬度1~2,摸之污手。比重4.75。但黝锰矿呈钢灰色,摩斯硬度高达6~6.5,比重为5.1,并显示完全的柱面解理。软锰矿是最普通的锰矿物,也是锰的重要的矿石矿物。在强烈氧化条件下形成。除呈矿巢或矿层产于残留粘土中外,主要在沼泽中以及湖底、海底和洋底形成沉积矿床。前苏联、加蓬、巴西、澳大利亚等国以及中国湖南、广西、辽宁、四川等地锰矿床中均有大量软锰矿产出。软锰矿含锰63.19%,主要用来提炼锰,也用作氧化剂和玻璃去色剂等。


    化学成分为(Fe,Mn)WO4、晶体属单斜晶系的氧化物矿物。又名钨锰铁矿。黑钨矿是FeWOMnWO4类质同象系列的中间成员。此系列中,FeWO4或MnWO4分子在80%以上的分含别称为钨铁矿和钨锰矿。黑钨矿的英文名源自古德语wolf(令人不快的)和ram(浮渣),指当时冶炼含黑钨矿的锡矿石时,锡熔体表面出现浮渣,影响冶炼。黑钨矿呈褐黑至黑色,半金属光泽,具一组完全的板面解理。摩斯硬度4~4.5,比重达7.2~7.5。晶体形态呈板状或柱状。主要产于高温热液石英脉中。中国赣南、湘东、粤北一带是世界著名的黑钨矿产区。其他主要产地有俄罗斯西伯利亚一带、缅甸、泰国、澳大利亚、玻利维亚等。黑钨矿含WO3约76%,是提炼钨的最主要矿物原料。



    化学组成为AlO(OH)、晶体属正交(斜方)晶系并结晶成相的氢氧化物矿物。与结晶成γ相的软水铝石成同质多象。旧称水铝石或一水硬铝石。晶体通常呈薄片状,具平行片状方向的完全解理;集合体呈疏松块状或细鳞片状。白、灰白或无色,含杂质时可为红、褐等色。玻璃光泽,解理面显珍珠光泽。性极脆。摩斯硬度6.5~7,比重3.44。硬水铝石主要是外生成因的,广泛存在于铝土矿与红土中。也见于结晶灰岩、白云岩和某些热液矿脉中。著名产地有俄罗斯乌拉尔、捷克谢姆尼茨、瑞士坎波伦戈、希腊纳克索斯岛等。中国山东淄博地区也有产出。硬水铝石主要用作耐火材料,也用来炼铝。



    化学成分为(Ca,Na)2Nb2O6(OH,F)、晶体属等轴晶系的氧化物矿物。旧称黄绿石。成分中的铌可被钽类质同象替代,与细晶石形成完全类质同象系列。还可含有数量不定的稀土、铀、钍、锆、钛等元素。置于火上灼烧后变成绿色,故名。为铌的主要矿石矿物,用以提取铌,兼取其中的钽、稀土及铀、钍等。烧绿石晶体呈八面体,集合体成粒状。褐至黑色,树脂光


    泽至金刚光泽,微透明。八面体解理清晰。摩斯硬度5~5.5,比重4.2。含Ta量增大时,比重相应增大。水化以后,硬度及比重均显著降低。烧绿石主要产于碳酸盐岩型矿床中,巴西的米纳斯吉拉斯是世界最著名的产地。此外,也产于霞石正长岩及其伟晶岩中。



    化学组成为AlO(OH)、晶体属正交(斜方)晶系并结晶成γ相的氢氧化物矿物。与结晶成相的硬水铝石成同质多象。旧称一水软铝石、薄水铝矿或勃姆铝矿。以首先认识γ-AlO(OH)物质的德国化学家J.博姆(Bhm)的姓命名。晶体呈极细小的透镜状。通常以松散状或豆状集合体产出。白色,玻璃光泽,具完全的板面解理,摩斯硬度3.5~4,比重3.11。软水铝石主要为外生成因,是组成铝土矿的主要矿物成分,也作为热液作用的产物见于碱性伟晶岩中。


    化学成分为(Fe,Mn)Nb2O6、晶体属正交(斜方)晶系的氧化物矿物。含Nb2O5量可达78.88%,但成分中经常有钽置换部分的铌,若其中以钽为主时,即为钽铁矿,后者与铌铁矿成完全类质同象系列。以产地——美国的Columbia命名。铌铁矿晶体呈板状或短柱状,集合体呈块状。褐黑至黑色,半金属光泽,具清晰的板状解理。摩斯硬度6,比重5。随着钽含量的增高,硬度及比重均增大。铌铁矿是提取铌以及钽的主要矿物原料。产于花岗岩和花岗伟晶岩中。中国广西恭城的栗木有特大型的铌铁矿矿床。新疆阿尔泰曾产出重达数千克的铌铁矿晶体。此外,铌铁矿也见于有关的风化矿床和砂矿矿床中。



    化学成分为YNbC4、晶体属四方晶系的氧化物矿物。常含少量铀、钍等。以英国物理学家R.费格森(RobertFerguson)的姓氏命名。与黄钇钽矿(formanite)YTaO4成完全类质同象系列。褐钇铌矿晶体呈四方柱形,通常成块状或粒状集合体。黄褐色至黑褐色,新鲜断面呈树脂或半金属光泽。摩斯硬度5.5~6.5,比重5.~56.8。随着Ta含量的增大,比重亦逐渐增高,黄钇钽矿的比重为6.24~7.03。硬度随水化程度的加深而变低。产于花岗岩或花岗伟晶岩中,也见于砂矿中。



    化学成分为Cu2O、晶体属等轴晶系的氧化物矿物。含铜量高达88.82%,但其分布少,只作为次要的铜矿石利用。赤铜矿呈立方体或八面体晶形,或呈菱形十二面体形成聚形。生长时若沿立方体棱的方向延伸,则形成毛发状或交织成毛绒状形态,称为毛赤铜矿。集合体呈致密块状、粒状或土状。新鲜面呈洋红色,金刚或半金属光泽,暴露空气中时间稍长即呈暗红色而光泽暗淡,条痕仍现棕红色。摩斯硬度3.5~4.0,比重5.9~6.0。赤铜矿通常与自然铜、孔雀石、蓝铜矿、褐铁矿等共生,产于铜矿床氧化带中。


    化学成分为(Fe,Mn)Ta2O6、晶体属正交(斜方)晶系的氧化物矿物。成分中经常有铌置换其中的钽,与铌铁矿成完全类质同象系列。因而所有的参数与物理性质均与铌铁矿类同,但比重和硬度有明显的升高,摩斯硬度为6.5,比重达8。钽铁矿含Ta2O5可达86.12%,是提取钽及铌的主要矿物原料。产于花岗岩或花岗伟晶岩中以及与之有关的风化矿床和砂矿床中。



    化学成分为TiO2、晶体属四方晶系的氧化物矿物。与金红石和板钛矿成同质三象。除通常均呈尖锐的四方双锥晶形、具平行底面和锥面的中等解理、硬度和比重较低外,锐钛矿的其他物理性质、产出条件和用途都与金红石相似,但不如金红石稳定和常见。



    化学成分为(Y,U,Th)(Nb,Ti)2O6、晶体属正交(斜方)晶系的氧化物矿物。与以含Ti为主的复稀金矿成完全类质同象系列。晶体通常细小,呈板状或柱状;集合体为块状或放射柱状。色黑,略带浅绿或浅棕色调,条痕黄褐至红褐色,半金属光泽或沥青光泽。摩斯硬度5.5~6.5,比重4.9~5.9。含钽愈高则硬度和比重均愈大。具放射性。用于提取钇、铌、钽、铀等。主要产于花岗伟晶岩中,亦见于砂矿中。


    理想化学式一般表示为BaMn(MnO16(OH)4、晶体属单斜晶系的氢氧化物矿物。一般均呈葡萄状、肾状、钟乳状或块状产出。铁黑至暗钢灰色,条痕呈发亮的棕黑色。半金属光泽或暗淡。摩斯硬度5~6。比重4.71。钡硬锰矿通常是在地表或近地表条件下,由含锰的碳酸盐或硅酸盐矿物风化形成的一种次生矿物。可形成大规模的残留矿床,是锰的重要矿石矿物。通常与软锰矿共同产出。



    化学成分为TiO2、晶体属正交(斜方)晶系的氧化物矿物。英文名源出于纪念英国结晶学家和矿物学家H.J.布鲁克(Brooke)。与金红石和锐钛矿成同质三象。除通常均呈板状晶形、具两个方向的不完全解理、硬度和比重稍低外,板钛矿的其他物理性质、产出条件和用途都与金红石相似,但不如金红石稳定和常见。



    化学成分为(Na,Ca)2Ta2O6(O,OH,F)、晶体属等轴晶系的氧化物矿物。与烧绿石成完全类质同象系列。比重6.4,比烧绿石大。其他物理性质与烧绿石相似。产于花岗伟晶岩和钠长石化花岗岩中。


    化学组成为FeO(OH)、晶体属正交(斜方)晶系并结晶成相的氢氧化物矿物。与纤铁矿、四方纤铁矿(akaganeite)和六方纤铁矿(feroxyhyte)成同质多象。为纪念著名德国诗人J.W.歌德(J.W.vonGthe)而命名。晶体呈鳞片状、柱状或针状,但罕见,通常呈具同心层状和放射纤维状构造的肾状、钟乳状以及块状、土状集合体产出。块状等呈细分散状态的针铁矿常含吸附水,称为水针铁矿。针铁矿颜色黄褐至暗褐;条痕褐黄色,金刚光泽至暗淡,纤维状或鳞片状的具丝绢光泽。晶体具一个方向的完全解理。摩斯硬度5~5.5,比重4.37,含杂质者可低至3.3。针铁矿形成于氧化条件下,是含低价铁矿物风化的典型产物,也直接由无机和生物沉淀而形成于湖沼和泉水中,也见于大洋底的锰结核中。它是褐铁矿的最主要组分,分布广但很少大量富集,仅在少数产地可构成重要的铁矿,如法国洛林沿法德边界的所谓云



    化学组成为FeO(OH)、晶体属正交(斜方)晶系并结晶成γ相的氢氧化物矿物。与针铁矿四方纤铁矿(aka-ganeite)和六方纤铁矿(feroxyhyte)成同质多象。晶体呈板状或片状;通常以鳞片状、纤维状或块状集合体产出。红至红褐色;条痕橘红色。半金属光泽。具三组相互垂直的解理。摩斯硬度5,比重4.09。纤铁矿是褐铁矿的组成矿物之一,它在成因上与针铁矿密切相关,两者常共同产出,可一起用于炼铁,但纤铁矿较为少见。呈细分散状并含吸附水的纤铁矿称为水纤铁矿。


    化学成分为MgAl2O4、晶体属等轴晶系的氧化物矿物。尖晶石的晶体结构中,氧离子成立方紧密堆积,三价阳离子占据六次配位的八面体空隙,二价阳离子占据四次配位的四面体空隙。这种结构称为正常尖晶石型结构。如果二价阳离子和半数三价阳离子占据八面体空隙,另半数三价阳离子占据四面体空隙,则构成所谓反尖晶石型结构,或称倒置尖晶石型结构。磁铁矿(Fe(FeO4)的结构即属此种类型。尖晶石化学成分中类质同象替代很普遍,常可含铁、锌、铬、锰等。八面体晶形很常见;还常以八面体面为双晶面和接合面构成双晶,称为尖晶石律双晶。无色,含色素离子时可呈红、蓝、绿、褐、黄等色,玻璃光泽。摩斯硬度8,比重3.55。尖晶石由接触变质作用形成,或由岩浆结晶而产于基性、超基性火成岩中。透明而色泽艳丽的尖晶石是高档宝石材料。



    化学成分为FeTiO3、晶体属三方晶系的氧化物矿物。英文名称来源于最初发现本矿物的产地俄罗斯乌拉尔的伊尔门山。含TiO252.66%,是提取钛和二氧化钛的最主要矿物原料。晶体常呈板状,集合体呈块状或粒状。钢灰至铁黑色,条痕黑色至褐红色,半金属光泽。摩斯硬度5~6,比重4.70~4.78。具弱磁性。钛铁矿一般作为副矿物见于火成岩和变质岩中,也可以形成砂矿。著名矿山有俄罗斯的伊尔门山、挪威的克拉格勒和美国怀俄明州的铁山、加拿大魁北克的埃拉德湖等。中国四川攀枝花铁矿,也是一个大型的钛铁矿产地,其钛铁矿成显微粒状或片状分布于磁铁矿颗粒之间或裂理中。



    化学成分为CaTiO3、晶体属正交(斜方)晶系的氧化物矿物。以俄国伯爵佩罗夫斯基的姓命名。常含钠、铈、铁、铌等。外形常呈假等轴晶系的似立方体或八面体。浅色至棕色,金刚光泽。摩斯硬度5.5,比重4.0。钙钛矿多为基性或碱性火成岩中的副矿物,在与石灰岩的接触带中也有产出。大量富集时可用于提炼钛、稀土元素和铌。俄罗斯的科拉半岛是世界著名的产地。



    化学成分为FeCr2O4、晶体属等轴晶系的氧化物矿物。成分中的铁常可部分被镁所置换,当以Mg为主时,则名镁铬铁矿(magnesiochromite)。具正常尖晶石型结构。铬铁矿Cr2O3含量67.91%。是工业铬的主要来源,也可用制高温耐火材料,如铬砖。铬铁矿通常呈块状或粒状集合体。褐黑至铁黑色,条痕浅褐至暗褐黑色。半金属光泽。摩斯硬度5.5~6,比重3.9~4.8。具弱磁性。铬铁矿仅产于超基性或基性岩中。大型铬铁矿矿床主要产于南非的德兰士瓦、津巴布韦的圭洛附近,俄罗斯的斯维德洛夫斯克地区以及古巴等地。中国铬铁矿的产地有西藏、甘肃和陕西等地。



    化学成分为Al2O3、晶体属于三方晶系的氧化物矿物。晶体多呈如腰鼓形的六方柱状,也有呈针状或板状的,集合体呈块状或粒状通常呈白灰、黄等色。含少量Cr(的呈红色,名红宝石;若含少量Ti(和Fe(,则呈蓝色,名蓝宝石;有的因晶体中含有成六次对称分布的针状金红石或其他包裹物,则可产生六射星芒,称星彩红宝石或星彩蓝宝石。玻璃光泽,无解理,但常因存在依底面或菱面体面形成的聚片双晶而出现裂理。摩斯硬度高达9,比重3.98。一般的刚玉或刚玉砂(刚玉和磁铁矿的天然混合物),均用作高档磨料。红宝石和蓝宝石都是名贵的宝石,若具有星彩尤为珍贵。此外,红宝石(大多是人工培养的晶体)还用作激光发射材料和精密仪器、钟表的轴承。刚玉产于相对贫硅的火成岩和变质岩中,并常见于冲积砂矿中。世界著名的宝石级刚玉产地有缅甸、泰国、斯里兰卡、澳大利亚等。中国新疆、海南、福建等地也有产出。由于人工合成方法的改进,现在人造的红宝石及蓝宝石已较普遍,甚至还有人造的星彩宝石。其他的刚玉主要产地分布于美国、俄罗斯乌拉尔、南非等地。希腊的纳克索斯则为刚玉砂的著名产地。


    化学成分为Fe3O4、晶体属等轴晶系的氧化物矿物。中国古籍中称为磁石,表征它具有磁性;此外尚有铁石、磁石、玄石等名称。含铁量为72.4%,是最重要的铁矿石。如矿石中含有害元素很少,可直接用于平炉炼钢。不少磁铁矿中还伴有钛、钒、铬等元素,冶炼过程中可以综合利用。磁铁矿还是传统的中药材之一,中医认为有镇静安神的功效。磁铁矿晶体具反尖


    晶石型结构。单晶体常呈八面体,也呈菱形十二面体,双晶常见,集合体呈块状或粒状。铁黑色,半金属光泽,有时具八面体裂理。摩斯硬度5.5~6.5,比重5.2,具亚铁磁性,是矿物中磁性最强的,能被永久磁铁所吸引。其中具有极磁性、能吸引铁针等物的称为极磁铁矿。中国早在战国时已知用极磁铁矿琢磨成指南针,称为“司南”。磁铁矿分布广,有多种成因。瑞典基鲁纳是典型的岩浆矿床。智利的拉科铁矿是由与火山作用有关的矿浆直接形成的。接触变质形成的铁矿可以中国大冶铁矿为例。由沉积的含铁岩层经区域变质作用形成的铁矿(如中国鞍山一带的铁矿)以磁铁矿和赤铁矿为主,,规模很大,但品位较低,是世界上最重要的铁矿来源。前苏联、北美、巴西、澳大利亚都有特大型的此种铁矿。磁铁矿因比重大,并有抵抗风化的能力,所以在河床或滨海砂中也能富集。遭受氧化后能转变为赤铁矿;若保留原有的外形,即称为假象赤铁矿。


    化学成分为Fe2O3、晶体属三方晶系的氧化物矿物。与等轴晶系的磁赤铁矿成同质多象。晶体常呈板状;集合体通常呈片状、鳞片状、肾状、鲕状、块状或土状等。呈红褐、钢灰至铁黑等色,条痕均为樱红色。金属至半金属光泽。摩斯硬度5.5~6.5,比重4.9~5.3。呈铁黑色、金属光泽、片状的赤铁矿称为境铁矿;呈钢灰色、金属光泽、鳞片状的称为云母赤铁矿,中国古称“云子铁”;呈红褐色土状而光泽暗淡的称为赭石,中国古称“代赭”,而以“赭石”泛指赤铁矿。


    赤铁矿分布极广。各种内生、外生或变质作用均可生成赤铁矿。中国河北宣化的龙烟铁矿和湖南的宁乡铁矿都是沉积作用形成的赤铁矿矿床。赤铁矿经常与磁铁矿一起,在沉积变质、接触变质铁矿中产出。赤铁矿含铁可达69.94%,是炼铁的最主要矿物原料之一。粉末状赤铁矿还可用于制作红色颜料和磨料。


    化学成分为SiO2、晶体属三方晶系的氧化物矿物,即低温石英(-石英)。是石英族矿物中分布最广的一个矿物种。广义的石英还包括高温石英(β-石英)。中国古代最早称石英为“水玉”。东汉末年的《神农本草经》中已称为石英,并按颜色将其分为6种,与现代对石英某些变种的划分完全吻合。在西方到中世纪才出现quartz一词。纯净的石英无色透明,但大多因含微量色素离子或细分散包裹体,或因具有色心而呈各种颜色,并使透明度降低。玻璃光泽,断口常显油脂光泽。摩斯硬度7。解理仅薄片中偶尔可见,断口贝壳状至次贝壳状。比重2.650。


    石英因粒度、颜色、包裹体等的不同而分为许多变种。显晶质变种主要有:水晶,无色透明。紫水晶,紫色,俗称紫晶。烟水晶,烟黄、烟褐至近于黑色,俗称茶晶、烟晶或墨晶。黄水晶,浅黄色透明。蔷薇石英,玫瑰红色,俗称芙蓉石。乳石英,乳白色。砂金石,因含赤铁矿或云母等细鳞片状包裹体而显斑点状闪光,俗称金星玛瑙或东陵石。此外,石英晶体常可含有金红石、电气石或阳起石等的针状、发状包裹体,如晶体本身透明时,则俗称为鬃晶。


    隐晶质变种可分为两类。一类由纤维状微晶组成,包括:石髓(玉髓),半透明,蜡状光泽,因颜色不同还可细分,如光石髓、绿石髓、血石髓等。玛瑙,为胶体成因的细致密状石髓,常由不同颜色的条带或花纹相间分布而构成,亦有单色的,多呈青灰色,俗称胆青玛瑙;杂色玛瑙随颜色或花纹不同还可

    分为缟玛瑙(截子玛瑙)、缠丝玛瑙、苔纹玛瑙等。玛瑙都呈晶腺产出,中心常为显晶质的石英或空腔,若空腔中含有明显可见之液态包裹体的,俗称玛瑙水胆。虎眼石,俗称木变石,褐黄色,由石英交代纤维状的青石棉而成,当垂直纤维方向微微转动观察时,显现丝绢般闪光之移动光带的所谓活光,状似虎眼。另一类隐晶质变种由


    粒状微晶组成,常含其他矿物的混入物,不透明,具贝壳状至次贝壳状断口,主要有:燧石,灰至黑色,俗称火石。碧玉(碧石)因含氧化铁杂质而呈暗红色或绿黄、青绿等色。石英是最重要的造岩矿物之一,在火成岩、变质岩及沉积岩中均有广泛分布,是花岗岩类岩石、片麻岩、片岩、砂岩、某些砾岩及砂的主要矿物成分,著名的南京雨花石即是雨花台砾石层中的玛瑙砾石和碧玉砾石。此外,石英也是大多数热液脉的主要脉石矿物。有些石英变种往往有特定的产状。如蔷薇石英几乎总是呈块状产于伟晶岩中;燧石通常呈结核或层状产于白垩层或灰岩、白云岩中;玛瑙为低温热液的胶体成因产物,主要产于基性喷出岩的孔洞中。具工业价值的水晶矿主要为热液型、伟晶岩型和残积、冲积成因。巴西是世界最著名的水晶出产国,曾产出一直径2.5米、高5米、重达40余吨的水晶晶体。


    化学组成为Ca[WO4]晶体属四方晶系的钨酸盐矿物。英文中以白钨矿中的钨酸的发现者C.W.舍勒(Scheele)姓氏命名。旧名钙钨矿或钨酸钙矿。WO3含量为80.6%。它与黑钨矿同为钨的最主要矿石矿物。成分中钨可部分被钼成类质同象替代。晶体为近于八面体的四方双锥状,通常呈不规则粒状或致密块状集合体。无色或白色,一般多呈灰色、浅黄、浅紫或浅褐色。玻璃光泽到金刚光泽,断口呈油脂光泽。解理中等,断口参差状。摩斯硬度4.5~5。比重大,达6.10。在紫外线照射下发浅蓝色荧光。白钨矿主要产于花岗岩与石灰岩接触带的夕卡岩中。中国湖南瑶岗仙是世界著名的白钨矿产地。世界其他主要产地有朝鲜南部的山塘、德国萨克森、英国康沃尔、澳大利亚新南威尔士、玻利维亚北部和美国内华达等。


    化学组成为Ba[SO4]、晶体属正交(斜方)晶系的硫酸盐矿物。钡和锶可类质同象代替。钡还可被铅部分替代。富含铅的变种称为北投石,因产自中国台湾北投温泉而得名。重晶石晶体常成厚板状,纯净的透明无色,一般为白色、浅黄色,玻璃光泽,解理面呈珍珠光泽。具三个方向的完全和中等解理。摩斯硬度3~3.5,比重4.5。重晶石最主要的用途是作石油钻井泥浆的加重剂和制取钡的化学制品和白色颜料——锌钡白(立德粉),并用作橡胶、纸张、布匹、油漆、塑料等的填料。还可作为放射线防护物的混凝料,用作玻璃生产中的助熔剂,能增加玻璃的光亮度。重晶石主要形成于中低温热液条件下。中国湖南、广西、青海、新疆等地产有巨大的重晶石矿脉。化学沉积矿床和风化成因的残、坡积矿床在个别国家具有重要的意义,美国密苏里州的残积重晶石砂矿储量达2000万吨。



    化学组成为Sr[SO4]晶体属正交(斜方)晶系的硫酸盐矿物。与重晶石形成完全类质同象系列,富含钡的称钡天青石。形态、物理性质都与重晶石相似,唯有时带浅蓝或蓝灰色调,比重3.9~4.0。灼烧天青石碎片时使火焰染为深紫红色,可借以与重晶石相区别(重晶石染焰色为黄绿色)。沉积成因的天青石,常与碳酸盐和石膏伴生。热液成因的天青石常以矿脉产出。中国江苏溧阳爱景山天青石脉状矿床是亚洲最大的锶矿产地。天青石主要用于制取碳酸锶,以及生产电视显像管玻璃等。



    化学组成为Pb[SO4]晶体属正交(斜方)晶系的硫酸盐矿物。晶体呈板状、短柱状或锥状。集合体成粒状、致密块状、结核状、钟乳状等。无色至白色,常因包含未氧化的方铅矿而呈暗灰色。金刚光泽。解理中等,断口贝壳状。摩斯硬度2.5~3,比重6.1~6.4。在紫外线照射下发黄色或黄绿色荧光。主要产于铅锌硫化物矿床的氧化带中,由方铅矿氧化作用而成。铅矾溶解度极低,在方铅矿表面形成后,会阻止方铅矿进一步氧化分解,故它常成皮壳状包裹方铅矿。在含碳酸的水的作用下,铅矾易转变为白铅矿。量多时可作提炼铅的矿物原料。



    化学组成为KFe3[SO4]2(OH)6、晶体属三方晶系的硫酸盐矿物。部分钾常被钠类质同象代替,钠的原子数大于钾,称钠铁矾。晶体细小而罕见,呈板状或假菱面体状(实为两个三方单锥所构成的聚形)。玻璃光泽。具一组中等解理。摩斯硬度2.5~3.5,比重2.91~3.26。通常呈致密块状及隐晶质的土状、皮壳状集合体产生。赭黄色至暗褐色,条痕浅黄色。黄钾铁矾是干燥地区金属硫化物矿床氧化带中广泛分布的次生矿物,主要由黄铁矿因氧化分解而成。易于水解而成铁的氢氧化物,故常同褐铁矿等伴生。中国西北祁连山地区金属硫化物矿床氧化带上部,有大量的黄钾铁矾发育。质量纯净的,经煅烧后可作研磨粉的原料。


    化学组成为Cu[SO4]·5H2O、晶体属三斜晶系的含水硫酸盐矿物。晶体成板状或短柱状,集合体常呈粒状和致密块状,也呈纤维状、钟乳状及皮壳状产出。天蓝色至蓝色,条痕白色,玻璃光泽。断口呈贝壳状。摩斯硬度2.5,比重2.1~2.3。极易溶于水,味苦而涩。为铜的硫化物经氧化分解生成的次生矿物,见于干燥地区铜矿床的氧化带。大量产出时可作为颜料及


    印染、电池、杀虫剂、木材防腐等方面的化工原料。智利的丘基卡马特、克特纳和科珀基雷为世界著名产地。


    化学组成为(Ce、La、Nd、Th)[PO4]晶体属单斜晶系的磷酸盐矿物。因经常呈单晶体而得名。晶体为板状或柱状。棕红色、黄色,有时褐黄色,油脂光泽,解理完全,摩斯硬度5~5.5,比重4.9~5.5。独居石主要作为副矿物产在花岗岩、正长岩、片麻岩和花岗伟晶岩中;在与花岗岩有关的热液矿床中也有产出。此外,常可富集形成砂矿。独居石是提取铈族稀土元素的重要矿物原料由于成分中经常有钍代替铈,ThO2含量最多可达30%,在提取铈时,可综合提取钍。


    化学组成为Ca(CO3)、晶体属正交(斜方)晶系的碳酸盐矿物。英文名称来源于西班牙产地Aragon。与方解石等成同质多象。在文石的晶体结构中,(CO3()按近似成六方最紧密堆积的方式排列,每个Ca(位于6个(CO3()之间,共与9个O(配位,每个O(则与3个Ca(和一个C(相联结。晶体呈柱状或矛状,常见假六方对称的三连晶,集合体多呈皮壳状、鲕状、豆状、球粒状等。通常呈白色、黄白色。玻璃光泽,断口上为油脂光泽,具不完全的板面解理,断口贝壳状。摩斯硬度3.5~4.5,比重2.9~3.0。在自然界,文石不稳定,常转变为方解石。主要形成于外生作用条件下,出现于蛇纹石化超基性岩风化壳及石灰岩洞穴中。组成珍珠和软体


    动物贝壳内壁珍珠层的物质,与文石完全相同,但它们是由生物有机作用所形成,不属于矿物的范畴。


    化学组成为Mg[CO3]、晶体属三方晶系的碳酸盐矿物。常有铁、锰替代镁,但天然菱镁矿的含铁量一般不高。1960年,在中国发现的河西石是一种Ni含量高达29.64%的菱镁矿变种。菱镁矿通常呈显晶粒状或隐晶质致密块状,后者又称为瓷状菱镁矿。白或灰白色,含铁的呈黄至褐色,玻璃光泽。具完全的菱面体解理,瓷状菱镁矿则具贝壳状断口。摩斯硬度3.5~4.5,比重2.9~3.1。菱镁矿主要用作耐火材料,也用于制取镁的化合物和提取金属镁。菱镁矿能在热液作用,沉积作用和风化作用条件下形成;超基性岩经强烈风化可形成瓷状菱镁矿。


    中国菱镁矿矿床主要集中分布于辽宁,由热液交代作用形成,以其质量高和规模大而闻名于世。世界其他主要产地有前苏联、朝鲜、捷克、南斯拉夫、奥地利和希腊等国家。



    化学组成为BaCO3、晶体属正交(斜方)晶系的碳酸盐矿物。旧称碳酸钡矿。为纪念首先发现本矿物的英国矿物学家威瑟灵(WilliamWithering)而得英文名。完整晶形少见,有时可形成假六方双锥状的三连晶,集合体呈致密块状、球状、肾状、葡萄状或纤维状。白色或灰、浅黄褐色。玻璃光泽,断口油脂光泽。具中等的板面解理。摩斯硬度3~3.5,比重4.2~4.3。在阴极射线下发微弱的浅蓝色荧光。通常见于低温热液脉中,重晶石经地表碳酸水溶液作用,也可形成碳钡矿。在自然界,碳钡矿远不如重晶石分布广泛,是提取钡的次要矿物原料之一。



    化学组成为Zn[CO3]、晶体属三方晶系的碳酸盐矿物。以英国化学家和矿物学家J.L.史密森(JamesLewisSmithson)的姓命名。纯菱锌矿为白色,若含铁、锰、铜类质同象混入物,则被染成黄褐、黑或绿色。玻璃光泽。具完全的菱面体解理。摩斯硬度4.25~5,比重4.0~4.5。完整晶形少见,多呈肾状、葡萄状、钟乳状、皮壳状、土状等形态。是铅锌矿床氧化带中的次生矿物,大量聚集可作为提取锌的矿物原料。色泽丽润的可作为工艺装饰品原料。菱锌矿还是传统的中药材,称为炉甘石,具有收敛、防腐的功效。


    化学组成为Fe[CO3]、晶体属三方晶系的碳酸盐矿物。经常有锰、镁等替代铁,形成锰菱铁矿、镁菱铁矿等变种。菱铁矿通常呈显晶粒状或隐晶质致密块状。呈隐晶质球粒状的称球菱铁矿;隐晶质凝胶状的称胶菱铁矿。菱铁矿一般呈灰白或黄白色,风化后呈褐色,褐黑色。


    摩斯硬度4。比重3.7~4.0,随成分中Mn和Mg含量的升高而降低。热液成因的菱铁矿常见于金属矿脉中;沉积成因的菱铁矿常见于页岩层、粘土层和煤层中。在氧化带易水解成褐铁矿,形成铁帽。菱铁矿大量聚集而且硫、磷等有害杂质的含量小于0.04%时,可作为铁矿石开采。



    化学组成为Mn[CO3]、晶体属三方晶系的碳酸盐矿物。常含有铁、钙、锌等元素。完整的菱面体晶形少见;通常呈粒状、块状、肾状等集合体常呈淡玫瑰红色,氧化表面呈褐黑色。玻璃光泽。具完全的菱面体解理。摩斯硬度3.5~4.5。比重3.6~3.7。在热液作用、沉积作用等条件下均能形成,以沉积为主。中国贵州、湖南和东北等地锰矿床中,有大量菱锰矿产出。它是提取锰的重要矿物原料。色泽艳丽、透明的菱锰矿可作为低工艺装饰品原料。



    化学组成为Cu3[CO3)]@S(2(OH)2、晶体属单斜晶系的碳酸盐矿物。在中国古称石青。晶体呈柱状或厚板状,通常呈粒状、钟乳状、皮壳状、土状集合体。深蓝色,玻璃光泽,土状块体为浅蓝色,光泽暗淡。解理完全或中等,贝壳状断口。摩斯硬度3.5~4,比重3.7~3.9。与孔雀石紧密共生,产于铜矿床氧化带中,是含铜硫化物氧化的次生产物。蓝铜矿易转变成孔雀石,所以蓝铜矿分布没有孔雀石广泛。大量产出时可作为铜矿石利用;质纯色美的可用于制作工艺品的材料;粉末用于制作天然蓝色颜料。此外,还可作为寻找原生铜矿的标志。


    化学组成为Cu2[CO3](OH)2、晶体属单斜晶系的碳酸盐矿物。颜色似蓝孔雀羽毛的颜色,故名。晶体呈柱状、针状或纤维状;通常呈肾状、葡萄状、钟乳状、皮壳状、土状等集合体。呈绿色,玻璃光泽,解理完全。摩斯硬度3.5~4,比重4.0~4.5。产于铜矿床氧化带中,是含铜硫化物氧化的次生产物,常与蓝铜矿、赤铜矿、褐铁矿等共生。孔雀石除大量产出时可作为铜矿石利用外,主要用作工艺美术雕刻和制作装饰品的材料。孔雀石还可用作天然绿色颜料,在中国古称石绿。此外,可作为寻找原生铜矿的标志。俄罗斯乌拉尔、中国海南石碌等地都盛产孔雀石。


    化学组成为pb[CO3]晶体属三方晶系的碳酸盐矿物。晶体呈板柱状,常形成假六方对称的三连晶;集合体呈致密块状、钟乳状、皮壳状或土状。白色、灰色或微带各种浅色,玻璃至金刚光泽,断口呈油脂光泽。解理中等。摩斯硬度3~3.5,性脆,比重6.4~6.6,在阴极射线下发浅蓝绿色荧光。遇盐酸起泡。白铅矿是方铅矿氧化成铅帆pb[SO4]后,再由铅帆受含碳酸水溶液作用而形成的次生产物,见于铅锌矿床氧化带,常可作为找矿标志。大量聚集可作铅矿石开采。



    化学组成为(Mg,Fe)2Fe([BO3]O2、晶体属正交(斜方)晶系的硼酸盐矿物。组分中铁原子数超过镁时称硼铁矿。晶体呈针状、长柱状、纤维状、毛发状,集合体通常呈放射状。暗绿色至黑色,随铁含量增加颜色变深,条痕绿黑色至黑色,光泽暗淡,纤维状集合体带丝绢光泽。摩斯硬度5.5~6,比重随铁含量的增加而增大,一般3.6~4.7,具弱磁性。主要产于镁质夕卡岩中,中国东北风城、宽甸、辑安、复县及河北涞源等地均有硼镁铁矿产出。世界著名产地有美国加利福尼亚、土耳其等。硼镁铁矿是提炼硼的矿物原料。



    化学组成为Na2(H2O)8[B4O5(OH)4]、晶体属单斜晶系的含水硼酸盐矿物。晶体常呈板状或短柱状,柱面有纵纹,集合体有晶簇状粒状、多孔土块状、皮壳状等。白色或微带浅灰、浅黄、浅蓝、浅绿等色,玻璃光泽。板面解理完全。摩斯硬度2~2.5,比重1.69~1.72。易溶于水,略具甜味。烧灼时膨胀、脱水,熔成透明的玻璃球状体。硼砂是最常见的硼酸盐矿物之一,主要是含硼盐湖湖水蒸发干涸的产物。也呈霜华状见于干旱地区的土壤表面。在干燥空气中易失去部分结晶水变成白色粉末状的三方硼砂。中国是最早发现硼砂的国家,早在公元1563年就有硼砂出口。西藏拉萨附近的盐湖沉积矿床是世界上著名的硼砂产地之一。世界其他著名产地有土耳其、阿根廷、玻利维亚、智利、美国。硼砂为最重要的工业硼矿物。除提取硼及其化合物外,在玻璃工业中用于制造光学玻璃和抗热玻璃,或做助熔剂。在陶瓷工业中,用作制造瓷釉和珐琅的配料。也用于生产洗洁粉、软水剂、药皂、洗眼水。还可用作食品的保鲜防腐剂、焊接用的金属表面去污剂、冶金和各种试验的助熔剂等。



    化学组成为Mg2[(B2O4)(OH)](OH)、晶体属单斜晶系的硼酸盐矿物。晶体呈纤维状、柱状或板状,并可形成聚片双晶。集合体通常呈纤维状,块状。白色、灰白色微带黄。纤维状硼镁石带丝绢光泽,块状的光泽暗淡。柱面解理完全。摩斯硬度3~4,比重2.62~2.75。硼镁石主要产于镁质夕卡岩中,与磁铁矿、硼镁铁矿等共生。中国东北风城、宽甸等很多镁质夕卡岩矿床中常有硼镁石产出。在沉积的硼矿床中,也可由其他的含水硼酸盐矿物经脱水转变而成。是主要的工业硼矿物之一。


    理想化学组成为K0.75(Al1.75R)[Si3.5Al0.5O10](OH)2、晶体主要属单斜晶系的含水层状结构硅酸盐矿物。式中R(代表二价金属阳离子,主要为Mg(、Fe(等。晶体结构与白云母的基本相同,也属于2:1型结构单元层的二八面体型。晶体有1M、2M、1Md和3T等多型变体。与白云母不同的是,层间K(的数量比白云母少,而且有水分子存在。因此伊利石也称为水白云母。还有人把它作为水云母的同义词。伊利石常呈极细小的鳞片状晶体,透射电子显微镜下呈不规则的或带棱角的薄片状,有时也呈不完整的六边形和板条状形态,通常呈土状集合体产出。纯的伊利石粘土呈白色,但常因杂质而染成黄、绿、褐等色。底面解理完全。摩斯硬度1~2。比重2.6~2.9。伊利石是常见的一种粘土矿物,常由白云母、钾长石风化而成,并产于泥质岩中,或由其他矿物蚀变形成。它常是形成其他粘土矿物的中间过渡性矿物。伊利石粘土可以作为新型陶瓷


    原料,作耐高温汽缸的助熔剂和在核废料处理上吸附铯以防辐射,并可以作化妆品或塑料的填料。纯的白色伊利石也可以代替高岭石作为造纸涂层,还能用来生产汽车外壳的喷镀材料及电焊条。


    化学组成为K[Al

A.铝       B.镁       C.铬

11、世界上最优质的祖母绿产自( A  )

  A.哥伦比亚    B.澳大利亚    C.俄罗斯

12、祖母绿常用的优化处理方法是(  B  )

  A.辅照      B.充油      C.加热

13、金绿宝石主要出产国家是(  B  )

  A.哥伦比亚    B.巴西      C.泰国

14、锆石是按其( B   )可分为低、中、高三种类型的锆石

  A.所含微量元素  B.结晶程度    C.颜色

15、由于锆石的(  B  ),使其具有明显的底刻面双影线

《宝玉石基础Ⅱ》应知应会练习题(六)

一、判断题:(共15题,每题1分)

1、非晶体物理性质上无异向性,无固定的熔点。(√)

2、观察内部特征,放大镜的放大倍数越大,观象看到越清楚。(×)

3、煤精、硅化木类宝石由岩浆作用形成。(×)

4、4000种左右的矿物中可用作宝石的只有200余种。(√)

5、刚玉具有三组聚片双晶,故常见裂理发育。(√)

6、同一矿物晶体的结晶方向上的硬度是一致的。(×)

7、绿松石、孔雀石、橄榄石的颜色都是自色。(√)

8、光性均质的宝石都属于等轴晶系。(×)

9、只有彩色的非均质体宝石才能观察到多色性。(×)

10、欧泊的变彩是由光的衍色产生的。(√)

11、磷光和荧光与矿物晶格的微量杂质有关。(√)

12、不能用热学性质来区分钻石与刚玉。(√)

13、黄金、钻石、刚玉的导热性从小到大的顺序是刚玉、钻石、黄金。(×)

14、宝石的光密度总是比用来测定宝石的折射仪棱镜的光密度小。(√)

15、偏光仪的主要用途是用来判断材料的光性。(√)

二、选择题(共15题,每题1分)

1、尖晶石最常见的晶形是(  B  )

  A.菱形十二面体  B.八面体     C.立方体

2、世界上最优质的托帕石主要来源于( C )

  A.中国      B.美国      C.巴西

3、托帕石具有一组平行底面的( A )解理

  A.完全      B.不完全     C.极完全

4、石英和托帕石主要用( B   )来鉴别

  A.偏光仪     B.二碘甲烷    C.荧光灯

5、橄榄石种的铁和镁构成了橄榄石的完全(  A )系列

  A.类质同象    B.同质同象    C.微量元素致色系列

6、橄榄石具有明显的折射率和高双折射率,分别为( B   )

7、钙系列的石榴石的(  B  )比铝系列的石榴石偏高

  A.双折射率    B.折射率     C.密度

8、石榴石中部分石榴石具有典型的针状包体,其主要成分是( C )

A.锆石      B.褐铁矿     C.金红石

9、红色石榴石和红色尖晶石可用(  B  )区分

  A.偏光仪     B.长波紫外光   C.放大检查

10、石英为三方晶系,故出现的星光效应为(  B  )星光

  A.三射      B.六射      C.四射

11、长石的解理特征是( B   )

  A.无解理     B.两组完全解理  C.一组完全解理

12、钙质型珊瑚的密度一般为(  B  )g/cm3

13、下列宝玉石能在饱和盐水中悬浮的是(  B  )

  A.珍珠      B.琥珀      C.火山玻璃

14、对宝石进行粗磨加工,在加工过程中属( B   )阶段

  A.取料      B.成型      C.成品

15、对于带绕角和直角形状的宝石采用(  B  )镶嵌

  A.包镶法     B.框角镶法    C.槽镶法

《宝玉石基础Ⅱ》应知应会练习题(七)

一、判断题:(共15题,每题1分)

1、若宝石具有三色性,可确定为二轴晶。(√)

2、查尔斯滤色镜由只允许红光和黄光通过的两片滤色片组成。(×)

3、如果宝石的比重非常接近于它所处的重液中,宝石将保持自由悬浮。(√)

4、三方、六方晶系的宝石中,有时会出现十二射星光。(√)

5、非均质体不存在不发生双折射的光波入射方向。(×)

6、爪镶法的不同流派主要表现在齿爪的数量上。(√)

7、红、蓝宝石的特殊光学效应有猫眼效应,偶见变色效应。(×)

8、在首饰外观质量检验中,常用10倍放大镜。(×)

9、红宝石多色性明显,而尖晶石无多色性,用二色镜很容易区别。(√)

10、如果祖母绿含铁,则不具红色荧光,并在滤色镜下呈绿色。(√)

11、祖母绿、海蓝宝石、绿柱石属于不同矿物种类。(×)

12、将海蓝宝石和蓝宝石同时放入3.01的重液中,蓝宝石上浮,海蓝宝石下沉。(×)

13、用偏光仪可以将祖母绿、翡翠、绿玻璃区别开(√)。

14、金绿宝石比重为3.73,属于单斜晶系。(×)

15、变石是含微量铬元素具有变色效应的金绿宝石矿物。(√)

二、选择题(共15题,每题1分)

1.钻石加工原石劈开时,是利用钻石的 (A)

A.八面体解理方向 B.任何方向 C.双晶方向

2.完全或部分由人工制造且自然界有已知对应物的晶质或非晶质体,它的物理性质、化学成

分和晶体结构与所对应的天然珠宝玉石基本相同,这种宝石是:(C)

A.人造宝石 B.再造宝石 C.合成宝石

3.使用宝石折射仪测宝石的折射率时: (A)

A.必须要加介质 B.介质必须RI=1.81 C.介质可用水代替

4.碳化硅晶体: (B)

A.自然界有产出 B.摩氏硬度为9.5 C.折射率比钻石低

5.宝石二色性的产生原因和出现范围是: (A)

A.代表两个互相垂直振动方向上选择性吸收的结果

B.有色宝石都有二色性 C.均质体可以有二色性

6. 钻石是: (C)

A.有六方晶系2H型的多型变体称为六方金刚石 B.可以是水热法合成的

A.都有蓝色荧光 B.可有绿色或黄色荧光 C.无荧光

8.下面哪种不是宝石的基本性质: (C)

A.光学性质 B.力学性质 C.化学性质

9.金绿宝石猫眼的透明度为: (B)

A.土状光泽 B.蜡状光泽 C.树脂光泽

11.金绿宝石变石的颜色是: ( B )

A.红和黑 B.红和绿 C.绿和蓝

A.俄罗斯乌拉尔山地区 B.英国 C.法国尼斯

13.有“巴西祖母绿”之称的是 ( C )

A.双色碧玺 B.红碧玺 C.绿碧玺

15.石英中形成星光效应一般为: ( B )

A.五射星光 B.六射星光 C.十二射星光

《宝玉石基础Ⅱ》应知应会练习题(八)

一、判断题:(共22题,每题1分)

1、碧玺具有高折射率,故棱角处有较明显的重影现象。(×)

2、锆石是天然宝石中折射率仅次于钻石的色散值很高的宝石。(√)

3、对于镶嵌首饰,镶石只要牢固即可。(×)

4、自然界中最常见锆石是中型锆石。(×)

5、尖晶石在偏光仪下常表现为异常消光。(√)

6、尖晶石属氧化物类矿物,为非均质体宝石中的晶质体宝石。(×)

7、托帕石属斜方晶系,晶体柱面上有明显的纵纹。(√)

8、按成因可将珍珠分为天然海水珠和天然淡水珠。(×)

9、橄榄石具有高双折射率和高色散值。(×)

10、橄榄石是自色矿物,其致色元素是铬元素。(×)

11、睡莲状和星点状的气液包体是橄榄石的特征包体。(√)

12、具有异常消光的石榴石也具有多色性。(×)

13、石榴石广泛的类质同象使其分为钙系列和铝系列两大系列品种。(√)

14、紫色水晶是由于成分中含有微量氧化铁造成色心所致。(√)

15、宝玉石的加工过程主要分为三个工艺阶段:取料、成型和成品阶段。(√)

16、世界各地几乎均有石英产出,我国是无色水晶的主要产地。(√)

17、长石按其主要化学成分可分为钾长石和钠长石两大类。(×)

18、所谓“光谱石”指的是钠长石。(×)

19、“适用、经济、美观”是工艺美术设计的基本原则。(√)

20、珍珠的化学成分为无机成分,在2.89的重液中下沉。(×)

21、琥珀的硬度与指甲的硬度差不多。(√)

22、琥珀常与煤矿伴生,我国的琥珀主要产于抚顺煤田。(√)

二、选择题(共8题,每题1分)

1.宝石级翡翠分布于: ( A )

A.缅甸北部 B.泰国南部 C.印度西部

2.贵金属首饰是指以贵金属__________为主要成分的首饰。 ( C )

A.金、银、铜 B.金、铂、铜 C.金、银、铂

3.我国四大产金地是: ( B )

A.胶东、豫西、吉林和黑龙江;

B.胶东、豫西、黑龙江和陕甘川三角地带;

C.胶东、豫西、江苏和浙江。

4.硬度从计量方法上分为: ( C )

A.摩式和亨式硬度 B.维式和亨式硬度 C.摩式和维式硬度

6.托帕石的解理是( C )

A、菱面体完全解理 B、菱面体不完全解理 C、完全的底面解理

7.下列宝石中那一个被描述成玻璃光泽。(D)

A、钻石 B、琥珀 C、孔雀石 D、尖晶石

8、普通用折射率仪所能测到宝石折射率的上限大约是 ( B )

《宝玉石基础Ⅱ》应知应会练习题(九)

一、 判断题:(共15题,每题1分)

1、凡是晶体都有对称面。(×)

2、对称面必须通过对称中心。(√)

3、自然元素类的宝石只有钻石是一种。(√)

4、石榴石通常有的星光效应为六射星光。(√)

5、在粉红色水晶中常见有独特的六射透星光现象。(√)

6、法定计量单位是指由国家法律承认,具有法定地位的计量单位。(√)

7、偏振光是指在垂直光波传播方向的平面内沿一固定方向振动的光。(√)

8、若宝石的结构中存在铁,那么铁将有助于发光现象的发生。(×)

9、放大镜视域范围边部图像畸变称为像差。(√)

10、由铅玻璃制作的折射仪棱镜,一般清晰度高,但铅玻璃硬度小,易磨损,故使用时要特别小心。(√)

11、配制密度为2.65的重液可用水晶测试。(√)

12、首饰的检验应依照由表及里,先总体后细部的顺序。(√)

13、祖母绿中Cr2O3含量越多,颜色越美丽,绿色越纯正。(×)

14、宝玉石加工工艺中抛光加工工艺主要利用了机械摩擦效应。(√)

15、锆石无解理,但很脆,因此,刻面棱边缘易损坏。(√)

二、选择题(共15题,每题1分)

1.彩色K金首饰中大多数为彩色_________金。(B)

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