矿物集合体

矿物集合体在自然界,结晶质很少以完整的单体品形出现,而非晶质矿物则根本没有规则的单体形态,矿物常常会以许多较小的单体聚集在一起,形成矿物的集合体,因此可按矿物集合体的形态来识别矿物。矿物集合体形态往往反映了矿物的生成环境。
造岩矿物绝大多数是结晶质,少数为非晶质。结晶质的基本特点是组成矿物的原子、离子、分子等基本质点在矿物内部按一定的规律排列,形成稳定的结晶格子构造。矿物由于质点有规律的排列形成晶格,造成矿物的各向异性,几乎所有矿物的物理特征(导热性、导电性、硬度、光性等)都会表现出各向异性,即不同方向具有不同性质,被认为是非均质体。在矿物形成过程中,如果条件适宜,则能生成具有一定几何外形的品体。完好晶体的自然面称为晶面,晶品体的形称为晶形。在不同的物理化学条件下,相同的物质可以形成不同的晶形,如金刚石与石墨,由于其晶体结构的不同,导致矿物物理性质的天壤之别。 
(参考文献:《工程地质学》)

矿物集合体基本信息

中文名 矿物集合体 类    型 矿物种类

常见矿物集合体形态有:

1.晶族指在同一基座上生长出许多同类矿物的品体群。如石英晶簇、方解石晶簇

2.纤维状由许多针状、柱状或毛发状的同种单体矿物,平行排列成纤维状。如石棉、纤维石膏等。

3.粒状大小相近,不按一定规律排列的晶体,聚合在一起形成粒状集合体,依颗粒大小可分为粗粒状、中粒状和细粒状。如橄榄石。

4.钟乳状指钙质溶液或胶体在岩石的孔洞或裂隙中,因水分蒸发,从同一基底向外逐层生长而成的圆锥形或圆柱形矿物集合体。这种集合体最常见于石灰岩溶洞中,如由洞顶向下生长而形成下垂的钟乳体,称为石钟乳:由下向上逐渐生长的称为石笋;石钟乳和石笋相互连接时,就形成了石柱。

5.领状胶体物质围绕着某质点凝聚而成一个结核,一个个细小的结核聚合成集合体,形似鱼卵,故称领状;若结核颗粒大小如豆者,则称为豆状;形似肾状者,则称为肾状集合体,。如赤铁矿可以出现致密块状、缅状、豆状及肾状等形态,代表了不同的成因环境。

6.土状单体矿物已看不清楚,常呈疏松粉末状,由此类矿物聚集而成的集合体称为土状集合体。如高岭石。

7.致密块状。由极细粒矿物或隐晶矿物所成的集合体,表面致密均匀,肉眼不能分辨晶粒彼此界限,如滑石。

7.针状。如辉锑矿。

8.放射状。如阳起石。

9.鳞片状。如镜铁矿、石墨。

10.叶片状。如绿泥石。

11.结核体。如磷灰石。

12.豆状。如铝土矿。

13.葡萄状。如菱锌矿。

14.肾状。如硬锰矿。

15.鲕状。如赤铁矿。

16.分泌体。大者称晶腺,如玛瑙;小者称杏仁体,玄武岩中常见。

17.晶簇。如石英。2100433B

矿物集合体造价信息

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矿物集合体常见问题

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矿物集合体文献

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王朝钦,历任湖北华中精密仪器厂财务处会计、副处长、处长,河南中原机械厂总会计师,湖北华光新材料有限公司董事、党委书记,湖北新华光信息材料股份有限公司董事、党委书记、副总经理兼财务总监,西安北方光电有限公司董事、总会计师。2008年1月至至今,任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司董事、总会计师。2008年12月,荣膺中国总会计师协会授予的\"中国总会计师贡献奖\"。

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糜棱岩矿物成因

糜棱岩由韧性基质和变形残核、残碎斑晶或变斑晶组成。韧性基质是一些细粒矿物 的集合体,是动态重结晶作用、新矿物结晶作用产生的矿物以及硬矿物脆性碎裂的细小碎粒。变形残核是经受韧性变形的矿物,呈透镜状或带状,后者长宽比可达几十比一。

残碎斑晶呈透镜状或浑圆状,是指在特定的物理环境下韧性变形过程中,某些硬矿物发生脆性碎裂而残存的相对基质较大的碎砾。变斑晶是在韧性剪切变形过程中重结晶的或生长的较大的矿物,如石榴子石、钾长石等。残碎斑晶和变形残核内部发育塑性变形的光学效应,如变形纹、变形带、扭折带等。残碎斑晶内的脆性裂纹受韧性基质限制,不能蔓延导致岩石的破裂。所以,糜棱岩的形成过程中韧性变形起主导作用。残碎斑晶和变斑晶呈不对称的眼球状嵌入韧性基质中,不对称性指示剪切带的剪切指向。

糜棱岩中发育叶理和拉伸线理,多数存在两组由矿物定向排列而产生的叶理:平行剪切带边界的滑动叶理(C面)和平行压扁面的叶理(S面),两者之锐夹角指示剪切带的剪切指向;在S面上出现的拉伸线理,指示了剪切运动的矢量。

糜棱岩,细粒韧性剪切变形的岩石,根据其韧性基质含量划分为初糜棱岩、糜棱岩和超 糜棱岩,基质各占10~50%、50~90%、90~100%。主要由层状硅酸盐矿物,如云母、绿泥石等组成的糜棱岩称千枚状糜棱岩。

变余糜棱岩,以颗粒生长为特征的粗粒韧性变形的岩石,其晶粒韧性变形构造已全部或几乎全部由重结晶的晶粒所取代,粒内应变效应因重结晶而消除。不对称的较粗大的眼球状变斑晶或残碎斑晶嵌入呈花岗变晶结构的韧性基质之中。变余糜棱岩带常伴有交代作用、混合岩化甚至花岗岩化作用。

中国习惯上把具金属或半金属光泽的、或可以从中提炼某种金属的矿物,称为某某"矿",如方铅矿、黄铜矿;把具玻璃或金刚光泽的矿物称为某某"石",如方解石、孔雀石;把硫酸盐矿物常称为某"矾",如胆矾、铅矾;把玉石类矿物常称为某"玉",如硬玉、软玉;把地表松散矿物常称为某"华",如砷华、钨华。至于具体命名则又有各种不同的依据。有的依据矿物本身的特征,如成分、形态、物性等命名;有的以发现、产出该矿物的地点或某人的名字命名。例如锂铍石liberite(成分)、金红石rutile(颜色)、重晶石barite(比重大)、十字石 staurolite(双晶形态)、香花石hsianghualite(发现于湖南临武香花岭)、彭志忠石 pengzhizhongite(纪念中国结晶学家和矿物学家彭志忠)等。矿物的中文名称除少数由中国学者发现和命名(如锂铍石、香花石、彭志忠石等)及沿用中国古代名称(如石英、云母、方解石、雄黄等)者外,主要均来源于外文名称。其中有的意译,如上述的金红石、重晶石、十字石等;少数为音译,如埃洛石(halloysite)等;大多数则系根据矿物成分,间或考虑物性、形态等特征另行定名,如硅灰石(原文wollastonite为纪念英国化学家W.H.Wollaston而来)、黝铜矿(原文 tetrahedrite,意译应为四面体矿)等;还有音译首音节加其他考虑的译名,如拉长石(原文labradorite来源于加拿大地名Labrador)等。

新矿物

世界上已知矿物约3000种。随着研究手段的改进,新矿物种的发现逐年增多。若以20年为一个计算单位,则新矿物的发现,1880~1899年为87种 ,1900~1919年为185种,1920~1939年为256种,1940~1959年为347种。80年代平均每年发现新矿物约 40~50种。中国从1958年发现香花石开始,至1989年已发现新矿物约70种。

矿物是化学元素通过地质作用等过程发生运移、聚集而形成。具体的作用过程不同,所形成的矿物组合也不相同。矿物在形成后,还会因环境的变迁而遭受破坏或形成新的矿物。

形成矿物地质作用

岩浆作用发生于温度和压力均较高的条件下。主要从岩浆熔融体中结晶析出橄榄石、辉石、闪石、云母、长石、石英等主要造岩矿物,它们组成了各类岩浆岩。同时还有铬铁矿、铂族元素矿物、金刚石、钒钛磁铁矿、铜镍硫化物以及含磷、锆、铌、钽的矿物形成。伟晶作用中矿物在700~400℃、外压大于内压的封闭系统中生成。所形成的矿物颗粒粗大。除长石、云母、石英外,还有富含挥发组分氟、硼的矿物如黄玉、电气石, 含锂、铍、铷、铯、铌、钽、稀土等稀有元素的矿物如锂辉石、绿柱石和含放射性元素的矿物形成。热液作用中矿物从气液或热水溶液中形成。高温热液 (400~300℃)以钨、锡、的氧化物和钼、铋的硫化物为代表;中温热液(300~200℃)以铜、铅、锌的硫化物矿物为代表;低温热液 (200~50℃)以砷、锑、汞的硫化物矿物为代表。此外,热液作用还有石英、方解石、重晶石等非金属矿物形成。

风化作用中早先形成的矿物可在阳光、大气和水的作用下化学风化成一些在地表条件下稳定的其他矿物,如高岭石、硬锰矿、孔雀石、蓝铜矿等。金属硫化物矿床经风化产生的 CuSO4和FeSO4溶液,渗至地下水面以下,再与原生金属硫化物反应,可产生含铜量很高的辉铜矿、铜蓝等,从而形成铜的次生富集带。化学沉积中,由真溶液中析出的矿物如石膏、石盐、钾盐,硼砂等;由胶体溶液凝聚生成的矿物如鲕状赤铁矿、肾状硬锰矿等。生物沉积可形成如硅藻土(蛋白石)等。

区域变质作用形成的矿物趋向于结构紧密、比重大和不含水。在接触变质作用中,当围岩为碳酸盐岩石时,可形成夕卡岩,它由钙、镁、铁的硅酸盐矿物如透辉石、透闪石、石榴子石、符山石、硅灰石、硅镁石等组成。后期常伴随着热液矿化形成铜、铁、钨和多金属矿物的聚集。围岩为泥质岩石时可形成红柱石、堇青石等矿物。

矿物的组合、共生、伴生、标型特征

矿物在空间上的共存称为组合。组合中的矿物属于同一成因和同一成矿期形成的,则称它们是共生,否则称为伴生。研究矿物的共生、伴生、组合与生成顺序,有助于探索矿物的成因和生成历史。就同一种矿物而言,在不同的条件下形成时,其成分、结构、形态或物性上可能显示不同的特征,称为标型特征,它是反映矿物生成和演化历史的重要标志。

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