矿物空间组合

自然界经常是几种矿物生长在一起。在空间上生长在一起的矿物称为矿物的组合。矿物组合中的各种矿物如果是在同一成矿时期相同的物理化学环境中形成的,则称为共生组合。例如,花岗岩中的长石、石英、黑云母都是在岩浆作用中生成的,这一矿物组合就是共生组合。呈伴生关系的矿物组合也有一定的规律。 

自然界经常是几种矿物生长在一起。在空间上生长在一起的矿物称为矿物的组合。矿物组合中的各种矿物如果是在同一成矿时期相同的物理化学环境中形成的,则称为共生组合。例如,花岗岩中的长石、石英、黑云母都是在岩浆作用中生成的,这一矿物组合就是共生组合。呈伴生关系的矿物组合也有一定的规律。

矿物组合中的各将矿物如桌是在不同成矿时期的不相同的物理化学环境中生长的,则称为伴生组合,例如风化走中的高岭石和残留的长石就是伴生组合。矿物的共生组合说明一定的成因类型。许多共生组合都可以在实验室中通过模拟试验使其再现,从商还男其生成条件。不分析矿物的共生组合,只根据个别矿物确定成因类型往往不正确。伴生组合中各矿物间往往存在成分上相互转化的关系。2100433B

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矿物空间组合常见问题

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矿物空间组合文献

园林植物的空间组合 园林植物的空间组合

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建筑空间组合论-浓缩 建筑空间组合论-浓缩

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1 第一章 总 论 建筑发展中本质的联系主要有三方面: 一、人们对建筑提出的功能和使用方面的要求; 二、人们对建笾提出的精神和审美方面的要求; 三、以必要曲监质技术手段来达到前述的两方面要求。简言乏, 就是两个要求和一个手段: 一、从功能使用要求来看 对于人来说,具有使用价值的 不是围成空间的实体的壳 !而是空 间本身。使用各种物质材料,并采用工程结构方法,只是手段。 人们盖房子总是有它具体的目的和要求要求的, 这在建筑中 叫做 功能。功能 在建筑中 起着相当重 要的作用。 建筑.不仅用来满足生活需 要,而且还要用来 满足整 个社会的各 种需要。由于社会向 建筑提出各种不 同的功能要求, 于是就出 现了许 多不同的建筑 类型。各类建筑由于功能要求的 干差万别 ,反映在形式 上也必然是千变万化 的。 那么,建筑的 形式究竟和功能 有着什么样 的联系 呢’所谓 建筑形 式主要 是指它的内部空间

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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。

书的第一章用辩证唯物主义的观点分析了建筑形式与内容对立统一的辩证关系;第二、三章着重阐述功能、结构对于空间组合的规定性与制约性;第四章从美学的高度论证了形式美的客观规律,并分别阐述了与形式美有关的建筑构图基本法则;第五、六、七章以大量实例分别就内部空间、外部体形及群体组合处理等方面分析说明形式美规律在建筑设计中的运用。本书的修订第二版在原章节的基础上增加了第八章当代西方建筑拭目以待审美变异。

本书可供建筑师、城市规划师阅读,也可供高等学校建筑专业师生参考。

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。

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