chap3 矿物的物理性质.ppt.ppt
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1、二、矿物的物理性质,矿物的物理性质,鉴定矿物,判断成因,矿物利用,矿物的物理性质,矿物的化学组成 和晶体结构,矿物的形成条件,(一)矿物的光学性质 矿物的光学性质是指矿物对自然光的反射、折射和吸收等所表现出来的各种性质。包括矿物的颜色、条痕、光泽和透明度。,电磁波谱图,1、颜色 颜色是人对可见光波的视觉感应。当约390nm770nm波长范围内的电磁波刺激视神经时,人就会有颜色的感应。,(一)矿物的光学性质,矿物对光全部吸收时,矿物呈黑色 对所有波长的色光均匀吸收,矿物呈不同程度的灰色 基本上都不吸收则为无色或白色 选择性吸收白光中某些特定波长的色光,矿物就会呈现彩色。,对于透明矿物,颜色是光波
2、被矿物吸收后,透射出的光波的混合色,显示被吸收色光的补色,也叫体色,如橄榄石吸收紫光而呈橄榄绿色。对于不透明矿物,由于它对光波的吸收非常强,入射光难以深入矿物内部,其颜色主要是矿物表层对入射光吸收后再辐射出的光波的混合色,也称为表面色或反射色。,矿物的呈色机理:矿物的呈色机制可分为两种情况:一种是矿物成分中的原子或离子,其外层电子发生跃迁,选择性地吸收可见光,导致矿物呈色;另一种是由于漫射、反射、衍射、干涉等物理光学作用造成的呈色现象。,矿物的呈色机理:1)过渡金属元素的内部电子跃迁 电子跃迁发生在某一离子内部,如矿物中含有过渡金属元素(主要是Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni)及Cu,U
3、和稀土元素离子时,这些离子的d 轨道或f 轨道,会发生晶体场分裂。所产生的能量差与某种可见光的波长相当,其间的电子跃迁,便可吸收某种可见光使矿物呈色,这些离子也称为色素离子。,经常使矿物呈色的过渡型离子,名贵的红宝石拉贾拉那星光红宝石 世界上最大的红宝石(非原石)当属拉贾拉那星光红宝石,英文名:Rajaratna Ruby,在印度。重2475 克拉。,兰卡之星“兰卡之星”星光红宝石,藏于斯里兰卡首都科伦坡国家博物馆。重392克拉,排行第二。,兰卡之星,星光红宝石:1999佳士得拍卖会,266万港元成交,产自缅甸。,2)元素离子间的电子转移或电荷转换 在晶体结构中相邻离子间在外来能量作用下可产生
4、电子转移,即电子可以从一个原子的轨道上跃迁到另一个原子的轨道上去,离子产生电荷转移,伴随着电子转移有很强烈的吸收。如蓝宝石,Fe2+的一个电子可吸收白光中的橙黄色光而发生跃迁,转移到相邻的Ti4+中去,使(Fe2+Ti4+)组合变为(Fe3+Ti3+)组合,晶体则表现为深蓝色。实质上是光化学反应的氧化还原过程。,星光蓝宝石:1998 香港佳士得秋季拍卖会,574万港元成交。重66.42ct。产自缅甸。,藏于美国华盛顿史密斯博物馆的4位美国前任总统的雕刻头像,其中林肯总统 的头像高4cm,重1318克拉,颜色为黑色,带有深蓝色斑点,是从一颗发现于澳大 利亚昆士兰、重量2302克拉的蓝宝石中雕刻而
5、成的。,3)晶体结构缺陷造成的电子转移 一些矿物在晶体结构中具有能吸收光而呈现颜色的色心。色心是晶体结构缺陷,主要是晶格位置未被离子占据而形成的空位。最常见的色心是F色心(阴离子色心),它是阴离子占据的空位而形成的。阳离子的空位而形成的色心叫V色心。,萤石,矿物颜色的类型,自色、他色、假色,自色(idiochromatic):矿物本身固有的化学成分所决定的颜色。如黄铁矿的亮黄色、孔雀石的翠绿色等。自色较为固定,可作为矿物的鉴定特征。,矿物颜色的类型,自色、他色、假色,他色(allochromatic):是矿物的非固有因素引起的颜色,但不包括物理光学效应引起的颜色。一般是由外来杂质和晶格缺陷等引
6、起的,如红宝石的红色、烟晶等。,假色(pseudochromatic):是因物理光学效应(光的干涉、衍射、漫射等)而产生的颜色。常见的假色有:蛋白光(乳光)、晕色、锖色、变彩等。,晕色(iridescence):某些无色透明矿物内部表现出来的如彩虹般的色带。一般成带分布,并按一定色序排列。在方解石、白云母等解理发育的矿物常见,是由一系列平行密集的解理面或裂隙面对光连续反射,引起光的干涉引起的。,蛋白光(opalescence):是一种朦胧柔和的略带淡蓝色调的乳白光。它是由于矿物内部含有的许多远比可见光波长小的其他矿物或胶体颗粒对入射光产生漫反射所致。乳蛋白石和月光(长)石中可见。,锖色(tar
7、nish):是由于光的干涉作用引起的。硫化物表面常因氧化产生很薄的薄膜,受日光照射后薄膜的两侧均会反射,反射光干涉后有的光波消失或减弱,有的则得到加强。因而在矿物表面上看到的是斑驳陆离的彩色。如斑铜矿。,变彩(play of colour):矿物随着变化观察角度可呈现不同色彩变化的现象。是由于光的衍射现象而呈色的。如拉长石、欧泊。,矿物颜色的命名和描述方法 矿物的颜色多种多样,在描述时所采用的原则是简明、通俗,力求确切,A 标准色谱法:利用标准色谱描述矿物的颜色。B 类比法:最好用常见物体作比喻,如铅灰、铁 黑、天蓝、樱红、乳白等。C 二名法:当矿物的色彩是由多种色调构成时,便采用此 法,如黄
8、绿、橙黄等。如系同一颜色,但在色 上有深浅、浓淡之分时,则在色别之前加上适 当的形容词,如深蓝、暗绿、鲜红等。在观察与描述矿物颜色时,应注意下列问题:a 以矿物新鲜面颜色为准;b 注意观察矿物颜色的细微差别。,2.条痕(粉末色)条痕是矿物在条痕板上擦划后留下的痕迹(实际上是矿物的粉末)的颜色。由于它消除了假色,减低了他色,因而比矿物颗粒的颜色更为固定,故可用来鉴定矿物。条痕对不透明矿物的鉴定很重要,而透明矿物的条痕大多为白色、灰白色,因此,对这类矿物来说,条痕则失去了鉴定矿物的意义。,例如黄铜矿与黄铁矿,外表颜色近似,但黄铜矿的条痕颜色为带绿的黑色,而黄铁矿的条痕为黑色,以此,可以区别它们。同
9、种矿物有时可出现不同的颜色,如块状赤铁矿,有时为黑色,有时为红色,但它们的条痕都是樱红色。有些矿物由于类质同象混入物的影响,条痕可能会有所变化,如闪锌矿。,3.透明度 矿物允许可见光透过的程度,称为矿物的透明度。它取决于矿物对光的吸收率和矿物的厚薄等因素。金属矿物吸收率高,一般都不透明;非金属矿物吸收率低,一般都是透明的。在观察矿物的透明度时,为了消除厚度的影响,通常是隔着矿物的破碎刃边(或薄片)观察光源一侧的物体。根据所见物体的清晰程度,可将矿物的透明度大体分为透明、半透明和不透明三种。,透明:矿物能允许绝大部分的透射光透过,隔着1cm厚的矿物薄片可以清晰地看到位于其另一侧的物体轮廓和细节,
10、这样的矿物称为透明矿物。如石英、长石、方解石等。,其条痕为白色或略呈色。,半透明:矿物可允许部分透射光透过,隔着1 cm或不足1 cm厚的矿物薄片能够看到另一侧有物体存在,但分辨不清轮廓,这样的矿物称为半透明矿物。如辰砂、雄黄等。,其条痕呈彩色。,不透明:矿物基本上不允许可见光透过,隔着极薄的矿物样品,也观察不到其后面的物体,这样的矿物为不透明矿物,如磁铁矿、方铅矿、石墨等。,其条痕呈黑色或金属色。,3.透明度 矿物的透明度主要受其组成成分和晶格类型的制约,一般来说金属晶格的矿物和以共价键为主的矿物多不透明,离子晶格和原子晶格的矿物透明度高。此外,矿物表面的光滑程度、粒度、致密程度、有无包裹体
11、或裂缝等也都对矿物透明度有不同程度的影响。,4光泽矿物的光泽是指矿物表面对光的反射能力。光泽的强弱用反射率R来表示。反射率是指光垂直入射矿物表面时的强度与反射光强度的比值。矿物反射率(R)的大小,主要取决于折射率(N)和吸收系数(K)。反射率越高,光泽就越强。,按照反射率的大小,光泽分为四级:金属光泽 R25%。呈抛光金属般的光泽,如黄铁矿、方铅矿。半金属光泽 R=19%-25%。呈未刨光金属般的光泽,如磁铁矿。金刚光泽 R=10%-19%。如同金刚石般的光泽,如金刚石。玻璃光泽 R=4%-10%。如同玻璃般的光泽,如石英、方解石。,矿物光泽的分级,黄铁矿,磁铁矿,金刚石,水晶,其中,金属光泽
12、和半金属光泽的共同特点是反光像金属,两者的界线划分可通过两种方法。一种是以反射率R(25%)为准;另一种是以条痕为准,条痕黑色或金属色者为金属光泽,条痕为彩色者属半金属光泽。两种划分方法有时不很一致,如石墨,R=510%,条痕色黑。赤铁矿R=2730%,条痕樱红。由于按条痕划分容易掌握,实际上采用条痕划分。金刚光泽和玻璃光泽的反光不像金属,两者的区别为反光强弱,以反射率R=10%为界。,矿物的光泽是矿物成分、结构同可见光相互作用的一种反映。它本质上与矿物晶体结构中原子或离子的电子结构能级的性质有关。,另外,由于反射光受到矿物的颜色、表面光滑程度及集合方式的影响,常呈现出特殊的变异光泽:油脂光泽
13、:色浅、透明的矿物,在不平坦断面上呈现的如同脂肪表面上见到的那种光泽。如石英,断口为油脂光泽。,石英断口面,羊脂白玉,树脂光泽:颜色黄黄褐、具金刚光泽的矿物,如闪锌矿、雄黄等,在不平坦面上,可以见到像松香等树脂平面所呈现的那样的光泽。,丝绢光泽:在透明、具玻璃光泽且个体细小呈纤维状集合体或解理完全的矿物,如石棉、纤维石膏等,具有象蚕丝或丝织品那样的光泽。,虎睛石,珍珠光泽:解理发育的浅色透明矿物,如白云母、滑石等,在它们的解理面上所看到的那种像贝壳凹面上呈现的那种柔和而多彩的光泽。,玉髓,蜡状光泽:在一些半透明或透明、低硬度矿物的隐晶质或非晶质块状集合体上,呈现类似于石蜡表面的反光,如块状叶蜡
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