中文名 | 礦物相對密度 | 定????義 | 是指純凈礦物在空氣中的重量與同體積純水重量之比(4℃時) |
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影響礦物相對密度的因素:(1)礦物的相對密度首先取決于組成礦物的元素的原子量,相對密度很大的礦 物多半含有原子量較大的元素,如重晶石(Ba)、方鉛礦(Pb)、黑鎢礦(W)。(2)晶體結(jié)構(gòu)緊密程度對礦物的相對密度起重要作用。例如成分同為碳的石墨和金剛石,相對密度分別為2.2和3.5。石英SiO,和剛玉Al,0,組分的原子量相近,但剛玉相對密度為3.965,而石英只有2.65,其原因就是剛玉結(jié)構(gòu)中的離子作緊密排列,而 石英則具空心架狀結(jié)構(gòu)。(3)組成礦物的離子或原子的體積,對相對密度也有很大影響。例如K比Na原子量大 得多(大70%),但K‘體積比Na*大得更多(大158%),因此,含Na礦物的相對密度常超過含K礦物。2100433B
精制石英砂濾料 ? 精制石英砂濾料是我國目前使用極其廣泛的一種濾料。? ??? 我廠生產(chǎn)的石英砂濾料,是天然石英礦經(jīng)破碎、篩選、水洗而成,多棱形,色純白,無雜質(zhì),密度2.66、硅含量為99.3%,...
不是很了解的 ,不好意思啊
1. 礦料的有效相對密度=礦料的有效密度/同溫度水的密度2. 礦料的有效密度=礦料的干質(zhì)量/礦料的有效體積。其中有效體積指的是礦料的毛體積減去吸收的瀝青的體積,也就是固體礦料所占的體積...
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瀝青密度與相對密度試驗 編號: C-33-□□□□-□□□□ 試驗單位 合 同 號 樣品名稱 試 驗 規(guī) 程 JTJ-052-93 樣品來源 試 驗 日 期 試 驗 人 審 核 人 試樣編號 比重瓶質(zhì)量m1 (g) 比重瓶與盛滿試樣合計質(zhì)量m2(g) 比重瓶與盛滿試樣合計質(zhì)量m3(g) 比重瓶與瀝青試樣合計質(zhì)量m4(g) 比重瓶與試樣和水合計質(zhì)量m5(g) 比重瓶與瀝青試樣合計質(zhì)量m6(g) 比重瓶與試樣和水合計質(zhì)量m7(g) 水的 密度(g/cm3) 瀝青密度或相 對密度 (g/cm3) 平均值 (g/cm3)
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中文詞條名:相對密度試驗方法概述 英文詞條名: 土的密實程度通常指單位體積中固體顆粒的含量。 土顆粒含量多, 土就密實; 土顆粒含量 少,土就疏松。 但對于無 粘性土 來說這種表示密實度的方法有明顯缺點, 主要是這種表示方 法沒有考慮到 粒徑級配 這一重要因素的影響。 例如取兩種不同 級配的砂土 進行分析, 假定第 一種砂是理想的均勻圓球,不均勻系數(shù) `C_U`=1.0。若這種砂處于最密實的爿:列,理論上 可 以算出 這時的孔 隙比 E= 0.35。,”果砂的比 重 `G_S`=2.65 ,則 最密實時的 干密 度 `Р _D`=1.96G/ `CM^3`。第二種砂是同樣的理想圓球,但其 級配中除大的圓球夕) ,還有 J、 的圓球可以充填 孔隙 ,即不均勻系數(shù) `C_U`>1.0,顯然這種砂最密時的 孔隙比 E<0.35。這 就是說,。果兩種砂都具有同樣的孔隙比 E=0.35,但對于第一種
中國習(xí)慣上把具金屬或半金屬光澤的、或可以從中提煉某種金屬的礦物,稱為某某"礦",如方鉛礦、黃銅礦;把具玻璃或金剛光澤的礦物稱為某某"石",如方解石、孔雀石;把硫酸鹽礦物常稱為某"礬",如膽礬、鉛礬;把玉石類礦物常稱為某"玉",如硬玉、軟玉;把地表松散礦物常稱為某"華",如砷華、鎢華。至于具體命名則又有各種不同的依據(jù)。有的依據(jù)礦物本身的特征,如成分、形態(tài)、物性等命名;有的以發(fā)現(xiàn)、產(chǎn)出該礦物的地點或某人的名字命名。例如鋰鈹石liberite(成分)、金紅石rutile(顏色)、重晶石barite(比重大)、十字石 staurolite(雙晶形態(tài))、香花石hsianghualite(發(fā)現(xiàn)于湖南臨武香花嶺)、彭志忠石 pengzhizhongite(紀念中國結(jié)晶學(xué)家和礦物學(xué)家彭志忠)等。礦物的中文名稱除少數(shù)由中國學(xué)者發(fā)現(xiàn)和命名(如鋰鈹石、香花石、彭志忠石等)及沿用中國古代名稱(如石英、云母、方解石、雄黃等)者外,主要均來源于外文名稱。其中有的意譯,如上述的金紅石、重晶石、十字石等;少數(shù)為音譯,如埃洛石(halloysite)等;大多數(shù)則系根據(jù)礦物成分,間或考慮物性、形態(tài)等特征另行定名,如硅灰石(原文wollastonite為紀念英國化學(xué)家W.H.Wollaston而來)、黝銅礦(原文 tetrahedrite,意譯應(yīng)為四面體礦)等;還有音譯首音節(jié)加其他考慮的譯名,如拉長石(原文labradorite來源于加拿大地名Labrador)等。
新礦物
世界上已知礦物約3000種。隨著研究手段的改進,新礦物種的發(fā)現(xiàn)逐年增多。若以20年為一個計算單位,則新礦物的發(fā)現(xiàn),1880~1899年為87種 ,1900~1919年為185種,1920~1939年為256種,1940~1959年為347種。80年代平均每年發(fā)現(xiàn)新礦物約 40~50種。中國從1958年發(fā)現(xiàn)香花石開始,至1989年已發(fā)現(xiàn)新礦物約70種。
礦物是化學(xué)元素通過地質(zhì)作用等過程發(fā)生運移、聚集而形成。具體的作用過程不同,所形成的礦物組合也不相同。礦物在形成后,還會因環(huán)境的變遷而遭受破壞或形成新的礦物。
形成礦物地質(zhì)作用
巖漿作用發(fā)生于溫度和壓力均較高的條件下。主要從巖漿熔融體中結(jié)晶析出橄欖石、輝石、閃石、云母、長石、石英等主要造巖礦物,它們組成了各類巖漿巖。同時還有鉻鐵礦、鉑族元素礦物、金剛石、釩鈦磁鐵礦、銅鎳硫化物以及含磷、鋯、鈮、鉭的礦物形成。偉晶作用中礦物在700~400℃、外壓大于內(nèi)壓的封閉系統(tǒng)中生成。所形成的礦物顆粒粗大。除長石、云母、石英外,還有富含揮發(fā)組分氟、硼的礦物如黃玉、電氣石, 含鋰、鈹、銣、銫、鈮、鉭、稀土等稀有元素的礦物如鋰輝石、綠柱石和含放射性元素的礦物形成。熱液作用中礦物從氣液或熱水溶液中形成。高溫熱液 (400~300℃)以鎢、錫、的氧化物和鉬、鉍的硫化物為代表;中溫熱液(300~200℃)以銅、鉛、鋅的硫化物礦物為代表;低溫熱液 (200~50℃)以砷、銻、汞的硫化物礦物為代表。此外,熱液作用還有石英、方解石、重晶石等非金屬礦物形成。
風化作用中早先形成的礦物可在陽光、大氣和水的作用下化學(xué)風化成一些在地表條件下穩(wěn)定的其他礦物,如高嶺石、硬錳礦、孔雀石、藍銅礦等。金屬硫化物礦床經(jīng)風化產(chǎn)生的 CuSO4和FeSO4溶液,滲至地下水面以下,再與原生金屬硫化物反應(yīng),可產(chǎn)生含銅量很高的輝銅礦、銅藍等,從而形成銅的次生富集帶?;瘜W(xué)沉積中,由真溶液中析出的礦物如石膏、石鹽、鉀鹽,硼砂等;由膠體溶液凝聚生成的礦物如鮞狀赤鐵礦、腎狀硬錳礦等。生物沉積可形成如硅藻土(蛋白石)等。
區(qū)域變質(zhì)作用形成的礦物趨向于結(jié)構(gòu)緊密、比重大和不含水。在接觸變質(zhì)作用中,當圍巖為碳酸鹽巖石時,可形成夕卡巖,它由鈣、鎂、鐵的硅酸鹽礦物如透輝石、透閃石、石榴子石、符山石、硅灰石、硅鎂石等組成。后期常伴隨著熱液礦化形成銅、鐵、鎢和多金屬礦物的聚集。圍巖為泥質(zhì)巖石時可形成紅柱石、堇青石等礦物。
礦物的組合、共生、伴生、標型特征
礦物在空間上的共存稱為組合。組合中的礦物屬于同一成因和同一成礦期形成的,則稱它們是共生,否則稱為伴生。研究礦物的共生、伴生、組合與生成順序,有助于探索礦物的成因和生成歷史。就同一種礦物而言,在不同的條件下形成時,其成分、結(jié)構(gòu)、形態(tài)或物性上可能顯示不同的特征,稱為標型特征,它是反映礦物生成和演化歷史的重要標志。
礦物收藏國外已有百年歷史,在中國剛剛起步。礦物晶體是具有科研和觀賞雙重價值的珍奇資源,是大自然賜予人類天然、獨特、精美、珍貴的不可再生的藝術(shù)品。
歐洲有句名諺:石頭是上帝隨手捏的,礦物晶體是上帝用尺子精心設(shè)計出來的。
礦物標本的收藏源自于16世紀早期,17世紀歐洲的皇室成員、達官貴族悄然興起了礦物收藏熱。
中國工業(yè)文明較晚,皇室、達官貴人沒有見過美麗的礦物晶體,只是對玉感興趣,流行玉文化。礦物晶體在全世界流通。發(fā)育良好的礦物晶體價值連城。
礦物晶體知識的普及、標本的收藏,已成為一個國家文化和文明程度的標志之一。