礦物X射線衍射分析法是利用X射線通過礦物晶體時所產(chǎn)生的衍射效應(yīng)來分析礦物結(jié)構(gòu)、物相的物理方法。礦物多呈結(jié)晶體狀態(tài),因X射線的波長與礦物晶體內(nèi)原子間距接近,因此X射線通過時被衍射成強度不同的衍射圖譜。根據(jù)圖譜中衍射線的位置和強度可測定礦物的晶體結(jié)構(gòu)及未知礦物的物相。單晶X射線衍射分析一般可測定該礦物的晶體結(jié)構(gòu);多晶態(tài)(包括準(zhǔn)晶態(tài))樣品呈微細粉末或細粒集合體,對此類樣品的分析稱粉末X射線衍射分析,可以測定礦物類質(zhì)同象代替組分的含量、有序度、多礦物混合物的物相組成及定量(或半定量)估算各物相含量。
該法引入礦物研究后,使礦物學(xué)發(fā)生了根本變革。絕大部分礦物的晶體結(jié)構(gòu)已經(jīng)測定,并由此總結(jié)出晶體化學(xué)等理論礦物學(xué)新分支,使礦物外部特征與礦物成分、晶體結(jié)構(gòu)有機地聯(lián)系在一起。此法已發(fā)展到較高階段,具復(fù)雜結(jié)構(gòu)的礦物也能通過自動化多圓衍射儀較方便地測出其晶體結(jié)構(gòu)。粉晶X射線衍射廣泛地應(yīng)用于礦物、巖石分析,也廣泛應(yīng)用于金屬、陶瓷、化工、材料、食品等學(xué)科。 2100433B
防護墻有幾種:水泥及專、專用水泥(鋇)、鉛板。通常根據(jù)射線能量等級、防護墻的厚度、防護距離等來選擇,是否使用鉛板,需要根據(jù)計算來確定。
x射線熒光和x射線衍射的區(qū)別在于前者是對材料進行成份分析的儀器,而后者則主要是對材料進行微觀結(jié)構(gòu)分析以便確定其物理性狀的設(shè)備。
X射線衍射儀(XRD)是礦物學(xué)研究領(lǐng)域內(nèi)的主要儀器,用于對結(jié)晶物質(zhì)的定性和定量分析。X射線熒光光譜儀(XRF)是通過測定二次熒光的能量來分辨元素的,可做定量或定性分析。兩種儀器構(gòu)造與使用對象不同,XR...
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土中礦物的X射線衍射分析及在環(huán)境巖土工程中的應(yīng)用——介紹了鑒定土中的礦物成分最常用的X射線衍射分析方法.包括分析原理、試驗程序、儀器設(shè)備、試樣制備和結(jié)果整理.闡述了X射線衍射分析在環(huán)境巖土工程實踐中的重要性,并舉例說明了它在實際工程中的應(yīng)用
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將混凝土看成一種人造的巖石,運用巖礦測試方法,對混凝土進行系統(tǒng)研究,并應(yīng)用到建筑結(jié)構(gòu)耐久性評價中,作為物理和結(jié)構(gòu)驗算的一種補充,是一種新的嘗試。本文通過某工程評價實例,勝偏光顯微鏡觀測和X射線衍射分析手段,對混凝土物相,礦物組分進行分析,得出有意義2的結(jié)果。
分兩個步驟,第一步是地質(zhì)工作者根據(jù)礦物的外形和物理性質(zhì)進行肉眼鑒定,其主要依據(jù)是 :
1.形狀:由于礦物的化學(xué)組成和內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同,形成的環(huán)境也不一樣,往往具有不同的形狀。凡是原子或離子在三度空間按一定規(guī)則重復(fù)排列的礦物就形成晶體,晶體可呈立方體、菱面體、柱狀、針狀、片狀、板狀等。礦物的集合體可呈放射狀、粒狀、葡萄狀、鐘乳狀、鮞狀、土狀等。
2.顏色:是礦物對光線的吸收、反射的特性。各種不同的礦物往往具有各自特殊的顏色,有許多礦物就是以顏色命名的,它對鑒定礦物、尋找礦產(chǎn)以及判別礦物的形成條件都有重要意義。
3.條痕:指礦物粉末的顏色,可將礦物在白色無釉的瓷板上擦劃,便可得到條痕。由于礦物粉末可以消除一些雜質(zhì)造成的假色,因此條痕的顏色更能真實地反映礦物的顏色。
4.光澤:指礦物表面對可見光的反射能力,光澤的強弱主要取決于礦物折射率吸收系數(shù)和反射率的大小。光澤可分為以下幾種;金屬光澤、玻璃光澤、金剛光澤、脂肪光澤和絲絹光澤、珍珠光澤等。
5.硬度:礦物抵抗外力的刻劃、壓入、研磨的能力,一般用兩種不同礦物互相刻劃來比較硬度的大小。硬度一般劃分為10級。
6.解理和斷口:在受力作用下,礦物晶體沿一定方向發(fā)生破裂并產(chǎn)生光滑平面的性質(zhì)叫解理,沿一定方向裂開的面叫解理面。解理有方向的不同(如單向解理、三向解理等),也有程度的不同(完全解理、不完全解理)。
如果礦物受力,不是按一定方向破裂,破裂面呈各種凸凹不平的形狀(如鋸齒狀、貝殼狀),叫斷口。
此外,還可以根據(jù)礦物的韌性、比重、磁性、電性、發(fā)光性等特征來鑒別礦物。
第二步是在室內(nèi)運用一定的儀器和藥品進行分析和鑒定。有偏光顯微鏡鑒定法、化學(xué)分析法、X射線分析法、差熱分析法等等。
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(jì)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(jì)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?zé)嵋?(400~300℃)以鎢、錫、的氧化物和鉬、鉍的硫化物為代表;中溫?zé)嵋?300~200℃)以銅、鉛、鋅的硫化物礦物為代表;低溫?zé)嵋?(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(fēng)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(fēng)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(fēng)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(dāng)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(biāo)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(biāo)型特征,它是反映礦物生成和演化歷史的重要標(biāo)志。