粘土矿物特征及其鉴定

一.   层状粘土矿物的分类、特征以及代表性矿物有哪些?(至少列举三种)

层状硅酸盐粘土矿物的种类很多,根据其构造特点和性质,可以归纳为4个类组,主要有:高岭组,蒙蛭组,水化云母组和绿泥石组矿物。

  1. 1.       高岭组

又叫1:1型矿物,是硅酸盐粘土矿物中结构最简单的一类。包括高岭石,珍珠陶土,迪恺石和埃洛石等。

高岭组的特点

(1)1:1型的晶层结构

晶层由一层硅片和一层铝片重叠而成,硅片和铝片的比例为1:1.

(2)非膨胀性

相邻的晶层的层面不同,分别是硅面和铝面两个层面之间产生了较强的连接力,晶层的距离不变,不易膨胀。

(3)电荷数量少

晶层内部硅片和铝片中没有或极少同晶替代现象

(4)胶体特性较弱

颗粒总表面积相对较小。可塑性、粘结性、黏着性和吸湿性都较弱。

  1. 2.       蒙蛭组

又叫2:1型膨胀性矿物,包括蒙脱石、绿脱石、拜来石、蛭石等。

蒙蛭组的特点

(1)2:1型的晶层结构

晶层由二层硅片夹一层铝片构成,硅片和铝片的比例为2:1,故又称2:1型膨胀性矿物。

(2)胀缩性大

该组矿物晶层的顶层和底层两个基面都有Si-O面所构成,所以当两个晶层相互重叠时,晶层相互间只能形成很小的分子引力。晶层间的结合力很弱,故晶层的间距因水分的进入而扩张,因失水而收缩,蒙脱石晶层间距变化在0.96~2.14nm之间,具有很大的膨胀性。

(3)电荷数量大

同晶替代现象普遍,蒙脱石主要发生在铝片中,一般以Mg2+代Al3+,而蛭石的同晶替代主要发生在硅片中。

(4)胶体特性突出

蒙脱石颗粒细微,颗粒的总表面积大。其可塑性、粘结性、黏着性和吸湿性都特别显著蛭石的颗粒比蒙脱石大,其表面积比蒙脱石小。

  1. 3.       水化云母组

又叫2:1型非膨胀性矿物或伊利组矿物。伊利石是其代表。

水化云母组的特点

(1)2:1型晶层结构

晶层结构与蒙脱石相似,同样是由两层硅片夹一层铝片组成,硅片和铝片的比例为2:1,故又称2:1型非膨胀性矿物。

(2)非膨胀性

在伊利石晶层之间吸附有钾离子。它受到相邻两晶层负电荷的吸附,因而对相邻两晶层产生了很强的键联效果,连接力很强,使晶层不易膨胀。

(3)电荷数量较大

同晶替代较普遍,主要发生在硅片中,但部分电荷被K+离子所中和,阳离子交换量介于高岭石与蒙脱石之间。

(4)胶体特性

颗粒大小介于高岭石和蒙脱石之间,其可塑性、粘结性、粘着性和吸湿性都介于高岭石和蒙脱石之间。

  1. 4.       绿泥石组

这类矿物以绿泥石为代表,绿泥石是富含Mg、Fe及少量Cr的硅酸盐粘土矿物。

绿泥石组的特点

(1)2:1:1型晶层结构

两层硅片夹一层铝片组成,再加上与水镁片或水铝片重叠,所以绿泥石的晶层结构为2:1:1型

(2)同晶替代较普遍

硅片、铝片和水镁片中都存在程度不同的同晶替代现象,除含有Mg、Al、Fe等离子外,有时也含有Cr、Mn、Ni、Cu和Li等离子。因而绿泥石元素组成变化较大。

(3)胶体特性

颗粒较小,其可塑性、粘结性、黏着性和吸湿性居中。

二.   粘土矿物的主要鉴定方法有哪些?

1.X射线衍射分析法;2.红外光谱分析法;3.差热法;4.电子显微镜技术分析法

 

变质岩

一.   什么是变质作用

由地球内力作用下引起的物理、化学条件的改变,从而使地壳中已形成的岩石在基本保持固态状态下,原岩组分、矿物组合、结构、构造等方面发生转化的作用,称为变质作用。

二.变质作用的因素

1.温度;2.压力;3.具有化学活动性的流体

三.变质作用的类型

1.热接触变质作用。由岩浆体散发的热量,使接触带围岩发生变化的一种变质作用。

2.动力变质作用。在构造运动产生的定向压力作用下,岩石所发生的变质作用。

3.气液变质作用。具有化学活动性的气态或液态溶液,对岩石进行交代而使岩石发生变质的一种作用。

4.区域变质作用。大面积分布的,作用因素复杂的一种变质作用。

5.混合岩化作用

(重点记以上五种)

6.复变质作用。

7.洋底变质作用。

四.变质作用的方式有哪些?

1.重结晶作用。原岩中的矿物发生溶解、组分迁移、再沉淀结晶,致使矿物形状、大小变化,而无新矿物相形成的作用。

2.变质结晶作用。变质作用过程中,原岩中的化学成分重新组合而形成新的矿物的作用。

3.交代作用。在变质作用过程中,由于流体相运移,发生物质组分的带入、带出,引起组分的复杂置换作用。

4.变质分异作用。成分、结构构造均匀的原岩,经变质作用致使矿物成分、结构构造不均匀的各种作用。

5.变形和碎裂作用。在应力作用下,由于应力超过了弹性限度,矿物和岩石就会出现塑性变形;而当超过了破裂强度时,则发生破碎。

五.什么是重结晶作用?

重结晶作用:原岩中的矿物发生溶解、组分迁移、再沉淀结晶,致使矿物形状、大小变化,而无新矿物相形成的作用。

六.什么是特征变质矿物?

某些矿物如绿泥石、绢云母、红柱石(空晶石)、蓝晶石、十字石、透闪石、夕线石、刚玉、硅灰石、符山石、滑石、叶蜡石、硬绿泥石等属于新生矿物,它们对指示原岩成分和变质作用性质、强度有特殊意义(稳定范围窄),因此又称之为特征变质矿物。

七.变质岩的结构有哪些以及如何分类?(先写定义再写小类)

1.碎裂结构:原岩在定向压力下,当压力超过岩石或矿物的弹性极限时,便发生塑性变形。如果定向压力超过其强度极限时,则发生破碎和粒化作用,形成各种破碎结构。有:(1)碎裂结构;(2).碎斑结构;(3)糜棱结构。

2.变晶结构:岩石在固体状态下发生重结晶或变质结晶作用所形成的结构。(个人认为只要记住当中的一种分类方式即可)

根据变晶矿物的粒度分

(1)等粒变晶结构;(2)不等粒变晶结构;(3)斑状变晶结构(变斑状结构)

按变晶矿物颗粒的绝对大小分

(1)粗粒变晶结构;(2)中粒变晶结构;(3)细粒变晶结构;(4)显微变晶结构

按变晶矿物的颗粒形状分

(1)粒状变晶结构(花岗变晶结构);(2)鳞片状变晶结构;(3)纤状变晶结构

3.变余结构(残余结构):原岩在变质作用过程中,由于重结晶、变质结晶作用的不完全,原岩的结构特征被部分残留下来,这时就称为变余结构。有:(1)原岩为岩浆岩的变余结构;(2)原岩为沉积岩的变余结构。

4.交代结构:发生交代变质作用时,原岩中的矿物被取代、消失,与此同时形成新生矿物。有:(1)交代蚕食结构;(2)交代残留结构;(3)交代假象结构;(4)交代净边结构;(5)交代穿孔结构;(6)交代蠕虫结构。

八.变质岩构造有哪些?

1.变余构造,原岩经变质后,仍保留有原岩的构造特征称为变余构造。

2.变成构造(变质构造),经变质作用形成的构造。常见构造:(1)斑点状构造;(2)板状构造;(3)千枚状构造;(4)片状构造;(5)片麻状构造;(6)条带状构造

九.什么是变成构造?常见的变成构造有哪些?

变成构造(变质构造),经变质作用形成的构造。常见构造:1)斑点状构造;(2)板状构造;(3)千枚状构造;(4)片状构造;(5)片麻状构造;(6)条带状构造

十.变质岩有哪五大类?

动力变质岩;热接触变质岩;区域变质岩;混合岩类;交代变质岩

十一.什么是构造角砾岩?

构造角砾岩是指由于应力作用原岩破碎成角砾状,并被破碎细屑充填胶结或有部分外来物质胶结的岩石。它是动力变质岩中碎裂程度最轻的岩石。根据应力的不同,构造角砾岩可分为张性角砾岩、压性和圧扭性角砾岩。

十二.什么是区域变质岩?(什么是区域变质作用)?

区域变质作用:指大面积分布的,作用因素复杂的一种变质作用。区域变质岩是原岩经区域变质作用所形成的岩石。

十三.区域变质岩的主要类型

板岩,千枚岩,片岩,片麻岩,粒状岩。

十四.什么是混合岩化作用?

在区域变质作用的基础上地壳内部热流继续升高,便产生深部热液和局部重熔熔浆的渗透、交代、贯入于变质岩中,形成混合岩,这种作用称混合岩化作用。

十五.混合岩的分类和命名混合岩、混合片麻岩、混合花岗岩的区别

分类:

首先根据混合岩化作用的强度,即脉体数量的多少,交代作用的强弱等,可以将混合岩分为四类,然后根据形态特征(即:混合岩结构)进一步分为如下的一些类型:

  1. 1.      混合岩化变质岩
  2. 2.      混合岩

(1)角砾状混合岩;(2)网状混合岩;(3)条带状混合岩;(4)眼球撞混合岩;(5)肠状混合岩

  1. 3.      混合片麻岩

(1)条带状混合片麻岩;(2)眼球状混合片麻岩;(3)条痕状混合片麻岩;(4)阴影状混合片麻岩

  1. 4.      混合花岗岩

命名:

  1. 混合岩化变质岩,指原岩局部发生混合岩化或混合岩化程度较轻微的变质岩。对于这类岩石仍以原岩为基本命名,前面冠以“混合岩化”及其物质组分形容词。如“含长英质细脉混合岩体黑云母片岩”
  2. 混合岩,是指混合岩化作用较强烈的混合岩。脉体数量增多(15-50%)脉体以注入为主,交代作用不太强烈,基体和脉体界线一般教清楚,或部分渐变。命名首先根据构造(形态)特征定出基本名称,然后在根据脉体物质成分冠以基本名称之前。如“花岗细晶质网状混合岩”
  3. 混合片麻岩,指受到很强烈混合岩化作用的岩石。脉体数量已占优势(>50%)。交代结构普遍发育,残余基体和脉体间界线模糊,有时基体在外观上已失去原来变质岩的基本特征,只是深色矿物相对集中成片麻状、条痕状分布在长英质脉体中。命名首先根据构造特征定出基本名称。而后冠以主要深色矿物的名称,如“黑云母眼球状混合片麻岩”
  4. 混合花岗岩,是混合岩化作用极强烈,基体已消失,只有深色矿物作为稀疏的条纹或呈相对集中地阴影状团块、斑点分布于脉体中。命名可以花岗岩类的定量矿物分类命名作为基本名称,前加“混合”二字,并冠以片状、柱状矿物和主要长石种属的名称。如“黑云母奥长混合花岗闪长岩”

十六.交代变质岩的种类

蛇纹岩、青磐岩、云英岩、矽卡岩。

 

沉积岩

一.   矿物的稳定性

造岩矿物在分化时的稳定性主要取决两方面的因素:内因:造岩矿物对化学分化的稳定程度决定于它的化学成分和内部结构,对物理分化的稳定程度决定于矿物的物理性质如解理硬度等;外因:造岩矿物所处的分化条件,主要是古地理古气候条件。各种矿物的稳定性不同:

1.  长石类其钾长石比斜长石稳定,斜长石中酸性斜长石又较基性斜长石稳定;但长石类矿物抗分化能力不强,故在沉积岩中长石碎屑新鲜者少见。

2.  铁镁矿物主要是Fe、Mg及Ca的硅酸盐矿物,如橄榄石、辉石、角闪石等,它们的稳定性比长石要低的多。其中以橄榄石最易分化,辉石次之,角闪石再次之。故这类矿物在沉积岩中很少。

3.  石英是在地表最稳定的造岩矿物,在分化过程中几乎只有机械破碎。

4.  云母类之中白云母的稳定性较大,故在沉积岩中比较常见。黑云母不稳定,常经过水黑云母、绿泥石,最终变成细分散的氧化铁、氢氧化铁或高岭石等粘土矿物。

二.沉积分异作用(概念要清楚)

沉积岩的原始物质经过搬运、沉积而分化为比较简单的沉积物(岩石和矿产)类型的作用,称为沉积分异作用。沉积分异作用分为机械沉积分异作用、化学沉积分异作用及生物沉积分异作用,但以前两者为主。

三.   沉积岩基本岩石

泥岩、砂岩、砾岩、碳酸盐岩

四.   碎屑岩的结构(可作为名词解释)

  1. 1.       碎屑本生的结构

粒度  碎屑颗粒的大小称为粒度,粒度是以颗粒的直径来度量的。

圆度  指碎屑颗粒的棱和角被磨蚀圆化得程度。分四级:棱角状 ;次棱角状 ;次圆状 ;圆状

球度   指碎屑颗粒接近球体的程度。球度是颗粒的三度空间的形状,三轴相等者球度最高。

表面特征   碎屑颗粒的表面特征包括颗粒表面的磨光度和显微刻蚀痕两方面。

2.填隙物的结构   位于碎屑颗粒之间、对碎屑均可起胶结作用或充填作用的物质称为填隙物。包括杂基、化学胶结物和砂质充填物,主要是前两者。

胶结类型   指碎屑物与填隙物之间的关系(画示意图解释)

(1)       基底式胶结  填隙物含量较多,碎屑彼此不相连。

(2)       孔隙式胶结  碎屑颗粒紧密相连,胶结物充填在粒间孔隙中。

(3)       接触式胶结  只在碎屑颗粒的彼此接触处才有胶结物,故胶结物的数量很少。

五.   砂岩中典型的三种岩石分类界线(自己看下书)

1.石英砂岩   石英砂岩的碎屑物中90%以上为石英碎屑,可有少量长石、岩屑等。SiQ2含量高,可达95—99.5%。胶结物常为硅质。

2.长石砂岩   主要由碎屑石英和长石组成,碎屑中石英<75%,长石>25%,岩屑<10%。

3.岩屑砂岩   以石英和岩屑为主的砂岩,岩屑占碎屑总量的25%以上,长石<10%,石英<75%。

六.硅酸盐岩结构分类(重点粒屑结构,亮晶胶结物)P118-120

1.粒屑结构:包括粒屑、泥晶基质和亮晶胶结物

粒屑   包括内碎屑、生物碎屑、鲕粒、核形石、球粒、团块等。

亮晶胶结物,亮晶是充填于石灰岩原始粒间孔隙中的化学沉淀物质,对碳酸盐颗粒起胶结作用,相当于碎屑岩中的化学胶结物。亮晶是由干净的,较粗大的方解石或其它化学沉淀矿物的晶体组成。

2.晶粒结构;3.生物骨架结构;4.残余结构

七.碳酸盐的构造

1.叠层构造  即叠层石,是由蓝绿藻细胞丝体或球状体分泌的粘液,将碳酸盐细屑物质粘结而成。它的生长由于受到季节变化而形成富藻纹层(色暗)和富屑纹层(色亮)两种基本纹层。

2.鸟眼构造   在泥晶、微晶白云岩或灰岩中,见有1—3mm大小的、大致平行纹理排列的、似鸟眼状的孔隙,被亮晶方解石或硬石膏等充填或半充填的构造。

3.示底构造   在碳酸盐岩的粒间或粒内孔隙中,见有两种不同的充填物:下部为泥晶、微晶碳酸盐矿物,色较暗;上部为亮晶碳酸盐矿物,色较浅,多白色。二者界面平直,界面与层面平行,这种构造称为示底构造。

八.碳酸盐岩的分类和命名

1.碳酸盐岩的成分分类P125页表格,过渡类型分类界线(自己看书上的表格  P125

 

岩类 方解石% 白云石% 岩石名称 简化名称
石灰岩类

 

100—90

0—10

石灰岩

灰岩

90—75 10—25 含白云质石灰岩 含云灰岩
75—50 25—50 白云质灰岩 云灰岩
白云岩类 50—25 50—75 灰质白云岩 灰云岩
25—10 75—90 含灰质白云岩 含灰云岩
10—0 90—100 白云岩 白云岩

2.碳酸盐岩的结构—成因分类(记住分类法的名称即可)

福克的石灰岩类型划分;顿哈姆和恩布里与克洛范的碳酸盐岩分类

九.蒸发岩的主要类型

石膏、硬石膏、盐岩、钾镁盐岩

十.什么是硅质岩?

硅质岩是指由化学作用、生物化学作用和某些火山作用所形成的,富含SiO2(70—90%)的岩石,不包括主要由机械沉积作用所形成的石英砂岩和沉积石英岩。

十一.硅质岩的主要类型

硅藻土,海绵岩,放射虫岩,碧玉岩,燧石岩

 

 

岩浆岩

一.岩浆岩按二氧化硅含量分类

橄榄岩苦橄岩类(超基性岩):<45%;辉长岩玄武岩类(基性):45—52%;闪长岩安山岩类和正长岩粗面岩类(中性):52—66%;花岗岩类(酸性):>66%

二.岩浆岩矿物组合与化学成分关系(五类)

1.橄榄岩–苦橄岩(超基性)SiO2<45%,富MgO和FeO,贫Na2O和K2O。Al2O3低。反映在矿物成分上,以铁镁矿物为主,一般含量大于90%,长石含量很少或无。

2.辉长岩—玄武岩(基性)SiO2  45—52%,较之上类二氧化硅增多,氧化镁和氧化亚铁明显减少,三氧化铝和氧化钙剧增。出现铁镁矿物和近等量的含钙长石分子较高的斜长石的共生现象。

3.闪长岩—安山岩(中性一) SiO2  52—66%硅酸饱和或弱饱和,Na2O和K2O也有增多,MgO、FeO和CaO则减少。因而出现了普通角闪石和中性斜长石的共生。铁镁矿物则降低到30%左右。

4.正长岩—粗面岩(中性二) 二氧化硅与上一类含量相近,但是较前者K2O和Na2O含量高,其矿物组合是碱性长石和铁镁矿物共生。以角闪石为主

5.花岗岩—流纹岩和花岗闪长岩—英安岩(酸性) SiO2>66%,和前面几类岩石相比,二氧化硅含量最多,K2O和Na2O的含量也多,只有氧化镁、氧化亚铁和氧化钙较少。因此,铁镁矿物很少,通常只有10%左右。常见石英、碱性长石、酸性斜长石和黑云母共生。

三.岩浆岩主要结构类型及特征

1.按岩石的结晶程度,即岩石中结晶物质和非结晶玻璃质物质的比例含量。可分为:全晶质结构,玻璃质结构,半晶质结构。

2.按矿物颗粒的绝对大小分为:

显晶质结构,矿物颗粒在肉眼下可辨者。按主要矿物颗粒的平均直径又可分为:粗粒结构

(>5mm),中粒结构(5—1mm),细粒结构(1—0.1mm),微粒结构(<0.1mm)

隐晶质结构,颗粒非常细小,肉眼下不可分辨,但在显微镜下可以看出矿物晶粒者。

3.按矿物颗粒的相对大小:等粒结构,不等粒结构,斑状和似斑状结构(岩石中所有的矿物颗粒和成分都俨然的分属于大小不同的两群,大者组成斑晶,小的组成基质,若基质为显晶质组成则形成似斑状结构,若基质为隐晶质和玻璃质或微晶质组成则称为斑状结构。)

4.矿物颗粒的自形成度:自形晶,半自形晶,他形晶。

5.岩石中矿物(组分)间的相互关系:交生结构,反应结构。

四.岩浆岩主要构造类型及特征(典型构造作名词解释)

1.块状构造  矿物均匀无向分布组成的一种构造

2.斑杂构造  一种不均一的构造,它们是由岩石的不同组成部分在结构上或成分上的差异造成的。表现在颜色上或是在粒度上非常不均一,而呈斑杂陆离的外貌。

3.带状构造  也是一种不均一的构造,表现为不同成分、颜色或不同结构的条带相间成 带分布而成。

4.球状构造  由矿物围绕某些中心呈同心层状分布而成的一种构造。

5.气孔构造  是火山岩中常见的一种构造。指岩浆喷溢地表冷凝时,其中的挥发分散逸后留下的空洞。气孔>90%时,浮岩构造。气孔被后来的物质所充填形成了杏仁体,称杏仁构造。

6,晶洞构造;7。枕状构造

8.流纹构造  由不同颜色条纹所反映出来的熔岩流的流动构造,有时顺着流动条纹还有被拉长的气孔分布。

9.流面流线构造;10.原生片麻构造;11.冷缩节理。

五.岩浆岩基本分类

橄榄岩—苦橄岩类;辉长岩—玄武岩类;闪长岩—安山岩类;花岗岩和花岗闪长岩—流纹岩和英安岩类;正长岩—粗面岩类;霞石正长岩—响岩类;脉岩类;火山碎屑岩类。

六.火山碎屑岩特征(代表性岩石的特征,熔结凝灰结构)

火山碎屑岩是指火山活动时,由火山爆发作用产生的火山碎屑物质于火山口附近就地堆积,或在空气或水介质中搬运、降落、沉积而后固结形成的岩石。

火山碎屑物的类型和特征:a.岩屑:一些带棱角的岩石碎块。>2mm称火山砾和集块,<2mm都称岩屑。b.晶屑:矿物晶体的碎片。C.玻屑:火山爆发过程中形成的玻璃质碎片。

火山碎屑岩的结构:a.集块结构:由>64mm的粗火山碎屑物占50%以上组成。b.火山角砾结构:由64—2mm的粗火山碎屑物占50%以上组成。C.凝灰结构:由2—0.05mm的细火山碎屑物占50%以上组成。

火山碎屑岩的构造:层理构造;粒序层理;假流纹构造;斑杂构造;火山泥球构造

主要类型及其特征:(1)火山碎屑熔岩类:熔岩中含有10—90%的火山碎屑物质。具碎屑熔岩结构。块状构造。角砾具有斑状构造,基质为交织结构。(2)火山碎屑岩类:含火山碎屑物质达90%以上的岩石,可分为A)熔结火山碎屑岩:火上碎屑物与大量的气体构成的火山碎屑流,在一定的条件下堆积起来,经熔结(焊接)作用而形成。具假流纹构造,有时有柱状和板状节理。B)火山碎屑岩类:a.集块岩,由>50%的粒径>64mm的粗火山碎屑物组成;b.火山角砾岩,由>50%得2—64mm的火山角砾组成的岩石;c.凝灰岩,由>50%的粒径<2mm的火山碎屑物质组成的岩石。(3)沉积火山碎屑岩:火山碎屑岩和正常沉积岩之间的过渡类型岩石

七.花岗岩、花岗斑岩、斑状花岗岩的区别

花岗岩:花岗结构(半自形粒状结构),石英一般30%左右,碱性长石占长石总量的2/3以上。深色矿物约5%左右。

花岗斑岩:斑状结构,斑晶为石英、长石、深色矿物。斑状花岗岩:似斑状结构。

八.脉岩三大类

煌斑岩类:深色脉岩的总称,全晶质,常具明显的斑状结构。代表为:云母煌斑岩(最常见),闪辉煌斑岩,碱性煌斑岩(少见)。

细晶岩:浅色的脉状岩石,具典型的细晶结构,即细粒他形粒状结构。典型代表为:花岗细晶岩(极常见):灰白色或浅肉红色。主要由石英、酸性斜长石钾长石组成。

伟晶岩:巨粒的脉状岩石。典型代表:花岗伟晶岩:分布最广,灰白、肉红、浅灰绿色。主要由石英和碱性长石组成,常呈半自形粒状结构。

九.各类侵入——喷出岩的代表性岩石

超基性:橄榄岩——苦橄岩

基性:辉长岩—玄武岩;

中性:闪长岩—安山岩类;

酸性:花岗岩和花岗闪长岩—流纹岩和英安岩类;

中性(碱质高):正长岩—粗面岩类;

碱性(中性中):霞石正长岩—响岩类

十.玢和斑的区别

斑岩的斑晶以石英、碱性长石和似长石为主;玢岩的斑晶以斜长石和暗色矿物为主。

 

十一.常见造岩矿物的特点以及所属的种类

1.石英:SiO2氧化物  无色透明

 

2.长石:正长石  肉红色

含氧盐——硅酸盐——架状结构

斜长石  白色 (板状)

 

3.云母:白云母、黑云母   含氧盐——硅酸盐——层状结构

 

4.辉石:黑色短柱状    含氧盐——硅酸盐——链状结构

 

5.角闪石:黑色长柱状(灰黑色)  含氧盐——硅酸盐——链状结构

 

6.橄榄石:橄榄色——绿色   含氧盐——硅酸盐——岛状结构

 

7.粘土矿物:高岭石                                                                        层状结构

蒙脱石                            含氧盐——硅酸盐——      环状结构

伊利石(水云母)                                                         链状结构

 

8.碳酸盐矿物:方解石、白云石  含氧盐——碳酸盐

矿物

一、矿物的分类

一)、化学成分分类

  1. 自然元素矿物
  2. 硫化物
  3. 卤素化合物
  4. 氧化物和氢氧化物
  5. 含氧盐(络合物) (风度最多)

二)、含氧盐中络离子分类

  1. 硝酸盐
  2. 碳酸盐
  3. 硫酸盐
  4. 铬酸盐
  5. 钨、钼酸盐
  6. 磷、砷、钒酸盐
  7. 硅酸盐
  8. 硼酸盐

三)、硅酸盐按晶体分类

  1. 岛状结构
  2. 环状结构
  3. 链状结构
  4. 层状结构
  5. 架状结构

四)、常见矿物及其所属种类

  1. 石英  氧化物
  2. 长石   正长石(肉红色 方) 架状 硅酸盐 (含氧算)

斜长石 (白色 板状)

  1. 云母  (白云母 黑云母) 层状 硅酸盐 (含氧算)
  2. 辉石   链状 硅酸盐 (含氧算)
  3. 角闪岩 链状 硅酸盐 (含氧算)
  4. 橄榄石 岛状 硅酸盐 (含氧算)
  5. 粘土矿物  (伊利石 高岭石 蒙脱石)
  6. 碳酸盐矿物  (方解石  白云石 )

二、矿物

  1. 由地质作用形成
  2. 结晶态的天然化合物或单质
  3. 相对均匀,相对固定的化学成分
  4. 确定的晶体结构
  5. 一定的物理、化学环境下稳定
  6. 组成岩石和矿石的基本单位

三、准矿物

非结晶态天然单质或化合物

四、非矿物

  1. 液态 如:、Hg
  2. 气态 如:

 

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