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影响矿物相对密度的因素:(1)矿物的相对密度首先取决于组成矿物的元素的原子量,相对密度很大的矿 物多半含有原子量较大的元素,如重晶石(Ba)、方铅矿(Pb)、黑钨矿(W)。(2)晶体结构紧密程度对矿物的相对密度起重要作用。例如成分同为碳的石墨和金刚石,相对密度分别为2.2和3.5。石英SiO,和刚玉Al,0,组分的原子量相近,但刚玉相对密度为3.965,而石英只有2.65,其原因就是刚玉结构中的离子作紧密排列,而 石英则具空心架状结构。(3)组成矿物的离子或原子的体积,对相对密度也有很大影响。例如K比Na原子量大 得多(大70%),但K‘体积比Na*大得更多(大158%),因此,含Na矿物的相对密度常超过含K矿物。2100433B
精制石英砂滤料 精制石英砂滤料是我国目前使用极其广泛的一种滤料。 我厂生产的石英砂滤料,是天然石英矿经破碎、筛选、水洗而成,多棱形,色纯白,无杂质,密度2.66、硅含量为99.3%,...
不是很了解的 ,不好意思啊
1. 矿料的有效相对密度=矿料的有效密度/同温度水的密度2. 矿料的有效密度=矿料的干质量/矿料的有效体积。其中有效体积指的是矿料的毛体积减去吸收的沥青的体积,也就是固体矿料所占的体积...
沥青密度与相对密度试验
沥青密度与相对密度试验 编号: C-33-□□□□-□□□□ 试验单位 合 同 号 样品名称 试 验 规 程 JTJ-052-93 样品来源 试 验 日 期 试 验 人 审 核 人 试样编号 比重瓶质量m1 (g) 比重瓶与盛满试样合计质量m2(g) 比重瓶与盛满试样合计质量m3(g) 比重瓶与沥青试样合计质量m4(g) 比重瓶与试样和水合计质量m5(g) 比重瓶与沥青试样合计质量m6(g) 比重瓶与试样和水合计质量m7(g) 水的 密度(g/cm3) 沥青密度或相 对密度 (g/cm3) 平均值 (g/cm3)
相对密度试验方法概述
中文词条名:相对密度试验方法概述 英文词条名: 土的密实程度通常指单位体积中固体颗粒的含量。 土颗粒含量多, 土就密实; 土颗粒含量 少,土就疏松。 但对于无 粘性土 来说这种表示密实度的方法有明显缺点, 主要是这种表示方 法没有考虑到 粒径级配 这一重要因素的影响。 例如取两种不同 级配的砂土 进行分析, 假定第 一种砂是理想的均匀圆球,不均匀系数 `C_U`=1.0。若这种砂处于最密实的爿:列,理论上 可 以算出 这时的孔 隙比 E= 0.35。,”果砂的比 重 `G_S`=2.65 ,则 最密实时的 干密 度 `Р _D`=1.96G/ `CM^3`。第二种砂是同样的理想圆球,但其 级配中除大的圆球夕) ,还有 J、 的圆球可以充填 孔隙 ,即不均匀系数 `C_U`>1.0,显然这种砂最密时的 孔隙比 E<0.35。这 就是说,。果两种砂都具有同样的孔隙比 E=0.35,但对于第一种
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。
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。
矿物收藏国外已有百年历史,在中国刚刚起步。矿物晶体是具有科研和观赏双重价值的珍奇资源,是大自然赐予人类天然、独特、精美、珍贵的不可再生的艺术品。
欧洲有句名谚:石头是上帝随手捏的,矿物晶体是上帝用尺子精心设计出来的。
矿物标本的收藏源自于16世纪早期,17世纪欧洲的皇室成员、达官贵族悄然兴起了矿物收藏热。
中国工业文明较晚,皇室、达官贵人没有见过美丽的矿物晶体,只是对玉感兴趣,流行玉文化。矿物晶体在全世界流通。发育良好的矿物晶体价值连城。
矿物晶体知识的普及、标本的收藏,已成为一个国家文化和文明程度的标志之一。