矿物的物理性质PPT讲稿.ppt
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1、矿物的物理性质第1页,共82页,编辑于2022年,星期一 一、矿物的光学性质一、矿物的光学性质 矿物的光学性质矿物的光学性质(optical properties)(optical properties)是指矿物是指矿物对可见光的反射、折射、吸收等所综合表现出来对可见光的反射、折射、吸收等所综合表现出来的各种性质。的各种性质。包括:包括:矿物的颜色、条痕、光泽、透明度。矿物的颜色、条痕、光泽、透明度。第2页,共82页,编辑于2022年,星期一颜色互补示意图颜色互补示意图紫紫青青黄绿黄绿绿绿蓝蓝红红橙橙黄黄(一)矿物的颜色:(一)矿物的颜色:1 1、颜色、颜色(color)(color)的定义:
2、的定义:是矿物对入射的白色可见光是矿物对入射的白色可见光(390(390770nm)770nm)中不同波长中不同波长的光波吸收后,透射和反射的光波吸收后,透射和反射的各种波长可见光的混合色。的各种波长可见光的混合色。自然光呈白色,由红、橙、黄、自然光呈白色,由红、橙、黄、绿、蓝、青、紫七种色光组成。绿、蓝、青、紫七种色光组成。对角扇形区为互补色。对角扇形区为互补色。第3页,共82页,编辑于2022年,星期一 矿物颜色与其对光的作用关系:矿物颜色与其对光的作用关系:黑色黑色均匀地全部吸收自然白光;均匀地全部吸收自然白光;白色或无色白色或无色基本上不吸收;基本上不吸收;灰色灰色均匀地吸收各种色光;
3、均匀地吸收各种色光;被吸收的色光的补色被吸收的色光的补色选择性地吸收某种波长的色光。选择性地吸收某种波长的色光。矿物颜色的成因类型:矿物颜色的成因类型:自色自色 他色他色 假色假色第4页,共82页,编辑于2022年,星期一(1)(1)自色自色(Idiochromatic color)(Idiochromatic color):由矿物由矿物本身固有的化学成分和内部结构所决定的颜色。本身固有的化学成分和内部结构所决定的颜色。(2)(2)他色他色(allochromatic color)(allochromatic color):是指矿物因含外来带色的杂质、气液包裹体等所是指矿物因含外来带色的杂质、
4、气液包裹体等所引起的颜色。如烟水晶引起的颜色。如烟水晶(3)(3)假色假色(pseudochromatic color)(pseudochromatic color):是自然光照射在矿物表面或进入到矿物内部所产是自然光照射在矿物表面或进入到矿物内部所产生的反射、干涉、衍射、散射等物理光学效应而引生的反射、干涉、衍射、散射等物理光学效应而引起的矿物呈色。假色只对个别矿物有辅助鉴定意义。起的矿物呈色。假色只对个别矿物有辅助鉴定意义。第5页,共82页,编辑于2022年,星期一矿物中常见的假色主要有:矿物中常见的假色主要有:锖色锖色(tarnish)(tarnish):指某些不透明矿物表面氧化薄膜引起
5、反射光的干涉而呈现出的彩色指某些不透明矿物表面氧化薄膜引起反射光的干涉而呈现出的彩色。如斑铜矿表面的蓝、靛、红、紫斑驳色。晕色晕色(iridescence)(iridescence):指某些透明矿物内部平行密集的解理面或裂隙面对光连续反射使矿物表面出现如同彩虹般的色带指某些透明矿物内部平行密集的解理面或裂隙面对光连续反射使矿物表面出现如同彩虹般的色带。在白云母、冰洲石、透石膏等无色透明晶体的解理面上最易见到。变彩变彩(play of color)(play of color):指从不同方向观察某些透明矿物时,其不均匀分布的各种颜色会随之发生变换。指从不同方向观察某些透明矿物时,其不均匀分布的各
6、种颜色会随之发生变换。这是由于矿物内部存在有许多厚度与可见光波长相当的微细叶片状或层状结构,引起光的衍射、干涉作用所致。例如,拉长石即具有美丽的蓝绿、金黄、红紫等连续改变的变彩;贵蛋白石呈现蓝、绿、紫、红等色的变彩。乳光乳光(也称蛋白光,也称蛋白光,opalescence)opalescence):指在矿物中见到的一种类似于蛋清般略带柔和淡蓝色调的乳白色浮光指在矿物中见到的一种类似于蛋清般略带柔和淡蓝色调的乳白色浮光。它是由于矿物内部含有许多远比可见光波长为小的其他矿物或胶体微粒,使入射光发生漫反射而引起的。如月长石和乳蛋白石均可见到这种乳光。第6页,共82页,编辑于2022年,星期一第7页,
7、共82页,编辑于2022年,星期一 2 2、矿物的呈色(致色)机理、矿物的呈色(致色)机理含过渡型离子的矿物含过渡型离子的矿物离子内部电子跃迁离子内部电子跃迁(internal electron(internal electron transition)transition):当自然光照射时,矿物中致色元素离子吸收光能而从基态跃迁到激发态。矿物将呈现所吸收色光的补色。(外电子层(外电子层d d轨道或轨道或f f轨道能级分裂,能级间的能量差与可见光中的某种波长的光轨道能级分裂,能级间的能量差与可见光中的某种波长的光波相当而致其被吸收,又称波相当而致其被吸收,又称dddd跃迁或跃迁或ffff跃迁。
8、跃迁。含变价元素矿物含变价元素矿物离子间电荷转移离子间电荷转移(interionic charge transfer)(interionic charge transfer):在外加能量的激发下,矿物晶体结构中变价元素的相邻离子之间发生电子跃迁(称为电荷转移),而使矿物致色。如如Fe2+Fe2+与与Fe3+Fe3+,Mn2+Mn2+与与Mn3+Mn3+或或Ti3+Ti3+与与Ti4+Ti4+之间最易发生电之间最易发生电荷转移。例如蓝闪石即是由于结构中存在荷转移。例如蓝闪石即是由于结构中存在Fe2+Fe2+与与Fe3+Fe3+之间的电之间的电荷转移而呈蓝色。荷转移而呈蓝色。第8页,共82页,编辑
9、于2022年,星期一自然金属或硫化物矿物自然金属或硫化物矿物能带间电子跃迁能带间电子跃迁(interband transition)(interband transition):能带理论认为,矿物中的原子或离子,其外层电子均处于一定的能带。能带的下部为价带(valence band),上部为导带(conduction band),两者间为禁带(forbidden band)。矿物可吸收能量高于禁带宽度的色光,使电子从价带跃迁到导带而呈色。矿物可吸收能量高于禁带宽度的色光,使电子从价带跃迁到导带而呈色。如辰砂(HgS)的禁带宽度为3210-16J,相当于620nm的波长,故矿物能吸收除红光以外的
10、其它色光而呈红色。碱金属和碱土金属化合物矿物碱金属和碱土金属化合物矿物色心色心(color(color centre)centre):色心是一种能选择性吸收可见光波的晶格缺陷,它能引起相应的电色心是一种能选择性吸收可见光波的晶格缺陷,它能引起相应的电子跃迁而使矿物呈色。子跃迁而使矿物呈色。如萤石(CaF2)的紫色、石盐(NaCl)的蓝色即分别是因晶格中F-空位和Cl-空位所引起的F心所致。第9页,共82页,编辑于2022年,星期一说明:说明:A A)能够使矿物呈色的过渡型离子称为色素离子(chromophoric ion)。主要有周期表中第四周期第四周期的Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni
11、,以及次要的W W、MoMo、U U、CuCu和稀土元素和稀土元素的离子,的离子,其中最常见的是通常分别使矿物致绿色和褐红色的Fe2+和Fe3+。B B)对于仅由惰性气体型离子所构成的矿物,因其基态与激发态能级间的能量差远比可见光的能量为大,可见光不能激发电子而使其发生跃迁,即矿物对可见光不吸收,故呈现无色或白色。第10页,共82页,编辑于2022年,星期一(二)矿物的条痕:(二)矿物的条痕:1 1、条痕、条痕(streak)(streak)的概念:的概念:矿物的条痕是矿物粉末的颜色。通常是指矿物在矿物的条痕是矿物粉末的颜色。通常是指矿物在白色无釉瓷板上擦划所留下的粉末的颜色。白色无釉瓷板上擦
12、划所留下的粉末的颜色。2 2、矿物的条痕的意义:、矿物的条痕的意义:能消除假色、减弱他色、突出自色。能消除假色、减弱他色、突出自色。条痕对于鉴定不透明矿物和鲜艳彩色的透明条痕对于鉴定不透明矿物和鲜艳彩色的透明半半透明矿物,尤其是硫化物或部分氧化物和自然元素透明矿物,尤其是硫化物或部分氧化物和自然元素矿物,具有重要意义。矿物,具有重要意义。根据条痕的微细变化,可大致了解矿物成分的变根据条痕的微细变化,可大致了解矿物成分的变化,推测矿物的形成条件。化,推测矿物的形成条件。第11页,共82页,编辑于2022年,星期一第12页,共82页,编辑于2022年,星期一(三)矿物的透明度(三)矿物的透明度1
13、1、矿物透明度、矿物透明度(transparency(transparency或或diaphaneity)diaphaneity)的概念:的概念:透明度是指矿物允许可见光透过的程度。透明度是指矿物允许可见光透过的程度。一般将矿物的透明度划分为三级:一般将矿物的透明度划分为三级:(1)(1)透明透明(transparent(transparent或或diaphanous)diaphanous):能允许绝大部分光透过,矿物条痕常为无色、白色或略浅色。如石英、方解石和普通角闪石等。(2)(2)半透明半透明(translucent)(translucent):可允许部分光透过,矿物条痕呈各种彩色(如红
14、、褐等色)。如辰砂、雄黄和黑钨矿等。(3)(3)不透明不透明(opaque)(opaque):基本不允许光透过,矿物具黑色或金属色条痕。如方铅矿、磁铁矿和石墨等。2 2、判别透明度等级的依据:、判别透明度等级的依据:1 1)矿物边缘的透光程度条痕;2 2)0.03mm厚度的矿物薄片,在偏光显微镜下观察。第13页,共82页,编辑于2022年,星期一3 3、影响透明度的因素:、影响透明度的因素:1 1)化学组成和晶体结构。)化学组成和晶体结构。吸收系数大的矿物,其透明度即低。一般地,金属晶格由于内吸收系数大的矿物,其透明度即低。一般地,金属晶格由于内部存在着自由电子,因而其对光的吸收比原子晶格和离
15、子晶格要强部存在着自由电子,因而其对光的吸收比原子晶格和离子晶格要强得多。而离子晶格的吸收程度又因离子类型而异:铜型离子对光的得多。而离子晶格的吸收程度又因离子类型而异:铜型离子对光的吸收很强,过渡型离子、惰性气体型离子的吸收能力则依次降低。吸收很强,过渡型离子、惰性气体型离子的吸收能力则依次降低。2 2)颜色深浅和厚度;)颜色深浅和厚度;3 3)矿物中的裂隙、包裹体;)矿物中的裂隙、包裹体;4 4)矿物的集合方式;)矿物的集合方式;5 5)表面风化程度。)表面风化程度。第14页,共82页,编辑于2022年,星期一(四)矿物的光泽(四)矿物的光泽1 1、矿物光泽、矿物光泽(luster)(lu
16、ster)的概念:的概念:指矿物表面对可见光的反射能力。矿物对光的折射和吸收越强,反光能力越大,光泽越强,反之则弱。2 2、矿物光泽的等级:、矿物光泽的等级:(1)(1)金属光泽金属光泽(metallic luster)(metallic luster):(2)(2)半金属光泽半金属光泽(submetallic luster)(submetallic luster):(3)(3)金刚光泽金刚光泽(adamantine luster)(adamantine luster):(4)(4)玻璃光泽玻璃光泽(vitreous luster)(vitreous luster):第15页,共82页,编辑于
17、2022年,星期一注意:注意:矿物肉眼鉴定时,根据矿物新鲜平滑的晶面、解理面或磨光面上反光能力的强弱,同时配合矿物的条痕和透明度进行光泽等级的判定。金刚光泽、玻璃光泽(半金属光泽)统称为非金属光泽。金刚光泽(辰砂)金刚光泽(辰砂)金属光泽(金)金属光泽(金)半金属光泽半金属光泽(针铁矿)(针铁矿)玻璃光泽玻璃光泽(水镁石)(水镁石)金属光泽金属光泽(黄铁矿)(黄铁矿)半金属光泽半金属光泽(铬铁矿)(铬铁矿)金刚光泽金刚光泽(金刚石)(金刚石)玻璃光泽玻璃光泽(水晶)(水晶)第16页,共82页,编辑于2022年,星期一3 3、矿物的特殊光泽:、矿物的特殊光泽:(1)(1)油脂光泽油脂光泽(gre
18、asy luster)(greasy luster):(2)(2)树脂光泽树脂光泽(resinous luster)(resinous luster):(3)(3)沥青光泽沥青光泽(pitchy luster)(pitchy luster):(4)(4)蜡状光泽蜡状光泽(waxy luster)(waxy luster):(5)(5)丝绢光泽丝绢光泽(silky luster)(silky luster):(6)(6)珍珠光泽珍珠光泽(pearly luster)(pearly luster):(7)(7)土状光泽土状光泽(earthy luster)(earthy luster):第17页,
19、共82页,编辑于2022年,星期一一般来说,具金属键的矿物,一般呈现金属或一般来说,具金属键的矿物,一般呈现金属或半金属光泽;具共价键、离子键或分子键的矿物半金属光泽;具共价键、离子键或分子键的矿物呈现金刚光泽或玻璃光泽。呈现金刚光泽或玻璃光泽。第18页,共82页,编辑于2022年,星期一珍珠光泽(白云石)珍珠光泽(白云石)丝绢光泽(石棉)丝绢光泽(石棉)土状光泽(高岭土)土状光泽(高岭土)第19页,共82页,编辑于2022年,星期一二、矿物的力学性质二、矿物的力学性质矿物的力学性质矿物的力学性质(mechanical properties)(mechanical properties)是指矿
20、物在外力是指矿物在外力(如敲打、如敲打、挤压、拉引和刻划等挤压、拉引和刻划等)作用下所表现出来的性质。作用下所表现出来的性质。包括:包括:解理、裂开和断口;解理、裂开和断口;硬度;硬度;脆性;脆性;延展性;延展性;弹性和挠性。弹性和挠性。第20页,共82页,编辑于2022年,星期一(一一)矿物的解理、裂开和断口矿物的解理、裂开和断口 1 1、解理、解理(cleavage)(1)解理的概念 矿物晶体在应力(敲打、挤压等)作用下,沿一定结晶学方向破裂成一系列光滑平面的固有特性称为解理,这些光滑的平面称为解理面(cleavage plane)。(2 2)解理的分级)解理的分级:通常按照破裂的难易程度
21、,将解理分为五个等级。I.I.极完全解理极完全解理(eminent cleavage)(eminent cleavage):矿物受力后极易极易裂成薄片薄片,如云母的001解理;石墨的0001解理 II.II.完全解理完全解理(perfect cleavage)(perfect cleavage):矿物受力后易易裂成光滑的平面平面或规则的解理块解理块,常见平行解理面的阶梯。如方铅矿的100解理;方解石的1011解理等。III.III.中等解理中等解理(good or fair cleavage)(good or fair cleavage):解理面较小解理面较小而不很平滑,且不太连续不太连续,常
22、呈阶梯状,如蓝晶石的010解理等。IV.IV.不完全解理不完全解理(poor or imperfect cleavage)(poor or imperfect cleavage):V.V.极不完全解理极不完全解理(cleavage in traces)(cleavage in traces):第21页,共82页,编辑于2022年,星期一(3)(3)解理发育的一般规律及其主要影响因素有:解理发育的一般规律及其主要影响因素有:(I I)解理沿着晶格中面网密度最大的方向发育。)解理沿着晶格中面网密度最大的方向发育。例如金刚石平行100、110、111的面网间距分别为0.089nm、0.126nm、0
23、.154nm,因而其解理沿111产生。(IIII)解理面平行于由异号离子组成的电性中和面。)解理面平行于由异号离子组成的电性中和面。例如石盐具平行100解理。(IIIIII)当相邻面网为同号离子组成的面网时,解理面易平行)当相邻面网为同号离子组成的面网时,解理面易平行于该面网发育。于该面网发育。如萤石结构中,111面网的间距虽非最大,但该方向存在均由F-离子组成的相邻面网,由于静电斥力使其面网间联结力弱,导致解理沿111面网产生。(IVIV)解理面易平行于晶体内化学键最强的方向发育。)解理面易平行于晶体内化学键最强的方向发育。对多键型的分子晶格,解理面平行于由分子键联结的面网,如石墨具层状结构
24、,层内键力远比层间的分子键强,故其解理平行0001。第22页,共82页,编辑于2022年,星期一注意:注意:1)解理是某些晶体固有的性质,解理面总是平行晶格中特定的面网,它既表现出明显的异向性,也反映了晶体的对称性。2)描述:单形符号-方向、组数、夹角 等级。3)解理的概念只适用于矿物显晶质单晶体。第23页,共82页,编辑于2022年,星期一(4)(4)解理面和晶面的区别:解理面和晶面的区别:(1 1)本质上说,晶面受力消失,解理面受力后出现;)本质上说,晶面受力消失,解理面受力后出现;(2 2)晶面黯淡,解理面光亮;)晶面黯淡,解理面光亮;(3 3)晶面微观不平坦,常有晶面花纹,解理面平坦,
25、或出现规)晶面微观不平坦,常有晶面花纹,解理面平坦,或出现规则解理台阶。则解理台阶。第24页,共82页,编辑于2022年,星期一2 2裂开裂开(1 1)裂开(或称裂理,parting)是指某些矿物晶体在应力作用下,有时可沿着晶格内一定的结晶方向破裂成平面的性质。裂开的平面称为裂开面(parting plane)。(2 2)裂开解理区别 产生的原因不同。表示方式相同单形符号。裂开:杂质夹层、聚片双晶的接合面。不是矿物本身固有的特性。解理:结构决定。矿物本身固有的特性 如某些含钛磁铁矿可见平行111的裂开;方解石在应力作用下,常可沿0112聚片双晶裂开等。裂开面不直接受晶体结构控制。因而裂开不是矿
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