首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 891 毫秒
1.
铁铝榴石在凝灰岩中有两种产状:一种呈晶屑状稀疏地分布于凝灰岩中;另一种为四角三八面体和菱形十二面体的聚形铁铝榴石晶体,生于凝灰岩的孔洞中和柱状节理面上。 铁铝榴石为褐红色,少数为血红色,玻璃光泽,断口油脂光泽,透明。摩式硬度6—7.5,无解理,比重:D_1(晶屑)=4.15、D_2(晶体)=4.10。薄片下为浅褐色,均质体,折射率:N_1(晶屑)=1.822、N_2(晶体)=1.823。铁铝榴石结晶化学式: 晶屑:(Fe_(1.779)~(2 )Mn_(0.750)Mg_(0.022)Ca_(0.057))_(2.608)(Al_(1.890)Fe_(0.178)~(3 )Ti_(0.009))_(2.077)Si_(3.133)O_(12) 晶体:(Fe_(2.045)~(2 )Mn_(0.614)Mg_(0.025)Ca_(0.065))_(2.749)(Al_(1.759)Fe_(0.062)~(3 )Ti_(0.006))_(1.327)Si_(3.254)O_(12) 本文还作出了铁铝榴石晶屑和晶体的红外光谱吸收曲线。 流纹英安凝灰岩中的铁铝榴石晶屑是从岩浆中原始结晶的。而生于凝灰岩孔洞中和柱状节理面上的铁铝榴石晶体,则是凝灰岩在冷却成岩过程中火山气水热液作用的产物。 流纹英安凝灰岩中铁铝榴石的发现,为研究石榴石的产状提供了新资料。  相似文献   

2.
苏州高岭土中的变磷铝石及其成因探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
周国平  郑直 《地质论评》1986,32(2):119-128
变磷铝石(Al[PO_4].2H_2O)为含水的铝磷酸盐矿物,其化学成分和磷铝石(Al[Po_4].2H_2O)相同,但晶体结构截然不同,两者为同质二相体,前者属单斜晶系,后者属斜方晶系。变磷铝石结构中的Al可被Fe~(3+)置换,和红磷铁矿(Fe[PO_4].2H_2O)共同组成类质同象系列。变磷铝石在自然界中的产状国内很少报导。经笔者研究在苏州高岭土矿体的底部发现富集有一种球状变磷铝石,其产状特征对研究苏州高岭土成矿后期的淋滤改造很有意义。本文报导该矿物的矿物学特征并对其成因进行了探讨。  相似文献   

3.
一、类质同像的定义与条件定义:两种或两种以上的化合物或矿物,结晶形态全同或几乎全同,化学成分相似,而且其中所含的一部分元素,又可以互相交代。这些化合物或矿物,就叫做类质同像的化合物或矿物。这种现象,则叫做类质同像。  相似文献   

4.
喀斯特型铝土矿中硬水铝石的成因机制对准确认识该矿床的成因至关重要,也是业界长期争论的焦点。早期普遍认为风化作用阶段形成的三水铝石经历后期压实变质作用脱水形成硬水铝石,然而近期大量研究显示自然界铝土矿中硬水铝石多为地表喀斯特型环境下结晶形成。华北晚石炭世发育大规模硬水铝石型喀斯特铝土矿,本文选取华北北部艾雨头大型铝土矿床为研究对象,在翔实的矿床地质研究基础上,借助X射线粉末衍射(XRD)、扫描电镜-能谱分析(SEM-EDS)及激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)技术,探索硬水铝石的地表结晶条件和铝土矿的形成过程。艾雨头铝土矿含矿岩系剖面自下而上依次包括铁质粘土岩、铝土矿和粘土岩,其中:铁质粘土岩矿物组成主要为伊利石、高岭石、针铁矿、赤铁矿、硬水铝石和锐钛矿;铝土矿主要为硬水铝石、高岭石、赤铁矿、针铁矿和锐钛矿;粘土岩为高岭石、针铁矿、赤铁矿和锐钛矿。艾雨头喀斯特铝土矿顶底板岩石未发生变质作用,而且原位分析显示硬水铝石中含有较高含量的Si、Fe、Ti、Cr、V、Pb等元素,指示硬水铝石为表生沉淀成因。矿石中发现硬水铝石与赤铁矿和针铁矿密切共生,表明硬水铝石可在氧化条件下形成(...  相似文献   

5.
喜马拉雅结晶岩系中的石榴子石   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
高喜马拉雅地区广泛分布着一套结晶岩系,它是由前寒武系铁铝榴石-闪岩相的巴罗型区域变质岩系、混合岩和第三纪花岗岩组成。在我国境内聂拉木一带出露宽度达50公里。应思淮(1973)把这套岩系命名为珠穆朗玛群,张旗(1979)把它叫做聂拉木群。对于其中区域变质岩的变质带划分,存在不同的看法。  相似文献   

6.
西岭矿区酸性熔岩中石榴石斑晶属铁铝榴石,是在20-30 kbar压力下较早从岩浆中品出的斑晶矿物;由于斜长石斑晶发生不一致熔融结晶作用,故具有斜长石反应边。酸性熔岩中含有铁铝榴石高压斑晶及铁铝榴石中含有14.42-21.40%的镁铝榴石分子,是岩浆物质来自深源的标志。石榴石是重稀土选择型矿物。西华山黑云母花岗岩中的铁铝榴石是铁铝榴石-锰铝榴石,其特征与成岩成矿意义均不同于西岭矿区铁铝榴石斑晶。  相似文献   

7.
广西靖西县新圩铝土矿Ⅶ号矿体矿石热分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
广西靖西新圩堆积型铝土矿为我国典型的一水铝型铝土矿。以新圩堆积型铝土矿的典型样品为研究对象,通过X衍射分析确定其矿物组成,进一步借助差热(DTA)与热重(TG/DTG)分析,探索铝土矿石加热过程。X衍射分析显示5个铝土矿样品矿物组成主要为硬水铝石、赤铁矿、绿泥石、三水铝石、锐钛矿、金红石、针铁矿以及少量的高岭石。差热(DTA)分析显示铝土矿样品有2个明显的吸热峰,分别为三水铝石和硬水铝石吸热峰;热重(TG/DTG)曲线显示样品分解分为4个阶段,分别为吸附水失去阶段和三水铝石、针铁矿、硬水铝石脱羟基作用阶段。利用热重(TG/DTG)数据分别计算了硬水铝石、三水铝石、针铁矿矿物相对百分含量,与国内外同类型铝土矿矿石热分析特征对比显示具有大体一致的热分析特征。  相似文献   

8.
氧化矽同质多像之多在矿物学上是著称的。从本世纪20年代以来,许多矿物学、岩石学、无机化学以及矽酸监工艺学笔籍中都记载了氧化矽可以形成复杂的九种物相。按照索斯曼的命名这九种物相是:低温石英、高温石英;低温鳞石英、低高温鳞石英、高高温鳞石英;低温方英石,高温方英石;玻质氧化矽及液相氧化矽。  相似文献   

9.
王炳章 《地质论评》1945,10(Z3):245-252
(一)引言(二矽酸矿物之‘酸根’与构造式之当价。(三)矽酸矿物之分析式,实验式,构造成分式并矿物群之构造成分公式。(四)属於各构造式之各群矿物的构造成分公式。  相似文献   

10.
热发光技术方法可发展用作鉴定宝石质量的又一种手段。本文介绍为此目的所进行试验而取得的初步成果。适合这种试验的天然标本有铁铝榴石(贵榴石)—镁铝榴石(红榴石)系列(三个变种)、绿柱石(两种类型)堇青石和电气石,以上宝石均采自南美、非洲和印度大陆,象对实验室中经人造γ射线辐照后的标本一样,对自然辐照状态下的标本也进行了热发光特性(热发光曲线和光谱发射)的测定。结果令人振奋,能记录下的所有样品的热发光特性都与以往文献报道的情况恰好相  相似文献   

11.
为探讨位于新疆玉依塔勒盆克提一带的石榴子石花岗斑岩中石榴子石的成因类型,结合野外地质、岩相学、矿物学研究,分析了石榴子石的端元组分。结果表明,该区石榴子石为自形晶体,呈斑晶分布于整个花岗斑岩中,而非岩体边部,为岩浆结晶石榴子石,其中含有大量早期晶出的磷灰石。电子探针分析表明,石榴子石具有高铁、相对富钙而贫锰、镁特征。计算的主要端元组分为:铁铝榴石(62.36%~74.76%mol),钙铝榴石(10.90%~15.56%mol),镁铝榴石(6.78%~16.43%mol),锰铝榴石(4.08%~6.91%mol)。综合区域岩浆活动和构造发展演化阶段的研究成果认为,该花岗岩的形成可能与俯冲作用有关。  相似文献   

12.
《地学前缘》2017,(5):76-92
九龙脑岩体位于南岭成矿带东段崇余犹矿集区内,是由四个期次花岗岩组成的复式岩体,从早到晚分别为中粗粒黑云母花岗岩(γ2-1a5)、中粗粒斑状(含白云母)黑云母花岗岩(γ2-1b5)、细-中细粒斑状黑云母花岗岩(γ2-2a-2b5)、细-中细粒(含黑云母、石榴石)花岗岩(γ25),以其为中心,钨锡、金银铜铅锌、铀、铌钽等多矿种、多期次、多成因矿床分带产出。通过对花岗岩的矿物学研究,确定九龙脑花岗岩中的钾长石以正长石为主,斜长石为钠-更长石,黑云母为富铁黑云母-铁叶云母-铝铁叶云母,原生白云母较次生白云母具有高铁、锰、镁、氟、氯和低铝特征,石榴石属于锰铝榴石-铁铝榴石,绿泥石为鲕绿泥石-蠕绿泥石(铁绿泥石)-铁镁绿泥石,副矿物中常含微量的稀有金属元素。原生白云母和钛铁矿的存在以及黑云母矿物化学特征指示九龙脑花岗岩为S型花岗岩。第一期次花岗岩结晶时具有较高的氧逸度,其黑云母结晶温度为550~600℃;第二、三、四期次花岗岩结晶时具有相对较低的氧逸度,其黑云母结晶温度分别为600~700℃、600~700℃、550℃。第一、三、四期次花岗岩中绿泥石的形成温度分别为385~400℃、300~370℃、359~397℃,显示九龙脑花岗岩经历了中高温热液流体的影响。矿物化学特征表明,九龙脑花岗岩与南岭地区成钨锡钼铋矿的花岗岩具有相似的矿物组成,第一期次、第二期次、第四期次花岗岩可能与矿田内丰富的钨、锡、铌钽、铀矿化密切相关。  相似文献   

13.
镁铝榴石中的结构水的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对34个取自金伯利岩管中的粗晶镁铝榴石及碱性玄武岩中镁铝榴石巨晶样品的红外光谱分析发现,金伯利岩中部分镁铝榴石粗晶含有结构水,但不同颗粒之间含量差异很大,含量较高者约0.07wt%,而所研究的碱性玄武岩中的镁铝榴石不含结构水。分析发现,结构水在同一样品内分布基本均匀。在红外光谱3800—3500cm~(-1)波长范围内,分别记录到三峰谱和单峰谱两种类型,其中位于3570cm~(-1)±的吸收峰峰位明显受镁铝榴石结构中八配位阳离子(Mg~(2+)、Fe~(2+))影响,而六配位阳离子(Cr~(3+)、Al~(3+))的影响不明显。结构水在镁铝榴石晶格中的存在形式是多样的。  相似文献   

14.
通过薄片鉴定、阴极发光、LIBS、LA-ICP-MS等手段,确定了危地马拉紫色翡翠的矿物组成有硬玉、钠长石、钙铝榴石、榍石与金红石,这些矿物的结晶顺序为金红石+榍石-白色硬玉-蓝紫色硬玉+钙铝榴石-钠长石,具有从温度降低的流体中结晶演化的特征。蓝紫色硬玉的Ti含量较高。在外观上,危地马拉紫色翡翠含有钙铝榴石造成的淡红色团块、含Ti硬玉造成的蓝紫色团块以及伴随这些团块的无色透明的钠长石,与缅甸产的紫色翡翠有较为明显的区别。  相似文献   

15.
一、概述矿物的多形,亦称矿物的同质多象变体,是指矿物的化学成分相同或大致相同而结晶构造不同的一种现象.这种现象在自然界是普遍存在的.如自然元素中,铁有α铁和γ铁,硫有斜方硫(α型)和单斜硫(β型),碳有金刚石和石墨;氧化物中,SiO_2有α-石英,β-石英、鳞石英、白硅石及凯石  相似文献   

16.
近年来的新资料表明,铝的碳酸盐矿物——丝钠铝石,是一种分布广、储量大、未来有前景的铝工业原料.美国科罗拉多州皮恰恩斯河盆地的丝钠铝石总储量约245亿吨(合85亿吨氧化铝),是世界上规模最大的丝钠铝石矿体.该矿体产于由含石油的沥青、泥灰岩和页岩互层组成的始新世层系中.岩层内夹火山灰和天然碱(Na_2CO_3·NaHCO_3·2H_2O).丝钠铝石呈浸染状、透镜状和断续的脉状、均匀散布的晶体及其集合体产出.含矿层厚91m,面积41400km~2,丝钠铝石平均含量12.3%,最高达25%,与重碳酸盐层共生,并伴生少量三水铝石.对从该区提取丝钠铝石、重碳酸盐、天然碱和地沥青进行了研究.苏联喀尔巴阡和顿巴斯的丝钠铝石赋存于汞矿矿化区.白俄罗斯的丝钠铝石产于下石炭统土尔聂依组铝土矿层中.富含丝钠铝石的样品,含(%)Al_2O_3-31,SiO_2  相似文献   

17.
0 引言 TiO2具有光催化特性,在紫外光照射下产生光氧化还原能力,可以降解有机污染物.在TiO2三种同质多像变体(金红石、锐钛矿、板钛矿)中,锐钛矿(anatase)对有机污染物的光催化降解率最高,在有机污染物降解等环境治理方面应用前景最为广阔.  相似文献   

18.
冯跃文 《地质与勘探》2012,48(3):471-478
[摘 要] 河南三门峡市贯沟铝土矿属喀斯特型铝土矿。研究区内地层发育相对完全,除上奥陶统、 志留系、泥盆系和下石炭统地层缺失外,从太古界到新生界均有出露。铝土矿层主要产出于中石炭系本 溪组下段。矿石以鲕粒和隐晶质结构为主,少量碎屑结构。矿物学分析显示,铝土矿矿石的主要组成矿 物有硬水铝石、锐钛矿、伊利石,另外,还包括少部分高岭石、锆石等。硬水铝石呈隐晶质结构组成矿石 的基质,少部分呈现细小的板状、长柱状形态。锐钛矿存在两种形态:第一种是锐钛矿与硬水铝石二者 同期形成;第二种锐钛矿以脉状穿插在硬水铝石组成的基质中,形成稍晚于硬水铝石。伊利石主要呈鳞 片状集合体形态组成矿石的基质。锆石主要分散在硬水铝石组成的基质中。进一步研究发现:硬水铝 石电子探针分析显示晶体中存在Fe、Si 和Ti 等其它元素,其主体呈隐晶质与锐钛矿密切共生,指示硬水 铝石主要为简单的成岩结晶成因。矿石中的锐钛矿和硬水铝石共生,互相包含和穿插,反映大量的锐钛 矿是成矿期或成岩期结晶形成。对风化作用中形成的伊利石主要由云母转化而形成,该过程中矿物结 构并未发生明显改变。  相似文献   

19.
安徽贵池铜山矽卡岩铜矿石榴石及其环带研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
研究区为矽卡岩铜矿床,岩体与围岩接触带石榴石矽卡岩十分发育。通过类质同像端员分子百分比计算,石榴石划分为钙铁榴石、钙铝榴石及钙铝—钙铁榴石三种类型,其中钙铝—钙铁榴石是本区常见的石榴石类型。发育于矽卡岩晶洞或空隙中的半自形—自形石榴石具明显的非均质性及发育良好的环带。环带状石榴石CaFe及CaAl端员组分具有三种变异方式。研究表明,石榴石环带及其非均质性不仅与石榴石类质同像端员分子百分比组成有关,而且与石榴石的生成条件有关。  相似文献   

20.
对十六个不同地质产状的镁铝榴石-铁铝榴石系列样品进行了穆斯堡尔谱研究。结果表明Fe~(2+)的四极矩双线的不对称程度A_s与样品地质产状密切相关:来自金伯利岩中的镁铝榴石A_s=(23±2)%;来自地幔包体中的镁铝榴石A_s=(16±1)%,来自各种变质岩中的镁铝榴石A_s=(6±3)%。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号