矿石中有哪些金属氧化物
⑴ 什么叫金属氧化物
金属氧化物是指氧元素与另外一种金属化学元素组成的二元化合物,如氧化铁(Fe₂O₃)、氧化钠(Na₂O)等。金属氧化物包括碱性氧化物、酸性氧化物、过氧化物、超氧化物、两性氧化物。
金属氧化物在日常生活中应用广泛。生石灰是一种常用的干燥剂,也可用于消毒;氧化铁(Fe₂O₃)俗称铁红,可作红色颜料;一些工业过程中应用的催化剂也是金属氧化物。
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金属氧化物在催化领域中的地位很重要,它作为主催化剂、助催化剂和载体被广泛使用。就主催化剂而言,金属氧化物催化剂可分为过渡金属氧化物催化剂和主族金属氧化物催化剂,后者主要为固体酸碱催化剂(见酸碱催化作用)。
碱金属氧化物、碱土金属氧化物以及氧化铝、氧化硅等主族元素氧化物,具有不同程度的酸碱性,对离子型反应有催化活性,还可用作载体或结构助催剂。主族金属氧化物催化剂为酸碱催化剂。
参考资料来源:网络-金属氧化物
⑵ 氧化物矿物
(一)刚玉族
刚玉 Corunm Al2O3
三方晶系。晶体常呈完好的六方柱状、桶状或近似腰鼓状,常见依菱面体
纯净刚玉为无色透明,一般为灰色、蓝灰色或黄灰色。含不同杂质时呈不同颜色,含铁者呈黑色;含铬元素而呈红色者,称红宝石;含铁、钛元素而呈蓝色者称蓝宝石;含镍者呈黄色。在有些红宝石和蓝宝石的(0001)面上可以看到成定向密集分布的针状金红石包体而呈六射星彩状,称为星彩红宝石或星彩蓝宝石。玻璃光泽;硬度9;无解理;常因聚片双晶或细微包裹体产生{0001}或{
刚玉多形成于高温富Al2O3贫SiO2的岩浆结晶作用中,因而见于刚玉正长岩和斜长岩、玄武岩或刚玉正长岩质伟晶岩中。接触交代作用形成的刚玉,见于火成岩与碳酸盐岩的接触带中。黏土质岩石经区域变质作用则可以形成刚玉结晶片岩或富铝片麻岩。此外,由于刚玉性质很稳定,原岩遭受风化破坏后,也可出现于砂矿中。
★以其晶形,双晶条纹和高硬度作为鉴定特征。
由于高硬度刚玉可作为研磨材料和精密仪器的轴承;单晶可作激光材料;色彩鲜艳者可作名贵宝石,如鸽血红色红宝石、帝王色蓝宝石等。具有星彩的红宝石、蓝宝石则更为珍贵。
图4-17 刚玉的晶形和裂理
c{0001}平行双面;α{
赤铁矿 Hematitie Fe2O3
三方晶系。单晶体常呈板状,主要由板面与菱面体等所组成之聚形(图4-18)。在(0001)面上常出现由(
图4-18 赤铁矿的晶体与晶簇
c{0001}平行双面;r{
显晶质的赤铁矿呈铁黑至钢灰色;隐晶质的鲕状、肾状和粉末状者呈暗红色;条痕均为樱红色,故俗称“红铁矿”;金属光泽(镜铁矿、云母赤铁矿)至半金属光泽,或土状光泽。不透明。硬度5.5~6,土状者显著降低。密度5.0~5.3g/cm3。镜铁矿常因含磁铁矿细微包裹体而具较强的磁性。
赤铁矿是自然界分布很广的铁矿物之一。它可形成于各种地质作用之中,但以热液作用、沉积作用和沉积变质作用为主,可形成有工业意义的矿床。我国河北宣化、湖南宁乡等地是著名的沉积成因的赤铁矿产地;辽宁鞍山等地是著名的沉积变质成因的赤铁矿产地。
★樱红色条痕和某些形态特点是鉴定赤铁矿的最主要特征。
提炼铁的最主要矿物原料之一,其粉末可用作红色颜料。
(二)金红石族
在自然界中,TiO2有三个同质多象变体,即金红石、锐钛矿和板钛矿。其中金红石分布最广,而锐钛矿和板钛矿少见。
金红石 Rutile TiO2
四方晶系。单晶体呈柱状、棒状或针状。双晶常见依(101)为接合面成肘状双晶或轮式双晶(图4-19)。集合体呈不规则粒状或致密块状。
通常呈棕褐色至褐红色;条痕浅黄棕色至浅褐色;金刚光泽;半透明至不透明。硬度6;性脆;解理平行{110}中等。密度4.2~4.3g/cm3。
金红石分布很广,形成于高温条件下,主要产于变质岩系的含金红石石英脉和伟晶岩脉中。此外,在岩浆岩中作为副矿物出现,亦常呈粒状见于片麻岩等变质岩中。金红石由于化学稳定性好,常见于砂矿中。
★以其颜色、四方柱形、膝状或轮式双晶为特征。与相似矿物锡石和锆石的区别是:锡石具较大密度(6.8~7.0g/cm3),而锆石具较大的硬度(7.5)。
我国金红石产地主要分布于湖北枣阳、山西代县和河南。
提炼钛的重要矿物原料。主要用于颜料、玻璃等工业,以及光学材料和特殊陶瓷等。
图4-19 金红石的双晶
图4-20 锡石双晶与晶簇
(www.fortunecity.com)
锡石 Cassiterite SnO2
四方晶系。单晶体常呈由四方双锥和四方柱所组成的聚形。以(101)为双晶接合面的肘状双晶常见(图4-20)。集合体呈不规则粒状或致密块体。
纯净的锡石很少见,几乎无色,一般为黄棕色至深褐色;条痕白色至淡黄褐色;金刚光泽,断口油脂光泽。透明度随颜色的深浅而异,大多为半透明至不透明。硬度6~7;性脆;解理平行{110}不完全;贝壳状断口。密度6.8~7.0g/cm3。
锡石的形成主要与酸性岩,尤其与花岗岩有密切的关系,其中以气化-高温热液成因的钨锡石英脉和热液锡石硫化物矿床最有价值。此外也常见于伟晶岩、矽卡岩和砂矿中。
我国云南个旧、广西大厂及南岭一带是最著名的锡石产地。
★锡石的晶形和颜色很相似于金红石和锆石,但其密度远较后二者为大。
提炼锡的最重要矿物原料。
(三)石英族
本族矿物包括SiO2的一系列同质多象变体:α-石英、β-石英、α-鳞石英、β1-鳞石英、β2-鳞石英、β-方石英、柯石英、斯石英等,其主要特性列于表4-1中。此外,将含水的SiO2蛋白石矿物,也合并在本族内描述。
表4-1 SiO2同质多象变体的主要特性
在SiO2的各种天然同质多象变体中,由于不同的变体结构中质点的排布紧密程度有所差异,从而反映在形态和某些物理性质上(如密度等)有所不同。
在石英、鳞石英及方石英各自的高、(中)低温变体之间,其同质多象转变过程迅速且是可逆的。但石英与鳞石英间及鳞石英与方石英间的转变过程随温度的降低,相当缓慢直至最后转变为本身的低温变体。
α-石英 α-Quartz SiO2
三方晶系。单晶通常呈六方柱和菱面体等单形所成之聚形(图4-21)。柱面上常具横纹。集合体呈粒状、梳状、晶簇状或致密块状。
α-石英因含各种杂质,颜色多种多样,形成不同的变种。常见无色、白色和灰色等。纯净无色透明的石英晶体,称水晶;烟灰、烟黄色者称烟水晶;暗棕色者称茶晶;黑色者称墨晶;紫色者称紫水晶;黄色者称黄水晶;呈浅红色、粉红色的石英称蔷薇石英;呈乳白色的称乳石英。内含针状金红石、电气石等包裹体者称为发晶;含有液态和气体共同组成的包裹体,摇晃时水珠分合,称水胆水晶。含密集定向规则排列的纤维状、针状包裹体而呈现猫眼效应者,称为石英猫眼。由石英交代纤维状石棉具丝绢光泽者呈黄褐色者称虎睛石;而淡蓝色者称鹰眼石。玻璃光泽,断口呈油脂光泽。硬度7;无解理;贝壳状断口。密度2.65g/cm3。具压电性。
隐晶质的石英集合体,单晶呈纤维状,杂乱或略具定向排列者称玉髓(石髓),外形常成肾状、钟乳状、葡萄状、皮壳状等。一般为淡黄、乳白色(白玉髓);灰蓝至蓝绿色(蓝玉髓);橙红至红褐色(红玉髓);不同色调的绿色(绿玉髓)、绿色中夹红色斑点者(血玉髓)。呈红褐色、黄褐色和暗绿色含杂质不透明致密块状玉髓称为碧玉。具有不同颜色条带、环带状或花纹相间分布的玉髓称为玛瑙(图4-22)。蜡状光泽,微透明。硬度6.5。
图4-21 石英的晶体形态与紫水晶晶簇
A、B—α-石英理想形态:m{
图4-22 玛瑙
图4-23 蛋白石的电子扫描电镜照片
(据Darragh et al.,1976)
SiO2球体直径约300nm
α-石英在自然界分布极广,是许多火成岩、沉积岩和变质岩的主要造岩矿物,也是多种金属、非金属矿脉的主要脉石矿物。隐晶质石英多为外生作用的产物,玛瑙为低温热液的胶体成因产物,主要充填产于喷出岩的孔洞中。
★α-石英以其晶形,无解理,贝壳状断口,硬度为其鉴定特征。如由高温β-石英转变而成,则仍可保持六方双锥的假象。
α-石英的用途很广。晶体中没有任何包裹体、双晶或裂缝的部分纯净水晶,是制作石英谐振器和滤波器的压电材料,用于手表和半导体无线电工业。此外,由于水晶对红外和紫外光谱具有良好的透明性,是制作光谱棱镜、透镜等光学装置的重要光学材料。玛瑙、紫水晶、黄水晶、蔷薇石英、玉髓、碧玉等可作为首饰和工艺雕刻品的材料。纯净的石英砂用作光纤玻璃、光伏太阳能材料、照明灯具泡壳、耐酸碱耐高温化学器具、玻璃原料、研磨材料、耐火材料及瓷器配料等。
蛋白石 Opal SiO2·nH2O
通常认为,蛋白石为非晶质矿物。但根据扫描电子显微镜(图4-23)和X射线的研究发现,其内部存在着方石英雏晶和SiO2球体的亚显微晶质结构堆积,并存在一定量的水分子。通常呈肉冻状块体或葡萄状、钟乳状、皮壳状等。
颜色不定,通常为蛋白色,因含各种杂质而呈现不同颜色。通常微透明;玻璃光泽或蛋白光泽。无色透明者称玻璃蛋白石;半透明而具强烈的橙、红等反射色者称火蛋白石;半透明带乳光的或具变彩效应的蛋白石称贵蛋白石(欧泊)。硬度5~5.5。密度视含水量和吸附物质的多少介于1.9~2.3g/cm3之间。
低温热液形成,其中从火山温泉中沉淀而成的称硅华。在外生条件下可由硅酸盐矿物遭受风化分解而产生的硅酸溶液凝聚而成。带至海水中的硅酸溶液,被硅藻、放射虫等生物吸收后构成硅质骨骼,死亡后堆积而成为硅藻土。
★以其蛋白光泽和变彩为其特征。与石髓之区别是蛋白石硬度较低。
宝石级的贵蛋白石、火蛋白石等可作名贵首饰和工艺雕刻品材料,如黑欧泊、白欧泊、火欧泊。硅藻土质轻多孔,用于制作过滤剂,也是重要的建筑保温材料和隔音材料。
(四)尖晶石族
在尖晶石族矿物中,根据其成分中三价阳离子的不同,分为尖晶石系列,如尖晶石(MgAl2O4);磁铁矿系列,如磁铁矿(FeFe2O4);铬铁矿系列,如铬铁矿(FeCr2O4)三个系列。
尖晶石 Spinel MgAl2O4
尖晶石与铁尖晶石(FeAl2O4)之间存在着完全类质同象的关系。
等轴晶系。单晶体常呈(111)八面体形,有时八面体与菱形十二面体组成聚形。双晶依尖晶石律(111)成接触双晶(图4-24)。无色者少见,通常呈红色(含Cr)、绿色(含Fe3+)或褐黑色(含Fe2+和Fe3+);玻璃光泽。硬度8;无解理;偶有平行{111}裂理。密度3.55g/cm3。
图4-24 尖晶石的晶形和双晶
o{111}八面体
形成于侵入岩与白云岩或镁质碳酸盐岩的接触交代带中,在富铝贫硅的泥质岩的热变质带亦可形成尖晶石。作为副矿物,见于基性、超基性岩浆岩中。此外,也常见于砂矿中。
★以其八面体晶形,尖晶石律接触双晶和高硬度为主要鉴定特征。
透明色美者可作为宝石材料。
磁铁矿 Magnetite FeFe2O4
等轴晶系。单晶体常呈八面体(图4-25),较少呈菱形十二面体。双晶依尖晶石律(111)成接触双晶。集合体常呈致密块状和粒状。
图4-25 磁铁矿的八面体晶体
铁黑色;条痕黑色;半金属光泽;不透明。硬度6;无解理;有时具{111}裂理;性脆。密度5.20g/cm3。具强磁性。
主要形成于内生作用和变质作用过程中,作为副矿物几乎见于所有岩石类型中。是岩浆成因铁矿床、接触交代铁矿床、气化-高温含稀土铁矿床、沉积变质铁矿床以及一系列与火山作用有关铁矿床中的主要铁矿物。因其稳定性好,亦常见于砂矿中。我国磁铁矿的产地很多,其中以四川攀枝花(岩浆成因铁矿床)、辽宁鞍山(沉积变质铁矿床)、湖北大冶(接触交代铁矿床)、内蒙古白云鄂博(气化-高温热液矿床)等最为著名。
★以其晶形,黑色条痕和强磁性可与其相似的矿物如赤铁矿、铬铁矿等相区别。
提炼铁的最重要的矿物原料之一。所含的V、Ti、Cr等元素可综合利用。
(五)黑钨矿族
黑钨矿(钨锰铁矿)Wolframite(Fe,Mn)WO4
黑钨矿是钨锰矿和钨铁矿的完全类质同象系列的中间成员。
单斜晶系。晶体常呈板状或短柱状,平行柱延伸方向常具纵向条纹。双晶常依(100)或(023)成接触双晶(图4-26)。集合体为板状、刃片状或粗粒状。
图4-26 黑钨矿晶体形态、双晶与晶簇
α{100},b{010},c{001},d{102}平行双面;w{011},k{210},n{110}菱方柱
暗红褐至铁黑色;条痕黄褐色(随含Fe量的增加而加深)至褐黑色;半金属光泽;性脆;解理平行{010}完全。密度7.12~7.51g/cm3(随含Fe量的增高而增大)。具弱磁性。
黑钨矿成因上与花岗岩关系密切,主要产于高温热液石英脉及云英岩化花岗岩中。常与石英、锡石、毒砂、萤石、电气石等共生。黑钨矿也能形成砂矿。我国是世界上最大的产钨国,矿床类型丰富,华南一带是世界著名的黑钨矿产区,具代表性的钨矿产地如广东锯板坑、湖南柿竹园、福建洛坑、广西大明山,等等。
★黑钨矿以其板状、刃片状形态,褐黑色,{010}完全解理和密度大为其鉴定特征。
提炼钨的最主要的矿物原料。钨的特种合金钢用于军工武器制造、坦克装甲、火箭发动机、高速切削工具等。钨丝用于电光源灯丝及X射线发生器的阴极材料等。
⑶ 矿石都有哪些
最常见的分类:
有色:铜铅锌等
黑色:铁锰等
稀贵金属:金银铂钯等。
更详细的分类如下:
【有色金属】铜-铅锌-铝土-镍-钨-镁-钴-锡-铋-钼
【黑色金属】铁矿
-
锰矿
-
铬矿
-
钒矿
-
钛矿
【贵重金属】金-银-铂族金属
【非金属矿】石英-萤石-石墨-磷矿-硫矿
【稀有金属】锂铍-铌钽
-
锶
【放射金属】铀-钍
【分散金属】铟-镓-锗-铊-镉-硒-碲
【稀土金属】钪-钇-镧-铈-镨-钕-钷-钬-铒
组成:
石一般由矿石矿物和脉石矿物组成。矿石矿物是指矿石中可被利用的金属或非金属矿物,也称有用矿物。如铬矿石中的铬铁矿,铜矿石中的黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿和孔雀石,石棉矿石中的石棉等。脉石矿物是指那些与矿石矿物相伴生的、暂不能利用的矿物,也称无用矿物。如铬矿石中的橄榄石、辉石,铜矿石中的石英、绢云母、绿泥石,石棉矿石中的白云石和方解石等。脉石矿物主要是非金属矿物,但也包括一些金属矿物,如铜矿石中含极少量方铅矿、闪锌矿,因无综合利用价值,也称脉石矿物。矿石中所含矿石矿物和脉石矿物的份量比,随不同金属矿石而异。在同一种矿石中亦随矿石贫富品级不同而有差别。在许多金属矿石中,脉石矿物的份量往往远远超过矿石矿物的份量。因此,矿石在冶炼之前,须经选矿,弃去大部分无用物质后才能冶炼。
矿石矿物按矿物含量的多寡可分为:
①主要矿物,指在矿石中含量较多、且在某一矿种中起主要作用的矿物。
②次要矿物,指矿石中含量较少、对矿石品位不起决定作用的矿物。
③微量矿物,指矿石中一般含量很少,对矿石不起大作用的矿物。矿石中某些特征元素矿物,如镍矿石中微量铂族元素矿物,虽其含量甚微,但有较高的综合利用价值,这类微量矿物仍有较大的经济意义。
在研究矿石的矿物组成时,还应区分矿物的成因(原生的、次生的、变质的)和矿物的工艺特征(易选冶的、难选冶的)等。
矿石中除主要组分外,还伴生有益组分和有害组分。有益组分是可回收的伴生组分或能改善产品性能的组分。如铁矿石中伴生有锰、钒、钴、铌和稀土金属元素等。有害组分对矿石质量有很大影响,如铁矿石中含硫高,会降低金属抗张强度,使钢在高温下变脆;磷多了又会使钢在冷却时变脆等。
矿石的概念是相对的,随着人类对新矿物原料要求的不断增长和工艺技术条件的不断改进,无用的矿物也可成为矿石矿物。确定矿与非矿的主要因素是对矿石品位的要求。
⑷ 矿石的种类及其主要成分
金属矿石指含有金属成分的矿石。根据其所含金属种类、品位高低及化学成分等不同,金属矿石可作如下分类: 一、按所含金属种类不同可分为:黑色金属矿石,如铁、锰、铬等;有色金属矿石,如铜、铅、锌、铝、锡、钼、镍、锑、钨等;贵重金属矿石,如金、银、铂等;稀有金属矿石,如铌、钽、铍等。只含一种金属成分的为单一金属矿石,含两种以上金属成分的为多金属矿石。 二、按所含金属品位高低可分为:贫矿和富矿。如以磁铁矿石为例:含铁品位>55%为平炉富矿;含铁品位>50%为高炉富矿;含铁品位30%~50%为贫矿。贫矿石必须经过选矿才能进行冶炼加工。 三、按所含化学成分的组成可分为:自然金属矿石,该类矿石中金属成分以单一元素的形式存在,如金、银、铂、铜等;氧化矿石,是指所含矿物的化学成分为氧化物、碳酸盐和硫酸盐的一类矿石,如磁铁矿(Fe2O4)、亦铁矿(Fe2O3)、白铅矿(PbCO3)、软锰矿(MnO2)等;硫化矿石,指矿石中所含矿物的化学成分为硫化物,如黄铜矿(CuFeS2)、方铅矿(PbS)、闪锌矿(ZnS)、辉钼矿(MoS2)等;混合矿石,指矿石中含有前三种矿物中的两种以上的混合物。
⑸ 矿石氧化物形式
CaO.SiO2
K2O.Al2O3.6SiO2
2MgO.3SiO2.nH2O
Fe2O3.3H2O
SO3.H2O
⑹ 相变金属氧化物是什么有哪些
最基本的是金属晶体结构发生变化,比如奥氏体相,马氏体相等,关于相变的原因有高低温,冷却速度,加热冷却方式等。
一般不同金属有不同的相变图,可查相关资料《金属材料学》等课本
⑺ 常见的那些矿石的化学成分是什么
石英的化学成分为SiO2,晶体属三方晶系的氧化物矿物,即低温石英(a-石英),是石英族矿物中分布最广的一个矿物种。广义的石英还包括高温石英(b-石英)。
低温石英常呈带尖顶的六方柱状晶体产出,柱面有横纹,类似于六方双锥状的尖顶实际上是由两个菱面体单形所形成的。石英集合体通常呈粒状、块状或晶簇、晶腺等。纯净的石英无色透明,玻璃光泽,贝壳状断口上具油脂光泽,无解理,摩氏硬度7,比重2.65。受压或受热能产生电效应。
石英因粒度、颜色、包裹体等的不同而有许多变种。无色透明的石英称为水晶,紫色水晶俗称紫晶,烟黄色、烟褐色至近黑色的俗称茶晶、烟晶或墨晶,玫瑰红色的俗称芙蓉石;呈肾状、钟乳状的隐晶质石英称石髓,具不同颜色同心条带构造的晶腺叫玛瑙,玛瑙晶腺内部有明显可见的液态包裹体的俗称玛瑙水胆,细粒微晶组成的灰色至黑色隐晶质石英称燧石,俗称火石。
石英的用途很广。无裂隙、无缺陷的水晶单晶用作压电材料,来制造石英谐振器和滤波器。一般石英可以作为玻璃原料,紫色、粉色的石英和玛瑙还可作雕刻工艺美术的原料。
石英是最重要的造岩矿物之一,在火成岩、沉积岩、变质岩中均有广泛分布。巴西是世界著名的水晶出产国,曾发现直径2.5米、高5米、重达40余吨的水晶晶体。
云母简介(Mica)
云母族矿物分为两个亚族,共有九种矿物。白云母亚族,有钠云母、白云母、钒云母、海绿石;金云母-黑云母亚族,有金云母-黑云母、锌三层云母、铁锂云母、锰锂云母、铜铀云母和锂云母。
云母是含锂、钠、钾、镁、铝、锌、铁、钒等金属元素并具有层状结构的含水铝硅酸盐族矿物的总称。主要包括白云母、黑云母、金云母、锂云母等。工业上应用的云母矿物原料是白云母和金云母中的片云母和碎云母及绢云母,使用较多的是白云母,其次为金云母。由于云母具有较高的电绝缘性、较好的透明度、极好的可剥分性、较高的化学稳定性、较好的还原性以及在高温状态下能保持上述优良的物理化学性能,因而它主要作为一种非常重要的绝缘材料广泛用于电子、电机、电讯、电器、航空、交通、仪表、冶金、建材、轻工等工业部门,以及国防和尖端工业领域。 70 年代以来,由于在电容器、电动机的绝缘支撑材料及电介质材料中,使用的片云母已被由碎云母为原料制成的云母纸所代替,通讯电子管的绝大部分已被半导体集成电路所取代,引起消费结构发生根本变化,因此使片云母的需求量大幅度下降,而碎云母的需求量日渐增长。随着科学技术的发展,近年来云母矿物在建材、地质勘探、润滑、油漆、食品、化妆品等方面的应用不断扩展,碎云母和绢云母矿物原料将具有广阔的应用前景。
化学成分 : 白云母化学式为 KAl2(AlSi3O10)(OH)2 ;镁硅白云母化学式为 (Fe2+ 、 M g)(Fe3+,Al3+)(AlSi7O20)(OH)4 ;绢云母化学式为 KAl2(Si,Al)4O10(OH,F) 2 ;金云母化学式为KMg3(AlSi3O10)(F,OH)2 云母这种铝硅酸盐矿物,具有连续层状硅氧四面体构造,具极完全之解理,可剥离为具弹性之薄片,质柔可弯曲,透明无色,厚块半透明带有灰、棕、淡绿、玫瑰红色,具玻璃至绢丝或珍珠光泽,硬度 2.5~3 ,比重 2.75~3.0 ,耐酸性。
白云母(Muscovite)
白云母化学组成: KAl2[Si3AlO10](OH,F)2,理想的组份是八面体片含 Al ,也可少量地被 Fe 3+ 、 Mg 、 Fe 2+ 甚至 Mn 、 Cr 、 V 等所置换。白云母具有高度完全的底解理、颜色淡白。薄片富弹性的特点。
白云母是分有很广的造岩矿物之一,在三大岩类中均有产出。 泥质岩石在低级区域变质过程中可以形成绢云母,变质程度稍高时,成为白云母。 酸性岩浆结晶晚期以及伟晶作用阶段,均有大量白云母生成。由高温至中低温的蚀变作用过程中,也能生成。所谓云英岩化是高温蚀变作用之一,能形成大量白云母。所谓绢云母化作用是中低温蚀变作用之一,能形成大量绢云母。 白云母风化破碎成极细的鳞片,既可以成为碎屑沉积物中的碎屑,也可以是泥质岩的矿物成分之一。
白云母斜方柱晶类,通常呈板状或片状,外形成假六方形或菱形。柱面有明显的横条纹。双晶常见,多依云母律生成接触双晶或穿插三连晶。
金云母(Phlogopite)
金云母的化学式为KMg3[AlSi3O10][F,OH]2 。因为和白云母物理化学性能有所不同,故有很多特殊功能,应用于很多重要领域。 工业上主要利用其很高的电绝缘性和耐热性,以及强抗酸、抗碱、抗压和剥分性能,用作电气设备和电工器材的绝缘材料。金云母通常呈黄色、暗棕色或黑色,玻璃光泽,解理面呈珍珠或半金属光泽,金云母能被浓硫酸所腐蚀,可在浓硫酸中分解,同时产生一种乳状的溶液,化学成份中替代钾的有钠、钙、钡;替代镁的有钛、Fe、锰、铬;氟替代OH,金云母的变种有锰云母、钛云母、铬金云母、氟金云母等。 特色的性能产生了特色的用途。
黑云母 Biotite
黑云母化学组成: K(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)Si3O10(OH,F)2,类质同象代替广泛,所以不同岩石中产出的黑云母,其化学组成成分差距很大。一般酸性和碱性岩浆岩中的黑云母,FeO高, MgO低;基性和超基性岩中的黑云母,MgO高,FeO低;在碱性伟晶岩中的黑云母,MgO低,而Fe2O3相对要高一些。
黑云母的晶体形态与金云母相同。颜色为黑色、深褐色,有时带浅红、浅绿或其它色调。含钛高的呈浅红褐色,富含高价铁则呈绿色。透明至不透明。玻璃光泽,黑色则呈半金属光泽。硬度2-3,比重3.02-3.12。黑云母受热水溶液的作用可以蚀变为绿泥石、白云母和绢云母等其他矿物。黑云母因为含铁高,绝缘性能差,远不如白云母。黑云母细片常用作建筑材料填充物。 粒径较大的黑云母,极容易根据其片状形态,较深的颜色以及弹性,具有云母的完全解理,和受热以后,可略带磁性的特点等加以鉴别 在深成岩和浅成岩钟,特别是酸性或偏碱性的岩石中,大都含有黑云母。
绢云母(Sericite)
绢云母(Sericite)是一种天然细粒白云母,属白云母的亚种,是层状结构的硅酸盐,结构由两层硅氧四面体夹着一层铝氧八面体构成的复式硅氧层。{001}解理完全,可劈成极薄的片状,片厚可达1u以下(理论上可削成0.001u),径厚比大;与白云母相比:具有天然粒径小,易加工超细的特点。绢云母晶体化学式为: K 0.5-1 ( Al,Fe,Mg ) 2 ( SiAl ) 4 O 10 (OH) 2 ? nH 2 O ,一般化学成分: SiO 2 43.13~49.04%,Al 2 O 3 27.93~37.44%,K 2 O+Na 2 O9~11%,H 2 O 4.13~6.12%。]
绢云母属于单斜晶体,晶体为鳞片状,具丝绢光泽(白云母呈玻璃光泽),纯块呈灰色、紫玫瑰色、白色等,径厚比>80,比重2.6~2.7,硬度2~3,富弹性,可弯曲,抗磨性和耐磨性好;耐热绝缘,难溶于酸碱溶液,化学性质稳定。测试数据:弹性模量为1505~2134MPa,耐热度500~600oC,导热率0.419~0.670W.(m.K)-1,电绝缘性200kv/mm,抗放射性5×1014热中子/cm2对照度。
另外绢云母的化学组成、结构、构造与高岭土相近,又具有粘土矿物的某些特性,即在水介质及有机溶剂中分散悬浮性好,色白粒细,有粘性等。因此,绢云母兼具云母类矿物和粘土类矿物的多种特点。
钠云母(Paragonite)
钠云母是一种含水的钠铝硅酸盐,是一种云母,常和白云母共生,并与它可以其物理性质相区别,两种云母的区别在于它们的化学成份。在钠云母中钠离子占据着白云母中钾的构造位置。
锂云母(鳞云母)( 淡紫色晶体 ) Lepidolite,Lilac, crystalline
锂云母化学组成K(Li,Al) 2.5-3 [Si 3.5-3 Al 0.5-1 O 10 ](OH,F) 2 , 鳞云母是 Al — Li 和 Fe - Li 两个类质同象系列中富 Li 一端的成员,其 Al — Li 系列为不完全类质同象,而 Fe - Li 系列则为完全类质同象。分析资料证明,凡是含 Li 的云母,均含一定数量的 F - 。含 Li 越高, F 的含量办越高。
锂云母具有云母一般的解理和紫到粉红的颜色。熔化时,可以发泡,并产生深红色的锂焰。不溶于酸,但在熔化之后,亦可受酸类的作用。
锂云母又称鳞云母,一般是片状或鳞片状集合体。我国河南芦氏县产有球状的锂云母,是一种特殊形态。它呈玫瑰色,浅紫色,有时为白色,风化后成暗褐色。透明。玻璃光泽,解理面显珍珠光泽。硬度2-3。比重2.8-2.9。薄片具弹性。它是提取稀有金属锂的主要原料之一。锂云母中常含有铷和铯,也是提取这些稀有金属的重要原料。
云母族矿物能在各种地质条件下形成。黑云母是火成岩的主要造岩矿物之一,在大多深成和浅成岩中都有分布。白云母也是分布很广的一种造岩矿物,在火成岩、沉积岩、变质岩中都有产出。金云母则主要产于超基性岩和镁质大理岩中。许多有工业价值的云母主要产于伟晶岩和变质岩中。变质岩中大片金云母是由富含挥发组分的岩浆岩对围岩交代作用的产物。细粒白云母、钠云母又称绢云母,一般与热液蚀变作用有关。锂云母几乎只产于花岗伟晶岩和与花岗岩有关的高温气成热液矿床中。变质成因的云母种类与原岩成分及变质程度有关,富镁碳酸盐岩变质易成金云母;富铝岩石变质易成白云母和黑云母。
钒云母(产在砂岩中) Roscoelite in Sandstone
钒云母化学组成: K(V,Al,Mg)2AlSi3O10(OH)2 ,Y组离子以钒和铝为主,类质同象混入物有镁,Fe3+,Fe2+、铬等。化学分析资料; SiO2 48.05%, Al2O3 15.00%, V2O3 14.62%, P2O5 0.13%, MgO 4.32%,CaO 0.34%,Fe2O3 0.56%,TiO2 0.38%,K2O 6.19%,BaO 1.28%,Na2O 0.13%,Cr2O3 1.56%,F 0.05%,H2O+ 5.44%,H2O- 0.28%,总计98.33(中国湖北产)。
钒云母其颜色、形态和透射光下为绿色,有多色性为鉴定特征。钒云母赋存于含有机炭质较高的炭质板岩中,与铬钒水云母、铬钒白云母、钡钒水云母等共生。钒云母大部分晶体呈亮绿色细纤维状,少数成片状。
铬云母(白云母变种、单斜晶系)(Muscovite var. Fuchsite Monoclinic)
铬云母化学组成:KAl2[Si3AlO10](OH,F)2,理想的组份是八面体片含 Al ,也可少量地被 Fe 3+ 、Mg 、Fe 2+ 甚至 Mn、Cr、V等所置换。铬云母具有高度完全的底解理、颜色淡白。薄片富弹性的特点。
铬云母是分布很广的造岩矿物之一,在三大类岩
正长石的化学组成是KAlSi3O8,晶体属单斜晶系的架状结构硅酸盐矿物。正长石是钾长石的亚稳相变体,钾长石和钠长石不完全类质同象系列。肉红或浅黄、浅黄白色,玻璃光泽,解理面珍珠光泽,半透明。900℃以上生成的无色透明长石称透长石。正长石是陶瓷业和玻璃业的主要原料,也可用于制取钾肥
⑻ 哪些金属氧化物是绿色
铜绿
在空气抄中与CO2 O2 H2O缓慢氧化得到的
2Cu+O2+H2O+CO2==Cu2(OH)2CO3
即碱式碳酸铜CuCO3·Cu(OH)2俗称铜绿。它是浅绿色细小颗粒或是无定形的粉末,它是铜在空气中生成铜锈的主要的成分。
⑼ 有色金属氧化物有哪些
定义:狭义的有色金属又称非铁金属,是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。
广义的有色金属还包括有色合金。有色合金是一种以有
色金属为基体(通常大于50%),加入一种或几种其他元素而构成的合金。
有色金属通常指除去铁(有时也除去锰和铬)和铁基合金以外的所有金属。有色金属可分为重金属(如铜、铅、锌)、轻金属(如铝、镁)、贵金属(如金、银、铂)及稀有金属(如钨、钼、锗、锂、镧、铀)。
所以有色金属氧化物是很多的,这些有色金属都可以形成对应的氧化物的。
望采纳谢谢
⑽ 金属氧化物有哪些
氧化钙、氧化钠、氧化镁、氧化钡、氧化铁、氧化铜、氧化铝、氧化锌、Mn2O7等等
金属与氧形成的简单氧化物都是金属氧化物