自然元素大类
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矿物标本描述一:自然元素大类;硫化物,卤化物大类:1 方铅矿:粒状,铅灰色,不透明,金属光泽,硬度大于指甲小于小刀,有三组立方体完全解理。
相对密度大。
P1182 黄铁矿:粒状,浅黄铜色,不透明,金属光泽,硬度大于小刀。
P1243 辉钼矿:鳞片状,铅灰色,不透明,条痕为亮灰色,金属光泽,有一组极完全解理,硬度小于指甲。
污手,薄片具有扰性。
有滑感。
P1234 萤石:粒状,绿色、紫色,透明,玻璃光泽,有四组完全解理,硬度大于指甲小于小刀5 辉锑矿:单体呈针状,集合体呈放射状,铅灰色,不透明,金属光泽,硬度小于指甲。
6 黄铜矿:块状,铜黄色,不透明,金属光泽,硬度大于指甲小于小刀P1207 磁黄铁矿:块状,古铜色,不透明,金属光泽,硬度大于指甲小于小刀。
具有磁性P120 二:氧化物、氢氧化物大类:8 乳石英:块状,乳白色,透明,晶面呈玻璃光泽,断面呈油脂光泽,硬度大于小刀。
9 镜铁矿:鳞片状,钢灰色,不透明,条痕为樱红色,强金属光泽,硬度大于小刀。
P13210 软锰矿:土状集合体,黑色,不透明,半金属光泽,硬度大于指甲小于小刀,污手。
11 褐铁矿:多孔状集合体,黄褐色,不透明,条痕黄褐色,土状光泽,硬度大于指甲小于小刀P14412 蛋白石:块状,蛋白色,透明,蜡状光泽,硬度大于小刀。
P13713 硬锰矿:块状,黑色,不透明,半金属光泽,硬度大于小刀。
P14414 赤铁矿:肾状,红褐色,不透明,条痕为樱红色,金属光泽,硬度大于指甲小于小刀。
三:其它含氧盐类:15 文石:柱状,乳黄色,透明,玻璃光泽,硬度大于指甲小于小刀,与HCl反应剧烈。
P21816 菱锰矿:粒状,肉红色,透明,玻璃光泽,有三组菱面体完全解理,硬度大于指甲小于小刀。
P21717 石膏:单体针状,集合体纤维状,白色,透明,单体玻璃光泽,集合体丝绢光泽,硬度小于指甲。
P21018 重晶石:粒状,白色,透明,玻璃光泽,有两组完全解理,硬度大于指甲小于小刀,相对密度大。
十大自然元素范文自然元素是指存在于自然界中的元素,由于化学元素种类繁多,而且自然界中的元素存在着丰度不同的差异,因此在给出十大自然元素之前,有必要先给出自然中元素的分布情况和丰度排序。
根据元素的分布情况和丰度排序,可以将元素分为以下几类:地壳元素、大气元素、水元素、生物元素。
地壳元素指的是地球地壳中富集的元素,它们主要存在于岩石和矿石中。
大气元素指的是地球大气中存在的元素,它们以气态存在于大气中。
水元素指的是地球上的水资源中存在的元素。
生物元素指的是生物体内存在的元素,这些元素在维持生物体正常运行所起到的重要作用。
在中国科学院地球化学研究所编制的地球壳元素分布丛书《地壳元素》的统计中,最丰富的元素是氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁、钛和磷。
根据其丰度和重要性,可以列出十大自然元素。
1.氧(O)氧是地球上最常见的元素,它占据了地壳中70%的质量,主要以氧气(O2)的形式存在于大气中,也存在于水中和地壳中。
氧是生命的基础,几乎所有的生物都需要氧气来进行呼吸。
2.硅(Si)硅是地壳中第二丰富的元素,它以硅氧化物的形式存在于地壳中的硅酸盐矿物中,也可以以游离态的形式存在。
硅是半导体材料的主要成分,也是玻璃的主要成分。
3.铝(Al)铝是地壳中的第三大元素,它以铝氧化物的形式存在于地壳中的铝酸盐矿物中,也可以以游离态的形式存在。
铝是一种重要的轻金属,广泛应用于建筑、汽车、航空等领域。
4.铁(Fe)铁是地壳中的第四大元素,它以氧化铁的形式存在于地壳中,也可以以游离态的形式存在。
铁是一种重要的金属,被广泛应用于建筑、机械、电子等领域。
5.钙(Ca)钙是地壳中的第五大元素,它主要以碳酸钙的形式存在于地壳中的石灰石和大理石中,也可以以游离态的形式存在。
钙是维持人体健康的重要元素,它主要分布在骨骼和牙齿中。
6.钠(Na)钠是地壳中的第六大元素,它主要以氯化钠的形式存在于地壳中的盐矿石中,也可以以游离态的形式存在。
钠是维持人体内正常生理功能的重要元素,它主要存在于体液中。
化学性质物理性质(与阳离子有关)成因类型自然元素大类在自然界以单质形式存在的矿物,化学组成主要包含:自然金属元素(铜族元素:Cu、Ag、Au;铂族元素:Ru、Rh、Pd、Os)自然半金属元素(As、Sb、Bi)自然非金属元素(C(金刚石族和石墨族)、S)。
具典型金属特性:金属色、金属光泽、不透明,多数硬度低,解理不发育,比重大,为电和热的良导体(原子晶格具脆性,不导电、硬度高)氧化面常呈锖色不同的矿物有不同的特点。
Au:多为热液成因;Cu、Ag:除热液成因外,多见于硫化物矿床的氧化带中金刚石:岩浆作用的产物,与超基性岩有关。
石墨、自然硫(自然非金属):成因类型多样硫化物及其类似化合物大类(简单硫化物类、复硫化物类)阳离子主要为铜型离子(Cu、Pb、Zn、Au、Hg)及靠近铜型离子一边的过渡型离子(Fe、Co、Ni),电负性中等,阴离子主要是S及少量的Se、Te、As、Sb)电负性相对氧较小,所以阴阳离子电负性差较小,导致其化学键既非典型离子键,又非典型共价键,而具有离子键、共价键和金属键过度的复杂性质。
形成硫化物分别为简单硫化物、复硫化物和硫盐,类质同象普遍且多样,当一些稀有分散元素呈类质同象混入物存在,可作为稀有金属矿床综合利用。
光性:大多呈金属色、深色条痕、金属光泽而不透明,极少数具金属光泽而半透明(雌黄、雄黄、辰砂、闪锌矿)硬度:岛状复硫化物硬度最大,层状和环状分子型最小。
解理:岛状复硫化物结构骨干杂乱,故解理不发育(黄铁矿、毒砂);环状分子型、链状的强健方向分布较规律,据完全解理;层状结构者发育平行结构层的一组极完全或完全解理。
相对密度:阳离子多具大原子量,阴离子多做紧密堆积,故相对密度较大。
熔点:多数形成于中低温,化学键性较弱,故熔点低,性脆电性:因含金属键成分,故多为电的半导体。
磁性:少数具磁性(雌黄铁矿)绝大部分矿物为热液作用的产物,但形成的温度范围很大,在地表氧化环境中很不稳定,易于被氧化氧化物和氢氧化物大类(石英属氧化物)阴离子主要是氧。
化学性质物理性质(与阳离子有关)成因类型自然元素大类在自然界以单质形式存在的矿物,化学组成主要包含:自然金属元素(铜族元素:Cu、Ag、Au;铂族元素:Ru、Rh、Pd、Os)自然半金属元素(As、Sb、Bi)自然非金属元素(C(金刚石族和石墨族)、S)。
具典型金属特性:金属色、金属光泽、不透明,多数硬度低,解理不发育,比重大,为电和热的良导体(原子晶格具脆性,不导电、硬度高)氧化面常呈锖色不同的矿物有不同的特点。
Au:多为热液成因;Cu、Ag:除热液成因外,多见于硫化物矿床的氧化带中金刚石:岩浆作用的产物,与超基性岩有关。
石墨、自然硫(自然非金属):成因类型多样硫化物及其类似化合物大类(简单硫化物类、复硫化物类)阳离子主要为铜型离子(Cu、Pb、Zn、Au、Hg)及靠近铜型离子一边的过渡型离子(Fe、Co、Ni),电负性中等,阴离子主要是S及少量的Se、Te、As、Sb)电负性相对氧较小,所以阴阳离子电负性差较小,导致其化学键既非典型离子键,又非典型共价键,而具有离子键、共价键和金属键过度的复杂性质。
形成硫化物分别为简单硫化物、复硫化物和硫盐,类质同象普遍且多样,当一些稀有分散元素呈类质同象混入物存在,可作为稀有金属矿床综合利用。
光性:大多呈金属色、深色条痕、金属光泽而不透明,极少数具金属光泽而半透明(雌黄、雄黄、辰砂、闪锌矿)硬度:岛状复硫化物硬度最大,层状和环状分子型最小。
解理:岛状复硫化物结构骨干杂乱,故解理不发育(黄铁矿、毒砂);环状分子型、链状的强健方向分布较规律,据完全解理;层状结构者发育平行结构层的一组极完全或完全解理。
相对密度:阳离子多具大原子量,阴离子多做紧密堆积,故相对密度较大。
熔点:多数形成于中低温,化学键性较弱,故熔点低,性脆电性:因含金属键成分,故多为电的半导体。
磁性:少数具磁性(雌黄铁矿)绝大部分矿物为热液作用的产物,但形成的温度范围很大,在地表氧化环境中很不稳定,易于被氧化氧化物和氢氧化物大类(石英属氧化物)阴离子主要是氧。
地球化学元素分类地球化学元素分类指的是根据元素在地球中的丰度和地球内部的分布状态来进行的分类。
地球化学元素分类有多种方法,下面将介绍主要的四种分类方法:太阳化学元素分类、地壳化学元素分类、地球内部元素分类和功能元素分类。
地壳化学元素分类是指根据元素在地壳中的相对丰度进行分类。
地壳是地球表面的外部固态壳层,主要由硅酸盐类矿物组成。
根据地球地壳中元素的相对丰度,可以将地壳元素分为两大类:主要元素和微量元素。
主要元素是指在地壳中丰度较高的元素,包括氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾等8个元素。
它们在地壳中的含量较高,约占地壳总质量的99.7%。
微量元素是指在地壳中含量较低的元素,包括锡、锰、铜、锌、银、铅等20多种元素。
它们在地壳中的含量较低,却对地壳构造、岩石成因、生物活动等具有重要的影响。
地球内部元素分类是指根据元素在地球内部不同岩石圈层中的分布状态进行分类。
地球由内到外包括内核、外核、地幔和地壳四个圈层。
根据元素在这四个圈层中的分布,可以将地球内部元素分为两类:核物质和地壳物质。
核物质主要由铁、镍等金属元素组成,地核主要由含镍铁矿物组成;地壳物质则由硅酸盐类矿物组成,主要包括氧、硅、铝等主要元素和钙、钠、钾等次要元素。
功能元素分类是指根据元素在生物体内的功能和生物学意义进行分类。
地球上的生物体通过吸收和代谢元素来维持生命活动。
根据元素在生物体内的功能和必需程度,可以将元素分为两类:必需元素和非必需元素。
必需元素是生物体必须吸收并用于维持正常生理功能的元素,如碳、氧、氢、氮、磷、钙、钾等;非必需元素是生物体可以选择性吸收的元素,如锌、碘、铜、铁等。
功能元素分类法对于了解元素在生物体内的作用和生物营养学具有重要意义。
综上所述,地球化学元素分类主要有太阳化学元素分类、地壳化学元素分类、地球内部元素分类和功能元素分类等。
不同的分类方法可以从不同的角度来了解地球元素的分布和作用,对于研究地球化学过程和生命的起源与演化具有重要的科学意义。
自然元素大类:石墨,铂金,自然硫,金刚石
硫化物大类:方铝矿,雌黄,白银,自然硫
卤化物大类:萤石
氧化物大类:石英,磁铁矿,赤铁矿|
硅酸盐类:黄玉,镁铝榴石,绿柱石,硬玉,橄榄石,
斜长石,透辉石,蛇纹石,玉髓,透闪石,叶腊石,
天河石,蓝晶石,黑云母,高岭石,红柱石,天青石
碳酸盐类:方解石,金刚石,雯石,蓝铜矿,孔雀石
磷酸盐类:重晶石,磷灰石,绿松石|
硫酸盐类:黄铁矿,辰砂
水晶-石英祖母绿-绿柱石石榴石-紫牙乌海蓝宝石-绿柱石
金刚石-钻石芙蓉石-石英红刚玉-红宝石条纹长石-月光石
岫玉-蛇纹石汉白玉-方解石翡翠-硬玉碧玺-电气石托帕石-黄玉紫晶-石英蓝宝石-蓝刚玉东陵石-石英盐空晶石-红柱石
软玉-透闪石日光石-正长石木变石-代石英
石榴子石族:镁铝,铁铝,锰铝,钙铝,钙铁,钙铬榴石
绿柱石族:绿柱石,祖母绿,海蓝宝石,铯绿柱石
长石族:透长石,正长石,微斜长石,钠长石,更长石,
中长石,拉长石,培长石,鎷长石
红柱石,矽线石,金刚石,蓝晶石
环状:电气石,绿柱石,海蓝宝石
层状:滑石,蛇纹石,高岭石,金云母
架状:正长石,斜长石,天河石
岛状:石榴石,橄榄石,黄玉,红柱石,
链状:硬玉,角闪石,矽线石,阳起石,透辉石,透闪石
绿柱石磷灰石电气石
硅酸盐磷酸盐硅酸盐
六方柱状六方双锥三方单椎由纵纹
蓝绿红蓝绿褐彩色黑色
6.5-7
7.5 6.5-7
萤石石英方解石正长石
卤化物氧化物碳酸盐硅酸盐
等轴六方三方双锥三方菱面体单斜板状
滑石高岭石石膏
层状硅酸盐硫酸盐类
片状集合体粘土质单斜板状和纤维状|
蜡状土状玻璃
1 小于1 2
石英为一般柱状,六方柱与菱面体的聚形晶体
或块状单晶体有横纹,集合体是粒状,颜色多样,
透明或半透明,玻璃光泽,贝壳状端口油脂光泽
,7压电性
单晶体:水晶,紫晶,黄晶,烟晶,发晶,芙蓉晶,乳石英
多晶体集合体:显晶质-石英岩类
刚玉:,柱状,无色,红色蓝色绿色,黄色等,
玻璃光泽,透明9 无解理,金红石等定向包体
红宝石所有红色系类宝石的刚玉
蓝宝石是除红色|
星光,变色红蓝宝石,变色效应
三种矿物属于同质多向系列矿物,
成因对变质作用起着相对温度
与压力的指示作用,红柱石产于低压低温条件
蓝晶石长于高中压低温条件,
矽线石产于中低压高温条件
硅酸盐类的根据:岛状亚类环状亚类
链状亚类层状亚类架状亚类
氧化物大类是指金属阳离子与杨相结合的化合物
由于SI和O屎地壳中分布最广含量最高的元素,
自然界中与O的亲和力最大,
铝离子与氧结合可以进入洛阴离子形成铝硅酸盐
铝以阳离子的形成与硅氧络阳离子结合形成铝的硅酸盐两种形式都存在形成铝的铝硅酸盐。