各种矿物矿石标本
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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。
100种漂亮矿石,让你大开眼界!还有鉴别方法哦无论是翡翠、宝石、黄金,如果没有人,它就永远是一块没用的石块。
矿石分为非金属矿物和金属矿物。
1、自然金。
是天然存在金块,主要用作制造首饰或用于工业,发现的自然金块有200多公斤重。
2、烟晶。
石英的一种。
大家将透明石英视为水晶,带有烟色的水晶称烟晶。
烟晶加热后会变成黄色,所以常被冒作黄晶。
3、天蓝石。
玻璃块状或者粒状晶体,多为不透明或半透明居多。
4、铁天蓝。
与天蓝石极似,天蓝石的镁被铁换之后,就是铁天蓝石。
5、方黄铜矿。
铜和铁的硫化物,具有金属光泽,呈古铜黄色、黄色。
6、铬铅矿。
可当作颜料。
呈金刚光泽或玻璃光泽,发育完整的呈长柱状。
7、镁电气石。
富有丰富镁元素。
8、镁铁闪石。
闪石一种,多呈纤维状的晶体。
9、砷铜矿。
呈呈钢灰色或银白色,金属光泽。
10、碳钠铝石。
无色或白色,呈玻璃状,可提炼铝。
11、透辉石。
钙与镁硅酸盐。
白色或浅绿色,玻璃光泽。
呈粒状、长柱、片状。
12、方沸石。
与长石矿物相似,含水钠铝硅酸盐。
在玄武岩等洞穴和碱性湖底中可发现到。
13、镍华。
含水镍砷酸盐的矿物。
板状、柱状,多种颜色,透明、半透明。
14、霓石。
绿色、浅绿黑色,玻璃光泽。
15、块铜矾。
铜硫酸盐矿,翠绿、淡绿、浅黑绿。
具有玻璃光泽。
16、玛瑙。
基本上是石英,也就是大家所熟悉的雨花石。
颜色多种多样,是一种低档的宝石,有些玛瑙里面有水,摇时有响声。
17、毛矾石。
是含水硫酸铝。
有白、红、黄等颜色,玻璃光泽,呈纤维状。
18、磷铝锂石。
是钠、锂、铝磷酸盐矿物,可提炼锂。
白色半透明状。
19、钠长石。
玻璃状晶体状,无色或白、红、黄、绿、黑色。
可制造玻璃、陶瓷。
20、三斜钡解石。
含有钡、钙、锶的矿物。
无色或灰、粉红色,可以透明、半透明。
21、砷锑矿。
锡白色、红灰色,金属光泽,呈块状。
22、天河石。
是绿微斜长石变种。
人们常误为玉石。
黄绿、蓝绿色,不透明。
23、铁铝榴石。
为紫红尖晶石变种,褐红、紫色、深红。
史上最经典的三大岩标本图集(超全,超高清)!三大岩标本图集桔灯勘探1岩浆岩Igneous-rock橄榄岩Perdotite橄榄岩是一种致密的粗粒火成岩,主要由矿物橄榄石和辉石组成。
橄榄岩是超镁铁岩,因为岩石含有少于45%的二氧化硅。
它含镁量高,反映富含镁的橄榄石比例高,含有可观的铁。
橄榄岩来源于地幔,既可以是固体块体,也可以是从地幔形成的岩浆中积累的晶体。
橄榄岩是地幔上部的主要岩石。
在某些玄武岩和金刚石管(金伯利岩)中发现的橄榄岩结核的组成特别引人注目,因为它们提供从约30km到200km或更多深度范围内提供的地球地幔样品。
一些结核保存和记录地球形成过程中发生过程的其他元素的同位素比率。
霓霞岩Ijolite霓霞岩是火成岩基本上由霞石和辉石。
从矿物学和岩石学角度来看,霓霞岩是一种罕见的岩石类型。
这个词源于芬兰语中的第一个音节,如Iivaara,Iijoki,芬兰的地名,以及石头的古希腊 Xiflos。
霓霞岩发生在芬兰东部Kainuu地区的不同地区和俄罗斯西北部的科拉半岛在白海岸边。
霓霞岩首先由芬兰地质学家Wilhelm Ramsay定义并命名。
菱长斑岩Rhomb-porphyry菱长斑岩来自古希腊语(πορφύροporphúra),意思是“ 紫色”。
紫色是皇室的颜色,“皇宫菱长斑岩”是深紫色的火成岩,含有大量的斜长石。
一些作者声称这块岩石是古代最为人所知的岩石。
“帝国”级菱长斑岩因此在罗马帝国以及后来的纪念碑和建筑项目中获奖。
上升的岩浆柱分两个阶段冷却时形成菱长斑岩。
首先,岩浆在地壳中慢慢冷却,形成直径为2毫米或更大的大晶粒。
在第二阶段和最后阶段,岩浆在相对较浅的深度或从火山喷发时迅速冷却,形成通常肉眼不可见的小颗粒。
伟晶岩Pegmatite伟晶岩是一种全晶质侵入火成岩,组成显晶质晶体通常大于2.5厘米。
英文名称源自荷马希腊语pegnymi,意思是“结合在一起”,指石英和长石在被称为图形花岗岩的质地中交织在一起的晶体。
合肥工业大学资源与环境工程学院《矿床学》矽卡岩矿床-岩矿石手标本鉴定安徽铜官山矽卡岩矿床手标本描述(17标本)1、标本编号:31012、岩石定名:含黄铜矿闪长岩3、岩石颜色:灰色。
4、岩石的结构构造:自形-半自形中粗粒结构、块状构造。
5、主要矿物组成:矿物组成为角闪石和斜长石、少量石英。
斜长石呈白色,,半自形粒状,粒径大小在1-5mm之间,含量为60%(标本中未见有其它矿物)。
角闪石呈黑色,自形-半自形,放射状,稠密浸染状分布,含量约为30%。
石英为白色,油脂光泽,呈他形分布在斜长石颗粒之间,粒径小于1mm,含量为5%,岩石较新鲜,发生黄铜矿化,黄铁矿化和碳酸盐化。
1、标本编号:31022、矿石定名:黄铜矿磁黄铁矿矿石3、矿石颜色:褐红色4、矿石的结构构造:自形-半自形中粒结构、块状构造。
5、主要矿物组成:主要的矿石矿物为磁黄铁矿、黄铜矿和少量磁铁矿。
磁黄铁矿,棕色,自形-半自形中粒结构,粒径1-5mm之间,含量约为75%。
黄铜矿,呈铜黄色,呈他形粒状分布在磁黄铁矿之间,浸染状分布,含量约为20%。
磁铁矿,呈钢灰色,条痕黑色,半自形结构,粒径0.5-2mm,含量为5%。
1、标本编号:31032、岩石定名:黄铜矿磁铁矿矿石3、岩石颜色:灰黑色4、岩石的结构构造:自形-半自形中细粒结构、块状构造。
5、主要矿物组成:主要组成矿物为磁铁矿,黄铜矿。
磁铁矿,呈钢灰色,条痕黑色,自形-半自形中粒结构,强磁性,粒径1-5mm,含量约为80%。
黄铜矿,呈铜黄色,分为两种,一种为浸染状分布在磁铁矿之间,他形粒状结构,1-2mm;另一种呈脉状,分布在磁铁矿之中,脉宽大约10mm,含量为20%。
1、标本编号:31042、岩石定名:含黄铜矿石榴子石矽卡岩3、岩石颜色:棕褐色4、岩石的结构构造:自形-半自形中粗结构、块状构造。
5、主要矿物组成:主要组成矿石矿物有黄铜矿,铜黄色,自形-半自形中粗粒结构,粒径0.5-3mm,呈黄铜矿细脉产出,脉宽为0.5mm,含量约为20%。
手标本上常见矿物鉴定方法淮之子手标本上常见矿物鉴定方法淮之子矿物是地球上自然界中最基本的物质,同时也是不可缺少的资源之一。
对于矿物的深入认识和了解,不仅可以帮助我们更好地开采利用矿物资源,同时也可以使我们更好地了解地球和自然。
而在鉴定矿物方面,手标本已经成为了矿物鉴定的一种重要工具。
手标本上常见的矿物鉴定方法淮之子,是一种根据矿物在光线下表现出的特定光学性质来识别矿物的方法,下面我们来详细介绍一下这种方法。
一、手标本的基本概念手标本是指自然界中采集来的矿石,在经过一定的破碎、筛分、洗选等步骤之后,形成的标本。
手标本广泛应用于实验室和教学中,因为手标本相对于原始矿物来说,具有较好的磨削性、透明性和均匀性等特点,使得它成为了矿物学研究和教学中一个非常重要的工具。
二、常见的矿物鉴定方法1、颜色颜色是识别和鉴定矿物的最基本的方法之一,因为不同的矿物在颜色上可能会存在很大的差异。
然而,在一些矿物中,由于可能存在混杂、杂质等原因,其颜色可能会有所变化,因此,颜色并不是完全可靠的矿物鉴定方法。
2、硬度硬度是指矿物表面抵抗被破坏的能力,常用摩氏硬度测试方法来进行测定。
通过比较矿物的硬度和已知硬度的矿物,可以初步判断矿物的种类。
3、特殊浸出性对一些特殊的矿物来说,如铜礦、铅矿等,它们可能会表现出与众不同的浸出性质,我们可以利用特殊的试剂来判断矿物的种类。
4、磁性磁性是一些矿物所特有的性质,可以通过试图将矿物吸引到磁铁上来判断矿物的种类,对于常见铁矿、磁铁矿等矿物的鉴定来说,磁性是一种比较常用的方法。
三、手标本上常见矿物鉴定方法——淮之子淮之子是一种根据矿物在光线下表现出的特定光学性质来识别矿物的方法。
淮之子是由中国明代矿物学家徐霞客所提出的,其名称来源于淮河流域和矿物学,寓意为“淮中之子,喻旧时所采矿物”。
淮之子法是一种光学矿物学鉴定法,它是利用天然光源,对矿物在厚薄和晶体方位不同的情况下显出的颜色和透过光线中表现的双折射现象,来识别矿物。
三大岩标本图集(超全,超高清)!1沉积岩中文名称:长石砂岩英文名称:Arkose特性:长石碎屑含量大于25%,一般为粗砂状结构,分选性和磨圆性差。
其物源通常是附近花岗岩的分解产物中文名称:条带状含铁建造英文名称:Banded iron formation特性:主要由硅质条带和富铁质条带互层形成的化学沉积岩,是铁的主要来源中文名称:铝土矿英文名称:Bauxite特性:富含铝的沉积岩,一种主要的铝矿石,铝矿石中的铝以氢氧化物形式存在,主要是三水铝石。
还包含氧化铁、氢氧化铁和粘土矿物。
是含铝岩石的风化产物。
中文名称:沼铁矿英文名称:Bog iron特性:一种由褐铁矿和粘土或者植物碎片组成的铁矿石类型。
一种形成于沼泽、湿地和浅水湖泊中的多孔岩石。
铁通过细菌和藻类的氧化作用从水中沉淀出来。
常见于斯堪的纳维亚和北美洲的冷温带地区。
中文名称:角砾岩英文名称:Breccia特性:由高角度碎片胶结而成的粗粒岩石。
角砾岩比较粗糙,可以见到明显的砾石。
其成因有多种,如滑塌堆积、火山爆发、岩石崩塌等。
中文名称:白垩英文名称:Chalk特性:一种柔软、易碎、多孔的石灰岩,是由海洋古生物(颗石藻和有孔虫)的残骸集聚形成的。
最著名的白垩来源于白垩纪地层。
通常与燧石共生。
中文名称:燧石英文名称:Chert特性:一种坚硬、质密的沉积岩,主要由隐晶质石英组成。
主要以结核状和层状发育在碳酸盐岩中。
火石是一种深色的燧石。
中文名称:煤英文名称:Coal特性:一种可燃岩石,一种主要的化石燃料。
含碳量超过50%。
大多数情况下,煤是一种岩化的泥炭。
中文名称:砾岩英文名称:Conglomerate特性:粒径大于2mm的圆形岩石碎屑或矿物颗粒经岩化作用形成的岩石。
砾岩间隙中含有较小的颗粒。
形成于河床、鹅卵石海滩或其他碎屑物为圆形的环境。
中文名称:贝壳灰岩英文名称:Coquina特性:一种由贝壳和贝壳碎屑组成的碎屑灰岩。
粒径大于2mm。
由化石碎屑组成的精细碳酸盐岩属于灰屑岩。
重晶石矿石(Barite ore)矿石由自形板状重晶石大晶体组成,晶簇状构造,属热液成因,主要用于化工原料及石油钻探。
(中厅矿物标本)磷灰石矿石(Apatite ore)矿石具微晶结构,块状构造,全部由磷灰石构成,属伟晶岩成因,用作化工原料。
(K111-1)成矿时代:产地:内蒙丰镇磷块岩矿石(Phosphorite ore)矿石具粉晶结构、碎屑结构,块状构造及结核状构造。
矿石矿物为微晶及胶状的磷灰石,属海相沉积成因,主要用作化肥原料。
(K1116-3)成矿时代:早寒武世产地:云南昆阳磷灰石矿石(Apatite ore)2矿石具鳞片-粒状变晶结构,片状构造。
矿石矿物为细粒磷灰石,浸染状几条带状分布,脉石矿物主要石白云母、白云石。
矿石由沉积磷块岩经变质作用形成,用作化工及化肥原料。
(K1123-2)成矿时代:元古代黄铁矿矿石(Pyrite ore)矿石具细粒结构,致密块状构造(隐约可见层理构造),全部由黄铁矿组成,属海地火山沉积变质成因,用于生产硫酸及硫等化工原料。
(K125-3)成矿时代:前泥盆纪产地:广东云浮自然硫矿石(Native sulphuy ore)矿石具细粒结构,块状构造,几乎全部由自然硫组成,仅见少量其他矿物的碎屑。
矿石由沉积的石膏经微生物作用还原形成的,用作化工原料。
(K121-7) 成矿时代:产地:甘肃甫北硫磺山石膏矿石(Gypsum ore)矿石具细粒结构,几乎全部为石膏,以色调不同构成条带状构造,由蒸发沉积形成,主要用于建材工业。
(K285-6)成矿时代:下石炭纪石膏矿石(Gypsum ore)2矿石矿物为石膏,纤维状结构,脉状构造,由溶解了蒸发岩层中石膏的地下水在裂隙中结晶形成,多用于食品加工、医药和工艺美术材料。
(K281-1)成矿时代:第三纪石棉矿石(Asbestos ore)矿石矿物为纤蛇纹石,纤状结构,脉状构造,纤蛇纹石垂直脉壁生长,脉石为白云岩、硅质岩,由热液交代形成,主要用于建材、涂料及其他工业部门。
大自然的瑰宝----矿物晶体(矿物晶体图片集)地球造就了万物,在丰富多彩、形态各异的自然界中,矿物晶体是一枝独秀的奇葩,它们色彩斑斓、婀娜多姿,像自然界中冰雪世界的陡峰峭壁,浸透着比冰雪更剔透的晶莹;像奇花斗艳的百花之园,闪烁着花枝俏艳的娇娆和丰满;它们有的来自地壳的深处,经历了岩浆热液的考验,它们是地火之花,汲取的是岩石中的精华。
矿物的形成过程复杂而漫长,经历了地球沧海桑田变化中漫长的百万年、亿万年。
走进这多彩的矿物世界,您会感觉仿佛臵身于虚幻仙境的水晶宫中,被这些精美的矿物晶体吸引的痴迷忘返,会为大自然的鬼斧神工而赞叹不已。
在人类历史的长河中,将美丽的矿物晶体作为宝石来开采利用已有几千年的历史;而那些色彩奇丽,结晶完好,形态优美的天然矿物晶体,特别是贵重、稀罕的矿物晶体标本,从来都受到人们的钟爱。
矿物晶体,只生长於岩石或矿脉膨大部位的晶洞及裂缝中,形成条件极其苛刻,是地球演变的奇异宠儿。
它既铭刻着地壳生成及变化的各种物理、化学特征,为我们研究大自然提供了直接的证据,同时,其美丽的晶体,奇异的造型,又给人予无限的遐想及美感,具极高的科学价值、观赏价值及收藏价值,是大自然造化的宝贵财富!华夏大地,奇石遍布。
其中有一种石头来自于地球内部,常年不受外力作用却天赋神韵,出落得棱角分明,姿态万千,这就是矿物晶体。
早在宋代,我国一部分文人就开始收藏水晶类矿物晶体,时至今日,在约700万人的奇石爱好者之中,收藏矿物晶体的人却屈指可数,这与欧美国家如火如荼地收藏矿物晶体的现状形成了鲜明对比。
中国是矿物晶体资源的王国,然而在国内,懂得矿物晶体的价值和真正收藏它们的人少之又少。
目前,每年产出的大量矿物晶体标本绝大部分流失海外,而矿物晶体资源属于不可再生资源。
自然界中已探明的矿物种类(包括亚种)已超过5000种,随着人类对矿产的开采和研究的深入,还会继续增加。
以往人们所能直接观察到的矿物都产自地球的岩石圈,近年来,已由地壳扩大到地幔,推测将来还会有更多的地幔矿物被发现。
金属类矿石标本及简要描述,便于初学者参照鉴别照片名称:金矿石(自然金)矿石矿物为自然金,金黄、强金属光泽,呈薄片状集合体赋存于方解石脉中,此外,还有少量黄铁矿呈浸染状分布于方解石脉中。
照片名称:金银矿石 Gold-Silver ore矿石矿物主要为自然银、自然金,黄铁矿和少量方铅矿,其中银、金矿肉眼无法分辨,黄铁矿呈星点状分布,脉石矿物主要有红色的蔷薇辉石和烟灰色石英,它粒状结构。
矿石交代结构发育,似条带状构造。
为变质热液叠加火山热液型矿床的产物。
含银135.0g /T ,含金66.75g/T照片名称:自然银矿石Native silver ore矿石为银白色,部分表面因氧化而呈现灰黑的锖色,金属光泽,为不规则粒状集合体。
照片名称:金矿石Gold ore矿石矿物自然金,为颗粒较大的明金,颜色金黄,具强金属光泽,它形粒状结构,浸染状构造,产于石英脉中。
照片名称:金矿石Gold ore2为角砾状锑-金矿石,矿石矿物辉锑矿,为铅灰色,条痕灰黑色,金属光泽,不透明,它形晶结构,胶结围岩(板岩)角砾,构成角砾状构造。
金,主要赋存在黄铁矿的细脉中。
照片名称:锑金矿石 Autimony-Gold ore为角砾状锑-金矿石,矿石矿物辉锑矿,为铅灰色,条痕灰黑色,金属光泽,不透明,它形晶结构,胶结围岩(板岩)角砾,构成角砾状构造。
金,主要赋存在黄铁矿的细脉中。
照片名称:金矿石(氧化矿)矿石呈现泥灰和土黄两色,块状构造。
矿石风化严重,为氧化带金矿石,金平均品位20g/T 。
照片名称:自然金矿石Native gold ore矿石矿物自然金,为粗粒明金,金黄色,强金属光泽,它形粒状结构,浸染状构造,产于石英脉中。
照片名称:矿石(含金粘土岩)青灰色,细粒结构,块状构造,为含金粘土岩,金品位30-40g/T照片名称:金矿石Gold ore3照片名称:硫化物多金属金矿石可见的矿石矿物有方铅矿、黄铜矿、黄铁矿,金矿物肉眼不可见。
矿晶显微级矿物标本鉴赏(下)(接上期)▲赤铁矿,产于德国莱茵兰。
发现于奥赫滕东附近,对于寻找不同漂亮的赤铁矿标本,帕拉廷是一个极好的采石场。
这张图片是几根针状赤铁矿,覆盖着方石英与黄玉,具有神奇的类似雪花般的结构。
图片宽度2.5mm。
照片/收藏:Fred Kruijen。
▲石英亚种:德孔波斯特拉石英(编者注:原文中未翻译,已用正确名称代替),以及石膏矿物,产于西班牙瓦伦西亚。
单晶大小:2 cm。
照片/收藏:Francisco Mayor Boix。
考证了一下,Jacinto是西班牙语,橘红色的意思,de Compostela是地名,指的是Santiago de Compostela,圣地亚哥-德孔波斯特拉(或者翻译成孔波斯特拉的圣地亚哥),西班牙加里西亚自治区的首府。
相传耶稣十二门徒之一的雅各安葬於此。
到此地的朝圣者使用这种水晶作为护身符,因而得名。
翻译过来大概可以是“孔波斯特拉的橘红色水晶”。
(编者按:多说两句,笔者考证基本正确。
实际上这种叫德孔波斯特拉的石英并非产自圣地亚哥-德孔波斯特拉古城附近。
这些石英因为含铁,所以呈现红色或者红褐色,早在公元9世纪就已作为护身符被使用,它们是被朝圣者带到圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的。
而Jacinto de Compostela Quartz是西班牙的矿物学中一类石英品种的专门用词,具体是指在欧洲西部和中部的中生代三叠纪考依波统阶泥灰岩的岩层中发现的各种红棕色自生石英(有赤铁矿或褐铁矿包裹体的铁质石英)。
这些石英生长也有较为密集的,如下图所示:关于这个石英亚种的资料真的不多,也真难为作者了。
接着往下看。
)▲绒铜矿,产于希腊阿提卡地区。
深蓝色喷射状的绒铜矿晶簇。
照片大小4mm。
照片/收藏:Antonio Borrelli。
▲金红石,产于瑞士照片宽度2mm。
照片/收藏:Stephan Wolfsried规整的小晶体。
真漂亮!▲锰铝榴石,产于中国福建漳州地区云霄县。
岩石矿物标本资源描述规范一岩石矿物标本资源描述规范制定的原则和方法1 原则1.1 既要考虑利用者的需要,也要考虑资源收藏者的实际情况1.2 结合当前和长远发展需要,以资源共享为主要目标1.3 优先考虑我国现有基础,兼顾将来发展1.4 统一岩矿化石标本资源共性信息、统一描述项目1.5 讲求实效,注重可操作性1.6 立足山西省现有基础,服从国家标准2 方法和要求2.1 描述符类别分为6类1:基本信息2: 基本特征特性4: 其他特性5: 共享信息2.2 描述符性质分为3类。
M 必选描述符(所有资源必须评价鉴定的描述符)O 可选描述符(可选择评价鉴定的描述符)C 条件描述符(只对特定资源进行评价鉴定的描述符)2.3描述符的代码应是有序的。
如颜色丛浅到深等等。
2.4每个描述符有一个基本的定义或说明。
二岩石矿物标本资源描述简表三岩石矿物标本资源描述规范1 范围本标准规定了矿物、岩石、矿石及化石资源统一的描述及其分级标准。
本标准适用于矿物、岩石、矿石及化石资源的收集、整理和保存,数据标准和数据质量控制规范的制定,以及数据库和信息共享网络系统的建立。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB T 2260-1999 全国县及县以上行政区划代码表国家自然科技资源平台资源分级归类与编码标准(岩矿化石资源)。
3基本信息3.1 平台资源号山西省自然科技资源平台统一生成的20位资源编号。
3.2 资源编号矿物、岩石、矿石及化石资源的全国统一编号。
编号具体组成:资源类型(一位英文大写字母)+单位顺序号单位(三位数)+标本号(六位数)资源类型的英文字母代号:岩石:R;化石:F;矿物:M;矿石:O。
地质普查勘探采样规定及方法第一章岩矿、标本、孢粉鉴定采样和同位素地质年龄测定采样一、各类岩矿鉴定标本采样1、采样目的⑴采集岩矿鉴定样品是研究岩石和矿石结构、构造、矿物成分及其共生组合,研究岩石矿物的变质、蚀变现象,确定岩石或矿物的名称,为研究矿床提供资料。
⑵配合物相分析,确定矿石氧化程度,划分矿类型,进行分带。
⑶配合加工技术试验,提供矿石加工和矿产综合利用方面的资料。
2、采样原则和要求所采集的样品应有的代表性。
要根据工作需要及岩放变化系统地采集,对某些具有特殊意义的标本亦应注意采集,以处研究其变化规律。
采集标本时要尽可能采新鲜的、并须做好野外描述工作。
3、各类标本的采集⑴采集标准标本在矿区开展地质工作的初期,需要采取一套标准标本。
包括工作地区内所见到的具有代表性的全部地层、岩石、矿物、矿石标本。
以便统一认识,统一名称。
标准标本是随工作的进展而逐步充实完善的。
⑵采集岩石标本在沉积岩、火山沉积岩中应按地层的层序及不同岩性逐层采取,注意岩相的变化以及采集和沉积相有关的标本。
对火成岩(侵入岩和熔岩)要从接触带至岩体中心或由内向外,根据岩相变化系统采取,并应注意岩浆分异和火山岩的特征。
对包体的同化以及蚀变现象也应采取必要的标本。
对变质岩,要在不同的变质带内采样,并注意标本中应含有划分变质带的标准矿物。
注意采集反映构造特征的标本。
小标本不能反映岩矿的特殊构造时,可根据需要,采取大型标本,如系定向标本需注明产状和方位。
⑶采取矿石研究标本采取矿石研究标本,要根据矿石的自然类型、工业类型、矿物组份、结构和构造、蚀变深浅或变质程度、矿石和围岩的关系等特征进行采集。
对于矿石类型复杂,矿物组份变化大的矿订,还应选择有代表性的剖面系统采取,便于研究矿物的变化规律。
在采取加工技术样品的同时,需要采集有代表性的矿石及岩石标本,用以研究不同矿石类型和品级中各种矿之间的共生关系及其结构、构造,以及测定矿物粒度和含量,了解矿石与围岩的关系,对研究加工技术和矿石的可选性能提供资料。
各种标准岩石矿物图集照片名称:千枚岩,所属相册:照片名称:千枚岩3,所属相册:照片名称:大理岩2,所属相册:照片名称:板岩,所属相册:照片名称:斜长角闪岩,所属相册:照片名称:大理岩,所属相册:照片名称:大理岩3,所属相册:照片名称:千枚岩2,所属相册:照片名称:板岩2,所属相册:照片名称:榴辉岩,所属相册:照片名称:片岩,所属相册:照片名称:片岩2,所属相册:照片名称:片麻岩5,所属相册:照片名称:片麻岩4,所属相册:照片名称:片麻岩3,所属相册:照片名称:片麻岩,所属相册:照片名称:矽卡岩2,所属相册:照片名称:糜棱岩,所属相册:照片名称:绿泥片岩2,所属相册:照片名称:矽卡岩,所属相册:照片名称:石英岩3,所属相册:照片名称:石英岩2,所属相册:照片名称:绿泥片岩,所属相册:照片名称:石英岩,所属相册:照片名称:绿泥片岩3,所属相册:照片名称:绿泥石片岩2,所属相册:照片名称:蛇纹大理岩,所属相册:照片名称:角闪岩2,所属相册:照片名称:蛇纹大理岩3,所属相册:照片名称:绿泥石片岩,所属相册:照片名称:蛇纹大理岩2,所属相册:照片名称:无烟煤,所属相册:照片名称:泥炭1,所属相册:照片名称:煤,所属相册:照片名称:燧石,所属相册:照片名称:褐煤,所属相册:照片名称:硬石膏,所属相册:照片名称:泥炭,所属相册:照片名称:石膏,所属相册:照片名称:褐煤1,所属相册:照片名称:岩屑砂岩2,所属相册:照片名称:油母页岩,所属相册:照片名称:油页岩,所属相册:照片名称:岩屑砂岩,所属相册:照片名称:油页岩2,所属相册:照片名称:含海绿石英砂岩,所属相册:照片名称:鲕状赤铁矿,所属相册:照片名称:泥岩,所属相册:照片名称:灰岩4,所属相册:照片名称:灰岩,所属相册:照片名称:石英砂岩2,所属相册:照片名称:灰岩2,所属相册:照片名称:石英砂岩,所属相册:照片名称:泥岩2,所属相册:照片名称:灰岩3,所属相册:。
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紫苏辉石的手标本鉴定特征一、紫苏辉石的基本介绍紫苏辉石属于矿物学中的辉石矿物家族,是一种重要的岩石成分和标本收藏品。
它通常以紫色为主要色调,也可包含其他颜色的晶体。
紫苏辉石在地质学、地球科学和美学领域具有广泛的应用和研究价值。
二、紫苏辉石的外观特征紫苏辉石的手标本可通过以下外观特征进行鉴定:1. 颜色紫苏辉石主要以紫色为主,但也可能包含其他颜色,如绿色、黄色、褐色等。
不同颜色的紫苏辉石可以反映不同的矿石成分和形成条件。
2. 结晶形态紫苏辉石的结晶形态多样,常见的有长石状、柱状、片状等。
结晶形态的差异可以帮助确定紫苏辉石的种类和形成环境。
3. 光泽紫苏辉石的光泽通常为玻璃光泽或金属光泽。
经过抛光处理后,紫苏辉石的光泽更加明亮,有着独特的视觉效果。
三、紫苏辉石的物理特性紫苏辉石具有一系列独特的物理特性,这些特性可作为其鉴定的关键依据:1. 密度紫苏辉石的密度通常在 3.2-3.4 g/cm³之间,可以通过称重测量或浮力法进行确定。
2. 硬度紫苏辉石的硬度一般在5.5-6.5之间,可使用莫氏硬度尺进行测试。
3. 断口紫苏辉石的断口呈贝壳状或贝壳状断口,有时也可以呈不规则断口。
断口的形态可以揭示紫苏辉石的断裂性质和晶体结构。
4. 光学性质紫苏辉石具有双折射现象,可以通过偏光显微镜观察到光学效应。
这些效应包括双轴性和多色性,有助于进一步鉴定紫苏辉石的种类和结构。
四、紫苏辉石的化学特性紫苏辉石的化学成分和成分分布是其鉴定的重要依据:1. 成分紫苏辉石的主要成分包括氧化硅、氧化铝、氧化镁等,同时也可能含有微量的镍、钴等元素。
可以通过化学分析方法确定紫苏辉石的具体成分。
2. 分布紫苏辉石常见于火成岩和变质岩中,尤其是超镁铁质岩和超镁铁质变质岩中。
通过研究紫苏辉石的地质分布情况,可以了解其形成的地质过程和环境。
五、紫苏辉石的鉴别方法对于初学者来说,鉴别真伪的紫苏辉石可能比较困难,但可以采取以下鉴别方法:1. 专业测试仪器使用相关的矿物鉴定仪器,如X射线衍射仪、电子显微镜等,可以对紫苏辉石进行精确分析和测量,从而确定其结构和成分。