普氏系数和摩氏硬度表
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莫氏硬度对照表莫氏硬度对照表是一个重要的工具,它可以测量和比较物体的硬度。
它是由以下两部分组成的:硬度指数和硬度范围。
硬度指数是用来衡量物体硬度的一种技术,它是根据测试物的直径,施加的力和支持物的被抵抗的强度来确定的;而硬度范围则是物体被测量的硬度值范围。
莫氏硬度对照表中最常用的测试物体是金属,它们是常见的物体,也是对照表中使用最多的物体。
此外,莫氏硬度对照表也可以用于测试非金属物体,比如硅树脂、环氧树脂、水晶、塑料和橡胶。
莫氏硬度对照表上面一般有三根表格,它们是测量硬度技术:M (明确或明确硬度指数)、V(可变硬度指数或可变硬度指数)和E(软化硬度指数)。
M和V根据施加的力和物体的直径来指定,而E则是根据测试物施加的力和支持物抗拒力来确定的。
莫氏硬度对照表中指定的M和V指数分别反映了测试物体在施加力后的变化情况,而E指数则反映了支持物在施加力后的变化情况。
莫氏硬度对照表的测量值可以分为三种:硬度指数,硬度范围和硬度比较值。
硬度指数是指物体受力后的变化程度,它可以有M、V、E三种指数;而硬度范围是指物体受力后的硬度值范围,通常是从0.2至100.0之间的范围;最后,硬度比较值则是指测量物体相对于标准物体的硬度值。
莫氏硬度对照表可以应用于工业、艺术、石棉制品和各种金属制品的测试中。
它可以帮助工程师和研究人员确定所测量物体的硬度,从而可以正确地确定它的性能特性。
莫氏硬度对照表的用途广泛,它可以帮助制造商测试和评估产品的质量,也可以帮助设计师决定一种材料是否适合于某种应用领域,从而更好地优化产品设计。
综上所述,莫氏硬度对照表是一个非常重要的工具,它可以帮助我们评估物体的硬度,从而更好地优化产品设计。
岩石级别坚固程度代表性岩石Ⅰ最坚固最坚固、致密、有韧性的石英岩、玄武岩和其他各种特别坚固的岩石。
(f=20)Ⅱ很坚固很坚固的花岗岩、石英斑岩、硅质片岩,较坚固的石英岩,最坚固的砂岩和石灰岩.(f=15)Ⅲ坚固致密的花岗岩,很坚固的砂岩和石灰岩,石英矿脉,坚固的砾岩,很坚固的铁矿石.(f=10)Ⅲa坚固坚固的砂岩、石灰岩、大理岩、白云岩、黄铁矿,不坚固的花岗岩。
(f=8)Ⅳ比较坚固一般的砂岩、铁矿石(f=6)Ⅳa比较坚固砂质页岩,页岩质砂岩。
(f=5)Ⅴ中等坚固坚固的泥质页岩,不坚固的砂岩和石灰岩,软砾石。
(f=4)Ⅴa中等坚固各种不坚固的页岩,致密的泥灰岩.(f=3)Ⅵ比较软软弱页岩,很软的石灰岩,白垩,盐岩,石膏,无烟煤,破碎的砂岩和石质土壤.(f=2)Ⅵa比较软碎石质土壤,破碎的页岩,粘结成块的砾石、碎石,坚固的煤,硬化的粘土。
(f=1.5)Ⅶ软软致密粘土,较软的烟煤,坚固的冲击土层,粘土质土壤。
(f=1)Ⅶa软软砂质粘土、砾石,黄土。
(f=0.8)Ⅷ土状腐殖土,泥煤,软砂质土壤,湿砂。
(f=0.6)Ⅸ松散状砂,山砾堆积,细砾石,松土,开采下来的煤.(f=0.5)Ⅹ流沙状流沙,沼泽土壤,含水黄土及其他含水土壤.(f=0.3) A表示矿岩的坚固性的量化指标.人们在长期的实践中认识到,有些岩石不容易破坏,有一些则难于破碎。
难于破碎的岩石一般也难于凿岩,难于爆破,则它们的硬度也比较大,概括的说就是比较坚固。
因此,人们就用岩石的坚固性这个概念来表示岩石在破碎时的难易程度。
坚固性的大小用坚固性系数来表示又叫硬度系数,也叫普氏硬度系数f值)。
坚固性系数f=R/100 (R单位kg/cm2)式中R——为岩石标准试样的单向极限抗压强度值。
通常用的普氏岩石分及法就是根据坚固性系数来进行岩石分级的。
如:①极坚固岩石f=15~20(坚固的花岗岩,石灰岩,石英岩等)②坚硬岩石f=8 ~10(如不坚固的花岗岩,坚固的砂岩等)③中等坚固岩石f=4 ~6 (如普通砂岩,铁矿等)④不坚固岩石f=0.8~3 (如黄土、仅为0.3)矿岩的坚固性也是一种抵抗外力的性质,但它与矿岩的强度却是两种不同的概念。
常见材料莫氏硬度表矿物莫氏硬度Mohs’ scale of hardness;Mons’ hardness scale表示矿物硬度的一种标准。
1812年由德国矿物学家莫斯(Frederich Mohs)首先提出。
应用划痕法将棱锥形金刚钻针刻划所试矿物的表面而发生划痕,习惯上矿物学或宝石学上都是用莫氏硬度。
用测得的划痕的深度分十级来表示硬度:滑石(talc)1(硬度最小),石膏(gypsu m)2,方解石(calcite)3,萤石(fluorite)4,磷灰石(apatite)5,正长石(feldspar;orthocl ase;periclase)6,石英(quartz)7,黄玉(topaz)8,刚玉(corundum)9,金刚石(diamon d)10。
硬度值并非绝对硬度值,而是按硬度的顺序表示的值。
莫斯(F. Mons)创立而得名,提出测定矿物相对硬度的10种标准矿物。
由小到大分为10级:滑石1,石膏2,方解石3,萤石4,磷灰石5,正长石6,石英7,黄玉8,刚玉9,金刚石10。
应用时作刻划比较确定硬度。
如某矿物能将方解石刻出划痕,而不能刻萤石,则其莫氏硬度为3~4,其他类推。
莫氏硬度仅为相对硬度,比较粗略。
虽滑石的硬度为1,金刚石为10,刚玉为9,但经显微硬度计测得的绝对硬度,金刚石为滑石的4 192倍,刚玉为滑石的442倍。
莫氏硬度应用方便,野外作业时常采用。
莫氏硬度表是在西元1812年由德国矿物学家Frederich Mohs (1773-1839)提出,硬度值愈大愈硬。
这些硬度值是经由互相磨挫来判断的,是相对的关系,不是呈现线性比例的(不能说硬度6比硬度2的硬3倍)。
除了原本列出的1~10种矿物,这里也另外收集了其他常见物品的硬度值供参考:[编辑本段]参考数据。
莫氏硬度表:表示材料硬度的方法有两种:划痕硬度和静载压入硬度。
划痕硬度也称莫氏硬度,是一种相对硬度,比较粗略,它选用10种自然矿物作标准,硬度顺序不表示某矿物硬度值的绝对大小,只表示硬度顺序高的矿物可以刻划顺序低的矿物。
其他矿物的硬度是与标准矿物互相刻划相比较来确定的。
莫氏硬度的单位:公斤力/厘米2[帕】。
表示矿物硬度的一种标准。
1824年由德国矿物学家莫斯(Frederich Mohs)首先提出。
应用划痕法将棱锥形金刚钻针刻划所试矿物的表面而发生划痕。
用测得的划痕的深度来表示硬度:滑石(talc)1(硬度最小),石膏(gypsum)2,方解石(calcite)3,萤石(fluorite)4,磷灰石(apatite)5,正长石(feldspar;orthoclase;periclase)6,石英(quartz)7,黄玉(topaz)8,刚玉(corundum)9,金刚石(diamond)10。
莫氏硬度也用于表示其他固体物料的硬度。
比较具体方法:将需要鉴别的矿物同莫氏硬度表中的标准硬度狂我相互刻划,来确定所要的测试矿物的硬度。
如某矿物能划破方解石,又能被萤石划破。
则该矿物的硬度介于3-4之间,也可以用指甲(硬度2-2.5)、硬币(硬度3.5)、小钢刀(硬度5.5)来刻划矿物,以大体确定其硬度。
莫氏硬度表:莫氏硬度莫氏硬度是表示矿物硬度的一种标准,1824年由德国矿物学家莫斯首先提出。
确定这一标准的方法是,用棱锥型金刚石钻针刻画矿物的表面而产生划痕,用测得的划痕的深度来表示硬度。
矿物的硬度是指矿物抵抗某种外来机械作用(如刻划、压入、研磨等)的能力。
矿物学中通常所称的硬度多是指莫氏硬度,即矿物和莫氏硬度计相比较的刻划硬度。
莫氏硬度计以十种不同硬度的矿物为依据,相应地将硬度由低到高分为十个等级:1、滑石;2、石膏;3、方解石;4、萤石;5、磷灰石;6、正长石;7、石英;8、黄玉;9、刚玉;10、金刚石。
普氏系数是单轴抗压强度除以10极硬(f=20)、很硬(f=15)、坚硬(f=8~10)、较硬(f=5~6)、普通(f=3~4)、较软(f=~2)、软层(f=~1)、松软(f<1)等8类。
额分类普氏分类土壤及岩石名称天然湿度下平均容重极限压碎强度用轻钻孔机钻进1m开挖方法及工具紧固系数Kg/m3Kg/cm2min f四类土壤Ⅳ土含碎石重粘土,其中包括石炭纪、侏罗纪的硬粘土1950--用尖锹并同时用镐和撬棍开挖~含有碎石、卵石、建筑碎料和重达25kg的顽石(总体积10%以内)等杂质的肥粘土和重壤土1950冰碛粘土,含有重量在50kg以内的巨砾,其含量为总体积10%2000泥板岩2000不含或含有重量达10kg的顽石1950松石Ⅴ含有重量在50kg以内的巨砾(占体积10%以上)的冰碛石2100小于200-部分用手凿工具、部分用爆破米开挖~矽藻岩和软白垩岩1800胶结力弱的砾岩1900各种不坚实的版岩2600石膏2200次坚石Ⅵ 凝灰岩、和浮石1100200~400用风镐的爆破法来开挖2~4灰岩多孔和裂隙严重的石灰岩和介质石灰岩1200中等硬变的片岩2700中等硬变的2300Ⅶ石灰石胶结的带有卵石和沉积岩的砾石2200400~600用爆破方法开挖4~6风化的和有大裂缝的粘土质砂岩2000坚实的泥板岩2800坚实的泥灰岩2500Ⅷ砾质花岗岩2300600~800用爆破方法开挖6~8泥灰质石灰岩2300粘土质砂岩2200砂质云片岩2300硬石膏2900普坚石Ⅸ严重风化的软弱的花岗岩、片麻岩和正长岩2500800~1000 用爆破方法开挖8~10滑石化的蛇纹岩2400致密的石灰岩2500含有卵石、沉积岩的碴质胶结的砾岩2500砂岩2500砂质石灰灰质片岩2500上一页[1] [2][3] 下一页定额分类普氏分类土壤及岩石名称天然湿度下平均容重极限压碎强度用轻钻孔机钻进1m开挖方法及工具紧固系数Kg/m3Kg/cm2min f一、二类土壤Ⅰ砂1500--用尖锹开挖~砂壤土1600腐殖土1200泥炭600Ⅱ轻壤土和黄土类土1600--用锹开挖并少数用镐开挖~潮湿而松散的黄土,软的盐渍土和碱土1600平均15MM以内的松散而软的砾石1700含有草根的密实腐殖土1400--用尖锹开挖并少数用镐开挖~~含有直径在30MM以内根类的泥炭和腐殖土掺有卵石、碎石和石屑的砂和腐殖土含有卵石、或碎石杂质的胶结成块的填土含有卵石、碎石和建筑料杂质的砂壤土三类土壤Ⅲ肥粘土其中包括石炭纪、侏罗纪的粘土和冰粘土1800--用尖锹并同时用镐和撬棍开挖(30%)~重壤土、粗砾石、粒径为15-40MM的碎石或卵石1750干黄土和掺1790有碎石或卵石的自然含水量黄土含有直径大于30MM根类的腐殖土或泥炭1400掺有碎石或卵石和建筑碎料的土壤1900 [1][2] [3] 下一页定额分类普氏分类土壤及岩石名称天然湿度下平均容重极限压碎强度用轻钻孔机钻进1m开挖方法及工具紧固系数Kg/m3Kg/cm2min f普坚石Ⅹ白云石27001000~ 2000用爆破方法开挖10~12坚固的石灰岩2700大理岩2700石灰岩质胶结的致密砾石2600坚固的砂质片岩2600特坚石Ⅺ粗花岗岩28001200~ 1400用爆破方法开挖12~14非常坚硬的白云岩2900蛇纹岩2600石灰质胶结的含有火成岩之卵石的砾石2800石英胶结的坚固砂岩2700粗粒正长岩2700Ⅻ具有风化痕迹的安山岩和玄武岩27001400~ 1600用爆破方法开挖14~16片麻岩2600非常坚固的石灰岩2900硅质胶结的含有火成岩之卵石的砾岩2900粗石岩2600ⅩⅢ中粒花岗岩31001600~ 1800用爆破方法开挖16~18坚固耐用的片麻岩2800辉绿岩2700玢岩2500坚固的粗面岩2800中粒正长岩2800ⅩⅥ非常坚硬的细粒花岗岩33001800~ 2000用爆破方法开挖18~20花岗岩麻岩2900闪长岩2900高硬度的石灰岩3100坚固的玢岩2700ⅩⅤ安山岩、玄武岩、坚固的负页岩31002000~ 2500用爆破方法开挖20~25高硬度的辉绿岩和闪长岩2900坚固的辉长岩和石英岩2800ⅩⅥ拉长玄武岩和橄榄玄武岩3300大于 2500小于 60用爆破方法开挖大于 25:小塌方:塌方高度<3m,或体积<30m3;中塌方:塌方高度3~6m,或体积30~100m3;大塌方:塌方高度>6m,或体积>100m3;表1-9 按坚固性系数对岩石可钻性分级表岩石级别坚固程度代表性岩石fⅠ最坚固最坚固、致密、有韧性的石英岩、玄武岩和其他各种特别坚固的岩石。
极硬(f=20)、很硬(f=15)、坚硬(f=8~10)、较硬(f=5~6)、普通(f=3~4)、较软(f=1.5~2)、软层(f=0.8~1)、松软(f<1)等8类。
额分类普氏分类土壤及岩石名称天然湿度下平均容重极限压碎强度用轻钻孔机钻进1m开挖方法及工具紧固系数Kg/m3 Kg/cm2 min f四类土壤Ⅳ土含碎石重粘土,其中包括石炭纪、侏罗纪的硬粘土1950 --用尖锹并同时用镐和撬棍开挖1.0~1.5含有碎石、卵石、建筑碎料和重达25kg的顽石(总体积10%以内)等杂质的肥粘土和重壤土1950冰碛粘土,含有重量在50kg以内的巨砾,其含量为总体积10%以内2000泥板岩2000 不含或含有重量达10kg的顽石1950松石Ⅴ含有重量在50kg以内的巨砾(占体积10%以上)的冰碛石2100 小于200 -部分用手凿工具、部分用爆破米开挖1.5~1.2矽藻岩和软白垩岩1800胶结力弱的砾岩1900各种不坚实的版岩2600 石膏2200次坚石Ⅵ凝灰岩、和浮石1100 200~400 3.5 用风镐的爆破法来开挖2~4灰岩多孔和裂隙严重的石灰岩和介质石灰岩1200中等硬变的片岩2700中等硬变的泥灰岩2300Ⅶ石灰石胶结的带有卵石和沉积岩的砾石2200 400~600 6.0 用爆破方法开挖4~6风化的和有大裂缝的粘土质砂岩2000坚实的泥板岩2800坚实的泥灰岩2500Ⅷ砾质花岗岩2300 600~800 8.5 用爆破方法开挖6~8泥灰质石灰岩2300粘土质砂岩2200 砂质云片岩2300 硬石膏2900普坚石Ⅸ严重风化的软弱的花岗岩、片麻岩和正长岩2500 800~1000 11.5 用爆破方法开挖8~10滑石化的蛇纹岩2400致密的石灰岩2500含有卵石、沉积岩的碴质胶结的砾岩2500砂岩2500砂质石灰灰质片岩2500 上一页 [1] [2] [3] 下一页定额分类普氏分类土壤及岩石名称天然湿度下平均容重极限压碎强度用轻钻孔机钻进1m开挖方法及工具紧固系数Kg/m3 Kg/cm2 min f一、二类土壤Ⅰ砂1500 --用尖锹开挖0.5~0.6 砂壤土1600腐殖土1200泥炭600Ⅱ轻壤土和黄土类土1600 --用锹开挖并少数用镐开挖0.6~0.8潮湿而松散的黄土,软的盐渍土和碱土1600平均15MM以内的松散而软的砾石1700含有草根的密实腐殖土1400 --用尖锹开挖并少数用镐开挖0.6~~0.8含有直径在30MM以内根类的泥炭和腐殖土掺有卵石、碎石和石屑的砂和腐殖土含有卵石、或碎石杂质的胶结成块的填土含有卵石、碎石和建筑料杂质的砂壤土三类土壤Ⅲ肥粘土其中包括石炭纪、侏罗纪的粘土和冰粘土1800 --用尖锹并同时用镐和撬棍开挖(30%)0.81~1.0重壤土、粗砾石、粒径为15-40MM的碎石或卵石1750 干黄土和掺1790有碎石或卵石的自然含水量黄土含有直径大于30MM根类的腐殖土或泥炭1400掺有碎石或卵石和建筑碎料的土壤1900 [1] [2] [3] 下一页定额分类普氏分类土壤及岩石名称天然湿度下平均容重极限压碎强度用轻钻孔机钻进1m开挖方法及工具紧固系数Kg/m3 Kg/cm2 min f普坚石Ⅹ白云石2700 1000~ 2000 15.0 用爆破方法开挖10~12坚固的石灰岩2700大理岩2700 石灰岩质胶结的致密砾石2600坚固的砂质片岩2600特坚石Ⅺ粗花岗岩2800 1200~ 1400 18.5 用爆破方法开挖12~14非常坚硬的白云岩2900蛇纹岩2600 石灰质胶结的含有火成岩之卵石的砾石2800石英胶结的坚固砂岩2700 粗粒正长岩2700Ⅻ具有风化痕迹的安山岩和玄武岩2700 1400~ 1600 22.0 用爆破方法开挖14~16片麻岩2600 非常坚固的石灰岩2900硅质胶结的含有火成岩之卵石的砾岩2900 粗石岩2600ⅩⅢ中粒花岗岩3100 1600~ 1800 27.5 用爆破方法开挖16~18坚固耐用的片麻岩2800辉绿岩2700 玢岩2500 坚固的粗面岩2800 中粒正长岩2800ⅩⅥ非常坚硬的细粒花岗岩3300 1800~ 2000 32.5 用爆破方法开挖18~20花岗岩麻岩2900 闪长岩2900 高硬度的石灰岩3100 坚固的玢岩2700ⅩⅤ安山岩、玄武岩、坚固的负页岩3100 2000~ 2500 46.0 用爆破方法开挖20~25高硬度的辉绿岩和闪长岩2900坚固的辉长岩和石英岩2800ⅩⅥ拉长玄武岩和橄榄玄武岩3300 大于2500 小于60 用爆破方法开挖大于25:小塌方:塌方高度<3m,或体积<30m3;中塌方:塌方高度3~6m,或体积30~100m3;大塌方:塌方高度>6m,或体积>100m3;表1-9 按坚固性系数对岩石可钻性分级表岩石级别坚固程度代表性岩石fⅠ最坚固最坚固、致密、有韧性的石英岩、玄武岩和其他各种特别坚固的岩石。
莫氏硬度和普氏硬度换算莫氏硬度和普氏硬度换算这个话题,听起来有点儿学术,但其实跟我们的生活息息相关。
你想啊,石头硬不硬、木头脆不脆,这些都跟硬度有关,简直就是我们日常生活中的“硬核”知识。
莫氏硬度,这个名字听上去就很高大上,对吧?其实它是个从1到10的评分系统,1代表滑石,超级软,2就是石膏,3是方解石,等等,直到10的金刚石,硬得不得了。
想象一下,如果用你的手轻轻一划,划石膏和金刚石,简直就是云泥之别啊,谁都知道,金刚石的硬度那是数一数二的。
再说普氏硬度,这个有点儿像家里的大锅,虽然也硬,但是跟莫氏比起来,它的用法就不一样了。
普氏硬度是用在金属上面的,像钢铁、铝这样的材料。
普氏硬度的标度就比较简单,从0到10,划分得也挺明确。
比如,铝的普氏硬度大约在2到3之间,钢铁的硬度就上去了,可能在5到6之间,越硬的金属在各种工业应用中就越受欢迎。
想想看,家里的菜刀、剪刀,这些工具用的都是硬度比较高的金属,要不然切东西的时候简直就是在耍流氓。
咱们要怎么把这两个硬度的系统换算一下呢?换算的道理很简单,就像做菜加盐,掌握好比例就行。
通常,莫氏硬度低于5的材料,普氏硬度是可以直接换算的,但一旦超过5,关系就变得复杂多了。
比如,莫氏硬度5的材料大约对应普氏硬度的4.5到5之间,真的是有点儿模糊。
就像你把水放进冰箱,不是说放进去就能立马结冰,得看温度对吧。
来点儿幽默的,这种换算关系就像你家亲戚的关系,越往上走越复杂。
比如,你有个大舅舅,他是个金属,硬得跟铁块一样,莫氏硬度5的你小侄子,跟他比起来,简直就是小蚂蚁。
可是,别忘了,换算过程中可别搞错了哦,要不然你可就把亲戚关系搞得一团糟了。
你想啊,实际生活中有很多地方都用到硬度的概念,像建房子、做工艺品、甚至是做吃的。
烤饼干时,你可能会想,面粉的“硬度”决定了饼干的口感;如果面粉太软,做出来的饼干可能就像是面团一样,没啥嚼劲;而太硬的饼干,简直就是在嚼石头,牙齿受不了。
莫氏硬度对照表莫氏硬度(MohsHardnessScale)是一种用于测量物料的硬度的系统。
由德国地质学家和医生莫氏在1812年创立。
莫氏硬度测试是一种定性测试,它使用一系列不同固体标准来测量物体表面的硬度。
莫氏硬度表莫氏硬度表也称为“Mohs硬度系统”。
它由10种不同的固体标准(称为硬度系数)构成,每种标准的硬度都比上一种硬度系数稍微坚硬。
莫氏硬度表的10个硬度标准从最软(硬度系数1)到最硬(硬度系数10)如下:1-Talc:氧化镁石2-Gypsum:石膏3-Calcite:方解石4-Fluorite:萤石5-Apatite:磷灰石6-Orthoclase:正卤石7-Quartz:石英8-Topaz:托帕石9-Corundum:砂英10-Diamond:金刚石如何使用莫氏硬度表要使用莫氏硬度表,首先需要选择一种永久的表面,以便测试硬度系数。
然后,尝试以某种方式划痕表面,例如用金刚石DJ划过表面,如果DJ可以划出轻微的痕迹,说明表面的硬度系数为10(金刚石),如果DJ不能划出任何痕迹,说明表面的硬度系数小于10,接着再使用第9个硬度标准(砂英)试一试。
如果砂英可以微小划痕,则表面的硬度系数应该是9;如果砂英无法划痕,则表面的硬度系数可能小于9,接着再继续使用第8种标准(托帕石)试一试,以此类推,直至找到表面的硬度系数。
在实际应用中,由于检验人员的技能限制,仅使用莫氏硬度表可能无法正确测量物料的硬度系数。
因此,现代硬度测试一般使用重量加载型硬度计,利用特定负载值作为测量条件,以精确测量物料的硬度系数。
莫氏硬度表的应用由于莫氏硬度表能够准确测量物料的硬度,因此它的应用非常广泛,在很多领域都有深远的影响力。
(1)在矿物学和地质学等科学研究中,莫氏硬度表非常有用,可以帮助科学家确定矿物和岩石的成分,从而更方便地确定它们的地理分布和岩性。
(2)在制造业,莫氏硬度表能够帮助生产设备精确识别不同硬度的物料,如矿石、砂砾、金属、玻璃等,以最大程度地提高制造质量。
莫氏硬度对照表(总1页)
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莫氏硬度
莫氏硬度:表示矿物硬度的一种标准。
1812年由德国矿物学家莫斯(Frederich Mohs)首先提出。
应用划痕法将棱锥形金刚钻针刻划所试矿物的表面而发生划痕,习惯上矿物学或宝石学上都是用莫氏硬度。
用测得的划痕的深度分十级来表示硬度:滑石(talc)1(硬度最小),石膏(gypsum)2,方解石(calcite)3,萤石(fluorite)4,磷灰石(apatite)5,正长石
(feldspar;orthoclase;periclase)6,石英(quartz)7,黄玉(topaz)8,刚玉(corundum)9,金刚石(diamond)10。
硬度值并非绝对硬度值,而是按硬度的顺序表示的值。