成因矿物学一些硅酸盐矿物的晶体化学式计算
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矿物晶体化学式计算方法矿物晶体化学式计算方法一、有关晶体化学式的几个基本问题1.化学通式与晶体化学式化学通式(chemical formula)是指简单意义上的、用以表达矿物化学成分的分子式,又可简单地称为矿物化学式、矿物分子式。
晶体化学式(crystal-chemical formula)是指能够反映矿物中各元素结构位置的化学分子式,即能反映矿物的晶体化学特征。
举例:(1)钾长石的化学通式为:KAlSi3O8或K2O⋅Al2O3⋅6SiO2,而其晶体化学式则必须表示为K[AlSi3O8];(2)磁铁矿的化学式可以写为:Fe3O4,但其晶体化学式为:FeO⋅Fe2O3。
(3)具Al2SiO5化学式的三种同质多像矿物:红柱石、蓝晶石和夕线石具有不同的晶体化学式:2. 矿物中的水自然界中的矿物很多是含水的,这些水在矿物中可以三种不同的形式存在:吸附水、结晶水和结构水。
层间水等。
由于H3O+与K+大小相近,白云母KAl2[AlSi3O10](OH)2在风化过程中K+易被H3O+置换形成水云母(K, H3O+)Al2[AlSi3O10](OH)2。
由于结晶水和结构水要占据一定的矿物晶格位置,所以在计算矿物晶体化学式要考虑它们的数量。
3. 定比原理定比是指组成矿物化学成分中的原子、离子、分子之间的重量百分比是整数比,即恒定值。
举例:(1) 某产地的磁铁矿的化学分析结果为:FeO=31.25%,Fe2O3=68.75%,已知它们的分子量分别为:71.85和159.70。
因此,FeO和Fe2O3的分子比为:FeO:Fe2O3=(31.25/71.85):68.75/159.70)=1.01:1因此,磁铁矿的化学式可写为:FeO Fe2O3或Fe3O4。
(2) 某金绿宝石的化学成分为BeO=19.8%,Al2O3=80.2%,它们的分子量分别为25和102,因此两者之间的分子比为:BeO:Al2O3=(19.8/25) 80.2/102)=1:1金绿宝石的化学式可简写为BeO Al2O3或BeAl2O4。
------------------------------------------------------------精品文档-------------------------------------------------------- 成岩成矿矿物学––矿物晶体化学式计算方法矿物晶体化学式计算方法一、有关晶体化学式的几个基本问题1.化学通式与晶体化学式化学通式(chemical formula)是指简单意义上的、用以表达矿物化学成分的分子式,又可简单地称为矿物化学式、矿物分子式。
晶体化学式(crystal-chemical formula)是指能够反映矿物中各元素结构位置的化学分子式,即能反映矿物的晶体化学特征。
举例:(1)钾长石的化学通式为:KAlSiO或KO?AlO?6SiO,而其晶体化学式则282332必须表示为K[AlSiO];83(2)磁铁矿的化学式可以写为:FeO,但其晶体化学式为:FeO?FeO。
3432(3)具AlSiO化学式的三种同质多像矿物:红柱石、蓝晶石和夕线石具有不同的晶52体化学式:2. 矿物中的水自然界中的矿物很多是含水的,这些水在矿物中可以三种不同的形式存在:吸附水、结晶水和结构水。
吸附水:吸附水以机械吸附方式成中性水分子状态存在于矿物表面或其内部。
吸附水不参加矿物晶格,可以是薄膜水、毛细管水、胶体水等。
当温度高于110?C 时则逸散,它可以呈气态、液态和固态存在于矿物中。
吸附水不写入矿物分子式。
结晶水:结晶是成中性水分子参加矿物晶格并占据一定构造位置。
常作为配位体围绕某一离子形成络阴离子。
结晶水的数量与矿物的其它组份呈简单比例。
如石膏:Ca[SO] ?2HO。
24++-+等离子形式参加H、OHH(或称化合水):常以OO表示,结构水呈H、结构水32-+离子少见,O最常见。
H矿物晶格。
占据一定构造位置,具有一定比例。
通常以OH3+++与HO + HO。
结构水如沸石水、层间水等。
矿物晶体化学式计算方法一、有关晶体化学式的几个基本问题1. 化学通式与晶体化学式化学通式(chemical formula)是指简单意义上的、用以表达矿物化学成分的分子式,又可简单地称为矿物化学式、矿物分子式。
晶体化学式(crystal-chemical formula)是指能够反映矿物中各元素结构位置的化学分子式,即能反映矿物的晶体化学特征。
举例:(1)钾长石的化学通式为:KAlSi3O8或K2O⋅Al2O3⋅6SiO2,而其晶体化学式则必须表示为K[AlSi3O8];(2)磁铁矿的化学式可以写为:Fe3O4,但其晶体化学式为:FeO⋅Fe2O3。
(3)具Al2SiO5化学式的三种同质多像矿物:红柱石、蓝晶石和夕线石具有不同的晶体化学式:红柱石:Al V Al VI OSiO4蓝晶石:Al2VI OSiO4矽线石:Al VI SiAl IV O5此外,还要指出的是,晶体化学式是最简化学式的Z倍(Z为单位晶胞分子数)。
如:金红石TiO2,其Z=2,因此,金红石的晶体化学式应该为:Ti2O4,锐钛矿的Z=4,它的晶体化学式为Ti4O8,板钛矿的Z=8,它的晶体化学式为Ti8O16。
2. 矿物中的水自然界中的矿物很多是含水的,这些水在矿物中可以三种不同的形式存在:吸附水、结晶水和结构水。
吸附水:吸附水以机械吸附方式成中性水分子状态存在于矿物表面或其内部。
吸附水不参加矿物晶格,可以是薄膜水、毛细管水、胶体水等。
当温度高于110︒C时则逸散,它可以呈气态、液态和固态存在于矿物中。
吸附水不写入矿物分子式。
结晶水:结晶是成中性水分子参加矿物晶格并占据一定构造位置。
常作为配位体围绕某一离子形成络阴离子。
结晶水的数量与矿物的其它组份呈简单比例。
如石膏:Ca[SO4] ⋅2H2O。
结构水(或称化合水):常以H2O+表示,结构水呈H+、OH-、H3O+等离子形式参加矿物晶格。
占据一定构造位置,具有一定比例。
通常以OH-最常见。
硅酸盐的构成
硅酸盐是一类化合物,其主要成分是硅氧化物(SiO₂)。
硅
氧化物是由硅离子(Si⁴⁺)和氧离子(O²⁻)组成的。
硅酸
盐可以通过硅氧化物与其他金属离子或非金属离子结合而成。
例如,最常见的硅酸盐是石英,其化学式为SiO₂。
石英中的
硅氧化物以晶格结构形式排列。
其他一些硅酸盐化合物包括:
1. 硅酸钠(Na₂SiO₃):它是由一个硅氧化物分子和两个钠
离子组成。
2. 硅酸铝(Al₂SiO₄):它是由一个硅氧化物分子和两个铝
离子组成。
3. 硅酸钙(CaSiO₃):它是由一个硅氧化物分子和一个钙离
子组成。
4. 硅酸铜(Cu₂SiO₃):它是由一个硅氧化物分子和两个铜
离子组成。
硅酸盐广泛存在于地壳中,常见的岩石和矿石,如石英、长石、云母、石榴石等都是硅酸盐的一部分。
此外,硅酸盐还存在于许多工业产品中,如陶瓷、玻璃、水泥等。
矿物晶体化学式计算方法一、有关晶体化学式的几个基本问题1.化学通式与晶体化学式化学通式(chemical formula)是指简单意义上的、用以表达矿物化学成分的分子式,又可简单地称为矿物化学式、矿物分子式。
晶体化学式(crystal-chemical formula)是指能够反映矿物中各元素结构位置的化学分子式,即能反映矿物的晶体化学特征。
举例:(1)钾长石的化学通式为:KAlSi3O8或K2O⋅Al2O3⋅6SiO2,而其晶体化学式则必须表示为K[AlSi3O8];(2)磁铁矿的化学式可以写为:Fe3O4,但其晶体化学式为:FeO⋅Fe2O3。
(3)具Al2SiO5化学式的三种同质多像矿物:红柱石、蓝晶石和夕线石具有不同的晶体化学式:2. 矿物中的水自然界中的矿物很多是含水的,这些水在矿物中可以三种不同的形式存在:吸附水、结晶水和结构水。
吸附水:吸附水以机械吸附方式成中性水分子状态存在于矿物表面或其内部。
吸附水不参加矿物晶格,可以是薄膜水、毛细管水、胶体水等。
当温度高于110︒C时则逸散,它可以呈气态、液态和固态存在于矿物中。
吸附水不写入矿物分子式。
结晶水:结晶是成中性水分子参加矿物晶格并占据一定构造位置。
常作为配位体围绕某一离子形成络阴离子。
结晶水的数量与矿物的其它组份呈简单比例。
如石膏:Ca[SO4] ⋅2H2O。
结构水(或称化合水):常以H2O+表示,结构水呈H+、OH-、H3O+等离子形式参加矿物晶格。
占据一定构造位置,具有一定比例。
通常以OH-最常见。
H3O+离子少见,也最不稳定,易分解:H3O+→ H+ + H2O。
结构水如沸石水、层间水等。
由于H3O+与K+大小相近,白云母KAl2[AlSi3O10](OH)2在风化过程中K+易被H3O+置换形成水云母(K,H3O+)Al2[AlSi3O10](OH)2。
由于结晶水和结构水要占据一定的矿物晶格位置,所以在计算矿物晶体化学式要考虑它们的数量。
硅酸盐化学风化方程式硅酸盐化学风化是指岩石中含有硅元素的矿物与水、二氧化碳等自然环境中的化学物质反应,导致岩石结构破坏和溶解的过程。
这种化学风化是地球表面岩石圈中非常常见的一种地质作用,对土壤形成和生态系统的发展都起着重要作用。
硅酸盐是一种结构中含有硅氧键的化合物,它们构成了大部分岩石和矿物的主要成分。
常见的硅酸盐矿物包括长石、石英、云母等。
当这些硅酸盐矿物暴露在地表环境中时,它们会与大气中的二氧化碳、水和其他化学物质接触,发生化学反应,逐渐分解和溶解。
硅酸盐化学风化的过程可以用化学方程式来表示。
以长石为例,长石的化学式是KAlSi3O8,它主要由钾、铝、硅和氧组成。
在风化的过程中,长石会与水和二氧化碳反应,产生硅酸盐溶解和氢氧化物沉淀。
长石的化学风化方程式可以表示为:KAlSi3O8 + 4H+ + 4H2O + 9CO2 → Al2Si2O5(OH)4 + 2K+ + 4HCO3-在这个方程式中,长石与水和二氧化碳反应生成了氢氧化铝(Al2Si2O5(OH)4)、钾离子(K+)和碳酸氢根离子(HCO3-)。
氢氧化铝是一种不溶于水的物质,会沉淀下来形成黏土矿物,而钾离子和碳酸氢根离子则会溶解在水中。
这种化学风化反应会导致岩石的矿物结构发生变化,原本坚硬的长石变成了黏土矿物,岩石逐渐疏松、破碎。
随着时间的推移,岩石表面会逐渐变得光滑,岩屑逐渐磨成细沙,形成土壤。
而溶解出来的硅、钾、铝等元素则被输送到河流和海洋中,参与了地球的物质循环。
硅酸盐化学风化是地球表面岩石圈中不可或缺的一环,它影响着地表岩石的稳定性和形态,也影响着土壤的形成和质地。
在自然环境中,这种化学风化过程是持续进行的,通过这种方式,地球上的岩石逐渐变成了沙土和泥土,为植被生长和生物生存提供了基础。
总的来说,硅酸盐化学风化是地球表面重要的地质作用之一,通过化学反应使岩石结构发生变化,促进了土壤的形成和生态系统的发展。
这种风化过程是自然界中不可或缺的一部分,也是地球生命多样性的重要基础之一。