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橄榄石族,辉石族,角闪石族,云母族矿物在不同类岩石的手标本和薄片中的光学特征

橄榄石族,辉石族,角闪石族,云母族矿物在不同类岩石的手标本和薄片中的光学特征
橄榄石族,辉石族,角闪石族,云母族矿物在不同类岩石的手标本和薄片中的光学特征

橄榄石族矿物为二价金属的正硅酸盐,具有典型的孤立硅氧四面体结构。一般式为R2[Si04],式中R=Mg、Fe2+、Mn、Ca、Zn等,根据R的不同成分,橄榄石进一步可分三个类质同象系列:镁橄榄石Mg2[Si04]-铁橄榄石Fe2[SiO4]系列

锰橄榄石Mn2[Si04] -铁橄榄石Fe2[SiO4]系列

钙镁橄榄石(Ca,Mg)[Si04]-钙铁橄榄石(Ca,Fe)[Si04]系列

这三个系列中,镁-铁橄榄石系列(Fo- Fa)是自然界分布最广的,它们可形成完全类质同象系列,按镁橄榄石分子( Fo)和铁橄榄石分子( Fa)的含量,将其分为六个变种:镁橄榄石(Forstrte)、贵橄榄石( Chryolite)、透铁橄榄石( Hyaloideite)、镁铁橄榄石( Hortonolite)、低铁镁铁橄榄石( Frortonolie)、铁橄榄石( Fayalite),其中主要变种为镁橄榄石、贵橄榄石和铁橄榄石。

锰-铁橄榄石系列主要变种为锰橄榄石和铁锰橄榄石。

钙镁-钙铁橄榄石系列更少见,主要变种为钙镁橄榄石。

橄榄石族均属斜方晶系,橄榄石晶体呈厚板状、短柱状,或他形粒状。解理{010)、{100}不完全,常见裂理。

橄榄石族矿物光学性质与铁的含量有关,从镁橄榄石到铁橄榄石,其光性呈一系列连续变化:颜色随含铁量的增加而变深,可呈黄绿至绿色,薄片中由无色变至淡黄色;折射率及双折射率随含铁量增高而

增大,可达正高突起到极高突起,双折射率从0.030变化到0.053。光性则由正变为负,光轴角由( + )86°变化到90°再到( - )54°橄榄石族属于SiO2不饱和矿物,因此,一般不与原生石英共生。常见于镁铁质及超镁铁质岩石中,是该类岩石最常见的造岩矿物之一。也产于变质的白云质灰岩中。

橄榄石受热液蚀变或风化作用后,最易变成蛇纹石,而本身呈残晶或保留假象。此外,也可蚀变成伊丁石、皂石、滑石、绿泥石、闪石类、碳酸盐矿物和铁的氧化物等。

辉石族矿物是具有单链结构的硅酸盐。广泛分布于火成岩和变质岩中,是结晶岩重要的造岩矿物之一。

一.辉石族矿物的分类

辉石族矿物的基本化学式为:AB[Si206],其中A = Ca、Na、Mg、Fe2+、Li;B= Mg、Fe2+、Al、Fe3+、Cr和Mn。

辉石族矿物可由顽火辉石分子、铁辉石分子、透辉石分子、钙铁辉石分子、霓石分子、硬玉分子、锂辉石分子组成不同的类质同象系列,形成各种辉石变种。辉石族矿物按晶系可分为斜方辉石亚族和单斜辉石亚族,两大亚族的类质同象系列及主要矿物变种如下表所示。

亚族类质同象系列主要辉石变种斜方辉石顽火辉石-斜方铁辉石系列Mg2[Si2O6]-Fe2 [Si206]!顽火辉石古铜辉石紫苏辉石

单斜辉石斜顽辉石-透辉石系列Mg2[Si206]-CaMg[Si2O6]斜顽辉石易变辉石

透辉石-钙铁辉石系列CaMg[Si206]-CaFe[Si2O6]透辉石次透辉石钙铁辉石透辉石一普通辉石一霓石系列CaMg[Si2O6]-NaFe[Si2O6]普通辉石霓辉石霓石透辉石-硬玉系列CaMg[Si2O6]-NaAl[Si2O6]绿辉石硬玉

锂辉石LiAl[Si2O6]锂辉石

二、辉石族矿物的共同特征

晶形多为短柱状,少数辉石的(100)晶面较发育而呈略扁的板状晶体,而碱性辉石(霓石、霓辉石)晶体沿c轴延伸成长柱状和针状。横切面八边形或板状八边形和近四边形,霓石的横切面有时呈近六边形。单斜辉石的解理{110}完全,解理夹角{110}^ {110}=930(87°) ,斜方

辉石的解理{210}完全,解理夹角{210}^ {210} =92(88°),在辉石的横切面上均能见到近90°的两组解理(即辉石式解理),这一特征是区别辉石和角闪石的主要标志之一。辉石中常有{100}、{010}和{001 }的裂理,与解理缝相比,裂理有时显得更为细而密集。常具有(100)和(001)的简单双晶和聚片双晶,有时可见十字形穿插双晶,有的辉石具有嵌晶。

辉石在薄片中经常为无色、淡绿色,有的呈浅紫色,浅褐色,多色性大多数较弱(除碱性辉石和有些紫苏辉石外)。正高突起。单斜辉石的干沙色多为二级中部到顶部(硬玉和斜顽辉石的干涉色稍低);斜方辉石的干涉色多在一级中部到二级底部。辉石的横切面为对称消光,因为具有较强的光轴角色散,在正交偏光间垂直光轴切面总是呈现暗灰干涉色,很少见永久消光者。斜方辉石的纵切面为平行消光,正延性。而单斜辉石除(100)纵切面为平行消光外,其他的纵切面均为斜消光。一般大于35°。消光角的数值是鉴别单斜辉石种属的重要依据之一。

多数辉石为正光性(紫苏辉石宽石和部分霓辉石古铜辉石为负光性) ,光轴角中等至较大,但易变辉石光轴角很小不超过30°。由于熔离作用形成的平行连晶(熔离页片)现象较常见。辉石在结晶过程中熔离出磁铁矿、钛铁矿、板钛矿的包裹体在晶体中有规律的排列称"席勒构造”,也见砂钟构造和环带构造,偶见辉石晶体呈蝴蝶结式的聚集体。

辉石和角闪石在手标本上不易鉴别,但在薄片中,它们之间的光学性质却有明显的差别,如下表:

角闪石晶体沿c轴延伸呈长柱状、针柱状,集合体呈放射状及纤维状。单斜角闪石的{110 }解理完全,解理夹角{110}^{110}=56°(124°),斜方角闪石的{210}解理完全,两组解理夹角{210}^ {210} =54. 5°( 125.5°),上述解理特征称为角闪石式解理。角闪石横切面呈菱形、近菱形的六边形,和近六边形,在该切片上有两组角闪石式的解理,它们是鉴别角闪石族矿物的重要标志。纵切面多为柱状,其上经常见一组解理。一般情况下,不含铁、钛的角闪石在薄片中呈无色或浅色,有色角闪石的多色性和吸收性都很明显,含铁的角闪石多为绿色和褐色,碱质角闪石多为蓝色和紫色。正中-正高突起,大多数角闪石干涉色在二级。二轴晶负光性,一般光轴角大于50°。斜方角闪石无双晶,单斜角闪石多具有简单双晶和聚片双晶。

云母族矿物的共同特点是:单斜晶系,少数为三方晶系,晶体呈假六方柱状、板状及片状集合体为鳞片状和叶片状。具有极完全的{001}解理,横切面无解理,呈六边形或不规则状,纵切面呈长条状,具一组极完全解理。不含铁的云母变种,薄片中无色,含铁愈高时颜色愈深,同时其多色性和吸收性也随之增强。干涉色大多在二级到三级,有的高达四级,锂云母干涉色稍低,为一至二级。消光角很小,近于平行消光,平行解理方向为正延性。二轴晶负光性,光轴角很小-中等(2V=0°~50°)。

岩浆岩沉积岩变质岩

橄榄石族手边本:橄榄石肉眼呈黄绿色、浅绿色或黑

绿色,透明或半透明,粒状,玻璃光泽,贝

壳状断口,解理不发育,硬度大。侵入岩中

常蚀变为蛇纹石,喷出岩中中常蚀变为红棕

色伊丁石。

镜下:多为无色、自形~半自形、粒状、解理

不发育、极高正突起、糙面显著、无双晶、干涉色高、楔形边明显。

橄榄石在沉积岩中很少见橄榄石多为粒状,有时呈两端尖锐的六边形,虽含铁

量增加,不完全,常见裂随含铁量增突起由正高-

极理加,无-淡黄色

高二级末-三级初。平

行消光

辉石手标本:辉石呈黑绿色,短柱状,两组解理发育,夹角近于垂直。

镜下:多为浅绿色、半自形、粒状~短柱状、两组完全解理(近直交)、高

正突起、干涉色高为单斜辉石、斜消光/干涉色低为斜方辉石、平行消

光、常纤闪石化。辉石在沉积岩中很少见普通辉石:多为短柱状,粒状,亦有板状,横截面多

为四边形和近四边形的八边形或板状八边形,正高突

紫苏辉石:多为短柱状,粒状,亦有板状,横截面多

为四边形和八边

形短柱状、粒状,

正高突起

角闪石族角闪石:多为绿色、半自形、柱状、两组完全解理(锐、钝角相交)、中正突起、干涉色较高、消光

类型多、常绿泥石化。

角闪石在沉积岩中很少见多为长柱状,横截面呈菱形或似菱形的六边形多

为长柱状,横截面呈菱形或六边形板状,片状,

{110}完全,夹角56°{100}裂理。正中-高突起,

较深的绿色、二级中部,受本身褐色或棕色。吸收

性,多色性明显颜色影响的干扰等,碱性属种明显

有时不易辨认常带有蓝色调。斜消光

云母族手标本:黑云母:黑色,片状,玻璃光泽,解

理面具珍珠光泽,解理极为发育。

镜下:黑云母:多为棕色、半自形~自形、片状、

一组极完全解理、中正突起、干涉色高、平行

消光、常绿泥石化。

黑云母在沉积岩中很少见黑云母在高倍镜下具特征的多色性(Ng =深棕、Np

=淡黄),;绢云母无色透明,弱闪突起,正交镜下具

一级黄十涉色,平行消光,;

橄榄石型磷酸铁锂的研究进展

橄榄石型磷酸铁锂的研究进展 谢辉 (电子科技大学中山学院化学与生物系,广东中山 528402) [摘 要]介绍了橄榄石型磷酸锂铁(LiFePO4)的晶体结构,及其性能特点,评述了近年来各种制备LiFePO4的方法,包括固相反应法、水热合成法、液相共沉淀法以及其他多种方法。介绍了近年来对于提高LiFePO4的性能所进行的改性研究,并对其发展方向作了展望。 [关键词]锂离子电池;正极材料;磷酸铁锂;改性 [中图分类号]O627 [文献标识码]A [文章编号]1007-1865(2009)03-0035-05 Research Progress on Olivine-type Cathode Material of Lithium Iron Phosphate Xie Hui (Electrochemical and Biologic Department, Zhongshan College, University of Electronic Science and Technology, Zhongshan 528402, China) Abstract: A potential cathode material for Li-ion batteries, olivine-type lithium iron phosphate has recently been paid close attention. The crystal structure of LiFePO4 was described briefly. The synthetic methods for the preparation of LiFePO4 developed in recent years were reviewed, such as high temperature solid state reaction method, sol-gelmethod, microwave radiation method hydrothermal method and co-precipitation method, were summarized. The related research abroad on enhancing the capability of LiFePO4 was introduced and the developing trend of LiFePO4 was prospected. Keywords: lithium-ion batteries;cathode material;lithium iron phosphate;doping 1 概述 在锂离子电池材料的研发过程中,铁系化合物一直是人们所希望取代LiCoO2的首选正极材料,在所有研究用于锂离子电池正极的材料中,其价格最为低廉,资源丰富、无环境污染。而且LiFePO4具有适中的电位平台和较高的比容量,结构也非常稳定,因此受到了人们极大的关注[1-2]。LiFePO4为有序的橄榄石结构,属正交晶系(16 2h D,Pmnb空间群),其晶胞参数为a=6.008 ?、b=10.324 ?、c=4.694 ?,每个晶胞中有4个LiMPO4单元。其结构如图1所示[2]。在LiFePO4的晶体结构中,氧原子近似于六方紧密堆积,磷原子在氧四面体的4c位,铁原子、锂原子分别在氧八面体的4c位和4a位。在b-c平面上,FeO6八面体通过共点连结;一个FeO6八面体与两个LiO6八面体和一个PO4四面体共棱,而一个PO4四面体则与一个FeO6八面体和两个LiO6八面体共棱。Li+在4a位形成共棱的连续直线链,并平行于c轴,从而Li+具有二维可移动性,使之在充放电过程中可以脱出和嵌入。在充放电过程中,LiFePO4会发生如下电化学反应: Li x FePO4?x Li + x e- +MPO4 (0≤x≤1) 其理论比容量为170 mAh/g,并且在3.5 V附近有非常平 [收稿日期]2008-11-03 [基金项目] 中山市科技计划项目(20073A166);电子科技大学中山学院博士科研启动基金项目(2007KQ11) [作者简介]谢辉(1976-),男,湖南人,博士,讲师,主要研究方向为材料物理与化学。

岩石手标本和镜下鉴定范文

一)橄榄岩 手标本号: No. 101 产地: xx 产状: xx 包体 岩石为绿色,色率100,半自形中粒等粒结构,块状构造;矿物成分以橄榄石为主,辉石次之。 橄榄石:95%,浅黄绿色为主,少量颗粒呈橄榄绿色、浅褐黄、褐绿色、绿黑色,粒状,2-3mm 为主,晶面玻璃光泽,透明;无解理,贝壳状断口明显。 辉石:5%,褐黑色,短柱状?粒状,1?2mm为主,可见解理,解理面上玻璃光泽。 岩石XX,无次生变化。 命名: 中粒辉石橄榄岩 薄片号___________ 镜下结构特征: 岩石为中粒半自形?自形等粒镶嵌结构。 构造特征: 块状构造 橄榄石:85%,无色,半自形-自形粒状,短柱状,粒径2- 2.5mm 为主,具一组不完全解理,多数仅见裂纹,最高干涉色III 级兰绿,平行消光,在消光位附近可见环带结构,二轴晶 (一)2V?85° 普通辉石:7%,具很浅的绿色调,半自形短柱状,粒径2mm± 为主,正高突起,可见

两组完全解理,夹角近于90°,柱状切面上仅见一组完全解理,最高干涉色II级黄,斜消光Ng A C= 44°±二轴晶( + ), 2V大约等于60° 透辉石:8%,无色透明,半自形短柱状,粒径2mm± 为主,正高突起,可见两组完全解理,夹角近于90°,柱状切面上仅见一组较密集的完全解理,最高干涉色II级橙红,斜消光Ng A C= 40°+二轴晶( + ), 2V大约等于56° 副矿物: 尖晶石:1%±褐黄?褐绿色,自形,正极高突起。正交偏光镜下为全消光,均质体°次生矿物: 滑石:1%,淡绿色,正低突起,沿橄榄石颗粒边缘,裂缝内部分布,正 交偏光下可见为垂直裂隙壁的细小纤维晶体,I 级黄及以上的干涉色° 次生变化: 橄榄石发生了弱滑石化,沿颗粒边缘及裂缝变化° 矿物形成顺序: 橄榄石,普通辉石,尖晶石—蛇纹石° 岩石名称: 中粒尖晶石二xx 橄榄岩 (二)橄榄xx 辉长岩 手标本号:105 产地: xxxxxx 产状: 侵入xx 岩石为暗灰色,色率约55?60,半自形中粒等粒结构。矿物颗粒一般在2 -4mm 之间,块状构造。 主要矿物:

测定岩石标本物性参数

测定岩(矿)石标本磁物性参数技术方法及工作细则 陕西省核工业地质调查院 2014年四月

测定岩(矿)石标本磁物性参数技术方法及工作细则 一、物性参数 σ) SI 单位为千克每立方米,符号为kg / m 3 换算单位: 103kg / m 3=1 g / cm 3 (2) 磁性单位 :磁化率的单位为:SI(k) 与CGSM 单位换算如下:4πSI(k) = 1 CGSM(k) :磁化强度的单位为:安培每米(A/m ) 与CGSM 单位换算为:A/m=10-3 CGSM( M ) (D)与磁倾角(I)的单位均为:°(度) (3)、电性单位 ρ):电阻率的单位为:Ω·m (欧姆·米) η):极化率的单位为:% (百分数) 可见,岩矿石物性标本应具有地质单元的代表性、统计样本的代表性、空间分布的代表性。岩矿石物性数据应具有地质描述的准确性,参数测定的精确性,数理统计的合理性,构造岩矿石物性数据的可靠性。 专门的岩矿石物性调查工作应单独进行技术设计编写,物探中的物性工作可参考专门的岩矿石物性调查工作编写技术设计,也可作为相应项目的一部分编写设计。 误差计算公式有两种: a) 平均相对误差为:%100Bi Ai -n 1i i n 1i ?+B A =∑=μ

b) 均方误差为: n B A n i i i 2) ( 12 ∑=- ± = ε 式中:μ—平均相对误差;ε—均方误差;n —检查样品数;A i ——第i件样品一次测量结果; B i ——第i件样品另一次测量结果。 二、测定物性参数的仪器设备 (1) 密度测定仪器 ①、密度测定仪器 其种类包括:大称、密度计和电子天平等。大称宜用于第四系松散沉积物的密度测定;密度计和电子天平宜用于固结岩矿石的密度测定。 ②、测定密度仪器的测程为1000~7000kg / m3。 ③、仪器检查与性能测定:按仪器使用说明书规定进行仪器检查与性能测定。根据样品质量的范围,在测定过程中应使用相应质量大小的砝码进行仪器标定。 ④、仪器维护:维护砝码的清洁,以保证砝码质量的稳定。 (2) 磁性测定仪器 ①、磁性测定仪器:类型主要有:无定向磁力仪、线圈感应式岩样磁力仪、卡帕桥、旋转式磁力仪、磁勘查所使用的高精度磁力仪等。 ②、磁性仪器灵敏度要求:专门测定磁性仪器要求的灵敏度不低于 10-6SI,其他类仪器的灵敏度应为10-6SI 量级,能够测量强磁性样品的磁性。 ③、仪器检查与性能测定 按仪器使用说明书规定进行仪器检查与性能测定。根据磁性强弱,应有相应测程的标准磁性样品进行仪器标定。 ④、仪器维护与使用 宜在无磁空间或磁场稳定的空间使用磁性测定仪器,使用中应注意仪器的防尘、防潮,防止电磁干扰 (3) 电性测定仪器 ①、电性测定仪器 种类主要有:改进的微机激电仪、电阻率桥等。

完整版实验常见矿物手标本的鉴定

实验一常见矿物手标本的鉴定 一、实验类型 验证性实验 二、实验目的 (一)熟悉与掌握用肉眼鉴定矿物的方法。 (二)熟练掌握常见矿物的形态特征及物理性质特征,并据此鉴别矿物。(三)为鉴定岩石打下基础。 三、实验仪器、设备 矿物标本,小刀,放大镜,盐酸,瓷板,马蹄形磁铁 四、实验原理 (一)矿物的形态 1.矿物单体的形态:一向延长——柱状或针状 二向延长——板状或片状 三向延长——立方体或八面体等。 2.矿物集合体的形态:矿物单体如为一向伸长——集合体常为纤维状或毛发状;矿物单体如为二向伸长——集合体常为鳞片状; 矿物单体如为三向伸长——集合体常为粒状或块状 (二)矿物的光学性质 1、透明度:矿物透过可见光的能力矿物薄片能透过光线者,称为透明矿物;基本上不能透过光线者,称为不透明矿物。 2、光泽:矿物对可见光的反射能力。根据反射能力的强弱可分为: 3、颜色与条痕:颜色是鉴定矿物的重要依据。某些矿物常常由于外来原因呈现出不很固定的颜色,如纯净的石英为无色,由于混有杂质等原因也可呈现各种颜色,许多透明矿物均具有这一特点。 条痕是矿物粉末的颜色。它对于某些金属矿物具有重要的鉴定意义,如赤铁矿可呈赤红、铁黑或钢灰等色,而它的条痕恒为樱红色 透明矿物的条痕都是白色或近于白色,无鉴定意义。 (三)矿物的力学性质 1、硬度:在肉眼鉴定中,主要指矿物抵抗外力刻划的能力。通常用摩氏硬度计作为标准进行测量。 2、解理:晶体受到打击时能够沿着一定结晶方向分裂成为平面(即解理面)的能力。 3、断口:断口是矿物受外力打击后不沿固定的结晶方向断开时所形成的断裂面。(四)常见矿物特征 滑石Mg[SiO](OH) 83104单晶体为片状,通常为鳞片状、放射状、纤维状、块状等集合体。无色或白色。解理面上为珍珠光泽。硬度1。平行片状方向有极解理。有滑感。薄片具挠性相对密度2.58—2.55。 石膏Ca[SO]·2HO 24单晶体常为板状。集合体为块状、粒状及纤维状等为无

工程地质矿物与岩石标本室参观

工程地质矿物与岩石标本室参观 实习报告 工程地质有六周的课程,之前的大概三周我们学习了矿物,一直都是在老师的ppt上看到各种岩石的照片,各种形态颜色的都有。还因为主教教室渣渣的大屏幕效果,我们都无法尽情仔细得观察那些岩石,所以老师安排了位于工学部六教的岩石标本室的参观活动,大家怀着一种期待的心情去到了那里,也第一次亲身接触体会与实地观察研究课堂上出现在幻灯片图片上的岩石与矿物。 踏入陈列着各种各样岩石与矿物的标本室,看到成排的展览柜和上面的岩石,震惊的同时也感受到一种时间的味道弥漫四处。尽管它们是由各种化学元素组成的,但同时它们也是时间与空间流动变化而孕育出来的产物。 亲身去标本室去接触观察实物比在课堂上和课本上去看要更好的去理解和记忆,比抽象的理解和记忆更能让人接受,也让我们把实物与我们在课堂上学到的知识联系起来。首先,是对矿物与岩石的区分:矿物是地壳中的元素在各种地质作用下形成的天然单质或化合物;岩石是地壳的基本组成物质,是内外动力地质作用的产物,岩石是由矿物组成的(简单的说,矿物较为单一,是单独元素不同排列方式或化合物的分子相对关系组成的;而岩石是由矿物组成,是一个包含于被包含的关系)。 刚刚进入标本馆,和我们强调今天主要看的是矿物,观察矿物的颜色、透明度等,另外还有三大类岩石的特点和区别。 一、矿物 (1)矿物的物理性质之一是硬度 1-萤石2-磷灰石3-正长石 4-滑石5-石膏6-方解石

7-石英8-黄玉9-刚玉 (2)条痕和颜色 颜色是矿物最直观的一种性质,条痕则是矿物粉末的颜色,通常将矿物在无釉瓷板上刻画后观察。 (3)常见的矿物 黄铁矿石英赤铁矿褐铁矿方解石白云石石膏橄榄石辉石角闪石斜长石白云母黑云母绿泥石蛇纹石滑石高岭石 二、三大岩石 1.沉积岩 由沉积物固结变硬而形成的岩石。 沉积岩的构造:(1)层理构造 (2)递变层理 (3)波痕与泥裂 常见的岩石:(石)灰岩、白云岩、页岩、 砂岩 2.岩浆岩(火成岩) 是岩浆作用的产物,有喷出岩与侵入岩(深成--浅成) 根据结构分类有:显晶质结构、斑状结构、隐晶质结构 根据构造分类有:块状构造、气孔与杏仁构造、流纹构造、柱状节理构造、枕状构造 常见类型的岩石:花岗岩(侵入岩)、玄武岩(喷出岩) 3.变质岩

有色宝石学复习题

一、单项选择题 1、在变色石榴石中,(B)是导致变色的最主要原因。 A铬离子B钒离子C铁离子D锰离子 2、堇青石属于(D)晶系。 A三方晶系B 六方晶系C 单斜晶系D 斜方晶系 3、台湾产的蓝玉髓由(B)致色。 A Fe2+ B Cu2+ C Fe3+ D Ni2+ 4、达碧兹红宝石产于(C)。 A 哥伦比亚 B 斯里兰卡 C 缅甸 D 越南 5、除缅甸外,世界上翡翠的产地有(A)。 A 危地马拉 B 印度 C 泰国 D 加拿大 6、空晶石是(C)的变种。 A 重晶石 B 蓝晶石 C 红柱石 D 方柱石 7、翠榴石属于(B)。 A 钙铝榴石 B 钙铁榴石 C 钙铬榴石 D 锰铝榴石 8、在观察一颗红宝石时发现局部的光泽较低,其可能的原因有(B) A 出露到表面的包裹体 B 玻璃充填 C 有机质充填 D 空洞 9、猫眼的主要内含物是(C)。 A 拉长的气泡 B 尘埃状的包裹体 C 细小的金红石 D 细小的气液包体

10、玻璃猫眼与石英猫眼的区别在于:(C) A 相对密度 B 硬度 C 包体特征 D 荧光 11、下列宝石中哪种宝石与尖晶石最不易区别?(A)D A 钙铝榴石 B 钻石 C 萤石 D 锆石 12、方柱石属于(C)。 A 六方晶系 B 斜方晶系 C 四方晶系 D 单斜晶系 13、顽火辉石常见的颜色是(B)。 A 无色 B 红褐色到褐绿色 C 蓝色 D 红色 14、堇青石与紫晶的鉴别特征是:(A) A 光性 B 比重 C 颜色 D 荧光 15、一粒紫色宝石,点测折射率为1.55,在三溴甲烷中上浮,偏光镜下具有一轴晶干涉图,有阶梯状断口,这粒宝石为(B)D A 锂辉石 B 方柱石 C 堇青石 D 紫水晶 16、在下列的软玉品种中价值最高的是(C)B A 青白玉 B 墨玉 C 白玉 D 青玉 17、在下列玉石中哪一种具有砂金效应(D) A 密玉 B “马来玉” C 虎睛石 D 东陵石 18、红宝石(非均质体)和红色尖晶石(均质体)可靠的区别方法是:(A)B A 一组丝状金红石晶体包体 B 偏光镜 C 滤色镜 D 多色性

认识几种常见的岩石》

《认识几种常见的岩石》教学设计 一、本课时所属单元教学内容概述,本课时在单元中的位置 《认识几种常见的岩石》是四年级下册第四单元的第二课,第四单元可分两块内容“岩石”和“矿物”,前三节课主要探究“岩石”后三节课主要探究“矿物”,前三节探究“岩石”课是相互联系,逐步深入的。第一课“各种各样的岩石”就是让学生基于生活经验和已有知识水平,运用多种感官方法对岩石进行观察,获取岩石在表面的信息和一些有关岩石外部的特征,能根据一定的特点对岩石进行简单的分类。第二课“认识几种常见的岩石”是在学生学会运用多种方法观察岩石外部特征基础上深入观察岩石的结构和颗粒,并采用不同的方法(借助工具和实验)来观察岩石,初步认识常见的几种岩石的显著特征,并利用这些显著的特征,根据资料能够对岩石进行识别,初步了解构成岩石的颗粒,为第三课“岩石的组成”打下学习基础,第三课则更深入地让学生分析构成岩石的颗粒即岩石构成岩石的矿物。 本节课围绕两个探究活动展开:一是进一步观察岩石。对页岩、花岗岩、大理岩、石灰岩等几种常见的岩石进行进一步的观察,以了解岩石的结构和构造为主要的观察目的,通过新的观察方法和简单的实验,认识几种常见岩石的显著特征,关注岩石的本质特征。二是怎样识别岩石。要求学生在进一步观察岩石的基础上,综合概括不同编号岩石的显著特征,并根据岩石的显著特征,对照岩石资料来识别岩石,最后验证自己的判断。 二、学情分析 科学概念方面:学生在生活中已经积累了部分对岩石的了解,并且通过第一课的学习,知道需要用多种方法观察岩石,如何比较准确地描述岩石的特征,知道岩石在颜色、花纹、手感等方面有各自的特点,并能根据特点对岩石进行分类。 科学探究方面:通过近两年的科学课的学习,学生已初步具有观察、描述、交流能力;已有初步收集信息和处理信息(特别是通过观察与实验获取信息)的能力,理解收集、处理信息的技术对科学探究的意义;能具有表达和交流的能力,认识表达和交流对科学发展的意义。学生初步形成描述能力和综合概括的能力。然而在实际过程中,让学生真正去正确描述岩石的特征,关注岩石本质特征是困难的,学生的观察很容易只停留在对岩石外在特点的观察和描述上。如何悉心指导学生使用新的观察方法和简单的实验,引导学生要关注岩石本质特征就是本课教学设计的关键所在。 情感态度方面:四年级学生初步具有勇于创新,独立思考,敢于提出自己的新见解;尊重反映客观事实和客观规律的科学原理;依据客观事实的出结论,能够根据科学事实修正自己的观点;有一定的合作意识。但还往往容易以原有的经验判断甚至想象来代替实际科学实验情况,因此要在课堂中强调科学活动的实证精神的培养。 三、教学目标 科学概念: 1.初步认识页岩、砂岩、花岗岩、大理岩、石灰岩、砾岩、等几种常见岩石的显著特征及用途。 2.不同成因的岩石在结构和构造上有不同的特征。岩石的特征和他的成因有关。 过程与方法: 1.观察、记录、描述几种常见岩石的颜色、结构、构造。 2.根据岩石的显著特征对照有关资料识别岩石。 3.根据需要对岩石进行观察、比较、及查阅相关资料。 情感态度价值观: 1.认识到认真细致地观察、比较、记录、描述的重要性。 2.通过组内分工合作,描述汇报,培养学生合作、交流、质疑意识。 3.培养收集、研究岩石的兴趣。培养学生仔细观察、比较、认真记录的科学态度,以及积极探究的精神。 四、教学重、难点 教学重点:观察、记录、描述几种岩石的特征。 教学难点:根据岩石的特征对照资料识别岩石。

四下3-4《制作岩石和矿物标本》

4.制作岩石和矿物标本 【教材简析】 岩石和土壤不仅是组成地球外壳的重要物质,而且还是人类赖以生存的物质基础,是与人类生活关系最密切的圈层。本课制作岩石和矿物标本,学生运用前几课的学习所得,通过进一步查阅图鉴,来亲自制作岩石和矿物标本。通过制作标本活动,学生既学会了制作方法,又增强了识别岩石和矿物的本领与兴趣,加深对岩石和矿物特性的认知。 【学情分析】 通过前几节课的学习,学生已经初步认识了几种常见的岩石,并且也掌握了一些观察岩石的视角与方法,从肉眼的初步观察到使用工具的细致观察等。第三课的学习中,学生也了解到岩石是由矿物组成的,通过对花岗岩的组成成分的观察,引出了石英、长石、云母三种矿物,进而通过对其颜色、条痕、透明度、光泽的观察、比较与描述,知道了三种矿物的特性,初步学会了观察方法,对矿物的观察、特性的描述始终与观察岩石的组成活动相伴而行。本节课是引导学生综合运用前面所学知识,以制作岩石和矿物标本的形式,借助图鉴对更多的岩石和矿物进行识别。学生在识别和探究的过程中,不仅可以学会制作标本的方法,还增强了识别岩石和矿物的本领与兴趣,加深对岩石和矿物特性的认知。 【教学目标】 科学概念目标 ·岩石和矿物的不同特征是识别它们的依据。 科学探究目标 ·能够用采集来的岩石和矿物制作标本。 ·能够对照标本图鉴,根据岩石矿物的特征识别采集到的标本。 科学态度目标: ·体会到制作岩石和矿物标本的乐趣。 ·培养认真细致的科学态度以及团结合作的精神。 科学、技术、社会与环境目标 ·岩石矿物标本的制作为科学研究提供重要依据。 【教学重难点】 重点:利用所学知识,对采集来的岩石和矿物进行标本制作。 难点:对照标本图鉴,对采集到的岩石和矿物进行识别。

矿物鉴定

偏光显微镜下透明矿物的鉴定 岩石磨成厚约0.03mm 的薄片,置于偏光显微镜下观察,我们可以发现有的矿物是透明的(绝大多数硅酸盐、碳酸盐矿物和部分氧化物),有的矿物是不透明的(金属硫化物及部分氧化物)。鉴定不透明矿物需要反光显微镜,将在本书的下篇介绍,这里只介绍透明矿物在偏光显微镜下的鉴定方法。 偏光显微镜下鉴定矿物,分为单偏光、正交偏光、聚敛光下观察三个步骤,其原理在晶体光学中有详尽的论述,这里只介绍和岩石薄片观察描述有关的部分,而形成这些光性特征的光学原理就不详细说明。单偏光镜下观察 1 晶形 晶形对识别典型的表现有良好晶面的矿物很有用。如石榴子石在薄片中常为自形的六边形,白榴石常呈八边形,磷灰石横断面常为六边形而纵断面为柱状,榍石常为菱形,白云石常为信封状,电气石横断面呈弧状三角形而纵断面为柱状,锆石常常呈四方柱状或两端为锥形的长柱状。需要注意的是,由于薄片切面的随机性,上述矿物的斜切面也可以表现为其他的形状,如石榴石和白榴石还可以出现正方形、长方形甚至三角形的晶形,磷灰石也可以表现为正方形或长方形晶形。 2 解理和裂理 某些解理特征明显的矿物,能根据其解理很快确定,如云母具有一组细密、平直而不间断的解理,角闪石的两组解理以56 度相交,辉石、红柱石、方柱石的两组解理近于正交。但与解理斜交的切面上所表现的角度要比其最大交角要小。具两组解理的矿物,在其纵断面上只表现一组解理,如角闪石、辉石在薄片中经常只出现一组解理。由于切面的限制,具有三6组以上解理的矿物在薄片上常常只显示一组或两组解理,甚至表现出没有解理。如方解石和白云石有三组解理,但在薄片中一般只能看到两组。 裂理和解理很相似,但它们的成因不同,薄片中的特征也有所不同。解理往往是沿着矿物晶体中面网间化学键力最弱的方向产生,而裂理面一般是沿双晶结合面或某种细微包裹体的夹层而产生;在形态上,裂理的宽度也明显比解理大,而且大多数情况也没有解理平直。如橄榄石解理不发育,但裂理常见,是一个鉴定特征。 3 颗粒形态和交生关系 某些矿物虽然没有完整的晶形,但其颗粒形态有某种特征,可以做为识别的一种标记。如蛇纹石常为纤维状和网脉纤维状,蓝晶石和硅灰石常呈板片状,云母、绿泥石、滑石、粘土矿物也多呈板状或叶片状产出。

认识常见岩石

认识常见岩石班级同组学生姓名 观察岩石标本的记录:

《认识常见岩石》教学实录及意图教学目标 1.会用感官和工具认识常见的岩石,并能在观察实验中发现岩石的一些基本特征。知道常见岩石在颜色、结构、软硬等方面的不同和遇酸反应中的不同特征。 2.能够用自己喜欢的方式(如语言、文字、图画等)记录观察结果,能够用恰当的词语描述观察实验等探索性活动。 3.意识到形成合作探究、细致观察的科学习惯的重要性。 教学准备 教师准备:用于分组观察的岩石标本(1号:花岗岩, 2号:砂岩,3号:页岩,4号:石灰岩,5号:大理岩)、其它标本(6号:玻璃,7号:砖头,8号:煤,9号:水泥)、放大镜、小刀、烧杯、滴管、稀盐酸、课件、盘子。 学生准备:自己采集的各种岩石标本,查阅的有关岩石的资料。 教学过程 (活动一:议一议岩石在哪儿) 师:(出示岩石)这是一块岩石,在哪儿可以找到它呢?(播放课件)生:岩石在高山上。 生:岩石在水中。 师:你是怎么知道的? 生:我是刚才看录像知道的。 生:我是凭自己的经验得到的。 师:真棒!还可以在哪儿找到岩石呢? 生:岩石在大海边、建筑工地上也有...... [意图:课件展示岩石在哪儿,充分调动了学生原有的经验,为下面挑岩石的活动作铺垫。]

(活动二:挑一挑哪些是岩石) 师:知道今天研究什么吗? 生:岩石。 师:只不过今天研究的岩石被老师不小心和其它的东西混合在一起了,能把岩石挑出来吗? (学生兴致勃勃地说“能”,接着各组开始挑岩石。) 师:找到了吗? 生:1-5号是岩石,因为他们很硬,我有感觉的。 师:其他小组同意吗? 生:同意。 师:那为什么认定其它的就不是岩石呢? 生: 6号是玻璃,7号是砖头,9号是水泥,它们是人工造的,不是自然界形成的。 生:刚才听到岩石是自然形成的介绍,我觉得8号煤也是岩石, 因为它也是自然界形成的! 生:对!我看过《百科全书》了,煤属于自然界沉积的物体,属于岩石。 [意图:给学生一个挑岩石的任务,驱动学生根据经验认岩石,不管认识还是不认识,都会让学生探究岩石面临感兴趣的问题,激发探究欲望。] 师:说得真精彩,同学们凭借自己的经验挑出了1—5号,还有8号岩石,老师看到这几块岩石忽然想到一个问题(出示幻灯片:家中地面装修的情景和1—5号岩石的图片),老师家中正在装修地面用的是哪种岩石? 生:用花岗岩,因为花白相间,好看光滑。 师:哪号是花岗岩,你是怎么知道的?

矿物手标本鉴定

硬绿泥石 硬绿泥石Fe22+Al[Al2Si2O10](OH)4 [化学组成] FeO 22-28%, MgO2-6%, Al2O3 38-42%, SiO2 22-28%, H2O 6-8%。还可含少量CaO,MnO等。 [形态] 单斜晶系。晶体少见,通常呈片状或弯曲的壳状集合体。 [物理性质] 黄绿色,有时为黑绿色。条痕为带绿的白色。玻璃光泽,解理面有时具微弱的珍珠光泽。硬度5-6。性脆。平行{001}解理完全。比重3.4-3.6。 [成因及产状] 为变质成因的矿物。产于变质较浅的粘土质千枚岩、片岩中。含量多时称硬绿泥石片岩。此外,硬绿泥石与刚玉、绿泥石等也见于大理岩中的接触交代矿床中。 [鉴定特征] 以较大的硬度,具脆性及成因产状等与相似矿物绿泥石相区别。 绿泥石 [化学组成] 绿泥石是一族化学成分相当复杂的矿物。它包括种类很多,可简单略把它们分成两个亚族: (1)正绿泥石亚族:是富含镁的绿泥石,即一般常见的绿泥石都属此类,主要包括叶绿泥石,斜绿泥石。其化学式如下:(Mg,Fe2+)8-P(Al,Fe3+)2PSi4-PO10(OH)8 (2)鳞绿泥石亚族:是富含铁的其大多数成胶体的绿泥石。主要为鲕绿泥石和鳞绿泥石,其化学式如下:(Fe2+,,Mg)n-p(Fe3+,Al)2PO10(OH)2(n-2)·XH2O [形态] 单斜晶系。晶体呈假六方板状、片状。常见为鳞片状集合体。富含铁的鲕绿泥石常呈鲕状集合体,具同心圆状构造,也有成砂岩的胶结物或隐晶致密块状和土状。 [物理性质] 绿泥石族矿物一般为不同程度的绿色。玻璃光泽,解理面上为珍珠光泽。硬度2-2.5。具挠性。{001}解理极完全。比重2.6-2.85。具滑腻感。 [成因及产状] 本族矿物分布很广。富含镁的绿泥石即叶绿泥石,斜绿泥石主要产于变质岩(如绿泥片岩)及各种中低温热液蚀变岩中。岩浆岩中的铁镁矿物受热液作用也最易转变成绿泥石。富铁的绿泥石(以鲕绿泥石为主)主要产于沉积铁矿中与黄铁矿。菱铁矿共生。 [鉴定特征] 以绿色、一组极完全解理、硬度低、薄片具有挠性等为主要特征,形态及成因产状是鉴别鲕绿泥石的主要依据。 蛭石 蛭石(Mg,Fe2+,Fe3+)3[(Si,Al)4O10](OH)2·4H2O

教科版四年级下册科学3.4制作岩石和矿物标本教案

教科版四年级下册科学教案 第三单元岩石与土壤 第4课时制作岩石和矿物标本 【教学目标】 1.通过制作岩石和矿物标本,加深对上节所学习的岩石的组成的知识的理解。 2.锻炼制作标本的能力。 3.通过为标本编号和添加标签,掌握规范的标本制作方法,为学生系统的对岩石进行分类提供了 方法。 【教学重难点】 搜集岩石和矿物;制作标本时规范地编号和添加标签;交流自己的认识和感想。 【教学准备】 学生课前准备自行搜集岩石和矿物;放大镜、标本盒、便贴纸。 【教学过程】 一、情景导入,聚焦问题 搜集岩石和矿物,将它们做成标本保存起来,既能丰富知识、开阔眼界,还能增加生活情趣,是一件非常有意义和有趣味的事情。 二、学单导学,自主实验 1.制作前,明晰方法。 (1)需要准备的材料。 (2)给采集到的岩石和矿物编号。 (3)观察每一块已编号的岩石和矿物,对照岩石和矿物的标本图鉴,识别采集到的 标本。 (4)为岩石和矿物添加标签。 (5)将岩石和矿物按照编号顺序放置在小盒的格内,标签对应放好。 (6)展示制作完成的标本并交流。 2.制作中,围绕问题展开观察。 (1)你所搜集的岩石分别来源于哪里,它有什么特点?

(2)制作标本规范的步骤分为哪些? (3)怎么识别采集到的标本? 3.制作后,汇报交流结果。 标本制作方法:采集——编号——图鉴——添加标签——存放——展示。 三、深入研讨,建构认识 1.制作岩石、矿物标本的方法是怎样的? 2.通过制作标本,你对研究岩石和矿物又有哪些新的认识? 3.要想制作一盒精美的岩石和矿物标本,你认为该怎样做? 四、拓展应用,深化认识 采集更多的岩石和矿物,不断充实你的标本盒。 【板书设计】 制作岩石和矿物标本 方法与步骤:采集——编号——图鉴——添加标签——存放——展示。 【教学反思】 本课主要让学生了解制作岩石和矿物标本的主要过程,让学生对岩石和矿物有新的认识,并充实课内、课外的学习氛围。

几种常见岩浆岩的鉴别及结构

几种常见岩浆岩的野外鉴别 石英、钾长石、斜长石、普通角闪石、辉石、橄榄石、黑云母 石英:花岗岩的主要矿物,在侵入岩中一般呈不规则粒状,无色透明,贝壳状断口,油脂光泽,无次生变化。 钾长石:产于侵入岩中的时候主要为正长石,微斜长石,在浅成侵入岩和喷出岩中出现透长石,钾长石一般呈肉红色、浅黄色、灰白色。粒状,玻璃光泽。两组解理完全,解理夹角90°。以斑晶出现的正长石,常呈板状、柱状自行晶体。 斜长石:一般呈灰色或者呈灰白色,但有时候呈现出淡红色或者褐灰色;柱状或板状晶体;玻璃光泽;易风化,风化或遭受蚀变之后呈土状光泽,两组完全解理,断口为较平整的阶梯状,双晶发育,以钠长石双晶和卡纳复合双晶最为常见。 普通角闪石为暗绿色,晶体柱状或长柱状,横断面为假六边形,近似于菱形,玻璃光泽。普通角闪石是酸性岩浆岩的重要造岩矿物。 辉石是基性岩和超基性岩的重要造岩矿物,分为两类,一类是斜方晶系,一类是单斜晶系,辉石一般为绿色、绿褐色、黑褐色。晶体呈短柱状或者近等轴粒状,横断面近正方形,玻璃光泽。 橄榄石:新鲜的橄榄石呈鲜艳的橄榄绿色或黄绿色,晶体呈粒状,砂糖状,玻璃光泽。断口不规则或为贝壳状断口。橄榄石在地表条件下以蚀变为蛇纹石,由橄榄石蚀变而成的蛇纹石,一般为隐晶质、致密块状、有滑感、颜色多为黄绿、暗绿,可见蛇皮状花纹,断口呈蜡状光泽,端口边缘呈半透明状。 黑云母常为黑色或褐黑色,主要出现在中酸性岩中,比较容易区别。沿解理易揭成薄片状,呈珍珠光泽和具弹性等特征易与铁镁暗色矿物区分。 岩浆岩的结构 岩浆岩的结构是指岩石中矿物的结晶程度,颗粒大小,晶体形态,自形程度和矿物质间的关系。 岩浆岩常见结构类型 划分依据 结晶程度 自形程度 颗粒的大小 绝对大小 相对大小

岩石标本肉眼镜下对照-高清大图

ZK1909-B3ZK1909-b1石英闪长岩:鉴定方解石脉中不明红色矿物(2)ZK1909-b1 ZK1909-B5ZK1909-b2 ZK1909-B5ZK1909-b2矽卡岩:鉴定框内不明白色矿物(石英),呈灰白色(含石榴子石,辉石)ZK1909-b2 ZK1909-B6ZK1909-b3 ZK1909-B6ZK1909-b3矽卡岩:鉴定白色矿物(硅灰石?)见明显解理面(完全解理)ZK1909-b3

ZK1909-B7ZK1909-b4矽卡岩:鉴定框内不明黑色矿物及岩性,呈灰白色ZK1909-b4 ZK1909-B8ZK1909-b5 ZK1909-B8ZK1909-b5 矽卡岩:鉴定白色脉及矿物组成,灰黄色(含石榴子石较多) ZK1909-B9ZK1909-b6 ZK1909-B9ZK1909-b6矽卡岩:鉴定灰黄色矿物外包围的绿色矿物之间的关系绿泥石围绕石榴子石构成斑晶

ZK1909-B10ZK1909-b7 矽卡岩:鉴定框内灰黄色及绿色矿物组成及与脉的关系该片没有切到石榴子石,绿色为绿泥石ZK1909-B11ZK1909-b8石英闪长岩:鉴定框内不明红色矿物(1)ZK1909-b8 石英闪长岩:鉴定框内不明红色矿物(1)ZK1909-b8 ZK1909-B13ZK1909-b9 矽卡岩:灰绿色:变晶结构(含石榴子石,辉石)ZK1909-b9 矽卡岩:灰绿色:变晶结构(含石榴子石,辉石)ZK1909-b9

矽卡岩:鉴定矿物组成,呈灰绿色ZK1909-b10矽卡岩:鉴定矿物组成,呈灰绿色ZK1909-b10 ZK1909-B16ZK1909-b11叶腊石:鉴定矿物ZK1909-b11叶腊石:鉴定矿物ZK1909-b11 ZK1909-B17ZK1909-b12矽卡岩:鉴定框内绿色矿物ZK1909-b12矽卡岩:鉴定框内绿色矿物ZK1909-b12

实验: 常见岩浆岩手标本的鉴定

实验二常见岩浆岩手标本的鉴定 一、实验类型 综合性实验 二、实验目的 通过对岩浆岩特征的认识加深对岩浆作用的了解。 三、实验仪器、设备 岩浆岩标本,小刀,放大镜 四、实验原理 1 岩浆岩的主要矿物成分 暗色矿物:橄榄石,辉石,角闪石,黑云母 浅色矿物:斜长石,正长石,石英 2 岩浆岩的结构 岩浆岩中矿物的结晶程度、晶粒大小与形态及晶粒间的相互关系,称为岩浆岩的结构。 (1)按照矿物晶粒的大小分为 显晶质结构:用肉眼均可加以识别,又细分为 粗粒(粒径>5mm)、中粒(粒径5—1mm),细粒(粒径1—0.1mm) 隐晶质结构:用肉眼难以识别 (2)按矿物颗粒的相对大小可分为 等粒结构:矿物颗粒大小相等 不等粒结构:在不等粒结构中又分为: 斑状结构:基质为隐晶质或非晶质者 似斑状结构:基质为显晶质,且基质的成分与斑晶的成分相同 3岩浆岩的构造 岩浆岩的构造是指岩浆岩中矿物集合体的形态、大小及相互关系分为 块状构造:岩石中矿物排列无一定规律,岩石为均匀的块体。 流动构造:岩石中柱状或片状矿物或捕虏体平行而定向排列。火山熔岩中不同成分和颜色的条带,以及拉长的气孔相互平行排列,称为流纹构造。 气孔构造:岩石中呈圆球形、椭球形或不规则形态的空洞。直径由数毫米到

数厘米。基性熔岩中气孔较大、较圆;酸性熔岩中气孔较小、较不规则,或呈棱角状。 杏仁构造:气孔中有矿物质充填者。 层状构造:岩石具有成层性状,它是多次喷出的熔岩或火山碎屑岩逐层叠置的结果。 4岩浆岩的分类 (1)岩浆岩 (2)火山碎屑岩 火山碎屑岩既有喷出岩的特征也有沉积岩的特征,按火山碎屑的粒径大小分类: (1)凝灰岩:粒径<2mm (2)火山角砾岩:粒径2-50mm (3)浮岩:粒径2-50mm多孔洞,色浅、质轻、能浮于水 (4)集块岩粒径>50mm 五、实验内容 1.常见岩浆岩手标本观察实验观察常见岩浆岩手标本的颜色、造岩矿物组成、结构、构造特征,描述并鉴定。 2.四大类岩浆岩对比观察鉴定实验,观察四大类岩浆岩(超基性岩、基性岩、中性岩、酸性岩)的特征及区别,并对比描述、鉴定。 3.侵入岩和喷出岩对比观察鉴定实验,对比观察侵入岩和喷出岩,描述其矿物、结构构造,并定名写综合鉴定报告。并把观察结果写在实习报告中。

橄榄石型磷酸铁锂正极材料的研究进展

橄榄石型磷酸铁锂正极材料的研究进展 姓名:小行星学号:20088888 摘要:近年来,锂离子电池由于其在作为电源导致电动汽车(EVs)革命所显示巨大潜力已变得越来越重要。橄榄石磷酸铁锂,由于其寿命长,资源丰富、低毒性和高的热稳定性,现在已成为下一代的绿色和可持续的电动汽车(EVs)或混合电动汽车(HEVs)中锂离子电池系统中具有巨大潜力和竞争优势的阴极材料。在此综述中,我们关注和讨论磷酸铁锂的结构、合成、电化学行为及机制,以及其在应用中遇到的问题,重点介绍一些最近通过导电涂层包覆,纳米晶化或制备方法开发的具有高倍率性能,高的能量密度,和优良的循环性能的磷酸铁锂电极 材料。最后,对LiFePO4正极材料的研究方向和应用方向提出了展望。 关键字:锂离子电池磷酸铁锂阴极材料展望 0引言 锂离子可充电电池是最有前途的电力系统,相比其他可充电电池系统,如广泛使用的镍金属氢化物(NiMH)电池被用于商业混合动力电动汽车(HEV),其可以提供更高的操作电压和能量密度[1,2]。近年来,锂离子电池在电动汽车(EV)和插入式混合动力电动汽车(PHEV)大规模能量存储和车载能量储存研究和商业化活动出现了急剧增加,制造低成本、高性能和高安全性锂离子车辆应用电池的挑战仍然存在[3,4]。 在锂离子电池组件之间,锂离子电池阴极材料已经引起了人们的广泛关注,因为它对电 池容量、循环寿命、安全性和成本结构有显著影响[5]。LiCoO2由于的高容量,自索尼公司 在1991年推出市场以来,其已广泛应用于便携式电子产品小型电池,然而,它在大型电池的使用中存在安全问题而被限制。除了安全风险,成本高、毒性、环境问题禁止大规模的应用LiCoO2材料在混合动力汽车,插电式混合动力汽车或电动汽车。其他材料包括锂镍钴锰(NMC)、锂镍钴铝(NCA),锂锰尖晶石和橄榄石磷酸铁锂正也在研究和商业化的进程中。每种材料都有其优点和缺点[6-9]。磷酸铁锂由于其内在结构和化学稳定性而使其具有安全、长循环寿命的电池,因此用于大尺寸的电池就得到了特别关注。此外,橄榄石磷酸铁锂是由低成本和环保良性的铁和磷酸根所组成,这是使其大规模应用的一个重要优势。阻止其大规模实际应用的一个主要障碍就是磷酸铁锂倍率性能差,而这又归因于锂离子扩散系数小(10-14到10-16 cm2 s?1)和电子导电率低((<10?9 s cm?1)[10,12]。 近些年来,人们开始越来越关注更高性能和价格便宜的可充电锂离子电池在电子设备上的应用。与传统的商业化正极材料LiCoO2、LiNiO2和LiMn2O4相比,LiFePO4在多次的充放 电过程中具有很好的结构稳定性,从而提高在高温下的安全性,极有希望成为新一代锂离子二次电池的正极材料,特别是大功率锂离子电池的理想材料。本综述从磷酸铁锂的晶体结构

常见造岩矿物肉眼鉴定特征2

常见造岩矿物手标本鉴定特征 1. 橄榄石[(Mg,Fe)2SiO4]:斜方晶系。晶形呈厚板状,晶形完好者少见,一般为他形粒状集合体。浅黄、黄绿色至黑绿色,玻璃光泽,断口为油脂光泽。硬度6.5~7,比重3.3~3.5。 2. 普通辉石Ca(Mg,Fe,Al,Ti)[(Al,Si)2O6] :单斜晶系。晶形常呈短柱状,横断面近于正八边形(或假正方形),集合体常为粒状。暗绿--—绿黑色,少数为褐黑色,玻璃光泽。硬度5~6,比重 3.22~3.38。两组完全解理,夹角87°(93°) 鉴定特征:根据短柱状晶形,颜色和解理,可与普通角闪石等相似矿物相区别。 3. 普通角闪石Ca2Na (Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+) [(Si,Al)4O11]2(OH)2:晶体常呈长柱状或针状,单体的横截面为近菱形的六边形。常呈粒状或放射状集合体。暗绿——绿黑色,玻璃光泽。硬度5.5~6,比重3.0~3.4。两组完全解理,交角为124°(56°) 鉴定特征:根椐晶形、横截面形状、颜色、解理及其夹角,可与普通辉石相区别。 4. 钾长石(透长石、正长石、微斜长石)K[AlSi3O8]:厚板状,单晶为短柱状或不规则粒状集合体,常见卡氏双晶,集合体为块状。常为肉红色、浅黄红色及白色、灰白色,玻璃光泽。硬度6,比重2.56~2.58。两组完全解理。 鉴定特征:根据晶形、双晶(卡氏双晶)、颜色、硬度、解理,可与石英、方解石相区别。 5. 斜长石Na[AlSi3O8]—Ca[Al2Si2O8]:三斜晶系。晶体呈板状或柱状。在岩石中常呈板状或不规则粒状。具聚片双晶。白色至灰白色,玻璃光泽。硬度6~ 6.5,比重2.55~2.76。两组完全解理。 鉴定特征:用肉眼区别斜长石与钾长石(正长石)的可靠依据是斜长石具聚片双晶。在岩石中的斜长石,根据双晶,有无解理及透明度,可与石英区别。

常见岩石标本(地大)2

岩石名称:长英质糜棱岩 英文名称:Felsic mylonite 颜色:暗灰褐色 构造:流动构造 结构:糜棱结构 主要成分:由碎斑和碎基组成,眼球状碎斑长石60%,石英30%,碎基10% 所属岩类:变质岩\动力变质岩\糜棱岩 鉴定依据:产出于韧性剪切带;糜棱结构 成因:塑性动力变质而成 产地:北京密云 采集:周汉文 收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:463 描述:周汉文数字化:周汉文

手标本照片 岩石名称:长石石英杂砂岩 英文名称:Feldsparthic quartzose wacke 颜色:浅灰 构造:块状构造 结构:中砂结构 主要成分:石英、长石、岩屑砂粒,泥基质 所属岩类:沉积岩\陆源碎屑岩\砂岩 鉴定依据:砂级碎屑>岩石的50%;泥基质>岩石的15%;碎屑中,石英占75-95%,长石>岩屑 成因:河、湖、海环境肮脏砂质沉积物的成岩产物 产地:南京 采集:刘东键 收藏:地大岩矿教研室 藏号:223 描述:邬金华数字化:邬金华 镜下照片

岩石名称:长石石英杂砂岩 英文名称:Feldspathic quartzose wacke 结构:中砂结构;砂粒分选中等,磨圆差 主要成分:石英、长石砂粒,泥基质 所属岩类:沉积岩\陆源碎屑岩\砂岩 鉴定依据:砂级碎屑>岩石的50%;泥基质>岩石的15%;碎屑中,石英占75-95%,长石>岩屑 成因:河、湖、海环境肮脏砂质沉积物的成岩产物 产地:南京 采集:刘东键 收藏:地大岩矿教研室 藏号:B223 描述:邬金华数字化:邬金华

手标本照片 岩石名称:长石杂砂岩 英文名称:Feldspathic wacke 颜色:灰 构造:块状构造 结构:中粗砂结构 主要成分:长石、石英、岩屑砂粒,泥基质 所属岩类:沉积岩\陆源碎屑岩\砂岩 鉴定依据:砂粒>岩石的50%;砂粒中石英<75%,长石/岩屑>3/1;泥基质>岩石的15%

岩石的观察与描述(附实例)

岩浆岩的观察和描述 对各类岩浆岩的观察和描述,要从以下方面入手: l.颜色 岩浆岩的颜色大致可分为浅色、中色和暗色几种。观察时,应分出原生色(即新鲜面的颜色)及次生色(即经过次生变化后风化面的颜色)。原生色可反映岩石的成分及形成环境,次生色可反映岩石的经历过程。 深成岩的颜色深浅,是暗色矿物含量和浅色矿物含量比率的反映。辉长岩、撖榄岩为深色;闪长岩为中色;花岗岩、霞石正长岩为浅色。 浅成岩的颜色深浅,多受矿物拉度大小。结晶程度的影响,如微晶和隐晶质岩石比相同成分的深成岩颜色深。 喷出岩的颜色深浅,则受到岩石成分、次生变化、结晶程度等方面的影响。此外,还受到强烈氧化燃烧作用的影响。通常玄武岩类多呈黑、黑绿色、蚀变后呈中绿~浅绿色;安山岩类呈深灰、暗紫~紫红色;流纹岩类呈浅灰~粉红色。 描述岩石颜色时,应分出新鲜面(原生色),风化面(次生色),分别加以描述。 2.结构 显晶质岩石,其主要造岩矿物粒度大致相等时,应写出粒度与习惯用结构名称。如中粒辉长结构、粗粒花岗结构、中粒二长结构、粗粒半自形结构等;

隐晶质至玻璃质岩石,应写明隐晶质结构或半晶质结构,或玻璃质结构。 具隐晶质至玻璃质的岩石,以及其它显微结构的岩石,只有在岩石薄片鉴定的情沉下,才能定出其具体结构。 3.构造 最常见的岩浆岩构造的种类不多,只须准确描述即可。侵入岩多具块状、斑杂状、条带状构造;喷出岩则多具气孔、杏仁、流纹构造等。 4.矿物成分 对矿物成分的观察和描述应包括以下内容:矿物名称、物性特点、粒度大小、百分含量等。 对显晶质等粒结构的岩石,应描述主要矿物、次要矿物、副矿物、次生矿物。描述时应按含量多的先描述,含量少的后描述,即“先多后少”的顺序。 对矿物特征的描述应包括以下几方面:颜色、形态及鉴定特征(包括可反映岩石的结构、构造等特征)、粒度、目估百分含量等。 岩石具斑状或似斑状结构时,应首先指明斑晶矿物在整个岩石中的目估百分含量,然后以斑晶矿物含量“先多后少”的顺序描述其特征。接着描述基质中矿物的特征,如矿物粒度呈细粒时,其描述顺序与要求同前述。当基质粒度小于细粒时,只要求指明主、次要矿物.不要求作详细描述。

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