一、什么是方柱石? 方柱石是一种四方晶系的架状结构硅酸盐矿物,属于似长石矿物族。其化学成分复杂,可表示为 Na₄[AlSi₃O₈]₃(Cl,OH) - Ca₄[Al₂Si₂O₈]₃(CO₃,SO₄),即钠柱石(Na端元)与钙柱石(Ca端元)的完全类质同象系列。自然界中,纯端元矿物极为罕见,常见中间成分(Ca/(Ca+Na)=0.2-0.9),通称普通方柱石。 外观特征: 颜色:无色、灰、黄、绿、蓝、粉紫等,海蓝色者称“海蓝柱石”。 光泽:玻璃光泽。 透明度:透明至半透明。 晶形:四方柱状、四方双锥聚形,晶面常有纵纹。 硬度:摩氏硬度 6~6.5。 比重:2.50~2.78,随钙含量增加而增大。 二、方柱石的形成过程 方柱石主要形成于富钙的变质岩或气成热液环境,具体成因包括: 接触交代作用: 酸性/碱性岩浆岩与石灰岩、白云岩接触时,发生热液蚀变,形成方柱石岩,常与石榴石、透辉石、磷灰石共生。 气成作用: 火山岩气孔中发育晶簇状方柱石,无色透明者多见于此类环境。 区域变质作用: 结晶片岩等变质岩中,与电气石、黑云母等共生。 三、方柱石的鉴定方法 1. 外观鉴定 颜色与光泽:玻璃光泽,颜色多样(粉紫、海蓝等鲜艳色者价值高)。 硬度与解理: 硬度 6~6.5(略高于小刀,低于石英)。 一组中等解理,一组不完全解理。 多色性与荧光: 粉红、紫色者具中至强多色性(蓝、紫红);黄色者弱至中多色性。 紫外光下可发粉红、橙或黄色荧光。 包裹体:平行C轴的管状包裹体(可致猫眼效应)。 四、方柱石的用途 装饰用途: 宝石级方柱石:颜色鲜艳、透明者(如紫罗兰色、海蓝色)可加工成戒面、吊坠,稀有且价值高。 特殊光学效应:含平行管状包裹体者可呈现猫眼效应。 工业用途: 方柱石白云石大理岩:用于室内装饰、雕刻、水磨石原料。 科研价值: 研究变质岩成因、热液活动及矿物类质同象现象。#方柱石 #天然方柱石原石 #方柱石鉴定 #生活服务热点中心 #矿石
00:00 / 00:59
连播
清屏
智能
倍速
点赞63
“顽辉象水泥表面象平行交叉图形”的陨石,很可能是指顽辉石无球粒陨石(或称顽火辉石无球粒陨石)表面呈现出的类似水泥纹理或平行交叉网格状的特征。这种外观主要由两个关键因素形成:熔壳的形成和内部矿物结构的暴露。 1. 表面熔壳:陨石穿越大气层的“勋章” 当顽辉石无球粒陨石从太空高速坠入地球大气层时,其表面与空气剧烈摩擦,产生高达上千摄氏度的高温,导致表层物质瞬间熔化。随后,在快速下落和冷却过程中,这层熔融物质迅速凝固,形成一层薄而光滑的外壳,称为熔壳。 颜色成因:顽辉石无球粒陨石主要由低铁的顽火辉石矿物组成,其熔壳在冷却后常呈现淡黄色、米黄色或灰白色,这与含铁量高的陨石(如普通球粒陨石)形成的黑色熔壳不同,因此有时被形容为“水泥色”或“象水泥”1。 纹理成因:熔壳在冷却收缩或受大气流影响时,可能形成细微的熔流线或龟裂纹,这些纹理在视觉上可能呈现为平行或交错的线条。 2. 内部结构暴露:平行交叉图形的真正来源 您观察到的“平行交叉图形”更可能源于陨石内部的矿物结构,而非仅仅是表面熔壳。 矿物组成:顽辉石无球粒陨石的主要矿物是顽火辉石(一种硅酸盐矿物),但也含有少量的铁纹石、镍纹石等金属矿物2。 “网格”或“交叉图形”的本质:当陨石坠落后,如果其表面的熔壳因风化、侵蚀或人为切割而部分脱落,就会暴露出内部的断面。在这些断面上,不同矿物(如顽火辉石晶体与金属矿物)的结晶方向、排列方式和抗风化能力不同,在自然风化或人工抛光、酸蚀后,会显现出平行的条带状、网格状或交叉的纹路。这与铁陨石中著名的“魏德曼花纹”形成原理类似,但顽辉石无球粒陨石的结构通常不如铁陨石那样规则和壮观,更多是矿物颗粒的定向排列或解理面的反射所致2。 与“玻璃陨石”的区别:请注意,这种“网格”并非“玻璃陨石”(如雷公墨)的特征。玻璃陨石是陨石撞击地球时,地表岩石瞬间熔化并飞溅冷却形成的天然玻璃,其内部通常无晶体结构,更无此类金属网格3。
00:00 / 03:11
连播
清屏
智能
倍速
点赞83
埃洛石(Halloysite)是一种层状硅酸盐矿物,属于高岭石族。同样是埃洛石,其7Å和10Å变体的核心区别在于:层间水含量及由此引发的结构、稳定性与应用差异。 1、水含量不同 10Å埃洛石:含2个水分子(化学式:Al₂Si₂O₅(OH)₄·2H₂O),又称“二水埃洛石” 。含两层结构水(层间水),是天然的高岭石水合物。其层间水分子以六边形网状结构排列,通过氢键与铝氧八面体层连接。 7Å埃洛石:无层间水(化学式:Al₂Si₂O₅(OH)₄),是10A埃洛石脱水后的产物,不含层间水,结构更接近高岭石。脱水过程不可逆,一旦失水无法恢复。 2、晶体结构与X射线衍射特征差异 10Å埃洛石:因层间存在水分子层,使晶体层间距扩大至10.1Å(1纳米),呈管状或卷曲形态,结构相对规整。 7Å埃洛石:脱水后层间距收缩至7.2Å,层间堆垛紊乱,结构更致密,类似高岭石但有序度更低。 3、热稳定性与转化关系 10Å埃洛石在室温或加热至约120℃时易脱去层间水,转变为7Å埃洛石。 7Å埃洛石的结构水(羟基)需更高温度(>400℃)才能脱除,且残留更持久。 4. 物理性质与形态特征 密度与外观:10Å埃洛石密度较低(~2.0 g/cm³),常呈白色或浅色,7Å埃洛石脱水后密度增至~2.6 g/cm³,颜色可能加深。 微观形貌:两者均以管状结构为主,但10Å埃洛石因层间水更易形成完整管状;脱水后部分管状结构可能塌陷。 5. 成因与产状特征 10Å埃洛石:形成于湿润环境(如风化壳、岩溶洞穴胶体沉积),与三水铝石、水铝英石共生。 7Å埃洛石:多由10Å脱水形成,常见于矿床浅部或高温环境。 6、应用差异 10Å埃洛石:因管状结构和亲水性,层间水空间可负载药物或催化剂,而且塑性形好,白度较高,常用于分子筛、药物、艺术陶瓷等; 7Å埃洛石:凭借稳定性与增强效应,常用于陶瓷填料、高温催化剂载体等。 7Å与10Å埃洛石的本质区别在于:层间水的有无,这直接调控了它们的晶体参数、热响应及工业适用性。10Å埃洛石 是水合的活性形态,而7Å是其稳定脱水态,两者在矿物成因链上紧密关联,但功能迥异。 #埃落石 #多水高岭土 #洋坩土 #粘土 #非金属矿石
00:00 / 02:12
连播
清屏
智能
倍速
点赞4
00:00 / 00:26
连播
清屏
智能
倍速
点赞4
00:00 / 11:05
连播
清屏
智能
倍速
点赞56
00:00 / 02:10
连播
清屏
智能
倍速
点赞109
00:00 / 01:33
连播
清屏
智能
倍速
点赞167
00:00 / 05:00
连播
清屏
智能
倍速
点赞2
00:00 / 00:42
连播
清屏
智能
倍速
点赞146
00:00 / 00:32
连播
清屏
智能
倍速
点赞33