中文名 | 氧化物礦物 | 分????類 | 礦物 |
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根據礦物的結晶程度,通常將氧化物區分為晶態和無定形態。無定形態物質是無序的,即其結構中原子的排列無周期性。普遍接受的無定形物質的定義是不產生X射線衍射譜的膠體物質。土壤中的氧化物是層狀硅酸鹽礦物風化的最終產物,也是成土過程的產物,其組成反映成土環境。在成土過程中,氧化物總是處于從晶態到無定形態(或相反),或從長序態到短序態的轉化之中,即處于老化過程(或活化過程)之中。土壤中的氧化物可能以從無定形態到不同程度晶質的幾種形態同時存在,且處于平衡狀態。實際上,土壤中的晶態氧化物與無定形氧化物之間并無嚴格的界限。有時因為土壤所處的環境(如有機質、水分狀況等)各異,不同的氧化物即使同屬晶態或無定形態,其化學活性仍有明顯差別。顯然,這些活性的差異在礦物形態上是很難區分的,于是在土壤化學中,常采用化學選擇溶解法區分氧化物礦物的化學形態。土壤中的氧化物與層狀硅酸鹽借助庫侖力相互復合,是土壤形成過程中的普遍現象,成為土壤結構體的形成途徑之一。氧化物與層狀硅酸鹽在礦物形成過程中互為物質來源。土壤層狀硅酸鹽形成過程之一的新生作用,就是以氧化物作為來源物質,而氧化物的形成則是源于土壤中次生的和原生的層狀硅酸鹽的風化作用。
氮氧化物為燃料完全燃燒時的產物,燃料高溫燃燒時會產生大量的氮氧化物。吸煙產生的煙氣也含有氮氧化物,室外氮氧化物進入室內。
氮氧化物,包括多種化合物,如一氧化二氮(N2O)、一氧化氮 (NO)、二氧化氮(NO2)、三氧化二氮 (N2O3)、四氧化二氮(N2O4)和五氧化二氮(N2O5)等。除二氧化氮以外,其他氮氧化物均極不...
氮氧化物的危害如下:NO會與血液中的血紅蛋白結合,使血液輸氧能力下降,造成缺氧;NO具有致癌作用,會對細胞分裂和遺傳信息產生不良影響;在大氣中,NO在02作用下會被緩慢氧化成N02,生成的N02進入人...
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探討氮氧化物廢氣的凈化與利用 [摘要 ] 本文闡述了氮氧化物的來源及在空氣中的化學反應,論述了含氮氧 化物煙氣的凈化方法及利用 [關鍵詞 ] 氮氧化物 來源 凈化 利用 一、氮氧化物的來源 大氣中 NOⅹ的來源主要有兩方面。一方面是由自然界中的固氮菌、雷電等 自然過程所產生, 每年全球約產生 5×108t;另一方面是由人類活動所產生, 每年 全球產生量多于 5×107t。人類活動產生的 NOⅹ多集中于城市等人口稠密地區, 因而危害較大。在人類活動產生的 NOⅹ中,由各種爐窯、機動車和柴油機等燃 料高溫燃燒產生的約占 90%以上,其次是硝酸生產、 硝化過程、炸藥生產及金屬 表面的硝酸處理等過程。 從燃燒系統中排出的氮氧化物 95%以上是一氧化氮,其 余主要為二氧化氮。 由于在環境中一氧化氮最終將轉化為二氧化氮, 因此,估算 氮氧化物的排放量都按二氧化氮計。 二、大氣中氮氧化物的危害 大氣中的
氧化物和氫氧化物礦物
氧化物礦物,是含有氧的礦物,包括氧元素(O)和一種或幾種金屬元素;而氫氧化物礦物,則 是含有羥基(OH-)的礦物。氧化物礦物十分豐富,包括十分堅硬足以作為磨料的礦物,如剛玉;
還有一些很軟的礦物,如三水鋁礦。在這一大類礦物中,還有很多各種顏色的寶石,比如剛玉(紅 寶石和藍寶石)、金綠寶石和尖晶石。氧化物礦物之所以如此豐富,有一部分原因是地球地殼 中的氧含量——重量百分比占 45%。這意味著單個的氧原子或羥基有更多的機會與各種元素以 不同的方式進行結合。
剛玉
化學式 Al2O3 解理 無
晶系 六方晶系 斷口 參差狀斷口至貝殼狀斷口
空間群 R3c 韌性 脆,當晶體致密時很堅硬
硬度 9.0 比重 4.0
剛玉,產于斯里蘭卡薩伯勒格穆沃省拉特那普拉地區,7.5×2.5×2 厘米
剛玉(紅寶石品種),包裹于綠色黝簾石之中,產于坦桑尼亞乞力馬扎羅山地區,13×9×4 厘米
◇晶體習性:可以是任何顏色,但最顯著的是藍色(藍寶石)和鴿 血紅(紅寶石)。通常為棱柱狀、桶狀晶體,以及板狀或菱面體、 塊狀或顆粒狀。金剛光澤至玻璃光澤;透明至半透明。白色條痕。
◇形成環境:比較典型的剛玉一般發現于貧硅的巖石中,比如正長 巖以及與之相關的偉晶巖。也形成于變質地體中的云母片巖、片 麻巖和大理巖中。
◇主要產地:加拿大:安大略省的班克羅夫特。美國:蒙大拿州; 北卡羅來納州;佐治亞州。歐洲:希臘的納克索斯島和薩摩斯群島。
亞洲:阿富汗拉格曼省;克什米爾地區;斯里蘭卡拉特那普拉地區; 緬甸抹谷地區;泰國的尖竹汶府和達叻府;柬埔寨的馬德望和拜 林地區。非洲:馬達加斯加的安帕尼希;坦桑尼亞莫羅戈羅地區 隆吉多附近以及溫巴河谷。澳大利亞:昆士蘭州的阿納基。
◇名稱起源:英文名稱 corundum 可能來源于梵文“kurivinda ”,意 思是“紅寶石”,從泰米爾語“kurundam”演變而來。
◇剛玉的主要用途是作為一種磨料,通常被稱為氧化鋁。也作為一種 寶石,合成晶體通常用于制造手表的軸承和精密儀器以及激光器。
剛玉(紅寶石和藍寶石)Sarpech(印度北方邦,19 世紀),黃金、鉆石、紅寶石和綠寶石,9×16.6 厘米
這種時尚的頭飾主要是貴族穿戴以展示他們的地位。這樣的珠寶往往被當作政治 上忠誠的一種禮物。圍繞著中間花朵的神話中的生物,名叫摩伽羅;這些鱷魚 -大象 - 魚的混合物象征著好運、肥沃的土地和生命的源泉。紅寶石和鉆石的羽 毛向上延伸,這是一種曾經專屬于皇帝的形式。羽毛和底座上面掛著七個拋光的 祖母綠吊墜。
尖晶石
化學式MgAl2O 4 解理 無
晶系 立方晶系 斷口 貝殼狀斷口至參差狀斷口
空間群 Fd3m 韌性 脆
硬度 7.5~8.0 比重 3.6
◇晶體習性:棕色和黑色至紅色(紅尖晶石)、橙色、黃色、綠色、 藍色、靛藍色、藍紫色或無色。晶體通常為八面體,也有顆粒狀 或塊狀。玻璃光澤,閃亮至暗淡;透明至幾乎不透明。白色條痕。
◇形成環境:作為火成巖中的一種副礦物形成于高溫條件下,以及 區域變質作用成因的富鋁片巖中、區域變質作用和接觸變質作用 成因的石灰巖中,也形成于碎屑礦物中。
◇主要產地:加拿大:安大略省的伯吉斯;魁北克省的韋克菲爾德。美國: 紐約州的阿米蒂和伊登維爾之間,一直到新澤西州的安杜佛。歐洲:
德國的巴伐利亞州;意大利坎帕尼亞區的索馬山和維蘇威火山。亞洲: 緬甸的抹谷。(中國的主要產地為河南、福建、新疆、云南等地。)
◇名稱起源:英文名稱 spinel 源自拉丁語“spinella”,意思為“小刺”, 因為它的八面體晶形類似于刺狀。
尖晶石,產于加拿大安大略省巴瑟斯特,4×5×4 厘米
左:尖晶石(來源未知),10.2×12.5×7.4 毫米,6.30 克拉
右:尖晶石,產于緬甸抹谷,30.1×23×13 毫米,61.50 克拉
赤銅礦
化學式 Cu2O 比重 6.0
晶系 立方晶系 解理 {111} 不連續;{001} 較少見
空間群 Pn3m 斷口 貝殼狀斷口至參差狀斷口
硬度 3.5~4.0 韌性 脆
赤銅礦,產于俄羅斯阿爾泰斯基邊疆區,5.5×5×5 厘米
銅的歷史可以追溯到最早的人類文明時代。古埃及人發 現,將銅與錫結合可以制造一種強度比任何金屬都要好的合 金,從此便走進了青銅時代。公元前 4000 年以前,古希臘 人就在塞浦路斯島上開采銅礦,它的名字也就源于這里。銅 之所以有這么大的魅力,是因為它的抗腐蝕性和易塑性,而 且還很美麗。
在今天看來,古人所珍視的銅的這些屬性名不虛傳,而 且我們現在對它的認識更深了。我們現在知道,銅具有延展 性,它能被拉伸到一定長度,并且還是熱和電的優良導體。 這些特性使得銅成為制造電線和管線的理想材料。
赤銅礦,產于納米比亞楚梅布,11.5×20×10.5 厘米
◇晶體習性:深紅色至紫紅色至幾乎黑色。八面體或立方體晶體, 少數為十二面體;能在方形斷口處形成毛發狀、網狀、晶簇狀或 交織成毛絨狀形態,也見有土狀、致密的顆粒狀或塊狀。金剛光 澤或半金屬光澤;透明至半透明。磚紅色條痕。
◇形成環境:一般形成于銅礦床的氧化層中,通常與自然銅、孔雀石、 藍銅礦、黑銅礦、硅孔雀石和褐鐵礦伴生。
◇主要產地:美國:亞利桑納州的很多礦山中很常見,特別是比斯比。 拉丁美洲:智利安托法加斯塔、丘基卡馬塔。歐洲:英格蘭康沃爾郡;
德國北萊茵 - 威斯特伐利亞的萊茵布賴特巴赫。非洲:納米比亞 的楚梅布。亞洲:俄羅斯烏拉爾山脈。澳大利亞:新南威爾士州 的布羅肯希爾。
◇名稱起源:英文名稱 cuprite 來源于拉丁語“cuprum”,意思為“銅”, 指的是它的化學成分(氧化亞銅)。
◇在歷史上,赤銅礦是一種主要的銅礦石,現在依然在世界上許多 地方開采。銅的最大用途是制造電線:它是一種優良的導體材料, 腐蝕速度很慢,并且很容易被制造成細線。
赤 銅 礦, 產 于 納 米 比 亞 的 翁 岡 加, 26.2×18.8×10.3 厘米,66.30 克拉
在納米比亞的翁岡加礦,已經發現了一 些精致的透明紅色赤銅礦晶體。如果長 時間暴露于光線之下,赤銅礦的表面會 轉變成孔雀石,所以這種寶石通常存儲 于黑暗之中。
金綠寶石
化學式 BeAl2O4 比重 3.7
晶系 斜方晶系 解理 {110} 清晰;{010} 不完全解理; {001} 不完全解理
空間群 Pnma 斷口 參差狀斷口至貝殼狀斷口
硬度 8.5 韌性 脆
◇晶體習性:各種色調的綠色、黃色、褐色至綠黑色。在不同的光 線照射下,顏色可以產生有趣的變化,比如變石。晶體通常為扁 平狀,有時為粗棱柱狀,帶有顯著的條紋和孿晶(循環雙胞胎, 被稱為三連晶,很容易辨認)。玻璃光澤;透明至半透明或不透明,
光澤會發生變化如同貓眼。白色條痕。
◇形成環境:雖然變石被發現于云母片巖中,但金綠寶石主要形成 于花崗巖和花崗偉晶巖中。
◇主要產地:美國:科羅拉多州的戈爾登附近。巴西:伊塔瓜蘇的坦 格雷多;圣埃斯皮里圖州的科拉蒂納;米納斯吉拉斯州特奧菲盧奧 托尼。亞洲:俄羅斯烏拉爾山脈葉卡捷琳堡(斯維爾德洛夫斯克) 附近;斯里蘭卡的拉特那普拉地區。
◇名稱起源:英文名稱 chrysoberyl 源自希臘語“金色的”和“綠柱石”, 盡管“綠柱石”的表述并不恰當。
金綠寶石,產于巴西的圣埃斯皮里圖州,5×5×2 厘米
金綠寶石(來源不明),11.5×15.7×17.9 毫米,10.90 克拉
以上內容來自未讀·探索家《發現珍稀寶石與礦物》:
未讀··探索家
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未讀··探索家
《石頭記》
北京大學出版社
礦物的分類方法很多。早期曾采用純以化學成分為依據的化學成分分類。以后有人提出以元素的地球化學特征為依據的地球化學分類,以礦物的工業用途為依據的工業礦物分類等。一般廣泛采用以礦物本身的成分和結構為依據的晶體化學分類。
礦物分為下列大類:自然元素礦物、硫化物及其類似化合物礦物、鹵化物礦物、氧化物及氫氧化物礦物、含氧鹽礦物(包括硅酸鹽、硼酸鹽、碳酸鹽、磷酸鹽、砷酸鹽、釩酸鹽、硫酸鹽、鎢酸鹽、鉬酸鹽、硝酸鹽、鉻酸鹽礦物等)。
中國習慣上把具金屬或半金屬光澤的、或可以從中提煉某種金屬的礦物,稱為某某"礦",如方鉛礦、黃銅礦;把具玻璃或金剛光澤的礦物稱為某某"石",如方解石、孔雀石;把硫酸鹽礦物常稱為某"礬",如膽礬、鉛礬;把玉石類礦物常稱為某"玉",如硬玉、軟玉;把地表松散礦物常稱為某"華",如砷華、鎢華。至于具體命名則又有各種不同的依據。有的依據礦物本身的特征,如成分、形態、物性等命名;有的以發現、產出該礦物的地點或某人的名字命名。例如鋰鈹石liberite(成分)、金紅石rutile(顏色)、重晶石barite(比重大)、十字石 staurolite(雙晶形態)、香花石hsianghualite(發現于湖南臨武香花嶺)、彭志忠石 pengzhizhongite(紀念中國結晶學家和礦物學家彭志忠)等。礦物的中文名稱除少數由中國學者發現和命名(如鋰鈹石、香花石、彭志忠石等)及沿用中國古代名稱(如石英、云母、方解石、雄黃等)者外,主要均來源于外文名稱。其中有的意譯,如上述的金紅石、重晶石、十字石等;少數為音譯,如埃洛石(halloysite)等;大多數則系根據礦物成分,間或考慮物性、形態等特征另行定名,如硅灰石(原文wollastonite為紀念英國化學家W.H.Wollaston而來)、黝銅礦(原文 tetrahedrite,意譯應為四面體礦)等;還有音譯首音節加其他考慮的譯名,如拉長石(原文labradorite來源于加拿大地名Labrador)等。
新礦物
世界上已知礦物約3000種。隨著研究手段的改進,新礦物種的發現逐年增多。若以20年為一個計算單位,則新礦物的發現,1880~1899年為87種 ,1900~1919年為185種,1920~1939年為256種,1940~1959年為347種。80年代平均每年發現新礦物約 40~50種。中國從1958年發現香花石開始,至1989年已發現新礦物約70種。