岩石矿物鉴定

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1、岩石矿石组成和结构鉴定(岩石学、矿相学实习讲义)地球和空间科学学院丁强编2005-51目录上篇岩石组成和结构鉴定第一章绪论第一节岩相学发展简史第二节岩石薄片的制作第三节偏光显微镜下透明矿物的鉴定第二章火成岩标本和薄片观察与鉴定第一节火成岩分类第二节火成岩结构构造第三节火成岩标本观察与描述第四节火成岩薄片鉴定第三章沉积岩标本和薄片观察与鉴定第一节沉积岩分类第二节沉积岩结构构造第三节沉积岩标本观察与描述第四节沉积岩薄片鉴定第四章变质岩标本和薄片鉴定第一节变质岩分类第二节变质岩结构构造2第三节变质岩标本观察与描述第四节变质岩薄

2、片鉴定第五章岩石常见矿物镜下鉴定特征第一节火成岩常见矿物镜下鉴定特征第二节沉积岩常见矿物镜下鉴定特征第三节变质岩常见变质矿物镜下鉴定特征下篇矿石的组成和结构构造鉴定第一章反射光显微镜下金属矿物的鉴定第一节绪论(矿相显微镜)第二节矿物的反射率与反射色第三节矿物的双反射及内反射第四节矿物的均质性与非均质性第五节矿物的硬度第六节金属矿物的综合鉴定和简易鉴定第二章矿石的构造、结构及矿物晶粒内部结构第一节概述第二节矿石的构造第三节矿物的结构第四节矿物的晶粒内部结构第三章矿化阶段和矿物的生成顺序附录:矿物代号3上篇岩石组成和结构鉴定

3、第一章绪论第一节岩相学发展简史岩石是地球科学研究的物质对象,是构成地壳和上地幔的主要物质。人类对岩石的观察和记录,最早可追朔到古罗马时期,中国战国时候的《山海经》就有矿物和岩石的简单命名记录。但真正的岩石学的出现,是在文艺复兴之后,工业革命时期,自然科学和人文科学大发展所推动而产生的。早期的地质学家,仅仅凭借着肉眼和简单的工具(放大镜),对岩石进行研究,观察其矿物组成和结构,加以分类,并推测其成因。这种分类和研究,由于受条件的限制,往往会导致错误的结论。地质学史上第一次大争论,霍顿的火成论和沃纳的水成论水火不容的争论,就

4、是围绕着岩石是由岩浆而成的还是水中沉积而成的展开的,在现在看来,这只是地质学上的常识。1827年,苏格兰地质学家威廉.尼科尔发明了偏光显微镜和薄片制作法,英国地质学家克利夫顿.索比将其应用到岩石研究中。至此,岩石学做为一门系统的科学,才正式形成。将岩石磨制成薄片,在偏光显微镜下用透射光观察研究其矿物成分和结构,进行系统的记录、分类、命名,这种方法吸引了当时的许多学者,它对地质学的贡献,可与人体解剖学对现代医学的贡献相媲美。德国莱比锡大学的泽克尔和海德堡大学的罗森布施是这一时期的集大成者。泽克尔的《岩石学手册》、《矿物和岩

5、石的显微镜鉴定》,罗森布施的《岩石主要矿物的物理性质》成为岩石学的权威著作,其影响一直延续到今天。对岩石的物质成分、结构构造进行描述,分类、命名,称为岩类学(岩相学);进一步探讨其成因,称为岩理学。十九世纪是岩相学的全盛时期,泽克尔、罗森布施及其一大批追随者进行的都是岩相学的研究,使人类对于地球表层物质有了系统、科学的认识,为进一步探讨其形成机制和演化规律,奠定了坚实的基础。随着科学技术的不断进步,各种新的测试技术、研究方法、学术理论不断被引进岩石学研究领域,但是,以偏光显微镜为基本工具,以矿物光性特征为鉴定依据的岩石薄

6、片鉴定仍然是岩石学研究的基本手段,也是每个地球科学研究者必须具备的基础知识。第二节岩石薄片的制作首先把岩石标本按需要的方位用切片机切成薄板,如果岩石足够坚硬致密,可切成大约厚3mm的薄板,并修理成面积约24*24mm的正方形,将其置于铁板上用粗粒金刚砂和水研磨,磨成两面平行的厚约2mm的薄片。4将此薄片用水洗干净,选择其中的一面在铁板或磨片机的旋转板上,用细粒金刚砂研磨。然后,在玻璃板上,用细粒钢铝石研磨,进行抛光。再用水洗,并烘干。将此面用加拿大树胶粘贴在载玻片上。然后,将帖附在载玻片上的试片的另一面进行研磨,先用金刚

7、砂和水研磨,磨至0.03mm厚左右,再用钢铝石抛光。在这样的厚度,石英和长石的干涉色应为白色和灰白色,如石英干涉色偏黄,说明薄片磨厚了,还要继续磨薄。将磨成适当厚度的薄片洗干净,烘干。在盖玻片上放少量树胶,加热,盖在薄片上,注意要把里面的气泡全部赶出。制作方向性很强的岩石薄片是,要垂直其片理面而平行其线状构造(延长方向)。松脆的岩石制作薄片时,要先用加拿大树胶煮一下,使其固结后,再研磨。将薄片置于偏光显微镜下,我们就可以清楚地观察其矿物成分和结构特征。第三节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

8、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

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