浙江青田石的矿物学

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1、浙江国土资源浙江青田石的矿物学特征及成玉机理温州市质量技术监督检测院朱选民中国地质大学珠宝学院亓利剑青田石以其质地温润脆软,色彩斑由青田县石雕厂和山口镇历群勇、林俊平Na,Ca存在,因此在天然叶蜡石样品中斓,又易于雕刻,而被列为中国“四大图工艺师提供。根据样品表现出的性质采用很少见到纯叶蜡石,常见有各种杂质伴章石”之一。前人曾对青田石进行过程度X粉晶衍射(D/MAXⅢB型,Cu靶,30kV,生。表1中所列5个样品,代表叶蜡石型不等的研究,但由于青田石的矿物成分和30mA,Ni滤片)测定矿物成分、晶体结青田石的常见品种,均属于雕刻石类。从晶体结构的复杂性,因而导致

2、目前对青田构有序度、晶胞参数和多型特征;红外吸表1中可以看出,不同类型的叶蜡石矿石,[1-4]石的种类、矿物成分等问题存在争议,收光谱仪(傅立叶MAJNA-2R550型,SiO和AlO的含量以及SiO/AlO比223223对青田石的成玉机理问题尚不清楚。针对KBr压片,4000cm-1~400cm-1波数范围)值存在一定的差异。1号样品属于高铁质青田石研究不足之处及长期争议的热点问测试在室温条件下样品的红外吸收光谱特叶蜡石型,Fe的含量明显高于其他类型题,笔者立足于野外系统地质勘查和前人征,探讨水的存在形式;扫描电子显微镜叶蜡石。Fe主要是替代Al,呈八面体占研

3、究基础,采用各种先进的测试分析手(JSM-35CF型)观察样品的结晶形貌及位[6];Fe的离子半径大于铝,所以随着铁段,重点对青田石的种类、矿物成分和成与成玉机理之间的关系;高温差热仪(CR-占据八面体位置,叶蜡石的晶胞Co轴方向玉机理进行初步的研究,结果表明,青田G型,AlO参比物,升温速率10℃/min,会被撑大(表2)。该类型青田石的颜色较23石的种类相对复杂,除已知的叶蜡石型青测试室温~1200℃范围)作为辅助手段,确深,一般为暗红色或黑色,不透明,属于田石品种外,尚存在迪开石型、伊利石型、定样品的热相变特征和水的存在形式;电低档雕刻石。2号样品属于高硅

4、质叶蜡石[5]绢云母型及混合型青田石。本文以叶蜡子顺磁共振仪(JEOC型,调制频率为型,其SiO/AlO比值偏高,那么四面223石型青田石为研究对象,通过对其化学成100kHz,扫场宽为2550±2500×10-4T体Al代替Si现象较少,导致晶胞b轴方0分、X粉晶衍射图谱、红外吸收光谱、显Gauss,扫描时间为4分钟)测试叶蜡石向缩小(表2)。该类型叶蜡石在青田石中微晶体形貌特征、差热曲线和电子顺磁共型青田石的电子顺磁共振谱特征,探讨铁所占比例最大,由于Si的含量相对偏高,振谱等特征进行详细的研究,在此基础上,的赋存状态和结构位置分配等情况。所以石质不够细腻,

5、硬度较大,不利于精对青田石的类质同像替代、晶体结构有序雕细琢,属较低档雕刻石。3号样属于纯度、多型特征、水的存在形式、Fe的存在2矿物学特征叶蜡石型,其SiO和AlO的含量非常223形式、成玉机理进行探讨。接近于叶蜡石理论值,杂质离子替换现象2.1化学成分较少,所以其外来离子如Fe3+,Fe2+,1样品及实验方法青田石的主要矿物成分为叶蜡石,由Ti4+和层间离子K+,Na+,Mg+的含量供研究用的青田石样品分别来自于青于叶蜡石晶体结构中,四面体层中的硅可很少,晶体晶胞Co轴方向几乎不膨胀(表田县山口、塘古、周村、山炮、季山、双以被少量的铝置换,八面体层中的Al可

6、2-3)。该类型青田石的颜色一般较浅,以垟、北山等地和山口矿床尧士、旦洪、封以被少量的Mg2+,Fe2+,Fe3+置换,叶淡青,淡青黄为主,石质细腻,硬度适中,门、白垟和老鼠坪等矿段,部分典型样品蜡石结构单元层之间还可能有少量的K,易于精雕细琢,属于高档雕刻石。502002第1期方法研究/MethodStudy4,5号样品,均属于高铝质叶蜡石,叶片状集合体,结构疏松,具有扭曲特征其AlO含量偏高,四面体中Al代Si现(图2-3、4),两者颗粒度和形状上存在23象显著,导致晶胞b,c方向被撑大(表明显的差异是导致其外在质地细腻度不同002)。由于Al替代Si,引起

7、四面体电荷不的重要原因。足,由层间吸附K+,Na+离子来补偿,以达到电荷平衡,故层间K+,Na+离子含量2.4红外吸收光谱明显高于其他类型叶蜡石(表1)。Fe3+,本文选取5个有代表性的不同工艺级Fe2+,Mn2+,Cr3+等微量元素替代八面别的叶蜡石型青田石,作红外光谱测试,体Al3+量较多,导致该类型青田石的颜结果表明,其红外吸收光谱有差异(图3)。从图上至下,分别为高铁质叶蜡石型(含色丰富。高硅质)——纯叶蜡石型——高铝质叶蜡2.2X粉晶衍射石型——混合型。1、2号样品属高铁质、X粉晶衍射表明(图1),2θ在19°高硅质叶蜡石,在3674cm-1处的谱带强

8、—22°区间,2M型叶蜡

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