1 Физические свойства минералов Кафедра МПИ Физические свойства

Скачать презентацию 1 Физические свойства минералов Кафедра МПИ Физические свойства Скачать презентацию 1 Физические свойства минералов Кафедра МПИ Физические свойства

Mod._1._Tema_2,_3,_4._Fiz,_optich,_jelektr_sv-va_m-v.ppt

  • Количество слайдов: 52

>1 Физические свойства минералов Кафедра МПИ Физические свойства минералов Доцент кафедры месторождений полезных 1 Физические свойства минералов Кафедра МПИ Физические свойства минералов Доцент кафедры месторождений полезных ископаемых Шарова Татьяна Викторовна Преподаватель кафедры месторождений полезных ископаемых Рыбин Илья Валерьевич

>2 Минерал – природное вещество, состоящее из одного элемента или из закономерного сочетания элементов, 2 Минерал – природное вещество, состоящее из одного элемента или из закономерного сочетания элементов, образующееся в результате природных процессов, протекающих в глубине земной коры или на поверхности.

>3 3 В зависимости от агрегатного состояния полезные ископаемые делятся  твердые (кварц), 3 3 В зависимости от агрегатного состояния полезные ископаемые делятся твердые (кварц), жидкие (ртуть), газообразные (метан) Ртуть Кварц Метан

>4 Плотность  Плотность минерального вещества - это  отношение массы руды или породы 4 Плотность Плотность минерального вещества - это отношение массы руды или породы к ее объему Масса вещества Масса жидкой фазы Масса газообразнойфазы Масса твердой фазы

>С плотностью связаны понятия удельный вес и объемная масса 5 Удельный  вес породы С плотностью связаны понятия удельный вес и объемная масса 5 Удельный вес породы или минерала – это вес твердой фазы, отнесенный к объему образца породы или минерала Объемная масса – масса определенного объема абсолютно сухой породы или руды

>Иридий  23 г/см3  6 Жидкий битум  1 г/см3 Тяжелый Легкий Плотность Иридий 23 г/см3 6 Жидкий битум 1 г/см3 Тяжелый Легкий Плотность минералов измеряется в граммах на см3 (г/см3)

>7 Легкие до 3,0 г/см3  (кварц, слюда, полевые шпаты)  Средние от 3,0 7 Легкие до 3,0 г/см3 (кварц, слюда, полевые шпаты) Средние от 3,0 до 4 г/см3 (кальцит, амфиболы) Тяжелые более 4 г/см3 (магнетит, золото, барит, пирит)

>8 Алмаз  (3,5) г/см3 Графит  (2,2) г/см3  Упаковка  атомов в 8 Алмаз (3,5) г/см3 Графит (2,2) г/см3 Упаковка атомов в структурной ячейке кристалла С

>9 Кальцит  2,6 - 2,8 г/см3 Арагонит 2,9 - 3.0 г/см3 Ca[CO3] 9 Кальцит 2,6 - 2,8 г/см3 Арагонит 2,9 - 3.0 г/см3 Ca[CO3]

>Удельный вес (плотность) минералов определяется двумя весовыми методами:    Путем определения потери Удельный вес (плотность) минералов определяется двумя весовыми методами: Путем определения потери в весе минерала, погруженного в воду т.е согласно закону Архимеда. 1. Определение плотности твердого тела гидростатическим взвешиванием 2. Определение плотности твердого тела при помощи пикнометра 10

>Гидростатическое взвешивание (весы Мора) 11 d-удельный вес  p1 -вес образца на  аналитических Гидростатическое взвешивание (весы Мора) 11 d-удельный вес p1 -вес образца на аналитических весах р2 – вес проволочки на которой крепится образец вместе с образцом р3 – масса образца в жидкости ρ- плотность жидкости

>12 Пикнометр Прибор для измерения плотности  вещества в жидком, твердом  и газообразном 12 Пикнометр Прибор для измерения плотности вещества в жидком, твердом и газообразном состоянии Ареометр прибор для измерения плотности жидкости wikipedia.org ρ- плотность твердого тела m- масса твердого тела М-масса пикнометра с водой М0-масса пикнометра с остатками воды и твердым веществом δ –плотность воды при температуре проведения опыта

>1. Разделение в тяжёлых жидкостях     Базируется на подборе тяжелой жидкости 1. Разделение в тяжёлых жидкостях Базируется на подборе тяжелой жидкости с плотностью равной плотности минерала. Минералы тяжелее жидкости тонут, а более легкие всплывают Этот метод широко используется в горнодобывающей промышленности для обогащения руды. 13 Дополнительные методы определения плотности

>2. Зная химический состав минерала можно математически вычислить его плотность по формуле:  2. Зная химический состав минерала можно математически вычислить его плотность по формуле: где P - плотность в г/см3; AW - сумма атомных масс атомов в элементарной ячейке и V – объем элементарной ячейки в нм3. Коэффициент 1,6602 х 10-24 (значение, обратное числу Авогадро) 14

>15 Твердость      Под твердостью минерала понимается степень его сопротивления 15 Твердость Под твердостью минерала понимается степень его сопротивления внешнему механическому воздействию. Методы определения твердости: -шкала Мооса. -метод Виккерса (определяется микротвердость)

>16 Фридрих Моос  Карл Фри́дрих Христиа́н Моос (Мос)— немецкий минералог и геолог. Учился 16 Фридрих Моос Карл Фри́дрих Христиа́н Моос (Мос)— немецкий минералог и геолог. Учился в Галле и Фрейберге, ездил на учёбу во Францию и Британию. В 1812 году он стал профессором в Граце, в 1818 году переехал в Горную академию в Фрейберг и в 1826 в Вену. Самой важным изобретением Мооса является шкала твёрдости минералов, названная его именем.

>17 Тальк Mg3Si4O10(OH)2  Твердость 1 wikipedia.org 17 Тальк Mg3Si4O10(OH)2 Твердость 1 wikipedia.org

>18 Гипс (CaSO4·2H2O) Твердость 2 wikipedia.org 18 Гипс (CaSO4·2H2O) Твердость 2 wikipedia.org

>19 Кальцит (CaCO3) Твердость 3 wikipedia.org 19 Кальцит (CaCO3) Твердость 3 wikipedia.org

>20 Твердость 4 Флюорит (CaF2) wikipedia.org 20 Твердость 4 Флюорит (CaF2) wikipedia.org

>21 Твердость 5 Апатит (Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F-)) wikipedia.org 21 Твердость 5 Апатит (Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F-)) wikipedia.org

>22 Твердость 6 Ортоклаз (KAlSi3O8) wikipedia.org 22 Твердость 6 Ортоклаз (KAlSi3O8) wikipedia.org

>23 Твердость 7 Кварц (SiO2) wikipedia.org 23 Твердость 7 Кварц (SiO2) wikipedia.org

>24 Твердость 8 Топаз (Al2SiO4(OH-,F-)2) wikipedia.org 24 Твердость 8 Топаз (Al2SiO4(OH-,F-)2) wikipedia.org

>25 Твердость 9 Корунд (Al2O3) 25 Твердость 9 Корунд (Al2O3)

>26 Твердость 10 Алмаз (C) catalogmineralov.ru; bse.sci-lib.com Алмаз ГОРНЯК Алмаз ШАХ 26 Твердость 10 Алмаз (C) catalogmineralov.ru; bse.sci-lib.com Алмаз ГОРНЯК Алмаз ШАХ

>Эталоны шкалы Мооса могут заменить следующие предметы:  27 Карандаш - твердость 1-2 Эталоны шкалы Мооса могут заменить следующие предметы: 27 Карандаш - твердость 1-2 Ноготь –твердость около 2-2,5 Медная монета- твердость 3-4 Гвоздь --твердость 4-4,5 Простое стекло -твердость 5 Лезвие стального ножа - твердость около 5,5-6 Напильник - около 7

>Метод Виккерса (определяется микротвердость)  Твёрдость определяется по площади отпечатка, оставляемого четырёхгранной алмазной пирамидкой, Метод Виккерса (определяется микротвердость) Твёрдость определяется по площади отпечатка, оставляемого четырёхгранной алмазной пирамидкой, вдавливаемой в поверхность. 28 Микротвердость вычисляется путём деления нагрузки Р на площадь поверхности полученного пирамидального отпечатка

>Точные показатели твердости для эталонных образцов, такие: 29 Точные показатели твердости для эталонных образцов, такие: 29

>30 Оптические свойства минералов Доцент кафедры месторождений полезных ископаемых , кандидат геолого-минералогических наук 30 Оптические свойства минералов Доцент кафедры месторождений полезных ископаемых , кандидат геолого-минералогических наук Шарова Татьяна Викторовна Преподаватель кафедры месторождений полезных ископаемых Рыбин Илья Валерьевич

>Понятие цвет применяется к прозрачным и полупрозрачным веществам  Окраска к непрозрачным разновидностям вещества Понятие цвет применяется к прозрачным и полупрозрачным веществам Окраска к непрозрачным разновидностям вещества 31 Цвет способность минералов отражать и преломлять свет, создавая определённое ощущение цвета. Оптические свойства

>Цвет минералов подразделяется на три типа: Идиохроматические окраски (собственные), вызванные содержанием в минерале элемента, Цвет минералов подразделяется на три типа: Идиохроматические окраски (собственные), вызванные содержанием в минерале элемента, дающего окраску- хромофор. Аллохроматические окраски, вызванные наличием механических примесей, обычно микровключений других минералов. Например, буро-коричневый кварц- авантюрин. Псевдохроматические окраски, связанные с рассеянием света, интерференцией световых волн (побежалость, иризация, опалесценция). 32

>33 Для многих минералов цвет это диагностический признак  Малахит Родонит Идиохроматические окраски 33 Для многих минералов цвет это диагностический признак Малахит Родонит Идиохроматические окраски

>34 Киноварь Лазурит  Na6Ca2(AlSiO4)6(SO4, S, Cl)2 HgS wikipedia.org 34 Киноварь Лазурит Na6Ca2(AlSiO4)6(SO4, S, Cl)2 HgS wikipedia.org

>35 Один и тот же минерал может иметь различный цвет Кварц Празем  Розовый 35 Один и тот же минерал может иметь различный цвет Кварц Празем Розовый кварц Примеси марганца, железа или титана Примеси мельчайшие включения актинолита Аллохроматические окраски catalogmineralov.ru

>36 Раухтопаз  Морион  Примеси иногда Al, Fe Примеси   атомы железа 36 Раухтопаз Морион Примеси иногда Al, Fe Примеси атомы железа и титана catalogmineralov.ru

>37 Аметист  Цитрин  Примеси Fe3+, (Al Li)4+, (Al H)4+ Примеси  Fe2+, 37 Аметист Цитрин Примеси Fe3+, (Al Li)4+, (Al H)4+ Примеси Fe2+, Fe3+ catalogmineralov.ru

>38 Псевдохроматические окраски 38 Ложная окраска иначе побежалость   Побежалость на кристаллах антимонита 38 Псевдохроматические окраски 38 Ложная окраска иначе побежалость Побежалость на кристаллах антимонита Sb2S3. "Венгрия". Образец: ФМ (№1163. Запись 1916 г.). Фото: © А.А. Евсеев. Она часто образуется в результате окисления минералов

>Иризация (назв. от лат. «ирис» — радужная оболочка глаза, по подобию цветового спектра) — Иризация (назв. от лат. «ирис» — радужная оболочка глаза, по подобию цветового спектра) — оптический эффект, проявляющийся у некоторых минералов в виде радужного цветового сияния при ярком освещении на ровном сколе камней и особенно после их полировки. Эффект иризации, минерал лабрадор 39 wikipedia.org

>Опалесце́нция — оптическое явление, заключающееся в резком усилении рассеяния света чистыми веществами Опал Опалесце́нция — оптическое явление, заключающееся в резком усилении рассеяния света чистыми веществами Опал 40

>41 41 Цвет черты  (Цвет в порошке) 41 41 Цвет черты (Цвет в порошке)

>42 Доцент кафедры месторождений полезных ископаемых , кандидат геолого-минералогических наук    42 Доцент кафедры месторождений полезных ископаемых , кандидат геолого-минералогических наук Шарова Татьяна Викторовна Преподаватель кафедры месторождений полезных ископаемых, Рыбин Илья Валерьевич Электрические свойства минералов

>Электрические свойства  Электропроводимость Термоэлектрический эффект Эффект Холла Фотоэлектрический эффект  43 Определяются параметрами Электрические свойства Электропроводимость Термоэлектрический эффект Эффект Холла Фотоэлектрический эффект 43 Определяются параметрами атомов, входящих в состав кристаллической решетки и способностью к переносу электрических зарядов

>Электропроводимость Проводники (металлы)  Диэлектрики (кислородные  и галогенные  соединения)  Полупроводники (практически Электропроводимость Проводники (металлы) Диэлектрики (кислородные и галогенные соединения) Полупроводники (практически все сульфиды) 44 Флюорит granat.at.; catalogmineralov.ru Галенит Медь

>Термоэлектрический эффект    Коэффициент термо-ЭДС зависит от химического состава минералов, количества примесей Термоэлектрический эффект Коэффициент термо-ЭДС зависит от химического состава минералов, количества примесей и величины термического градиента 45 Эффект Пельтье — термоэлектрическое явление, при котором происходит выделение или поглощение тепла при прохождении электрического тока в месте контакта (спая) двух разнородных проводников. Величина выделяемого тепла и его знак зависят от вида контактирующих веществ, направления и силы протекающего электрического тока.

>46 полупроводники с различным типом  проводимости Источник питания происходит нагрев происходит охлаждение 46 полупроводники с различным типом проводимости Источник питания происходит нагрев происходит охлаждение

>Исследование термо-ЭДС минералов позволяют решать следующие задачи Диагностировать минералы Качественно и количественно оценивать содержание Исследование термо-ЭДС минералов позволяют решать следующие задачи Диагностировать минералы Качественно и количественно оценивать содержание элементов-примесей Изучать неоднородности кристаллов и зерен по знаку и величине термоэлектрических параметров Определять химический потенциал атомов и ионов в кристаллической решетке минералов И т.д. 47