
- •1.Головні завдання і напрями мінералогічних досліджень.
- •2.Теоретичні основи рентгеноструктурного аналізу.
- •3.Які фізико-хімічні властивості мінералів можна вивчати за допомогою мінералогічного аналізу.
- •4.Мінералогічне опробування.
- •5.Теоретичні основи рентгеноспектрального (мікрозондового) аналізу.
- •7.Міграційна здатність мінералів.
- •8.Теоретичні основи термічного аналізу мінералів.
- •9.Підготовка зразків для дослідження методами електроної мікроскопії.
- •10.Первинне мінералогічне опробування.
- •11. Застосування електронно-зондового рентгеноспектрального мікроаналізу в мінералогії.
- •12.Геометричні елементи дта
- •13.Шліхи.Шліфове опробування.
- •14.Фізична суть термічного аналізу мінеральної речовини.
- •15. Розрахунок та інтерпретація дифрактограм
- •17.Рентгенівська дифрактометрія глинистих мінералів.Пит.32
- •18.Метод кількісної оцінки спектроскопічних особливостей мінералів за їхніми колориметричними характеристиками
- •19.Методи початкового фракціонування пиродних і штучних шліхів.
- •20.Рентгенівські методи досліджень мінералів
- •21.Поняття «оптично активний центр» в мінералах (оац)
- •23. Можливості рентгеноструктурного аналізу в мінералогії
- •24. Порядок знімання кривих дта і тг
- •25.Магнітні методи сепарації мінералогічних проб
- •26.Отримання растрових зображення в електроннозондовому рентгеноспектральному аналізі.
- •27.Фактори що впливають на характер термограм мінералів
- •28.Типізація та класифікація видів мінералогічного аналізу природних та штучних шліхів.
- •31. Гравітаційні методи сепарації мінералогічних проб:
- •32.Рентгенівська дифрактометрія глинистих мінералів:
- •33. Порядок знімання спектрів фотолюмінесценсії мінералів:
- •34. Характеристика найпростіших мінералів електромагнітної фракції мінералогічних проб.
- •35. Фізичинчі основи електронної мікроскопії:
- •36. Порядок підготовки взірців для термічного аналізу:
- •37. Характеристика найпростіших мінералів важкої неелектромагнітної фракції мінералогічних проб:
- •38. Можливості сучасної просвічуючої та растрової електронної мікроскопії в мінералогії:
- •39. Поняття і приклади фазових перетворень і хімічних реакцій при нагріванні термоактивної речовини:
- •40.Характеристика поширених мінералів легкої фракції мінералогічних проб.
- •41. Диференційно-термічнийта термогравіметричний методи аналізу мінералів.
- •42.Основні області застосування електронного мікроскопа в мінералогії:
- •43.Попередня діагностика мінералів при проведенні мінералогічного аналізу:
- •44.Інтерпретація та розшифровка термограм:
- •45.Порядок знімання оптичних спектрів поглинання мінералів в уф і видимій областях спектра:
- •46.Методи визначення густини мінералів.
- •47.Якісний та кількісний аналіз мінералів та їхніх природних сумішей за термограмами.
- •48.Основні рентгенометричні характеристики мінералів групи монтморилоніту.
- •49.Діагностика мінералів під бінокулярним мікроскопом.
- •51.Основні рентгенометричні характеристики мінералів слюд.
- •53. Методи оптичної спектроскопії. Колориметрія
- •55.Методика обробки та аналізу звичайних шліхів та протолочних проб.
- •56.Природа люмінесценції мінералів. Види люмінесценції.
- •57.Основні рентгенометричні характеристики мінералів групи каолініту.
- •58.Методи сепарації мінералів.
- •59. Геолого-генетичні фактори, які визначають люмінесцентні властивості мінералів. Техніка люмінесцентних досліджень
- •60.Основні рентгенометричні характеристики мінералів групи хлориту.
20.Рентгенівські методи досліджень мінералів
1) Метод Лауе – моно кристальний. Завдання:визначення виду симетрії.використовують кристали спресовані в стовпчик
R/d=tgα x Ɵ
Лауеграми-знімки які визначають симетрію кристалів
2) Метод Дебая-Шерара
Рентгенівські промені дають окремі плями у серії плям.При симетричних сітках, значення d повторюється. априклад: у примітивній кубічній гратці величиною d одинаковав трьох взаємно перпендикулярних напрямах.Інтенсивність променя підсилюється. І в кубічній сингонії мало променів але велика інтенсивність.
В тетрагональній – два положення.
В ромбічній-положення більше.Багато ліній,слабка інтенсивність.
Висновок:При невеликій кількості інтенсивність ліній –кубічна сингонія;Для середніх сингоній-лінії зростають але інтенсивність падає.Для нищих сингоній – дуже багато ліній,але інтенсивність дуже слабка. Чим більший діаметр камери,тим точніший кут Ɵ.
Метод Дебая-Шерара має переваги:
1) Можна розрізнити кристалічну речовину від аморфної
2) Прівнюючи знімки до і після хімічної кристалічної обробки речовини, можна константувати які зміни відбулися в гратці.
3) Зробивши стандартні зміни для відомих хімічних сполук можна визначити які зміни входять до суміші яку досліджують
4) За дебає -грамою можна визначити речовину,маючи відповідні визначник який містить стандартні зміни
5) За дебає –грамою визначають величину елементарної комірки
3)Порошкова рентгенографія - здатний зясувати структуру мінералу і давати відповіді на ті питання на які не можна відповісти за допомогою аналітичного монокристалу
21.Поняття «оптично активний центр» в мінералах (оац)
Більшість встановлених в мінералах Оптично активних центрів поглинання електромагнітного випромінювання видимого діапазону,внаслідок чого вони обумовлюють окраску мінералів і можуть розглядатися в якості хромофорних центрів.
Надійна індетифікація ОАЦ
В мінералах дозволяє вирішувати такі задачі:
-дослідити природу окраски мінералів,в тому числі для кожного випромінюючого мінерального індивіда
-Виявити тонкі кристалохімічні особливості мінералів.
-Прогнозувати кристалооптичні і інші властивості синтетичних мінералів.
-Встановити валентний стан і структурне положення.
22 –Гранулометричний і морфо метричний аналіз у мінералогії
Гранулометричний аналіз
Розмір і форма частинок,які складають уламкову породу є її найважливішими класифікаційними і діагностичними ознаками. Вивчення цих ознак є предметами гранулометричного і морфо метричного аналізу. Залежно від складу цементу і ступеня консолідації породи для вивільнення уламкових компонентів застосовують механічну дезінтеграцію і дезагрегацію, хімічні реактиви та ультразвук. Далі проби ділять на ситах.
Крім ситового аналізу застосовують гідравлічні оптичні левізійно-оптичні методи.
Гідравлічний метод ґрунтується на з’ясованих Стоксом залежності між діаметром сферичних частинок і швидкості їхнього осадження.
Оптичний метод застосовують у гранулометрії зцементованих порід.
Телевізійно оптичний метод зв’язаний з ЕОМ,дає змогу перетворити зображення частинок на фотографії у шліфі або пухкому препараті у дискретно числову форму і застосувати для аналізу розміру й форми уламкових компонентів математичний препарат практично будь-якого ступеня складності.
Морфометричний аналіз
Форма і обкутаність піщанистих зерен мають найбільше значення в разі вивчення дії процесів транспортування на уламки порід,що надходять з ділянки живлення.
Загальне завдання морфометрії – кількісна оцінка форми як єдиної, однієї властивості уламкових частинок розпадається на низку часткових завдань.
Сучасні методи морфометричного аналізу можна розділити на такі головні групи:
Візуальна оцінка форми уламкових зерен
Оцінка форми часточок у площині проекції
Тривимірна оцінка форми часток,яка ґрунтується на безпосередніх вимірюваннях довжини їхніх осей
Дослідження форми зерен за їхньою здатністю до перекочування
Поширеною таблицею візуального визначення оцінки форми уламкових зерен є таблиця Рассела –Тейлора (5-ти бальна)
0-зовсім не обкатані гострокутні зерна
1-злегка згладжені ребра
2-згладжені кути і ще помітно прямолінійні грані
3-добре обкатані,ті що зберегли лише сліди первинного огранення
4-ідеально обкатані