
- •1 Парагенетические мин ассоциации и стадии минералообраз
- •2 Микротвердость рудных миенералов, Прибор пмт-3
- •3 Этапы и стадии мине-ралообразования
- •4 Принципы и возмож-ности термического анализа
- •5 Внутренние рефлексы, их определе-ние, минералы –эталоны
- •6. Методы гомогенизации газово-жидких включений.
- •7. Точечный метод подсчета зерен в шлифе.
- •8.Перекристаллизация руд и её признаки. Структуры перекристаллиза-ции.
- •9 Фотоэлектрическии метод поос-1
- •10. Основы и возможности лазерного спектрального анализа.
- •11. Планиметрический метод подсчета зерен в полированных шлифах.
- •12. Структуры коллоидных систем. Признаки участия коллоидов в образовании руд.
- •13. Микроскоп мс-51 и его поверки.
- •14. Атомная абсорбция (сущность метода, возможность, аппаратура).
- •15. К0личеств методы измерения отражательнойспособности окф-1
- •16. Понятия о типоморфизме минерала и типоморфных свойствах.
- •17. Твердость минерала.
- •18.Микрозондовый анализ (сущность метода, Аппаратура и возможности метода).
- •19 Цвет минералов насы-щенность светлота прозрачность
- •20 Методы определения теплопроводности
- •21.Отражательная способность рудных минералов с позиции физики твердого тела.
- •22.Рентгеноструктурный анализ (сущность метода, аппаратура и препараты).
- •23.Фазовый и микрофазовый анализы, их виды, сущность и условия проведения.
- •24.Кристаллические зерна и структуры кристаллизации из расплавов и растворов.
- •25.Линейный метод подсчета зерен в полированных шлифах.
- •26.Катаклаз и структуры деформации руд. Признаки хрупких и пластических деформаций в рудах.
- •27.Кристаллоскопический и капельный микроанализ (сущность метола, условия проведения и открываемый минимум).
- •28.История возникновения минераграфии как науки.
- •29.Разрешающая способность микроскопа и его увеличение.
- •30.Структуры распада твердого раствора и признаки твердых растворов в рудax.
- •31Двуотражение
- •32. Метакристаллы и метазерна. Их признаки и структуры метасоматоза.
- •33. Диагностическое травление рудных минералов (сущность метода, реактивы, условия проведения и анализ результатов).
- •34 Метод декрипитации га-зово-жидких включении
- •35. Устройство рудного микро-скопа.
- •36. Рудная микроскопия и переработка руд.
- •37. Изготовление полированных шлифов.
- •38. Структурное травление.
- •39. Понятие генерации минерала и реккурентности.
- •40 Определение цены деления окуляра.
- •41. Разрешающая способность мик-роскопа и ее зависимость от апертуры.
- •42. Понятия структуры и текстуры руд.
- •43. Общее увеличение микроскопа.
- •45. Метаколлоидные структуры.
- •46. Пламенная фотометрия, сущность и возможности анализа.
- •47. Признаки замещения и коррозии минералов. Коррозионные структуры.
- •48. Атомно-абсорбционный анализ. Сущность и возможность метода.
- •49. Класты и кластические структуры.
- •50. Построение схем последовательности минералообразования.
- •51. Прочностные свойства пи.
- •52. Электропроводность (зонная теория).
41. Разрешающая способность мик-роскопа и ее зависимость от апертуры.
Разрешающая способность - наименьший размер объекта разрешенный объективом.
Разрешающая способность зависит от апер-туры. Она прямо пропорциональна аперту-ре.
, где d - наименьший размер разре-шенный объективом и он прямо пропор-ционален апертуре.
Правило АББЕ: Общее увеличение зависит от его апертуры и находится в пределах от 500 А до 1000 А.
Кmax воздуха 950*, Кмак иммерсии 1400*.
Апертура находится по формуле: А=n*sin α, где α – половина отверстного угла, n – по-казатель преломления среды.
42. Понятия структуры и текстуры руд.
Структура — строение каждого минераль-ного парагене¬зиса, слагающего руду. Она обусловлена формой, размером и типами срастаний минеральных зерен, которые ха-рактеризуют морфологические типы струк-тур, а условия образования мине¬ральных зерен определяют их генетические типы.
Текстура — строение руды, обусловленное формой, раз¬мером и типами срастаний ми-неральных парагенезисов, кото¬рые характе-ризуют морфологические типы текстур. Ус-ловия образования минеральных парагене-зисов определяют генетиче¬ские типы тек-стур.
Предметом изучения текстур являются минеральные агрегаты, а структур-зерна.
43. Общее увеличение микроскопа.
Увеличение микроскопа – произведение увеличения объектива на увеличение оку-ляра, при условии соблюдения ясного поля зрения.
Ясное зрение- 25 см.
Правило АББЕ: Общее увел.микроскопа при проектировании на матовый экран К=К1*(L/250), где К-общее увел.,К1-увеличение при ясном зрении, L-расстояние м/у матовым экраном и окуляром микроскопа. Более точно можно измерить увеличение микроскопаопределяется его разрешающей способностью, те его апертурой А, и колеблится от 600 до 1000апертурК=500А-1000А
Кmax воздуха 950*, Кмак иммерсии 1400*.
Разрешающая способность объектива прямо связана с измеренной апертурой, а именно она чем больше, чем больше апертура.
Увеличение зависит разрешающей способ-ности объектива и находится по формуле:
,
где d - наименьший размер разрешенный
объективом и он прямо пропорционален
апертуре.
44. Специфичность задач, решаемых специальными методами исследования: рентгеноструктурного анализа: электронно-зондового микроанализа; спектрального - и лазерного микроанализа: термического анализа; исследования включений.
Рентгеноструктурный анализ позволяет определить: а) параметры решетки и б) количество минерала (какие и сколько).
2) Электронно-зондовый микроанализ – получение химического анализа в точке, для диагностики очень тонкого зерна и для определения зональности зерен, для определения однородности кристалла.
3) Спектральный – «первичное сито» это анализ примесей, он используется при содержании менее 1 %. Химический анализ – анализ основного состава, он используется при содержании более 1 %.
4) Лазерный – это спектральный анализ только в точке.
5) Термический – экзогенные и эндогенные пики при прокаливании пробы.
6) Исследования включений – параметры палеотемператур и палеодавлений (декридитация).
45. Метаколлоидные структуры.
Метаколлоидные структуры образуются в ре-зультате раскри¬сталлизации или собиратель-ной кристаллизации минералов в ру¬дах, ранее обладающих колломорфными и гелевыми структу¬рами. Как правило, сферический ха-рактер очертания минераль¬ных срастаний поч-ти не изменяется, а минералы приобретают кристаллическое и зернистое строение.
Главнейшие типы метаколлоидных структур — сферолитовая, радиально-лучистая, концен-трически-зональная, колломорфно-метаколлоидная и афанитовая.
Сферолитовая, или радиально-лучистая, струк¬тура образуется в процессе раскристал-лизации гелей однород¬ного состава, если заро-дышевые кристаллы возникли в центральной части коллоидного вещества или если раскристаллизация коллоидного вещества про-исходила на поверхности какого-нибудь посто-роннего включения. Колломорфно-метаколлоидная структура образу¬ется в про-цессе раскристаллизации полиминерального агрегата, ранее обладавшего коллоидным кон-центрически-зональным строением. Афанито-вая, или скрытокристаллобластиче-ская, струк-тура образуется как в процессе перекристалли-зации руд, ранее обладавших кристаллическим строением, так и при раскристаллизации кол-лоидных образований. Скрытокристаллобла-стическая структура наиболее распрост¬ранена в рудах осадочного и метаморфического гене-зиса, а также в рудах зоны окисления и вторич-ного сульфидного обо¬гащения.