- •7.Внешний облик и габитус кристаллов. Морфология минеральных агрегатов.
- •8. Физические св-ва минералов.
- •9. Оптические св-ва минералов.
- •20) Простые вещества
- •21) Группа меди (кристаллографические особенности, свойства, генезис)
- •22) Группа углерода (структурные особенности, свойства, генезис)
- •23) Сульфиды и их аналоги (общая характеристика, классификация)
- •24) Типы структур сульфидов.
- •32)Цеолиты.
- •33) Группа Граната. Стурктура, хим. Состав, свойства, генезис
- •36) Пироксены и амфиболы (общая характеристика).
- •37.Группа слюд
- •39) Карбонаты
36) Пироксены и амфиболы (общая характеристика).
Кристаллическая структура силикатов цепочечного и ленточного строения представляется цепочками и лентами кремнекислородных и алюмокислородных тетраэдров. Особенности структуры цепочечных и ленточных силикатов определяют их низкую симметрию. Главными на кристаллах являются грани призмы (они вытянуты параллельно цепочкам и лентам в структуре минералов). Кристаллы пироксенов (цепочечная структура) обладают характерным призматическим габитусом, имея облик кристаллов толстотаблитчатый, кототкопризматический. Кристаллы амфиболов (ленточная структура) имеют также призматический габитус, но облик кристаллов столбчатый, игольчатый, волокнистый. Цепочечные и ленточные силикаты в целом обладают более совершенной спайностью, чем минералы островного и кольцевого строения. Пироксены и амфиболы характеризуются спайностью в двух направлениях (параллельно граням призмы). Угол спайности пироксенов 87°, а у амфиболов 56° или 124°. Спайность у амфиболов проявляется в целом лучше, чем у пироксенов. Как следствие этого, амфиболы имеют более сильный блеск, чем пироксены. Твердость цепочечных и ленточных силикатов несколько ниже, чем у минералов островного и кольцевого строения, и в среднем составляет 5,5-6 по шкале Мооса. Плотность цепочечных и ленточных силикатов также несколько ниже, чем у соответствующих им по составу минералов островного строения, в силу более компактной структуры островных силикатов. Среди силикатов цепочечного и ленточного строения преобладают минералы переменного состава, представляющие собой сложные многокомпонентные изоморфные смеси. Окраска цепочечных и ленточных силикатов связана в основном с присутствием элементов-хромофоров в составе этих минералов и, главным образом, Fe и Мn. Преобладают минералы зеленого, темно-зеленого, черного цвета, окраска которых, определяется количеством и соотношением в их составе атомов Fe2+, Fe3+. При отсутствии железа эти минералы имеют белую окраску. Присутствие Мn придает минералу розовую (родонит) или фиолетовую (чароит) окраску.
37.Группа слюд
В группе слюд объединены мин-лы с общ.формулой АВ2-3(Х4О10)У2,где А-это К, Na, Са, В – Mg,Fe2+,3+,Mn, Al, Cr, Li; X -Si, Al, Fe3+; Y – OH, F. Основой кристаллической структуры слюд явл-ся трехслойные симметричные пакеты связаны м/у собой в позиции А. Группу слюд подразделяют на а)собств. слюды б)хрупкие слюды в) слюды с дефицитом межслоевых катионов. В каждой из подгрупп в зависимости от заполнения позиции В делят а)диоктаэдр. б) триоктаэдр.
1)подгруппа собств. слюд а)диоктаэдр. – мусковит б) к триоктаэдр. относятся магнезиально-железистые(флогопит) и литиевые(литий занимает октаэдрические позиции(позиции Mg & Al))
2)подгр. хрупких слюд. присутств. вместо K Са и др. двухвалентных катионов.
3)подгр. слюд с дефицитом межслоевых катионов(глауконит) в них меньше алюминия в радикале сл-но имеется дефицит в межпакетном пространстве.
38) Группа апатита
Ca5[F/(PO4)3] (анионы Cl-, OH-).
Греч, «апато» — обманываю; часто его принимают за берилл, диопсид, турмалин
Химический состав. Фторапатит: окись кальция (СаО) 55,5%, пятиокись фосфора (Р2О5) 41,0%, фтор (F) до 3,8%; хлорапатит: СаО 53,8%, Р2О5 41,0%; хлор (С1) 6,8%; более распространен фторапатит. Цвет. Белый, зеленый, сине-зеленый, фиолетовый, кирпично-красный (фото 12).
Блеск. Стеклянный (в кристалле словно облит маслом), на изломе жирный, прозрачный, мутный.
Прозрачность. Прозрачный, просвечивающий.Черта. Белая. Твердость. 5. Плотность. 3,2.Спайность. Нет.
Излом. Раковистый, неровный. Сингония. Гексагональная.
Класс симметрии. Гексагонально-бипирамидальный — 6/m.
Форма кристаллов. Шестигранные призмы с головкой из многих граней, дипирамиды, ; тонкие и игольчатые высокотемпературные кристаллы, толстые и короткопризматические при кристаллизации в условиях более низких температур.
Агрегаты. Сплошные, почковидные, распушенные, желваковые, шаровидные, оолитовые, плотные, лучистые, зернистые.
П. тр. .Плавится с трудом даже в мелких осколках.
Поведение в кислотах. Растворим в HNO3, H2SO4, HC1; в азотнокислом растворе с молибденовокислым аммонием дает яично-желтый осадок.
Ассоциации. Зависят от месторождения: при магматическом происхождении (нефелиновые сиениты) —нефелин, эгирин; при пегматитовом — пневматолитовом — гидротермальном — касситерит, вольфрамит, магнетит, топаз, полевой шпат, горный хрусталь, аксинит, титанит, рутил, гематит и др.
Сходные минералы. Берилл, кварц, нефелин, кордиерит, ортоклаз.
Практическое значение. Минералы фосфора имеют огромное значение для производства фосфатных удобрений.
Особенности. Трещиноватый; если мелкозернистый, то слегка окрашен; франколит - апатит натечной формы.
Месторождения. Как акцессорный минерал встречается во многих магматических породах в виде игольчатых выделений. Иногда образует сплошные зернистые массы (например, Кольский апатит), встречается в пегматитах (апатитовые пегматиты) с другими минералами. Особенно красивые кристаллы апатита встречаются на пневматолитово-гидротермальных оловянных месторождениях. Скарны, пегматитовые жилы, щелочные породы (мелкозернистый апатит), в осадочных породах.
