矿物的反射率与反射色.ppt

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矿物反射率及反射色 一、矿物的反射率 1.反射率的概念 反射率是金属矿物的一个重要性质。系指垂直入射光经过矿物光面反射后的反射光强(Ir)与入射光强(Ii)之比. R=Ir/Ii×100% 1)矿物反射率的大小与反射光的强度成正比。在镜下表现为亮度。 2)矿物反射率永远小于100%。天然矿物中以自然银的反射率为最高(95%),以萤石的反射率为最低(3%)。 3)可以用光度计定量测定和用标准矿物视测对比半定量确定 2.影响反射率的因素 根据Fresnel公式可以推导出透明矿物的反射率公式: R=(N-n1)2/(N+n1)2 (1) 当介质为空气时,则 R=(N-1)2/(N+1)2 不透明的金属矿物,其折射率为复数折射率N’=N-iK, i=√-1,代入(1)式得 R=[(N-n1)2+K2 ] /[ (N+n1)2 + K2 ] (2) 空气中(n1=1)则为 R=[(N-1)2+K2]/[(N+1)2 + K2] (3) 2)矿物的反射率与入射光波长的关系 矿物的反射率随λ波长的变化 3)R与K,N 的关系 总结: 内因:吸收系数K与折射率N(由矿物固有性质决定的,如成分、结构、键型)影响矿物反射率,因此,反射率是矿物重要鉴定特征。 外因: 入射光波长 观测介质 光片的磨光质量 3.反射率的形成机理 光线照射矿物的光面可以产生透射、折射、吸收、反射等光学现象,但是不同矿物产生这些光学现象的差异可以很大,这主要与矿物的化学成分和晶体结构,关键是矿物的“化学键” 特点。 电子跃迁理论 能带理论 电子跃迁理论 透明矿物 多是离子键、共价键和分子键矿物,其中的电子一般固定在一定的位置上,电子的基态能级与激发态能级之间的能量一般比可见光光子的能量(3.1eV)大,因此,绝大部分可见光进入矿物透射。透明矿物△E>3.1eV,可见光大部分透过,反射率低.如金刚石是典型的共价键矿物,从C—C键中移出一个电子需要5.5eV ,远大于可见光能量,所以钻石的透明度高,反射率相对较低。 能带理论 透明矿物 禁带宽度比可见光最大能量值大,可见光能量不足于激发价带电子进入导带,所以,可见光不被吸收,透射作用强,反射率低。 不透明矿物 自然金属导体矿物的能带是重叠的,它可以吸收各种能量的可见光,并在返回时电子的能量大多仍以光的形式释放出来,所以反射率高(一般>60%)。半导体矿物禁带宽度小于可见光能量,电子吸收大部分可见光能量从价带到导带.同时 返回时释放出反射光,具有高反射率(如黄铁矿和方铅矿40%~60%);禁带宽度中等时,则可吸收部分能量,释放少量 的反射光,具有中等反射率(如雄黄、雌黄20%~30%). 4.反射率的研究意义 金属矿物最重要的鉴定特征 鉴定矿的种,同时可以鉴定矿物的变种、异种甚至多型。如闪锌矿、铁闪锌矿 金属矿物的重要标型特征,反映成矿作用信息。 不同的成矿物理化学条件形成的金属矿物具有不同的微量元素特征,磁铁矿为例:变质的较纯(R:20.5%);热液成因的富含Mg(18.7%),岩浆的富含Ti (16.1%),所以反射率特征有差异。(640nm单色光下的反射率) 5.反射率的测定方法 1)视测对比法 反射率的高低在镜下表现为明亮程度。在反光显微镜下将未知矿物与已知反射率的标准矿物进行对比,根据对比结果确定未知矿物的反射率级别 。 特点:⑴一种定性或半定量的测定方法 ⑵不需要任何专门仪器,操作简单 ⑶应用广泛 标准矿物的选择 常见的、均质的、化学性质比较稳定的、反射率有一定间隔的矿物。 4个标准矿物? 黄铁矿 R=53%? 方铅矿R=43%? 黝铜矿R=31%? 闪锌矿R=17% 5个反射率级别 Ⅰ R>黄铁矿 Ⅱ 黄铁矿R方铅矿 Ⅲ 方铅矿R黝铜矿 Ⅳ 黝铜矿R闪锌矿 Ⅴ R <闪锌矿 2)?显微光度计??? 定量测定矿物反射率的方法。光电法有多种,现今最先进的方法为光电倍增管显微光度计法,它具有很高的灵敏度,能测定直径小至0.5μm面积的光强,用途很广。其原理是利用光电效应。光电元件受到矿物反射光的照射会释放出光电子,这种微弱的电信号通过光电倍增管时可以放大几百万倍,从而被仪器检测出来,经计算机对数据加工处理后得出矿物的定量反射率数值。 二、矿物的反射色 1.概念 矿物光面在反光显微镜的垂

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