岩矿综合鉴定分析课件.pptVIP

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岩矿综合鉴定1.矿相学基本知识2.主要金属矿物特征3.矿石的结构构造4.矿化期、矿化阶段5.岩矿鉴定

1.矿相学矿相学:主要是用矿相显微镜研究金属矿石的一门学科。其研究领域包括金属矿物学和矿石学。矿相学的主要任务是:1)鉴定金属矿物:以矿相显微镜为主要手段研究金属(不透明)矿物的光学、形态特征、物理和化学性质等,借以鉴定矿物。2)研究矿石的组构特征:研究矿石的构造、结构特征和矿物组合及其所提供的成因信息,以分析、判断矿床的矿化条件、矿化作用和矿化过程。从而为研究矿床成因和进行找矿勘探提供依据。3)研究矿石的工艺性质:查明矿石中有益和有害元素的赋存状态、有用矿物和组分的含量、矿物的嵌布特性与嵌镶关系等矿石工艺性质,以便为矿石的选、冶设计提供依据。

图1-1矿相显微镜反光原理示意图1-灯泡;2-聚光透镜;3-孔径光栅;4-起偏器;5-视野光栅;6-视野透镜;7-反射器;8-物镜;9-自由工作距离;10-光块

1.1吸收性晶体光学基本原理1.1.1概述矿物的吸收性可按矿物的透明程度分为两种情况。①透明矿物:当光波进入矿物后,在厚度不大的范围内,其透过光的强度减弱程度不明显者称为透明矿物。然而绝对透明矿物在自然界是不存在的,均具或多或少的吸收性。②不透明矿物:若矿物的厚度为数百至千分之一毫米的薄片,在灯光或自然光中不透明者称为不透明矿物(吸收性矿物)。所谓吸收性是指光波射入矿物后,其强度随之递减的现象而言。光波进入物体(矿物)内部因吸收作用而使振幅递减的情况如图。

图1-2光波通过吸收性矿物时振幅变化示意图

设光强为I0的光波射在吸收性矿物表面上,在真空中的波长为λ0,k为表示矿物吸收能力强弱的常数;当光波向矿物内部透射(折射)时,随着深入内部,光强I不断减小。若透过厚度为x的矿物后的光强为Ix,则有:式中e为自然对数的底,其值为2.718。由上式可将吸收系数k的物理意义理解为,当光波进入矿物的距离x为一个真空波长λ时,光强减弱至0原光强的。不难看出,光强的减弱程度是与K值的增大成比例的,即矿物k值越大越不透明。

不透明矿物的k值一般在5-0.73之间(自然然金属矿物k值在5-1.5之间);半透明矿物的k值在之间;透明矿物k值一般0.03。透明矿物的光学指示体一般用折射率来表示(光率体)。在吸收性晶体中光学性质随传播方向的变化,不仅与折射率N有关,更取决于吸收系数k。折射率N使光波的速度改变,而k使光波在进行中递减变弱,二者都有方向性。对于非均质性矿物,除特殊方向外,很难用几何图形来表示,只能用高次方程式来表示。

1.1.2不透明矿物的光学性质1)矿物光面对垂直入射光线的反射能力,称为矿物的反射力。即矿物光面在反光显微镜下的明亮程度。表示反射力大小的数值叫做反射率。以下列公式表示:R=(Ir/Ii)×100%式中:R-矿物的反射率;Ii-入射光强度;Ir-反射光强度反射率是矿物本身的属性,它是不透明矿物最重要的光学特征和主要鉴定依据。矿物的反射率R取决于矿物的折射率N与吸收系数K。

一般透明矿物的吸收性极低,吸收系数K属10-4级,故可忽略不计,所以透明矿物的反射率可用费涅尔(A.Fresnel)公式表示:R=(N-Ns)22/(N+Ns)式中:N-矿物的折射率;Ns-浸没介质的折射率对吸收性矿物(不透明矿物):R=[(N-Ns)若以空气为介质,则Ns=1R=[(N-1)+K]/[(N+1)+K2]2+K2]/[(N+Ns)+K2]2222

表1-1一些矿物的光学常数表

图1-3吸收性矿物在垂直光照条件下反射率R与折射率N和吸收系数K的关系图

矿物反射率R和矿物光学常数N、K的关系如图反射率R?图1-4在空气中矿物在垂直光照条件下反射率R与折射率N和吸收系数K的关系图(据R.Galopin等,1972)

从上图中可以看出:①当矿物的吸收系数K0.5,其反射率主要取决于折射率。图中这种情况反射率曲线全部近于直立。②当矿物的吸收系数K2,其反射率主要取决于吸收系数。图中这种情况反射率曲线全部近于水平。这种情况下R均大于38%。③当矿物的吸收系数K=0.5-2之间,其反射率主要取决于折射率和吸收系数。

上面讲的入射光是白光。矿物的反射率还与入射光的波长有关,不同的色光条件下矿物的反射率是有差别的。如:金银系列的矿物对蓝色和绿色光的反射率存在较明显的差异(表1-2)。

吸收性强的不透明矿物,其反射率主要取决于矿物的吸收系数K。如矿物的k值2时,R38%,而R与N值的关系不明显。均质矿物的N和K不因方向而异,所以其反射率只有一个值。而非均质矿物因随晶体的方向不同,其N与K均有差异,所以R也随晶体方向而变化。故中级晶族矿物有两个主反射率Re和Ro,低级晶族矿物有三个主反射率Rg、Rm和Rp。

2)矿

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