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晶体化学式计算.ppt

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AlA2A3A4萤石Wt%分子量A1/A2阳离子系数氧原子系数阳离子数CaO71.9356.081.2831.2831.283Ca2+1.004F48.55192.5552.555F2Total120.48-F=O20.49Total99.99第29页,共46页,星期六,2024年,5月有些含水矿物,由于无法测得精确的化学成分,或由于测试精度问题,因此在计算晶体化学时不可能以全氧计算。为此,在计算时不是根据矿物通式中的全部氧原子数,而是根据与其他阳离子结合的那部分氧的原子数计算。(4)含水矿物的计算法第30页,共46页,星期六,2024年,5月X=4/?=2.220孔雀石:Cu2(CO3)(OH)22CuO+CO2AlA2A3A4孔雀石Wt%分子量A1/A2阳离子系数氧原子系数阳离子数CuO71.3179.550.8960.8960.896Cu2+1.989ZnO0.4581.340.0060.0060.006Zn2+0.013CO219.78440.4500.4500.900C4+0.999Total91.541.802第31页,共46页,星期六,2024年,5月在不能分析所有组分的情况下,还可以采用固定阳离子总数的方法计算矿物化学式,可以固定整个矿物式中的阳离子总数,也可以固定某一结构位置上阳离子总数,但不管如何,其理论基础都必须是阳离子在所涉及的结构位置总数是固定。(5)阳离子总数固定计算法第32页,共46页,星期六,2024年,5月?B=(Nb+Ta+Ti);2/(0.144+0.230+0.051)=4.7059细晶石:(Na,Ca)(Nb,Ta,Ti)2O6(O,F,OH)第33页,共46页,星期六,2024年,5月由于现在矿物的化学成分大都是由电子探针分析得出的,但电子探针分析不是万能的,它也有其明显的缺陷,并不能完全给出矿物的真正成分。电子探针不能分辨元素的价态,例如电子探针不能测定磁铁矿中Fe2+和Fe3+的比值。(b)电子探针除了不能区别元素的价态外,还不能分析超轻元素(即原子序数小于5的元素),如Li、Be、H。(6)理想化学配比计算法第34页,共46页,星期六,2024年,5月Ti-Fe氧化物矿物的晶体化学式计算法磁铁矿:Fe2+Fe3+2O4电子探针分析结果如果以Fe2+形式分析,则磁铁矿的分析结果为FeO=31.03+62.07=93.10wt%FeOFe2O3→FeO(*0.9)如果以Fe3+形式分析,则磁铁矿的分析结果为Fe2O3=34.44+68.97=103.41Fe2O3FeO→Fe2O3(*1.11)第35页,共46页,星期六,2024年,5月基于完全化学配比方法,根据电子探针数据计算磁铁矿的晶体化学式方法两个基本假设:电价平衡阳离子总数=3第36页,共46页,星期六,2024年,5月Ti-Fe氧化物矿物的晶体化学式计算法第37页,共46页,星期六,2024年,5月Ti-Fe氧化物矿物的晶体化学式计算法第38页,共46页,星期六,2024年,5月Ti-Fe氧化物矿物的晶体化学式计算法第39页,共46页,星期六,2024年,5月磷铝锂石,LiAl(PO4)(F,OH)M’=M/k=0.2306;M’’=M’*14.94=0.2306*14.94=3.45N’=N/k=0.2555;N”=N’*9=0.2555*9=2.30Fe2+,Mn,Ca,Na占据Li的位置第40页,共46页,星期六,2024年,5月电气石,XY3(Al6)(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)SiO237.2335.78TiO20.020.05Al2O330.3730.60FeO**4.895.18MgO10.1310.52CaO2.532.45MnO0.000.00ZnO0.000.07Na2O1.351.53K2O0.010.02H2O*3.403.66B2O3*10.7710.64Li2O*0.190.00F0.670.03O=F0.280.01Total101.28100.51Si6.0105.847Ti0.0030.007TAl0.0000.153Y+ZAl5.7785.741YAl0.0000.000Mg2.4362.56

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