游离的铁原子♬ knocker
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Tatahouine 陨石 (HED族, 奥长古铜无球粒陨石) ================基本信息=============== Tatahouine 名称: Tatahouine 这是一个命名陨石。 缩写: 没有命名缩写 是否目击: Yes 陨落时间: 1931 国家地区: Tunisia 重量: 12 kg NHM Catalogue: 5th Edition (2000) Diogenite MetBase: v. 7.1 (2006) Diogenite 推荐分类: Diogenite ================简明概况=============== ================备 注=============== Tatahouine陨石被分类为HED族奥长古铜无球粒陨石(Diogenite)。HED族无球粒陨石被普遍认为是太阳系第四号小行星灶神星破裂后的碎片。 Tatahouine是一种罕见类型的目击无球粒陨石。发现时间是1931年6月27日1时30分,发现地点是突尼斯富姆Tatahouine约2 1/2英里的东北村。难得的是这次陨石坠落爆炸出了成千上万的小片段,只不过单一个体没有较大的。因爆炸时非常接近地球表面,所以造成的一个直接后果就是陨石熔壳几乎不存在,使之成为令人难以辨识的陨石。如果它不是被人目击,它最有可能永远也不会被发现。该陨石现在已知收集到约12公斤,其中大部分是在法国巴黎自然史博物馆。Tatahouine有一个特别大的晶体堆积结构,多的达到2厘米长。1994年,阿兰·卡里翁博士又寻找到一些额外的标本,使该陨石总重量提高至13.5公斤。该陨石的质量一般为小尺寸的,大多数是1克左右,当然较大块的更加昂贵。 Tatahouine颜色有些发绿,这是因为它富含镁。 图片资料总数: 117
阜康橄榄铁陨石 Fukang 名称: Fukang 是否目击: No 发现时间: 2000 国家地区: China 重量: 1 t Meteoritical Bulletin: MB 90 (2006) Pallasite-Main gr 推荐分类: Pallasite, PMG 2000年的一天,阜康市的一位居民在当地戈壁滩上发现了一块重达一吨以上的橄榄石石铁陨石。在利益的驱使下,发现者没有将发现石铁陨石的事情上报给当地有关部门,而是在暗中偷偷地寻找买家2004年阜康橄榄石石铁陨石在几经转手之后,以人民币上百万的价格被美国一位买家所购得。并且被偷运至美国。。据国际陨石学会公布的资料表明,陨石发现日期为2000年;陨石分类为橄榄石石铁陨石;总重量为1003公斤;发现地点为 44°26'N, 87°38'E(或许并非是真正的发现地)。 听说有还有很多人都在在寻找第二块阜康,阜康地处中温带大陆性干旱气候区,四季分明,光照充足,昼夜温差大,较适宜陨石的露天保存。希望真的存在第二块阜康,找到的人,我希望他能把陨石留在国内。 2005年2月初,阜康橄榄石石铁陨石在美国被切割分解后公开出售,售价在每克26美元左右。 橄榄石石铁陨石,又称橄榄陨铁,属于石铁陨石的一种。橄榄陨铁形成于小行星的硅酸盐地幔与金属地核相汇处。 橄榄石石铁陨石 - 结构与成分 它包含厘米尺度的橄榄石晶体,一种在铁镍 矩阵内的橄榄石成分。粗金属区域在蚀刻后会出现魏德曼花纹,微量的成分有磷铁石、陨硫铁、铬铁矿、辉石、和磷酸盐(白磷钙矿、磷镁钙石、磷镁石、和磷钙钠石) 橄榄石石铁陨石 - 分类和子群 依据氧同位素的组成,石铁陨石可以分成3个子群[3]: 主群(MG):几乎是全部的石铁陨石。 鹰站群(ES):只有鹰站、冷湾、和Itzawisis的石铁陨石。内部有丰富的橄榄石和丰富的镍构成的金属基。 辉石群(PX):只有Vermillion和Yamato 8451。它的名称来自高含量的直辉石类(大约5%)。金属基显示细致的八面体魏德曼花纹。 橄榄石石铁陨石 - 起源 橄榄陨铁曾经一度被认为是已经分化的小行星被撞击而四散溅射出介于核心和地涵边界部分的物质。另一种新的假设是它们是核心和地涵材料混合的物质。 橄榄石石铁陨石 - 历史 一个常见的错误是将它们的名称和2号小行星智神星相连结,但实际上名称源自德国的博物学家彼得·帕拉斯(1741-1811),他于1772年在西伯利亚山区的克拉斯诺亚尔斯克发现质量680公斤的陨石[5]。帕拉斯在1776年对克拉斯诺亚尔斯克质量的叙述,在1790年代被E.F.F.克拉尼引用做为陨石墬落在地球上的一个例证,而他的论述被当时大多数的科学家认为是童话。这块岩石与当地所有的岩石或矿石不同(如此大块的岩石也不可能是在意外中被运送到此地),但是他的一些金属成分和在完全不同的区域中找到的其他几颗相似。 虽然橄榄陨铁是非常罕见的陨石,但还是有足够多的橄榄陨铁被找到并保存在博物馆中,可供研究之用。这是因为发现的数量够多,有些的质量还大于一公吨,下列是发现的橄榄陨铁陨石中最大的一些: 布伦罕(Brenham):1980年于美国堪萨斯州发现,最初报告在海薇兰坑的浅坑中,散布著大约20块碎片,总质量约1,000公斤。稍后,又发现了更多的碎片,包括一颗埋入地下5尺,重达1000磅(454公斤)的陨石,总质量达到3.4公吨。一块487公斤重的陨石被收藏在芝加哥的自然史博物馆。2005年和2006年,在阿肯色州的史蒂夫阿诺德和得克萨斯州的菲尔马尼又挖掘出一些大陨石,最重的有650公斤[10][11]。 Huckitta:1937年在澳大利亚北领土发现,质量重1400公斤。1924年在爱丽丝泉发现,重1公斤的陨石是它的碎片。 阜康:2000年在中国新疆省发现,质量1003公斤。 Imilac:1822年即在智利的亚他加马沙漠中被发现,有些质量达到200公斤,总质量大约920公斤 巴亨陨铁:1810年即在白俄罗斯哥麦尔地区被发现,在散布区发现了许多的颗粒,总质量大约是820公斤。2002年又在10尺深处发现一块227公斤的陨石。 艾斯开尔:在阿根廷秋波的一块重755公斤的陨石,在1951年被发现前,是埋嵌在土壤中。 克拉斯诺亚尔斯克:在1749年,于前苏联叶尼塞的克拉斯诺亚尔斯克南方大约145英里出发现一块大约700公斤的陨石。它在1772年被彼得·帕拉斯看见,并运送到克拉斯诺亚尔斯克(见上文)。主要的一块重515公斤,现在保存在莫斯科的科学研究院。有趣的是,1990年在靠近帕拉索夫卡(Pallasovka)发现一块198公斤的橄榄陨铁被命名为彼得·帕拉斯,以尊崇他在18世纪在这个地区旅行时所进行的地质学研究。
Gebel Kamil 赏析 Gebel Kamil 是否目击: No 发现时间: 2009 国家地区: Egypt 重量: 1.6 t Meteoritical Bulletin: MB 98 (2010) Iron, ungrouped 分类: Iron, ungrouped 大约在5000年前,一块重达数吨的铁陨石从天而降,撞击了埃及南部地区,留下一个直径45米,深16米,边缘高度3米的撞击坑。2008年一次不经意的Google地球浏览行为,意外地掀起了Gebel Kamil铁陨石的面纱。 当科考队进入东撒哈拉沙漠腹地并抵达撞击坑时,发现成千上万的铁陨石碎片散布在撞击坑和撞击坑边缘以东约1.6公里的周围地区。除了找到一块重83千克最大的表面布满密集气印个体之外,其他所有陨石个体均属于弹片形态(爆炸碎片)。科学家们在对Gebel Kamil撞击坑及其周围的磁场测量后并没有发现埋藏量大于几十公斤的个体(发现的第二重的个体重约34千克),但是在撞击坑及其周围发现了厘米级的陨石冲击玻璃。 根据现场陨石碎片寻找及后期数据整理,科学家们反向推测铁陨石流星体在飞行中仅出现过小规模的分裂(83千克个体即由此分裂产生),流星体原始质量超过3吨,陨石以极高的速度撞击了坚硬的岩层,随即发生了剧烈爆炸,陨石主体瞬间“粉身碎骨”,一部分质量气化消失,另一部分变成“弹片”留存了下来。目前我们已知的Gebel Kamil铁陨石重量大约有1.6吨,属于不常见的“ungrouped(未分群)”型铁陨石 由于受到长期的风化作用影响,Gebel Kamil铁陨石表面形成了被大家俗称为“蜥蜴皮”的特殊细小凹坑结构,因为其埋藏的条件互不相同,大部分Gebel Kamil还带有“土沁”,陨石爱好者在选择藏品时首先宜选择“皮多而沁少”的个体。 总的来说,100克以下的Gebel Kamil个体相对较少,50克以内的Gebel Kamil则更加少见,目前大部分个体重量集中于200-500克之间。 由于大部分Gebel Kamil铁陨石处于半埋藏状态,在一块陨石上会同时存在两种不同的风化形态。大部分Gebel Kamil铁陨石均带有“土沁”,上图中的铁陨石右侧土黄色部分即为“土沁”,左侧深棕色区域则被俗称为“蜥蜴皮”,两种状态沿着暴露/埋藏分界线泾渭分明
陨石,风化程度的衡量标准,知识普及贴 【转载】陨石,风化程度的衡量标准,知识普及贴(作者:赣南断层) 先说陨石发现地的区别,南极地区与其他大陆的陨石风化程度衡量,采取各自不同的界定尺度。 再说陨石类别的区别,铁陨石与橄榄石铁陨石不做风化程度衡量。 下面先说寻获自南极地区的陨石,风化程度采用A(轻微),B(中度),C(严重)三个主要等级,以及A/B和B/C两个过渡等级。这个分级系统倾向于外观判定。 简单些说,A,A/B,B,B/C,C,风化程度越来越高,A表示陨石受风化影响最小,C最大。自上世纪50年代末的南极条约缔结之后,在南极发现的陨石属于人类共同财富,不能被个人拥有,更不能在市场流通。所以风化程度的事,就不多说了,知道它的分级原则和体系就够用了。 与爱好者关系密切的是采集自南极之外的陨石,开头说过,铁陨石与橄榄石铁陨石不做风化程度衡量。所以范围更小了,只剩石陨石和中铁陨石。 石陨石和中铁陨石的风化程度采用7个主要等级,从W0到W6,另外还有W0/1、W1/2和W2/3这样的过渡等级。石陨石和中铁陨石的风化,通常最先受影响的部分是金属颗粒,其次是硫铁矿,最后是硅酸盐。这套分级系统更倾向于显微切片的判定。 具体衡量标准如下:W0,没有明显的金属氧化或硫化。可以有透射光线条件下呈现的显微级褐铁矿斑点。 W1,金属和金属硫化物(陨硫铁)边缘出现局部的氧化物或微小的氧化脉络。 W2,适度的金属氧化,大约20-60%的金属和金属硫化物(陨硫铁)受到影响。 W3,重度的金属和金属硫化物(陨硫铁)氧化,60-95%被氧化物取代。W4,完全(>95%)的金属和金属硫化物(陨硫铁)氧化,但硅酸盐类物质未发生变化。 W5,镁铁质硅酸盐开始发生变化,但变化区域主要是沿着陨石内部的裂缝。 W6,大范围的硅酸盐类物质被粘土取代,金属和金属硫化物(陨硫铁)的氧化物形成大范围的粗大脉络。 这个标准,最初是为了分级普通球粒陨石的风化程度,也用于其他种类石陨石和中铁陨石。 衡量标准有了,是否衡量却是另一件事。事实上,很多石陨石和石铁陨石的公开数据里缺少Weathering grade这一项,尤其是无球粒陨石和中铁陨石。 就算别人没说,但自己要懂,懂了之后会有助于自主判别陨石的实际风化程度,对鉴赏和鉴别都会有帮助。所以我与大家分享这个知识点。 陨石的风化程度衡量,古今中外有过多种体系的标准,不乏套用、借用和沿用,也许不久的将来还会有更科学更细致的尺度。 好了,陨石风化程度的知识普及到此为止,爱好者知道这些,足够应对日常收藏活动了。研究者就该像个研究者,爱好者就该像个爱好者。
有关陨石磁性的问题 有关陨石磁性的问题 作者:天体帝国陨星 常有人拿着磁铁在石头上测试磁力,也有人说,“某某疑似陨石含磁性就是陨石,没有磁性就不是陨石”,这是含糊不清的鉴别观点,也是非常缺乏说服力的鉴别观点。不能一概而就的说石头含有磁性物质就断定是陨石,没有磁性就不是陨石,陨石含不含磁性,也是根据各种陨石的类型、所含金属物质和氧化程度而定的。一些陨石具有磁性是因为含有铁镍等金属物质的缘故,铁镍金属含量越多其磁性就会越强,铁镍金属含量相对较低其磁性也会变弱,一些不含磁性金属矿物的陨石它肯定没有磁性,因为它的岩相中没有磁性物质。即使一些原本含磁性金属矿物的石铁陨石或球粒陨石因为坠地较久后,长期受地表蚀变环境与风化作用影响下一些磁性物质也会被其它的氧化矿物慢慢所替代,一些含有磁性矿物的陨石被其它氧化物质大量替代后,这些风化较重的陨石磁性就会相对变的很弱或完全丧失磁性吸附力。 用“陨石就是要有磁性”来以点盖面的错误概述各种陨石,而不把各种富磁性、弱磁性或无磁性陨石进行详细的总结与归类,不去全面了解各种类型陨石的物理特征与化学特点。在民间我们发现很多人错误的认为只要是陨石必须有磁性,石头只要有磁性就有可能是陨石,而不把有磁或无磁陨石其族群与类型搞清楚。致使很多人发现一些外部特征比较像似陨石时,都会拿着小磁铁块在石头上测试有没有磁性,很多人也常习惯性把带有磁性的石头归属为疑似陨石,没有磁性的顺手把它当垃圾丢弃掉。这种用含不含磁性来决断与区分是不是陨石的荒唐行为,导致一些稀有弱磁性与无磁性的陨石被白白扔掉,特别是容易把一些火星陨石、月球陨石等无球粒陨石当垃圾随手丢弃掉。陨石含不含磁性矿物要看它们的类型,铁陨石和石铁陨石因为都含有一定的磁性金属矿物,所以它们大都具有一定的磁性吸附力。许多球粒陨石也含有少许的金属物质,但它们的磁性吸附力相对比较弱,一些坠落地表较久、风化较重的球粒陨石因部分金属物质被氧化物所替代,它们的磁性吸附力也会慢慢减弱。 基础知识比较匮乏的陨石爱好者,发现疑似铁陨石或石铁陨石后也可通过用磁铁进行初步的测试,测试目的是初步判断它的磁性金属含量大不大,如磁性较大它可能是疑似铁陨石,磁性中等它可能是疑似石铁陨石,磁性相对较弱它也可能是疑似石陨石。但这种测试只是象征性的不能代表它就是一块陨石,它不能作为否定是不是陨石的依据,因为并不是所有含有磁性的岩石就是陨石,没磁性也不能盲目的断定它就不是陨石。因为在地球地化成因的各类岩石中也存在着大量的磁性物质,所以磁性矿物不是一些类型陨石中的独有矿物,不是独有矿物它们就不能用含不含磁性物质有效的进行类别区分。在自然界各类岩石中最常见的磁性矿物有铁钛、铁锰氧化物、氢氧化物、铁的硫化物以及铁、钴、镍、合金等等。这些矿物的磁学状态除铁、钴、镍及其合金之类属铁磁性外,其余则属反铁磁性(如钛铁矿、赤铁矿、针铁矿、钛尖晶石及陨硫铁等),或铁氧体性(如磁铁矿、磁赤铁矿、磁黄铁矿、锰尖晶石等)。其中铁氧体性的磁铁矿、磁赤铁矿的磁性最强。地球上一些沉积岩、火成岩及变质岩中都存在大量的磁性物质,这就是说我们在野外发现一些含有磁性的岩石,不能盲目的定性说它就是陨石。 磁性矿物是在高温下形成的固液体系列磁性物质、低温时也会发生脱溶现象。另外磁性矿物还会在各种温度条件下发生氧化现象,这对磁性矿物的组合及结构都会产生一定的影响,也会导致磁性矿物在一些岩体中分布不均匀。一些含磁性物质不均匀的岩石或陨石,在对它进行磁性测试时,由于选择测试的位置或区域不同也会存在一些较大的强弱偏差。有许多人认为大多数的陨石都含有铁质矿物,认为几乎全部类型的陨石都能被磁铁吸住,这是个概念性的统计数据,因为大多数的铁陨石不易风化而且比较容易被发现,所以它在各类已发现的陨石中占有很大比例。当然地球地化成因的各类富磁性金属矿物与岩石也存在多少之分,如有地化成因的大量磁铁矿、赤铁矿、针铁矿、锰铁矿、褐铁矿等也具有不同的磁性,但它们根本不是陨石物质,它们大都是地化作用成因的金属及金属氧化物。在一些含磁性物质的陨石中,还是地球地化成因的各类岩石中都存在大量的磁性物质,由此可见磁性矿物在自然界中具有一定的复杂性和多样性。 一些没有含有磁性物质的陨石,或含有微弱的磁性物质,用一些常规手段也是不易测出磁性的,如果我们用磁铁做简单测试,认为含磁性才是陨石,没测出磁性就不是陨石,这都是存在误判和漏判的方法,甚至会把一些含有微弱磁性或没有磁性物质的陨石当垃圾丢弃掉。当然仅用磁性测试进行判断也会常把一些人工铸造的各种金属团块、合金铸件和高炉矿渣误认为是陨石。处在不同物理、化学条件下获得剩磁的各类岩石有着不同的磁性载体。例如,大多数火成岩的磁性载体是钛磁铁矿和铁赤铁矿,纯铁和铁镍合金在自然界不多见,但一些陨石的磁学性质却与所含铁及其合金有关;深海沉积的主要磁性载体为钛磁铁矿;陆地沉积岩的磁性矿物学问题极为复杂,因为这些沉积物都是由原来的火成岩、沉积岩与变质岩的碎屑沉积而来。最新研究发现,某些大陆及海洋沉积的主要磁性载体可能是细菌磁铁矿。现已发现,有些超磁性细菌甚至在无空气、缺氧的环境下亦能生存。因此,生物起源的磁性矿物可能比原来想像的更普遍。 此外,有些磁性矿物是通过自生和成岩作用形成的,但从根本上说,各类岩石所获稳定剩磁大多来源于携带剩磁的磁性矿物颗粒。所以火成岩中的钛铁氧化物一直是磁性矿物学研究的重点对象。此外,磁性矿物的化学变化有时会导致明显的磁性变化,即所谓的化学变化的磁效应。虽然这种效应有时不明显,但某些岩石的重磁化现象确实应认为是由自然界中发生的化学变化所带来的。不论各种地球成因的磁性岩石或是富含磁性物质的一些陨石,其各自含有磁性矿物的颗粒大小、磁性强弱、形状与生成方式也有着一定的联系,同时又有着各自不相同的成因条件与演化遭遇等。我们常听到民间有人说,石头有磁性就盖棺定论的说是某某陨石,没有磁性就武断的说不是陨石,这也是一种及其错误的观点。因为不论是一些陨石含不含磁性物质或一些地球成因的岩石中含不含磁性物质,但它们都有各自不同的成因与演化条件。因各自的成因与演化及岩石类别的不同,其都有各自不同的岩相特征、结构特点、矿物组合、化学性质与同位素差异等。 综上所述,也就是说一些石头有磁性也不一定是陨石,没磁性也不能说它不是陨石,是与不是陨石不能用含不含磁性来盲目的进行区分与定性。要确定各自有磁性或无磁性疑似陨石是不是某种真正类型的陨石,还是地球成因的某种类型矿物或岩石, 我们首先要弄清各种富磁、弱磁和无磁性陨石的岩相、结构、矿物组分与化学性质特点。同时也要了解弄清地球上的各种磁性矿物的岩相、结构、矿物组分与化学性质及其特点,只有这样我们才能科学有效的把它们进行区分。但要把它们进行有效的鉴别与区分,我们还要借助各种类型的光学及电子显微镜、电子探针、X衍射等专业仪器进行分析,通过对疑似陨石的岩相、结构、矿物组合、化学组分的性质与特点进行分析论证,这些都是有效区分与鉴定陨石的关键。
重要矿物肉眼鉴定 重要矿物肉眼鉴定 自然金:多为分散的粒状,或不规则的树枝状集合体。金黄色,随其成分中含银量的增高则渐变为淡黄色。条痕与颜色相同。有强烈的金属光泽。硬度2.5~3。具强延展性,可以锤成金箔。纯金的比重为19.3。导电性良好,化学性能良好,除溶于王水外,不溶于任何酸类。熔点1062℃。用于货币,制造精密仪器及装饰品。主要产于石英脉中,自然金常富集成沙金矿床。   金刚石:晶形呈八面体、菱形十二面体,较少呈立方体,而大多数呈圆粒或碎粒状产出。无色透明或带有蓝、黄、褐和黑色。标准金刚光泽。具强色散性。硬度10。性脆。比重3.50~3.52。在紫外光照射下能发生黄、绿、紫荧光。用于精密及特种切削工具,制造金属钢丝的拉模、钻头及贵重的宝石。   常产于超基性岩的金伯利岩(即角砾云母橄榄岩)中。当含金刚石的岩石遭风化后,可形成金刚石砂矿。   石墨:常呈鳞片状、块状或土状集合体。颜色和条痕均为黑色。半金属光泽。极软,硬度1~2,有滑感,易污手。比重2.21~2.26。由于其熔点高、抗腐蚀、不溶于酸等特性,可用于制作冶炼用的高温坩埚。具滑感,可作为机械工业的润滑剂。导电性好,又可制作电极等。高碳石墨可做原子能反应堆中的中子减速剂及国防工业应用。   石墨在沉积变质成因的岩系中分布最广,系富含有机质或碳质的沉积岩受区域变质作用而成。   高岭石:常呈土状、粉末状、鳞片状。纯净者颜色白,如含杂质,则染成浅黄、浅灰、浅红、浅绿、浅褐等色。蜡状光泽。硬度极低,1~3度。比重2.6。吸水性强,舌舔有黏性。   为陶瓷、造纸、橡胶等重要化工原料。   高岭石的来源,有黏土沉积形成,有长石、霞石等风化而成。   磷灰石:单晶体为六方柱状或厚板状,集合体为块状、粒状、结核状。其颜色因成因而异,纯净者无色或白色,但少见。一般呈黄绿色,亦有灰、绿、褐、蓝、紫等色。油脂光泽。   主要用于制造磷肥以及化学工业上的各种磷盐和磷酸。   海相沉积成因者形成胶磷矿,具有巨大的经济价值。有时与火成岩有关者,也可能有经济价值。   磁铁矿:常呈粒状或致密块状,晶体形状为小八面体与菱形十二面体。颜色呈铁黑色,半金属光泽。硬度5.5~6.5。性脆,具强磁性。为重要的铁矿石。形成于内生作用和变质作用过程。   赤铁矿:常呈片状、致密块状、鲕状、肾状、土状等。颜色呈红-铁黑色,条痕为樱桃红色,半金属光泽,硬度5.5~6.5。无磁性。也是重要的铁矿石。赤铁矿是自然界分布很广的铁矿物之一,可形成于热液作用、变质作用以及沉积作用的环境中。   硬锰矿:通常呈葡萄状、钟乳状、树枝状以及土状集合体。灰黑至黑色,条痕褐黑色至黑色。半金属光泽,如土状者,则无光泽。硬度4~6。性脆。比重4.4~4.7。为提炼锰的重要矿物原料。常见于沉积锰矿床和锰矿的氧化带上。   黄铜矿:常为致密块状或分散粒状。黄铜色。条痕墨绿色,金属光泽。硬度3~4。性脆。比重4.1~4.3,能导电。是提炼铜的重要矿物原料。黄铜矿可形成于各种地质条件。   黄铁矿:晶形常呈立方体,五角十二面体。集合体常呈致密块状、散染粒状。浅黄铜色。条痕绿黑色。金属光泽。硬度6~6.5。性脆。比重5。断口参差状。黄铁矿是制取硫酸的主要原料,也可提炼硫磺。黄铁矿是地壳中分布最广的硫化物,形成于各种地质条件下,其中多见于火山岩系中。   方铅矿:晶体常呈立方体,通常成粒状、致密块状的集合体。颜色为铅灰色。条痕灰黑色。金属光泽。硬度2~3。比重较大,为7.4~7.6。具弱导电性和良检波性。   是提炼铅的最重要矿物原料,并常含银、锌作为副产品。   自然界分布较广,热液过程者最为重要,经常与闪锌矿在一起形成硫化矿床。   闪锌矿:晶形多呈四面体,菱形十二面体,但常见者是粒状块体。颜色因含铁量的不同而有差异,灰色、浅黄、棕褐直至黑色。条痕白色至褐色。光泽由松脂光泽至半金属光泽。从透明至半透明。硬度3.5~4。比重3.9~4.1,随含铁量的增加而降低。   闪锌矿是提炼锌的重要矿物原料,并从中可得镉、銦、镓等元素。常产于热液矿床中。   黑钨矿:常呈板状及粒状。颜色棕至黑。条痕暗褐色。半金属光泽。硬度4.5~5.5。比重6.7~7.5。含铁较多者具弱磁性。   黑钨矿为提取钨的重要矿物原料,主要用于冶炼合金钢及电子工业。常产于高温热液石英脉及与花岗岩有关的矿床中。   锡石:其形态随形成温度、结晶速度、所含杂质的不同而异。晶体常呈双锥柱状、长柱状、针状,集合体呈不规则粒状。一般呈红褐色,无色者极为少见,含钨者呈黄色。条痕淡黄。金刚光泽,断口油脂光泽。半透明至不透明。硬度6~7。性脆,贝状断口,比重6.8~7.0,是提炼锡的主要矿物原料。   其形成与花岗岩有密切关系,气化-高温热液成因的锡石石英脉最有价值,风化后,常富集为锡矿砂。   辰砂:单晶体呈厚板状或菱面体形。集合体多为粒状,或致密块状以及被膜状。红色,有时表面呈铅灰的锖色。条痕红色,金刚光泽,硬度2~2.5,比重8.05,导电性极差。   辰砂是提炼汞的最重要的原料。其单晶晶体可用作激光调制晶体,是当前激光技术的关键材料。形成于低温热液过程中。   辉锑矿:单晶体呈柱状或针状,柱面具明显的纵纹。集合体为放射状或致密块状,铅灰色,条痕黑色,晶面常带暗蓝锖色,金属光泽,硬度2,性脆,比重4.6。   辉锑矿为提炼锑的重要矿物原料。用以制造合金及化工原料。   辉铜矿:单晶体少见,晶形呈假六方形的短柱状或厚板状,通常呈致密块状、粉末状。暗铅灰色。条痕暗灰色。金属光泽。硬度2~3。略具延展性。小刀刻画时不成粉末,却留下光亮刻痕。比重5.5~5.8。导电性好。   辉铜矿是含铜最富的硫化物,为提炼铜的重要矿物原料。   见于热液成因的铜矿床中。   斑铜矿:常呈致密块状或粒状,新鲜的断面呈暗铜红色,不新鲜的表面常被覆蓝紫斑状锖色,条痕灰黑色,金属光泽,硬度3,性脆,比重4.9~5.0,具导电性。   为提炼铜的重要矿物原料。   斑铜矿是许多铜矿床中分布广泛的矿物。常见于火山岩系中。   孔雀石:单晶体呈柱状或针状,但极少见。集合体常为钟乳状或结核状,有时其内部具纤维状构造。深绿至鲜绿色。条痕淡绿色。玻璃光泽至金刚光泽。纤维集合体呈丝绢光泽,结核状者光泽暗淡,硬度3.5~4,性脆,比重3.9~4。   量多时可作提炼铜的原料,但质纯而色美者多作工艺品原料,粉末可制颜料。
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