礦物是指在地质作用下天然形成的結晶狀纯净物(单质或化合物)。绝对的纯净物是不存在的,所以这里的纯净物是指物质化學成份相对单一的物质。矿物是组成岩石的基础(像石英、长石、方解石都是常见的造岩矿物),但礦物和岩石不同,礦物可以用其化學式表示,而岩石是由許多礦物及非礦物所合成,沒有一定的化學式。
礦物多半是非生物產生的无机化合物,一般为固体,具有有序的原子結構,但也有液态的矿物,如汞(水銀)。有關礦物的精確定義尚有爭議,有爭議的是非生物產生,以及有序原子結構這二個條件。像褐鐵礦、黑曜岩等類似礦物,但沒有結晶性的物質,會稱為準礦物。
研究礦物的自然科學稱為礦物學。世界上超過5300種,其中5,070種已由国际矿物学学会(IMA)批准過。地壳中有超過75%是由矽和氧組成,因此許多的矿物是硅酸盐矿物。礦物可以依其物理性質及化學性質區分,可以依其化學成份及晶體結構分為幾類,而在礦物形成時的溫度壓力等因素會影響其中一些性質。岩石所在的溫度、壓力及其主成份的變化,都會影響其中的礦物。也有可能礦物的主成份不變,但其中的礦物因溫度壓力改變而變化。
礦物可以用許多的物理性質來描述,而這些性質也和其化學結構及組成有關。常見的礦物物理性質有晶體結構及晶体惯态、硬度、光澤、透明度、顏色、條痕、韌性、解理、斷口、裂理(parting)及比重。進一步的特性包括對酸的反應、磁性、氣味或味道,以及放射性。
礦物可以依其主要化學成份分類,最主要的兩種分類系統分別是Strunz礦物分類及Dana礦物分類。矽酸鹽可以依其化學結構的同質多晶形性再細分為六小類。所有的矽酸鹽都有[SiO4]4−的矽酸根四面體,是一個矽原子和四個氧原子以四面體的方式鍵結。矽酸鹽又可以分為原矽酸鹽(orthosilicates,矽酸根沒有聚合)、二矽酸鹽(disilicates,二個矽酸根互相聚合)、环状硅酸盐(cyclosilicates,環狀的矽酸根)、链状硅酸盐(inosilicates,鏈狀的矽酸根)、层状硅酸盐(phyllosilicates,層狀的矽酸根)及網矽酸鹽(tectosilicates,三維的矽酸根結構)。其他重要的礦物分類有自然元素、硫化物、氧化物、鹵化物、碳酸鹽、硫酸鹽、。
化学
组成元素
矿物的丰度和多样性由所含化学元素控制,进而取决于地球中元素的丰度。 观察到的大多数矿物质都来自地壳。 由于地壳中含量丰富的八种元素占据了矿物的大部分关键成分。 这八种元素合计占地壳重量的 98% 以上,按照丰度递减的顺序排列为:氧、硅、铝、铁、镁、钙、钠和钾。 氧和硅是迄今为止最重要的两种——氧占地壳重量的 47%,硅占 28%。
形成条件
形成的矿物是那些在形成温度和压力下最稳定的矿物,在母体的本体化学所施加的限制内。例如,在大多数火成岩中,存在的铝和碱金属(钠和钾)主要与氧、硅和钙结合形成长石矿物。
然而,如果岩石中碱金属含量异常丰富,则不会有足够的铝与所有钠结合成长石,过量的钠会形成钠闪石(Riebeckite)。 如果铝丰度异常高,多余的铝就会形成白云母或其他富铝矿物。如果缺乏硅,部分长石将被长石矿物替代。精确预测在特定温度和压力下形成的特定成分的岩石中将存在哪些矿物需要复杂的热力学计算。 然而,可以使用相对简单的经验法则进行近似估计,例如 CIPW 范数,它对干岩浆形成的火山岩给出了合理的估计。
固溶体系列的端元种类之间的化学成分可能有所不同。 例如,斜长石包括从富钠端元钠长石 (NaAlSi3O8) 到富钙钙长石 (CaAl2Si2O8) 的连续系列,其中有四个公认的中间品种(按从富钠到富钙的顺序给出): 奥长石、 中长石、拉长石和倍长石。系列的其他例子包括富镁镁橄榄石和富铁铁橄榄石的橄榄石系列,以及富锰辉锰矿(Hübnerite)和富铁铁锰矿(Ferberite)的黑钨矿系列。
元素替换
在自然界中,矿物质不是纯物质,并且会受到化学系统中存在的其他元素的污染;化学取代和配位多面体解释了矿物的这一共同特征。 一种元素可以替换另一种元素。
结构转化
温度、压力和成分的变化会改变岩石样品的矿物结构。 成分的变化可能是由风化作用或交代作用等过程引起的。 当主岩经历构造(Tectonics)或岩浆运动进入不同的物理状态时,温度和压力就会发生变化。 热力学条件的变化有利于矿物组合相互反应生成新矿物; 因此,两种岩石可能具有相同或非常相似的块体岩石化学性质,但不具有相似的矿物学。 这种矿物蚀变过程与岩石循环有关。 一系列矿物反应的例子如下所示。晶體結構常會以其對稱性來描述,依,晶體結構只存在32種對稱性不同的点群,可以再做進一步的分類,其中以六方晶系的空間群最多。
晶族可以用其三個晶軸的長度、各軸之間的夾角來定義,這些關係會對應其對稱性,而點群就是以對稱性來定義。以下是晶族的列表,a, b和c為晶軸長度,α, β, γ是不和各軸相鄰的夾角角度,例如α是b和c二晶軸的夾角:。
硬度
礦物的硬度是其抵抗刮損的能力。礦物的硬度和礦物的化學成份及晶體結構有關。礦物的硬度是其結構的函數,各方向的硬度不一定是定值,可能一些晶格弱点會使一方向的硬度比另一方向要低。像藍晶石在平行[001]的方向,其摩氏硬度為5½,但在平行[100]的方向,其摩氏硬度為7。
最常用的礦物硬度標準是摩氏硬度,有十種參考用的礦物,從摩氏硬度為1的滑石到摩氏硬度為10的鑽石,摩氏硬度較高的礦物會在硬度較低的礦物表面留下刮痕。摩氏硬度計就是指這十種礦物,表列如下。
礦物的透明度是指其透光的程度。當光通過透明礦物時,其強度不會減少,例如白雲母,有些礦物甚至透明到可以用在窗戶上。半透明的礦物允許部份光線通過,但強度比通過透明礦物要低。像翡翠及軟玉就是半透明的礦物。若礦物完全不允許光線通過,則稱為不透明。
比重
比重是礦物的重量與相同體積的水的比率,也就是礦物與1atm4℃純水之密度比值,沒有單位。對於大部份的礦物而言,不太適合用比重來識別礦物。造岩礦物主要是以矽酸鹽及碳酸鹽為主,其密度介於2.5–3.5之間。
一些特殊的礦物有較高的比重,若氧化物及硫化物中含有原子質量較大的原子,比重就會較重,一般有金屬光澤或是金剛光澤的岩石其比重會比非金屬光澤甚至無光澤的要重,例如赤铁矿的Fe2O3比重就有5.26,而方铅矿PbS的比重為7.2–7.6,都是因為其中含有高原子質量的鐵及鉛。的比重也相當的高,例如錐紋石是一種常出現在鐵隕石中的鐵鎳合金,比重7.9,,而金的比重甚至到15和19.3之間。
條痕
顏色是礦物最明顯的特性之一,不過不容易用顏色來識別礦物。
條痕是礦物在條痕板留下的顏色,也就是礦物粉末的顏色。條痕的顏色不一定會和礦物的顏色相同。測試條痕的方式是在礦物在條痕板上摩擦,條痕板一般是陶瓷的,顏色是黑色或白色,條痕的顏色不受礦物中的痕量元素或礦物的表面风化影響。像赤铁矿的顏色可能是黑色、銀色或紅色,但條痕顏色為樱桃红到紅棕色。不過條痕測試對礦物的硬度有一定的限制,若硬度大於7,礦物和條痕板摩擦後反而會在礦物上留下條痕板的粉末。
其他特性
- 解理:礦物分離的方式。
- 斷口:礦物折斷時,邊緣的形狀。
相關類別
- 礦業
- 钾盐
*鈉鹽
- 硼矿
- 盐矿
- 磷矿
参见
- 矿物学
- 矿物列表
- 礦物質
- 膳食礦物質
- 金屬
- 能源
腳註
參考資料
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外部連結
- [http://digimuse.nmns.edu.tw/FieldIndex.jsp?Domin=g&Field=m0&FieldName=%E7%A4%A6%E7%89%A9 國立自然科學博物館──自然與人文數位博物館──礦物]
- [http://www.kepu.com.cn/gb/earth/mineral/ 中國科普-礦物博物館]
- [http://140.115.123.30/mineral/mineral.htm 國立中央大學應用地質研究所工程地質研究室-地科教室──台灣主要礦物與岩石]
- [https://web.archive.org/web/20080113154232/http://digitalne.nju.edu.cn/museum/mineral/summerize/index.htm 南京大学地球科学数字博物馆──矿物]
- [http://www.geosci.cn/mineral/default.htm 全球矿物数据库]
- [http://museum.pku.edu.cn/exp/mineral/home/index.asp 北京大学地质数字博物馆──矿物]
- [https://web.archive.org/web/20070708062803/http://geodb.gig.ac.cn/ 中国矿物数据库]
- [http://catalog.digitalarchives.tw/Catalog/List.jsp?CID=4875 數位典藏聯合目錄:礦物的分類]
- [http://digitalarchives.tw/Simpleviewer/gallery28.jsp 數位典藏與數位學習成果入口網:地質科學典藏] 一些礦石標本圖片集
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