硅酸盐岩石和矿物分析

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出版者:地质出版社
作者:
出品人:
页数:311
译者:
出版时间:1990-09
价格:8.05
装帧:平装
isbn号码:9787116007161
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  • 硅酸盐岩石和矿物分析
  • 学术
  • 硅酸盐矿物
  • 岩石分析
  • 矿物学
  • 地球化学
  • X射线衍射
  • 偏光显微镜
  • 化学成分
  • 矿物鉴定
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具体描述

《岩石与晶体:地质世界的奥秘》 这是一本带领读者踏上一次宏伟的地质探索之旅的书籍,它将揭示我们脚下星球的构成、形成以及演变的壮丽史诗。本书并非专注于某一种特定类型的岩石或矿物,而是以一种更为宏观和全面的视角,深入浅出地阐述地球物质世界的丰富多样性及其内在的运作规律。 内容概述: 本书的开篇将带领读者认识构成地球的基本物质单元——矿物。我们将从矿物的定义、基本化学组成和晶体结构入手,深入了解不同矿物的物理性质,如颜色、条痕、光泽、硬度、解理、断口等,这些看似微小的差异,却是区分不同矿物的关键,也蕴含着它们在地球深处形成过程的信息。我们会一一介绍那些在自然界中最为常见且具有代表性的矿物家族,例如在地壳中占有举足地位的硅酸盐类矿物(如石英、长石、云母、辉石、角闪石、橄榄石等)及其重要的亚类,以及它们在地质体中是如何组合存在的。同时,本书也会触及非硅酸盐类矿物,例如氧化物(如赤铁矿、磁铁矿)、硫化物(如黄铁矿、方铅矿)、碳酸盐(如方解石)、硫酸盐(如石膏)以及卤化物等,展示它们各自独特的化学性质和生成环境。 接着,本书将笔锋转向岩石,将岩石视为由一种或多种矿物经过漫长的地质作用而形成的集合体。我们将深入剖析岩石的三大基本类别: 火成岩: 它们是地球内部高温岩浆冷却凝固的产物。本书将详细阐述火成岩的形成机制,从岩浆的起源、成分、温度、压力等因素如何影响岩浆的性质,到岩浆在地表或地下不同深度冷却过程中形成的各种喷出岩(如玄武岩、安山岩、流纹岩)和侵入岩(如花岗岩、闪长岩、辉绿岩)。我们将探讨岩浆冷却速度对岩石纹理(如斑状、隐晶质、玻璃质)的影响,并介绍常见的火成岩类型及其在地壳构造中的分布与意义。 沉积岩: 它们是由地表物质经过风化、侵蚀、搬运、沉积、压实和胶结等一系列作用形成的。本书将重点介绍沉积岩的分类,包括碎屑岩(如砂岩、泥岩、砾岩)、化学沉积岩(如石灰岩、蒸发岩)和生物沉积岩(如煤、化石煤),并详细讲解不同沉积环境(如河流、湖泊、海洋、沙漠)如何塑造出不同类型的沉积岩。我们将强调沉积岩在地质记录中的重要性,它们承载着地球历史的诸多信息,如古气候、古生物演化以及地质事件的发生。 变质岩: 它们是由已存在的岩石(包括火成岩、沉积岩或其它变质岩)在高温、高压或化学活动性的流体作用下,发生矿物成分和质地改变而形成的。本书将解析变质作用的驱动因素,并介绍不同类型的变质作用,如接触变质作用、动力变质作用和区域变质作用。我们将探索变质岩在变质过程中发生的矿物重结晶、新矿物生成以及岩石质地的变化,并介绍如大理岩、板岩、片岩、片麻岩等典型的变质岩类型及其指示的变质程度和构造背景。 除了对三大类岩石的细致分类和阐述,本书还将深入探讨岩石循环这一核心的地质概念。我们将展示岩浆如何冷却形成火成岩,火成岩又如何通过风化侵蚀形成沉积物,沉积物如何固结成沉积岩,以及这些岩石又如何在地球内部经历高温高压变成变质岩,最终又如何熔融为新的岩浆。这个不断往复的过程,构成了地球物质演变的宏伟图景,也解释了地球表层和内部物质的不断再生和转化。 此外,本书还将触及一些与岩石和矿物分析相关的基础地质学概念,例如: 矿物鉴定方法: 介绍如何在野外或实验室中通过观察和简单的测试来识别矿物,为进一步的岩石分析打下基础。 岩石的纹理和结构: 解释这些特征如何反映岩石的形成过程和所处的地质环境。 地质年代学简介: 简要介绍如何通过放射性同位素定年等方法来测定岩石的年龄,从而构建地球的历史时间轴。 岩石和矿物在人类文明中的作用: 回顾岩石和矿物在人类历史发展中扮演的关键角色,从石器时代到现代工业,它们是如何被利用并推动文明进步的。 通过本书,读者将不仅能够认识到地球表面千姿百态的岩石和矿物的化学成分、物理性质和形成过程,更能理解这些物质是如何在地球漫长的历史长河中相互转化,以及它们是如何塑造了我们赖以生存的星球。本书旨在激发读者对地质科学的兴趣,培养对地球物质世界的敬畏之心,并理解地球系统作为一个复杂而动态的整体是如何运作的。这是一次关于地球构成、演变和内在规律的深度解读,将带领您领略一个真实而奇妙的物质世界。

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目录信息

目 录

1硅酸盐岩分析
1.1硅酸盐岩石的成份
1.2硅酸盐分析的内容
1.3硅酸岩分析样品
1.3.1取样
1.3.2子样和取样常数
1.4硅酸盐分析报告
2元素的分析特征
2.1在制备分析溶液时可能挥发的元素
2.2元素的价态和化合物的颜色
2.3熔融物的颜色
2.4元素的存在状态和化学行为个论
2.4.1Ag 2.4.2Al 2.4.3As 2.4.4B
2.4.5Ba 2.4.6Be 2.4.7Bi 2.4.8C
2.4.9(Ca 2.4.10Cd 2.4.11Cl 2.4.12(Co
2.4.13Cr 2.4.14Cs 2.4.15Cu 2.4.16F
2.4.17Fe 2.4.18Ge 2.4.19H 2.4.20Hg
2.4.21K 2.4.22Li 2.4.23Mg 2.4.24Mn
2.4.25Mo 2.4.26Na 2.4.27Nb(Ta)
2.4.28Ni 2.4.29P 2.4.30Pb 2.4.31Pt
2.4.32Rb 2.4.33Re 2.4.34RE 2.4.35S
4.4.36Sb 2.4.37Si 2.4.38Sn 2.4.39Sr
2.4.40Ti 2.4.41V 2.4.42W 2.4.43Zn
2.4.44Zr(Hf)
3样品的分解
3.1酸溶剂
3.1.1盐酸
3.1.2硝酸
3.1.3王水和反王水
3.1.4硫酸
3.1.5氢氟酸
3.1.6氢氟酸+其他无机酸
3.1.7高氯酸
3.1.8磷酸
3.1.9其他
3.2熔剂
3.2.1无水碳酸钠
3.2.2碳酸钾
3.2.3氢氧化钠
3.2.4过氧化钙
3.2.5氢氧化钠+过氧化钠
3.2.6焦硫酸钾或硫酸氢钾
3.2.7其他
3.3其它分解方法
3.3.1封闭溶样
3.3.2半熔(烧结)分解
3.3.3热分解
3.3.4离子交换法
4元素的分离
4.1经典的通用分离步骤
4.2酸组
4.2.1用盐酸浸提时沉淀的元素
4.2.2用硫酸浸提时沉淀的元素
4.2.3用高氯酸浸提时沉淀的元素
4.2.4用硝酸浸提时沉淀的元素
4.3硫化氢组
4.3.1生成不溶硫化物的元素
4.3.2在强酸性溶液(pH<1) 中被硫化氢沉淀的
元素
4.3.3在0.2~0.5mol/L酸性溶液中被硫化氢沉淀的
元素
4.4氢氧化铵组
4.4.1在分离酸组和硫化氢组后被氢氧化铵沉淀的
元素
4.4.2在未除去任何元素的溶液中被氢氧化铵沉淀
的元素
4.5硫化铵组
4.5.1在分离酸组、硫化氢组和氢氧化铵组后被硫
化铵沉淀的元素
4.5.2在未除去任何元素的溶液中被硫化铵沉淀的
元素
4.5.3在含酒石酸铵的溶液中被硫化铵沉淀的
元素
4.6草酸铵组
4.6.1在分离前四组元素后于碱性溶液中被草酸铵
沉淀的元素
4.6.2在未除去任何元素的弱氨性溶液中被草酸铵
沉淀的元素
4.6.3 在未除去任何元素的弱酸性(pH3~4)溶液
中被草酸铵沉淀的元素
4.7磷酸铵组
4.7.1在分离前五组元素后于碱性溶液
中被磷酸氢二铵沉淀的元素
4.7.2在未除去任何元素的碱性溶液中
被磷酸氢二铵沉淀的元素
4.7.3在含柠檬酸盐或酒石酸盐等有机
化合物的碱性溶液中被磷酸氢二
铵沉淀的元素
4.8不属于通用分离步骤的元素
4.8.1在通用分离步骤完毕后仍然可能残留于溶液
中的元素
4.8.2单独存在时不被通用步骤捕集的元素
4.9碱金属组
4.10 氢氧化铵组的相互分离
4.10.1用氢氧化钠分离
4.10.2用氢氧化钠和碳酸钠分离
4.10.3用过氧化钠分离
4.10.4用氢氟酸分离
4.10.5用草酸分离
4.11 熔剂萃取
4.11.1氯化物
4.11.2溴化物
4.11.3碘化物
4.11.4双硫腙
4.11.58-羟基喹啉
4.11.6铜铁试剂
4.11.7溶剂萃取应用实例(3)
4.12 离子交换
4.13 痕量元素的沉淀
4.13.1用硫化物作捕集剂
4.13.2用氢氧化物作捕集剂
4.13.3用MnO2・H2O作捕集剂
4.14同一组元素的互相分离
测定
5.1重量法
5.1.1沉淀的溶解度
5.1.2沉淀的纯度
5.1.3沉淀剂
5.1.4沉淀的生成
5.1.5称量形式
5.2容量法
5.2.1测量用具的校准
5.2.2标准试剂溶液
5.2.3酸碱滴定法
5.2.4氧化还原滴定法
5.2.5络合滴定法
5.2.6非水滴定
5.3比色分析与光度法
5.3.1比色法
5.3.2光度法
5.3.3单色光的获得
5.3.4操作注意事项
5.3.5显色剂
5.3.6消除干扰的方法
5.3.7校正曲线的绘制和应用
5.3.8测定方式
6分析数据
6.1误差
6.2计算
6.3精密度和准确度
6.4标准样品
6.4.1地质部陕西花岗岩10
6.4.2地质部超基性岩DZ∑-1和DZ∑-2
6.4.3地质矿产部地球化学标准参考样GSR1-6
6.4.4加拿大铁建造岩标准样品
7岩石化学分析概述
7.1如何选择化学分析方法
7.2样品和称样
7.2.1破碎和研磨
7.2.2称样
7.3操作注意事项
7.3.1沉淀
7.3.2过滤和洗涤
7.3.3滤纸
7.3.4 灼烧
7.3.5称重
7.3.6其他
7.4一般仪器的使用和维护
7.4.1分析天平
7.4.2干燥器
7.4.3洗瓶
7.4.4烧杯
7.4.5搅棒
7.4.6淀帚
7.5硅酸盐岩石、矿物通用的样品分解方法
7.5.1碳酸钠熔融
7.5.2氢氧化钠+过氧化钠熔融
7.5.3氢氧化钠熔融
7.5.4HF+H2SO4溶解
813项基本成分分析主称样系统分析
8.1湿度水(H2O-)
8.2酸组――二氧化硅(SiO2)
8.3氢氧化铵组――一混合氧化物
8.3.1混合氧化物(R2O3)
8.3.2混合氧化物沉淀的处理
8.3.3全铁(Fe2O3T)
8.3.4二氧化钛(TiO2)
8.3.5五氧化二磷(P2O5)
8.3.6氧化铝(Al2O3)
8.4草酸铵组――氧化钙(CaO)
8.4.1氧化钙的测定
8.4.2 沉淀中锰量的校正
8.5磷酸铵组――氧化镁(MgO)
8.5.1氧化镁的测定
8.5.2沉淀中锰量的校正
单独取样分析
8.6氧化亚铁(FeO)
8.7碱金属(Na2O、K2O)
8.8化合水(H2O+)
8.9烧失
8.10五氧化二磷(P2O5)和氧化锰
(MnO)
9次成分
9.1氧化钡(BaO)
9.2二氧化碳(CO2)
9.3氯(Cl)
9.4钴、铬、镍、钒(Co、 Cr、Ni、V)
9.4.1 氧化钴(CoO)
9.4.2氧化铬(Cr2O3)
9.4.3氧化镍(NiO)
9.4.4氧化钒(V2O3)
9.5铜(Cu)
9.6氟(F)
9.6.1样品的分解和试液的制备
9.6.2容量法测定氟
9.6.3光度法测定氟
9.7锂(Li)
9.8硫(S)
9.8.1重量法测定硫
9.8.2浊度法测定硫
10其他可选用的分析方法
10.1二氧化硅(SiO2)
10.1.1盐酸一次脱水重量法
10.1.2聚环氧乙烷凝聚重量法
10.1.3残余SiO2
10.2氧化铝(Al2Oa)
10.2.1氟化物取代EDTA容量法
10.2.2铬天青S光度法
10.3全铁(Fe2O3T)
10.3.1重铬酸钾容量法
10.3.2磺基水扬酸光度法
10.3.3邻菲罗啉光度法
10.4氧化镁(MgO)和氧化钙(CaO)
10.4.1分离R2O3
10.4.2不分离R2O3
10.4.3CaO的苹取络合滴定法
10.5二氧化钛(TiO2)(二安替比林甲烷光度
法)
10.6氧化铬(Cr2O3)(二苯偕肼光度法)
11岩石化学分析个论
11.1花岗岩、流纹岩
11.2正长岩、粗面岩
11.3闪长岩、安山岩
11.4辉长岩、玄武岩
11.5橄榄岩、辉石岩
11.6金伯利岩
11.7碳酸岩和碳酸盐岩
11.8火山岩
11.9脉岩
11.10板岩、千枚岩、片岩
11.11片麻岩、变粒岩、石英岩
11.12角闪岩、榴辉岩、大理岩
11.13蛇纹岩
11.14矽卡岩
11.15沉积岩
11.16特殊岩石(一)
11.17特殊岩石(二)
12硅酸盐矿物分析
12.1概述
12.2样品的处理
12.3主称样系统分析
12.3.1三种分析方案
12.3.2H2O-和样品的分解
12.3.3SiO2
12.3.4R2O2
12.3.5Fe2O3T
12.3.6TiO2
12.3.7P2O5
12.3.8Al2O3
12.3.9CaO和MgO
12.3.10CaO和MgO(方案C)
12.3.11MnO
12.4FeO
12.5Na2O、K2O
12.6H2O+
12.7方案A应用举例
12.7.1普通辉石、铬透辉石、斜方辉石、单斜辉

12.7.2镁铝榴石、铁铝榴石、锰铝榴石、钙铁榴

12.7.3黑云母、蛭石
12.7.4绿泥石、绿帘石、韭闪石
12.8方案B应用举例
12.8.1钙铁辉石、紫苏辉石、锰三斜辉石、霓

12.8.2钙铁榴石、钛榴石
12.8.3角闪石、蓝石棉
12.8.4 橄榄石、电气石、锂电气石、黑电气石
方案C应用举例
12.9.1蛇纹石、硅镁石、镁橄榄石
12.9.2正长石、钠长石、歪长石、斜长石、透长
石、海南石
12.9.3金云母、白云母、含钡钒云母
12.9.4锂辉石、透辉石、方柱石、高岭石、丝光
沸石、钠沸石、鱼眼石、黝帘石
12.10特殊矿物
12.10.1绿柱石、黑柱石、钡玻璃
12.10.2榍石、锆石、星叶石
12.10.3黄玉、纤钡锂石
12.10.4硼硅钇钙石
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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作为一名研究生,我在选择学术资料时,一直非常注重其理论深度和前沿性。《硅酸盐岩石和矿物分析》这本书,在这些方面都给了我极大的惊喜。它不仅仅是一本介绍分析方法的工具书,更是一本能够激发科研灵感的学术专著。书中对各种分析技术的发展历程、理论基础以及最新进展进行了深入的阐述,这对于我们理解当前研究的背景和方向至关重要。作者在分析不同硅酸盐矿物时,不仅仅停留在宏观的描述,而是深入探讨了其微观结构与宏观性质之间的内在联系,并通过大量详实的案例数据,展示了如何通过精确的分析来揭示岩石和矿物的成因、演化以及它们所蕴含的地质信息。书中对一些前沿分析技术,如高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)在硅酸盐纳米结构研究中的应用,以及同位素地球化学方法在追踪硅酸盐矿物来源和过程中的作用,都进行了深入的探讨,这为我的毕业论文研究提供了重要的理论指导和方法借鉴。这本书绝对是我近期阅读过的最具有学术价值和启发性的著作之一。

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这本书简直是让我大开眼界!作为一名对地质学充满热情但又非专业背景的爱好者,我一直对硅酸盐岩石和矿物的复杂世界感到好奇,但又常常被那些晦涩难懂的专业术语和公式吓退。然而,当我翻开《硅酸盐岩石和矿物分析》这本书时,我立刻被它清晰的逻辑和循序渐进的讲解所吸引。作者并没有一上来就抛出枯燥的理论,而是巧妙地从岩石的宏观形态入手,一步步引导我们认识组成岩石的基本单元——矿物。书中对各种常见硅酸盐矿物的描述,不仅仅是冰冷的化学成分和晶体结构,更充满了生动的比喻和形象的类比,让我能迅速在脑海中勾勒出它们的模样。我尤其喜欢作者关于矿物生成环境的探讨,它让我理解了为什么在不同的地质条件下,会出现如此多样的硅酸盐矿物,也让我对地球内部的演变有了更深刻的认识。读完关于主要硅酸盐矿物的章节,我仿佛真的能“看到”黑云母的片状结构,能“触摸”到石英的玻璃光泽,甚至能“闻到”一些特定矿物可能伴随的特殊气味。这本书真的就像一位耐心而博学的向导,带领我在硅酸盐的奇妙世界里自由探索,让我不再感到迷茫和畏惧,反而充满了发现的乐趣和求知的渴望。

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我原本以为一本关于“硅酸盐岩石和矿物分析”的书,无外乎就是枯燥的化学式、图表和繁琐的仪器参数,但《硅酸盐岩石和矿物分析》这本书却完全颠覆了我的认知。它以一种非常新颖和引人入胜的方式,将复杂的科学知识呈现在读者面前。作者似乎拥有化繁为简的魔力,将那些原本晦涩难懂的分子结构、晶格排列,通过生动的比喻和精妙的插画,变得触手可及。我特别喜欢书中对矿物“性格”的描述,比如有的矿物“脾气暴躁”,在特定条件下容易发生化学反应,有的矿物“温顺敦厚”,在各种环境下都能保持稳定。这种拟人化的叙述方式,让我在轻松愉快的阅读过程中,不知不觉就掌握了大量的专业知识。书中对不同硅酸盐矿物在地球系统中的作用和意义的探讨,也让我对大自然的鬼斧神工有了全新的认识。例如,作者讲述了长石如何构成了地壳的主要成分,云母如何形成了闪亮的片状结构,以及石英如何在造山运动中扮演着重要的角色。读这本书,就像是在进行一场奇妙的科学探险,每一次翻页都充满了惊喜和发现,让我对地球的奥秘更加着迷。

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这本《硅酸盐岩石和矿物分析》无疑是为那些希望深入了解岩石和矿物分析方法,但又苦于找不到系统化、实操性教材的专业人士量身打造的。我是一名在某地质勘探单位工作的技术员,日常工作中会接触到大量的岩石样品,而对其中硅酸盐成分的准确分析,直接关系到勘探成果的可靠性。过去,我主要依赖一些零散的资料和前辈的经验,遇到疑难杂症时往往感到力不从心。这本书的出现,彻底改变了我的工作状态。它系统地梳理了各种主流的硅酸盐岩石和矿物分析技术,从经典的显微镜鉴定,到现代的X射线衍射、X射线荧光光谱、电子探针微区成分分析等,都进行了详尽的介绍。书中不仅阐述了各种方法的原理,更重要的是,它深入剖析了每种方法的适用范围、优缺点以及在实际操作中可能遇到的问题和解决方法。作者在介绍仪器设备时,还提供了非常实用的参数设置建议和数据解读指南,这对于我们一线技术人员来说,简直是金子般的宝贵经验。通过学习这本书,我感觉自己的分析技能得到了质的飞跃,处理复杂样品时更加得心应手,分析结果的准确性和可靠性也大大提升,直接为单位的勘探工作提供了更有力的支持。

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这本书就像打开了一扇通往微观世界的大门,让我对身边那些看似平凡的石头产生了前所未有的好奇。我一直觉得,岩石和矿物只是自然界中静默的组成部分,但《硅酸盐岩石和矿物分析》这本书,却让我看到了它们背后隐藏的丰富信息和精彩故事。作者并没有采用那种枯燥的教科书式讲解,而是用一种更加贴近生活、更加易于理解的方式,将复杂的科学知识娓娓道来。我特别喜欢书中关于矿物“身份证”的描述,它用生动的语言解释了为什么不同的硅酸盐矿物会有不同的颜色、光泽、硬度和形态,以及这些特征是如何与它们的化学成分和晶体结构息息相关的。书中还举了很多生活中常见的例子,比如餐桌上的食盐(氯化钠,虽然不是硅酸盐,但作者以此类比解释了晶体结构对物质性质的影响),或者我们平时使用的陶瓷(主要成分是硅酸盐),这些都让我感觉科学离我们并不遥远。这本书让我明白,即使是看起来最普通的沙子,其内部也可能蕴含着复杂的地质历史和精妙的科学原理。它激发了我对周围环境的观察兴趣,让我开始留意身边的岩石,思考它们来自哪里,又将走向何方。

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