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矿物的解理可见性取决于哪些因素?(矿物的解理与什么有关)

矿物的解理可见性取决于哪些因素?(矿物的解理与什么有关) 矿物的劈裂:& nbsp& nbsp解理是晶体的独特性质。 在外力的作用下(如敲打、挤压等。),矿物会严格地沿着某一结晶方向断裂,列光滑面的性质称为解理。 断裂形成的光滑平面称为解理面。 这个平面必须平行于一个实际的晶面或一个可能的晶面,通常用单形符号表示。 解理面分裂前晶体上的裂纹称为解理晶粒。 如果矿物在外力作用下向任何方向裂开,呈现出各种不平整的断面,那么这样的断面就叫裂隙。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp解理与晶体的内部结构密切相关。 主要取决于晶体结构中颗粒的排列方式和颗粒间连接力的性质。 解理容易发生在颗粒连接力较弱的地方,所以解理面往往平行于面网之间颗粒连接力最小的平面。 例如,石墨易于在平行于{0001}的方向上裂开。这是因为石墨具有层状结构,层间原子间距为1.42 & Agrave中间层是共价键和π键,中间层是分子键。 因此层间结合力较弱,沿层方向发生解理({0001})(图1)。 & nbsp1 & nbsp石墨的解理是平行的{ 0001 }:& nbsp;& nbsp& nbsp第二,解理平面的方向平行于阳离子和阴离子被中和的平面。 因为在这样的地方,网络之间的连接力是最小的。 例如,方铅矿PbS具有良好的{100}解理,即解理沿着立方体的三个相互垂直的晶面发生。 这种解理的原因从其晶体结构可以看出,在立方晶面方向,Pb+和S-离子均匀分布,电中和。 所以这些面之间的连接力较弱,方铅矿受外力撞击时沿这些面开裂,产生立方解理。 & nbsp【下一篇】& nbsp& nbsp& nbsp再比如闪锌矿的结构(图2),其中三组密面网分别是{100}、{110}和{111}。 如果只考虑平面网络的距离,闪锌矿的溶液应该平行于{1111},因为它的距离最大,为2.36 & Agrave然而,实际上闪锌矿的解理是平行于{110}的。这是因为沿{111}和{100}的面网由Zn2+离子层和S2离子层交替成层,使面网和面网有很大的连接力,所以不容易发生解理。 然而,面网{110}上既有Zn2+离子又有S2离子,且数量相等。这个面网是最稳定的,面网之间的吸引力小,所以沿着它出现了卵裂。 & nbsp2 & nbsp闪锌矿的结构(ι)和表面网{100}(b)、{110}(c)和{111}(d)的间距:& nbsp& nbsp& nbsp第三,解理面的方向平行于同种离子组成的两层网。 由于晶体的这一部分,平面之间的结合力很小。 例如,辉钼矿MoS2的晶体框架是标准的层状结构,Mo4+离子网夹在两个平行于底面的S2离子网之间,因此在结构中三个网形成一层。 层内有两种不同性质的离子Mo4+和S2-组成的表面网络,结合力强。 但是层间有同性质离子组成的表面网络,所以结合力很弱,这也是辉钼矿有非常完整的底部{0001}解理的原因。 因此,裂解发生在两个S2+离子网之间(图3)。 & nbsp图3 & nbsp辉钼矿的晶体结构:& nbsp& nbsp& nbsp综上所述,矿物点之间连接力的差异是解理的本质因素,矿物颗粒之间连接力的差异决定了解理的完善程度。 根据卵裂平面的难易程度和完善程度,卵裂可分为五级。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(1)极其完美的解理:在矿物的外力作用下很容易碎成薄片。 解理面光滑平坦。 很难打破。 如云母(图4)、石墨、辉钼矿、石膏等。 & nbsp图4 & nbsp云母的极致完美解理:& nbsp& nbsp& nbsp(2)完美解理:在矿物外力作用下,容易沿解理方向断裂成小块(不是薄片),解理面光滑大。 骨折很难发生。 如方铅矿、方解石(图5)、萤石等。 & nbsp图5 & nbsp方解石完美解理:& nbsp& nbsp& nbsp(3)适度解理:在外力作用下,矿物可沿解理方向分裂成平面。 但是解理面并不光滑。 容易出现骨折。 所以断口上既可以看到解理,也可以看到断裂。 如辉石、角闪石等。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(4)  完美解理:在矿物外力作用下,解理面难以裂开。 不均匀解理面 易断裂 也就是说断口主要是断裂面,只有仔细观察才能看到解理面。 例如磷灰石。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(5)极其完美的解理(即 解理):在矿物外力的作用下,极难出现解理面。 它的碎片经常断裂。 如应时、石榴石等。 【下一篇】& nbsp& nbsp& nbsp上述五种裂解水平的特征可以总结在表1中。 & nbsp1 & nbsp每个卵裂等级的特征;卵裂等级;卵裂的难易程度;解理面的光滑程度;断裂发育程度极其完整& nbsp& nbsp& nbsp削皮成薄片容易,削皮成薄片难。卵裂块最光滑。Ping & nbsp最差滑↓最发展& nbsp& nbsp& nbsp等不容易,等不容易,等不好,等不好,等不好,等不好,等不好,等不好,等不好,等不好,等不好,等不好,等不好,等不好,等不好,等不好,等不好,等不好,等不好,还不是最坏的。& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp可见,矿物解理和断裂的难易程度是相互的,也就是说,在容易发生解理的方向上不容易发生断裂。 解理面包围的晶体越多,断裂出现的几率就越小。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp矿物的解理面沿某一方向裂开。 矿物中一系列相互平行的解理面称为一组解理面。 因为晶体具有对称性,解理往往不是一个群,而是与其对称元素相关联的一个阵列。 就像单形的晶面数一样,可以用一个单形符号来表示空之间的几组解理,这些解理的位置对应于对称元素,具有相同的层次。 比如方铅矿的解理平行于{100},也就是说它有三组相互垂直的解理;萤石平行于{111}的八面体解理表明它有四组斜解理;闪锌矿的{110}解理表明它有六组解理;等等 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp在某些矿物晶体结构中,颗粒结合力较弱的方向不止一个。此时也可出现几种单形解理,常见于低品位水晶家族矿物。 如重晶石属于正交晶系,有平行的完全解理的{001}群和平行的中等解理的{210}群。 对于每种矿物,解理的特征(发育程度、组数、夹角)是固定的。 例如,方解石有300多种晶体形式,但它们都沿着菱形{1011}方向解理。 不同的矿物有不同的解理,因此解理是矿物的重要识别特征。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp在实际观察和鉴别解理特征时,应注意以下几点:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(1)观察矿物单体,因为矿物的解理发生在单体中。 应选择卵裂清晰的大个体,观察光旋转的标本。如果出现一系列反射一致的平行光滑面,可以判断为解理面。& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(2)注意晶面和解理面的区别,防止将晶面误认为解理面。 区别方法是:解理面一般是新裂开的,清新明亮,无晶纹和附着物。 通过锤击,可以产生新的平行解理面,在平行解理面的取向上可以看到连续的阶梯状解理。 但晶面暴露时间长,因风化而失去光泽,变得暗淡,有时有晶面花纹或附着物。 & nbsp 
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