미네랄 광물 광석 기초 상식 광물은 화학적 성질에 따라 분류됩니다
출처: Kimberly Schulte 소스: EK 이페어케이 플러스
미네랄은 화학적 성질에 따라 분류됩니다. 천연 원소 등급을 제외하고 광물을 분류하는 화학적 기초는 음이온, 일반적으로 광물의 화학식 끝에 나타나는 음전하를 띤 이온입니다.
예를 들어, 황화물은 수퍼 이온(Sufur ion)을 기반으로 한다2–. 황철석, 예를 들어 FeS2, 황화물 광물입니다. 어떤 경우에, 음이온은 광물 등급의 다원자이며, 예를 들어 (CO3)2–, 탄산염 이온. 광물의 주요 등급은 다음과 같습니다.
규 산 염
황 화물
탄산염
산화물
할로겐
황산염
인산 염
native 요소(native elements)
규 산 염
다원자 음이온(SiO4)4–, 사면체 모양을 가지고 있습니다. 지각과 맨틀에 있는 대부분의 광물은 규산염 광물입니다. 모든 규산염 광물은 규소-산소 사면체(SiO4)4– 다른 결정 격자를 생성하는 다른 접합 배열에서. 규산염 광물의 결정 모양과 분열과 같은 특성은 어떤 유형의 결정 격자를 가지고 있는지 알면 이해할 수 있습니다.
섬 규산염이라고도 하는 네소실리케이트에서 규산염 사면체는 서로 분리되어 규산염이 아닌 원자에 완전히 결합되어 있습니다. 올리빈은 섬 규산염입니다.
에피도트(epidote)와 같은 소로실리케이트(sorosilicate) 또는 쌍을 이루는 규산염(sàrşilicate)에서는 규산염 사면체가 쌍으로 결합되어 있습니다.
고리 규산염이라고도 하는 사이클로실리케이트에서는 규산염 사면체가 고리로 결합됩니다. 베릴 또는 에메랄드는 고리 규산염입니다.
phyllosilicates 또는 시트 규산염에서 사면체는 세 모서리에서 결합되어 평평한 시트를 형성합니다. 비오타이트는 시트 규산염입니다.
단일 사슬 이노실리케이트에서 규산염 사면체는 단일 사슬로 결합됩니다. Pyroxenes는 단일 사슬 이노실리케이트입니다.
이중 사슬 이노실리케이트에서 규산염 사면체는 이중 사슬로 결합됩니다. Amphiboles는 이중 사슬 이노실리케이트입니다.
뼈대 규산염이라고도 하는 텍토실리케이트에서는 규산염 사면체의 모든 모서리가 다른 규산염 사면체의 모서리에 결합되어 모든 방향으로 규산염 사면체의 완전한 골격을 형성합니다. 지각에서 가장 흔한 광물인 장석과 석영은 모두 뼈대 규산염입니다.
황 화물
이들은 황화물 이온 S를 기반으로 합니다2–. 예를 들면 황철광, FeS 등이 있습니다.2, 갈레나, PbS 및 sphalerite, 순수한 아연 형태의 ZnS. 일부 황화물은 아연, 납, 구리 및 주석과 같은 금속의 공급원으로 채굴됩니다.
탄산염
이들은 탄산염 이온(CO3)2–. 방해석, CaCO3및 백운석, CaMg(CO3)2는, 탄산염 무기물이다. 탄산염 미네랄은 물, 특히 산성수에 비교적 쉽게 용해되는 경향이 있으며 자연 빗물은 약산성입니다.
산화물
이들은 산소 음이온을 기반으로 합니다.2–. 예를 들면 적철광, Fe와 같은 산화철이 있습니다2O3 및 자철광, Fe3O4및 pyrolusite, MgO.
할로겐
이들은 음이온으로 할로겐 원소를 가지고 있으며, 불화물인지 여부, F–, 염화물, Cl–, 브로마이드, Br–, 요오드화물, I–또는 astatide,–. Halite, NaCl은 할로겐화물 광물입니다.
황산염
이들은 다원자 황산염 이온을 가지며, (SO4)2–, 음이온으로. 무수석, CaSO4, 황산염입니다.
인산 염
이들은 다원자 인산염 이온(PO4)3–, 음이온으로. 플루오라파타이트, Ca5(포4)3치아를 딱딱하게 만드는 F는 인산염 미네랄입니다.
네이티브 요소
이것들은 단 하나의 요소로만 이루어져 있습니다. 탄소로 만들어진 금(Au), 천연 구리(Cu), 다이아몬드와 흑연은 모두 천연 원소 광물입니다.
미네랄은 자연적으로 발생하는 것으로 정의된다는 것을 기억하십시오. 따라서 실험실에서 정제되고 결정화 된 원소는 자연에서도 발견되지 않는 한 광물로 인정되지 않습니다.
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