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1.
方解石是一种最普通的矿物。由于具有较高的双折射特性,它的结晶完好的变体——冰洲石,被广泛应用于新技术中,再加上其本身特殊的物理化学特性,使得方解石成核、结晶和成矿都有独特之处。因而,近20年来,在实验矿物学和晶体生长的理论和实践的发展中,对方解石的结晶作用与晶体  相似文献   
2.
对A~ⅡB~Ⅵ型化合物热液再结晶作用及其结晶形态的研究,从解释热液硫化物矿床成矿作用的规律性角度出发,应予以高度的重视。 另一方面,具有闪锌矿结构的A~ⅡB~Ⅵ型化合物的晶体,可以作为一种光学均质材料。因为该种晶体在宽的光谱波段内是透明的,因而有可能横向调制光束。这种化合物的天然完整晶体极为稀少。用高温方  相似文献   
3.
<正> 冰洲石(光学级方解石),是当代新技术发展中必需的一种重要的矿物晶体材料,它被广泛应用于各种具有偏振系统的光学仪器中。然而,天然冰洲石除少数为无色透明的,多数被染成各种不同的颜色。但至今人们未曾提出过既使大块带色晶体退色而又保证晶体完整无损的有效方法。近年来,我们根据水热生长晶体时热应力很小的特点,在水热条件下开展了贵  相似文献   
4.
<正> 很早以前,人们就知道在阿富汗有宝石(红宝石、尖晶石、青金石)矿床。阿富汗的青金石四千年以来在一些国家应用,享有较高的声誉。库希拉尔的贵尖晶石矿床在公元八世纪已有开采。有趣的是,在伊斯坦布尔的土耳其苏丹博物馆中,至今还有一个0.6×0.4×0.3米的玻璃柜,陈列着阿富汗和巴基斯坦伟晶岩中的草绿色透明电气石。不久前,又在阿富汗发现  相似文献   
5.
<正> 萤石中的杂质元素在解释矿床形成的物理化学条件时,可以用来作为成矿与岩浆岩相联系的和确定矿床相对侵蚀面及其深度等的地球化学标志,因而对它的研究具有一定的现实意义。本文的目的,在于阐明帕米尔地区萤石中杂质元素的分配特征(这些萤石是从不同成因、不同建造和不同矿物类型的形成物中挑选出来的);同时还在于确定所划分的每个组的标型元素。在所研究的地区内,我们确定了几种萤石建造类  相似文献   
6.
<正> 方解石是自然界中最为常见的矿物之一。它可以在很宽的物理化学条件(从岩浆,热液到沉积变质,甚至风化作用)下形成,因而方解石在各种不同地质体内出现及其矿物共生组合、结晶习性,往往被当作重要的成矿标志。然而,比这更为重要的是,光学方解石(又称冰洲石)由于具有较高的双折射和对光的偏振特性,被广泛应用在具  相似文献   
7.
<正> 作者在最近(1979)的有关低温合成锐钛矿(TiO_2)的文章中,把注意力集中在Walker等(1969)所进行的矿物学观察上。据报导,两种土壤样品之间矿物学上有差异,其中一种取自具有连续植被地区,另一种则取自邻近的无植被地区。Walker等研究了夏威夷群岛之一的基性熔岩区域上发育的同一砖红壤性土壤样品。取自有植被地区的土壤样品内含有非晶态钛的水合物和氧化铁。另一些样品是从贫瘠  相似文献   
8.
在我们以前的有关电气石NaR_3Al_6[Si_6O_(18)](BO_3)_3(OH_(?)F)_4(其中R-Li,Al及Fe)晶体的合成和生长的文章中以及C.Frondel等的文章中,都研究了电气石在硼-氯化物、硼-氟化物以及混合的硼-氟-氯化物系统中的形成。合成是在500°—700℃及压力达3千巴的条件下主要是由水溶液同一系列铝硅酸盐的相互作用实现的。  相似文献   
9.
对硫化锌的光学性能研究表明,根据反射光谱和紫外的阴极发射光谱就可以判断晶体的结构。窄线条光谱对于晶格类型的改变、其它变体或晶体缺陷的存在相当灵敏。这时吸收(反射)的激子光谱()及直接同基本晶格有关的共振辐射带,正反映了晶格的完整程度。而边缘发光带则证实了液体本身点缺陷的存在。此外,通过α-ZnS和β-ZnS边缘发光带相对强度的比较,可以推断出晶体中  相似文献   
10.
选择最有效的矿化剂的科学依据的制订,在水热合成和晶体培育的实践中以及对应用矿化剂的任何高温过程都有十分重要的意义。在掌握水热条件下物质-矿化剂在水的溶解规律后,就可以预见未知化合物在高温、高压时的溶解特性,故也就能更为熟练地控制结晶作用参数。  相似文献   
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