Хорнбленде Минерал | Употребе и својства

Posted on
Аутор: Laura McKinney
Датум Стварања: 4 Април 2021
Ажурирати Датум: 16 Може 2024
Anonim
Минерал гранат. Лекция профессора Спиридонова. Камневеды лекция №13.
Видео: Минерал гранат. Лекция профессора Спиридонова. Камневеды лекция №13.

Садржај


Хорнбленде: Хорнбленде са типичним црним зрнастим до влакнастим изгледом из града Фарадаи, Онтарио, Канада. Овај узорак је дугачак око 3 инча (7,6 центиметара).

Шта је Хорнбленде?

Хорнбленде је назив поља и учионице који се користи за групу амфибола минерала тамне боје који се налазе у многим врстама магнетских и метаморфних стијена. Ови минерали се разликују у хемијском саставу, али су сви дволанчани инозликати с врло сличним физичким својствима. Генерални састав за хорнбленде групу је приказан доле.

(Ца, На)2-3(Мг, Фе, Ал)5(Си, Ал)8О22(ОХ, Ф)2

Имајте на уму да калцијум, натријум, магнезијум, гвожђе, алуминијум, силицијум, флуор и хидроксил могу различито да се разликују. Ово ствара огроман број композицијских варијанти. Хром, титанијум, никл, манган и калијум могу такође бити део сложене композиције и даље указује на уопштавање горње формуле.




Гранит биотит хорнбленде: Хорнбленде је важан састојак многих магнетских стена. Овај комад гранита биотит хорнбленде је пример. Слика НАСА-е.


Хорнбленде Минералс

Као што је горе наведено, хорнбленде је назив који се користи за бројне минерале амфибола тамне боје који су композиционе варијанте са сличним физичким својствима. Ови се минерали не могу разликовати један од другог без лабораторијске анализе. Мали списак минерала хорнбленде дат је у даљем тексту са њиховим хемијским саставима.




Хорнбленде андесите: Хорнбленде је важан састојак многих магнетских стена. У екструзивним стијенама хорнбленде се понекад кристализује испод земље, у магми, пре ерупције. То може да произведе велике фенокриста рогбленде у ситнозрној стени. Овај комад андезита хорнбленде је пример. Слика НАСА-е.

Хорнбленде као минерал који ствара камен

Хорнбленде је минерал који формира стене и који је важан састојак киселих и средњих магнетских стена, као што су гранит, диорит, сијенит, андесит и ритолит. Такође се налази у метаморфним стијенама као што су гнеисс и сцхист. Неколико стена се готово у потпуности састоји од хорнбленде. Амфиболит је име које се даје метаморфним стијенама које су углавном сачињене од амфиболских минерала. Лампрофир је магматска стена која се углавном састоји од амфибола и биотита са земљом масом фелдспар.


Најбољи начин да сазнате минерале је проучавање са збирком ситних узорака са којима можете руковати, испитивати и посматрати њихова својства. У трговини су доступне јефтине колекције минерала.

Идентификација Хорнбленде-а

Минерале хорнбленде као групе релативно је лако идентификовати. Дијагностичка својства су њихова тамна боја (обично црна) и два смера одличног цепања који се сијеку на 124 и 56 степени. Угао између равнина цепања и дугуљастих навика може се користити за разликовање од аугита и других пироксенских минерала који имају кратку блокаду и углове цепања који се пресецају на око 90 степени. Присутност цепања може се користити за разликовање од црног турмалина који се често појављује у истим стијенама.

Идентификовање појединачних чланова групе хорнбленде тешко је немогуће уколико особа нема вештине и опрему за обављање оптичке минералогије, рендгенску дифракцију или елементарну анализу. Уводни студент или почетни сакупљач минерала може бити задовољан ако додељује узорку „хорнбленде“ узорку.


Употребе Хорнбленде-а

Минерални хорнбленде има врло мало употребе. Његова примарна употреба може бити као узорак минерала. Међутим, хорнбленде је најзаступљенији минерал у стијени познат као амфиболит који има велики број употреба. Срушена је и користи се за изградњу аутопута и као железнички баласт. Резан је за употребу као камен димензија. Комади најквалитетније се секу, полирају и продају под називом „црни гранит“ за употребу у зградама, подним плочицама, плочама и другим архитектонским наменама.

Хорнбленде је коришћен за процену дубине кристализације плутонских стена. Они са ниским садржајем алуминијума повезани су са плитким дубинама кристализације, док су они са већим садржајем алуминијума повезани са већим дубинама кристализације. Ове информације су корисне за разумевање кристализације магме и такође су корисне за истраживање минерала.