1) rock-mineral identification
岩矿鉴定
1.
Methods of rock-mineral identification, scanning electron microscopy and energy spectrum are used to analyze 115 sediment samples from 10 drilling holes at four sites of ODP Leg 204 in order to make clear the relation between lithology and gas hydrate distribution.
为了解岩性在天然气水合物分布中的作用, 利用岩矿鉴定、扫描电镜和能谱法对ODP204航次的 4个站位 10个钻孔共计 115个沉积物样品进行分析, 发现沉积物中矿物成分基本相近, 以粘土矿物为主, 含少量以石英为主的陆源碎屑。
2) lithology identification
岩性鉴定
1.
Application of rapid lithology identification while drilling technique in drilling engineering and geology study, taking Shenghe 1 well as an example;
现场随钻快速岩性鉴定技术在钻井工程和地质中的应用——以胜和1井为例
3) rock identification
岩石鉴定
4) sample identification
岩样鉴定
5) mineral medicinal identification
矿物药鉴定
6) determinative mineralogy
鉴定矿物学
补充资料:岩矿标本鉴定
对博物馆各种矿物、岩石、矿产标本的物质成分、内部结构、外表特征、性质等进行科学分类和命名。天然岩石、矿产等主要由矿物组成,岩矿标本鉴定的核心是矿物鉴定。
矿物标本鉴定方法:①外表特征鉴定法。凭借铁锤、放大镜、体视显微镜、小刀、瓷板、磁铁等简单工具,辅以盐酸、硼砂、钼酸铵等化学药物试剂,根据矿物的形态、颜色、光泽、透明度、比重、硬度、解理、断口、脆性、磁性、可燃性、味道、可溶性、化学反应等方面的特征,对矿物进行简易的鉴别。②科学仪器鉴定法,包括物相分析法、结构分析法、化学成分分析法和波谱分析法。物相分析是在矿物外表特征鉴定的基础上,比较精确地测定矿物的某些物理性质或晶体结构的某些参数,从而确定出矿物的种名;结构分析则是利用 X射线等高能电磁波在晶体中产生的衍射效应,来研究和确定矿物晶体的内部结构。物相分析和结构分析的内容包括比重的测定、透明矿物光性的测定、不透明矿物光性的测定、电子显微镜分析、X 射线衍射分析、热分析等。化学成分分析法是确定矿物化学组成的方法。常用的有粉末研磨法、斑点试验法、显微化学分析法、染色法、合理分析法(矿石物相分析法)、极谱分析法、光谱分析法、激光显微光谱分析法、原子吸收光谱分析法、X射线荧光光谱分析法、电子探针 X射线显微分析法、中子活化分析法等。波谱分析法,是利用从射频波、微波、红外线、可见光、紫外线直至 X射线、γ射线等整个电磁波谱的发射和吸收效应,对矿物成分和结构进行测定的方法。其常用的技术手段,有红外吸收光谱、核磁共振、电子自旋共振(顺磁共振)、穆斯堡尔效应等,在测定中,视具体矿物而定。
岩石常由多种矿物组成。其标本鉴定必须以矿物鉴定为基础。一般从以下四个方面进行:①化学成分分析。查明岩石的化学成分。②矿物成分鉴定。查明岩石中的主要矿物、次要矿物、副矿物、伴生矿物的种属及其含量,为了确保所得结果准确无误,有时还必须对那些由多种矿物组成的岩石进行矿物分离,以选取极为纯净的单矿物样品。其分离过程包括标本检查、碎样和过筛、分选三个阶段。分选方法有重力法、磁力法、静电法、介电法、浮游法等。③鉴别岩石的结构构造。前者是查明组成岩石的矿物结晶程度、形状、大小以及晶粒彼此之间、晶粒与玻璃质之间的相互关系;后者是查明岩石中不同矿物集合体的形状、大小及其彼此之间或岩石的各个组成部分之间的相互关系。④调查研究岩石标本在地壳里的产出状况。主要是查明岩石的形态 (层状、似层状、脉状、岩墙状、岩株状、岩基状等 )、延长和倾斜方向、规模或大小等。目前,岩石(包括部分矿石)标本的鉴定仍以偏光显微镜下的岩石薄片鉴定法最为常用,必要时也采用反光显微镜下的光片鉴定法及其他科学方法。现在世界上已经发现的岩石约1000余种,按其成因通常分为火成岩、沉积岩、变质岩三大类。其中的各种岩石均需从化学成分、矿物成分、结构构造、产出状况等方面来进行鉴别。
矿产是地壳里有经济和艺术价值的矿物和岩石,以固态为主,液态和气态次之。其标本的鉴定方法与上述矿物、岩石的鉴定法相同。
矿物标本鉴定方法:①外表特征鉴定法。凭借铁锤、放大镜、体视显微镜、小刀、瓷板、磁铁等简单工具,辅以盐酸、硼砂、钼酸铵等化学药物试剂,根据矿物的形态、颜色、光泽、透明度、比重、硬度、解理、断口、脆性、磁性、可燃性、味道、可溶性、化学反应等方面的特征,对矿物进行简易的鉴别。②科学仪器鉴定法,包括物相分析法、结构分析法、化学成分分析法和波谱分析法。物相分析是在矿物外表特征鉴定的基础上,比较精确地测定矿物的某些物理性质或晶体结构的某些参数,从而确定出矿物的种名;结构分析则是利用 X射线等高能电磁波在晶体中产生的衍射效应,来研究和确定矿物晶体的内部结构。物相分析和结构分析的内容包括比重的测定、透明矿物光性的测定、不透明矿物光性的测定、电子显微镜分析、X 射线衍射分析、热分析等。化学成分分析法是确定矿物化学组成的方法。常用的有粉末研磨法、斑点试验法、显微化学分析法、染色法、合理分析法(矿石物相分析法)、极谱分析法、光谱分析法、激光显微光谱分析法、原子吸收光谱分析法、X射线荧光光谱分析法、电子探针 X射线显微分析法、中子活化分析法等。波谱分析法,是利用从射频波、微波、红外线、可见光、紫外线直至 X射线、γ射线等整个电磁波谱的发射和吸收效应,对矿物成分和结构进行测定的方法。其常用的技术手段,有红外吸收光谱、核磁共振、电子自旋共振(顺磁共振)、穆斯堡尔效应等,在测定中,视具体矿物而定。
岩石常由多种矿物组成。其标本鉴定必须以矿物鉴定为基础。一般从以下四个方面进行:①化学成分分析。查明岩石的化学成分。②矿物成分鉴定。查明岩石中的主要矿物、次要矿物、副矿物、伴生矿物的种属及其含量,为了确保所得结果准确无误,有时还必须对那些由多种矿物组成的岩石进行矿物分离,以选取极为纯净的单矿物样品。其分离过程包括标本检查、碎样和过筛、分选三个阶段。分选方法有重力法、磁力法、静电法、介电法、浮游法等。③鉴别岩石的结构构造。前者是查明组成岩石的矿物结晶程度、形状、大小以及晶粒彼此之间、晶粒与玻璃质之间的相互关系;后者是查明岩石中不同矿物集合体的形状、大小及其彼此之间或岩石的各个组成部分之间的相互关系。④调查研究岩石标本在地壳里的产出状况。主要是查明岩石的形态 (层状、似层状、脉状、岩墙状、岩株状、岩基状等 )、延长和倾斜方向、规模或大小等。目前,岩石(包括部分矿石)标本的鉴定仍以偏光显微镜下的岩石薄片鉴定法最为常用,必要时也采用反光显微镜下的光片鉴定法及其他科学方法。现在世界上已经发现的岩石约1000余种,按其成因通常分为火成岩、沉积岩、变质岩三大类。其中的各种岩石均需从化学成分、矿物成分、结构构造、产出状况等方面来进行鉴别。
矿产是地壳里有经济和艺术价值的矿物和岩石,以固态为主,液态和气态次之。其标本的鉴定方法与上述矿物、岩石的鉴定法相同。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
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