Разделы презентаций


Структуры руд Выполнила студентка 3 к 2гр Джумаян наринэ

Содержание

Структура руды определяется формой, размерами и особенностями срастания минеральных индивидов рудных и жильных минералов. Минералы могут быть разной кристаллической оформленности (идиоморфизма).

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Структуры руд
Выполнила студентка 3 к 2гр
Джумаян наринэ

Структуры рудВыполнила студентка 3 к 2грДжумаян наринэ

Слайд 2 Структура руды определяется формой, размерами и

особенностями срастания минеральных индивидов рудных и жильных минералов. Минералы могут

быть разной кристаллической оформленности (идиоморфизма).

Структура руды определяется формой, размерами и особенностями срастания минеральных индивидов рудных и жильных

Слайд 3По размерам минеральных зерен выделяют шесть градаций от грубозернистых до

субмикроскопических.
весьма крупные > 20 мм
крупные – 2–20 мм
средние – 2-0,2

м

мелкие (тонкие) – 0,2-0,02 мм

весьма мелкие (весьма тонкие) – 0,02-0,002 мм

субмикроскопические – 0,002-0,0002 мм.

По размерам минеральных зерен выделяют шесть градаций от грубозернистых до субмикроскопических.весьма крупные > 20 ммкрупные – 2–20

Слайд 4с совершенной кристаллической огранкой (идиоморфнозернистые);
с элементами граней и вершин кристаллов

(гипидиморфнозернистые);
практически лишенные форм правильных кристаллов (аллотриоморфнозернистые).
По форме зерен структуры руд подразделяются на

три группы:
с совершенной кристаллической огранкой (идиоморфнозернистые);с элементами граней и вершин кристаллов (гипидиморфнозернистые);практически лишенные форм правильных кристаллов (аллотриоморфнозернистые).По форме

Слайд 5Идиоморфнозернистая структура характерна для мономинеральных плотных полнокристаллических агрегатов, иногда с собственными

гранями кристаллов, в которых зерна не имеют признаков разновозрастного образования

или взаимодействия (Рис. 19–20). Структура наиболее типична для кристаллизации расплавов

Идиоморфнозернистая структура – кристаллизации хромита (белое), зерна имеют характерные для шпинелидов октаэдрические формы. Темно-серое – оливин, черное – серпентин. Ув. 30

Идиоморфнозернистая структура. Агрегат зерен хромита различной степени идиоморфизма. Черное – серпентин. Ув. 80

Идиоморфнозернистая структура характерна для мономинеральных плотных полнокристаллических агрегатов, иногда с собственными гранями кристаллов, в которых зерна не имеют

Слайд 6Аллотриоморфнозернистая структура характерна для минеральных агрегатов, кристаллические зерна которых имеют неправильную

форму и взаимно прорастают, образуя извилистую границу между зернами. Разновидностью

аллотриоморфнозернистой структуры является графическая структура.

Аллотриоморфнозернистая структура – срастание пирротина (темно-серое), пентландита (светло-серое) и халькопирита (серое). Ув. 60. (по Г.И. Горбунову и др., 1973)

Аллотриоморфнозернистая структура характерна для минеральных агрегатов, кристаллические зерна которых имеют неправильную форму и взаимно прорастают, образуя извилистую границу

Слайд 7Гипидиоморфнозернистая структура свойственна наиболее широкому спектру взаимоотношений минералов в рудах и

породах, когда один минерал более четко огранен, чем другой. Широко

распространена в минеральных агрегатах с хорошо выраженной последовательностью отложения минералов. Разновидностью гипидиоморфнозернистой структуры являются сидеронитовая и пойкилитовая структуры.

На фото идиоморфные зерна магнетита (темно-серое) и пентландита (белое трещиноватое) в халькопирит-пирротиновой массе (серое). Ув. 60.  (по Г.И Горбунову и др., 1973).

Гипидиоморфнозернистая структура: между идиоморфными зернами пирита (светло-серое с шагренью) расположены ксеноморфные зерна халькопирита (серое) и кварца (черное). Ув. 40.  (по М.П. Исаенко, 1975)

Гипидиоморфнозернистая структура свойственна наиболее широкому спектру взаимоотношений минералов в рудах и породах, когда один минерал более четко огранен,

Слайд 8Зональная структура характерна для последовательной кристаллизации минерала или минералов с перерывами

или изменением химического состава, с нарастанием более поздних на ранние

в виде зон, оторочек, кайм и пр. (рис. 23–25). Развита весьма широко.

Зональная структура – в кристаллах пирита (по Г.И. Горбунову и др., 1973). Зональность обусловлена включениями карбоната в перерывах кристаллизации пирита. Ув. 30.

Зональная структура в зернах повеллита (по М.П. Исаенко, 1975)– вскрыта травлением. Зональность обусловлена изменением состава минерала. Ув. 30).

Зональная структура характерна для последовательной кристаллизации минерала или минералов с перерывами или изменением химического состава, с нарастанием более

Слайд 9Псевдоморфная структура относится к образованиям зерен одного минерала или агрегатов зерен

нескольких минералов по зернам другого минерала с сохранением его первоначальных

форм. Свойственна процессам метасоматоза.

Псевдоморфная структура отложения сульфидов: белое – пирротина и пентландита, черное – по оливину. Начальная стадия замещения, «каемочная структура». Ув. 50. (по Г.И. Горбунову  и др., 1973).

Псевдоморфная структура отложения пирротина: серое – по оливину (полное замещение). В пирротине видны черные прожилки серпентина и пластинчатые выделения пентландита (белое). Ув. 50. (по Г.И. Горбунову и др., 1973)

Псевдоморфная структура относится к образованиям зерен одного минерала или агрегатов зерен нескольких минералов по зернам другого минерала с

Слайд 10 Реликтовая структура образуется при неполном замещении одного минерала другим. Характеризуется наличием

остатков более раннего минерала в новом минерале (рис. 26, 28).

Часто является фрагментом псевдоморфной структуры

Реликтовая структура зерен пирита (остатки зерен, пронизанные прожилками), замещенного халькопиритом (основная масса). Ув. 20.  (по М.П. Исаенко, 1975).

 Реликтовая структура образуется при неполном замещении одного минерала другим. Характеризуется наличием остатков более раннего минерала в новом минерале

Слайд 11Осколочная структура характерна для раздробленных зерен минералов, незначительно смещенных относительно первоначального

положения. Структура дробления, свидетельствующая о проявлении внутрирудных тектонических процессов.
 
Осколочная структура

раздробленного зерна магнетита (темно-серое)  в сульфидной руде: белое –пентландит, серое – пирротин и халькопирит. Части зерна магнетита слабо смещены, сцементированы пентландитом. Ув. 50.  (по Г.И. Горбунову и др.,1973).
Осколочная структура характерна для раздробленных зерен минералов, незначительно смещенных относительно первоначального положения. Структура дробления, свидетельствующая о проявлении внутрирудных

Слайд 12Обломочная структура формируется агрегатом обломков слабоокатанных зерен невзаимодействующих минералов, характерна для

образования руд в процессах выветривания . К этой же группе

относятся структуры, образованные при осаждении механических взвесей обломков.

Обломочная структура агрегата рутила, ильменита (белое), циркона  (серое, рельефное) и кварца (черное). Обломки минералов сцементированы диккитом (черное). Ув. 90.  (по М.П. Исаенко, 1983)

Обломочная структура формируется агрегатом обломков слабоокатанных зерен невзаимодействующих минералов, характерна для образования руд в процессах выветривания . К

Слайд 13Эмульсионная структура – разновидность структур распада твердых растворов, одна из многочисленных

форм (решетчатая, звездчатая, графическая, пламеневидная и пр.) выделения поздней фазы

в более ранней . Образуется за счет выделения точечных, пылевидных частиц одного минерала в другом.

Эмульсионная структура выделения гематита (белое) в ильмените (серое).  Ув. 400. (по Г.И.Горбунову и др.,1973).
 

Эмульсионная структура выделения халькопирита (белое) в сфалерите (серое). Черное – прожилки карбоната. Ув. 100. (по М.П.Исаенко, 1975).

Эмульсионная структура – разновидность структур распада твердых растворов, одна из многочисленных форм (решетчатая, звездчатая, графическая, пламеневидная и пр.)

Слайд 14Пластинчатая структура – морфологическая разновидность выделения минералов в виде пластинок, образующих

различные агрегаты, отражающая их главный диагностический признак – форму.
Пластинчатая

структура молибденитовой руды. Белое и серое – различно ориентированные пластинки молибденита. Гидротермальное образование. Ув. 40. (по Г.И. Горбунову и др., 1973).

Пластинчатая структура выделения кубанита (серое) в халькопирите  (белое). В срезе видны пластинки различной толщины, образующие в объеме решетку. Продукт распада твердого раствора. Ув. 250. (по Г.И. Горбунову и др., 1973

Пластинчатая структура – морфологическая разновидность выделения минералов в виде пластинок, образующих различные агрегаты, отражающая их главный диагностический признак

Слайд 15Скрытокристаллическая (или афанитовая) структура характерна для тонкозернистых образований минералов, зерна которых неразличимы глазом
Скрытокристаллическая

структура агрегата пирита с включениями по концентрическим \зонам халькопирита (светло-серое)

и кварца (черное). Ув. 45. (по А.Г. Бетехтину и др., 1964).
Скрытокристаллическая (или афанитовая) структура характерна для тонкозернистых образований минералов, зерна которых неразличимы глазомСкрытокристаллическая структура агрегата пирита с включениями по концентрическим

Слайд 16Коллоидная структура – структура кристаллизации гелей, частицы которой неразличимы даже в

обычном оптическом микроскопе, но видны в электронном микроскопе
Коллоидная, гелевая

структура – псиломелана (серое) и халцедона (черное)  в концентрически-зональном агрегате с пиролюзитом (светло-серое). Ув. 1:1. (по М.П. Исаенко, 1975).
Коллоидная структура – структура кристаллизации гелей, частицы которой неразличимы даже в обычном оптическом микроскопе, но видны в электронном

Слайд 17В любом случае температура кристаллизации твердого раствора из рудоносного расплава

должна быть выше температуры распада твердых фаз
Температуры распада твердого раствора

получили название геологических термометров

В рудах постмагматического происхождения – гидротермальных, скарновых – структуры распада также присутствуют

Характерны они для совершенно других минералов и сами температуры распада здесь значительно ниже (350–150° С).

В любом случае температура кристаллизации твердого раствора из рудоносного расплава должна быть выше температуры распада твердых фазТемпературы

Слайд 18В слабометаморфизованных рудах структуры тонкозернистые
в интенсивнометаморфизованных – крупнозернистые
В метаморфизованных рудах

величина кристаллов рудных минералов обычно возрастает пропорционально усилению метаморфических преобразований

руд и вмещающих их пород.

Минеральные новообразования в зонах окисления или корах выветривания часто образуются метасоматическим путем (например, каемки англезита и церуссита по галениту). Структуры таких новообразований называются метазернистыми

В слабометаморфизованных рудах структуры тонкозернистыев интенсивнометаморфизованных – крупнозернистыеВ метаморфизованных рудах величина кристаллов рудных минералов обычно возрастает пропорционально

Слайд 19Структуры руд экзогенного происхождения весьма своеобразны.Размеры индивидов иногда столь малы,

что кристаллическое строение руды можно уставить только с использованием рентгеноструктурного

анализа.

Подобный характер структур обусловлен широким участием в процессе экзогенного рудообразования коллоидных растворов. Рудное вещество, отлагаясь в виде геля, приобретает первоначально некристаллическое коллоидное строение. Последующая раскристаллизаця коллоидов приводит к образованию метаколлоидных агрегатов, имеющих скрытокристаллическую, микро- или тонкозернистую структуру

Структуры руд экзогенного происхождения весьма своеобразны.Размеры индивидов иногда столь малы, что кристаллическое строение руды можно уставить только

Слайд 20Характерные структуры руд:
а – катакластическая (результат хрупкой тектонической деформации минерала); 
б –глобулярная

и фрамбоидальная (результат отложения из коллоидных растворов); 
в – метаколлоидная радиально-лучистая (результат

раскристаллизации коллоидного вещества); 
Г-аллотриоморфнометазернистая (результат замещения галенита церусситом)
Характерные структуры руд:а – катакластическая (результат хрупкой тектонической деформации минерала); б –глобулярная и фрамбоидальная (результат отложения из коллоидных растворов); в

Слайд 21Для руд магматического происхождения весьма характерны структуры распада твердого раствора
а –

пластинчатая структура распада твердого раствора (ильменит в магнетите, 700°);
б

– пламеневидная структура распада твердого раствора (пентландит в пирротине, 450°); 
в – сидеронитовая (гипидиоморфнозернистая) структура (черное –– титаномагнетит, светлое – породообразующие минералы); 
г –пойкилитовая структура (включения самородного золота в кристаллах пирита);
 д – метакристаллы кобальтина с реликтами в них минералов скарна; 
е – ориентированно-бластическая структура железнослюдкового кварцита
Для руд магматического происхождения весьма характерны структуры распада твердого раствораа – пластинчатая структура распада твердого раствора (ильменит в

Слайд 22Спасибо внимание!

Спасибо внимание!

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика