Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Магнитные минералы в горных породах

Читайте также:
  1. V. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА
  2. Акустические свойства горных пород. Основные параметры. Связь с вещественным и фазовым составом, структурой пород и термобарическими условиями.
  3. Вопрос 1. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и примеры их практического использования.
  4. Вопрос 4. Минералы. Физические свойства минералов
  5. Вопрос 5. Минералы. Свойства минералов как кристаллических веществ (симметрия кристаллов, полиморфизм, изоморфизм, распад твердых растворов).
  6. Вопрос№26.Минеральный состав почвы. Первичные и вторичные минералы.
  7. Вторичные минералы
  8. Геомагнитные факторы и их воздействие на организм человека
  9. Глава 12. Производственные излучения и электромагнитные поля
  10. Глава 12. Производственные излучения и электромагнитные поля

Магнитные характеристики как изверженных, так и осадочных и метаморфических пород обусловлены главным образом акцессорными минералами, обладающими ферромагнитными свойствами. К таким минералам относятся магнетит и его разновидности (титаномагнетит, магномагнетит и пр.), маггемит, гематит и гемоильменит. В осадочных породах немаловажную роль играют также гидроокислы железа (гётит, гидрогётит, гидрогематит, лепидокрокит), а в изверженных и метаморфических пирротин.

Наиболее распространенные железоокисные минералы rорных пород принадлежат к трем основным сериям твердых растворов тройной системы FеО-­Fе2О3-­ TiО2: титаномагиетитовой серии Fе3О­4-Fе2ТiО4 (шпинелевая структура кристаллической решетки), ильменит-гематитовой Fе203-­FеТiОз (ромбоэдрическая структура) и псевдобрукитовой Fe2TiО5-­FeTi2О5 (орторомбическая структура). Члены первых двух серий при нормальной температуре являются ферромагнетиками и слабыми ферромагнетиками.

В магматических и большинстве метаморфических пород главными носителями ферромагнетизма являются минералы титаномагиетитовой серии. Кристаллическая решетка всех этих минералов имеет кубическую структуру обращенной шпинели. Магнетит Fе3О4 ­ крайний член серии, типичный ферримагнетик с намагниченностью насыщения Js = 480*10^З А/м, точкой Кюри Tc =580C.

Титаномагнетиты ­- пром­ежуточные члены серии, твердые растворы магнетита и ульвошпинели Fe2TiО4. С увеличением содержания ульвошпинели, которая при комнат­ной температуре парамагнитна, (Тс =- ­153 С), значения Js и Тс уменьшаются. Однако у природных титаномагнетитов намаг­ниченность Js очень редко бывает менее 80*10^3 А/м, а температура Тc ниже 100 C, так как титаномагнетиты промежуточного состава при нормальной температуре метастабильны и распадаются на две фазы,,одна из которых (с более низким содержанием ульвошпинели) сохраняет высокую намагниченность.

Природные титаномагнетиты часто имеют состав, отклоняющийся от линии FеЗО4-­Fе2TiО4 в сторону большего содержания кислорода, образуя катионо­дефицитные разности. Если это отклонение велико, то такие минералы называются титаномаггемитами.

Приближаясь по составу к ильменит-гематитовой серии, титаномаггемиты, являясь продуктами низкотемпературного окисления минералов титаномагнетитовой серии, сохраняют структуру обращенной шпинели. Маггемит y-Fе2О3 ­ крайний член ряда титано­маггемитов, также имеет структуру обращенной шпинели. Js = 415*10^3 А/м, Тc = 740 C. При высоких температурах маггемит переходит в гематит.

Ильменит-rематитовая серия твердых растворов представлена минералами со значительно меньшими значениями Js по cpaвнeнию с минералами титаномагнетитовой серии. Гематит α-Fе203 - крайний член серии, является слабым ферромагнетиком с Js = 2,6*10^3 А/м и Тc = 678 C. Другой крайний член серии -­ ильменит FеТiО3 ­ при нормальной температуре является парамагнетиком. Промежуточные члены серии ­гемоильмениты (твердые растворы гематита и ильменита) ­ при содержании ильменита от 0 до 45 мол. % являются, как и гематит, слабыми ферромагнетиками, а от 45 до 80 мол. % ферримагнетиками (при нормальной температуре) с максимальным значением Js =140*10^3 А/м при Тc = 250 C.

Среди гидроокислов железа в природе встречаются в основном гетит, гидрогетит, лепидокрокит, гидролепидокрокит и гидрогематит. Гётит α-­FeOOH и гидрогётит - ­ антиферромагнетики, однако они часто обладают остаточной намагниченностью благодаря внутренним дефектам; для гидрогётита Js = ­ 0.5*10^3 А/м, для гётита 4.8*10^3 А/м. Гидрогётит нестабилен и при нагревании до 200 С переходит в гётит, а при дальнейшем нагреве ­ в гeматит. Лепидокрокит y-­FeOOH - антиферромагнетик, обнаруживает очень слабые ферромагнитные свойства; при 150-­275 С переходит в маггемит, а затем в гематит. Гидрогематит α-­Fе2О3 Х nH2O – также антиферромагнетик с очень слабым ферромагнетизмом.




Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 185 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав




lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав