Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Кристиллохимическая классификация силикатов



2015-12-08 920 Обсуждений (0)
Кристиллохимическая классификация силикатов 0.00 из 5.00 0 оценок




Около 1/3 всех известных минеральных видов составляют силикаты. Систематизация этой объемной группы минералов, а силикаты слагают на 75% з.к.. пров-ся по кристаллохимическому принципу и основана на типах кремнекислородных тетраэдров. Группировки кремнекислородных тетраэдров иначе называют мотивами. Кремнекислородный тетраэдр состоит из одного атома кремния и окружающих его атомов О2. Причем, атом кремния располагается в центре тетраэдрич. фигуры, образованной прямыми линиями, соединившими центры атомов кислорода. В частном случае мотивы кремнекислородных тетраэдров характеризуются одиночными тетраэдрами, но в большинстве вариантов кристаллич. структур, включающих кремнекислородные тетраэдры последние представлены в различных сочетаниях. В зависимости от положения тетраэдрических групп в структуре силикатов и способов их соединения все силикаты делятся на 2 крупные группы: силикаты с конечными мотивами и силикаты с бесконечными мотивами кремнекислородных тетраэдров. Силикаты 1гр называются островными и в свою очередь включают 5 подразделений. Все они отличаются количеством и способом группировки жесткой структуры Si04. Среди островных силикатов выделяются соединения с изолированным кремнекислородным тетраэдром (Si04). Таковыми являются минералы: циркон ZiSiO4, топаз. Известны кальциевые группы силикатов из 3-х 4 и 6 тетраэдров Известны линейные группы. Бесконечно вытянутые постройки из кремнекислородных тетраэдров образуют структуры в форме цепочек (цепочечные), лент (ленточные), листов (листовые). 3-х мерных образований ( каркасные). Все эти типы входят в состав групп силикатов с бесконечными мотивами. Подобные структуры ленточных групп типичны для многих широко распространенных породообразующих минералов, таких как пироксены: (цепочечные, амфиболы (ленточные), слюды, глин минералы ( листовые силикаты, кварц полев. шпаты каркасного строения. Кремнекислородные тетраэдры в конечных и бесконечных группах сочленяются друг с другом ч/з их вершины, образуя общие атомы 02, это объясняется высоким зарядом 4 валентного кремния. В кристаллохимии существует представление о 5 возможных кремнекислородных тетраэдров. Они не имеют общих вершин, или включают 1,2,3,4 общие тетраэдрические вершины. В 1 случае связи ионные, в последнем ковал., а в промеж. вариантах - смешанные.

44. Состояние минерально-сырьевой базы России и перспективы ее развития.

Геополитич-ий и соврем, облик России опред-ет минерально-сырьевую базу. Геологич. изучен­ность России соот-ет изученным странам (Канада, Австралия). В кач-ном улучшении матер.-сырьевой базе нужд-ся ряд стратегических ПИ. Доля России в общемировом запасе нефти сост-ет 12-13%, газа 32-35%, железа -26%, цв.Ме - 12-15%, калийные соли - 15% золото, серебро, платина - занимают первые 3 места. По объемам финансирования в нефтяной отрасли 1% от вложенных осегнований. По запасам нефти Россия входит в одну из нефтедоб-щих стран. Запасы н. сосред-ны в Поволжье Урала, ЗапСибири. Около 11 крупных м-ний н. и 140 еще более крупных. К первой группе ресурсов н. принадлежат Европ. Россия. Наиб, объемом запа­сом н. обеспечивает Зап. Европа. Перспективный район - Тимано-Печорская провинция. Все разведуемые м-я нах-ся почти все в Коме. РФ обладает огромными разведанными запасами различных видов минерального сырья, которое использ-ся в металлургической, нефтяной, золотодобывающей и др. промышленностях. Это м-ния Fе, Мn, Сг, Vа, Со, Ni, Аl а т. многие другие м-ния Рb, Zn, Аg, U, Т, ТR. РФ яв-ся крупнейшим поставщиком нефти в мире и обладает большими ресурсами рудного сырья (асбест, флюорит, ангидрит, гипс, песок, глина, пьезокварц, гравий, известняк). В то же время РФ испытывает недостаток в ряде ценных компонентов и ПИ, к-ые необходимо находить и разведывать. Сюда в первую очередь относятся бокситы (Аl), Мn, Pt, W, другие.

45. М-ды геолого-эконом. оценки МПИ, влияние погрешностей разведки на оценку м-ния.

Всякий подсчет запасов ПИ вылолн-ся с некой погрешностью, к-ая зависит от изменчивости морфолотич-х св-в м-я и кач-ва ПИ. Чтобы найти приближ-ное значение погрешности подсчета запасов исп-ся данные опыта разведки аналогичных м-ний и анализ-ся различные сост-щие погрешности. Погрешность опред-ния площади разведки, погреш-сть опред-ния средних величин, объемной массы сод-ние ПК - слагаясь алгебраи­чески образует значение суммарной погрешности опред-ния запасов ПИ. Поэт. важно знать не только величи­ны различного рода погр-сти, но и их положит-ный или отриц. знаки. При одинак. знаках общая погреш-сть будет наибольшая, при разных - она может оказ-ся как угодно мала. Сущ-ет 2 основных источника погр-сти опред-ния запасов:

1. практически неизбежные технич-ие ошибки;

2. геолога, ошибки (или ош. аналогии).

1. Техннч-не ошибки – м.б. случайными или систематическими Случайные ош. - вызыв-ся неожиданны­ми отклонениями в единичных измерениях (анализов) приводящие к опред. значений величин больших или меньших в сравнении с действит-ыми. При большом колве измерений они как правило взаимно компенсир-ся, т.к вероятность + и - отклонений при этом фактически одинаково. Систематик ош. - обычно связаны с недостатками м-да или технич-ого агрегата (проба отборника, аналигич-ого или измерит, прибора) Они односторонне искожают значение наблюд-х величин Они гл.обр. сле-щие: 1.ошибки замеры мощностей в натуре достигающие по бур.скв-нам 30-50%, а иногда и полный пропуск ПИ; 2.ошибки опроб-ния, возн-щие при отборе пробы в рез-те избират-ого истирания керна или выкрашивания мат-ла при отборе пробы в обна­жении; 3.ошибки опред-ния объемной массы и влажности ПИ от несовершенства м-да или неточности весов; 4. ошибки нанесения и замеры расст-ния иплощадей на чертежах; 5. ошибки способа подсчета запасов из-за неточности расчетных формул или несоот-вия простых геол-х фигурных тел принимаемых в расчет телам и фигурам постр-х на чертежах

2.Геологич. ошибки - обусловлены тем, что при интерполяции разведочных данных м/у точками наблю­дений, и при их экстрополяции допуск-ся вер-сть постеп-ого непрерывного изменения формы р.тела, его простр-ого положения и кач-ва ПИ В действит-сти предполагаемой закон-сти изменения св-в тел и ПИ и его эл-тов залегания м/у разведоч. пересечениями и за их пределами чаще не имеют места т.к изменчивость св-в тел ПИ скачкообразно. Поэт, возник ошибки случайного или систематич. хар-ра

 

 



2015-12-08 920 Обсуждений (0)
Кристиллохимическая классификация силикатов 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Кристиллохимическая классификация силикатов

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение...
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (920)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.006 сек.)