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1.
台湾软玉的喇曼光谱研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
台湾软玉的喇曼光谱研究彭明生李迪恩殷小玲(中山大学宝石矿物材料所,广州510275)关键词软玉喇曼光谱台湾新疆的和田玉与台湾花莲地区软玉(又称台湾玉)是中国玉的代表,闻名于世界。谭立平教授对丰田地区软玉进行过系统研究,并将此玉分为3类:普通软玉、猫眼...  相似文献   

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论透闪石玉命名及分类   总被引:2,自引:0,他引:2  
德穆尔1863年发表了对来自我国圆明园的和田玉及翡翠的矿物学分析成果,将它们分别命名为“Nephrite”和“Jadeite”。这两个词后来被译成“软玉”和“硬玉”一直沿用至今。其实,它们之间硬度并无不同,“软玉”一词在矿物学界和玉石界使用中也有一定混乱。根据玉石命名原则及和田玉的矿物成分和它在我国悠久的命名历史,建议“软玉”一词以“透闪石玉”取代。透闪石玉是由微晶透闪石组成、具毡状结构、符合工艺要求的玉石。可按地质产状、颜色、工艺等级、并考虑传统名称进一步划分品种。按产状可分为子玉、山玉、山流水等,按颜色分为白玉、黄玉、青玉、墨玉、碧玉等。  相似文献   

3.
台湾的软玉   总被引:5,自引:0,他引:5  
陶正章 《矿物岩石》1992,12(4):21-27
台湾软玉形成于五万年前,系超镁铁岩变成的蛇纹岩经交代而成。软玉主要为普通软玉、猫眼玉和蜡光玉三种。比其它的软玉稍硬些,且硬度与闪光性都有方向性,并含数种矿物包裹体。其地球化学特征是含铬极高,并影响到软玉的颜色。  相似文献   

4.
翡翠的概念,分类及A,B,C货鉴定有关问题的讨论   总被引:1,自引:0,他引:1  
施加辛 《云南地质》1998,17(3):245-250
翡翠为达宝玉石级的、主要由矿物硬玉或含硬玉分子较高的、其他辉石类矿物构成的集合体。翡翠不等于硬玉,也不等于硬玉岩,同意英译名为Feicui。翡翠的分类主要是按矿物成分分类,可分为:(1)以玉矿物为主的翡翠,硬玉矿≥80%称为硬玉翡翠,简称翡翠;〈80% ̄≥50%时,可将重要的伴生矿物名称作为形容词加于基本名称“硬玉翡翠”前。(2)其他含硬玉分子较高的钠质辉石为主的翡翠,如绿辉石翡翠、铬硬玉翡翠、铁  相似文献   

5.
八三玉的命名及其与天然翡翠的鉴别   总被引:1,自引:0,他引:1  
八三玉问世以来,多数人认为其主要矿物成份为钠长石,定名为钠长石玉。其实八三玉的主要矿物成份是硬玉和少量闪石类、辉石类矿物组成的质粗水平的硬玉岩,属翡翠的一个新玉种。八三玉颗粒较粗,结构疏松,解理微裂隙发育,但经优化处理后可提高透明度、增强牢固性,改善其色泽和外观,可提高八三玉饰品的商业价值。八三玉作为缅甸翡翠的一个新玉种,其商贸名称仍可沿用,但其饰品在是鉴定时应采用国家标准定名为翡翠(处理)。  相似文献   

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吴云海 《云南地质》1998,17(3):286-293
八三玉是中缅边境地区常用的俗称,属商贸名称。八三玉问世以来,多数人认为八三玉的主要矿物成分为钠长石,定名为纳长石玉,八三玉是由主要矿物成分硬玉和少量闪石类、辉石类矿物组成的质粗水干的硬玉岩,属缅甸翡翠的一个新玉种。由于八三玉颗粒较粗,结构疏松,解理和微裂隙发育等特点,经优化处理后可提高透明度、加固结构、增强牢固性,在很大程度上改善其色泽和外观,从而提高了八三玉饰品的商业价值。通过对八三玉的光泽、颜  相似文献   

7.
“马衔山玉”是近几年甘肃玉石市场上时常出现的一种玉石品种,由于数量少且价格昂贵。采用常规宝石学仪器测试、偏光显微镜薄片观察、红外光谱仪等测试方法进行测试,结果表明,“马衔山玉”的主要组成矿物为透闪石,次要矿物主要为透辉石。马衔山软玉颜色多为青绿、黄绿色且籽料常见灰白色伴有“水草花”杂质的石皮。马衔山软玉透闪石颗粒细小,主要呈纤维交织结构,质地较新疆软玉稍差,油润度较青海、俄罗斯软玉强。  相似文献   

8.
真正的玉是指二种可以作为雕刻工艺品和宝石饰品的极其坚韧的单矿物岩石.其中软玉是指具叶片状的微晶习性的透闪石-阳起石岩,硬玉(华人称之为翡翠)指的是具微晶-粗晶结构的单矿物硬玉岩.软玉更普遍一些,在加拿大的British Columbia、中国的昆仑山(新疆和田玉)、俄罗斯的东Sayan山、南澳洲的Cowell和新西兰南部岛中产有重要的矿床.软玉矿体形成于岩浆流体交代白云岩或蛇绿岩流体交代硅质岩的接触带.形成条件为经白云岩质而成的高绿片岩-角闪岩相(<550°C)至中-低压(<2kbar?)下蛇绿岩内的中-低温(400°C ~100°C).硬玉岩较软玉稀少,重要矿床产于缅甸北部、危地马拉的Motagua 山谷、俄罗斯的极地乌拉尔山和Borus山、哈萨克斯坦的Itmurundy等,仅产于沿深大断裂带内的与俯冲有关的蛇纹岩体中.硬玉岩中具韵律环带的硬玉显示了含水流体的结晶作用,并且毫无疑问呈脉状产于主岩蛇纹岩中.硬玉指示高压力,但是共生矿物中无石英,硬玉岩可在低温(200~400°C)、压力大于5~6kbar的条件下形成.形成硬玉需要去气作用,主要表现为在俯冲板片至蓝闪石片岩相-榴辉岩相过渡带的沉积物去水作用及在地幔楔通过断裂的蛇纹岩底辟的流体管涌.因此,绝大多数玉石矿床记录了蛇纹岩化橄榄岩内或其周围的有流体作用参与的、在汇聚板块边缘的事件.  相似文献   

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八三玉是中缅边境地区常用的俗称,属商贸名称。八三玉问世以来,多数人认为八三玉的主要矿物成分为钠长石,定名为钠长石玉,八三玉是由主要矿物成分硬玉和少量闪石类、辉石类矿物组成的质粗水干的硬玉岩,属缅甸翡翠的一个新玉种。由于八三玉颗粒较粗,结构疏松,解理和微裂隙发育等特点,经优化处理后可提高透明度、加固结构、增强牢固性,在很大程度上改善其色泽和外观,从而提高了八三玉饰品的商业价值。通过对八三玉的光泽、颜色、折射率、密度、紫外荧光、结构特征、红外光谱分析等资料,可以与天然翡翠进行鉴别。八三玉作为缅甸翡翠的一个新玉种,其商贸名称仍可沿用,但在鉴定时应采用国家标准定名为翡翠(处理)。  相似文献   

10.
根据近年来贵州罗甸软玉矿勘查获得的地质成果及前人研究成果,通过对矿床及其密切相关的辉绿岩体地质、地球化学特征的分析,总结了软玉矿辉绿岩岩浆热液成矿规律。研究认为,透闪石是软玉矿成玉的主要矿物,是由交代作用形成的新生矿物,其重要组分MgO和Na2O由侵入的基性岩浆气液带来。透闪石化越强,对成玉矿越有利。辉绿岩体中MgO含量产生双向迁移及单向迁移后形成软玉矿的可能性大,没有明显的扩散迁移作用,形成软玉矿的可能性小。当岩浆气液成矿流体作用在岩体接触带交代围岩从内向外形成辉石角岩相、角闪角岩相和钠长-绿帘角岩相三者形成变质岩石相序列组合时,在角闪角岩相带含矿的机率较高。在野外工作中,辉绿岩中的杏仁状构造和气孔状构造可作为软玉矿的重要找矿标志,大理岩化带可作为软玉矿的一般找矿标志。  相似文献   

11.
中国软玉矿床类型及其矿物学特征   总被引:4,自引:0,他引:4  
刘飞  余晓艳 《矿产与地质》2009,23(4):375-380
文章将中国11个产地的软玉(透闪石玉)矿床分为岩浆热液型和变质热液型两大类。其中岩浆热液型又根据侵入体的性质分为中酸性岩型、基性岩型、超基性岩型;变质热液型根据母岩特点分为碳酸盐岩型和蛇纹岩型,并从围岩和侵入岩体特征、矿体产状及大地构造背景等方面,对比分析了软玉矿床的相似性和差异性,总结了各产地软玉的品种、矿物成分、结构构造等矿物学特征;简单分析了软玉的找矿远景。  相似文献   

12.
为查明我国各产地软玉产地特征与矿物组成的内在联系,为软玉的鉴定和寻找矿床等提供基础资料。对我国14个软玉产地进行了系统的分析,总结不同产地软玉的种类、矿物组成和化学成分等宝石矿物学特征。研究表明软玉矿物含量和种类因软玉矿床类型不同而存在差异,部分软玉产地含有特殊矿物可区别于其他产地。在一定程度上软玉的化学成分反映了软玉的产地和品种,其中Fe~(2+)和Mg~(2+)的类质同象替代使FeO成为区分软玉产地和品种的重要标志。  相似文献   

13.
加州软玉和缅甸软玉特征及矿物成分的研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
根据加里福尼亚州的“加州玉“和缅甸“困就“的物理性质、矿物组成、化学成分及红外光谱特征,确定“困就“的主要矿物成分是透闪石,“加州玉“的主要矿物成分为阳起石,两者的宝石名称是软玉.此两玉石较新疆和田、江苏溧阳、辽宁岫岩、俄罗斯贝加尔湖软玉具有较高的Fe、Cr、Ni含量,其矿床类型均为透闪石化或阳起石化超基性岩型.紫外可见吸收光谱特征及化学成分表明:Cr是它们的一个重要致色元素.  相似文献   

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软玉主要是指透闪石阳起石铁阳起石系列中的低铁富镁端员的隐晶矿物集合体,矿物的名称常以其Mg/(Mg+Fe2+)值来区分,即该比值大于0.9时为透闪石(和田玉),比值为0.9~0.5时为阳起石(玛纳斯玉).对于产于新疆、辽宁(岫岩老玉)和青海的17件软玉样品进行了X射线粉晶衍射分析,确定其主要矿物成分均为透闪石,杂质矿物很少,衍射峰位与FeO含量之间的关系不明显,衍射峰形的弥散反映组成矿物的结晶程度和粒度变化.  相似文献   

15.
不同颜色青海软玉微观形貌和矿物组成特征   总被引:1,自引:1,他引:0  
青海软玉颜色丰富,近年来对青海软玉矿物学的研究不少,但针对不同颜色青海软玉矿物学特征的研究还存在欠缺。本文利用偏光显微镜、扫描电子显微镜、电子探针及粉晶X射线衍射仪器,从透闪石微形貌特征、微观结构、矿物组成及结晶度四个方面,研究了青海软玉颜色与矿物学特征的对应关系。结果表明:白玉、烟青玉、糖玉中透闪石主要为纤维状,显微纤维变晶结构,结晶度为96. 12%~96. 88%;青白玉和翠青玉中透闪石主要为叶片状,显微叶片变晶结构,结晶度为97. 35%,97. 32%;青玉和碧玉中透闪石主要为叶片状,显微叶片-隐晶质变晶结构,结晶度为95. 48%,95. 29%;黄玉中透闪石主要为柱状,显微柱状变晶结构,结晶度为97. 84%。青海软玉主要组成矿物均为透闪石,含量在95%以上,部分次要矿物如翠青玉中的榍石、黄玉中的钙长石、青玉中的菱镁矿、碧玉中的铬铁矿、糖玉中的斜黝帘石只出现在特定颜色的青海软玉样品中。研究认为不同颜色青海软玉矿物学特征确实存在差异,这些特征为研究不同颜色青海软玉成矿环境及成矿条件提供了科学依据。  相似文献   

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通过野外调查、室内镜下观察、化学分析、光谱分析等综合研究后认为梅岭玉是透闪石族的软玉,有白玉、青白玉、青玉等品种.矿床是多种成因的,其中以透闪石矿物为主的梅岭白玉是接触交代变质作用形成的,以钠透闪石矿物为主的青玉形成较晚,是由"玉浆"贯入后,在低压高温下迅速冷凝形成的.  相似文献   

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使用红外光谱学分析、岩相学观察和电子探针测试等手段,对软玉籽料当中的不透明部分"礓"进行了岩石矿物学研究。结果显示,软玉籽料中的"礓"主要组成矿物是透辉石和粗粒透闪石,个别含有白云母。根据矿物组成的差异,可将软玉籽料中的"礓"分为透闪石型、透闪石-透辉石型、透辉石型3类。软玉籽料中"礓"的表面特征与组成矿物的种类无关,仅与矿物颗粒的大小和分布结构有关。软玉籽料玉质部分的颜色对"礓"的组成矿物、表面特征、分布位置等没有直接影响。软玉籽料中"礓"的形成应与透闪石在形成过程中的交代残留有关。  相似文献   

18.
新疆和田透闪石集合体(软玉)矿带约1 300 km,是世界上最大的软玉矿带。除传统上认识的白玉、青玉和墨玉外,近年来在皮山县发现的一种软玉呈红棕色(糖玉),较为少见。该糖玉矿体产于镁质大理岩与石英闪长岩之间的镁质矽卡岩中,显示矿床为接触交代变质成因。通过镜下观察,发现该地区的糖玉主要由纤维状透闪石和极少量的杂质矿物组成。糖色杂质呈浸染状、叶片状、细脉状或沿裂隙分布,并形成于玉石成矿期或构造活动间歇。糖玉颜色与镁质大理岩中大量的红褐色氧化物有关。通过电子探针和X光粉晶衍射测试均表明糖玉主要由透闪石组成,并含少量伊利石、镁橄榄石、透辉石、磁铁矿等杂质矿物。软玉(细粒透闪石集合体)主要通过透闪石交代大理岩和透辉石形成。样品全岩的化学成分与透闪石晶体化学组成类似,全岩稀土配分模式显示Eu负异常(δEu=0.09~0.28)、LREE亏损、HREE平坦、整体稀土含量(1.94×10~(-6)~26.52×10~(-6))、Cr_2O_3(0.00~0.03×10~(-6))和Ni(0.00~0.01×10~(-6))含量低。成矿流体中氢同位素δD为-81.0‰~-84.0‰,均值为-82.25‰;δ~(18)O在330℃时为3.16‰~5.48‰。这些氢和氧同位素的数值显示形成软玉的成矿流体主要由岩浆热液、大气降水和大理岩脱出的CO2组成。这些糖玉的地球化学和成矿流体组成与已报道的典型的镁质矽卡岩矿床中软玉的组成类似。从透闪石集合体中选出的岩浆锆石年龄约456±7 Ma,这个年龄可以认为是形成该糖玉矿床年龄的上限。  相似文献   

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缅甸翡翠矿物与自然类型   总被引:2,自引:1,他引:1  
赵明开 《云南地质》1998,17(3):320-337
NaAlSi2O6分子〉50%称为硬玉。按杂质元素将硬玉分为纯硬玉,钙硬玉、铬硬玉、绿硬玉。依据硬玉亚种及结构变化,划分为四个自然类型和11个硬玉岩类别以及与之相对应的11个翡翠玉种。硬玉岩的成矿作用有两个系列:纯硬玉-钙硬玉和(纯硬玉)-铬硬玉-氟镁纳闪石系列。前者参与成矿的特征元素是钠和钙;后者是钠、铬、镁。从残晶矿物提供的证据分析:前者发生在基性蚀变岩中;后者主要发生在超基性基中。硬玉岩经受  相似文献   

20.
贵州罗甸玉的矿物学及矿床学初步研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
罗甸玉的主要组成矿物为透闪石,具有典型的毛毡状纤维交织结构,次要矿物为透辉石和滑石,次要矿物的含量及结构是影响玉石质量的主要因素。罗甸玉微量元素中Cr-Ni-Co的含量远低于交代蛇纹岩型软玉,与交代白云岩型软玉相当。球粒陨石均一化的稀土元素配分模式为右倾型,具有强烈的Ce负异常(δCe=0.21~0.34)和弱Eu负异常,与我国典型的新疆和田玉、岫岩玉差别非常明显。罗甸玉、矿区辉绿岩、地层硅质岩的地球化学特征对比发现,辉绿岩的侵入主要提供了热源,罗甸玉形成过程中大量的Mg可能来源于海水循环,稀土元素主要继承了地层中二叠系硅质岩的特征,并在蚀变过程中进一步叠加了热循环海水的信息。综合区域地质、矿物学及地球化学的研究成果,我们认为在约255 Ma时黔南辉绿岩岩床侵入,上覆海水通过断裂体系形成大规模的热传导循环,形成厚大的外接触蚀变带,同时不断将海水中的Mg循环输送到下部,通过白云岩化、透辉石化、透闪石化及滑石化等蚀变反应,最终形成罗甸透闪石玉矿床。  相似文献   

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