本合集聚焦黄铁矿、方铅矿、赤铁矿等典型金属矿物,构建高精度3D模型库,还原晶体对称结构、解理面特征及元素赋存状态。模型集成显微CT扫描数据与成分光谱信息,支持晶胞参数测量、成分偏析模拟及成矿规律可视化。适配地质勘探、矿业教学及材料研发场景,同步提供多尺度数字资产包与交互式成分分析工具,助力金属矿物学研究与资源开发数字化升级。
24 模型
化学符号为Sb,原子序数为51,是一种银灰色的金属元素。在地壳中的含量相对较少,主要存在于硫化物矿物中,如辉锑矿和方锑矿。物理性质较为独特,在室温下是脆性的,但加热后会变得柔软且易于加工。熔点低,导电性和热膨胀性较低,这些特性使其在工业上有着特定的应用。主要应用包括制造合金,如锑铅合金,用于提升金属的硬度和耐腐蚀性。在电池(特别是铅酸电池)中,锑作为添加剂可以提高电池的性能。此外也用于生产阻燃剂。
化学符号为Cu,原子序数为29,是一种具有高导电性和导热性的红色金属元素。在地壳中的含量相对较丰富,是最早被人类使用的金属之一,有着悠久的历史。物理性质使其在多种工业领域中具有广泛的应用。是电气工程中不可或缺的材料,用于制造电线、电缆和电机。导电性能仅次于银,但因其成本较低且易于加工,因此在实际应用中更为普遍。除了电气应用,铜也被用于制造管道、屋顶材料、硬币和各种装饰品。在工业和艺术领域中同样重要
化学符号为Ag,原子序数为47,是一种白色、有光泽的过渡金属。在地壳中的含量相对较低,主要以硫化物矿石的形式存在,也常与其他金属矿石共生。以其优异的导电性、导热性和反光性而著称,是导电和热传导应用中仅次于铜的材料。这些特性使其在电子工业中非常重要,尤其是在高精度仪器和高可靠性电路中。另一个重要用途是作为投资和货币的金属。银条和银币是投资者保值和投资贵金属的常见形式。此外,银也被广泛用于珠宝制造。
化学成分为(Fe,Mn)WO4,是一种重要的钨矿石,也是提炼钨的最主要矿物原料。因含有不同比例的铁钨酸盐和锰钨酸盐而得名,含铁量高时称为钨铁矿,含锰量高时称为钨锰矿。通常呈褐色或黑色,具有金属或半金属光泽,常与锡矿石一同出现于花岗岩和石英矿中。硬度为4-5.5,比重为7.1-7.5,性脆,有弱磁性。一般产于高温热液石英脉内及其云英岩化围岩中。中国的赣南、湘东、粤北一带是世界著名的黑钨矿产区。
磷氯铅产于铅矿床氧化带,是地表水中所含的磷酸与铅矿物作用的产物。磷氯铅矿因其鲜艳的颜色及密布的六方柱晶体,具有很好观赏性,此类矿物数量也少,显得名贵。
纤锌矿(英语:Wurtzite),又称纤维锌矿,是一种锌和铁硫化物矿物,化学式为(Zn,Fe)S,是一种较少见的闪锌矿结构的多形体结构形式。铁含量变化高达8%。与闪锌矿互为同质异形体。它出现在与闪锌矿、黄铁矿、黄铜矿、重晶石和白铁矿相关的热液矿床中,也出现在低温下的粘土-铁石结核中。
白铅矿成分为碳酸铅,铅有时会被银或铬部分取代:属碳酸盐类、霰石族(aragonite group)、斜方晶系,与稀酸产生化学反应,产生二氧化碳气泡,含Pb77.6%。晶体为板状或假六方双锥状,贯穿双晶常见,一般多为致密块状集合体、钟乳状或土状。白色或浅黄、褐等色。金刚光泽。硬度3-3.5,密度6.4-6.6。遇盐酸起泡。是方铅矿在地表经氧化后的次生矿物。通常与方铅矿一起做为提取铅或制备各种铅化合物
含闪亮黄铁矿的天青石(青金石)(Lazurite (Lapis Lazuli) with sparkling Pyrite)是一种美丽的矿物组合,主要由天青石和黄铁矿组成。天青石的化学式为(Na,Ca)₈(AlSiO₄)₆(S,SO₄,Cl)₂,通常呈现深蓝色,而黄铁矿则以其金黄色的斑点分布在天青石中,天青石属于等轴晶系,通常以块状形式存在。
菱锌矿颜色有白、灰、黄(黄纹石)、蓝、绿、粉红及褐色等多种,条痕则为白色。成分中的锌,有时会被铁或锰所置换,偶尔也被少量的镁、钙、镉、铜、钴或铅所取代。与多数碳酸盐矿物类似,溶于盐酸,并会产生气泡。在方解石群中,菱锌矿属于硬度较高、比重较大的一种。自然界中含锌矿物以闪锌矿居多,菱锌矿的产量相对要少了许多。它除了可以提炼锌外,呈半透明之绿色或绿蓝色者,亦可作为半宝石饰品之用。
秘鲁黄铁矿主要产自秘鲁著名的Huanzala矿。这种黄铁矿以其黄铜色的光泽和独特的条纹状表面而闻名。黄铁矿的名字来源于希腊词“pyr”,意为火,因为当它与其他矿物或金属碰撞时会产生火花。这种黄铁矿通常呈立方体形状,具有高度光泽的表面,给人一种镜面般的视觉效果。它们不仅在矿物学研究中具有重要价值,还因其美丽的外观而备受收藏家和矿物爱好者的青睐。
15 模型
5 模型
9 模型
19 模型
满足更广泛的业务团队日常使用
支付则默认同意《创造家用户协议》