本合集精选标志性岩石样本(花岗岩/玄武岩/页岩等),基于显微CT扫描与地质勘探数据重建多层结构(晶粒排列/节理裂隙/沉积层纹)。支持Blender/Maya分层编辑,附带「动态侵蚀」系统(模拟风化剥蚀/冰川切割)与材质库(石英反光/页岩片理)。集成「地质交互」工具(断层位移模拟/岩浆侵入路径生成),适用于地理教学、地质勘探模拟及影视地貌特效,以数字技术重构地球亿万年演化密码。
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是一种含锂的云母矿物,化学成分为K(Li,Al)2-3(Si3Al)O10(F,OH)2,属于云母族矿物中的一员。通常呈现为紫色、粉色、灰色或绿色,具有珍珠光泽,并且是层状结构,可以通过剥离成薄片。主要产于花岗岩、伟晶岩和某些变质岩中,是提取锂的重要矿物资源之一,在自然界中并不常见。由于锂在现代工业中有着广泛的应用,如电池制造、陶瓷、玻璃和润滑剂等,因此锂云母的开采和利用具有重要的经济价值。
化学符号为Be,原子序数为4,是一种轻质、钢灰色的碱土金属。在地壳中的含量相对较低,大约是地壳中第九十七丰富的元素。通常以化合物的形式存在于矿物中,如绿柱石和硅铍石。密度低、硬度高,且具有良好的热稳定性和电导性。使得铍在许多高科技应用中非常重要,尤其是在核反应堆中作为中子反射器和中子吸收剂。也被用于制造飞机和航天器的结构材料,因为它能够提供高强度与轻量化的结合。
是一种天然存在的碳的同素异形体,以其高纯度形式被称为“黑铅”或“铅笔铅”。化学式为C,原子序数为6,具有层状结构,其中的碳原子以sp²杂化轨道形成六角形的平面网状结构,并通过弱的范德华力相互堆叠。硬度较低,可以在纸上留下痕迹,因此被用作铅笔的笔芯材料。具有良好的电导性和热导性,这使得石墨在电池电极、电刷和润滑剂等领域有着广泛的应用。润滑性也使其成为制造机械零件和密封件的理想材料。
化学式为CdS,是一种硫化物矿物,主要成分为镉和硫。通常以黄色到橙色的晶体或粉末形式出现,具有金属光泽,是提取镉的重要来源。在自然界中并不常见,通常与锌矿、铅矿和其他硫化物矿物共生。主要形成于中低温热液脉或沉积岩中,尤其是在沉积岩中的硫酸盐层中。由于镉在地壳中的含量较低,因此硫镉矿的储量相对较少。硫镉矿的工业应用主要集中在生产镉的化合物。此外,镉的化合物还用于电池、电镀和核反应堆的控制棒。
文石是碳酸盐矿物。成分为CaCO3。又称霰石,与方解石等成同质多象。斜方晶系,晶体呈柱状或矛状,常见假六方对称的三连晶。集合体多呈皮壳状、鲕状、豆状、球粒状等。通常呈白色、黄白色。玻璃光泽,断口为油脂光泽。具不完全的板面解理。贝壳状断口。莫氏硬度3.5~4.5。比重2.9~3.0。在自然界文石不稳定,常转变为方解石。主要形成于外生作用条件下,产于近代海底沉积或粘土中;石灰岩洞穴中。
化学成分Ag2S,含Ag87.1%。等轴晶系。晶体呈立方体、八面体,通常为致密块状。颜色和条痕均为铅灰色。新鲜断口呈金属光泽。摩氏硬度2-2.5。密度7.2-7.4。具弱延展性。是热液成因矿物,形成于173℃以上。在此温度以下,则转变为成分相同的螺状硫银矿。是炼银的矿物原料,但银的主要来源是从铜铅锌矿石中作为副产品而得到。
一种以砷的硫化物为主要组分的非金属矿产。砷有黄、灰、黑褐三种同素异形体,其灰色晶体具有金属性,脆而硬。主要矿物有雄黄、雌黄,毒砂;以砷元素为主要成分,边界品位前者5%,后者为3~5%;工业品位前者为10%,后者为5%~6%。还有砷镍矿、砷锑矿,砷华,斜方砷铁矿等。一般用地下开采法采矿,用浮选法选矿。
氯银矿(Chlorargyrite),化学组成为AgCl,分子量为143.32。产生环境为部分氧化银矿床中,其颜色为紫色灰,绿,白,无色。氯银矿,可作为提炼银的矿物原料。
铬铁矿是岩浆作用的矿物,常产于超基性岩中与橄榄石共生;也见于砂矿中。外表看来很像磁铁矿,一般呈块状或粒状的集合体。在冶金工业上,铬铁矿主要用来生产铬铁合金和金属铬。铬铁合金作为钢的添加料生产多种高强度、抗腐蚀、耐磨、耐高温、耐氧化的特种钢。金属铬主要用于与钴、镍、钨等元素冶炼特种合金。铬铁矿是短缺矿种,储量少,产量低。在工业上,经常把铬铁、铬尖晶石、富铬尖晶石、硬铬尖晶石等类似矿物,统称为铬铁矿。
化学符号Te,原子序数52,是一种银白色有光泽的准金属元素。在元素周期表中属于第16族(氧族),通常以六方晶系的晶体形态存在,具有金属光泽。熔点为449.8℃,沸点为989.9℃,密度在6.1至6.27克/立方厘米之间。化学性质与锑相似,但更稳定,不易被空气氧化。在自然界中主要以硫化物矿物的形式存在,如辉碲矿和碲化物。通常作为铜矿石冶炼过程中的副产品被提取。主要用途包括作为半导体材料。
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