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'''矿物学'''([[汉语拼音]]:kuɑnɡwuxue;[[英语]]:mineralogy),研究[[矿物]]的化学成分、晶体结构、形态、性质和时间、空间上的分布规律,形成、演化的历史和用途的[[学科]]。[[地质学]]的分支。许多生产部门,如采矿、选冶、化工、建材、农药农肥、宝石以及某些尖端科学技术都离不开矿物原料。因此,矿物学研究不仅有理论意义,而且对矿物资源的开发和应用有重要的实际意义。 矿物学发展趋向是:①研究领域扩大,即由[[地壳]]矿物到[[地幔]]矿物和其他[[天体]]的[[宇宙]]矿物,由天然矿物到人工合成矿物。②研究内容由宏观向微观纵深发展,由主要组分到微量元素,由原子排列的平均晶体结构到局部具体的晶体结构和涉及原子内电子间及原子核的精细结构。③矿物学在应用领域的迅速发展,矿物学的研究成果除在地质学研究和找矿工作中进一步得到应用外,矿物本身的研究目标,已不仅在于主要把它作为提取某种有用成分的矿物原料,还在于从中获得具有各种特殊性能的矿物材料,这方面的研究具有广阔的发展前景。 == 简史 == 矿物学的发展大体可分为如下阶段: '''萌芽阶段'''(史前期至15世纪中叶) 早在[[石器时代]],[[人类]]就已利用多种矿物如[[石英]]、[[蛋白石]]等制作工具和饰物。以后,又逐渐认识了金、银、铜、铁等若干金属及其矿石,从而过渡到[[铜器时代]]和[[铁器时代]]。在[[中国]],成书于[[战国时期|战国]]至[[西汉]]初的《[[山海经]]》,记述了多种矿物、[[岩石]]和[[矿石]]的名称,有些名称如[[雄黄]]、金、银、垩、玉等沿用至今。古希腊学者[[亚里士多德]]把同金属相似的矿物归为“似金属类”,他的学生[[泰奥弗拉斯托斯]]在其《石头论》中把矿物分成金属、石头和土3类。在这以后的一段时间里,特别是[[欧洲]][[中世纪]],中国西汉中期,在矿物方面只有个别的记述,没有明显进展。 '''学科形成阶段'''(15世纪中叶至20世纪初) 18~19世纪矿物研究得到了多方面进展,逐步建立起理论基础,丰富了研究内容和研究方法,形成了一门学科。16世纪中叶[[G.阿格里科拉]]较详细地描述了矿物的形态、颜色、光泽、透明度、硬度、解理、味、嗅等特征,并把矿物与岩石区别开来。中国[[李时珍]]在成书于1578年的《[[本草纲目]]》中描述了38种药用矿物,说明了它们的形态、性质、鉴定特征和用途。[[瑞典]]的[[J.J.贝采利乌斯]]作了大量的矿物化学成分鉴定,采用了化学式,并据此进行了矿物分类。[[德国]]化学家[[E.米切利希]]提出了[[类质同象]]与[[同质多象]]概念,出现了矿物学研究的化学学派。产生于这一时期的矿物学的另一学派是结晶学派。他们在几何结晶学及晶体结构几何理论方面获得了巨大的成就。此外,[[H.C.索比]]于1857年制成显微镜的偏光装置,推进了矿物的鉴定和研究,这一方法至今被沿用和发展着。 '''现代矿物学阶段''' 1912年德国学者[[M.von劳厄]]成功地进行了晶体对X射线衍射的实验,从而使晶体结构的测定成为可能,并导致矿物学研究从宏观进入到微观的新阶段。大量矿物晶体结构被揭示,建立了以成分、结构为依据的矿物的晶体化学分类。20世纪中期以来,固体物理、量子化学理论以及波谱、电子显微分析等微区、微量分析技术被引入,使矿物学获得了新进展,建立了矿物物理学,矿物原料和矿物材料得到更广泛的开发;开展了矿物的人工合成,高温、高压实验和天然成矿作用模拟;矿物学、物理化学和地质作用的研究相结合的分支学科成因矿物学和找矿矿物学逐步形成,使矿物学在矿物资源的寻找与开发方面获得了更广泛的应用。 == 分支学科及其研究内容 == '''[[矿物形貌学]]''' 研究矿物晶体形态和表面微形貌,并据此探索其生长机制和生成历史。 '''[[成因矿物学]]''' 研究矿物个体和群体的形成,结合物理化学和地质条件,探索矿物的成因。研究矿物成分、结构、形态、物性上反映生成条件的标志——标型特征。成因矿物学已应用于地质找矿,并逐渐形成找矿矿物学。 '''[[实验矿物学]]''' 通过矿物的人工合成,模拟和探索矿物形成的条件及规律。 '''[[结构矿物学]]''' 探索矿物晶体结构,研究矿物化学成分与晶体结构的关系,进而探讨矿物成分、晶体结构与形态、性能、生成条件的关系。 '''[[矿物物理学]]''' [[固体物理学]]、[[量子化学]]理论及谱学实验方法引入矿物学所产生的边缘学科。这一学科的发展使矿物学的研究从原子排列深入到原子内部的电子层和核结构。它研究矿物化学键的本质、精细结构与物理性能。 '''[[光性矿物学]]''' 主要探讨在显微镜下,矿物的各种光学性质和镜下测定各种矿物光学常数的方法。已建立起完备的以矿物光学常数为依据的矿物鉴定表,它是矿物鉴定的主要手段之一。 '''[[矿物材料学]]''' 矿物学与[[材料科学]]相结合的新分支。研究矿物的物理、化学性能和工艺特性在科学技术和生产中的开发应用。 此外,尚有按分类体系系统地阐述各类矿物的[[系统矿物学]];以某类矿物为对象的专门研究,如[[硫化物矿物学]]、[[硅酸盐矿物学]]、[[黏土矿物学]]、[[宝石矿物学]]等;全面研究某一地区内矿物的[[区域矿物学]],研究地幔矿物的[[地幔矿物学]];研究其他天体矿物的[[宇宙矿物学]](包括[[陨石矿物学]]、[[月岩矿物学]]等)。 == 研究方法 == 野外研究方法包括矿物的野外地质产状调查和矿物样品的采集。室内研究方法很多。手标本的肉眼观察,包括双目显微镜下观察和简易化学试验,是矿物研究必要的基础。偏光和反光显微镜观察包括矿物基本光学参数的测定广泛用于矿物种的鉴定。矿物晶体形态的研究方法包括用反射测角仪进行晶体测量和用干涉显微镜、扫描电子显微镜对晶体表面微形貌的观察。检测矿物化学成分的方法有:光谱分析,常规的化学分析,原子吸收光谱、激光光谱、X射线荧光光谱和极谱分析,电子探针分析,中子活化分析等。在物相分析和矿物晶体结构研究中,最常用的方法是粉晶和单晶的X射线分析,用作物相鉴定,测定晶胞参数、空间群和晶体结构。此外,还有红外光谱用作结构分析的辅助方法,测定原子基团;以穆斯堡尔谱测定铁等的价态和配位;用可见光吸收谱作矿物颜色和内部电子构型的定量研究;以核磁共振测定分子结构;以顺磁共振测定晶体结构缺陷(如色心);以热分析法研究矿物的脱水、分解、相变等。透射电子显微镜的高分辨性能可用来直接观察超微结构和晶格缺陷等,在矿物学研究中日益得到重视。为了解决某方面专门问题,还有一些专门的研究方法,如包裹体研究法、同位素研究法等。矿物作为材料,还根据需要作某方面的物理化学性能的试验。 == 与其他学科的关系 == 矿物是结晶物质,具有晶体的各种基本属性。因此,结晶学与化学、物理学一起,都是矿物学的基础。历史上,结晶学就曾是矿物学的一个组成部分。矿物本身是天然产出的单质或化合物,同时又是组成岩石和矿石的基本单元,因此矿物学是岩石学、矿床学的基础,并与地球化学、宇宙化学都密切相关。矿物学还是研究矿物原料和材料的寻找、开发和应用的基础。因此,它与找矿勘探地质学、采矿学、选矿学、冶金学、材料科学的关系也很密切。此外,矿物学运用数学、化学和物理学的理论和技术,并彼此相互渗透和结合,还产生了如矿物物理学等新的边缘学科。 [[Category:地质资源]] [[Category:地质工程]] [[Category:矿产普查与勘探]] [[Category:地球探测与信息技术]] [[Category:矿物资源工程]] [[Category:资源科学]] [[Category:资源科学与技术]] [[Category:地球科学]] [[Category:地球科学史]] [[Category:地球物理学]] [[Category:固体地球物理学]] [[Category:地球动力学]] [[Category:地球重力学]] [[Category:地球流体力学]] [[Category:地球内部物理学]] [[Category:地声学]] [[Category:地热学]] [[Category:地电学]] [[Category:地磁学]] [[Category:放射性地球物理学]] [[Category:地震学]] [[Category:勘探地球物理学]] [[Category:计算地球物理学]] [[Category:实验地球物理学]] [[Category:地理学]] [[Category:地理学]] [[Category:自然地理学]] [[Category:地貌学]] [[Category:地质学]] [[Category:数学地质学]] [[Category:地质力学]] [[Category:动力地质学]] [[Category:矿物学]] [[Category:矿床学]] [[Category:矿相学]] [[Category:岩石学]] [[Category:岩土力学]] [[Category:沉积学]] [[Category:古地理学]] [[Category:古生物学]] [[Category:地层学]] [[Category:地史学]] [[Category:前寒武纪地质学]] [[Category:第四纪地质学]] [[Category:构造地质学]] [[Category:大地构造学]] [[Category:勘查地质学]] [[Category:水文地质学]] [[Category:遥感地质学]] [[Category:区域地质学]] [[Category:火山学]] [[Category:石油与天然气地质学]] [[Category:煤田地质学]] [[Category:实验地质学]]
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