结晶作用 重结晶有何作用

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晶体主要是由结晶作用形成的。而结晶作用(crystallization)实质上就是使原子从无序分布转变为呈三维周期性平移重复的规则排列,从而形成格子构造的作用,换言之,也就是使物质从其他相态转变为结晶相的作用。结晶作用的方式总的可以概括为:气—固结晶、液—固结晶以及固—固结晶三类。它们的具体方式有以下几种:

(1)气体凝华结晶:由气态物质直接转变为固态晶体的作用。例如火山喷气中硫的蒸气在火山口附近冷却时,凝华而形成自然硫晶体。

(2)熔融体过冷却结晶:例如水在低于冰点时结晶成冰;铁水冷凝成铁的晶体等。由此种作用结晶出来的晶体,其化学成分应与熔融体本身的成分一致。岩浆中矿物的结晶作用早先都认为是熔融体结晶,但现在认为:岩浆虽是一种熔融体,但其成分极为复杂,从中结晶出来的矿物之化学成分与熔融体本身的成分并不一致;而且是在不同的阶段结晶出不同的矿物,有一定的晶出顺序。这些特点不同于从熔融体中的结晶,而是相同于从溶液中结晶的特征。因而认为由熔融体结晶的过程在岩浆作用中实际上并不存在。

(3)溶液过饱和结晶:例如内陆盐湖中石盐等盐类矿物的结晶;热液中矿物的结晶等。对于岩浆的结晶,现在被当作高温溶液的过饱和结晶作用来处理。

(4)非晶质的晶化:晶化(crystallizing)亦称脱玻化(devitrification),是指非晶质内部的原子由无序态转变为三维平移有序分布的作用。例如火山玻璃在漫长的地质年代中,经历了长期的晶化作用而转变为石英、长石的微晶。

除了以上各种方式的结晶作用而外,还可以通过既成晶体在固态下的结晶相转变或化学反应而形成新的其他晶体。例如:在高压和适当的温度条件下,石墨可以转变为金刚石;构成条纹长石的钾长石和钠长石两种晶体,则是由高温下形成的类质同像混晶在低温下发生分解而形成的;黑云母可与气热溶液反应而蚀变为绿泥石;等等。这些作用虽然都只涉及结晶相之间的变化,并不属于典型的结晶作用,但它们作用的结果都形成了新的结晶相,因而也可认为属于广义结晶作用的范畴。

结晶作用的全过程一般包括两个阶段:首先是发生阶段,即形成作为结晶中心的所谓晶核;然后是成长阶段,即在晶核的基础上成长而成为晶体。



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