含钛钛元素是什么么陨石

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近年来确定的新的球粒陨石化学群
& & & &R群球粒陨石和K小群球粒陨石
& & & &R群和K小群是80~90年代以来才确定的新的非碳质球粒陨石化学群。R群目前有陨石10个,由该群唯一观察到降落的 Rumuruti陨石(1934年陨落于肯尼亚)而命名。5个陨石以上才能确定为群,5个以下称为小群。K小群球粒陨石目前只有 3个陨石,由1890年降落于印度的Kakangari陨石而命名,其它两个陨石均为发现陨石。R群球粒陨石含金属Fe-Ni极少,在Rumurut i陨石中统计金属Fe-Ni含量为0.005%。硅酸盐矿物主要是富铁的橄榄石,Fa为37%~40%,还有少量的低钙辉石。硫化物较丰富(wB=11%)主要为磁黄铁矿和镍黄铁矿,表明形成环境具有高的氧逸度。球粒与基质的体积比为0.2~1.1,体积比为1.1的是R群中唯一不具有角砾结构的Carlisle Lakes 陨石。球粒的粒度较小,平均为0.4mm。根据这些基本特征,R群属于具有高氧逸度的非碳质球粒陨石。表明此群形成时的氧逸度介于普通球粒陨石和碳质球粒陨石之间。K小群球粒陨石的金属Fe-Ni含量(B为6%~10%)与H群球粒陨石接近。硅酸盐矿物Kakangari陨石橄榄石的平均Fa=2.2%,辉石的Fs=4.4%。基质中硅酸盐比球粒更加富镁[辉石的Fs= 3.0%],表明其形成的氧逸度低于H群而高于E群。球粒(以及球粒碎片)与基质的体积比为0.3~0.4。球粒粒度平均为0.25~0.50mm,的可达5.3 mm。
& & & &CR群和CK群碳质球粒陨石
& & & &CR群陨石是以Renazzo(1824年陨落于意大利)而命名的,最初Weisberg等将8个碳质球粒陨石确定为CR群陨石。后来,Weisber g等将其扩大为CR族。CR族由5个组(群)的21个陨石组成。CR 族的成分和结构特点具有双重性。一方面,陨石中有含水矿物存在,除基质(以及黑包体)有含水矿物外,球粒也遭受过含水矿物不同程度的交代,表明陨石形成时在太阳星云中有水化作用发生。全岩氧同位素在(17O)&(18O)图上可拟合成一条斜率约为0.7的直线,位于地球分馏线之下和CM线之上。比较球粒和基质的氧同位素,发现基质明显比球粒富重氧同位素。这些特点决定它们属于碳质球粒陨石。另一方面此类陨石又都含有相当多的球粒(B为40%~70%)和相当丰富的金属Fe-Ni和硫化物(B为7%~60%);无水硅酸盐矿物的FeO含量低,橄榄石的Fa和辉石的Fs的标准化值为1%~4%,这些特点又与顽火辉石球粒陨石类似。这些成分和结构特点表明,CR 群陨石的无水矿物在类似E群球粒陨石的还原条件下凝聚形成后,又在与碳质球粒陨石类似的低压、低温和氧化环境下遭受星云水化作用。
& & & &CK群陨石以Karoonda命名,所有的CK陨石都受到了热变质作用,为4~6型,一些陨石包含有冲击脉。所有的陨石都显示出不同程度的变黑,可能是由硅酸盐中的极细粒分散状的硫化物和磁铁矿颗粒造成的。难熔的亲石元素丰度(为CI群丰度的1.21倍)类似于CO和CV群碳质球粒陨石;挥发性元素模式类似CV群,但比CV群低。氧同位素与CV和CO群接近。因此认为CK群陨石是一个与CV和CO群接近的、新的碳质球粒陨石化学群。
& & & &特殊球粒陨石&&Kaidun 陨石的发现
& & & &Kaidun陨石日落于也门。该陨石具有角砾状构造,它的主体是CR陨石,其中包裹了顽火辉石球粒陨石(EL、EH)的角砾,以及CM、CI、R群球粒陨石的角砾。对于每一种角砾,其成分也有变化。Kaidun陨石所具有的这种特殊组成,使陨石学家对于其类型的划分和成因解释都深感困惑,至今没有统一的意见。Ivanov认为Kaidun陨石可能是位于太阳系非常偏心的轨道上的星体,这种星体像一个拖网通过整个太阳系的不同区,吸附和保存了在太阳系所遇到的各类物质。
& & & &陨石氧同位素成因系列
& & & &在&(17O)&&(18O)图上,陨石和行星样品的氧同位素与TF线的关系大致有3类:在TF线上,完全与T F线重合,如月岩,说明月球源区(源区即太阳星云某处,以下同)的氧同位素与地球相同,月球也经历了与地球相似的氧同位素的质量分馏过程(指行星形成后经历过熔融和同位素均一化的过程,以下同);不在TF线上,但在与TF平行的分馏线上,如火星陨石,说明火星源区的氧同位素与地球不同,但火星经历了与地球相似的氧同位素的质量分馏过程;分馏线(或延长线)与TF相交,如所有的碳质球粒陨石,说明它们源区的氧同位素与地球不同,也没有经历过与地球相似的氧同位素的质量分馏过程。根据以上观点,可将陨石和行星划分为若干成因系列。
& & & &(1)-分异型陨石(以及行星)包括了以下成因系列: 地球—月球;火星陨石;HED无球粒陨石—中铁陨石&橄榄陨铁主群&ⅢAB铁陨石&普通辉石无球粒陨石。
& & & &(2)-原始型陨石包括了所有的球粒陨石群,其中有两个群的球粒陨石与铁陨石可以组成成因系列:H 球粒陨石&ⅡE 铁陨石;L(或LL)球粒陨石&ⅣA铁陨石。
& & & &(3)-原始型陨石还包括以下主要由无球粒陨石组成的成因系列: 顽火辉石无球粒陨石—顽火辉石球粒陨石;橄辉无球粒陨石;A-L 无球粒陨石;Winonaites无球粒陨石&ⅠAB-ⅢCD 铁陨石;Brachinit es 无球粒陨石。对上述在中文文献中出现不多的几个原始型无球粒陨石作简要说明。A-L无球粒陨石是acapul-coit e-lodranit e 无球粒陨石的简称,这两类无球粒陨石在化学成分上非常相似,都含较多的金属Fe-Ni,硅酸盐矿物的n(FeO)/[n(FeO)+n( MgO)]的比值介于E和H球粒陨石之间。lodranite 陨石过去曾被译为橄榄古铜陨铁(属于石铁陨石)。它们的主要区别是acapulcoite陨石颗粒较细,lodranite陨石颗粒较粗。Winonaites无球粒陨石的矿物组成与IAB铁陨石中的硅酸盐包体接近,硅酸盐矿物的n(FeO)/[n(FeO)+n(M gO)]的比值也在E和H球粒陨石之间(1~10),更靠近E群。
& & & &Brachinit es无球粒陨石富含橄榄石(74% ~98%),矿物组合近似于球粒陨石,具等粒结构,硅酸盐矿物的n( FeO)/[n(FeO)+ n( MgO)]的比值较高,接近L群球粒陨石。根据CI陨石的元素丰度和结构已确定CI 陨石是陨石母体没有经过分异的、最接近原始太阳星云成分的陨石。对于CI陨石的全岩氧同位素数据落在TF线延长线上的原因,目前还没有明确的解释。此外,顽火辉石球粒陨石和顽火辉石无球粒陨石的全岩氧同位素数据也落在TF线上,而顽火辉石球粒陨石中球粒的氧同位素形成了斜率为0.7的分馏线与TF 线相交。还根据顽火辉石球粒陨石和顽火辉石无球粒陨石在微量元素方面的特点,认为它们是未发生分异的陨石。
& & & &陨石分类与研究的意义
& & & &陨石特别是球粒陨石特别是球粒陨石已经被公认是太阳星云早期演化的产物,因而也是唯一与原始地球相近的地外物质。随着陨石分类的发展,估算地球整体成分所选用的陨石的成分数据不同,估算结果也在变化。50~70年代估算地球整体成分时使用过的陨石成分数据主要是碳质球粒陨石的、普通球粒陨石的,也有普通球粒陨石+碳质球粒陨+铁陨石的。80 年代Wasson提出与地球成分最接近的陨石是H群球粒陨石和IAB球粒陨石(是一种假定与ⅠAB铁陨石硅酸盐包体成分相同的球粒陨石)。90年代,人们认为顽火辉石球粒陨石是唯一的氧同位素和氧化还原条件与地球接近的陨石, 并提出了一个代表地球整体成分的顽火辉石球粒陨石模式。侯渭等认为原始地球由以下物质组成: 顽火辉石球粒陨石+ 顽火辉石无球粒陨石+CR球粒陨石+ 铁陨石, 并对地球中这些物质的相对比例进行了估算。目前关于太阳星云的凝聚过程, 以及行星的吸积形成过程都还存在多种不同观点。因此关注陨石分类学的发展, 了解新陨石的特点对于我们最终认识地球的形成和初期演化是非常必要的
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试试回答一下你的提问不知道能满足你的要求:★石陨石、铁陨石、石铁陨石、玻璃陨石铁陨石中含有90%的铁,8%的镍 .但是还有许多未知成份,其中也可能有钛的成份.▲→石铁陨石由铁、镍和硅、酸、盐矿物组成,铁镍金属含量30至65,这类陨石约占陨石总量的1.2,故商业价值最高.该类陨石含铁70%以上,其次为硅、铝、镍,主要矿物有锥纹石、镍纹石、合纹石等,次要矿物为陨硫铁、铬铁矿、石墨等.石铁陨石根据起内部的主要成分和构造特点分为:橄榄石石铁陨石(PAL)、中铁陨石(MES)、古铜辉石——鳞石英石铁陨石.向左转|向右转&▲→石陨石上硅酸盐矿物如橄榄石、辉石和少量斜长石组成,也含少量金属铁微粒,▲→铁陨石中含有90%的铁,8%的镍.向左转|向右转向左转|向右转&&向左转|向右转我是一名陨石爱好者,发图片希望你也能继续支持喜欢收藏陨石
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无球粒陨石
简介(Achondrite)由结晶的不含球粒(的)的,约占已知陨石的4%,外观上与、和等含硅量低的地球火成岩相似。地球的岩浆曾形成和,无球粒陨石也许是从和岩浆相似的熔融物质中结晶而成;也可能是从总体上具有组成的母体的熔融和结晶中衍生而得。
无球粒陨石分类
按照矿物成分,无球粒陨石可分成下列各群︰钛辉无球粒陨石(angrite)、顽火无球粒陨石(aubrite)、纯橄无球粒陨石(chassignite)、奥长古铜无球粒陨石(diogenite)、钙长辉长陨石(eucrite)、古铜钙长无球粒陨石(howardite)、透辉橄无球粒陨石(nakhlite)、辉熔长无球粒陨石(shergottite)、橄辉无球粒陨石(ureilite)。
各类陨石的分类
原始无球粒陨石(PAC群)
Acapulcoites
橄榄古铜(Lodranites)
Brachinites
Winonaites
橄辉无球粒陨石(Ureilites)
HED无球粒陨石
古铜钙长无球粒陨石(Howardites)
钙长辉长陨石(Eucrites)
奥长古铜无球粒陨石(Diogenites)
(又称SNC陨石)
辉玻无球粒陨石(Shergottites)
透辉橄无球粒陨石(Nakhlites)
纯橄无球粒陨石(Chassignites)
其它无球粒陨石
钛辉无球粒陨石(Angrites)
顽火无球粒陨石(Aubrites)
无球粒陨石相关信息
日凌晨2时许,盖孜村突然传来一声巨响,居民被惊醒。天亮之后,在一片村民平时扔生活垃[1]
圾的地方出现一个大坑。距离这个大坑二三十米远的村民家的窗户玻璃全被震碎。经高级工程师、陨石专家张宝林鉴定,这是一块非常罕见的“非成因的无球粒陨石”,科研和经济价值均相当高。[1]
参与此次陨石坠落情况调查的克州公安消防支队一位消防人员说,事发现场有一个直径约3米、深约2米多的坑,这个坑周围的部分石头有被火烤过的痕迹,在垃圾坑边上的一只鞋也被烧了一半。距垃圾坑不远处树林带里露出的树根也被炭化。一户村民用石头砌的院墙坍塌了约十米。张宝林说,他得到消息后马上从北京赶到,这块石陨石标本由乌鲁木齐一陨石发烧友在陨石坑附近发现。[1]
陨石坑和陨落现场的情况推算,落地石陨石的总重量应在30千克左右。关于这次的准确结论,还需要在实验室做进一步的科研工作。方面目前未透露收集到的陨石标本的具体重量。[1]
..[引用日期]

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