原钛酸锌是一种无机化合物,化学式为Zn2TiO4,它是锌的钛酸盐之一,具有尖晶石结构。它具有高热稳定性和化学稳定性,可用作无机颜料。它可由氧化锌和二氧化钛的固相反应制得。它和硫化氢在高温反应,生成硫化锌、二氧化钛等物质。
铁酸镍是镍磁铁矿的主要成分,其中铁的氧化态为+3。其晶体结构为反式尖晶石,其中氧原子作立方最密堆积,镍离子与铁离子分别占据八分之一的四面体空隙和一半的八面体空隙。这种材料磁性较大,在电子工业领域用途广泛。其纳米颗粒也可用作催化剂。
超高温变质作用是指温度超过 900 °C 的变质作用。 根据一些矿物组合及其实验和热力学的证实的结果,证明地壳可以承受非常高的温度,而不进行部分熔化。
鉴定温度超过 900 °C 的变质作用,可由高温高压实验证明,或根据矿物组合来识别,例如具有斜方辉石 、硅线石、石英、假蓝宝石、尖晶石的矿物组合是由泥岩在相同硅线石稳定的压力条件下变质而成。
超高温的指标矿物通常保存在含极高镁铝的岩石中,这些岩石通常在化学成分缺水。 矿物组合,如蓝宝石、石英、斜方辉石、硅线石、石英、大隅石和尖晶石。其他组合,如石榴石、斜方辉石、三元长石、韭闪石或易变辉石均为超高温变质作用的典型指标矿物组合。
铬铁矿是一种矿物,主要成分为铁、镁和铬的氧化物:Cr2O4,是尖晶石的一种。它是唯一可开采的铬矿石,矿物成分较复杂,镁的含量不定,有时也含铝和铁元素。自然界含铬矿物约30种,但具有工业价值的只有铬铁矿,中国常见的有铬铁矿、铝铬铁矿和富铬尖晶石。
分离结晶是从原始均质岩浆中去除早期形成的晶体,从而防止这些晶体与剩余岩浆继续反应。分离结晶会造成剩余岩浆的化学成分与原始岩浆不同,从而导致一系列不同矿物的结晶 。
分离结晶是岩浆分异作用的主要过程之一。
与恒定压力和成分的化学系统中的结晶相比,岩浆中的分离结晶是复杂的,因为压力和成分的变化会对岩浆演化产生巨大影响。尤其水、二氧化碳和氧气的添加或减少 。
例如,水的分压在花岗岩成分的岩浆能控制哪种矿物首先结晶
。
氧的分压能控制磁铁矿和尖晶石的结晶顺序 。
钛酸盐是指含钛氧阴离子的化合物。含TiO3的称作钛酸盐或偏钛酸盐,含TiO4的称作正钛酸盐或原钛酸盐。原钛酸镁有着尖晶石结构,除了Ba2TiO4之外,尚未发现其它化合物中的TiO4中心。
四硫化三钴是一种无机化合物,化学式为Co3S4,具有尖晶石结构。四硫化三钴在自然界中以硫钴矿的形式出现。。
原钛酸锌是一种无机化合物,化学式为Zn2TiO4,它是锌的钛酸盐之一,具有尖晶石结构。它具有高热稳定性和化学稳定性,可用作无机颜料。它可由氧化锌和二氧化钛的固相反应制得。它和硫化氢在高温反应,生成硫化锌、二氧化钛等物质。
四硫化三钴是一种无机化合物,化学式为Co3S4,具有尖晶石结构。四硫化三钴在自然界中以硫钴矿的形式出现。。
铁酸镍是镍磁铁矿的主要成分,其中铁的氧化态为+3。其晶体结构为反式尖晶石,其中氧原子作立方最密堆积,镍离子与铁离子分别占据八分之一的四面体空隙和一半的八面体空隙。这种材料磁性较大,在电子工业领域用途广泛。其纳米颗粒也可用作催化剂。