Кристаллооптический метод изучения породообразующих минералов. Багдасарова В.В - 34 стр.

UptoLike

Рубрика: 

34
ся окраска, а затем совмещается другая ось индикатрисы и делается соответст-
вующая запись (n
g
зеленая , n
p
желтая ).
Для определения схемы плеохроизма двуосных минералов необходимо
иметь два ориентированных разреза параллельный оптической (n
g
n
p
) и разрез
перпендикулярный оптической оси (n
g
n
m
или n
p
n
m
). Первый отличается наивыс-
шей интерференционной окраской, второй - наинизшей , также они могут
различаться характером спайности (рис.23).
Ng
Nm
Np
Ng
Nm
Np
Ng
Nm
Np
Ng
Nm
Np
а )
б)
Рис. 23. Ориентированные разре-
зы: а) амфибола; б) биотита.
После определения наименований осей индикатрисы в ориентированных
разрезах их поочередно совмещают с главными сечениями поляризатора и произ-
водят соответствующую запись. Например : n
g
зеленая , n
p
синевато- зеленая ,
Nm бледно - зеленая . Сравнивается интенсивность окраски по осям индикатрисы
и делается запись схемы плеохроизма (или схемы адсорбции) n
g
>n
m
>n
p
. Такая
схема характерна, например , для роговой обманки биотита, она считается прямой.
Обратная схема адсорбции n
p
>n
m
>n
g
характерна для рибекита, арфедсонита, эги -
рина и других минералов . Как было сказано выше, проявление плеохроизма у ок -
рашенных минералов (биотит, турмалин, ставролит, эпидот, амфиболы и др.), а
также схема плеохроизма являются важным диагностическим признаком.
V. ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛОВ В СХОДЯЩЕМСЯ ПУЧКЕ СВЕТА
(КОНОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД)
Коноскопический метод позволяет определить осность минерала, его опти -
ческий знак , а для двуосных минералов - приближенно оценить величину угла оп-
тических осей (2V).
Принцип метода основан на том, что в узком сходящемся пучке лучей ,
вдоль оптической оси микроскопа идет только один центральный луч. Остальные
наклонены под разными углами, образуя конусообразный поток . Это позволяет
изучать свойства анизотропного кристалла в разных сечениях , так как лучи рас -
ходящегося пучка будут перпендикулярны разным сечениям. Возникает оптиче-
ский эффект, называемый интерференционной фигурой. Для исследования в схо-
                                       34

ся окраска, а затем совмещается другая ось индикатрисы и делается соответст-
вующая запись (ng – зеленая, np – желтая).
     Для определения схемы плеохроизма двуосных минералов необходимо
иметь два ориентированных разреза – параллельный оптической (ngnp) и разрез
перпендикулярный оптической оси (ngnm или npnm). Первый отличается наивыс-
шей интерференционной окраской, второй - наинизшей, также они могут
различаться характером спайности (рис.23).
     Ng                                     Рис. 23. Ориентированные разре-
                                            зы: а) амфибола; б) биотита.
               Np                      Nm
                             Ng
         Nm

                    а)       Np

        Ng

                           Nm


              Np                  Ng
        Nm                 Np

                    б)

      После определения наименований осей индикатрисы в ориентированных
разрезах их поочередно совмещают с главными сечениями поляризатора и произ-
водят соответствующую запись. Например: ng – зеленая, np – синевато-зеленая,
Nm –бледно-зеленая. Сравнивается интенсивность окраски по осям индикатрисы
и делается запись схемы плеохроизма (или схемы адсорбции) – n g>nm>np. Такая
схема характерна, например, для роговой обманки биотита, она считается прямой.
Обратная схема адсорбции np>nm>ng характерна для рибекита, арфедсонита, эги-
рина и других минералов. Как было сказано выше, проявление плеохроизма у ок-
рашенных минералов (биотит, турмалин, ставролит, эпидот, амфиболы и др.), а
также схема плеохроизма являются важным диагностическим признаком.

 V. ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛОВ В СХОДЯЩЕМСЯ ПУЧКЕ СВЕТА
                (КОНОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД)

      Коноскопический метод позволяет определить осность минерала, его опти-
ческий знак, а для двуосных минералов - приближенно оценить величину угла оп-
тических осей (2V).
      Принцип метода основан на том, что в узком сходящемся пучке лучей,
вдоль оптической оси микроскопа идет только один центральный луч. Остальные
наклонены под разными углами, образуя конусообразный поток. Это позволяет
изучать свойства анизотропного кристалла в разных сечениях, так как лучи рас-
ходящегося пучка будут перпендикулярны разным сечениям. Возникает оптиче-
ский эффект, называемый интерференционной фигурой. Для исследования в схо-