1. 請懂得隕石的師傅評評,圖片上的是不是碳質隕石
外表是看不出來的,跟我檢測過的隕石玻璃隕石有點像 具體不知道對不對
中歷文物鑒定檢測中心科技工程師劉傳友認為EDX熒光分析儀是目前市場上較為精密的隕石判定儀器,在真空抽干凈的情況下,元素分析純潔自然,因為這儀器能夠在不需要損壞隕石的前提下快速的檢測出隕石 的各種含量。主要對結果負責
隕石檢測主要看數據,而數據不是一本平常人或者根據網上發的來判定,由於網路虛假,隕石判定禍害了不少藏家,所以小編提醒隕石收藏愛好者,要去正規隕石檢測中心進行檢測比較放心,目前國內隕石檢測就在湖南中歷,它們擁有全國各地掉落的隕石數據,也經歷了上千次測試。
2. 隕石在外觀能區別碳質球粒隕石嗎
摘要 嚴密的隕石確定外觀無法下定論,需要採用疑似隕石採用儀器無損化學成分分析,並將分析結果與國家相關各國隕石數據比對,從而准確科學得出結論。
3. 怎麼判斷碳質球粒隕石
一 、眼觀我們鑒定一塊石頭是否為隕石,首先是要用肉眼來目測.觀察的主要方面是看其是否具有隕石應該有的特點,即外部的熔殼、氣印、熔流線等;破損處是否有球粒,金屬閃光點等;切面上是否有球粒、金屬閃光點、維氏相等等.此外,還要結合已知的「類隕地球岩石」來對比.
二 、測磁性第一關「目測」通過後,我們可以用磁力儀或者吸鐵石來進一步檢測.具體檢測方法是(磁力儀檢測,此處不做贅述)——用一根長約10厘米左右的細線的一端將一小塊磁鐵捆住,用手捏住細線的另一端,然後慢慢靠近待測物體,以檢測其是否有磁性.
這樣做的好處是避免有些金屬含量較少的石隕石因為磁性不明顯而被誤判.
三 、做切面待「目測」、「測磁性」兩關都通過後,我們可以將待測物體做出一個切面以便近一步判斷待鑒物品是否為隕石.具體方法是用電砂輪或水線鋸將待測物體的一角切出一個平面並拋光.從而進一步觀察其內部結構,看其是否符合隕石的內部特點.
四、 電子探針檢測如果待測物品完全通過以上三關後,我們可以基本上肯定其為隕石了.這時候就需要用電子探針來具體確定它所包含的化學、岩石學成分,從而確定它的隕石分類,例如H5、CO3、IIB等等.
以上四個步驟看起來簡單,要想真正掌握並非易事.第一步「眼觀」最為重要.因為條件所限,我們不可能將每一塊石頭都做切面,或者用電子探針檢測,98%以上的待鑒物品是在目測的過程中來確定其是否有必要繼續檢測的.
因此,目測要求掌握隕石基本知識十分扎實.在此基礎之上還要長期多看隕石實物,這里強調的是上手看,仔細觀察.
4. 碳質球粒隕石的表面呈什麼形狀
碳質球粒隕石是一種富含水與有機化合物的球粒隕石。占已知隕石只有約5%。成分主要為硅酸鹽、氧化物及硫化物。
形成
碳質球粒隕石
由於擁有具揮發性的有機化學物質和水,因此自形成後,它沒有遭受過嚴重(高於200℃)的加熱。碳質球粒隕石被認為最能保存形成太陽系的太陽星雲的成分。
它的成分主要為硅酸鹽、氧化物及硫化物。具有橄欖石和蛇紋石這兩種礦物是它的一大特徵。
分類
碳質球粒隕石按不同的成分分類,被認為能反映其母天體的類型。種類名稱以該類中最具代表性的(通常是首先被發現的)一顆隕石來命名。
一些著名的碳質球粒隕石包括:orgueil、ivuna、murray、murchison和tagish
lake等。
鑒定
一
、眼觀我們鑒定一塊石頭是否為隕石,首先是要用肉眼來目測.觀察的主要方面是看其是否具有隕石應該有的特點,即外部的熔殼、氣印、熔流線等;破損處是否有球粒,金屬閃光點等;切面上是否有球粒、金屬閃光點、維氏相等等.此外,還要結合已知的「類隕地球岩石」來對比.
二
、測磁性第一關「目測」通過後,我們可以用磁力儀或者吸鐵石來進一步檢測.具體檢測方法是(磁力儀檢測,此處不做贅述)——用一根長約10厘米左右的細線的一端將一小塊磁鐵捆住,用手捏住細線的另一端,然後慢慢靠近待測物體,以檢測其是否有磁性.
這樣做的好處是避免有些金屬含量較少的石隕石因為磁性不明顯而被誤判.
三
、做切面待「目測」、「測磁性」兩關都通過後,我們可以將待測物體做出一個切面以便近一步判斷待鑒物品是否為隕石.具體方法是用電砂輪或水線鋸將待測物體的一角切出一個平面並拋光.從而進一步觀察其內部結構,看其是否符合隕石的內部特點.
四、
電子探針檢測如果待測物品完全通過以上三關後,我們可以基本上肯定其為隕石了.這時候就需要用電子探針來具體確定它所包含的化學、岩石學成分,從而確定它的隕石分類,例如h5、co3、iib等等.
以上四個步驟看起來簡單,要想真正掌握並非易事.第一步「眼觀」最為重要.因為條件所限,我們不可能將每一塊石頭都做切面,或者用電子探針檢測,98%以上的待鑒物品是在目測的過程中來確定其是否有必要繼續檢測的.
因此,目測要求掌握隕石基本知識十分扎實.在此基礎之上還要長期多看隕石實物,這里強調的是上手看,仔細觀察.
5. 碳隕石特徵價格多少
碳隕石含碳元素90%,能量強大,做飾品也相當受歡迎,價格10/克到1000/克都有,看品質,品相,大小……
6. 灰質黑綠石磁性強外殼看上去有蛇紋石油溜溜的是隕石嗎
繪制黑綠絲,磁性牆外殼看上去有十紋石榴。
7. 碳質球粒隕石特徵是什麼
它的成分主要為硅酸鹽、氧化物及硫化物。具有橄欖石和蛇紋石這兩種礦物是它的一大特徵。
碳質球粒隕石,是隕石大家族中一種比較特殊含碳物質元素的隕石,說它特殊是因為它們具有很高的科研價值與現實意義。它們代表的是最原始太陽系中的演化與成因物質,它們是太陽星雲形成初期倖存下來的固體物質。
它們保存了一些太陽星雲的凝聚、演化及成因信息,其礦物成因學和化學物質組分反映了早期太陽星雲、行星、小行星和恆星的形成和演化歷史。
碳質球粒隕石在含水蝕變過程中保留下的一些特徵,與早期太陽星雲低溫演化關系有著密切的聯系,因此, 碳質球粒隕石是早期太陽星雲形成和演化的見證者。
不同化學組分的碳質球粒隕石代表了太陽星雲不同區域的演化產物,它們的形成區域不同也與太陽之間保持的距離不同,其物理化學條件也會由氧化轉變為強還原。
近些年來, 學術界已在一些碳質隕石中發現了諸多種不同的氨基酸,這些地外氨基酸不斷的被發現,加上研究它們的一些同位素變化與差異性,研究這些特殊的星際物質,可幫助我們尋找到外星生命和揭開生命起源提供了重要的線索。
碳質球粒隕石,也稱C型球粒隕石或「CCS」,相對非碳質球粒隕石,碳質球粒隕石岩相中含有一定的碳物質,因其含碳物質因素所以被命名為碳質球粒隕石或碳質隕石。
碳質球粒隕石是球粒隕石家族中氧化還原程度比較高的成員,因其化學特徵也最接近原始太陽及太陽星雲早期形成的物質,碳質球粒隕石是研究太陽系行星與恆星起源的最理想標本。
已知的碳質球粒隕石類型已被劃分為8至9個群組,通過礦物化學進行分類,碳質球粒隕石已被分為:CI群、CV群、CM群、CR群、CH群、CB 群、CK群、CO群及未被分組的C類群等。
幾種值得注意的碳質球粒隕石包括:CM群和CI群,包含高百分比的水(從3%至22%),和有機化合物。它們的主要成分是硅酸鹽、氧化物、硫化物,典型的特色礦物是橄欖石和蛇紋石。
揮發性、有機化學品和水的存在,顯示它們形成時沒有經歷過有影響的加熱(>200°C),因此它們的組成被認為與凝聚出太陽系的太陽星雲相近。其它的C球粒隕石,像是CO、CV、和CK球粒隕石,相對的缺乏揮發性化合物,並且其中一些在其母體小行星經歷了重大的加熱。
有機物
Ehrenfreund等人(2001年)發現在Ivuna和Orguei的氨基酸含量比CM隕石(~30%)的濃度低很多;
它們在β-丙氨酸、甘氨酸、γ-Aminobutyric acid和β-Amino-n-butyric-acid的成分明顯偏高,但α-aminoisobutyric acid (AIB)和isovaline偏低。
這意味著它們是由不同的通路合成,以及在與CM隕石不同的母體中形成。在CI和CM碳質球粒隕石中,大多數有機化合物碳是一種不溶性的復雜材料;這類似於對油母質的描述。火星隕石ALH84001(一顆無粒隕石)也是類似油母質的物質。
CM隕石的默奇森有超過70外星的氨基酸和包括羧酸、羥基羧酸、磺酸、磷酸、脂肪族、芳香和極性碳氫化合物、雜環化合物、羰基化合物、酒精、胺和醯胺等的其它化合物。
以上內容參考網路-碳質球粒隕石
8. 碳質球粒隕石的介紹
碳質球粒隕石是一種富含水與有機化合物的球粒隕石,占已知隕石只有約5%。它的成分主要為硅酸鹽、氧化物及硫化物。具有橄欖石和蛇紋石這兩種礦物是它的一大特徵。由於擁有具揮發性的有機化學物質和水,因此自形成後,它沒有遭受過嚴重(高於200℃)的加熱。碳質球粒隕石被認為最能保存形成太陽系的太陽星雲的成分。
9. 這碳質隕石能值多少錢〈400克有磁性〉
首先要確定這個是隕石。
隕石也稱「隕星」,是地球以外脫離原有運行軌道的宇宙流星或塵碎塊飛快散落到地球或其它行星表面的未燃盡的石質、鐵質或是石鐵混合的物質。
10. 怎麼判斷碳質球粒隕石
球粒隕石是石隕石的其中一個品種,由於其所含硅酸鹽部分呈球粒狀結構而得名。主要由硅酸鹽礦物與少量的鐵鎳金屬組成,由於石隕石所含的硅酸鹽礦物佔比達70%,乃至大部份的石隕石無論外表或內部,金屬特徵都不是太明顯,都呈普通的石質特徵。反之石-鐵隕石與鐵隕石,由於所含金屬礦物較多,特別是鐵隕石,基本全部由金屬礦物組成,這兩類隕石從外表也好,切面也好都有明顯的金屬特質。這種是否有金屬質感,也是生活當中初步識別隕石種類的一種方法。
碳質球粒隕石是一種較為少的隕石品種,大部分碳質球粒隕石的顏色較深,他們的熔殼呈深灰色至黑色,它們的內部同樣呈黑色,整體有點像木炭的黑。碳質球粒隕石的這一區別其它隕石的色澤,讓人們很容易認為碳質球粒隕石是由碳組成,就連沒深入研究過它們的研究員們,最開始也以為碳質球粒隕石含有大量的碳,而事實證明並非如此,碳的含量並不是碳質球粒隕石的識別特徵,而它們的鎂、鈣、鋁相對於硅的豐度成為了區別普通球粒隕石的關鍵。