1. 请懂得陨石的师傅评评,图片上的是不是碳质陨石
外表是看不出来的,跟我检测过的陨石玻璃陨石有点像 具体不知道对不对
中历文物鉴定检测中心科技工程师刘传友认为EDX荧光分析仪是目前市场上较为精密的陨石判定仪器,在真空抽干净的情况下,元素分析纯洁自然,因为这仪器能够在不需要损坏陨石的前提下快速的检测出陨石 的各种含量。主要对结果负责
陨石检测主要看数据,而数据不是一本平常人或者根据网上发的来判定,由于网络虚假,陨石判定祸害了不少藏家,所以小编提醒陨石收藏爱好者,要去正规陨石检测中心进行检测比较放心,目前国内陨石检测就在湖南中历,它们拥有全国各地掉落的陨石数据,也经历了上千次测试。
2. 陨石在外观能区别碳质球粒陨石吗
摘要 严密的陨石确定外观无法下定论,需要采用疑似陨石采用仪器无损化学成分分析,并将分析结果与国家相关各国陨石数据比对,从而准确科学得出结论。
3. 怎么判断碳质球粒陨石
一 、眼观我们鉴定一块石头是否为陨石,首先是要用肉眼来目测.观察的主要方面是看其是否具有陨石应该有的特点,即外部的熔壳、气印、熔流线等;破损处是否有球粒,金属闪光点等;切面上是否有球粒、金属闪光点、维氏相等等.此外,还要结合已知的“类陨地球岩石”来对比.
二 、测磁性第一关“目测”通过后,我们可以用磁力仪或者吸铁石来进一步检测.具体检测方法是(磁力仪检测,此处不做赘述)——用一根长约10厘米左右的细线的一端将一小块磁铁捆住,用手捏住细线的另一端,然后慢慢靠近待测物体,以检测其是否有磁性.
这样做的好处是避免有些金属含量较少的石陨石因为磁性不明显而被误判.
三 、做切面待“目测”、“测磁性”两关都通过后,我们可以将待测物体做出一个切面以便近一步判断待鉴物品是否为陨石.具体方法是用电砂轮或水线锯将待测物体的一角切出一个平面并抛光.从而进一步观察其内部结构,看其是否符合陨石的内部特点.
四、 电子探针检测如果待测物品完全通过以上三关后,我们可以基本上肯定其为陨石了.这时候就需要用电子探针来具体确定它所包含的化学、岩石学成分,从而确定它的陨石分类,例如H5、CO3、IIB等等.
以上四个步骤看起来简单,要想真正掌握并非易事.第一步“眼观”最为重要.因为条件所限,我们不可能将每一块石头都做切面,或者用电子探针检测,98%以上的待鉴物品是在目测的过程中来确定其是否有必要继续检测的.
因此,目测要求掌握陨石基本知识十分扎实.在此基础之上还要长期多看陨石实物,这里强调的是上手看,仔细观察.
4. 碳质球粒陨石的表面呈什么形状
碳质球粒陨石是一种富含水与有机化合物的球粒陨石。占已知陨石只有约5%。成分主要为硅酸盐、氧化物及硫化物。
形成
碳质球粒陨石
由于拥有具挥发性的有机化学物质和水,因此自形成后,它没有遭受过严重(高于200℃)的加热。碳质球粒陨石被认为最能保存形成太阳系的太阳星云的成分。
它的成分主要为硅酸盐、氧化物及硫化物。具有橄榄石和蛇纹石这两种矿物是它的一大特征。
分类
碳质球粒陨石按不同的成分分类,被认为能反映其母天体的类型。种类名称以该类中最具代表性的(通常是首先被发现的)一颗陨石来命名。
一些着名的碳质球粒陨石包括:orgueil、ivuna、murray、murchison和tagish
lake等。
鉴定
一
、眼观我们鉴定一块石头是否为陨石,首先是要用肉眼来目测.观察的主要方面是看其是否具有陨石应该有的特点,即外部的熔壳、气印、熔流线等;破损处是否有球粒,金属闪光点等;切面上是否有球粒、金属闪光点、维氏相等等.此外,还要结合已知的“类陨地球岩石”来对比.
二
、测磁性第一关“目测”通过后,我们可以用磁力仪或者吸铁石来进一步检测.具体检测方法是(磁力仪检测,此处不做赘述)——用一根长约10厘米左右的细线的一端将一小块磁铁捆住,用手捏住细线的另一端,然后慢慢靠近待测物体,以检测其是否有磁性.
这样做的好处是避免有些金属含量较少的石陨石因为磁性不明显而被误判.
三
、做切面待“目测”、“测磁性”两关都通过后,我们可以将待测物体做出一个切面以便近一步判断待鉴物品是否为陨石.具体方法是用电砂轮或水线锯将待测物体的一角切出一个平面并抛光.从而进一步观察其内部结构,看其是否符合陨石的内部特点.
四、
电子探针检测如果待测物品完全通过以上三关后,我们可以基本上肯定其为陨石了.这时候就需要用电子探针来具体确定它所包含的化学、岩石学成分,从而确定它的陨石分类,例如h5、co3、iib等等.
以上四个步骤看起来简单,要想真正掌握并非易事.第一步“眼观”最为重要.因为条件所限,我们不可能将每一块石头都做切面,或者用电子探针检测,98%以上的待鉴物品是在目测的过程中来确定其是否有必要继续检测的.
因此,目测要求掌握陨石基本知识十分扎实.在此基础之上还要长期多看陨石实物,这里强调的是上手看,仔细观察.
5. 碳陨石特征价格多少
碳陨石含碳元素90%,能量强大,做饰品也相当受欢迎,价格10/克到1000/克都有,看品质,品相,大小……
6. 灰质黑绿石磁性强外壳看上去有蛇纹石油溜溜的是陨石吗
绘制黑绿丝,磁性墙外壳看上去有十纹石榴。
7. 碳质球粒陨石特征是什么
它的成分主要为硅酸盐、氧化物及硫化物。具有橄榄石和蛇纹石这两种矿物是它的一大特征。
碳质球粒陨石,是陨石大家族中一种比较特殊含碳物质元素的陨石,说它特殊是因为它们具有很高的科研价值与现实意义。它们代表的是最原始太阳系中的演化与成因物质,它们是太阳星云形成初期幸存下来的固体物质。
它们保存了一些太阳星云的凝聚、演化及成因信息,其矿物成因学和化学物质组分反映了早期太阳星云、行星、小行星和恒星的形成和演化历史。
碳质球粒陨石在含水蚀变过程中保留下的一些特征,与早期太阳星云低温演化关系有着密切的联系,因此, 碳质球粒陨石是早期太阳星云形成和演化的见证者。
不同化学组分的碳质球粒陨石代表了太阳星云不同区域的演化产物,它们的形成区域不同也与太阳之间保持的距离不同,其物理化学条件也会由氧化转变为强还原。
近些年来, 学术界已在一些碳质陨石中发现了诸多种不同的氨基酸,这些地外氨基酸不断的被发现,加上研究它们的一些同位素变化与差异性,研究这些特殊的星际物质,可帮助我们寻找到外星生命和揭开生命起源提供了重要的线索。
碳质球粒陨石,也称C型球粒陨石或“CCS”,相对非碳质球粒陨石,碳质球粒陨石岩相中含有一定的碳物质,因其含碳物质因素所以被命名为碳质球粒陨石或碳质陨石。
碳质球粒陨石是球粒陨石家族中氧化还原程度比较高的成员,因其化学特征也最接近原始太阳及太阳星云早期形成的物质,碳质球粒陨石是研究太阳系行星与恒星起源的最理想标本。
已知的碳质球粒陨石类型已被划分为8至9个群组,通过矿物化学进行分类,碳质球粒陨石已被分为:CI群、CV群、CM群、CR群、CH群、CB 群、CK群、CO群及未被分组的C类群等。
几种值得注意的碳质球粒陨石包括:CM群和CI群,包含高百分比的水(从3%至22%),和有机化合物。它们的主要成分是硅酸盐、氧化物、硫化物,典型的特色矿物是橄榄石和蛇纹石。
挥发性、有机化学品和水的存在,显示它们形成时没有经历过有影响的加热(>200°C),因此它们的组成被认为与凝聚出太阳系的太阳星云相近。其它的C球粒陨石,像是CO、CV、和CK球粒陨石,相对的缺乏挥发性化合物,并且其中一些在其母体小行星经历了重大的加热。
有机物
Ehrenfreund等人(2001年)发现在Ivuna和Orguei的氨基酸含量比CM陨石(~30%)的浓度低很多;
它们在β-丙氨酸、甘氨酸、γ-Aminobutyric acid和β-Amino-n-butyric-acid的成分明显偏高,但α-aminoisobutyric acid (AIB)和isovaline偏低。
这意味着它们是由不同的通路合成,以及在与CM陨石不同的母体中形成。在CI和CM碳质球粒陨石中,大多数有机化合物碳是一种不溶性的复杂材料;这类似于对油母质的描述。火星陨石ALH84001(一颗无粒陨石)也是类似油母质的物质。
CM陨石的默奇森有超过70外星的氨基酸和包括羧酸、羟基羧酸、磺酸、磷酸、脂肪族、芳香和极性碳氢化合物、杂环化合物、羰基化合物、酒精、胺和酰胺等的其它化合物。
以上内容参考网络-碳质球粒陨石
8. 碳质球粒陨石的介绍
碳质球粒陨石是一种富含水与有机化合物的球粒陨石,占已知陨石只有约5%。它的成分主要为硅酸盐、氧化物及硫化物。具有橄榄石和蛇纹石这两种矿物是它的一大特征。由于拥有具挥发性的有机化学物质和水,因此自形成后,它没有遭受过严重(高于200℃)的加热。碳质球粒陨石被认为最能保存形成太阳系的太阳星云的成分。
9. 这碳质陨石能值多少钱〈400克有磁性〉
首先要确定这个是陨石。
陨石也称“陨星”,是地球以外脱离原有运行轨道的宇宙流星或尘碎块飞快散落到地球或其它行星表面的未燃尽的石质、铁质或是石铁混合的物质。
10. 怎么判断碳质球粒陨石
球粒陨石是石陨石的其中一个品种,由于其所含硅酸盐部分呈球粒状结构而得名。主要由硅酸盐矿物与少量的铁镍金属组成,由于石陨石所含的硅酸盐矿物占比达70%,乃至大部份的石陨石无论外表或内部,金属特征都不是太明显,都呈普通的石质特征。反之石-铁陨石与铁陨石,由于所含金属矿物较多,特别是铁陨石,基本全部由金属矿物组成,这两类陨石从外表也好,切面也好都有明显的金属特质。这种是否有金属质感,也是生活当中初步识别陨石种类的一种方法。
碳质球粒陨石是一种较为少的陨石品种,大部分碳质球粒陨石的颜色较深,他们的熔壳呈深灰色至黑色,它们的内部同样呈黑色,整体有点像木炭的黑。碳质球粒陨石的这一区别其它陨石的色泽,让人们很容易认为碳质球粒陨石是由碳组成,就连没深入研究过它们的研究员们,最开始也以为碳质球粒陨石含有大量的碳,而事实证明并非如此,碳的含量并不是碳质球粒陨石的识别特征,而它们的镁、钙、铝相对于硅的丰度成为了区别普通球粒陨石的关键。