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礦物晶體破碎理論

來源:  發(fā)表時間:2015-05-05 14:30:24  點擊次數(shù):

巖礦是由晶體礦物組成的,從微觀上研究晶體的破碎對研究 巖礦破碎還是有幫助的。而且,現(xiàn)代固體理論在礦物晶體的變形和破碎方面還是有深入的分析和認(rèn)識的。

礦物晶體的基本單位是晶胞。晶胞中的質(zhì)點之間存在著互作 用力,這個互作用力包括兩種力:一是質(zhì)點間的相互吸引力,它 是異性靜電荷的庫侖力,它和質(zhì)點間距離的f方成反比,它維系著質(zhì)點不致于脫離出庫侖力的電場;二是排斥力,當(dāng)兩質(zhì)點充分接近時,其外圍電子云之間就產(chǎn)生了相互排斥的傾向,當(dāng)電子軌道相互侵占時排斥更強烈,故排斥力只有在質(zhì)點間距離相當(dāng)近時才有顯著作用,并隨著距離縮小而急劇增大。這兩種力的綜合效果就是質(zhì)點間的互作用力。在吸引力和排斥力相等時質(zhì)點處于平衡狀態(tài),在平衡位置上作前后左右的振動。

在圖3中繪出了質(zhì)點間的引力、斥力和質(zhì)點間距離的關(guān)系。斥 力隨距離增大而迅速減小,而當(dāng)靠近時卻猛然增長。引力也是類似的變化規(guī)律,但比斥力的變化要緩和些。引力和斥力綜合形成 互作用力P,它的大小和變化如圖3中的曲線P所示。

由于質(zhì)點間存在著互作用力,在構(gòu)成晶體時也就具有一定的 能量,這稱為結(jié)合能(U),它的大小由下式表示:

式(14)中的第一項由引力造成,e為質(zhì)點所帶電荷電量;r為質(zhì)點間距離;A為麥德隆常數(shù);第二項由斥力造成,B是和結(jié)晶構(gòu)造有關(guān)的常數(shù);指數(shù)和晶體類型有關(guān),離子型晶體n=9~11,分子型晶體n=2~3。

圖3中的曲線U表示結(jié)合能和質(zhì)點距離的關(guān)系。在吸引力和斥力相等的位置(r=r0),結(jié)合能數(shù)值最小,這就是平衡位置。增大或減小質(zhì)點的距離,都將導(dǎo)致結(jié)合能增大,這就需要外力對它做功。質(zhì)點間的互作用力P等于結(jié)合能對距離的微分:

當(dāng)(r=r0)時,質(zhì)點處于平衡位置,P=0, U有最小的U值,代入(15)得:

將式(16)代入式(14)得:

當(dāng)晶體受到外力而被壓縮時,r<r0,這時斥力增大超過引力的增大,剩余的斥力支撐著外力的壓迫。當(dāng)晶體受外力作用而伸張時,r<r0引力的減小少于斥力的減小,多余的引力抗御著外力的拆散作用。但隨著質(zhì)點間距的進一步增加,引力的絕對值是減小的,故伸張到一定程度,當(dāng)r =rm 之后(見圖3),質(zhì)點間互作用力P不可能再增大了,晶體終于抵制不住外力的拉伸而被破碎。即是說,施于晶體上的外力若超過了最大可能的互作用力,晶體就被肢解了。

晶體在破碎之前到破碎之后,所接受的是一定的能量△U,所產(chǎn)生的效果是增加了若干新的表面積△S。由于居于物體表面的晶胞所具有的結(jié)合能多于中心部分的晶胞,因此晶體的表面具有表面能。表面能越大,晶體就越堅固。圖4給出了幾種標(biāo)準(zhǔn)礦物的表面能數(shù)值,金剛石在〔111〕方向的表面能是0. 114X10-2J/cm2。

在理論上晶體的表面能可以計算,礦物的強度也可以計算,但 計算得的結(jié)果偏高太多。對于玻璃、大理石和石英等典型物料,計算出的理論強度約為1010Pa,與鋼的強度相近。但實測強度僅107 或108Pa,較之理論數(shù)數(shù)級要低2~3個,即實際強度僅有理論數(shù)值的幾百分之一或幾千分之一。實測值比理論直大幅度偏低的原因,主要是因為實際的礦物晶體在結(jié)構(gòu)上存在空位、錯位或加位等結(jié)構(gòu)缺陷,故而破碎所需外力大幅度地降低。

晶體的破晬理論得出的結(jié)果雖然比實際偏高太多,以致不能用于指導(dǎo)實際的礦物晶體破碎,但它畢竟指出這樣一個道理:要使礦物晶體破碎,必須使外界施加的破碎力大于晶體的內(nèi)聚力。這個道理,同樣適用于巖礦的破碎,只有當(dāng)外界施加的破碎力大于巖礦塊的內(nèi)聚力時才可能發(fā)生破碎。