2014年的8月16日的一个下午,辽宁省的陨石爱好者胡壮林先生,在一次驾车外出的过程中,与吉林通榆一段公路上行使,意外观察到前方公路边突然溅起的尘土,倍感出奇的胡先生,将汽车停在公路边,在尘土飞扬的地方搜寻,竟然捡到一大,一小两个晶体状态的石头,触摸时其温度有烫手的感觉。
图一:具有定向陨落特征,卷边陨石唇特征的晶体陨石之一,重量仅有23.5克,内核具有极高的光洁度,整体硬度达到10莫氏度。堪称陨石宝石。
图二:近乎球体形态,左半部分皮壳后的约为0.4毫米。
图三:乳白色晶体,表面具有小气印特征,左上角可见一处着地的撞击痕迹特征。重量为138克,硬度达到9莫氏度,局部在10 莫氏度以上。
图四:热熔状态与痕迹特征非常显著。
晶体类陨石是一种较为稀有的陨石类型,晶体类陨石顾名思义是具有晶体构造特征,透明或者半透明状态的物质,具有折射光源的特性,晶体陨石的种类包括石英类和玛瑙类与玻璃类陨石:形成机制:宇宙环境形成说:太空中存在大量的二氧化硅凝胶态物质,这些物质在太空中运行时,若遭到砾石雨或砂尘暴的撞击,在振动力和波动力的作用下,球体内会建造出平面或曲面层状构造。之后经过冷却,就可能形成具有纹带状构造的玛瑙。这种玛瑙如果再经历流星体的撞击,被流星体携带并坠落到地球上,便成为了玛瑙类晶体陨石。这一形成过程需要极其特殊的宇宙环境和条件,因此玛瑙类晶体陨石非常罕见。地球深部作用影响说:有观点认为,陨石在进入地球大气层后,经过地球深部的高压、高温环境作用,其内部的物质结构和化学成分发生了变化。一些原本不具备玛瑙特征的陨石,在这种极端环境下,可能会逐渐形成类似玛瑙的结构和矿物组成,从而成为玛瑙类晶体陨石。不过,这种观点还存在一定的争议,需要更多的研究来证实。图五:外壳与内部物质截然不同,外部皮壳粗糙,内部内核细腻。
外观特征:形状:玛瑙类晶体陨石的形状多种多样,大多数为圆润饱满的石体,这可能是由于它们在太空中经历了长期的摩擦和滚动,以及在进入地球大气层后受到空气动力的作用而形成的。颜色:颜色较为丰富,常见的有米黄色、褐色、灰色等,部分玛瑙类晶体陨石还可能具有多种颜色的层次分布,如外层为黑色熔壳,内部呈现出不同颜色的玛瑙质地。纹理:具有独特的纹带状结构,这是玛瑙的典型特征。这些纹理图案丰富多彩,有的如盘龙飞凤般蜿蜒曲折,有的则呈现出规则的几何形状。熔壳:和其他陨石一样,玛瑙类晶体陨石通常具有熔壳。熔壳的颜色多为黑色或暗灰色,厚度一般在 1 毫米左右,局部可能超过 2 - 3 毫米。熔壳的表面可能会有龟裂纹,这是由于陨石在进入地球大气层时,经历了高温、高压和快速冷却的过程,导致其表面的物质结构发生变化而形成的。矿物组成:主要矿物:其主要矿物成分为玉髓,玉髓是一种隐晶质石英,属于石英的变种。此外,还可能含有少量的蛋白石,蛋白石是一种含水的非晶质二氧化硅。这些矿物使得玛瑙类晶体陨石具有较高的硬度和透明度。微量元素:含有多种微量元素,如碳、镁、锌等。这些微量元素的存在不仅影响了玛瑙类晶体陨石的颜色和光泽,还可能对其形成过程和来源提供重要的信息。图七:轻陨石含量为61.57%;硅元素为32.59%;镁元素为4.21%;振动频率为700赫兹。
图八:轻陨石含量为64.54%;硅元素为27.55%;镁元素为6.80%;振动频率为650赫兹。与图七的晶体陨石元素均略微丰富一点,但是该晶体陨石振动频率略低。化学成分:元素组成:主要由硅、氧等元素组成,这与地球上的玛瑙矿物组成相似。然而,由于其形成环境的特殊性,玛瑙类晶体陨石中的元素含量比例可能与地球上的玛瑙有所不同。例如,太空中的高温环境可能导致某些元素的挥发或聚集,从而改变了陨石的化学成分。有机物成分:国际上一些科研机构在一些玛瑙类晶体陨石中,还检测到了少量的有机物,如氨、核酸、脂肪酸等。这些有机物的存在可能与陨石在太空中的形成过程以及与其他天体的相互作用有关,对于研究生命的起源和宇宙中的化学反应具有重要意义。图九:中国吉林通榆宝石级陨石天珠。编号:LX240100309
图十:中国吉林通榆宝石级晶体陨石;编号:LX240100306科学价值:太阳系演化研究:玛瑙类晶体陨石包含着大量丰富的太阳系天体形成演化的信息。通过对其矿物组成、化学成分、结构特征等方面的研究,可以了解太阳系早期的物质组成、演化过程以及天体之间的相互作用。地球与宇宙的联系研究:玛瑙类晶体陨石是地球与宇宙之间的桥梁,它们将宇宙中的物质带到了地球上。研究这些陨石可以帮助我们更好地理解地球与宇宙的联系,以及地球在太阳系中的地位和作用。材料科学研究:玛瑙类晶体陨石具有独特的物理和化学性质,其硬度、透明度、耐高温性等特点,为材料科学的研究提供了新的思路和材料来源。例如,研究人员可以借鉴玛瑙类晶体陨石的结构和组成,开发出新型的高性能材料。胡壮林先生联系方式:13941904901;非诚勿扰。