Jump to content

Редкоземельный минерал

(Перенаправлено с Редкоземельного минерала )
Редкоземельная руда показана с ценой в один пенни США для сравнения размеров.

Редкоземельный минерал содержит один или несколько редкоземельных элементов в качестве основных металлических компонентов. Редкоземельные минералы обычно встречаются в ассоциации с щелочно - щелочными магматическими комплексами в пегматитах . Это может быть связано с щелочными магмами или с карбонатитовыми интрузивами . Минеральные фазы перовскита являются обычными хозяевами редкоземельных элементов в щелочных комплексах. Минералы являются твердым составителем неорганических веществ. [1] Они образуются в результате движения атомов жидкости, которое может возникнуть в результате испарения, давления или любого физического изменения. [2] Они в основном определяются по их атомному весу. [3] Минералы, известные как «редкоземельные» минералы, считаются редкими из-за их уникального геохимического состава и свойств. [4] Эти вещества обычно не встречаются в горнодобывающих кластерах. [4] Таким образом, это указывает на нехватку этих минералов и дает им название «редкоземельных минералов». [4] Многие редкоземельные минералы содержат редкоземельные элементы , которые, таким образом, имеют такое же важное назначение, как и редкоземельные минералы. [5] Редкие полезные ископаемые Земли имеют широкий спектр целей, включая оборонные технологии и повседневное использование. [6] Это может быть связано с щелочными магмами или с карбонатитовыми интрузивами . Минеральные фазы перовскита являются обычными хозяевами редкоземельных элементов в щелочных комплексах. Карбонатные расплавы мантийного происхождения также являются носителями редких земель. Гидротермальные месторождения, связанные со щелочным магматизмом, содержат разнообразные редкоземельные минералы. Редкоземельные минералы обычно встречаются в ассоциации с щелочно - щелочными магматическими комплексами в пегматитах .

Ниже перечислены относительно распространенные гидротермальные редкоземельные минералы и минералы, которые часто содержат значительное замещение редкоземельных элементов:

Эти элементы принадлежат к Группе 17, категории, известной своей редкостью и множеством применений. [7] Элементы группы 17, также называемые редкоземельными элементами (РЗЭ), составляют значительную часть редкоземельных минералов. [7] Эти элементы обладают исключительной проводимостью и магнитными свойствами и находят разнообразное применение в различных отраслях промышленности. [ нужна ссылка ] Присутствие этих элементов в редкоземельных минералах повышает их полезность и усложняет их образование. [8]

Категории

[ редактировать ]

Эта конкретная группа минералов содержит элементы, которые считаются редкими в составе нашей планеты. [9] Чтобы быть отнесенным к редкоземельным минералам, необходимо тщательное исследование содержащегося в нем элемента. [9] Если элемент можно отнести к редкоземельным элементам, его с большей вероятностью можно отнести к редкоземельным минералам. Эта информация может быть ценной в различных ситуациях, например, при геологических изысканиях и оценке минеральных ресурсов. [10] Редкоземельный элемент подразделяется на шестнадцать металлических элементов. [10] Существует более 160 редкоземельных минералов, и только четыре из них добываются. [11] Большинство редкоземельных минералов встречается в первичных и вторичных месторождениях. [12]

Первичные и вторичные депозиты

[ редактировать ]

Первичные отложения содержат гидротермальные и магматические процессы, а вторичные отложения представляют собой осадочные процессы и процессы выветривания. [13] В случае первичных месторождений минералы и металлы добываются на определенной территории, где элементы собираются вместе, образуя месторождение. [14] Здесь же добывают минерал. [14] Производные элементы перемещаются в другое место во вторичных месторождениях, где они подвергаются метаморфическим или осадочным процессам, что приводит к образованию минералов. [15] Горнодобывающие предприятия могут извлечь выгоду из переработки полезных ископаемых элементарных месторождений. [16] Для добычи полезных ископаемых можно использовать различные методы, такие как выщелачивание и гидротермальные процессы. [17] Как первичные, так и вторичные месторождения содержат элементы и минералы для целей добычи полезных ископаемых. [17] Есть только четыре редкоземельных минерала, которые встречаются в месторождениях, которые проходят определенные процессы и требуют добычи. [18]

Добываем редкоземельные минералы

[ редактировать ]

Бастнесит

[ редактировать ]

Бастнесит — это карбонатный минерал, который в основном добывают для различных целей. [19] Магниты из бастназита используются для создания колонок, микрофонов, устройств связи и многих других современных гаджетов. [20] Этот минерал редок, поскольку содержит большое количество редких элементов. [21] Этот минерал можно отнести к полурастворимым солям из-за его ограниченной растворимости в воде и способности образовывать ионные связи. [21] Месторождения бастнезита обнаружены в Китае и США. [21]

Бастнесит – минерал родом из Мадагаскара. Это плотный минерал, содержащий три атома карбоната-фторида. [22] Минерал обычно имеет теплый желто-медовый цвет и образует светящиеся приплюснутые кристаллы. [23]

Латеритные глины

[ редактировать ]

Латерит считается типом почвы, содержащим значительное количество алюминия и железа. [24] Этот тип почвы может превращаться в глину, содержащую в себе множество минералов. [24] Выветривание горных пород в условиях выщелачивания и окисления приводит к образованию минеральной почвы, имитирующей глину. [24] Минералы этой почвы — гетит , лепидокрокит и гематит . [24] Ввиду процесса выветривания, необходимого для этих минералов, их классифицируют как редкоземельные минералы. [25] В дополнение к этим редким минералам в этом почвоподобном веществе содержатся и другие элементы, такие как железо и никель. [26] Таким образом, имея красный цвет, как у почвы, в результате окисления этих минералов. [26] Базальт является источником латерита — материала, содержащего алюминий. [25] Причиной его добычи является высокое содержание алюминия. [26] Эта глинистая грязь также является прочной основой для строительства, поскольку под воздействием воздуха она затвердевает в скалу. [26] Однако низкое плодородие этой почвы делает ее непригодной для сельскохозяйственного использования. [26]

Монацит — восковой минерал, образующийся в результате кристаллизации магматических пород и метаморфизма обломочных осадочных пород. [27] Этот минерал обычно добывают в россыпных месторождениях, а золото обычно встречается в качестве побочного продукта. [27] Редкоземельный элемент неодим содержится в монаците, что делает его редким минералом. [27] Кроме того, монацит содержит множество других редких металлов, таких как церий , лантан , празеодим и самарий, что делает его важным источником возобновляемой энергии. [28] Переработанные магниты также могут быть получены из этих минералов из-за содержащихся в них металлов. [27] Монацитовый песок и месторождения для добычи находятся в Индии, Бразилии и Австралии. [29]

Лопарит — минерал, содержащий три редких элемента: титан , ниобий и тантал . [30] Именно поэтому его часто добывают, так как он считается редкоземельным минералом. [30] Месторождения лопарита можно найти в России и Парагвае, хотя он также присутствует и в других странах, таких как Канада, Норвегия, Гренландия и Бразилия. [31] Однако Россия остается основным источником добычи этого минерала. [31] Значение лопарита заключается в его уникальных свойствах, которые делают его полезным для проводимости, сборки самолетов и в качестве радиоактивного индикатора. [30]

Самый редкоземельный минерал

[ редактировать ]

Кьятуит является редкоземельным минералом из-за уникального процесса его образования. [32] В отличие от других минералов, он образуется из месторождения пегматита в магматической породе. [33] Его глубокий красно-коричневый цвет и высокая плотность обусловлены комплексами кристаллов внутри него. [34] Его распространенность очень ограничена, а давление, необходимое для образования, нечасто, что делает его довольно скудным. Минерал содержит свинец , таллий и кислород , подвергшиеся окислению, а также состоит из редких металлов висмута и сурьмы . [33] Интересно, что минерал назван в честь доктора Кьяу Ту, бывшего геолога из Янгонского университета, который его открыл. [33] Встречается в районе Могока в Мьянме. [35]

  1. ^ «Минерал | Виды и использование» . www.britanica.com . 22 декабря 2023 г. Проверено 18 февраля 2024 г.
  2. ^ «Как образуются минералы?» . Австралийский музей . Проверено 18 февраля 2024 г.
  3. ^ «Редкоземельный элемент – Минералы, руды, применение» . www.britanica.com . Проверено 18 февраля 2024 г.
  4. ^ Jump up to: а б с «Что такое редкоземельные элементы?» . Линас Редкие Земли . Проверено 18 февраля 2024 г.
  5. ^ Чжан, Шусянь (9 мая 2022 г.). «Исследование экономического значения разработки редкоземельных минеральных ресурсов на основе целевого программирования и кратковременного обучения» . Вычислительный интеллект и нейронаука . 2022 : 7002249. дои : 10.1155/2022/7002249 . ISSN   1687-5265 . ПМК   9110130 . ПМИД   35586093 .
  6. ^ Ван Гозен, Брэдли С.; Верпланк, Филип Л.; Лонг, Кейт Р.; Гамбоги, Джозеф; Сил, Роберт Р. (2014). «Редкоземельные элементы: жизненно важны для современных технологий и образа жизни» . Информационный бюллетень . дои : 10.3133/fs20143078 . ISSN   2327-6932 .
  7. ^ Jump up to: а б «Статистика и информация о редких землях | Геологическая служба США» . www.usgs.gov . Проверено 17 марта 2024 г.
  8. ^ «Факты о редкоземельных элементах» . natural-resources.canada.ca . 23 января 2018 г. Проверено 17 марта 2024 г.
  9. ^ Jump up to: а б «Редкоземельный элемент» , Arc.Ask3.Ru , 15 февраля 2024 г. , получено 18 февраля 2024 г.
  10. ^ Jump up to: а б «Что такое редкоземельные элементы и почему они важны?» . Американский институт геонаук . 17 июня 2014 г. Проверено 18 февраля 2024 г.
  11. ^ «Редкоземельный элемент – Минералы, руды, применение» . www.britanica.com . Проверено 9 апреля 2024 г.
  12. ^ Баларам, В. (01 сентября 2022 г.). «Месторождения редкоземельных элементов: источники и стратегии разведки» . Журнал Геологического общества Индии . 98 (9): 1210–1216. Бибкод : 2022JGSI...98.1210B . дои : 10.1007/s12594-022-2154-3 . ISSN   0974-6889 .
  13. ^ Баларам, В. (01 сентября 2022 г.). «Месторождения редкоземельных элементов: источники и стратегии разведки» . Журнал Геологического общества Индии . 98 (9): 1210–1216. Бибкод : 2022JGSI...98.1210B . дои : 10.1007/s12594-022-2154-3 . ISSN   0974-6889 .
  14. ^ Jump up to: а б Симонов, Роберт (31 июля 2012 г.). «комментарий» . цитируя Учебник геологии Филипа Лейка, 1922 год.
  15. ^ Тьен, Бруно MJ; Кулик Дмитрий А.; Курти, Энцо (2013). «Моделирование кинетики поглощения микроэлементов во вторичных минералах» . Procedia Земля и планетология . 7 : 838–841. дои : 10.1016/j.proeps.2013.03.067 . ISSN   1878-5220 .
  16. ^ «Что происходит до, во время и после майнинга?» . Американский институт геонаук . 13 ноября 2014 г. Проверено 11 апреля 2024 г.
  17. ^ Jump up to: а б «Что происходит до, во время и после майнинга?» . Американский институт геонаук . 13 ноября 2014 г. Проверено 11 апреля 2024 г.
  18. ^ Баларам, В. (01 сентября 2022 г.). «Месторождения редкоземельных элементов: источники и стратегии разведки» . Журнал Геологического общества Индии . 98 (9): 1210–1216. Бибкод : 2022JGSI...98.1210B . дои : 10.1007/s12594-022-2154-3 . ISSN   0974-6889 .
  19. ^ «Бастнезит | Редкоземельный элемент, иттрий, фтор» . www.britanica.com . Проверено 9 апреля 2024 г.
  20. ^ «Статья S1: Подробное описание метода в основном тексте» . дои : 10.7717/peerj.9066/supp-12 .
  21. ^ Jump up to: а б с Сюн, Вэньлян; Дэн, Цзе; Чжао, Кайле; Ван, Вэйцин; Ван, Яньхун; Вэй, Дэчжоу (март 2020 г.). «Поведение бастнезита, барита и кальцита при флотации с салицилгидроксамовой кислотой в качестве коллектора» . Минералы . 10 (3): 282. Бибкод : 2020Mine...10..282X . дои : 10.3390/мин10030282 . ISSN   2075-163X .
  22. ^ «Данные о кристаллах бастназита, цена, значение, преимущества, цвета» . Гандхарские драгоценности . Проверено 11 апреля 2024 г.
  23. ^ «Данные о кристаллах бастназита, цена, значение, преимущества, цвета» . Гандхарские драгоценности . Проверено 11 апреля 2024 г.
  24. ^ Jump up to: а б с д «Латерит | Почвообразование, тропический климат и выветривание» . www.britanica.com . Проверено 10 апреля 2024 г.
  25. ^ Jump up to: а б Борст, Анук М.; Смит, Мартин П.; Финч, Адриан А.; Эстрада, Гийом; Вилланова-де-Бенавент, Кристина; Нэйсон, Питер; Маркиз, Ева; Хорсбург, Никола Дж.; Гуденаф, Кэтрин М.; Сюй, Ченг; Киницкий, Йиндржих; Гераки, Калотина (01.09.2020). «Адсорбция редкоземельных элементов в глинистых отложениях, вмещающих реголит» . Природные коммуникации . 11 (1): 4386. Бибкод : 2020NatCo..11.4386B . дои : 10.1038/s41467-020-17801-5 . ISSN   2041-1723 . ПМК   7463018 . ПМИД   32873784 .
  26. ^ Jump up to: а б с д и «Латерит – осадочные породы» . www.sandatlas.org . Проверено 10 апреля 2024 г.
  27. ^ Jump up to: а б с д «Монацит» . geophysics.earth.northwestern.edu . Проверено 10 апреля 2024 г.
  28. ^ «Потенциальная роль монацита в промышленности критически важных минералов» . www.investingnews.com . Проверено 10 апреля 2024 г.
  29. ^ «Монацитовый песок» . Обзоры наук о Земле . 2019 . Проверено 11 апреля 2024 г.
  30. ^ Jump up to: а б с «Лопарит | минерал» . www.britanica.com . Проверено 10 апреля 2024 г.
  31. ^ Jump up to: а б Минералы, Дакота Матрица. «Информация и данные о минерале лопарит-(Ce)» . www.dakotamatrix.com . Проверено 10 апреля 2024 г.
  32. ^ Шавит, Джошуа (12 января 2024 г.). «Увлекательная история самого редкого в мире минерала – он только один!» . Яркие новости . Проверено 10 апреля 2024 г.
  33. ^ Jump up to: а б с Аде, Эмма (12 июля 2023 г.). «Кьятуит — самый редкий минерал на Земле» . Середина . Проверено 10 апреля 2024 г.
  34. ^ «Кьяутуит» . Проверено 11 апреля 2024 г.
  35. ^ Опубликовано Рейн, Элизабет (01 января 2023 г.). «Какой самый редкий минерал на Земле?» . www.livscience.com . Проверено 10 апреля 2024 г.

Дальнейшее чтение

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 3adb76e1d28759c1fc7a92c84bb0dbe1__1720438680
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/3a/e1/3adb76e1d28759c1fc7a92c84bb0dbe1.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Rare-earth mineral - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)