Стибнит
Стибнит | |
---|---|
![]() | |
Общий | |
Категория | Сульфидный минерал |
Формула (повторяющаяся единица) | Sb2SСб2С3 |
Имеет символ IMA. | Сбн [1] |
Классификация Штрунца | 2.DB.05a |
Кристаллическая система | орторомбический |
Кристаллический класс | Дипирамидальный (ммм) Символ HM : (2/м 2/м 2/м) |
Космическая группа | Пбнм |
Элементарная ячейка | а = 11,229 Å , b = 11,31 Å, с = 3,8389 Å; З = 4 |
Идентификация | |
Цвет | Свинцово-серый, с потускнением черноватый или переливающийся; в полированном сечении, белый |
Кристальная привычка | Массивные, радиально-вытянутые кристаллы. Массивный и зернистый |
Твиннинг | Редкий |
Расщепление | Идеально и просто на {010}; несовершенен на {100} и {110} |
Перелом | субконхоидальный |
упорство | Очень гибкий, но не эластичный; слегка сектильный |
шкала Мооса твердость | 2 |
Блеск | Металлик [2] |
Полоса | Свинцово-серый |
прозрачность | Непрозрачный |
Удельный вес | 4.63 |
Оптические свойства | анизотропный |
Растворимость | Разлагается соляной кислотой |
Ссылки | [3] [4] [5] |
Основные сорта | |
Метастибнит | Землистые, красноватые отложения |
Стибнит , иногда называемый антимонитом , представляет собой сульфидный минерал с формулой Sb 2 S 3 . Этот мягкий серый материал кристаллизуется в ромбической пространственной группе. [6] Это наиболее важный источник металлоидной сурьмы . [7] Название происходит от греческого στίβι stibi через латинское stibium как прежнее название минерала и элемента сурьмы. [3] [4]
Структура
[ редактировать ]Стибнит имеет структуру, аналогичную структуре трисульфида мышьяка As 2 S 3 . Центры Sb(III), имеющие пирамидальную и трехкоординационную форму, связаны изогнутыми двухкоординационными сульфид-ионами. Однако некоторые исследования показывают, что фактическими координационными полиэдрами сурьмы являются SbS 7 с координацией (3+4) в сайте M1 и (5+2) в сайте M2. Некоторые из вторичных связей придают сцепление и связаны с упаковкой. [8] Свежий антимонит имеет серый цвет, но может поверхностно почернеть из-за окисления на воздухе.
Характеристики
[ редактировать ]Температура плавления Sb 2 S 3 составляет 823 К (550 °С; 1022 °F). [9] Ширина запрещенной зоны составляет 1,88 эВ при комнатной температуре, и это фотопроводник. [10]
Использование
[ редактировать ]
Пасты порошка Сб 2 С 3 в жире [11] или в других материалах, которые использовались с c. 3000 г. до н.э. как косметика для глаз в Средиземноморье и за его пределами; в этом случае Sb 2 S 3 называется kohl . Его использовали для затемнения бровей и ресниц или для рисования линии по периметру глаза. [12]
Трисульфид сурьмы находит применение в пиротехнических составах , а именно в блестящих и фонтанных смесях. Игольчатые кристаллы, «китайские иглы», используются в глиттерных композициях и белых пиротехнических звездах . Версия «темный пиро» используется в порошках-вспышках для повышения их чувствительности и четкости отчета. Это также компонент современных безопасных спичек . Раньше он использовался в составах для вспышек , но от его использования отказались из-за токсичности и чувствительности к статическому электричеству . [13]
Стибнит использовался еще со времен протодинастического Древнего Египта в качестве лекарства и косметического средства. [12] В «Сунан Аби Давуд» сообщается: «Пророк Мухаммад сказал: «Среди лучших видов коллирия является сурьма ( итмид ), поскольку она проясняет зрение и заставляет волосы расти. ' " [14]
Алхимик 17-го века Эйреней Филалет , также известный как Джордж Старки, описывает стибнит в своем алхимическом комментарии « Изложение послания сэра Джорджа Рипли» . Старки использовал антимонит в качестве предшественника философской ртути, которая сама по себе была гипотетическим предшественником философского камня . [15]
возникновение
[ редактировать ]Стибнит встречается в гидротермальных месторождениях и связан с реальгаром , аурипигментом , киновари , галенитом , пиритом , марказитом , арсенопиритом , сервантитом , стибиконитом , кальцитом , анкеритом , баритом и халцедоном . [3]
Небольшие месторождения антимонита обычны, но крупные месторождения редки. Крупнейшее в мире месторождение сурьмы — рудник Сикуаншань — дает высококачественные кристаллы в парагенезисе с кальцитом . Встречается в Канаде , Мексике , Перу , Японии , Германии , Румынии , Италии , Франции , Англии , Алжире , на Калимантане , Борнео . В США он встречается в Арканзасе , Айдахо , Неваде , Калифорнии и на Аляске .
Исторически римляне использовали антимонит, добытый в Дакии , для изготовления бесцветного стекла, производство которого прекратилось, когда эта провинция была отдана Римской империи. [16]
По состоянию на май 2007 года самый крупный экземпляр, выставленный на всеобщее обозрение (1000 фунтов), находится в Американском музее естественной истории . [17] [18] Самые крупные зарегистрированные монокристаллы антимонита размером ~ 60 × 5 × 5 см были получены из разных мест, включая Японию, Францию и Германию. [19]
- Стибнит из рудника Херья, Румыния.
- Иглы антимонита внутри прозрачного кристалла кальцита (размер: 4,5×3,5×1,8 см)
- Луч острых, полосатых, переливающихся металлических антимонитовых лезвий.
- Структура антимонита
- Кристаллы антимонита (самый длинный кристалл: 7 см), сросшиеся с кальцитом (длина: 3 см) из рудника Сикуаншань .
См. также
[ редактировать ]- Список минералов
- Стибниды , соединения сурьмы
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Уорр, Л.Н. (2021). «Утвержденные IMA–CNMNC символы минералов» . Минералогический журнал . 85 (3): 291–320. Бибкод : 2021MinM...85..291W . дои : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID 235729616 .
- ^ «Стибнит | Сурьма, сульфид, руда | Британника» .
- ^ Перейти обратно: а б с Энтони, Джон В.; Бидо, Ричард А.; Блад, Кеннет В.; Николс, Монте К. (2005). «Стибнит» (PDF) . Справочник по минералогии . Публикация минеральных данных . Проверено 19 июля 2022 г.
- ^ Перейти обратно: а б Stibnite , Mindat.org , получено 19 июля 2022 г.
- ^ Бартельми, Дэвид (2014). «Данные о стибнитовых минералах» . Вебминерал.com . Проверено 27 июня 2022 г.
- ^ «Циркуляр» . Национальное бюро стандартов США . 1–6 (539). Типография правительства США: 6. 1953.
- ^ Сабина К. Грунд, К. Хануш, Х. Дж. Бройниг, Ху Вольф, «Сурьма и соединения сурьмы» в Энциклопедии промышленной химии Ульмана, 2006, Wiley-VCH, Вайнхайм. два : 10.1002/14356007.a03_055.pub2
- ^ Кёно А (2002). «Низкотемпературные кристаллические структуры антимонита, предполагающие перекрытие орбиталей инертной пары электронов Sb 5s 2». Физика и химия минералов . 29 (4): 254–260. Бибкод : 2002PCM....29..254K . дои : 10.1007/s00269-001-0227-1 . S2CID 95067785 .
- ^ Миллс, КК (1974). Термодинамические данные для неорганических сульфидов, селенидов и теллуридов . Лондон: Баттервортс. ISBN 040870537X . ОСЛК 1031663 .
- ^ Маделунг, О. (Отфрид) (2004). Полупроводники: справочник данных (3-е изд.). Берлин: Шпрингер. ISBN 3540404880 . OCLC 56192440 .
- ^ Приснер, Клаус; Фигала, Карин, ред. (1998). Алхимия. Лексикон герметической науки (на немецком языке). Мюнхен: CH Бек. ISBN 978-3-406-44106-6 .
- ^ Перейти обратно: а б «Древнеегипетский грим» . Музей Питта Риверса . Проверено 5 июля 2023 г.
- ^ *Руководство по пиротехническим химикатам» . PyroUniverse.com . Проверено 14 октября 2011 г.
- ^ Сунан Абу-Дауд. Книга 32, номер 4050 . Перевод Ахмада Хасана.
- ^ Ньюман, Уильям Р. (1996). «Декнамен или псевдохимический язык? Эйреней Филалет и Карл Юнг» . Ревю истории наук . 49 (2–3): 159–188. дои : 10.3406/rhs.1996.1254 . ПМИД 11618553 .
- ^ Дегриз, П.; Гонсалес, С.Н.; Ванхаке, Ф.; Диллис, С.; Ван Хам-Меерт, А. (2024). «Взлет и падение сурьмы: источники «бесцветного» римского стекла». Журнал археологической науки: отчеты . 53 : 104344. Бибкод : 2024JArSR..53j4344D . дои : 10.1016/j.jasrep.2023.104344 .
- ^ «Американский музей естественной истории, впечатляющий антибнит» . Американский музей естественной истории . Проверено 27 мая 2007 г.
- ^ «Китайский антимонитовый кристалл на выставке в США» . Проверено 6 июня 2009 г.
- ^ ПК Риквуд (1981). «Самые крупные кристаллы» (PDF) . Американский минералог . 66 : 885–907.
Внешние ссылки
[ редактировать ]
- Чисхолм, Хью , изд. (1911). . Британская энциклопедия (11-е изд.). Издательство Кембриджского университета.