Шеелит
Шеелит | |
---|---|
![]() | |
Общий | |
Категория | Вольфраматный минерал |
Формула (повторяющаяся единица) | КаВО 4 |
Имеет символ IMA. | Щ [1] |
Классификация Штрунца | 7.GA.05 |
Кристаллическая система | четырехугольный |
Кристаллический класс | Дипирамидальный (4/м) Символ HM : (4/м) |
Космическая группа | я 4 1 /а |
Элементарная ячейка | а = 5,2429(3), Å с = 11,3737(6) Å; З = 4 |
Идентификация | |
Цвет | Бесцветный, белый, серый, темно-коричневый, коричневый, желто-коричневый, бледно-желтый, желто-оранжевый, золотисто-желтый, бледные оттенки оранжевого, красного, зеленого и др.; бесцветен в проходящем свете и может быть композиционно зонирован по цвету |
Кристальная привычка | Псевдооктаэдры, массивные, столбчатые, зернистые. |
Твиннинг | Общий, проникающий и контактный двойники, композиционная плоскость {110} или {001} |
Расщепление | На {101} отчетливо; на {112}, прервано; на {001}, нечетко |
Перелом | От субраковидного до неравномерного |
упорство | хрупкий |
шкала Мооса твердость | 4.5–5 |
Блеск | Стекловидное тело до адамантина |
Полоса | Белый |
прозрачность | От прозрачного до непрозрачного |
Удельный вес | 5.9–6.1 |
Оптические свойства | Одноосный (+) |
Показатель преломления | n ω = 1,918–1,921, n ε = 1,935–1,938 |
Двойное лучепреломление | δ = 0,017 |
Плеохроизм | Определенный дихорик желтого цвета (от желтого до оранжево-коричневого). |
Плавкость | С трудом |
Растворимость | Растворим в щелочах. Нерастворим в кислотах |
Другие характеристики | Флуоресценция в коротковолновом УФ-излучении имеет ярко-синий цвет, от голубовато-белого до желтого. Образцы с большим количеством молибдена имеют тенденцию флуоресцировать от белого до желтого, подобно повеллиту. Иногда флуоресцирует красным в средневолновом УФ-излучении. |
Ссылки | [2] [3] [4] [5] |
Шеелит представляет собой с кальция вольфрамат химической формулой Ca W O 4 . Это важная руда вольфрамовая ( вольфрам ). Шеелит первоначально назван в честь шведского химика Карла Вильгельма Шееле (1742–1786). хорошей формы Коллекционеры ищут кристаллы , и иногда из них превращают драгоценные камни , если они не имеют дефектов. Шеелит был синтезирован с использованием процесса Чохральского ; Произведенный материал может быть использован для имитации алмаза , в качестве сцинтиллятора или в качестве твердотельной лазерной среды . Он также использовался в радиевой краске таким же образом, как и сульфид цинка , а Томас Эдисон изобрел флюороскоп с экраном, покрытым вольфраматом кальция , что делало изображения в шесть раз ярче, чем изображения с бария платиноцианидом ; последнее химическое вещество позволило Рентгену открыть рентгеновские лучи в начале ноября 1895 года. Обратите внимание, что полудрагоценный камень, продаваемый как «голубой шеелит», на самом деле представляет собой горную породу, состоящую в основном из кальцита и доломита, с редкими следами желто-оранжевого шеелита.
Характеристики
[ редактировать ]
Его кристаллы находятся в тетрагональной кристаллической системе и представляют собой дипирамидальные псевдооктаэдры. Цвета включают золотисто-желтый, коричневато-зеленый до темно-коричневого, розоватый до красновато-серого, оранжевый и бесцветный. Прозрачность варьируется от полупрозрачной до прозрачной, а грани кристаллов очень блестящие (от стекловидного до адамантина). Шеелит имеет отчетливую спайность , а его излом может быть от субраковистого до неравномерного. Его удельный вес высокий - 5,9–6,1, а твердость низкая - 4,5–5. [2] Помимо псевдооктаэдров, шеелит может иметь столбчатую, зернистую, таблитчатую или массивную форму . Друзы довольно редки и встречаются почти исключительно в Циннвальде, Чехия . двойникование Также часто наблюдается , а грани кристаллов могут быть полосатыми. Шеелит имеет белые прожилки и хрупкий.
Драгоценные камни, вырезанные из прозрачного материала, хрупкие. шеелита Показатель преломления (1,918–1,937 одноосный положительный, с максимальным двулучепреломлением 0,016) и дисперсия (0,026) умеренно высокие. В совокупности эти факторы приводят к высокому блеску шеелита и ощутимому «огню», приближающемуся к блеску алмаза .
Шеелит флуоресцирует в коротковолновом ультрафиолетовом свете, минерал светится ярким небесно-голубым светом. Присутствие микропримесей молибдена иногда приводит к зеленому свечению. Флуоресценция шеелита, иногда связанного с самородным золотом, используется геологами при поиске месторождений золота.
возникновение
[ редактировать ]Шеелит встречается в контактных метаморфических скарнах ; в высокотемпературных гидротермальных жилах и грейзенах ; реже в гранитных пегматитах . [2] Температура и давление пласта составляют от 200 до 500 ° C (от 400 до 900 ° F) и от 200 до 1500 бар (от 2900 до 21 800 фунтов на квадратный дюйм). [7] Типичная минеральная ассоциация включает касситерит , вольфрамит , топаз , флюорит , апатит , турмалин , кварц , гроссуляр - андрадит , диопсид , везувиан и тремолит . [2]
Шеелит обычно встречается в оловосодержащих жилах; и иногда встречается в сочетании с золотом. Мелкие кристаллы были получены из холмов Колдбек в Камбрии , Циннвальда/Чиновца и Эльбогена в Богемии , Гуттаннена в Швейцарии , Крконоше в Силезии , Драгунских гор в Аризоне и других местах. В Трамбалле в Коннектикуте и Кимпу-сане в Японии были найдены крупные кристаллы шеелита, полностью превращенного в вольфрамит: кристаллы из Японии получили название «рейнит». [8] Его добывали до 1990 года на острове Кинг в Австралии, в Гленорчи в Центральном Отаго и Макрейс-Флэт в Северном Отаго , а также на шахте Золотой Бар в Дед-Хорс-Крик во время Первой мировой войны в Нельсоне, Новая Зеландия . Высокая концентрация шеелита наблюдается на северо-востоке Бразилии, в основном на руднике Курраис Новос в штате Риу-Гранди-ду-Норти. [9] Одна из крупнейших в мире компаний по добыче шеелита находится в Лояне , Китай. [10]
История
[ редактировать ]
Шеелит был впервые описан в 1751 году на горе Биспбергс Клак , Сетер , Даларна , Швеция , и назван в честь Карла Вильгельма Шееле (1742–1786). [3] дали ему название «вольфрам» Из-за своей необычной тяжести шведы , что означает «тяжелый камень». Позже это название было использовано для описания металла, а сама руда получила название шилерц или шеелит. [11]
Синтетика
[ редактировать ]Хотя это сейчас [ когда? ] Синтетический шеелит редко встречается в качестве имитации алмаза (гораздо более убедительные продукты, такие как фианиты и муассанит, уже давно вытеснили его), синтетический шеелит иногда предлагается как природный шеелит, и таким образом коллекционеров можно обмануть, заставив платить за них высокие цены. Геммологи отличают природный шеелит от синтетического материала главным образом с помощью микроскопического исследования: природный материал очень редко бывает без особенностей внутреннего роста и включений (несовершенств), тогда как синтетический материал обычно очень чистый. В синтетическом шеелите также можно наблюдать отчетливо искусственные изогнутые штрихи и облака мельчайших пузырьков газа.
Видимый спектр поглощения шеелита, видимый с помощью ручного спектроскопа (прямого видения) , также может быть полезен: большинство натуральных камней демонстрируют ряд слабых линий поглощения в желтой области спектра (~ 585 нм), обусловленных примеси празеодима неодима и следовые . И наоборот, синтетический шеелит часто не имеет такого спектра. Однако некоторые синтетические материалы могут быть легированы неодимом или другими редкоземельными элементами , но получаемый спектр отличается от спектра натуральных камней. [ нужна ссылка ]
Приложения
[ редактировать ]Шеелит широко используется в люминофорах. [12] особенно в сцинтилляторах для обнаружения рентгеновских и гамма-лучей. [13] Он также используется в системах люминесцентного освещения из-за его способности преобразовывать ультрафиолетовый свет в видимый свет. [14] В некоторых электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) в качестве фосфоресцентного экранирующего материала используется вольфрамат кальция (шеелит). [15]
В популярной культуре
[ редактировать ]Шеелит фигурирует в манге « Доктор Стоун» как предшественник вольфрама и из-за его флуоресценции. [16]
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 .
- ^ Jump up to: а б с д http://rruff.geo.arizona.edu/doclib/hom/scheelite.pdf Справочник по минералогии
- ^ Jump up to: а б http://www.mindat.org/min-3560.html Mindat.org
- ^ http://webmineral.com/data/Scheelite.shtml Данные веб-минералов.
- ^ Кляйн, Корнелис и Корнелиус С. Херлбат, Руководство по минералогии , Wiley, 20-е изд., 1985, стр. 356 ISBN 0-471-80580-7 .
- ^ Залкин А.; Темплтон, Д.Х. (1964). «Рентгеноструктурное уточнение структуры вольфрамата кальция» (PDF) . Журнал химической физики . 40 (2): 501–504. Бибкод : 1964ЖЧФ..40..501З . дои : 10.1063/1.1725143 .
- ^ Линдгрен, В. (1933) Рудные месторождения западных штатов, стр. 518, 535.
- ^ Чисхолм, Хью , изд. (1911). . Британская энциклопедия (11-е изд.). Издательство Кембриджского университета.
- ^ Амштуц, Герхард Кристиан и др. (Ред.). Рудогенез: современное состояние. Том. 2 . Springer Science & Business Media, 2012, с. 418.
- ^ «Чистая прибыль China Molybdenum увеличилась на 25% в прошлом году, и эти два предприятия внесли наибольший вклад | Jiemian News» .
- ^ Рейнольдс, Фрэнсис Дж., изд. (1921). Новая энциклопедия Кольера . Нью-Йорк: PF Collier & Son Company. .
- ^ «3 основных применения вольфрама» . Современные тугоплавкие металлы . Проверено 1 августа 2024 г.
- ^ Джилетт, Р.Х. (1950). «Вольфрамат кальция и кадмия как кристаллы сцинтилляционного счетчика для обнаружения гамма-лучей». Преподобный учёный. Инструмент . 21 : 294–301. дои : 10.1063/1.1745567 .
- ^ Оливер Колдуэлл Ралстон (1944). Флуоресцентные минералы, используемые в освещении и в других целях . Министерство внутренних дел США, Горное бюро. п. 16. АСИН Б003YКФВМУ .
- ^ Бахмани, Хади; Мостофинежад, Давуд (2022). «Микроструктура сверхвысокопрочного бетона (UHPC) - обзорное исследование». Журнал строительной техники . 50 (1). дои : 10.1016/j.jobe.2022.104118 .
- ^ Глисон, Кайла (07 декабря 2019 г.). «Обзор английского дубляжа: Доктор СТОУН «Клуб спартанских ремесел» » . Бабблболбер . Проверено 26 января 2021 г.
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]

- Андерсон, Б.В., Джоббинс, Э.А. (ред.) (1990). Тестирование драгоценных камней . Баттерворт и Ко Лтд., Великобритания. ISBN 0-408-02320-1