Лимон
Лимон | |
---|---|
![]() | |
Общий | |
Категория | Аморфный, минерал |
Формула (Повторяющий блок) | Feo (OH) · N H 2 O |
Классификация Strunz | Неклассифицированный |
Идентификация | |
Цвет | Различные оттенки коричневого и желтого |
Хрустальная привычка | Мелкозернистые заполнители, порошкообразное покрытие |
Расщепление | Отсутствующий |
Перелом | Неровный |
Масштаб MOHS твердость | 4–5.5 |
Блеск | Земляной |
Полоса | Желтовато -коричневый |
Диафанность | Непрозрачный |
Удельная гравитация | 2.9–4.3 |
Плотность | 2,7–4,3 г/см 3 |
Ссылки | [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] |
Лимонит ( / ˈ l aɪ m ə ˌ n aɪ t / )-это железная руда , состоящая из смеси гидратированных оксидгидроксидов железа (III) в различном составе. Общая формула часто пишет Feo (OH) · N H 2 O , хотя это не совсем точно, поскольку отношение оксида к гидроксиду может различаться довольно широко. Лимонит является одним из трех основных железных руд , остальные - гематит и магнетит , а также добыча для производства железа по меньшей мере 400 г. до н.э. [ 4 ] [ 5 ]
Имена
[ редактировать ]
Лимонит назван в честь древнегреческого слова λειμών ( leimṓn [leː.mɔ̌ːn] ), что означает « луг », или λίμνη ( límnē [lím.nɛː] ), что означает «болото мокрое руда на лугах и болотах . [ 6 ] В его коричневой форме его иногда называют коричневым гематитом [ 7 ] или коричневая железная руда . [ 8 ]
Характеристики
[ редактировать ]Лимонит относительно плотный с определенной гравитацией, варьирующейся от 2,7 до 4,3. [ 9 ] Обычно это средне -темно -желтовато -коричневый цвет. Полоса . лимонита на неглазурованной фарфоровой тарелке всегда желтовато -коричневая, характер, который отличает его от гематита с красной полосой или от магнетита с черной полосой Твердость довольно переменная, в диапазоне от 1 до 5. В тонком сечении она выглядит как красный, желтый или коричневый и имеет высокий индекс преломления, 2,0–2,4. Минералы лимонитов сильно двухдневные, но размеры зерна, как правило, слишком малы, чтобы это было обнаружено. [ 10 ]
Несмотря на то, что лимонит первоначально определяется как один минерал, теперь распознается в качестве полевого термина для смеси связанных минералов оксида железа , [ 11 ] них гётхит , 1 Среди [ 10 ] акаганит , [ 12 ] и ярость . [ 13 ] Определение точного минерального состава практична только с помощью рентгеновских дифракционных методов. [ 10 ] Отдельные минералы в лимоните могут образовывать кристаллы , но лимонит нет, хотя образцы могут демонстрировать фиброзную или микрокристаллическую структуру, [ 14 ] и лимонит часто встречается в конкретных формах или в компактных и земных массах; Иногда маммиллярный, ботсриоидный , почтенный или сталактитный. Из -за его аморфного характера и возникновения в гидратированных областях лимонит часто представляет собой глину или аргиллит. Тем не менее, есть лимонитные псевдоморфы после других минералов, таких как пирит . [ 9 ] Это означает, что химическое выветривание превращает кристаллы пирита в лимонит путем увлажнения молекул, но внешняя форма кристалла пирита остается. Лимонитовые псевдоморфы также были образованы из других оксидов железа, гематита и магнетита; из карбонатного сидерита и из богатых железа силикатов, таких как almandine garnets .
-
Лимонит, депонированный с стока шахты
-
Галена и лимонит
-
Лимониты псевдоморфы после граната
Формация
[ редактировать ]Лимонит обычно образуется от гидратации гематита и магнетита, от окисления и увлажнения минералов сульфида, богатых железом, и химического выветривания других минералов, богатых железом, таких как оливин , пироксен , амфибол и биотит . [ 10 ] Это часто является основным железным компонентом в латеритических почвах , а лимонитовые латеритовые руды являются источником никеля и потенциально кобальта и других ценных металлов, присутствующих в виде следовых элементов. [ 15 ] [ 16 ] Он часто осаждается в сточных потоках от майнинговых операций.
Использование
[ редактировать ]
Обогащенные никелями лимонитские руды представляют самые большие запасы никеля. Такие минералы классифицируются как латеритические отложения руды никеля . [ 17 ]
Одним из первых использования было как пигмент . Желтая форма произвела желтая охрова, для которой был знаменит Кипр , [ 18 ] в то время как более темные формы давали больше землистых тонов. Обжаривание лимонита частично изменила его на гематит, производя красные охры, сгоревшие и сиененны . [ 19 ] Болотная железная руда и лимонитовые мудбиуны добываются как источник железа.
Железные колпачки или госсаны из оксида кремнистого железа обычно образуются в результате интенсивного окисления отложений сульфидной руды. [ 20 ] Эти госсаны использовались разведчиками в качестве руководства для похороненной руды.
Лимонит был добыт за его вспомогательное содержание золота. Окисление сульфидных отложений, содержащих золото , часто приводило к концентрации золота в оксиде железа и кварце госсанс. Золото первичных вен было сосредоточено в лимонитах глубоко выветрившихся камней. В другом примере глубоко выветрившиеся железные образования Бразилии служили для концентрации золота с лимонитом полученных почв.
История
[ редактировать ]Лимонит был одним из самых ранних материалов, используемых людьми людей, и его можно увидеть на неолитических пещер картинах и пиктограммах . [ 21 ]
В то время как первая железная руда, вероятно, была метеорическим железом , а гематит был гораздо легче расплавить , в Африке, где происходит первое свидетельство железной металлургии, происходит, [ сомнительно - обсудить ] Лимонит является наиболее распространенной железной рудой. Перед выплатой, когда руда была нагрета, а вода отбивалась, все больше и больше лимонита были преобразованы в гематит. Затем руду была стучалась, так как она нагревалась выше 1250 ° С, [ 22 ] При температуре металлическое утюг начинает сдерживаться, а неметаллические примеси отбрасываются в качестве искры. [ сомнительно - обсудить ] Сложные системы разработаны, особенно в Танзании, для обработки лимонита. [ 23 ] Тем не менее, гематит и магнетит оставались выбранными рудами, когда плавили, были расцветатели , и это было только с развитием взрывных печей в 1 -м веке до н.э. в Китае [ 24 ] и около 1150 г. н.э. в Европе, [ 25 ] что коричневая железная руда лимонита может быть использована для наилучшего преимущества.
Болотная железная руда и лимонит были добыты в США, но это закончилось разработкой передовых методов добычи.
Золотые лимонитовые госсаны были продуктивно добыты в графстве Шаста, штат Калифорния, штат Калифорния. [ 20 ] Подобные месторождения были добыты возле Рио Тинто в Испании и Маунт -Морган в Австралии . В золотом поясе Далонега в округе Лумпкин, Georgia почвы , богатой лимонитом Gold был добыт из латеритовой или сапролитной .
Поскольку месторождения сапролита были истощены во многих местах горных работ, лимонит стал наиболее заметным источником никеля для использования в плотных батареях.
Смотрите также
[ редактировать ]Примечания
[ редактировать ]- ^ Limonite , Mindat.org , извлечен 2011-10-16
- ^ «Минерал 1.0: лимонит» . Получено 2011-10-16 .
- ^ «Лимонит (гидратированный оксид железа)» . Получено 2011-10-16 .
- ^ Maceachern, Scott (1996) «Начало железного века к северу от гор Мандара, Камерун и Нигерия», . 489–496 в Пвити, Гилберт и Сопер, Роберт (редакторы) (1996) стр -Африканский конгресс Университет Зимбабве Пресс, Хараре, Зимбабве, ISBN 978-0-908307-55-5 ; Архивировано здесь 11 интернет -архивом марта 2012 года
- ^ Diop-Maes, Louise Marie (1996) «La Вопрос de l'oge du Fer en afrique» («Вопрос о железном веке в Африке») Ankh 4/5: с. 278–303, на французском языке; Архивировано здесь 25 интернет -архивом января 2008 г.
- ^ Лимон , Mindat.org
- ^ Джексон, Джулия А., изд. (1997). «коричневый гематит». Глоссарий геологии (4 -е изд.). Александрия, Вирджиния : Американский геологический институт . ISBN 0922152349 .
- ^ Джексон 1997 , "Браун Железная руда".
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Нортроп, Стюарт А. (1959) «Лимонит» Минералы Нью -Мексико (пересмотренный издание) Университет Нью -Мексико Пресс, Альбукерке, Нью -Мексико, с. 329–333, OCLC 2753195
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый Нессе, Уильям Д. (2000). Введение в минералогию . Нью -Йорк: издательство Оксфордского университета. С. 371–372. ISBN 9780195106916 .
- ^ Кляйн, Корнелис; Hurlbut, Cornelius S. Jr. (1993). Руководство по минералогии: (после Джеймса Д. Дана) (21 -е изд.). Нью -Йорк: Уайли. ISBN 047157452x .
- ^ Маккей, Ал. (Декабрь 1962 г.). «β-феррический оксигидроксид-акаганайт». Минералогический журнал и журнал Минералогического общества . 33 (259): 270–280. Bibcode : 1962minm ... 33..270M . doi : 10.1180/minmag.1962.033.259.02 .
- ^ Зуо, Пенгфей; Солнце, Цзянтао; Лю, Сюэфей; Хао, Джинхуа; Чжэн, Дешун; Ли, Ю (ноябрь 2021 г.). «Два вида ярозного в ранних кембрийских осадочных породах: понимание генезиса и трансформация яро было на Марсе». ИКАРС . 369 : 114651. Bibcode : 2021Car..36914651Z . doi : 10.1016/j.icarus.2021.114651 .
- ^ Boswell, PF и Blanchard, Roland (1929) «Клеточная структура в лимоните». Экономическая геология 24 (8): с. 791–796
- ^ Рубисов, DH; Krowinkel, JM; Папангелакис, В.Г. (ноябрь 2000 г.). «Выщелачивание давления серной кислоты латеритов - универсальная кинетика растворения никеля для лимонитов и лимонитов/сапролитовых смесей». Гидрометаллургия . 58 (1): 1–11. doi : 10.1016/s0304-386x (00) 00094-3 .
- ^ Гао, Цзянь-Мин; Ченг, Фанкин (август 2018 г.). «Изучение приготовления спинельных ферритов с усиленными магнитными свойствами с использованием лимонитовой латеритной руды в качестве сырья». Журнал магнетизма и магнитных материалов . 460 : 213–222. Bibcode : 2018jmmm..460..213G . doi : 10.1016/j.jmmm.2018.04.010 . S2CID 125368631 .
- ^ Kerfoot, Derek GE (2005). "Никель". Энциклопедия Вейнхайм: Wiley-VCH doi 10.1002/14356007.a17_157: ISBN 978-3527306732 .
- ^ Constantinou, G. and Govett, GJS (1972). «Генезис сульфидных отложений, охры и дурака Кипра». Сделки института добычи и металлургии . 81: с. 34–46
- ^ Heckel, George B. (1910) "Железный оксид". Переход, масло и наркотики . 50 (4): с. 14–21, стр. 14
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Браун, Г. Честер (1915) Гинеды и минеральные ресурсы округа Шаста, округ Сискио, округ Тринити, штат Калифорния, штат Калифорнийская печать, штат Калифорния, Сакраменто, Калифорния, страницы 15–16 , OCLC 5458708
- ^ Уилфорд, Джон Нобл (13 октября 2011 г.) «В африканской пещере, признаки древней покрасочной фабрики» The New York Times ; Хардкопи, опубликованная 14 октября 2011 года под названием «Африканская пещера, древняя покрасовая фабрика подталкивает человеческую символическую мысль« далеко назад ». Архивировано Webcite Page 1 и Page 2 11 марта 2012 г.
- ^ Оксид железа становится металлическим железом примерно при примерно 1250 ° C, почти на 300 градусов ниже температуры плавления железа 1538 ° C.
- ^ Шмидт, Питер и Эйвери, Дональд Х. (22 сентября 1978 г.) «Сложное плавание железа и доисторическая культура в Танзании» Science 201 (4361): с. 1085–1089
- ^ Вагнер, Дональд Б. (1999) «Самое раннее использование железа в Китае» Архивировало 2006-07-18 на The Wayback Machine, стр. 1–9 в Young, Suzanne MM et al. (редакторы) (1999) Металлы в античности археопресс, Оксфорд, Англия, ISBN 978-1-84171-008-2
- ^ Jockenhövel, Albrecht et al. (1997) «Археологические исследования начала взрывной печи в центральной Европе» Abteilung für Und Frühgeschichtliche Archäologie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster; Аннотация опубликована как: Jockenhövel, A. (1997) «Археологические исследования в начале взрывной печи в Центральной Европе». Питер и Экипа , В экипаже Исследовательский центр Национального парка, Гвинедд, Уэльс, с. 56–58. OCLC 470699473 . Архивировано здесь Webcite года 11 марта 2012
Внешние ссылки
[ редактировать ]