샤카피라이트
Chalcopyrite| 샤카피라이트 | |
|---|---|
| 일반 | |
| 카테고리 | 황화물 광물 |
| 공식 (유닛) | CuFeS2 |
| IMA 기호 | CCP[1] |
| 스트룬츠 분류 | 2. CB.10a |
| 수정계 | 사각형 |
| 크리스털 클래스 | 스칼레노면체(42m) H-M 기호: (4 2m) |
| 스페이스 그룹 | I42d |
| 단위 셀 | a = 5.289Ω, c = 10.423Ω, Z = 4 |
| 신분증 | |
| 공식 질량 | 183.54 g/g |
| 색. | 황동 노란색은 무지개빛 자줏빛이 도는 변색이 있을 수 있습니다. |
| 수정 습관 | 주로 디스테노이드이며 일반적으로 질량이 크고 때로는 보트리올과 같은 사면체와 유사합니다. |
| 트윈닝 | 관입쌍둥이 |
| 갈라짐 | {011}에서 불명확함 |
| 골절 | 불규칙에서 고르지 않음 |
| 고집 | 부서지기 쉽다 |
| 모스 척도 경도 | 3.5 |
| 광택 | 메탈릭 |
| 스트릭 | 녹색을 띤 검은색 |
| 명료성 | 불투명. |
| 비중 | 4.1 – 4.3 |
| 광학적 특성 | 불투명. |
| 용해성 | HNO에3 녹다 |
| 기타 특징 | 자기 온열 |
| 레퍼런스 | [2][3][4][5][6] |
카르카피라이트(/kkélkˈpaɪratt, -ko--/[7][8]KAL-k--PY-ryte, -koh-)는 황화동철광물로 가장 풍부한 구리광석이다.화학식2 CuFeS를 가지며 사각형 계에서 결정화된다.황동색에서 황동색에서 황동색까지이며, 모스 눈금은 3.5~4의 경도를 가지고 있습니다.줄무늬는 녹색을 띤 검은색으로 진단됩니다.
공기에 노출되면 찰카피라이트는 다양한 산화물, 하이드록사이드 및 황산염에 변색됩니다.관련된 구리광물에는 황화물 보르나이트(CuFeS54), 칼코사이트(CuS2), 코벨라이트(CuS), 디게나이트(CuS95), 말라카이트 및 아즈라이트 등의 탄산염 및 드물게는 구리광물(CuO2)이 포함된다.네이티브 구리에서는 거의 볼 수 없습니다.찰카피라이트는 전기의 전도체이다.
어원학
찰카피라이트라는 이름은 구리를 뜻하는 그리스어 초코스와 불을 때린다는 [9]뜻의 황철광에서 유래했다.이것은 역사적으로 "황동"[10]이라고 불리기도 했다.
신분증
샬카피라이트는 황철광과 금과 혼동되는 경우가 많습니다.이 세 가지 광물은 모두 노란색과 금속 광택을 가지고 있기 때문입니다.이러한 광물을 구별하는 데 도움이 되는 몇 가지 중요한 미네랄 특성은 경도와 줄무늬입니다.칼카피라이트는 황철광보다 훨씬 부드럽고 칼로 긁힐 수 있는 반면 황철광은 칼로 [11]긁힐 수 없습니다.그러나 찰카피라이트는 금보다 단단하며, 순수하면 [12]구리에 긁힐 수 있다.찰카피라이트에는 녹색 반점이 있는 독특한 검은 줄무늬가 있습니다.황철광은 검은 줄무늬가 있고 금은 [13]노란 줄무늬가 있다.
화학
천연 찰카피라이트에는 다른 황화물 광물과 함께 고체 용액 계열이 없습니다.칼카피라이트(chalcopyrite)는 스할레라이트(sphalerite)와 동일한 결정구조를 가지고 있음에도 불구하고 Zn과 Cu의 치환은 제한적이다.
Ag, Au, Cd, Co, Ni, Pb, Sn 및 Zn과 같은 미량의 원소를 측정할 수 있습니다(단위: 백만 단위 단위). Cu 및 Fe를 대체할 수 있습니다.셀레늄, Bi, Te 및 As는 소량의 [14]유황을 대체할 수 있다.카르카피라이트는 산화되어 말라카이트, 아즈라이트,[15] 구리라이트를 형성할 수 있다.
파라제네시스
찰카피라이트는 다양한 광석 형성 과정을 통해 많은 광석들이 있는 환경에 존재한다.
카르카피라이트는 열수 순환 중에 구리가 퇴적되어 형성된 화산성 대량 황화물 광상과 퇴적성 호기성 퇴적물에 존재한다.Chalcopyrite는 유체 수송을 통해 이 환경에서 농축됩니다.
마그마의 상승 및 결정화 과정에서 화강암 원료 내의 구리 농도에 의해 포르피리 구리 광상이 형성된다.이러한 환경에서 카르카피라이트는 마그마 시스템 내의 농도에 의해 생성됩니다.
칼카피라이트(Chalcopyrite)는 캄발다 타입의 코마티이트 니켈 광상의 부속 광물로, 황화물 포화 초산 라바에 있는 불용성 황화물 액체로 형성된다.이 환경에서 카르카피라이트는 불용성 규산염 액체에서 구리를 박리하는 황화물에 의해 형성된다.
찰카피라이트는 청동기 [16]시대부터 가장 중요한 구리 광석이었다.
발생.
찰카피라이트는 구조상 다른 광물에 비해 구리를 가장 많이 함유하고 있지 않지만, 많은 지역에서 발견되기 때문에 가장 중요한 구리 광석입니다.찰카피라이트 광석은 온타리오주 팀민스에서처럼 거대한 덩어리에서부터 브로큰힐, 미국 코딜레라, 안데스 산맥의 구리와 같은 화강암에서 디오라이트 침입에 이르는 불규칙한 정맥과 분포에 이르기까지 다양한 종류의 광석에서 볼 수 있다.캐나다에서 발견된 거의 순수한 찰카피라이트의 가장 큰 퇴적물은 카퍼필즈 광산이 고급 [17]구리를 추출한 테마가미 그린스톤 벨트의 남쪽 끝이었다.
찰카피라이트는 남호주에 있는 초대형 올림픽 댐 Cu-Au-U 광상에 존재한다.
또한 카르카피라이트는 황철석 결절과 관련된 석탄층 및 탄산염 퇴적암에서 분포로 발견될 수 있다.
구조.
Chalcopyrite는 정방정계의 구성원이다.결정학적으로 카르카피라이트의 구조는 아연혼합 ZnS(스팔레라이트)의 구조와 밀접하게 관련되어 있다.단위 셀은 인접한 셀에서 Zn 이온을 대체하는2+ Cu 이온과3+ Fe 이온의 교대를+ 반영하여 두 배 큽니다.황철광 구조와는 대조적으로 카르카피라이트는 이황화물이 아닌 단일2− S황화 음이온을 가진다.또 다른 차이점은 철 양이온이 황철광과 같이 반자성 저스핀 Fe(II)가 아니라는 것이다.
결정구조에서 각 금속이온은 4개의 황 음이온에 대하여 사방배위되어 있다.각 황 음이온은 2개의 구리 원자와 2개의 철 원자에 결합되어 있다.
구리 추출
구리 금속은 다음과 같은[citation needed] 반응과 같이 카르카피라이트 및 실리카 모래 혼합물의 외기 로스팅에서 추출할 수 있습니다.
- 2CuFeS
2 + 5O
2 (g) + 2SiO
2 (l) 2 2Cu (l) + 4SO
2 (g) + 2FeSiO
3 (l)
부분적으로 볶으면 CuS와 FeO가 생성됩니다
2.
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ Warr, L.N. (2021). "IMA–CNMNC approved mineral symbols". Mineralogical Magazine. 85 (3): 291–320. Bibcode:2021MinM...85..291W. doi:10.1180/mgm.2021.43. S2CID 235729616.
- ^ 클라인, Cornelis와 코르넬리우스 S.Hurlbut, Jr., Wiley, Manual of Mineralogy, Jr., 1985년 제20호, 277–278 ISBN 0-471-80580-7페이지
- ^ Palache, C., H. Berman, C.프론델(1944) 다나의 광물학 체계, (7판), v. I, 219–224
- ^ Mindat.org의 Chalcopyrite
- ^ Webmineral.com의 Chalcopyrite 데이터
- ^ 광물학 핸드북의 샬카피라이트
- ^ "chalcopyrite". Oxford Dictionaries UK English Dictionary. Oxford University Press. n.d. Retrieved 2016-01-21.
- ^ "chalcopyrite". Merriam-Webster Dictionary. Retrieved 2016-01-21.
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- ^ Museum, United States National (1885). Bulletin. U.S. Government Printing Office.
- ^ "Mohs Hardness Test". www.oakton.edu. Retrieved 2019-12-20.
- ^ "Hardness". Earth's Minerals. learnbps.bismarckschools.org. Retrieved 2019-12-20.
- ^ "Fool's gold and real gold – How to tell the difference". geology.com. Retrieved 2019-12-20.
- ^ Dare, Sarah A.S.; Barnes, Sarah-Jane; Prichard, Hazel M.; Fisher, Peter C. (2011). "Chalcophile and platinum-group element (PGE) concentrations in the sulfide minerals from the McCreedy East deposit, Sudbury, Canada, and the origin of PGE in pyrite". Mineralium Deposita. 46 (4): 381–407. Bibcode:2011MinDe..46..381D. doi:10.1007/s00126-011-0336-9. S2CID 129382712.
- ^ "Chalcopyrite". www.esci.umn.edu. Minerals. University of Minnesota. Retrieved 2019-12-20.
- ^ "Chalcopyrite". Department of Geology. University of Minnesota. Retrieved 18 February 2021.
- ^ Barnes, Michael (2008). More than Free Gold. Renfrew, Ontario: General Store Publishing House. p. 31. ISBN 978-1-897113-90-5. Retrieved 2015-08-02.
