빙정석

Cryolite
빙정석
816- Ivigtut - cryolite.jpg
이비그투트 그린란드산 빙정석
일반
카테고리할로겐화 광물
공식
(유닛)
Na3AlF6
IMA 기호Crl[1]
스트룬츠 분류3. CB.15
다나 분류11.6.1.1
수정계단사정계
크리스털 클래스프리즘(2/m)
(같은 H-M 기호)
스페이스 그룹P21/n
단위 셀a = 7.7564(3) ö,
b = 5.5959 (2) O,
c = 5.4024 (2) †, β = 90.18°;Z = 2
신분증
공식 질량209.9 g mol−1
색.무색에서 흰색, 갈색을 띠며 붉은색을 띠며 드물게 검은색
수정 습관보통 무겁고, 입자가 거칠어요희귀한 결정들은 등가정이고 가성입방체이다.
트윈닝몇 가지 쌍둥이 법칙이 동시에 발생하는 매우 일반적이며, 종종 반복되거나 다합성된다.
갈라짐관찰되지 않음
골절고르지 않다
고집부서지기 쉽다
모스 척도 경도2.5 ~ 3
광택{001}에서 유리에서 기름으로, 진주색으로 표시됨
스트릭하얀색
명료성투명에서 반투명
비중2.95 ~ 3.0 。
광학적 특성이축(+)
굴절률nα = 1.3385–1.339, nβ = 1.3389–1.339, nγ = 1.3396–1.34
복굴절θ = 0.001
2V 각도43°
분산r < v
녹는점1012 °C
용해성AlCl3 용액에 용해되며, HF의 진화와 함께 HSO에24 용해됩니다.물에 [2]녹지 않는다.
기타 특징열발광이 약하다.작고 투명한 조각은 굴절률이 물과 비슷하기 때문에 물에 넣으면 거의 보이지 않게 된다.SWUV에서는 강렬한 황색, LWUV에서는 황색 인광, LWUV에서는 옅은 황색 인광을 나타낼 수 있습니다.방사능이 아니다.
레퍼런스[3][4][5][6][7]

크라이올라이트(NaAlF36, sodium 헥사플루오로알루미네이트)는 그린란드 서부 해안의 이비투우트에서 한때 대규모 광상으로 확인되었으며 [8]1987년까지 상업적으로 채굴되었다.

역사

크라이올라이트는 덴마크 수의사이자 의사인 페더 크리스티안 아빌드가르(1740–1801)[9][10]에 의해 처음 기술되었다.그린란드 [11]남서부 아르수크 피오르드와 이비그투트의 퇴적물에서 얻은 것이다.그 이름은 그리스어 = 서리 = [12]에서 유래했다.펜실베니아 제염 회사는 19세기와 20세기 [citation needed]동안 펜실베니아 나트로나 공장과 펜실베니아 주 콘웰스 하이츠 공장에서 많은 양의 빙결석을 사용하여 가성 소다를 만들었습니다.

역사적으로 알루미늄 광석으로 사용되었으며, 나중에 알루미늄이 풍부산화물 광석 보크사이트(기브사이트, 베이마이트, 디아스포어 등의 산화 알루미늄 광물의 조합)의 전해 가공에 사용되었습니다.산화물 광석의 산소와 알루미늄을 분리하는 어려움은 산화물 광물을 용해하기 위한 플럭스로 빙정석을 사용함으로써 극복되었습니다.순수 크라이올라이트는 그 자체가 1012°C(1285K)에서 녹으며 알루미늄 산화물을 충분히 녹여 전기 분해를 통해 알루미늄을 쉽게 추출할 수 있습니다.재료 가열과 전기 분해에는 여전히 상당한 에너지가 필요하지만 산화물 자체를 녹이는 것보다 훨씬 에너지 효율적입니다.천연 빙결석은 현재 이러한 용도로 사용하기에는 너무 드물기 때문에, 일반적인 미네랄 플루오르화 알루미늄 나트륨이 생산됩니다.[citation needed]

1940년 여름 그린란드 아이빅투트 빙하 광산

소스 위치

아이비투우트 외에도, 빙결석이 대량으로 발견되는 그린란드 서부 해안에서는, 콜로라도피케스 피크 기슭, 캐나다 퀘벡몬트리올 근처의 프랑콘 쿼리 그리고 러시아[13][14]미아스크에서도 빙결석의 소량 퇴적물이 보고되었다.

사용하다

녹은 동결석은에서 산화알루미늄(AlO23) 용매로 사용됩니다.알루미늄 정련에 사용되는 Héroult 공정.산화알루미늄의 녹는점을 2000~2500°C에서 900~1000°C로 낮추고 전도성[citation needed] 높여 알루미늄 추출을 [15]보다 경제적으로 합니다.

빙정석은 살충제[16]살충제로 사용된다.그것은 또한 불꽃을 노란색으로 [17]칠하기 위해 사용된다.

물리 속성

크라이올라이트의 단위 세포.나트륨 원자는 보라색이고 불소 원자는 연두색으로 알루미늄 원자 주위에 8면체로 배열되어 있습니다.

크라이올라이트는 유리 모양의 무색 백반에서 회색-검은색 프리즘 단사정맥 결정으로 발생합니다.Mohs 경도는 2.5~3이고 비중은 약 2.95~3.0입니다.에 매우 가까운 굴절률이 약 1.34로 반투명하고, 따라서 물에 담그면 빙결석은 기본적으로 [7]보이지 않게 된다.

레퍼런스

  1. ^ 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.
  2. ^ CRC 화학물리 핸드북, 83판, 4-84페이지
  3. ^ Gaines, Richard V.; Skinner, H. Catherine W.; Foord, Eugene E.; Mason, Brian; Rosensweig, Abraham (1997). Dana's new mineralogy : the system of mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana (8th, entirely rewritten and greatly enl. ed.). New York: Wiley. ISBN 978-0-471-19310-4.
  4. ^ "Cryolite: Cryolite mineral information and data". Mindat.org. 3 October 2010. Retrieved 25 October 2020.
  5. ^ "Cryolite Mineral Data". Webmineral.com. Retrieved 25 October 2010.
  6. ^ "Cryolite" (PDF). Handbook of Mineralogy. Retrieved 25 October 2010.
  7. ^ a b Klein, Cornelis; Hurlbut, Cornelius S. (1985). Manual of mineralogy : (after James D. Dana) (20th ed.). New York: Wiley. ISBN 0-471-80580-7.
  8. ^ "Eclipse Metals buys unique historical cryolite mine in Greenland". im-mining.com. Retrieved 11 July 2022.
  9. ^ Abildgaard(1799년)."Norwegische Titanerzeund 안드레 neue Fossilien"[노르웨이 티타늄 원석들과 다른 새로운 화석 경우 라인 방향, 아무것도 지구 밖으로 내어놓고]) 뻗는다.일반 저널 der Chemie(독일어로).2:502.derordentlichen Versammlung하는 königl에서.게젤샤프트 Wissenschaften 1이다.Februar Jahresstattete Hrdieses.교수 Abildgaard einen Bericht Norwegischen Titanerzeund über 다이 폰 ihm mitdenselben angestellten Analysen는 죽über.Zugleichtheilte은 후 그는 auch eine Nachricht 폰 einer vor wenigen Jahren aus Grönland nach Dänemarkgebrachten besondersweißenspathartigen 마이너 mit.Einerdamit angestellten 건축 공간 folgesieaus Thonerde 운트 Flußspathsäure bestandzu.아이네 클라이네 Verbindung, 폰 의무 불이행자 noch kein ist Beyspiel 암 Mineralreich vorgekommen ähnliches.~를 모자 소굴 Namen Chryolit erhalten,weil 크기를 vor dem Löthrohre wiegefrorne Salzlauge schmilzt.[덴마크]왕립 과학원 2월 1일 올해, 교수에 대한 정기회(에서Abildgaard는 노르웨이 티타늄 광석에 대한 보고서와 그에 의해 수행된 티타늄 광석의 분석에 대해 발표했다.그는 또한 몇 년 전 그린란드에서 덴마크로 가져온 특히 흰색의 스파와 같은 광물에 대한 통지를 전달했다.조사 결과, 알루미나와 불산으로 구성되어 있습니다.광물 영역에서 유사한 예가 아직 발견되지 않은 화합물.송풍관 아래에서는 얼린 소금물처럼 녹기 때문에 "크라이올라이트"라는 이름을 얻었다.)
  10. ^ Abildgaard, P.C.(1800년)."옴 Norske Titanertser ogom 앙 nye Steenart fra Grönland, bestaaer 다지Flusspatsyre og Alunjord som"[노르웨이 티타늄 원석들 계속해서 새로운 광물에서 그린 랜드로 구성되는의 플루오르화 수소산과 알루미나].뎃 Kongelige Danske Videnskabers-Selskabs(그 덴마크 왕립 과학 협회).3시리즈(덴마크에).1:305–316.[페이지의 주 312부터]한 har kaldtdenne grönlandske 스틴 Kryolith eller Iissteen formedelst 치아 Udseende, ogfordi 소굴 제련소 saa meget Blæsröret을 알려 주세요.(그는 외모 때문에, 그런 일은 너무 쉽게 blowpipe에 녹이 그린란드 돌 cryolite이나 얼음 돌 이름 붙였다).
  11. ^ 브라질의 정치가이자 과학자인 호세 보니파시오안드라다 에 실바도 빙정석을 분석했다.
    • d'Andrada(1800년)."Kurze Angabe derEigenschaften und Kennzeichen einiger neuen Fossilien aus Schweden 운트 Norwegen,nebsteinigen chemischen Bemerkungen über dieselben"[스웨덴과 노르웨이에서 뭔가 새로운 미네랄의 특성과 특징의 화학적 작용을 관찰과 함께 같은에 대해 짧은 성명,].알게 저널der Chemie(독일어로).4:28–39.Cryolite(Chryolit)를 대신하여 서명함에. 37-38 논의된다.페이지 38부터: "Dieses sonderbare Foscell beste aus Thonerde, Flue Spathsöure and ein klein wenig Kali. (이 이상한 광물은 알루미나, 불산, 그리고 아주 적은 탄산칼륨으로 이루어져 있습니다.그린란드에서 발생...)
    • 프랑스어로 Reprinted:d'Andrada(1800년)."사막 caractères 것은 데 propriétés 드 plusieurs nouveaux minéraux 드 Suède 에 드 Norwège,avec quelques 관찰 chimiques faites 불구하고ces 물질"[스웨덴과 노르웨이 몇개의 새로운 미네랄의 이들 물질들에 화학적 작용을 관찰과 함께 등장 인물들 및 속성].저널 드 Physique, 드 Chimie,·역사 박물관 자연사 박물관 예술(프랑스어로).51:239–246.
    • 영문판 전재인쇄 완료d'Andrada (1802). "Short notice concerning the properties and external characters of some fossils from Sweden and Norway; together with some chemical remarks upon the same". Journal of Natural Philosophy, Chemistry and the Arts. 5: 193–196, 211–213. 212-213페이지의 "크리오라이트"를 참조하십시오.
  12. ^ Albert Huntington Chester, 그들의 역사와 어원을 포함한 광물 이름 사전 (뉴욕, 뉴욕: John Wiley & Sons, 1896), 페이지 68.
  13. ^ "CRYOLITE (Sodium Aluminum Fluoride)". www.galleries.com. Retrieved 2020-10-07.
  14. ^ "Cryolite mineral". Encyclopedia Britannica. Retrieved 2020-10-07.
  15. ^ Totten, George E.; MacKenzie, D. Scott (2003). Handbook of Aluminum: Volume 2: Alloy production and materials manufacturing. vol. 2. New York, NY: Marcel Dekker, Inc. ISBN 0-8247-0896-2.
  16. ^ Rao, J.R.; Krishnayya, P.V.; Rao, P.A. (2000). "Efficacy of cryolite against major lepidopteran pests of cauliflower". Plant Protection Bulletin. 52 (3/4): 16–18. ISSN 0378-0449. Retrieved 17 June 2021.
  17. ^ Helmenstine, Anne Marie. "How Firework Colors Work and the Chemicals That Make Vivid Colors". ThoughtCo. Retrieved 2019-09-01.