사이더라이트

Siderite
사이더라이트는 철 운석의 한 종류 이름이기도 하다.
사이더라이트
Harvard Museum of Natural History. Siderite. Gilman, Eagle Co., CO (DerHexer) 2012-07-20.jpg
일반
카테고리탄산염 광물
공식
(유닛)
FeCO3
IMA 기호SD[1]
스트룬츠 분류5. AB.05
다나 분류14.01.01.03
수정계삼각형의
크리스털 클래스육각형 사각형 (3m)
H-M 기호: (3 2/m)
스페이스 그룹R3c
단위 셀a = 4.6916, c = 15.3796 [O], Z = 6
신분증
색.옅은 노란색에서 황갈색, 회색, 갈색, 녹색, 빨간색, 검은색, 때로는 거의 무색
수정 습관표 모양의 결정, 종종 곡면 - 보트리올에서 매시브까지
트윈닝{0112}에서는 일반적이지 않은 층
갈라짐{0111}에 최적
골절원추형으로 고르지 않음
고집부서지기 쉽다
모스 척도 경도3.75 - 4.25
광택유리질, 비단결에서 진주색일 수 있습니다.
스트릭하얀색
명료성반투명에서 반투명
비중3.96
광학적 특성단축(-)
굴절률nω = 1.875ε n = 1.633
복굴절θ = 0.242
분산강한.
레퍼런스[2][3][4]

사이더라이트 철로 이루어진 광물입니다.2) 탄산염(FeCO3)It takes its name from the Greek word σίδηρος sideros, "iron".48% 철분이고 유황이나 함유하지 않아 철광물로 가치가 높다.철을 아연, 마그네슘망간이 일반적으로 치환되어 사이더라이트-스미소나이트, 사이더라이트-마그네사이트 및 사이더라이트-로도크로사이트 고용계열[3]생성된다.

Siderite는 Mohs 경도 3.75-4.25, 비중 3.96, 백색 줄무늬유리 광택 또는 진주 광택을 가집니다.Siderite는 Néel 온도 37K 이하에서 반강자성을 띠어 [5]식별에 도움이 됩니다.

삼각 결정계에서 결정되며, 일반적으로 곡면과 줄무늬 면으로 이루어진 마름모꼴 모양입니다.집단으로 발생하기도 합니다.색은 노란색에서 짙은 갈색 또는 검은색까지 다양하며, 후자는 망간의 존재로 인한 것입니다.

사이더라이트는 일반적으로 열수맥에서 발견되며, 바라이트, 불소석, 갈레나 등과 관련이 있습니다.그것은 또한 셰일즈나 사암에서 흔한 약성 광물이며, 때때로 3차원적으로 보존[6]화석을 담을 수 있는 퇴적물을 형성한다.퇴적암에서 사이더라이트는 일반적으로 얕은 매몰 깊이에서 형성되며, 그 원소 구성은 종종 둘러싸인 [7]퇴적물의 퇴적 환경과 관련이 있다.또한,[8] 최근의 많은 연구는 퇴적 직후 운석수동위원소 조성에 대한 대용물로 스페로사이더라이트(토양과 관련된 유형)의 산소 동위원소 조성을 사용했다.

스페틱 철광석

사이더라이트와 같은 스페틱[i](탄산) 철광석은 철강 생산에 경제적으로 중요했지만 광석으로는 이상적이지 않습니다.

그들의 열수광물은 작은 광석 렌즈로 형성되는 경향이 있으며, 종종 침상면[ii]급경사로 따라다닌다.이로 인해 노천 작업에는 응할 수 없게 되고 수평 [10]스톱을 사용하여 채굴함으로써 작업 비용이 증가합니다.개별 광체가 작기 때문에 피트헤드 기계, 와인딩 엔진 및 펌핑 엔진을 각각 작업하면서 이들 물체 사이에 복제하거나 재배치해야 할 수도 있습니다.이 때문에 광석을 채굴하는 것은 일반적인 철석이나 해혈암 노천 [iii]캐스트에 비해 비용이 많이 든다.

회수된 광석에도 단점이 있다.탄산염 광석은 해마이트나 다른 산화물 광석보다 녹기 더 어렵다.탄산염을 이산화탄소로 몰아내는 것은 더 많은 에너지를 필요로 하므로 광석이 직접 첨가되면 용광로를 '죽일' 수 있습니다.대신 광석은 예비 로스팅 단계를 거쳐야 한다.이 광석을 다루는 특정 기술의 개발은 주로 서머셋에 [12]사는 토마스 레스브리지 경의 작업으로 19세기 초에 시작되었다.1838년의 그의 'Iron Mill'은 광석을 제련하기 위해 별도의 환원로에 통과시키기 전에 3개의 챔버로 된 동심원 로스팅로를 사용했다.이 제분소의 세부 사항은 셰필드의 철강 제조업체인 찰스 샌더슨의 발명품으로, 그는 이 [13]제분소의 특허를 보유하고 있었다.

스페틱 광석과 헤마타이트 간의 이러한 차이는 많은 광산 우려, 특히 Brendon Hills Iron Ore [14]Company의 실패로 이어졌다.

스페틱 철광석에는 망간이 풍부하고 인은 아주 적다.이것은 베세머 제강 공정과 관련된 그들의 주요한 이익으로 이어졌다.1856년 베세머에 의한 첫 번째 시연은 성공적이었지만, 나중에 이것을 재현하려는 시도는 불명예스러운 [15]실패였다.야금학자 로버트 포레스터 뮈셰의 연구는 그 이유가 베세머가 순수하게 사용해 온 인이 매우 적은 스웨덴 광석의 특성 때문이라는 것을 발견했습니다.전형적인 유럽의 고인광석을 베세머의 변환기에 사용하면 품질이 낮은 강철을 얻을 수 있었습니다.고인광에서 고품질 강철을 생산하기 위해, Mushet은 불필요한 인과 필수 탄소를 포함한 모든 강철의 불순물을 연소시킨 후, 이전에는 이 없었던 페로망간 광석의 형태로 탄소를 다시 첨가하면서 베세머 변환기를 더 오래 작동할 수 있다는 것을 깨달았습니다.피에겔라이센[15]이로 인해 스피글라이센에 대한 수요가 급증했다.비록 광물로 충분한 양을 구할 수 없었지만, 사우스 웨일즈의 에브베일에 있는 것과 같은 제철소들은 곧 스페틱 사이더라이트 [16]광석에서 그것을 만드는 법을 배웠다.몇 십 년 동안, 스페틱 광석은 현재 수요가 있었고 이것은 그들의 채굴을 장려했다.하지만 시간이 흐르면서, 규소성 사암이나 가니스터로 만들어진 원래의 '산' 라이너는 개발된 Gilchrist Thomas 공정에서 '기본' 라이너로 대체되었습니다.이를 통해 라이너와의 화학 반응에 의해 생성되는 슬래그로서의 인 불순물이 제거되어 더 이상 스피글라이슨이 필요하지 않게 되었습니다.1880년대부터 광석에 대한 수요는 다시 한번 감소했고 브렌던 힐즈 광산을 포함한 많은 광산이 곧 폐쇄되었다.

갤러리

메모들

  1. ^ https://en.wiktionary.org/wiki/spathic 를 참조해 주세요.
  2. ^ 일부 사이더라이트는 괴석과 함께 [9]철광상에서도 형성되지만, 작고 경제적으로도 미미합니다.
  3. ^ 철석과 띠철성 모두 퇴적층이기 때문에 경제적으로 생존할 수 있는 퇴적물은 상당히 두껍고 [11]광범위할 수 있다.

레퍼런스

  1. ^ Warr, L.N. (2021). "IMA–CNMNC approved mineral symbols". Mineralogical Magazine. 85: 291–320.
  2. ^ 광물학 핸드북
  3. ^ a b 민닷
  4. ^ 웹미네랄 데이터
  5. ^ Frederichs, T.; von Dobeneck, T.; Bleil, U.; Dekkers, M.J. (January 2003). "Towards the identification of siderite, rhodochrosite, and vivianite in sediments by their low-temperature magnetic properties". Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C. 28 (16–19): 669–679. Bibcode:2003PCE....28..669F. doi:10.1016/S1474-7065(03)00121-9.
  6. ^ Russell Garwood, Jason A. Dunlop & Mark D. Sutton (2009). "High-fidelity X-ray micro-tomography reconstruction of siderite-hosted Carboniferous arachnids". Biology Letters. 5 (6): 841–844. doi:10.1098/rsbl.2009.0464. PMC 2828000. PMID 19656861.
  7. ^ Mozley, P.S., 1989, 퇴적 환경과 초기 디아제네틱 사이더라이트의 원소 구성 간의 관계:지질학, v. 17, 페이지 704-706
  8. ^ Ludvigson, G.A., Gonzalez, L.A. Metzger, R.A., Witzke, B.J., Brenner, R.L., Murillo, A.P. and White, T.S., 1998, 운석 스페로사이트와 고생물학 라인에 사용.지질학, v. 26, 페이지 1039-1042
  9. ^ 퇴적 지질학, 페이지 304
  10. ^ Jones (2011), 페이지 34-35,37.
  11. ^ Prothero, Donald R.; Schwab, Fred (1996). Sedimentary Geology. New York: W.H. Freeman and Company. pp. 300–302. ISBN 0-7167-2726-9.
  12. ^ Jones, M.H. (2011). The Brendon Hills Iron Mines and the West Somerset Mineral Railway. Lightmoor Press. pp. 17–22. ISBN 9781899889-5-3-2.
  13. ^ GB 7828, Charles Sanderson, "Smelting Iron Ores", 1838년 10월 발행
  14. ^ Jones (2011), 페이지 99.
  15. ^ a b Jones (2011), 페이지 16.
  16. ^ Jones (2011), 페이지 158.