发布网友 发布时间:2022-04-28 12:10
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热心网友 时间:2023-10-08 23:32
[化学组成]Zn67.1%,S32.9%,经常有Fe以类质同象方式进入晶格。其他类质同象混入物有Mn、Cd、In、Ga、Ge等。
在闪锌矿中Fe2+与Zn2+呈不完全类质同象,铁的含量最高可达26%(原子数达43%)。铁的含量与闪锌矿形成时的温度有密切关系。在1×108Pa的压力条件下合成的闪锌矿,温度与含铁量的关系为:200℃,3.92%;400℃,8.37%;600℃,14.20%,等。因此,有人提出用闪锌矿中铁的含量来估计矿床的形成温度。
[晶体结构]等轴晶系,晶体结构中S2-作立方最紧密堆积,Zn2+位于半数四面体空隙中,配位数为4(图13-2)。
[形态]晶体为四面体状,有时呈正四面体{111}和负四面体{111}的聚形(图13-3),通常呈粒状集合体产出。
图13-2 闪锌矿的晶体结构
图13-3 闪锌矿的晶形
[物理性质]颜色变化很大,从很浅的黄褐色到褐色、褐黑色,直到铁黑色,含铁越多颜色越深;条痕为白色到*、褐色(总是比颜色浅些);半透明至几乎不透明;金刚光泽至半金属光泽。硬度3~4。解理平行菱形十二面体{110},完全,共六组。相对密度3.9~4.1,随含铁量增加而降低。不导电。
[成因产状]主要形成于热液作用中,常与方铅矿紧密共生。
在沉积—成岩—后生作用中,聚集在碳酸盐岩中的锌和铅可以形成大型闪锌矿和方铅矿矿床,如密西西比河谷型铅锌矿床,又如我国川滇铅锌成矿带。
在外生条件下,闪锌矿易风化,形成可溶性硫酸盐ZnSO4而流失。ZnSO4进一步反应可形成菱锌矿ZnCO3等次生含锌矿物。富含Cd的闪锌矿风化后,表面常留下一层*粉状膜———硫镉矿CdS。
[鉴定特征]根据多组完全解理、解理面上的金刚光泽以及条痕色比颜色浅等易于识别。锡石、石榴子石的颜色和光泽与闪锌矿相似,但它们的硬度高于小刀,且无完全解理。黑钨矿的颜色、条痕以及完全解理(一组)与含铁多的闪锌矿相似,但黑钨矿为板状,相对密度很大。含铁高的深色闪锌矿在酸中易分解,其条痕(细粉末)滴盐酸后放出H2S气体。
[用途]几乎是提取锌的唯一来源。其类质同象杂质Cd、In、Ga、Ge综合利用价值很大,有时大大超过同一矿床中的主要元素Pb、Zn的总和。因此,必须注意其类质同象元素的存在和含量。
黄铜矿族
热心网友 时间:2023-10-08 23:32
[化学组成]Zn67.1%,S32.9%,经常有Fe以类质同象方式进入晶格。其他类质同象混入物有Mn、Cd、In、Ga、Ge等。
在闪锌矿中Fe2+与Zn2+呈不完全类质同象,铁的含量最高可达26%(原子数达43%)。铁的含量与闪锌矿形成时的温度有密切关系。在1×108Pa的压力条件下合成的闪锌矿,温度与含铁量的关系为:200℃,3.92%;400℃,8.37%;600℃,14.20%,等。因此,有人提出用闪锌矿中铁的含量来估计矿床的形成温度。
[晶体结构]等轴晶系,晶体结构中S2-作立方最紧密堆积,Zn2+位于半数四面体空隙中,配位数为4(图13-2)。
[形态]晶体为四面体状,有时呈正四面体{111}和负四面体{111}的聚形(图13-3),通常呈粒状集合体产出。
图13-2 闪锌矿的晶体结构
图13-3 闪锌矿的晶形
[物理性质]颜色变化很大,从很浅的黄褐色到褐色、褐黑色,直到铁黑色,含铁越多颜色越深;条痕为白色到*、褐色(总是比颜色浅些);半透明至几乎不透明;金刚光泽至半金属光泽。硬度3~4。解理平行菱形十二面体{110},完全,共六组。相对密度3.9~4.1,随含铁量增加而降低。不导电。
[成因产状]主要形成于热液作用中,常与方铅矿紧密共生。
在沉积—成岩—后生作用中,聚集在碳酸盐岩中的锌和铅可以形成大型闪锌矿和方铅矿矿床,如密西西比河谷型铅锌矿床,又如我国川滇铅锌成矿带。
在外生条件下,闪锌矿易风化,形成可溶性硫酸盐ZnSO4而流失。ZnSO4进一步反应可形成菱锌矿ZnCO3等次生含锌矿物。富含Cd的闪锌矿风化后,表面常留下一层*粉状膜———硫镉矿CdS。
[鉴定特征]根据多组完全解理、解理面上的金刚光泽以及条痕色比颜色浅等易于识别。锡石、石榴子石的颜色和光泽与闪锌矿相似,但它们的硬度高于小刀,且无完全解理。黑钨矿的颜色、条痕以及完全解理(一组)与含铁多的闪锌矿相似,但黑钨矿为板状,相对密度很大。含铁高的深色闪锌矿在酸中易分解,其条痕(细粉末)滴盐酸后放出H2S气体。
[用途]几乎是提取锌的唯一来源。其类质同象杂质Cd、In、Ga、Ge综合利用价值很大,有时大大超过同一矿床中的主要元素Pb、Zn的总和。因此,必须注意其类质同象元素的存在和含量。
黄铜矿族