Шеелит

редактировать
Шеелит
Scheelite-224167.jpg
Общие
КатегорияВольфрамовый минерал
Формула. ( повторяющаяся единица)CaWO 4
Классификация Струнца 7.GA.05
Кристаллическая система Тетрагональная
Кристаллическая класс Дипирамидальная (4 / м). символ HM : (4 / м)
Пространственная группа I41/a
Элементарная ячейка a = 5,2429 (3), Å. c = 11,3737 (6) Å; Z = 4
Идентификация
ЦветБесцветный, белый, серый, темно-коричневый, коричневый, коричневый, бледно-желтый, желто-оранжевый, золотисто-желтый, бледные оттенки оранжевого, красного, зеленого и т. Д..; бесцветный в проходящем свете и может быть зональным по цвету
Форма кристалла Псевдооктаэдры, массивные, столбчатые, зернистые
Двойникование Обычные, проникающие и контактные двойники, композиционная плоскость {110} или {001}
Расщепление на {101}, отчетливое; на {112}, прервано; на {001} нечеткое
перелом от субконхоидального до неравномерного
Прочность Хрупкость
по шкале Мооса твердость4,5–5
блеск Стекловидное до адамантинового
Полоса Белый
Диафанальность От прозрачного до непрозрачного
Удельный вес 5,9–6,1
Оптические свойстваОдноосное (+)
Показатель преломления nω= 1,918–1,921, n ε = 1,935–1,938
Двулучепреломление δ = 0,017
Плеохроизм Определенный дихорический цвет желтого (от желтого до оранжевого- коричневый)
Плавкость С трудом
Растворимость Растворим в щелочах. Нерастворим в кислотах
Другие характеристикиФлуоресценция в коротковолновом УФ-излучении ярко-синяя, от голубовато-белого до желтого. Образцы с большим количеством молибдена имеют тенденцию флуоресцировать от белого до желтого, как и повеллит. Иногда флуоресцирует красным под средневолновым ультрафиолетом.
Ссылки

Шеелит - это вольфрамат кальция минерал с химической формулой . Ca W O 4. Это важная руда вольфрама (вольфрама). Правильно сформированные кристаллы пользуются спросом у коллекционеров, и иногда из них превращаются в драгоценные камни, если они не имеют надлежащих дефектов. Шеелит был синтезирован с использованием процесса Чохральского ; полученный материал может быть использован для имитации алмаза, в качестве сцинтиллятора или твердотельной лазерной среды. Он также использовался в радиевой краске таким же образом, как и сульфид цинка, и Томас Эдисон изобрел флюороскоп с вольфраматом кальция. - экран с покрытием, делающий изображения в шесть раз ярче, чем изображения с барием платиноцианидом ; последнее химическое вещество позволило Рентгену обнаружить рентгеновские лучи в начале ноября 1895 года.

Содержание

  • 1 Свойства
  • 2 Происхождение
  • 3 История
  • 4 Синтетика
  • 5 Примечания
  • 6 Ссылки

Свойства

Его кристаллы находятся в тетрагональной кристаллической системе, выглядя как дипирамидальные псевдооктаэдры. Цвета включают золотисто-желтый, от коричневато-зеленого до темно-коричневого, от розового до красновато-серого, оранжевый и бесцветный. Прозрачность варьируется от полупрозрачного до прозрачного, а грани кристаллов очень блестящие (от стекловидного до адамантинового). Шеелит имеет отчетливую спайность, и ее излом может быть от субконхоидальной до неровной. Его удельный вес высокий и составляет 5,9–6,1, а его твердость низкая - 4,5–5. Помимо псевдооктаэдров, шеелит может быть столбчатым, зернистым, табличным или массивным габитусом. Друзы довольно редки и встречаются почти исключительно в Циннвальде, Чешская Республика. Двойникование также часто наблюдается, и на гранях кристаллов могут быть бороздки. Шеелит прожилки белые и хрупкие.

Драгоценные камни, вырезанные из прозрачного материала, хрупкие. Показатель преломления шеелита (1,918–1,937 одноосное положительное, с максимальным двулучепреломлением 0,016) и дисперсия (0,026) являются умеренно высокими. Эти факторы в совокупности приводят к высокому блеску шеелита и ощутимому «огню», приближающемуся к таковому у алмаза.

шеелита флуоресцирует в коротковолновом ультрафиолетовом свете, минерал светится ярким небом. -синий. Присутствие микропримесей молибдена иногда приводит к зеленому свечению. Флуоресценция шеелита, иногда связанного с самородным золотом, используется геологами при поисках месторождений золота.

Структура CaWO 4

Встречаемость

Шеелит встречается в контактных метаморфических скарнах ; в высокотемпературных гидротермальных жилах и грейзен ; реже в граните пегматитах. Температура и давление пласта от 200 до 500 ° C и от 200 до 1500 бар. Типичная минеральная ассоциация включает касситерит, вольфрамит, топаз, флюорит, апатит, турмалин <54.>, кварц, гроссуляр - андрадит, диопсид, везувианит и тремолит.

шеелит обычно встречается в оловоносных жилах; и иногда встречается в сочетании с золотом. Мелкие кристаллы были добыты в Калдбек Феллс в Камбрии, Циннвальде / Чиновце и Эльбогене в Богемии, Гуттаннен в Швейцарии, Ризенгебирге в Силезии, Драгунские горы в Аризоне и в других местах. В Трумбалле в Коннектикуте и Кимпу-сан в Японии были обнаружены большие кристаллы шеелита, полностью преобразованные в вольфрамит: кристаллы из Японии были названы «ренитами». Он добывался до 1990 года на острове Кинг, Австралия, Гленорчи в Центральном Отаго и Макрейс-Флэт в Северном Отаго <54.>, а также на шахте «Золотой бар» в Dead Horse Creek во время Первой мировой войны в Нельсоне, Новая Зеландия. На северо-востоке Бразилии высока концентрация шеелита, в основном в руднике Currais Novos в штате Риу-Гранди-ду-Норти.

История

Mount Bispbergs klack

Шеелит был первым описан в 1751 г. для возникновения в горе Биспбергс-Клак, Сэтер, Даларна, Швеция и назван в честь Карла Вильгельма Шееле (1742–1742 гг.) 1786 г.). Из-за его необычной тяжести шведы дали ему название вольфрам, что означает «тяжелый камень». Позднее это название использовалось для описания металла, а сама руда получила название шилерц или шеелит.

Synthetics

Хотя сейчас это не обычная имитация алмаза (гораздо более убедительные продукты, подобно кубическому цирконию и муассаниту уже давно его заменили), синтетический шеелит иногда предлагается как природный шеелит, и коллекционеры могут быть обмануты, заплатив за них высокую цену. Геммологи отличают природный шеелит от синтетического материала главным образом с помощью микроскопического исследования: природный материал очень редко бывает без внутренних признаков роста и включений (дефектов), тогда как синтетический материал обычно очень чистый. В синтетическом шеелите также можно наблюдать отчетливо искусственные изогнутые бороздки и облака мельчайших пузырьков газа.

Видимый спектр поглощения шеелита, видимый с помощью ручного (прямого зрения) спектроскопа, также может быть полезен: большинство природных камней демонстрируют количество слабых линий поглощения в желтой области спектра (~ 585 нм) из-за следов примесей празеодима и неодима. Наоборот, синтетический шеелит часто не имеет такого спектра. Однако некоторые синтетические материалы могут быть легированы неодимом или другими редкоземельными элементами, но полученный спектр отличается от спектра природных камней.

Примечания

Ссылки

Поищите scheelite в Викисловаре, бесплатном словаре.
Викискладе есть материалы, связанные с Шеелит.
  • Андерсон, Б.В., Джоббинс, Э.А. (ред.) (1990). Тестирование драгоценных камней. Butterworth Co Ltd, Великобритания. ISBN 0-408-02320-1
Последняя правка сделана 2021-06-07 04:55:53
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте