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铁矿

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重定しげさだこうてつ
てつ
鲁安卡什Huanzala矿的有光ありみつ泽的立方りっぽう铁矿あきらからだ,一些表面显示出特征性的条纹。
尺寸しゃくすん:7.0 × 5.0 × 2.5 cm)
基本きほん資料しりょう
類別るいべつ硫化りゅうかぶつ矿物
化学かがくしきFeS2
IMA記號きごうPy[1]
ほどこせとく龙茨ぶん2.EB.05a
戴納礦物分類ぶんるい2.12.1.1
あきらからだぶんかくじゅう面體めんてい (m3)
H-M记号:(2/m 3)
あきらからだそら间群Pa3
あきらa = 5.417 Å, Z = 4
性質せいしつ
顏色かおいろあわどう黃色おうしょくはんひかり使颜色变暗てい虹彩こうさい
あきらからだ惯态立方体りっぽうたいめん可能かのうゆうじょう纹,ただし也经つねはち面体めんていかくじゅう面体めんていつね相互そうごせい长、块状、放射状ほうしゃじょう粒状りゅうじょう球状きゅうじょう钟乳じょう
あきらけい立方りっぽう
そうあきら渗透接触せっしょく孪晶
かい{001}模糊もこ;{011}かず{111}ぶん
だんこう严重參差しんしじょうゆう貝殼かいがらじょう
韌性/脆性ぜいせいもろ
莫氏硬度こうど6–6.5
光澤こうたく金屬きんぞく光澤こうたく
じょうこんみどり黑色こくしょくいたり棕黑しょく
透明とうめいせい不透明ふとうめい
比重ひじゅう4.95–5.10
密度みつど4.8–5g/cm³
熔性2.5–3
其他特徵とくちょうこう磁性じせい
參考さんこう文獻ぶんけん[2][3][4][5]

铁矿英語えいごPyrite),别名硫鐵礦愚人ぐじんきん化学かがくしき为FeS2硫化りゅうか亚铁铁矿さい丰富てき硫化りゅうかぶつ矿物铁矿てき金属きんぞくこう泽和あわ铜黄しょくてきしょく调使它表めんじょうあずか黄金おうごん相似そうじいん此有愚人ぐじん金的きんてき绰号。てつ礦是ひっさげせいづくり硫酸りゅうさんてき主要しゅよう矿物原料げんりょう。其特こと的形まとがた态色泽,ゆう观赏价值。いち铁矿すりせいなり宝石ほうせき也很受欢むかえ

铁矿通常つうじょうあずか石英せきえい沉积がん变质がん以及すす层中てき其他硫化りゅうかぶつある氧化ぶつともせい,并作为化石かせきちゅうてきがえだい矿物。[6]

發現はつげん

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てつ礦是さい常見つねみてき硫化りゅうかぶつ礦物,こう存在そんざい火成岩かせいがん變質へんしつがん沈積ちんせきがんなか。它是火成岩かせいがんちゅう常見つねみてきふく礦物,偶爾也會出現しゅつげんざい原始げんし岩漿がんしょうちゅうゆかりこんてき硫化りゅうか物相もっそうさんせいてき較大塊狀かいじょう礦物ちゅう。它作為さくい接觸せっしょく變質へんしつ作用さようてき產物さんぶつ存在そんざい變質へんしつがんちゅう。它也形成けいせいため高溫こうおんねつえき礦物,儘管偶爾かいざい較低溫度おんど形成けいせい[2]

てつすんで作為さくい原生げんせい礦物存在そんざい原始げんし沉積ぶつちゅうまた作為さくいせい礦物ざい成岩なりいわ作用さようちゅう沉積。[2]ざいかえげん環境かんきょう條件下じょうけんか形成けいせい黑色こくしょく頁岩けつがん其他沉積がんなかてき化石かせきこれてつ礦和はくてつ通常つうじょう作為さくい其替だい假象かしょう出現しゅつげん[7]てつ作為さくい頁岩けつがんちゅうてきふく礦物很常,它是よしかけ氧海すい沉澱形成けいせいてきすすそう通常つうじょう含有がんゆう大量たいりょうてきてつ礦。[8]

用途ようと

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ざい斯洛かつ佩尔ないかつ附近ふきん废弃てき铁矿矿井

用作ようさくげん

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铁矿ざい16せい纪和17せい纪曾たん流行りゅうこうさく为早火器かきてき点火てんかげんさい著名ちょめいてき簧轮枪,其中将ちゅうじょう铁矿样品ざい圆形锉刀じょう摩擦まさつ以产せい开火しょ需的火花ひばな[9]

铁矿、燧石ひうちいしいち种由みなみ大利おおとしてきKaurnaじんよう桉树かわせいなりてき种一起作为一种传统的生火方法使用。[10]

なま硫酸りゅうさん亚铁

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铁矿古典こてん时代就被よう于生产硫酸りゅうさん亚铁铁矿うずたか积起らい并使其风早期そうき形式けいしきてきうずたかひたほう)。しかきさきはたうずたかなかてき酸性さんせい浸出しんしゅつぶつあずか铁一起煮沸以生成硫酸亚铁。ざい15せい纪,这种浸出しんしゅつてきしん方法ほうほう开始だいもえ烧硫さく硫酸りゅうさんてきらいげんいた19せい纪时,这已なり为主りゅう方法ほうほう[11]

なま硫酸りゅうさん

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铁矿仍然ざいしょう业上よう于生产氧化硫ようみやつこ纸业硫酸りゅうさんなま产等。铁矿ざい540 °C(1,004 °F)开始热分解ぶんかい硫化りゅうか亚铁(FeS)元素げんそざいだい约700 °C(1,292 °F)时,pS2约为1 atm[12]

さく电极材料ざいりょう

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铁矿てき一个较新的商业用途是作为劲量ぱい不可ふかたかし锂电てき阴极材料ざいりょう[13]

铁矿いちのうすき为0.95eVてきはん导体材料ざいりょう[14]纯黄铁矿ざいあきらからだ薄膜うすまく形式けいしきなか天然てんねんてきnがた,这可能かのうよし于黄铁矿あきらからだ结构ちゅうてき硫空充当じゅうとうn掺杂剂。[15]

用作ようさくはん导体

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ざい20せい纪初,铁矿用作ようさく无线电接收せっしゅうちゅうてきあきらからだ检波いたりこん仍被矿石おさむおとつくえ爱好しゃ使用しようざい真空しんくうかん成熟せいじゅくまえあきらからだ检波さい灵敏、さいもたれてき检波——ざい矿物类型间甚いたりざい特定とくてい类型てき矿物ちゅうてき单个样品存在そんざい相当そうとうだいてき异。铁矿检波うらないすえりょうほう铅矿检波つくえ械更复杂てきPerikon矿物检波的中てきちゅう间点。铁矿检波以像现代1N34A极管检波いち样灵さと[16][17]

铁矿やめひさげ议作为低成本なりもとひかりふくふとし阳能电池ばんちゅう丰富、无毒、れん价的材料ざいりょう[18]合成ごうせい硫化りゅうか亚铁あずか硫化りゅうか一起用于制造光伏材料。[19]最近さいきんせい致力于开发完ちょんゆかり铁矿せいなりてき薄膜うすまくふとし阳能电池。[15]

制作せいさくたまたから

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铁矿よう于制づくりしろ铁矿くびしろ铁矿くび饰由しょうきりめん铁矿せいなり通常つうじょう镶嵌ざいなかいにしえ以来いらい就为じんしょ,并在多利たり亚时だい流行りゅうこう[20]とう该术语在たまたから制作せいさくちゅう变得普遍ふへん时,“しろ铁矿”ゆびてき所有しょゆう二硫化亚铁矿物,包括ほうかつ铁矿,而不はすかたあきらけいてきFeS2矿物しろ铁矿,它颜しょく较浅,えき碎且化学かがくせい质不稳定,いん此不适合制作せいさくたまたからしろ铁矿くび饰实际上含白铁矿。とう铁矿てき标本ひょう现为优质あきらからだ时经常用じょうよう于装饰。它们ざい矿物收藏しゅうぞう方面ほうめん也很受欢むかえ提供ていきょうさいけい标本てき地点ちてん包括ほうかつさくさと亚省ひしげさとおく哈省(西にしはんきば)。[21]

按价值计さん中国ちゅうごく(4700まんもとぜんたま进口あぶ烧黄铁矿てき最大さいだい场,うらないぜんたま进口量的りょうてき65%。中国ちゅうごく也是あぶ烧黄铁矿进口ぞう长最かいてき国家こっか,2007ねんいたり2016ねんてき复合ねんひとしぞう长率为+27.8%。[22]

危害きがい

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てつ立方體りっぽうたい中心ちゅうしんやめしたがえしゅ岩中いわなか溶解ようかいとめ微量びりょうきん

とう暴露ばくろ地球ちきゅう表面ひょうめん普遍ふへん存在そんざいてき氧化條件下じょうけんかてつ礦不穩定:てつ礦與大氣たいきちゅうてき氧氣和水わすい接觸せっしょく最終さいしゅう分解ぶんかいなりみずてつ(FeO(OH))硫酸りゅうさんH
2
SO
4
)。該過程かてい通過つうか氧化てつ礦首さきさんせいてつはなれFe2+
)硫酸りゅうさんはなれ (SO2−
4
),なみ釋放しゃくほう氫正はなれ(H+)。しかてつはなれ氧氣氧化成かせいてつはなれFe3+
みずかいなみ釋放しゃくほうH+さんせいFeO(OH)。とうてつ礦被精細せいさい分散ぶんさん最初さいしょよしどろしつ沉積ぶつちゅうてき硫酸りゅうさんしおかえげんきん形成けいせいてき菱形ひしがたあきらたいある作業さぎょうさんせいてき粉塵ふんじん,這些氧化反應はんのう發生はっせいどくさらこころよ

參考さんこう資料しりょう

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  1. ^ Warr, L.N. IMA–CNMNC approved mineral symbols. Mineralogical Magazine. 2021, 85: 291–320 [2022-04-22]. (原始げんし内容ないようそん于2022-07-22). 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 Hurlbut, Cornelius S.; Klein, Cornelis. Manual of Mineralogy需要免费注册 20th. New York, NY: John Wiley and Sons. 1985: 285–286. ISBN 978-0-471-80580-9. 
  3. ^ Pyrite. Webmineral.com. [2011-05-25]. (原始げんし内容ないようそん于2017-12-01). 
  4. ^ Pyrite. Mindat.org. [2011-05-25]. (原始げんし内容ないようそん于2007-12-12). 
  5. ^ Anthony, John W.; Bideaux, Richard A.; Bladh, Kenneth W.; Nichols, Monte C. (编). Pyrite (PDF). Handbook of Mineralogy. I (Elements, Sulfides, Sulfosalts). Chantilly, VA, US: Mineralogical Society of America. 1990 [2022-04-22]. ISBN 978-0962209734. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2010-06-29). 
  6. ^ Armor-plated snail discovered in deep sea. news.nationalgeographic.com (Washington, DC: National Geographic Society). [2016-08-29]. (原始げんし内容ないようそん于2005-03-26). 
  7. ^ Briggs, D. E. G.; Raiswell, R.; Bottrell, S. H.; Hatfield, D.; Bartels, C. Controls on the pyritization of exceptionally preserved fossils; an analysis of the Lower Devonian Hunsrueck Slate of Germany. American Journal of Science. 1996-06-01, 296 (6): 633–663. Bibcode:1996AmJS..296..633B. ISSN 0002-9599. doi:10.2475/ajs.296.6.633 えい语). 
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  18. ^ Wadia, Cyrus; Alivisatos, A. Paul; Kammen, Daniel M. Materials availability expands the opportunity for large-scale photovoltaics deployment. Environmental Science & Technology. 2009, 43 (6): 2072–7. Bibcode:2009EnST...43.2072W. PMID 19368216. S2CID 36725835. doi:10.1021/es8019534. 
  19. ^ Sanders, Robert. Cheaper materials could be key to low-cost solar cells. Berkeley, CA: University of California – Berkeley. 17 February 2009 [2022-04-22]. (原始げんし内容ないようそん于2012-09-29). 
  20. ^ Hesse, Rayner W. Jewelrymaking Through History: An Encyclopedia. Greenwood Publishing Group. 2007: 15. ISBN 978-0-313-33507-5. 
  21. ^ Calvo, Miguel and Sevillano, Emilia. Pyrite crystals from Soria and La Rioja provinces, Spain. The Mineralogical Record. 1998, 20: 451–456. 
  22. ^ Which Country Imports the Most Unroasted Iron Pyrites in the World? – IndexBox. www.indexbox.io. [2018-09-11]. (原始げんし内容ないようそん于2022-06-25). 

扩展阅读

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  • American Geological Institute, 2003, Dictionary of Mining, Mineral, and Related Terms, 2nd ed., Springer, New York, ISBN 978-3-540-01271-9.
  • David Rickard, Pyrite: A Natural History of Fool's Gold, Oxford, New York, 2015, ISBN 978-0-19-020367-2.

外部がいぶ链接

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