미네랄 스티브나이트

스티브나이트

Stibnite는 황화물이다. 미네랄 화학적 조성을 가진 것은 안티몬 황화물(Sb2S3). 주요 광석은 안티몬. 색상은 납회색에서 은회색이며, 빛에 노출되면 종종 검은색의 무지개 빛깔의 변색이 발생합니다. 일반적으로 구부러지거나 뒤틀릴 수 있는 길쭉한 프리즘형 결정으로 발생합니다. 이러한 결정은 종종 프리즘 면에 평행한 줄무늬로 표시됩니다. Stibnite는 일반적으로 거칠고 불규칙한 덩어리 또는 바늘 모양의 결정으로 이루어진 방사형 스프레이를 형성하지만 과립형이거나 거대할 수도 있습니다. 널리 퍼져 있는 광물인 스티브나이트는 열수 정맥, 온천에서 발생합니다. 매장, 저온(최대 400°F/200°C)에서 형성되는 대체 퇴적물 등이 있습니다. 이는 종종 다음과 관련이 있습니다. 방연광, 단사, 계관석, Orpiment, 황철석석영. 의 대규모 집합체에서 발견됩니다. 화강암 편마암 바위. Stibnite는 성냥, 폭죽, 총기용 충격모자를 제조하는 데 사용됩니다. 고대에는 눈을 더 크게 보이게 하기 위해 가루로 만든 스티브나이트를 화장품으로 사용했습니다.

미네랄 그룹: 비스무티나이트와 계열을 형성합니다.

다형성 및 계열: 메타스티브나이트와 이형입니다.

협회: 계관석, Orpiment, 단사, 방연광, 리드 설판티모니드, 황철석, marcasite, arsenopyrite, 세르반타이트, 스티비코나이트, 방해석, 앤케라이트, 중정석, 칼세도닉 석영.

결정학: 사방정계; 쌍뿔형. 가느다란 프리즘형 습관, 프리즘 영역에 수직 줄무늬가 있습니다. 결정은 종종 가파르게 끝납니다. 결정은 때때로 구부러지거나 휘어집니다. 종종 방사형 결정군이나 뚜렷한 벽개를 지닌 칼날 형태로 나타납니다. 거대하고 거친 것부터 미세한 입자까지.

조성: 삼황화안티몬, Sb2S3. Sb = 71.4%, S = 28.6%. 소량을 휴대할 수 있음 , , , 리드, 구리

진단 기능: 사용하기 쉽고 칼날 모양의 버릇이 있으며 한 방향으로 완벽하게 갈라지며 연한 회색 색상과 부드러운 검은색 줄무늬가 특징입니다.

Stibnite 화학적, 물리적 및 광학적 특성

Stibnite(일본 시코쿠 섬 이치노카와 광산)

Stibnite는 황화안티몬(Sb2S3)으로 구성된 광물입니다. 독특한 은회색부터 납회색까지의 색상을 가지며 독특한 결정 구조로 유명합니다. 다음은 화학적, 물리적, 광학 특성:

화학적 특성:

  1. 화학식: Sb2S3
  2. 화학 구성 : Stibnite는 안티몬(Sb)과 (에스). 이는 중량 기준 약 71.4%의 안티몬과 28.6%의 황으로 구성됩니다.

물리적 속성 :

  1. 크리스탈 시스템: Stibnite는 사방정계 결정계에서 결정화되며 일반적으로 길고 가느다란 프리즘형 또는 바늘 모양의 결정을 형성합니다.
  2. 경도 : Stibnite는 Mohs 경도가 약 2.0으로 상대적으로 부드러워 긁힘에 취약합니다.
  3. 밀도 : 스티브나이트의 밀도는 순도와 결정구조에 따라 다르지만 일반적으로 입방센티미터당 4.5~4.7그램(g/cmXNUMX)입니다.
  4. 분열: Stibnite는 한 방향으로 완벽한 벽개를 나타냅니다. 즉, 특정 평면을 따라 얇고 유연한 시트로 쉽게 분할될 수 있습니다.
  5. 골절: 골절은 일반적으로 고르지 않거나 subconchoidal입니다.
  6. 광택: Stibnite는 금속 광택을 갖고 있어 반짝이고 반사되는 외관을 제공합니다.
  7. 색: Stibnite의 색상은 일반적으로 은회색에서 납회색이며, 조흔(조흔판에 긁혔을 때 남는 색)은 회색-검정색입니다.

광학 특성 :

  1. 투명성 : Stibnite는 불투명하여 빛이 통과하는 것을 허용하지 않습니다.
  2. 굴절률: 스티브나이트는 불투명하기 때문에 투명한 광물처럼 굴절률이 없습니다.
  3. 복굴절: Stibnite는 비복굴성입니다. 즉, 일부 광물처럼 빛을 두 개의 편광 광선으로 나누지 않습니다.
  4. 광학 특성: Stibnite는 등방성입니다. 즉, 모든 방향에서 동일한 광학 특성을 갖습니다.
  5. 다색성: Stibnite는 다른 각도에서 볼 때 다른 색상을 나타내는 일부 광물의 특성인 다색성을 나타내지 않습니다.

스티브나이트의 물리적, 광학적 특성은 특정 결정 구조와 광물에 존재하는 불순물에 따라 다소 달라질 수 있습니다. 또한, 스티브나이트는 안티몬 함량으로 인해 독성이 있는 것으로 알려져 있으므로 취급하거나 작업할 때 주의를 기울여야 합니다.

Stibnite의 발생과 형성

Stibnite, Baiut, Maramures County, 루마니아

Stibnite(Sb2S3)는 전 세계의 다양한 지질 환경에서 발생하는 비교적 흔한 광물입니다. 이는 지질학적 과정의 조합을 통해 형성되며, 그 발생은 다양한 유형의 퇴적물과 연관될 수 있습니다. 스티브나이트의 발생과 형성에 대한 개요는 다음과 같습니다.

1. 열수 침전물:

  • 스티브나이트의 가장 일반적인 지질학적 환경은 열수 퇴적물입니다. 이러한 퇴적물은 미네랄이 풍부한 뜨거운 유체(보통 화산이나 마그마 활동과 관련됨)가 기존 암석과 상호 작용할 때 형성됩니다.
  • Stibnite는 종종 이러한 열수 용액이 미네랄을 냉각하고 침전시킬 때 결정화됩니다. 스티브나이트의 안티몬은 일반적으로 마그마 소스에서 유래합니다.

2. 상열 정맥:

  • Stibnite는 저온 열수 침전물인 상열 정맥에서 발견될 수 있습니다. 상열 정맥은 더 깊은 열수 정맥보다 지구 표면에 더 가깝고 온도가 더 낮습니다.
  • Stibnite는 때때로 열열 시스템의 금 및 은 침전물과 관련이 있습니다.

3. 퇴적 환경:

  • 어떤 경우에는 스티브나이트가 발견될 수 있습니다. 퇴적암특히 황화물이 풍부한 퇴적층에서 그렇습니다.
  • Stibnite는 퇴적분지의 유체에 의해 운반 및 퇴적되어 층상 또는 파종 퇴적물을 형성할 수 있습니다.

4. 화산성 대규모 황화물 (VMS) 예금:

  • Stibnite는 다음과 같은 부성분으로 발생할 수 있습니다. VMS 입금, 이는 일반적으로 해저 화산 활동과 관련이 있으며 다양한 금속 광석의 원천입니다.

5. 광물 협회:

  • Stibnite는 종종 안티모나이트와 같은 안티몬 광물뿐만 아니라 다음과 같은 황화물 광물을 포함하여 다른 광물 및 광석과 연관되어 있습니다. 황철석, 방연광섬 아연광.

6. 풍화 및 XNUMX차 예금:

  • Stibnite는 또한 XNUMX차 stibnite 퇴적물의 풍화로 인해 형성되어 XNUMX차 퇴적물이 형성될 수 있습니다. 이러한 풍화 과정으로 인해 토양과 퇴적물에 스티브나이트가 풍부한 물질이 분산될 수 있습니다.

스티브나이트의 형성으로 이어지는 특정 지질학적 조건과 과정은 위치에 따라 크게 다를 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 스티브나이트의 존재는 특정 지질학적 조건을 나타낼 수 있으며, 특히 안티몬 함량으로 인해 채광 및 탐사 목적에 흥미로울 수 있습니다. Stibnite는 안티몬 금속 및 다양한 안티몬 화합물 생산에 사용되는 것을 포함하여 다양한 산업 응용 분야를 가지고 있습니다.

Stibnite의 채굴 소스

Stibnite(Sb2S3)는 주로 안티몬의 원료로 채굴되며 다양한 산업 용도로 사용됩니다. Stibnite는 전 세계의 다양한 광산과 지질 환경에서 발견될 수 있습니다. 다음은 스티브나이트 채굴의 주목할만한 소스입니다.

  1. 중국: 중국은 세계 최대의 안티몬 생산국이며, 전 세계 스티브나이트 생산량의 상당 부분이 중국에서 나옵니다. 후난성의 시쿠앙산 광산은 세계 최대 규모의 안티몬 광산 중 하나로, 스티브나이트의 주요 공급원이었습니다.
  2. 타지키스탄: 타지키스탄은 또 다른 주요 안티몬 생산국이며, Anzob Mining and Milling Complex는 타지키스탄의 주요 안티몬 채굴 사업 중 하나입니다. Stibnite는 이 지역의 주요 광석 광물입니다.
  3. 러시아 제국: 러시아는 캄차카 반도와 극동 지역을 포함한 여러 지역에 스티브나이트 매장지를 보유하고 있습니다. Sarylakh-Surma 및 Vostok-2 광상은 러시아의 stibnite가 풍부한 광상의 예입니다.
  4. 남아프리카: 일부 스티브나이트 광상은 남아프리카에서 발견되며 역사적으로 워터버그(Waterberg) 지역에서는 안티몬 채굴이 이루어졌습니다.
  5. 미국 : Stibnite 매장지는 미국, 주로 아이다호 주에 존재합니다. Stibnite-Yellow Pine 광산 지역에 위치한 Stibnite Gold 프로젝트는 미국의 Stibnite 매장지의 주목할만한 예입니다.
  6. 멕시코: 멕시코는 산 루이스 포토시(San Luis Potosi) 주를 포함한 다양한 지역에 스티브나이트(stibnite) 매장지를 보유하고 있습니다. Wadley 광산은 멕시코에서 알려진 스티브나이트 생산 광산 중 하나입니다.
  7. 볼리비아 : Stibnite 매장지는 볼리비아, 특히 포토시 주에서도 발견됩니다. 이 나라는 스티브나이트 광석으로부터 안티몬을 생산하는 소규모 생산국이었습니다.
  8. 오스트레일리아: Stibnite는 호주에서 채굴되었으며 뉴 사우스 웨일즈와 태즈매니아에 주목할만한 매장량이 있습니다. 그러나 호주의 안티몬 생산량은 다른 국가에 비해 상대적으로 적습니다.
  9. 다른 국가: Stibnite 매장지는 미얀마, 페루, 캐나다와 같은 국가에서도 소량으로 존재합니다.

Stibnite는 일반적으로 매장지의 깊이와 특성에 따라 지하 채굴, 노천 채굴 등 기존 채굴 방법을 통해 추출됩니다. 추출 후, 스티브나이트 광석은 안티몬 금속 또는 안티몬 화합물을 회수하기 위해 처리되며, 이는 난연제, 배터리 및 합금 제조와 같은 산업에 응용됩니다.

스티브나이트 채굴의 가용성과 경제적 생존 가능성은 시장 수요, 환경 규제, 매장량 등급과 같은 요인으로 인해 시간이 지남에 따라 달라질 수 있다는 점을 유념하는 것이 중요합니다. 따라서 특정 지역에서 스티브나이트 채굴의 중요성은 시간이 지남에 따라 변할 수 있습니다.

적용 및 용도 분야

Stibnite(Sb2S3)와 그 주요 구성 요소인 안티몬(Sb)은 고유한 특성으로 인해 다양한 산업 전반에 걸쳐 몇 가지 중요한 응용 분야와 용도를 가지고 있습니다. 다음은 스티브나이트와 안티몬의 주요 응용 분야와 용도입니다.

  1. 난연제:
    • 안티몬 화합물, 특히 삼산화안티몬(Sb2O3)은 플라스틱, 직물 및 기타 재료의 난연제로 널리 사용됩니다. 화재 발생 시 화염 확산을 억제하고 유독가스 방출을 줄이는 역할을 합니다.
  2. 배터리 :
    • 안티몬은 납축 배터리와 같은 특정 유형의 배터리에서 배터리 그리드의 기계적 강도와 성능을 향상시키기 위한 합금제로 사용됩니다.
  3. 합금:
    • 안티몬은 다른 금속과 합금되어 특정 특성을 지닌 합금을 만듭니다. 예를 들어, 납과 안티몬의 합금인 안티몬 납은 납축전지용 그리드 플레이트에 사용됩니다.
    • 안티몬을 함유한 Babbitt 금속은 낮은 마찰과 내마모성을 요구하는 베어링 및 기타 응용 분야에 사용됩니다.
  4. 도예:
    • 산화안티몬은 세라믹의 불투명도와 백색도를 향상시키기 위해 사용됩니다. 또한 소성 과정에서 작은 기포와 불순물을 제거하는 청징제 역할도 합니다.
  5. 유리 :
    • 안티몬 화합물은 다음과 같은 특정 유형의 유리 생산에 사용됩니다. 오팔 유리를 사용하여 유백색 외관을 만들고 불투명도를 높입니다.
  6. 반도체 산업:
    • 안티몬은 적외선 감지기 및 다이오드 생산을 포함하여 다양한 목적으로 반도체 산업에서 사용됩니다.
  7. 안티몬 화합물:
    • 안티몬 화합물은 제약 산업에 응용됩니다. 예를 들어, 안티몬 타르타르산 칼륨(타르타르 구토제)은 역사적으로 의약 화합물로 사용되었지만 독성 문제로 인해 사용이 감소했습니다.
  8. 군사용 애플리케이션:
    • 안티몬은 비행 중에 눈에 보이는 흔적을 생성하는 데 도움이 되는 추적 총알과 같은 특정 군사 용도에 사용됩니다.
  9. 페인트 및 안료:
    • 안티몬 화합물은 불투명도와 내구성을 제공하기 위해 페인트와 안료에 사용됩니다.
  10. 섬유 :
    • 안티몬 화합물은 때때로 직물 산업에서 직물에 염료를 고정하기 위해 염료 매염제로 사용됩니다.
  11. 전자 제품 :
    • 안티몬은 일부 전자 부품 및 장치 생산에 사용될 수 있습니다.
  12. 농업:
    • 과거에는 안티몬 화합물이 농약이나 살균제로 농업에 사용되었으나 환경 문제로 인해 그 사용이 줄어들었습니다.

안티몬은 산업적으로 가치 있는 용도로 활용되지만 특정 형태와 농도에서는 독성이 있을 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 따라서 안전을 보장하고 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 사용 및 폐기에 대한 규정이 적용됩니다. 또한, 안티몬 및 그 화합물의 중요성과 수요는 시간이 지남에 따라 달라질 수 있으며 기술 발전 및 규제 변화와 같은 요인의 영향을 받습니다.

참고자료

  • Bonewitz, R. (2012). 암석과 광물. 2판 런던: DK 출판.
  • Handbookofmineralogy.org. (2019). 핸드북 광물학. [온라인] 이용 가능: http://www.handbookofmineralogy.org [4년 2019월 XNUMX일 접속].
  • Mindat.org. (2019). Stibnite: 광물 정보, 데이터 및 산지.. [온라인]
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