미네랄 규회석

규회석

규회석 규산염 광물의 일종으로, 공식은 CaSiO3이며 소량의 마그네슘이 포함될 수 있습니다. 망간 칼슘을 대신합니다. 귀중한 산업용 광물인 규회석은 흰색, 회색 또는 연한 녹색을 띤다. 이는 희귀한 판형 결정 또는 거대하고 거친 잎 모양의 잎 모양 또는 섬유질 덩어리로 발생합니다. 그 결정은 일반적으로 삼사정계이지만 그 구조에는 XNUMX가지 변형이 있으며 그 중 하나는 단사정계입니다. 그러나 이러한 변형은 손으로 만든 표본에서는 구별할 수 없습니다. 규회석은 석회석의 접촉 변성작용의 결과로 형성됩니다. 화성암 탄소가 풍부한 함유물에 의해 오염된 것입니다. 이는 다음과 같은 규산염을 함유한 다른 칼슘과 동반될 수 있습니다. 디옵 사이드, 트레몰라이트, 에피 도트총체적인 석류석. 규회석은 또한 지역적으로 변성된 형태로 나타난다. 바위 in 편암, 슬레이트천매암. 불순할 때 형성된다 석회암 or 백운석 고온 및 고압에 노출되는데, 이는 실리카 함유 유체가 있는 경우에 가끔 발생합니다. 스카른 또는 접촉하고 있는 변성암.

성함: 영국의 화학자이자 광물학자인 William Hyde Wollaston(1766{1828)을 위해.

협회: 방해석, 그로스큘러, 투시면, 베수비아나이트, 아케르마나이트, 머위나이트, 라나이트, 스퍼라이트

다형성 및 계열: 1A, 2M, 3A, 4A, 5A, 7A 폴리타입

미네랄 그룹: 규회석 그룹

화학적 성질

화학 분류 이노규산염 광물
공식 CaSiO3

규회석 물리적 특성

색상 흰색, 회백색, 연한 녹색, 분홍빛이 도는, 갈색, 빨간색, 노란색
크리스탈 습관 판상 결정처럼 드물며, 일반적으로 층상, 방사형, 조밀하고 섬유질 집합체로 거대합니다.
광택 유리질, 진주빛
분열 완전 완벽 {001} {001} 및 {102} 양호
투명 투명, 반투명
모스 경도 4,5 – 5
크리스탈 시스템 트리클리닉
끈기 다루기 힘든
밀도 2.86~3.09g/cm3(측정값) 2.9g/cm3(계산값)
골절 불규칙/불균일
다른 특징들 형성열(@298): -89.61kJ 깁스 자유 에너지: 41.78kJ
녹는 점 1540 ° C

규회석 광학적 특성

2V : 측정: 36° ~ 60°
RI 값: nα = 1.616 – 1.640 nβ = 1.628 – 1.650 nγ = 1.631 – 1.653
광학 기호 이축(-)
복굴절 δ = 0.015
구조 보통
분산: 약한 r>v
자매 결연 공통의

규회석의 발생

열에 의해 변성된 규산탄산염, 관입 화성암 및 스카른 매장 그들의 접촉을 따라; 일부 알칼리성 화성암 및 탄산염에서도 마찬가지입니다.

규회석 사용 지역

  • 규회석은 전 세계적으로 산업적으로 중요합니다. 많은 분야에서 많은 성능 매개변수를 개선하기 위해 세라믹 제조와 관련하여 종종 사용되며 이는 수율 특성, 휘발성 성분의 방출, 백색도 및 침상 입자 형태 때문입니다.
  • 세라믹에서 규회석은 소성 중 수축 및 가스 형성을 줄이고, 그린 및 화력을 증가시키며, 소성 중 밝기를 유지하고, 신속한 소성을 가능하게 하며 균열, 균열 및 유약 결함을 줄입니다.
  • 야금 응용 분야에서 규회석은 산화칼슘의 공급원인 용접용 플럭스 중에 용융 금속 표면을 보호하는 데 사용됩니다.
  • 페인트 첨가제로서 도막의 내구성을 높이고, pH 완충제 역할을 하며, 내후성을 높이고, 광택을 감소시키며, 안료 소비를 줄이고, 평활화제 및 현탁화제 역할을 합니다.
  • 플라스틱에서 규회석은 인장 강도와 굽힘 강도를 높이고 수지 소비를 줄이며 고온에서 열 및 치수 안정성을 높입니다. 규회석과 이것이 첨가된 중합체 사이의 접착력을 향상시키기 위해 표면 처리가 사용됩니다.
  • 바닥 타일, 마찰 제품, 단열 보드 및 패널, 페인트, 플라스틱 및 지붕 제품의 석면 대신 규회석은 화학적 공격에 강하고 고온에서 안정적이며 굽힘 강도와 인장 강도를 증가시킵니다.
  • 일부 산업에서는 미네랄 울 단열재 제조업체 또는 장식용 건축 자재로 사용되는 등 다양한 불순물 비율로 사용됩니다.

2008년 미가공 규회석 가격은 국가와 분말 입자의 크기 및 모양에 따라 톤당 미화 80달러에서 미화 500달러 사이로 다양했습니다.

조성

순수한 CaSiO3에서 각 성분은 광물의 거의 절반을 차지합니다(48.3% CaO 및 51.7% SiO2). 어떤 경우에는 미네랄 공식에 칼슘(Ca) 대신 철(Fe)과 망간(Mn), 그리고 소량의 마그네슘(Mg)이 사용되기도 한다(예: 로도 나이트). 규회석은 CaSiO9-FeSiO3 시스템 또는 MnSiO3-CaSiO3 시스템에서 상의 열수 합성에서 일련의 고용체를 형성할 수 있습니다.

생산

규회석의 세계 생산 데이터는 대부분의 국가에서 제공되지 않으며 종종 2세에서 3세 사이에서 제공됩니다. 2016년 전 세계 조질 규회석 광석의 추정 생산량은 700,000~720,000톤에 이릅니다. 세계의 규회석 매장량은 100억 톤을 초과하는 것으로 추산됩니다. 그러나 많은 대규모 매장지는 아직 탐사되지 않았습니다.

중국, 핀란드, 인도, 멕시코 및 미국에서 다량의 규회석이 발견되었습니다. 캐나다, 칠레, 케냐, 나미비아, 남아프리카, 스페인, 수단, 타지키스탄, 터키, 우즈베키스탄에서는 작지만 상당한 양의 매장지가 확인되었습니다.

2016년 주요 생산국은 중국(425,000톤), 인도(185,000톤), 미국(상업적 이유로 67,000위), 멕시코(16,000톤), 핀란드(XNUMX톤)였습니다.

2008년 미가공 규회석 가격은 국가와 분말 입자의 크기 및 모양에 따라 톤당 미화 80달러에서 미화 500달러 사이로 다양했습니다.

규회석의 분포

널리 분포된 광물; 일부 주요 지역은 다음과 같습니다.

  • 루마니아의 Dognecea(Dognaczka) 및 Banat의 Csiklova에서.
  • 이탈리아에서는 사르데냐의 사라부스(Sarrabus)와 캄파니아의 몬테 솜마(Monte Somma)와 베수비오(Vesuvius)에서 출발합니다. 아일랜드의 Dunmorehead, Morne Mountains 및 Larne 근처의 SCawt Hill, Co. Antrim.
  • 노르웨이 콩스베르그 출신.
  • 스웨덴 Gäockum에서.
  • 독일에서는 Harzburg, Harz Mountains 및 Auerbach, Odenwald, Hesse에서.
  • 미국에서는 뉴욕의 Natural Bridge 및 Diana, Lewis Co.; Crestmore(Riverside Co.) 및 Darwin(캘리포니아주 Inyo Co.) 출신; 네바다주 에스메랄다주 길버트에서 남동쪽으로 XNUMX마일 떨어진 대규모 매장지에 있습니다.
  • 캐나다, 퀘벡주 오카(Oka) 및 석면(Asbestos); 온타리오주 리즈주 아울렛 포스트(Outlet Post)에 있습니다.
  • 치아파스의 피추칼로와 멕시코 소노라의 에르모시요에서 북쪽으로 55km 떨어진 필라레스 광맥에서 출발합니다.
  • 이바라기현 히야기야마시 시가현 이시야마데라시; 일본 히로시마현 쿠시로시.
  • 마다가스카르 벨라파의 대형 크리스탈.

참고자료

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