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黄铜矿CuFeS2
[化学组成]Cu34.63%,Fe30.43%,S34.94%,常含少量Ag、Au、Zn等杂质。
[晶体结构]四方晶系,其结构与闪锌矿相似(图13-4),S2-作立方最紧密堆积,Cu2+和Fe2+位于半数四面体空隙中。与闪锌矿不同之处为阳离子有Cu2+和Fe2+两种,它们沿c轴相间排列。
[形态]呈四方四面体(图13-5),但甚为罕见;通常呈致密块状或粒状。
图13-4 黄铜矿的结构
图13-5 黄铜矿的晶形
[物理性质]铜黄色,表面常有蓝、紫红、褐等色的锖色;条痕黑色;不透明;金属光泽。硬度3~4;无解理;相对密度4.1~4.3。具导电性。
[成因产状]黄铜矿可形成于多种条件下。
在岩浆作用中,黄铜矿与磁黄铁矿、镍黄铁矿共生于基性或超基性岩中,如铜镍硫化物矿床。
在热液和矽卡岩作用中黄铜矿与方铅矿、闪锌矿、磁黄铁矿、辉钼矿、黄铁矿等多种硫化物以及石英、萤石、方解石等共生,如矽卡岩矿床、块状硫化物矿床、斑岩矿床等。
在外生作用中,黄铜矿矿床见于沉积形成的含铜砂岩等层状铜矿中。
黄铜矿在地表容易风化,其风化产物主要有褐铁矿、孔雀石、蓝铜矿以及次生辉铜矿等,可作为铜矿床找矿标志。
[鉴定特征]以其较深的铜黄色、硬度以及铜的焰色反应(见辉铜矿描述)等特点易于识别。黄铁矿与其相似,但黄铁矿颜色较浅,硬度很高(6.5)。斑铜矿的锖色呈浓的紫蓝色,与黄铜矿的较淡的锖色差异较大,且二者新鲜面的颜色也不同。
[用途]其含铜量虽然不如辉铜矿和斑铜矿,但在自然界的分布非常广泛,因而是最重要的铜矿物之一。
磁黄铁矿族
黄铜矿(Chalcopyrite)(CuFeS2)
[化学组成]Cu34.56%,Fe30.52%,S34.92%,其成分中可有Mn,As,Sb,Ag,Au,Zn,In,Bi,Se,Te等元素混入,当形成温度高于200℃时,其成分与理想化学式比较,S不足,即(Cu+Fe)∶S>1。形成温度越高,缺S越多。形成温度低于200°C时,其成分与理想化学式一致,即(Cu+Fe)∶S=1。
[结晶形态]四方晶系。通常为致密块状或分散粒状集合体(图12-7),偶见隐晶质肾状形态。常见的单形有四方四面体、四方双锥,但晶体较少见。
图12-7黄铜矿晶体
[物理性质]颜色为铜黄色,但往往带有暗黄或斑状锖色;条痕绿黑色;金属光泽;不透明。解理不发育,硬度3~4,相对密度4.1~4.3,性脆,能导电。
[成因及产状]黄铜矿成因类型较多。
(1)在与基性岩有关的铜镍硫化物岩浆矿床中,与磁黄铁矿、镍黄铁矿共生。
(2)在接触交代矿床中,黄铜矿充填于石榴子石或透辉石等矽卡岩矿物间。
(3)在中温热液矿床中,黄铜矿往往与黄铁矿、方铅矿、闪锌矿及方解石、石英共生。
在地表氧化环境中,黄铜矿易于氧化、分解,可形成孔雀石、蓝铜矿。
在含铜硫化物矿床的次生富集带中,黄铜矿被次生斑铜矿、辉铜矿和铜蓝所交代。
[鉴定特征]以铜黄色、绿黑色条痕、硬度小于小刀为特征。黄铜矿与黄铁矿相似,但可以其更黄的颜色和较低的硬度加以区别,还可利用焰色反应进行区别。与自然金的区别在于绿黑色的条痕,性脆及溶于硝酸。
[主要用途]炼铜的主要矿石矿物。
黄铜矿(Chalcopyrite)
【化学组成】CuFeS2。Cu含量为34.56%,Fe含量为30.52%,S含量为34.92%。常含贵金属元素、半金属元素和分散元素。当形成温度低于200℃时,其成分与理想化学式一致,即n(Cu+Fe):n(S)=1。当形成温度高于200℃时,n(Cu+Fe):n(S)>1。这可作为黄铜矿的温度标型。
【晶体结构】四方晶系;闪锌矿型结构的衍生结构(图17-20);空间群
d;a0=0.524nm,C0=1.032nm;Z=4。
图17-20 黄铜矿的晶体结构
相当于两个闪锌矿晶胞叠置,锌离子位置被铜和铁两种离子有序代换而成
【形态】对称型
m;单晶呈四方四面体习性(图17-21),但少见。通常为致密块状或分散粒状集合体。
图17-21 黄铜矿晶体形态
p{112},
{
},r{332}为四方四面体;z{201}为四方双锥;w{756}为四方偏三角面体
【物理性质】深黄铜黄色,常见暗黄或斑状锖色;绿黑色条痕;金属光泽;不透明。解理平行{112}和{101}不完全。硬度3~4。相对密度为4.1~4.3。性脆。能导电。
【成因及产状】产于铜镍硫化物矿床、矽卡岩型矿床和中温热液矿床中。在地表易氧化而成孔雀石、蓝铜矿;在次生富集带可蚀变为斑铜矿、辉铜矿和铜蓝。
【鉴定特征】与黄铁矿相似,但颜色更黄,硬度较低;以其绿黑色的条痕、脆性及溶于硝酸易区别于自然金。
【主要用途】铜的主要矿石矿物。
黄铜矿族
本族矿物为黄铜矿、黄锡矿等。黄铜矿和黄锡矿均有两种同质多像变体:低温四方晶系和高温等轴晶系变体,二者的转变温度:黄铜矿是550℃,黄锡矿是420℃。高温变体其阳离子在结构中呈无序分布,具闪锌矿型结构。低温四方晶系变体,阳离子在结构中呈有序分布,因而与高温变体比较,其对称性降低。这两者的高温等轴晶系变体均能与闪锌矿无限混溶,而在低温下发生固溶体的出溶。
黄铜矿Chalcopyrite—CuFeS2
晶体参数 四方晶系;对称型
。空间群
;a0=0.343nm,c0=0.569nm;Z=2。
成分与结构 Cu 34.56%,Fe 30.52%,S 34.92%。当形成温度高于200℃时,其成分与理想化学式比较,S不足,即(Cu+Fe):S1。含有Mn、As、Sb、Ag、Zn、In和Bi等混入物。晶体结构视为两个闪锌矿晶胞叠加,即构成黄铜矿的单位晶胞。每一金属离子(Cu和Fe)的位置均相当于闪锌矿中锌离子的位置,被四个硫离子包围形成四面体配位。而每个硫离子亦被四个金属离子(2Cu+2Fe)所包围,因此阴阳离子的配位数均为4(图8-9)。所有配位四面体的方位都是相同的。反映在形态上呈四方四面体晶形。
图8-9 黄铜矿的晶体结构
(据陈武等,1985)
形态 晶形呈四方四面体,但不常见。{112}晶面上常出现生长条纹(图8-10),但在
晶面上却很少出现,且二者光泽也不同。通常为致密块状或粒状。
图8-10 黄铜矿的晶形
矿物学导论(第二版)
(据Berry等,1983,修改)
物理性质 黄铜色,但往往带有暗黄或斑状锖色;条痕绿黑色;金属光泽。硬度3~4;密度4.1~4.3g/cm3。具有导电性。
鉴定特征 黄铜矿以更黄的颜色、较低的硬度区别于黄铁矿;与自然金的区别在于绿黑色的条痕、性脆及溶于硝酸。
次生变化 氧化带中,黄铜矿易于氧化分解,转变为易溶于水的硫酸铜,然后与含碳酸的水溶液作用形成孔雀石、蓝铜矿。如果与含硅酸的水溶液作用则形成硅孔雀石。在气候干燥条件下的氧化带中能保留各种含铜硫酸盐矿物。在含铜硫化物矿床的次生富集带中,黄铜矿被次生斑铜矿、辉铜矿和铜蓝所交代。
成因与产状 黄铜矿形成于多种地质条件下。在铜镍硫化物岩浆矿床中,与磁黄铁矿、镍黄铁矿共生。斑岩铜矿中,与斑铜矿、辉钼矿等共生。还产于各种热液成因铜矿床中,以及某些沉积成因(包括火山沉积成因)的层状铜矿床中。
我国黄铜矿的主要产地集中在长江中下游地区、川滇地区、山西南部的中条山地区、甘肃的河西走廊及西藏等。
主要用途 提炼铜的主要矿物原料。
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