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britannica網的冰晶石資料

冰晶石,無色至白色鹵化物礦物,氟化鋁鈉 (Na3AlF6)。 它存在于格陵蘭伊維格特的大量礦床中,在西班牙、科羅拉多州、美國和其他地方也有少量存在。 它在鋁的電解生產中用作鋁土礦的溶劑,并具有各種其他冶金應用,并且用于玻璃和搪瓷工業,在粘結磨具中作為填料,以及用于制造殺蟲劑。 大量合成冰晶石是由螢石制成的。 有關詳細的物理特性,請參見鹵化物礦物(表)。

 

鹵化物 礦物一組天然存在的無機化合物中的任何一種,它們是鹵酸鹽(例如鹽酸)。除了石鹽(巖鹽)、鉀鹽和螢石之外,此類化合物非常罕見,而且非常局部地存在。

 

 

鹵化物礦物
姓名 顏色 光澤 莫氏硬度 比重
磷灰石 各種亮綠色調;深翠綠色至黑色 精金 3–3½ 3.8
甘汞 無色, 白色, 淺灰色, 黃色, 棕色 精金 7.15
光鹵石 乳白色; 有時微紅色(來自包含的赤鐵礦) 油膩,無光澤 1.6
仙人掌 新鮮時無色;通常是灰色的;暴露在光線下變成紫色或紫褐色(cerargyrite) 喇叭狀 5.6 (AgCl) 至 6.5 (AgBr)
冰晶石 無色至白色、褐色、微紅色、磚紅色 玻璃質至油膩 3.0
螢石 多變的 玻璃 4 3.2
巖鹽 純凈時無色,常有藍色或紫色斑點 玻璃 2 2.2
氯化鈉 無色, 白色, 灰色, 黃色 玻璃 1-2 1.5
鉀鹽 無色、白色、淺灰色、藍色或紅色(來自包含的赤鐵礦) 玻璃 2 2.0
姓名 習慣或形式 斷裂或解理 折射率 晶系
磷灰石 易碎、透明至半透明板狀至細長棱柱狀晶體 一個完美的溝 阿爾法 = 1.831
貝塔 = 1.861
伽馬 = 1.880
斜方
甘汞 板狀晶體;結痂;泥土質量 一個好的溝 歐米茄 = 1.956–1.991
ε = 2.601–2.713
四邊形
光鹵石 粒狀,塊狀 貝殼狀骨折 阿爾法 = 1.465–1.466
貝塔 = 1.474–1.455
伽馬 = 1.444–1.446
斜方
仙人掌 結痂; 蠟質涂料;角狀腫塊 不均勻到亞貝殼狀骨折 n = 2.071–2.253 等距
冰晶石 粗粒狀團塊 沒有溝 阿爾法 = 1.338
貝塔 = 1.338
伽馬 = 1.339
單斜
螢石 脆性、透明或半透明立方體和兩立方體穿透孿晶 完美八面體解理 n = 1.432–1.437 等距
巖鹽 透明立方(通常為海綿狀或階梯狀)晶體;顆粒狀物質 完美立方解理 n = 1.544 等距
氯化鈉 骨骼聚集體 貝殼狀骨折 n = 1.639 等距
鉀鹽 透明立方體或顆粒狀物質 完美立方解理 n = 1.490 等距

 

 

從成分和結構上看,鹵化物礦物分為三大類;這些類別在發生方式上也可以區分,包括簡單的鹵化物,鹵化物配合物,以及羥基鹵化物。

 

這簡單的鹵化物是堿金屬、堿土金屬和過渡金屬的鹽。大多數可溶于水;過渡金屬鹵化物暴露在空氣中不穩定。石鹽、氯化鈉(NaCl) 是最常見的例子;它經常與其他蒸發巖礦物一起出現在巨大的床層中,這是由于鹽水和被困在不透水盆地中的海水的積累及其蒸發造成的。少量鉀鹽、氯化鉀 (KCl) 也存在于這些床中。

螢石,或氟化鈣(CaF 2 ) 是另一種簡單的鹵化物,存在于石灰石中,已被含有氟陰離子的水溶液滲透。值得注意的螢石礦床出現在墨西哥;坎伯蘭,英國;以及美國的伊利諾伊州、密蘇里州、肯塔基州和科羅拉多州。

其他簡單的鹵化物,例如氯化銨、氯化銨(NH 4 Cl);勞倫石,氯化亞鐵(FeCl 2);和鐵鹽、氯化鐵 (FeCl 3 ) 出現在富馬酸噴口中,在空氣中高度不穩定。銀礦床中的一些熱液脈礦物,如綠銀礦和甘汞,分別作為銀和汞的少量和偶發礦石。包括在簡單鹵化物中的一些復鹽(例如, 光鹵石和水沸石)在與巖鹽形成相似的條件下形成。

在鹵化物配合物中,鹵化物陰離子與陽離子緊密結合,通常是鋁;生成的單元表現為單個負離子。最常見的例子是氟鋁酸鹽冰晶石冰晶石、硅藻土和 weberite。以前在格陵蘭島的 Ivigtut 開采了大量冰晶石,用于從鋁土礦中回收鋁的助熔劑。

大多數羥基鹵化物是稀有且高度不溶的化合物。許多是由含鹵水對先前存在的硫化物的氧化產物的作用而形成的;磷灰石、matlockite、nadorite和diaboleite就是例子。一些化合物,如fiedlerite、lauronite和penfieldite,是通過海水作用于希臘Laurium歷史礦床中的古代鉛渣形成的。

 

britannica網的冰晶石資料鉀冰晶石(化學式KAlF₄),這一在工業領域低調卻關鍵的材料,正以其獨特的物理化學性質和廣泛的應用.摘要:冰晶石(Na₃AlF₆)是一種具有獨特物理和化學性質的無機化合物,其地質形成過程與工業應.冰晶石(Na₃AlF₆),作為一種重要的無機化合物,以其獨特的物理和化學性質,在玻璃、搪瓷及耐.鉀冰晶石冰晶石(K₃AlF₆),作為一種重要的無機化合物,以其獨特的物理和化學性質,在多個..

冰晶石,無色至白色鹵化物礦物,氟化鋁鈉 (Na3AlF6)。 它存在于格陵蘭伊維格特的大量礦床中,在西班牙、科羅拉多州、美國和其他地方也有少量存在。 它在鋁的電解生產中用作鋁土礦的溶劑,并具有各種其他冶金應用,并且用于玻璃和搪瓷工業,在粘結磨具中作為填料,以及用于制造殺蟲劑。 大量合成冰晶石是由螢石制成的。 有關詳細的物理特性,請參見鹵化物礦物(表)。

 

鹵化物 礦物一組天然存在的無機化合物中的任何一種,它們是鹵酸鹽(例如鹽酸)。除了石鹽(巖鹽)、鉀鹽和螢石之外,此類化合物非常罕見,而且非常局部地存在。

 

 

鹵化物礦物
姓名 顏色 光澤 莫氏硬度 比重
磷灰石 各種亮綠色調;深翠綠色至黑色 精金 3–3½ 3.8
甘汞 無色, 白色, 淺灰色, 黃色, 棕色 精金 7.15
光鹵石 乳白色; 有時微紅色(來自包含的赤鐵礦) 油膩,無光澤 1.6
仙人掌 新鮮時無色;通常是灰色的;暴露在光線下變成紫色或紫褐色(cerargyrite) 喇叭狀 5.6 (AgCl) 至 6.5 (AgBr)
冰晶石 無色至白色、褐色、微紅色、磚紅色 玻璃質至油膩 3.0
螢石 多變的 玻璃 4 3.2
巖鹽 純凈時無色,常有藍色或紫色斑點 玻璃 2 2.2
氯化鈉 無色, 白色, 灰色, 黃色 玻璃 1-2 1.5
鉀鹽 無色、白色、淺灰色、藍色或紅色(來自包含的赤鐵礦) 玻璃 2 2.0
姓名 習慣或形式 斷裂或解理 折射率 晶系
磷灰石 易碎、透明至半透明板狀至細長棱柱狀晶體 一個完美的溝 阿爾法 = 1.831
貝塔 = 1.861
伽馬 = 1.880
斜方
甘汞 板狀晶體;結痂;泥土質量 一個好的溝 歐米茄 = 1.956–1.991
ε = 2.601–2.713
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光鹵石 粒狀,塊狀 貝殼狀骨折 阿爾法 = 1.465–1.466
貝塔 = 1.474–1.455
伽馬 = 1.444–1.446
斜方
仙人掌 結痂; 蠟質涂料;角狀腫塊 不均勻到亞貝殼狀骨折 n = 2.071–2.253 等距
冰晶石 粗粒狀團塊 沒有溝 阿爾法 = 1.338
貝塔 = 1.338
伽馬 = 1.339
單斜
螢石 脆性、透明或半透明立方體和兩立方體穿透孿晶 完美八面體解理 n = 1.432–1.437 等距
巖鹽 透明立方(通常為海綿狀或階梯狀)晶體;顆粒狀物質 完美立方解理 n = 1.544 等距
氯化鈉 骨骼聚集體 貝殼狀骨折 n = 1.639 等距
鉀鹽 透明立方體或顆粒狀物質 完美立方解理 n = 1.490 等距

 

 

從成分和結構上看,鹵化物礦物分為三大類;這些類別在發生方式上也可以區分,包括簡單的鹵化物,鹵化物配合物,以及羥基鹵化物。

 

這簡單的鹵化物是堿金屬、堿土金屬和過渡金屬的鹽。大多數可溶于水;過渡金屬鹵化物暴露在空氣中不穩定。石鹽、氯化鈉(NaCl) 是最常見的例子;它經常與其他蒸發巖礦物一起出現在巨大的床層中,這是由于鹽水和被困在不透水盆地中的海水的積累及其蒸發造成的。少量鉀鹽、氯化鉀 (KCl) 也存在于這些床中。

螢石,或氟化鈣(CaF 2 ) 是另一種簡單的鹵化物,存在于石灰石中,已被含有氟陰離子的水溶液滲透。值得注意的螢石礦床出現在墨西哥;坎伯蘭,英國;以及美國的伊利諾伊州、密蘇里州、肯塔基州和科羅拉多州。

其他簡單的鹵化物,例如氯化銨、氯化銨(NH 4 Cl);勞倫石,氯化亞鐵(FeCl 2);和鐵鹽、氯化鐵 (FeCl 3 ) 出現在富馬酸噴口中,在空氣中高度不穩定。銀礦床中的一些熱液脈礦物,如綠銀礦和甘汞,分別作為銀和汞的少量和偶發礦石。包括在簡單鹵化物中的一些復鹽(例如, 光鹵石和水沸石)在與巖鹽形成相似的條件下形成。

在鹵化物配合物中,鹵化物陰離子與陽離子緊密結合,通常是鋁;生成的單元表現為單個負離子。最常見的例子是氟鋁酸鹽冰晶石冰晶石、硅藻土和 weberite。以前在格陵蘭島的 Ivigtut 開采了大量冰晶石,用于從鋁土礦中回收鋁的助熔劑。

大多數羥基鹵化物是稀有且高度不溶的化合物。許多是由含鹵水對先前存在的硫化物的氧化產物的作用而形成的;磷灰石、matlockite、nadorite和diaboleite就是例子。一些化合物,如fiedlerite、lauronite和penfieldite,是通過海水作用于希臘Laurium歷史礦床中的古代鉛渣形成的。

 

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