ecosmak.ru

Altın içeren kuvars damarlarının bazı özellikleri hakkında. Kuvars altın cevherleri Ülke veya yerel kaya

 - çıkış.

Şema 1. Şekil 4.

Oksitlenmiş (çamur, killi) cevherlerin işlenmesi için şema

Şema 2. Şek. 5.

Bulamaç cevherlerini şema 1'e göre işlerken, filtreleme sırasında zorluklar ortaya çıkar, bu nedenle bu işlemin şemalardan hariç tutulması gerekir.

Bu, geleneksel siyanürleme yerine sorbsiyonlu liç kullanılarak elde edilir. Bu durumda, altının cevherden çözeltiye ayrılması, tek bir aparatta bir sorbent üzerinde çözeltiden altının çıkarılması işlemiyle birleştirilir.

Daha sonra, parçacık boyutu 1 ila 3 mm olan altın içeren sorbent, altın giderme cevherinden (-0,074 mm) filtrelemeyle değil, basit elemeyle ayrılır. Bu, bu cevherlerin verimli bir şekilde işlenmesine olanak tanır.

Bkz. diyagram 1. Şek. 4. (her şey aynı).

Kuvars sülfür cevherlerinin işlenmesine yönelik akış şeması

Cevher demir dışı metallerin sülfürlerini içeriyorsa, yüksek siyanür tüketimi ve düşük altın geri kazanımı nedeniyle bu tür cevherlerin doğrudan siyanürlenmesi imkansızdır. Flotasyon işlemi işleme şemalarında görünür.

Flotasyonun birkaç amacı vardır:

1. Altın ve altın içeren sülfürleri küçük hacimli bir ürün - flotasyon konsantresinde (% 2 ila 15 arası) konsantre edin ve bu flotasyon konsantresini ayrı karmaşık şemalara göre işleyin;

2. Proses üzerinde zararlı etkisi olan demir dışı metal sülfürleri cevherden çıkarın;

3. Karmaşık demir dışı metalleri vb. çıkarın.

Hedeflere bağlı olarak teknolojik bir şema derlenir.

Başlangıç ​​şema 1'e benzer. Şekil 4.

Şema 3. Şekil 6.

Şema 2.

Şema 3

Mekanik cevher hazırlama

Kırma ve öğütme işlemlerini içerir.

Operasyonların amacı:

Altın ve altın içeren minerallerin tanelerinin açılması ve cevherin daha sonraki tüm altın çıkarma işlemlerinin başarıyla tamamlanmasını sağlayacak duruma getirilmesi.

Başlangıç ​​cevher boyutu 500  1000 mm'dir.

İşlenmek üzere hazırlanan cevher 0,150; - 0,074; - 0,043 mm (tercihen 0,074 mm).

Öğütme derecesinin yüksek olduğu göz önüne alındığında, kırma ve öğütme aşamaları büyük enerji maliyetleriyle ilişkilidir (fabrikadaki tüm maliyetlerin yaklaşık %60-80'i).

Ekonomik açıdan etkili veya her fabrika için optimum öğütme derecesi farklıdır. Deneysel olarak belirlenir. Cevher çeşitli ebatlarda kırılır ve siyanürlenir. Optimum boyut, minimum enerji maliyeti, minimum siyanür tüketimi, minimum çamur oluşumu, iyi yoğunlaştırma ve kağıt hamurunun filtrelenebilirliği (genellikle 0,074 mm) ile en yüksek altın geri kazanımının elde edildiği boyut olarak kabul edilir.

%90 - 0,074 mm.

%94 - 0,074 mm.

Ürünün belirli bir boyuta öğütülmesi iki aşamada gerçekleştirilir:

1. Kırma;

2. Taşlama.

Cevherlerin ezilmesi zorunlu ön eleme ile iki veya üç aşamada gerçekleştirilir.

İki aşamadan sonra - ürün 12  20 mm.

Üç aşamadan sonra - 6  8 mm.

Ortaya çıkan ürün öğütülmek üzere gönderilir.

Taşlama çok çeşitli şemalarla karakterize edilir:

1. Ortamın türüne bağlı olarak:

a) Islak I (suda, dolaşan siyanür çözeltisi);

b) Kuru (susuz).

2. Kullanılan öğütme ortamı ve ekipmanın türüne göre:

a) Bilyalı ve çubuklu değirmenler.

b) Kendini ufalama:

Rudnoe (500÷1000 mm) kademeli, aerofol;

Cevher-çakıl (+100-300 mm; +20-100 mm);

Yarı otojen öğütme (500 ÷1000 mm; +7÷10% çelik bilyalar) kademeli, aerofol.

Şu anda cevherlerin otojen öğütülmesini kullanmaya çalışıyorlar. Çok sert ve çok yumuşak veya viskoz cevherler için geçerli değildir ancak bu durumda bile yarı otojen öğütme kullanılabilir. Kendi kendine taşlamanın avantajı aşağıdakilerden kaynaklanmaktadır: Bilyeli taşlama ile topların duvarları silinir ve büyük miktarda demir hurdası oluşur, bu da olumsuz etkiye sahiptir.

Demir parçacıkları yumuşak altın parçacıklarına perçinlenir, yüzeyini kaplar ve böylece sonraki siyanürleme sırasında bu tür altının çözünürlüğü azalır.

Demir hurdasının siyanürlenmesi sırasında büyük miktarlarda oksijen ve siyanür tüketilir, bu da altının geri kazanımında keskin bir düşüşe yol açar. Ayrıca bilyalı öğütme ile malzemenin aşırı öğütülmesi ve çamur oluşması da mümkündür. Kendi kendine öğütme bu dezavantajlara sahip değildir, ancak öğütme aşamasının verimliliği bir miktar azalır ve cevher-çakıl taşlama şeması daha karmaşık hale gelir.

Cevherin otojen öğütülmesiyle şemalar basitleştirilmiştir. Taşlama, ön veya doğrulama sınıflandırmaları ile gerçekleştirilir.

sınıflandırıcılar spiral (1, 2 aşamalı) veya hidrosiklon (2, 3 aşamalı) olarak kullanılır. Bir veya iki aşamalı şemalar kullanılır. Örnek: Şekil 7.

İLE
Sınıflandırma tanelerin tek biçimliliğine dayanmaktadır. Eşdeğerlik katsayısı:

d-parçacık çapı,

 - yoğunluk, g cm3.

 kuvars = 2,7;

 sülfür = 5,5.

yani cevher d 1 = 0,074 mm parçacık büyüklüğüne kadar kırılırsa, o zaman

P
Altın, dolaşımdaki yükte yoğunlaştığından, bir öğütme döngüsünde geri kazanılması gerekir.

Altın çıkarma için yerçekimi yöntemleri

Altın ve gang arasındaki yoğunluk farklılıklarına dayanmaktadır.

Yerçekimi şunları çıkarmanızı sağlar:

1. Gevşek büyük altın;

2. Bir gömlekte büyük;

3. Sülfürlerle birlikte büyüyen ince altın;

4. Altın, sülfürler halinde ince bir şekilde dağılmıştır.

Yeni cihazlar, saf altının bir kısmının çıkarılmasını mümkün kılıyor. Yerçekimi yöntemini kullanarak altının çıkarılması basittir ve metalin bitmiş ürünler halinde hızlı bir şekilde satılmasını sağlar.

Yerçekimi aparatı

Jigging makineleri;

Bant savakları;

Konsantrasyon tabloları;

Boru yoğunlaştırıcıları;

-Kısa konili hidrosiklonlar ve diğer yeni ekipmanlar.

Yerçekimi konsantresi

Pirinç. 8. Kısa konili hidrosiklon

 , E au , C au cevherin malzeme bileşimine ve Au'nun formuna bağlıdır.

 = 0,110 - konsantre verimi;

E au - 20  %60 - Au ekstraksiyonu;

C au - 20  40 g/t - Au içeriği.

Yerçekimi konsantresi, parçacık boyutu 13 mm olan granüler bir malzemedir. Bileşimi:

1. Kuvars cevherlerini işlerken - büyük miktarda kuvars Si02; Büyük Au (gevşek veya ceketli), küçük Au (hafif), MeS, SiO2 ile iç içe geçmiş Au;

2. Sülfür-kuvars cevherlerini işlerken - MeS sülfürler (FeS2, FeAsS, CuFeS2, PbS,...); az miktarda büyük Si02 parçaları, büyük Au, sülfitlerle iç içe büyümelerde ince Au, ince dağılmış Au.

Yerçekimi konsantrelerini işleme yöntemleri

Örnek: Şekil 9.

Çoğu fabrikada altın kafa C Au [kg/t] - 10  100 olarak adlandırılan değeri elde etmek için bitirme veya yeniden temizlemeye tabi tutulur. Bitirme, konsantrasyon tabloları veya kısa konili hidrosiklonlar üzerinde gerçekleştirilir.

Ortaya çıkan Au kafası çeşitli yöntemler kullanılarak işlenebilir:

Birleşme;

Hidrometalurji.

Dünyadaki en yaygın altın içeren matris kuvars damarlarıdır. Ben jeolog değilim, madenciyim ve altın içeren madenlerin jeolojik özelliklerinin kuvars damarlarıçok önemli. Bunlar şunları içerir:

Sülfürler ve kimyasal oksidasyon

Altın içeren kuvars damarlarının veya damarcıklarının çoğu, en azından küçük miktarlarda sülfit mineralleri içerir. En yaygın sülfür malzemelerinden biri demir pirittir (FeS2) - pirit. Pirit, kayadaki doğal demirin bir kısmının kimyasal oksidasyonundan kaynaklanan bir demir sülfit formudur.

Demir sülfit veya oksit içeren kuvars damarlarının tanınması oldukça kolaydır çünkü tanınabilir bir renge sahiptirler - sarı, turuncu, kırmızı. "Paslı" görünümleri paslı oksitlenmiş demirin görünümüne çok benzer.

Sunucu veya yerel rock

Tipik olarak (ancak her zaman değil) bu tip kuvars sülfit damarları büyük jeolojik fayların yakınında veya yakın geçmişte tektonik süreçlerin meydana geldiği bölgelerde bulunabilir. Kuvars damarlarının kendisi sıklıkla birçok yöne doğru "kırılır" ve bağlantı noktalarında veya çatlaklarında oldukça fazla miktarda altın bulunabilir.

Ana kaya, altının bulunduğu herhangi bir yerde bir damarı (sal dahil) çevreleyen en yaygın kaya türüdür. Kuvars damarlarının bulunabileceği bölgelerde en yaygın ana kayaçlar şunlardır:

  • kayrak (özellikle yeşil taş kayrak)
  • serpantin
  • geveze
  • diyorit
  • silisli şeyl
  • feldispat
  • granit
  • Yeşil taş
  • metamorfik (değişmiş) volkanik kayaların çeşitli formları

Son tip özel olarak anılmayı hak ediyor. Altın madenciliğinde yeni olan veya altın mineralizasyon süreçleri hakkında çok az bilgisi olan birçok kişi, otomatik olarak altının volkanik aktivite kanıtı bulunan tüm alanlarda bulunduğunu varsayar.

Bu bakış açısı yanlış! Son zamanlarda bazı volkanik faaliyetlerin (tabii ki jeolojik açıdan) gerçekleştiği alanlar ve alanlar nadiren herhangi bir konsantrasyonda altın içerir. "Metamorfik" terimi, milyonlarca yıl boyunca meydana gelen ve orijinal volkanik ana kayayı tamamen farklı bir şeye dönüştüren bir tür önemli kimyasal ve/veya jeolojik değişim anlamına gelir. Bu arada, Amerika'nın Batı ve Güneybatısındaki en altın zengini alanlar, metamorfizma ile karakterize edilen yerlerde oluşmuştur.

Şeyl, kireçtaşı ve kömür

Jeologlar şeyl, kireçtaşı veya kömür içerikli ana kayaların bulunduğu yerlerin aynı zamanda altın içeren kuvars damarları da içerebileceğini söylüyor. Evet jeoloji konusunda uzmanlar var, onlara saygı duyuyorum ama size hemen burada ve şimdi bir şey anlatacağım. 30 yıllık küçük ölçekli altın madenciliği sırasında, yukarıdaki ana kaya türlerinin bulunduğu bölgelerde bir ons bile altın bulamadım. Bununla birlikte, kireçtaşı, şist ve kömürden oluşan kayaların birkaç kilometre yakınında zengin metamorfik kayalar bulabileceğiniz New Mexico'da araştırma yapıyorum. Bu nedenle jeologların bu sorunu çözmesi gerekiyor.

İlgili Mineraller

Altın içeren kuvars damarlarına birçok mineral türü eşlik eder ve çevredeki ana kayada bulunur. Bu nedenle, altın jeolojisini ve ilgili cevherleşmeyi anlamanın (veya sadece uygun bilgiye sahip olmanın) öneminden sık sık bahsediyorum. Buradaki kilit nokta, ne kadar çok bilgi ve tecrübeye sahip olursak, sonunda o kadar çok altın keşfedip çıkaracağınızdır.

Bu oldukça eski bir bilgidir, o halde altın içeren kuvars cevherlerinin karakteristik özelliği olan ilişkili minerallere bir göz atalım:

  1. Doğal altın (tüm mesele bununla ilgili, değil mi?)
  2. Pirit (bizim eski güzel demir piritimiz)
  3. Arsenopirit (arsenik pirit)
  4. Galena (kurşun sülfit - kurşun cevherinin en yaygın şekli)
  5. Sfalerit (bir tür çinko cevheri)
  6. Kalkopirit (bakır pirit)
  7. Pirotit (alışılmadık ve nadir bir demir minerali)
  8. Telluride (çoğunlukla refrakter olan bir tür cevher; içerdiği değerli metalin genellikle kimyasal formda olduğu ve kolayca ezilemediği anlamına gelir)
  9. Şelit (tungsten cevherinin ana türü)
  10. Bizmut (antimon ve arseniğe benzer özelliklere sahiptir)
  11. Kosalit (kurşun ve bizmut sülfür, altınla birlikte bulunur, ancak daha çok gümüşle birlikte bulunur)
  12. Tetrahedrit (bakır ve antimon sülfit)
  13. Stibnit (antimon sülfür)
  14. Molibdenit (molibden sülfür, görünüş olarak grafite benzer)
  15. Gersdorfit (nikel ve arsenik sülfit içeren mineral)

Dikkat edenler, Periyodik Element Tablosu'nda ve mineral formüllerinde benimsenen gösterimleri bu listeye dahil etmediğimi fark etmiş olabilirler. Eğer bir jeolog veya kimyager iseniz, o zaman bu sizin için zorunlu olacaktır, ancak pratik açıdan bakıldığında, basit bir altın madenci veya altın bulmayı amaçlayan bir maden arayıcısı için bu gerekli değildir.

Şimdi durup düşünmenizi istiyorum. Eğer bu minerallerin hepsini hemen şimdi tanımlayabilirseniz, bu yetenek başarı şansınızı artıracak mı? Özellikle potansiyel altın yataklarını keşfederken veya belirli bir bölgenin yüksek mineralizasyona sahip olduğu gerçeğini ortaya koyarken? Sanırım büyük resmin bir kısmını anladınız.

Kuvars Cevheri

Kuvars Cevheri Kimliği: 153 .

NID: Quartz_ore.

Minecraft'taki Nether kuvars cevherinin adı da şu şekildedir: Nether Kuvars Cevheri, Nether Kuvars Cevheri, Kuvars Cevheri.

Nasıl alınır:

Özü değişmese de bazen farklı olarak adlandırılan Minecraft'taki kuvars cevheri, yalnızca Cehennemde (Nether'de) bulunabilen tek cevherdir. Dahası, ayrı biyomlarda üretilen yalnızca iki cevher vardır - kuvars ve zümrüt. Nether cevheri patlamaya oldukça dayanıklıdır ve cehennem taşından (netzerit) farklı olarak sonsuza kadar yanamaz. Ve onu herhangi bir kazmayla kırabilirsin. Artık her şey yolunda ve biraz daha detaylı.

Minecraft'ta kuvars cevherini nerede bulabilirim ve nasıl çıkarabilirim?

“Cehennemi görmeyen cennette memnun olmaz” (Lezgin atasözü).

Yani Kuvars Cevheri, Bolluğu Demir Cevherine benzer olan Nether'de bulunur ve tıpkı Demir Cevheri gibi 4-10 damarlarda oluşur.

Kuvars cevheri herhangi bir kazma ile yok edildiğinde 1 adet kuvars düşecektir. Birçok Minecraft cevherinde olduğu gibi, kuvars cevheri madenciliği de bir nesneyle sonuçlanır. Yani bloğun kendisini kazmak için "İpek Dokunuşlu" bir kazmaya ihtiyacınız olacak. Şans büyüsü yapılmış bir kazma kullanırsanız, cevher bloğundan çıkarılan kuvars miktarı dörde çıkarılabilir.

Kuvars cevherinden neler yapılabilir

"Biraz hareket, çok aylaklıktan iyidir."

Minecraft'ta kuvars yapmak için kuvars cevherini herhangi bir yakıt kullanarak fırında yakmanız gerekir. Ve sonra kuvars, tariflerde işçilik malzemesi olarak kullanılabilir:

  • gözlemci,
  • karşılaştırıcı,
  • gün ışığı sensörü,

Altın cevherlerinden çeşitli türler kuvars olanlar teknoloji açısından en basit olanlardır. Bu tür cevherleri işleyen modern maden çıkarma tesislerinde, altın çıkarmanın ana işlemi karıştırmadır. Bununla birlikte, çoğu durumda, kuvars cevherleri, ince altının yanı sıra, siyanür çözeltilerinde yavaş yavaş çözünen ve bunun sonucunda siyanürleme sırasında altının geri kazanımının azaldığı önemli ve bazen baskın miktarlarda büyük altın da içerir. Bu durumlarda, teknolojik şema fabrikalar, yerçekimiyle zenginleştirme yöntemleri kullanılarak büyük miktarda altın çıkarma operasyonunu içerir.

İnce taneler içeren gravite zenginleştirme artıkları siyanürlemeye tabi tutulur. Bu birleşik şema en çok yönlü olanıdır ve kural olarak yüksek altın kazanımı sağlar.

Yerli ve yabancı birçok fabrikada altın içeren kuvars cevherleri dolaşan siyanür çözeltilerinde eziliyor. Bu şemaya göre çalışırken, çinko ile altının biriktirilmesi sonucu elde edilen altın giderme çözeltisinin büyük bir kısmı öğütme döngüsüne, sadece küçük bir kısmı ise nötralizasyona ve boşaltmaya gönderilir. Altın içermeyen çözeltinin bir kısmının atılması, işlemi zorlaştıran yabancı maddelerin aşırı birikmesini önler. Çözeltiye ne kadar çok yabancı madde girerse, boşaltılan çözeltinin oranı da o kadar büyük olur.

Siyanür çözeltisinde öğütme sırasında altının çoğu (%40-60'a kadar) öğütme işlemi sırasında süzülür. Bu, karıştırıcılarda müteakip siyanürleme süresini önemli ölçüde azaltmanın yanı sıra, bu reaktiflerin bir kısmını altın içermeyen çözeltilerle işleme geri döndürerek siyanür ve kireç tüketimini azaltmayı mümkün kılar. Aynı zamanda, atık suyun hacmi keskin bir şekilde azalır, bu da bertaraf maliyetinde bir azalmaya yol açar ve atıkların doğal su kütlelerine deşarjını neredeyse tamamen ortadan kaldırır (veya keskin bir şekilde azaltır). Tatlı su tüketimi de azalır. Ancak siyanür çözeltisinde öğütmenin de dezavantajları vardır. Bunlardan en önemlisi, altının geri kazanımında bazen gözlemlenen azalmadır; bunun nedeni, esas olarak siyanür çözeltilerinin, içlerinde yabancı maddelerin birikmesi nedeniyle yorulmasıdır.

Diğer dezavantajlar arasında altın çökeltme için gönderilen çözeltilerin büyük hacmi ve operasyonlar arasında büyük miktarda siyanürlü altın içeren çözeltilerin dolaşımı yer alır. İkinci durum, ilave altın kaybı tehlikesi yaratır (çözeltilerin sızıntısı ve taşması nedeniyle) ve fabrikadaki sıhhi durumu zorlaştırır. Bu nedenle, bir siyanür çözeltisinde öğütmenin tavsiye edilebilirliği sorununa her özel durumda ayrı ayrı karar verilir.

Bazı durumlarda, çözeltilerin katı fazdan her birinin ardından yoğunlaşma veya filtreleme yoluyla ayrılmasıyla iki veya üç aşamada gerçekleştirilir. Bu teknik, siyanür çözeltilerinin yorulmasının azalması nedeniyle daha yüksek altın kazanımı sağlar.

Kuvars cevherleri sorpsiyon teknolojisi kullanılarak işlenirken, kaba cevherler de yerçekimiyle zenginleştirme yöntemleri kullanılarak çıkarılır.

Kuvars altın cevherleri konusunda bir makale okuyorsunuz

Kuvars- yer kabuğundaki en yaygın minerallerden biri, çoğu magmatik ve metamorfik kayaçta kaya oluşturucu bir mineral. Yerkabuğundaki serbest içerik %12'dir. Karışımlar ve silikatlar formundaki diğer minerallerin bir parçasıdır. Toplamda yer kabuğundaki kuvarsın kütle oranı %60'tan fazladır. Pek çok çeşidi vardır ve başka hiçbir mineral gibi renk, oluşum şekli ve oluşum açısından çeşitlilik göstermez. Hemen hemen her türlü mevduatta bulunur.
Kimyasal formül: SiO2 (silikon dioksit).

YAPI

Üçgen sistem. Doğada en yaygın şekli kuvars olan silika polimorfizm geliştirmiştir.
Silikon dioksitin iki ana polimorfik kristal modifikasyonu: altıgen β-kuvars, 1 atm basınçta stabildir. (veya 100 kN/m2) 870-573°C sıcaklık aralığında ve trigonal α-kuvars, 573°C'nin altındaki sıcaklıklarda stabildir. Doğada yaygın olarak bulunan α-kuvarstır; düşük sıcaklıklarda stabil olan bu modifikasyona genellikle basitçe kuvars denir. Sıradan koşullar altında bulunan tüm altıgen kuvars kristalleri, α-kuvarsın β-kuvars üzerindeki paramorfozlarıdır. α-kuvars, trigonal sistemin trigonal trapezohedron sınıfında kristalleşir. Kristal yapı, kristalin ana eksenine göre sarmal bir şekilde (vidanın sağa veya sola dönmesiyle) düzenlenmiş silikon-oksijen tetrahedradan yapılmış çerçeve tipindedir. Buna bağlı olarak, kuvars kristallerinin sağ ve sol yapısal ve morfolojik formları ayırt edilir, bazı yüzlerin düzeninin simetrisiyle (örneğin trapezohedron vb.) dışarıdan ayırt edilebilir. α-kuvars kristallerinde düzlemlerin ve simetri merkezinin bulunmaması, piezoelektrik ve piroelektrik özelliklerin varlığını belirler.

ÖZELLİKLER

İÇİNDE saf formu Kuvars, iç çatlakları ve kristal kusurları nedeniyle renksiz veya beyazdır. Safsızlık elementleri ve diğer minerallerin, özellikle de demir oksitlerin mikroskobik kalıntıları, ona çok çeşitli renkler verir. Bazı kuvars çeşitlerinin renginin nedenleri kendine has bir yapıya sahiptir.
Çoğunlukla çiftler oluşturur. Hidroflorik asitte çözünür ve alkali erir. Erime noktası 1713-1728 °C (eriyiğin yüksek viskozitesinden dolayı erime noktasının belirlenmesi zordur; farklı veriler mevcuttur). Dielektrik ve piezoelektrik.

Cam oluşturan oksitler grubuna aittir, yani camın ana bileşeni olabilir. Saf silikon oksitten yapılan tek bileşenli kuvars cam, kaya kristali, damarlı kuvars ve kuvars kumunun eritilmesiyle elde edilir. Silikon dioksitin polimorfizmi vardır. Normal koşullar altında stabil olan bir polimorfik modifikasyon, a-kuvarstır (düşük sıcaklık). Buna göre β-kuvars, yüksek sıcaklık modifikasyonu olarak adlandırılır.

MORFOLOJİ

Kristaller genellikle altıgen bir prizma biçimindedir ve bir ucunda (daha az sıklıkla her ikisinde de) altı veya üç kenarlı piramidal bir kafa bulunur. Çoğunlukla başa doğru kristal yavaş yavaş daralır. Prizmanın yüzleri enine gölgeleme ile karakterize edilir. Çoğu zaman, kristaller, altıgen bir prizmanın yüzlerinin baskın gelişimi ve kristal kafasını oluşturan iki eşkenar dörtgen ile uzun prizmatik bir görünüme sahiptir. Daha az yaygın olarak, kristaller sahte altıgen dipiramid şeklini alır. Dışarıdan düzenli kuvars kristalleri genellikle karmaşık bir şekilde ikizlenir, çoğu zaman sözde ikizlenmiş alanlar oluşturur. Brezilya veya Dauphine yasaları. İkincisi sadece kristal büyümesi sırasında değil, aynı zamanda mekanik deformasyonların yanı sıra sıkıştırmanın eşlik ettiği termal β-a polimorfik geçişler sırasında iç yapısal yeniden düzenlemenin bir sonucu olarak da ortaya çıkar.
Magmatik ve metamorfik kayalarda kuvars, diğer mineral taneleriyle iç içe geçmiş düzensiz izometrik taneler oluşturur; kristalleri genellikle taşan kayalarda boşluklar ve bademlerle kaplanmıştır.
Tortul kayaçlarda - nodüller, damarcıklar, salgılar (jeotlar), kireçtaşlarındaki boşlukların duvarlarında küçük kısa prizmatik kristallerin fırçaları vb. Ayrıca parçalar çeşitli şekiller ve boyutları, çakıl taşları, kum.

KUVARS ÇEŞİTLERİ

Sarımsı veya parıldayan kahverengimsi-kırmızı kuvarsit (mika ve demir mika içermesinden dolayı).
- katmanlı bantlı kalsedon çeşidi.
- menekşe.
Binghemite, goetit kapanımları içeren yanardöner kuvarstır.
Hedef tahtasının gözü - koyu kırmızı, kahverengi
Volosatik - iğne kristalleri oluşturan rutil, turmalin ve/veya diğer minerallerden oluşan ince iğne kristalleri içeren kaya kristali.
- renksiz şeffaf kuvars kristalleri.
Çakmaktaşı - esas olarak kuvars ve daha az ölçüde kalsedon, kristobalit, bazen az miktarda opal içeren, değişken bileşimli ince taneli kriptokristal silika agregatları. Genellikle yok edildiklerinde ortaya çıkan nodüller veya çakıl taşları şeklinde bulunurlar.
Morion siyahtır.
Taşma - asla şeffaf olmayan, kuvars ve kalsedon mikrokristallerinin alternatif katmanlarından oluşur.
Prazem yeşildir (aktinolit kalıntılarından dolayı).
Prasiyolit, sarı kuvarsın kalsine edilmesiyle yapay olarak elde edilen soğan yeşilidir.
Rauchtopaz (dumanlı kuvars) - açık gri veya açık kahverengi.
Gül kuvars pembedir.
- kriptokristalin ince lif çeşidi. Yarı saydam veya yarı saydam, beyazdan bal sarısına kadar renk. Küreler, küresel kabuklar, yalancı sarkıtlar ya da sürekli masif oluşumlar oluşturur.
- limon sarısı.
Safir kuvars mavimsi, iri taneli bir kuvars agregasıdır.
Kedi gözü - açık renk tonu efektli beyaz, pembemsi, gri kuvars.
Hawkeye, mavimsi gri amfibolün silisleşmiş bir topluluğudur.
Kaplan gözü, şahin gözüne benzer ancak rengi altın kahverengidir.
- beyaz ve siyah desenli kahverengi, kırmızı-kahverengi, kahverengi-sarı, bal, sarımsı veya pembemsi katmanlarla beyaz. Oniks özellikle farklı renkteki düzlemsel paralel katmanlarla karakterize edilir.
Heliotrope, parlak kırmızı lekeler ve çizgilerle, bazen kalsedon, demir oksitleri ve hidroksitleri ve diğer küçük minerallerle karıştırılmış, çoğunlukla ince taneli kuvarstan oluşan opak koyu yeşil bir kriptokristalin silika çeşididir.

MENŞEİ

Kuvars çeşitli jeolojik süreçler sırasında oluşur:
Asidik magmadan doğrudan kristalleşir. Kuvars, asidik ve ara bileşime sahip hem müdahaleci (granit, diyorit) hem de etkili (riyolit, dasit) kayalar içerir ve bazik bileşime sahip magmatik kayalarda (kuvars gabro) bulunabilir.
Asidik volkanik kayalarda sıklıkla porfir fenokristalleri oluşur.
Kuvars, sıvı bakımından zengin pegmatit magmalarından kristalleşir ve granitik pegmatitlerin ana minerallerinden biridir. Pegmatitlerde kuvars, potasyum feldispatla (pegmatit uygun) iç içe büyümeler oluşturur; pegmatit damarlarının iç kısımları genellikle saf kuvarstan (kuvars çekirdeği) oluşur. Kuvars, apogranitik metasomatitlerin - greisenlerin ana mineralidir.
Hidrotermal işlem sırasında kuvars ve kristal içeren damarlar oluşur; alpin tipi kuvars damarları özellikle önemlidir.
Yüzey koşullarında kuvars stabildir ve çeşitli kökenlerden (kıyı-deniz, rüzgar, alüvyon vb.) plaserlerde birikir. Bağlı olarak çeşitli koşullar Oluşumda kuvars çeşitli polimorfik modifikasyonlarla kristalleşir.

BAŞVURU

Kuvars optik aletlerde, ultrason jeneratörlerinde, telefon ve radyo ekipmanlarında (piezoelektrik olarak), elektronik cihazlarda (teknik argoda "kuvars" bazen kuvars rezonatörü olarak adlandırılır - elektronik jeneratörlerin frekansını stabilize eden cihazların bir bileşeni) kullanılır. ). İÇİNDE Büyük miktarlar cam ve seramik endüstrileri tarafından tüketilmektedir (kaya kristali ve saf kuvars kumu). Ayrıca silika refrakterleri ve kuvars camı üretiminde de kullanılır. Takılarda birçok çeşit kullanılmaktadır.

Kuvars tek kristalleri, optik alet yapımında filtrelerin, spektrograflar için prizmaların, monokromatörlerin ve UV optikleri için lenslerin imalatında kullanılır. Erimiş kuvars, özel kimyasal cam eşyaların yapımında kullanılır. Kuvars ayrıca kimyasal olarak saf silikon üretmek için de kullanılır. Şeffaf, güzel renkli kuvars çeşitleri yarı değerli taşlardır ve takılarda yaygın olarak kullanılır. Kuvars kumları ve kuvarsitler seramik ve cam sanayinde kullanılmaktadır.

Kuvars - SiO 2

SINIFLANDIRMA

Strunz (8. baskı) 4/D.01-10
Nickel-Strunz (10. baskı) 4.DA.05
Dana (7. baskı) 75.1.3.1
Dana (8. baskı) 75.1.3.1
Merhaba CIM Ref. 7.8.1

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Mineral rengi kendisi renksiz veya kırılma nedeniyle beyazdır, yabancı maddelerle herhangi bir renkte (mor, pembe, siyah, sarı, kahverengi, yeşil, turuncu vb.) renklendirilebilir.
Fırça rengi beyaz
Şeffaflık yarı saydam, şeffaf
Parlamak bardak
göğüs dekoltesi (1011)'e göre çok kusurlu eşkenar dörtgen yarılma en sık gözlenir, en az altı başka yön daha vardır
Sertlik (Mohs ölçeği) 7
ilginçlik düzensiz, konkoidal
Kuvvet kırılgan
Yoğunluk (ölçülen) 2,65 gr/cm3
Radyoaktivite (GRApi) 0
Yükleniyor...