孔雀石 (英語:Malachite ),又称石绿 ,是一種碱式碳酸盐矿物 ,化学式为Cu2 (OH)2 CO3 。这种不透明的绿色带状矿物以单斜晶系 结晶,最常见的是在裂缝和深层地下空间中形成葡萄状、纤维状或石笋 状物质,地下水位和热液为化学沉淀提供了环境。单晶很少见,但呈细长至针状棱柱状。更多板状或块状蓝铜矿 晶体后的假象 晶形也会出现。[ 5]
發現
奥托昆普 老矿墙上的孔雀石。
孔雀石通常来自是原生含铜矿物氧化 后形成的表生矿物,通常与蓝铜矿 、针铁矿和方解石 一起发现。除了鲜艳的绿色外,孔雀石的性质与蓝铜矿相似,两种矿物的聚集体经常出现。孔雀石比蓝铜矿更常见,通常与石灰石周围的铜沉积物有关,石灰石 是碳酸盐的来源。
俄罗斯 乌拉尔 地区开采了大量孔雀石。乌拉尔孔雀石目前不再开采,[ 6] 但 G.N Vertushkova 报告可能在乌拉尔发现新的孔雀石矿床。[ 7] 它遍布世界各地,包括刚果民主共和国 、加蓬 、赞比亚 、楚梅布 、纳米比亚 、墨西哥 、新南威尔士州布罗肯希尔 、南澳大利亚布拉 ,法国里昂 、提姆纳河谷 、以色列 和美国西南部 ,最著名的是亚利桑那州 。[ 8]
结构
孔雀石以单斜晶系 结晶。该结构由交替的Cu2+ 离子 和OH− 离子链组成,带有净正电荷,编织在孤立的三角形CO3 2− 离子之间。因此,每个铜离子与两个氢氧根 离子和两个碳酸根 离子共轭;每个氢氧根离子与两个铜离子共轭;每个碳酸根离子与六个铜离子共轭。[ 9] [ 10]
孔雀石晶体结构的c轴视图
孔雀石晶体结构的a轴视图
孔雀石晶体结构的b轴视图
用途
帕伦克 红皇后墓 的丧葬面具,由孔雀石马赛克制成。[ 11]
孔雀石从古代一直被用作绿色颜料中的矿物颜料,直到约公元前1800年。[ 12] 该颜料具有适度的耐光性 ,对酸 敏感,颜色不同。这种天然形式的绿色颜料已被其合成形式碱式碳酸铜 以及其他合成绿色所取代。
孔雀石也用于装饰目的,例如冬宫博物馆 的孔雀石厅,[ 13] 其中有一个巨大的孔雀石花瓶,以及墨西哥城 查普尔特佩克城堡 的孔雀石室。[ 14] 另一个例子是杰米多夫花瓶,它是前杰米多夫家族收藏的一部分,现在在大都会艺术博物馆 。[ 15] “The Tazza”,一个大型孔雀石花瓶,是北美最大的孔雀石之一,是沙皇尼古拉二世 的礼物,是琳达霍尔图书馆 房间中央的焦点。在沙皇尼古拉一世 时代,孔雀石装饰件是最受欢迎的外交礼物之一。[ 16] 它早在东周 时期就已在中国使用。[ 17]
矿石用途
从孔雀石等铜矿石中提取同的简单方法涉及冶炼 等热力学过程。[ 18] 反应涉及添加热量和碳,导致碳酸盐分解留下氧化铜 ,而额外的碳源(例如煤)将氧化铜转化为金属铜。[ 18] [ 19]
该反应的基本方程式是:
Cu2 (OH)2 CO3 → 2CuO + CO2 + H2 O(颜色由绿色变为黑色)[ 18] [ 19]
2CuO + C → CO2 + 2Cu (颜色由黑色变为铜红色)[ 18] [ 19]
孔雀石是一种低品位的铜矿石,然而由于对金属的需求增加,正在使用更经济的加工方法,例如湿法冶金 方法(使用硫酸 等水溶液),因为孔雀石易溶于稀酸。[ 20] [ 21] 硫酸是孔雀石等氧化铜矿石最常见的浸出剂,无需冶炼工艺。[ 22]
用硫酸从孔雀石中浸出铜的化学方程式如下:[ 22]
Cu 2 (OH) 2 CO 3 + 2H 2 SO 4 → 2CuSO 4 + CO 2 + 3H 2 O
圖集
参考资料
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外部链接