Какие камни обладают магнитными свойствами

Какие камни обладают магнитными свойствами thumbnail

Какие камни обладают магнитными свойствами

Магнетит является популярным минералом, относящихся к классу оксидов. Камень магнетит имеет лечебные и магические свойства, значение. На все знаки Зодиака он оказывает положительное воздействие. Отличается насыщенным черным цветом.

Свойства

Минерал с металлическим блеском, но в природе можно найти и матовые прозрачные экземпляры. К уникальным способностям камня стоит отнести ферромагнитное свойство, что позволяет ему влиять на показания компаса. Иногда камень ещё называют магнитным железняком, который чаще представлен в виде зернистых агрегатов. Иногда представлен в форме россыпи из частичек камня, магнитных шариков.

Магнетиту присуща октаэдрическая форма кристаллов, возникающая в результате металлических соединений между катионами железа, что и провоцирует главное свойство камня — притягивать железные предметы.

Очень медленно растворяется в воде, не прозрачен. В результате нагревания при температуре плюс 580 градусов Цельсия камень теряет свой магнетизм, но при остывании свойства возвращаются.

ОписаниеХарактеристика
СингонияКубическая
Параметрі ячейкиa  = 0,8397 нм
ИзломРаковистый неровный
Твердостьот 5,5 до 6
Химическая формулаFeO·Fe2O3
БлескМеталлический, матовый
Молекулярный вес231.54
Параметры ячейкиa = 8.397Å
IMA статусописан впервые до 1959 (до IMA)
Типичные примесиMg,Zn,Mn,Ni,Cr,Ti,V,Al
Показатели преломленияn = 2.42
Максимальное двулучепреломлениеδ = 0.000 – изотропный, не обладает двупреломлением
ТипИзотропный
Оптический рельефВысокий
МагнитностьДа
МикротвердостьVHN100=681 – 792 кг/мм2

Различают разновидности магнетита:

  • Мушкетовит;
  • Ишкулит;
  • Хроммагнетит;
  • Титаномагнетит;

Месторождения

В большинстве случаев оформирование минералов происходит в магматических и метаморфических породах. Изредка он образует магнетитовый песок в россыпях.

Какие камни обладают магнитными свойствами

Наиболее популярными мировыми производителями магнетита для промышленности являются Урал, Казахстан, Азербайджан. Также очень популярны месторождения в Дашкесане, США, Швеции и Канаде.

На территории Российской Федерации известным является Коршуновское месторождение в Иркутске.

Самым огромным источником камня являются залежи в Курской магнитной аномалии.

История

Название минерала представлено в двух версиях. Первая гласит, что он назван в честь пастуха, которого звали Магнеса, ему посчастливилось найти камень первым. В другом же источнике говориться о том, что его было найдено в Малой Азии неподалеку от города Магнесия.

В переводе он звучит, как любящий. В древних рукописях Платона указывается информация, что слово magnetis впервые было дано этому камню еще Эврипидом. Но чаще его называли как Гераклийский камень.

Какие камни обладают магнитными свойствами

Также о свойствах удивительного камня упоминалось в Китае в VI веке, где удивительный минерал заменял компас.

На территории Российской Федерации, точнее на Урале, возвышается магнитная гора, основой которой является именно магнетит. Кроме того в Эфиопии также есть похожие возвышения — гора Зимир. Благодаря уникальным свойствам камня, в этой местности прижилась легенда о том, что гора способна вытягивает из суден металлические предметы.

Свое название он получил в 1845 году.

Легенды

В древних рукописях есть информация, где описано что Птоломей Филадельфийский планировал возведение храма на честь жены и сестры. Для этого он обратился за помощью к Хинократу, александрийскому архитектору, который внутри конструкции наметил место, где планировал поместить железную статую жены Арсенои, парящий в воздухе. При этом, опоры не предполагались. Но идею воплотить так и не удалось, египетский царь и творец не дожили до этого момента. Секрет заключался в подвешенной магнитами конструкции, а камни были встроены в пол, стены и потолок. Легенду пересказывали из уст в уста многие народности. В таком виде она дошла до нас.

В Китае бытует сказание о том, что однажды камень способствовал победе в сражении императору Хуангу Ти, задумавшего хитрость. Он запланировал нападение на врага с тыла. Тогда всё говорило об успешном маневре, так как над морем клубился туман, хотя император видел в этом опасность. Выход был найден. Ситуацию спасли магнетитовые фигурки — человечки с протянутой рукой, служившие ориентиром в море.

Какие камни обладают магнитными свойствами

Происхождение

Формирование минерала происходит в результате взаимодействия сиенитовых, гранитных и диоритовых пород, в которых встречается однородные массы или их вкрапления. На происхождение минералов влияют различные породы, в частности, его локализация в пироксенитах. Формирование породы происходит в результате метаморфизма соединения железа, присутствующего на поверхности. В результате различных факторов, влияющих на разрушение породы, в минералах образуется серная кислота, магнетит портится.

Какие камни обладают магнитными свойствами

Практическое применение

Об удивительных магических свойствах известно издавна. В начале VII века с помощью магнетита успешно справлялись с большим количеством заболеваний нервного характера. Активное использование камня началось после одной необычной истории. В то время доктор по имени Фридрих Месмер удачно излечил пациентку, страдающую параличем и головными болями, недуг беспокоил ее круглосуточно. Она обращалась к различным лекарям, и доктор попытался помочь ей, используя магнетит, положив ей на грудь несколько штук. С первой процедуры, женщина почувствовала облегчение, спустя некоторое время она распрощалась со своей болезнью и была благодарна доктору, всем рассказала о своем чудесном исцелении. Таким образом, многие целители стали обращаться за помощью к этому способу лечения.

Камень очень красиво смотрится в украшениях. Его гранят кабошоном, но носить изделия часто не стоит. Спросом пользуются бусы и четки.

Лечебное влияние

В современной лечебной практике шарики из магнетита распространенный инструмент для массажей и лечения болезней.

До наших дней дошла информация, что лечебными свойствами камня пользовался даже Авиценна, который рекомендовал его носить для улучшения работы желудочно-кишечного тракта.

Альберт Великий отметил, что ношение камня на левой руке позволяет избавиться от невротических заболеваний.

Какие камни обладают магнитными свойствами

На сегодняшний день литотерапевтами изучена энергетика камня и его магнитного поля, которые позволяют ускорить процесс лечения.

  • Снимают судороги;
  • Улучшает состояние людей с болезнью Паркинсона;
  • Оказывает антибактериальное воздействие;
  • Омолаживает организм в целом;
  • Помогает избавиться от заболеваний бронхолегочной системы и при полиомиелите;
  • Облегчает состояние человека с варикозом;
  • Налаживает функции сердечно-сосудистую системы;
  • Обезболивающий эффект;
  • Успокаивает при аллергических дерматозах и других кожных болезнях;
  • Борется с воспалительными заболеваниями женской репродуктивной системы.

Магическое влияние

Ещё с древних времён, учеными были подмечены свойства удивительного камня, но природу появление магнетизма объяснить не могли. На те времена он являлся талисманом, в силу которого верили. Его главная задача заключалась в защите от злых духов. Он служил основой для жезлов ведьмам и колдунам, помогал проявлять магические способности обычному человеку, а талантам раскрыться в полной мере.

Читайте также:  Каким свойством обладает эвкалиптовое масло

Даже Александр Великий воинам перед сражениями раздавал по небольшому талисману из магнетита, в силу которого он верил. Таким образом, войско было неуязвимым для врагов. Его рекомендуют творческим личностям, которых он побуждает к познанию нового.

Минерал в астрологии

Этот камень считается универсальным и подходит практически всем знакам Зодиака. Но наиболее выраженное позитивное воздействие он оказывает на знаки Воздуха (Весов, Водолеев и Близнецов), и Земли (Тельцов, Дев и Козерогов).

Отличие оригинала от подделки

Стоит отметить, что камень не попадает в категорию дорогих камней, потому подделывать его невыгодно. Во время приобретения изделий с минералом, следует быть внимательным, потому как он внешне схож с гематитом. Кроме того, они обладают аналогичным значением и в природе, возможно их замещение друг друга.

Чтобы приобрести натуральный камень, следует проверить наличие магнитных свойств.

Минерал не относятся к ценным минералам, потому его стоимость небольшая и купить его может каждый желающий. К примеру, четки из магнетита обойдутся всего в 15 долларов.

Источник

Магнетит
Магнетит
Формула Fe3O4
FeO·Fe2O3
Молекулярная масса 231,54
Примесь Mg, Zn, Mn, Ni, Cr, Ti, V, Al
Статус IMA Действителен
Класс Окислы и гидроокислы
Подкласс Сложные окислы
Семейство Шпинели
Группа Ферришпинели
Цвет Железно-чёрный
Цвет черты Чёрная
Блеск Металлический
Прозрачность Непрозрачен
Твёрдость 5,5—6 по шкале Мооса
Микротвёрдость 792
Хрупкость умеренно хрупкий
Спайность Несовершенная
Излом раковистый
Плотность 4,9—5,2 г/см³
Электропроводность Низкая
Температура плавления 1951—1957 (с разложением) °C
Точечная группа m3m (4/m 3 2/m)
Пространственная группа Fd3m (F41/d 3 2/m)
Сингония кубическая
Параметры ячейки 0,8397 нм
Число формульных единиц (Z) 8
Оптический тип изотропный
Показатель преломления 2,42
Двулучепреломление отсутствует
Оптический рельеф очень высокий
Цвет в отраженном свете серый с коричневатым оттенком
Внутренние рефлексы отсутствуют
 Медиафайлы на Викискладе

Магнети́т (синоним — магни́тный железня́к[1]) FeO·Fe2O3 — широко распространённый минерал чёрного цвета из класса оксидов, природный оксид железа(II,III). Происхождение названия твердо не установлено. Возможно, минерал назван в честь Магнеса — легендарного пастуха, впервые нашедшего природный магнитный камень, притягивающий железо, на горе Ида (Греция), либо от античного города Магнесия в Малой Азии. Но в том или ином роде это относится к мифической выдуманной истории.

Свойства минерала[править | править код]

Морфология кристаллов[править | править код]

Образует кристаллы кубической сингонии, пространственная группа F d3m, параметры ячейки a = 0,8397 нм, Z = 8 (структура шпинели). Элементарная ячейка увеличивается при замещении Fe2+ на марганец; замещение Fe2+ на Co2+, Ni2+, а также Fe3+ на Al3+ и Cr3+, вызывает уменьшение размера ячейки.

Отмечена зависимость элементарной ячейки от происхождения магнетита: наиболее высокие значения a свойственны магнетиту метаморфических образований, наименьшие — магнетиту эффузивных пород[2].

Кристаллохимическая структура представляет собой каркас, состоящий из тетраэдрических и октаэдрических групп ионов кислорода, в которых расположены соответственно ионы трёхвалентного и двухвалентного железа[3]. Кристаллы обычно октаэдрические, реже додекаэдрические и очень редко кубического облика. Двойники нередки, иногда неделимые двойники уплощены[2].

Некоторые магнетиты имеют значительное количество ультра- и микропор. Суммарный объем пор зависит от условий образования, в частности. от температуры. Например средняя пористость магнетита из уральских месторождений магматического типа равна 2,6 %, а из контактово-метасоматических месторождений — 6,19 %. Магнетит ранней генерации обладает пористостью 4,4 %, а магнетит поздней генерации — 9,35 %. Наблюдалась почти в два раза большая пористость центральных частей некоторых частей кристаллов магнетита по сравнению с их периферическими частями, чем обусловлено избирательное изменение центральных частей кристаллов[4].

Физические свойства и константы[править | править код]

Излом раковистый. Хрупок. Твёрдость 5,5—6. Микротвёрдость по Бови и Тейлору 535—695 кгс/мм2, по Янгу и Миллмэну 490—660 кгс/мм2, по Гершойгу 412—689 кгс/мм2 при нагрузке на 100 г. Удельный вес 4,8—5,3. Цвет железно-чёрный, иногда с синеватой побежалостью на гранях кристаллов. Черта чёрная. Блеск металлический, иногда матовый[5].

Полупроводник. Электропроводность низкая. Истинная удельная электропроводность монокристаллического магнетита максимальна при комнатной температуре (250 Ом−1·см−1), она быстро снижается при понижении температуры, достигая значения около 50 Ом−1·см−1 при температуре перехода Вервея (англ.)русск. (фазового перехода от кубической к низкотемпературной моноклинной структуре, существующей ниже TV = 120—125 К)[6]. Электропроводность моноклинного низкотемпературного магнетита на 2 порядка ниже, чем кубического (~1 Ом−1·см−1 при TV); она, как и у любого типичного полупроводника, очень быстро уменьшается с понижением температуры, достигая нескольких единиц ×10−6 Ом−1·см−1 при 50 К. При этом моноклинный магнетит, в отличие от кубического, проявляет существенную анизотропию электропроводности — проводимость вдоль главных осей может отличаться более чем в 10 раз. При 5,3 К электропроводность достигает минимума ~10−15 Ом−1·см−1 и растёт при дальнейшем понижении температуры. При температуре выше комнатной электропроводность медленно уменьшается до ≈180 Ом−1·см−1 при 780—800 К, а затем очень медленно растёт вплоть до температуры разложения[7].

Кажущаяся величина электропроводности поликристаллического магнетита в зависимости от наличия трещин и их ориентировки может отличаться в сотни раз.

Сильно магнитен; некоторые магнетиты полярно магнитны (естественные магниты). Точка Кюри для магнетита из различных месторождений колеблется от 550 до 600 K, среднее значение около 575 K (ниже её минерал ферромагнитен, выше — парамагнитен). С уменьшением величины зёрен магнитность возрастает, также возрастает остаточная намагниченность. Может изменять показания компаса. По данному признаку его можно найти: стрелка компаса показывает на магнетит и его залежи.

В ориентированном магнитном поле при охлаждении до 78 K кубическая ячейка магнетита переходит в ромбическую или в ячейку более низкой сингонии[4].

Может истираться в песок, который не теряет магнитных свойств. При поднесении магнита магнитный песок притягивается к полюсам магнита. Из-за большой плотности, инертности и нетоксичности используется как наполнитель в спортивных утяжелителях[источник не указан 1690 дней].

Читайте также:  Выяснить какими свойствами обладает бинарное отношение онлайн

Соотношение размеров элементарной ячейки и содержания некоторых окислов в магнетите

aМесторождение
0,83872,550,75Филаборва, провинция Лимпопо (ЮАР)
0,83891,730,45Пудепупт, провинция Мпумаланга (ЮАР)
0.83941,480,38Сибаса, область Зотпансберг
0,83861,050,071,76Эмалахлени, провинция Мпумаланга (ЮАР)
0,83920,0950,46Майнвил (штат Нью-Йорк, США)
0,83960,670,09Барбертон (ЮАР)

Макроскопическая характеристика[править | править код]

Непрозрачен. В тончайших шлифах просвечивает. Изотропен. В отражённом свете в полированном шлифе серый с заметным коричневатым оттенком, в лучах ртутно-кварцевой лампы тёмно-серый. Отражающая способность 21 % для любого света по Рамдору; по Бови для белого света 21,1 %, для оранжевого 20,9 %.

Травлением HCl часто выявляется зональное строение зерен; иногда оно заметно без травления. Изредка наблюдается концентрически-зональная коллиморфная структура, иногда двойники. Некоторые зёрна и кристаллы магнетита в отражённом свете оказываются состоящими из буровато-серой и синевато-серой разностей. Первая из них по оптическим свойствам близка к обычному магнетиту. Вторая наблюдается в виде каёмок около зёрен первой или образует в них зоны и прожилки; обладает несколько повышенной отражательной способностью (22—23 %), более высоким рельефом, плохо травится HCl. Различие в составе этих разностей магнетита не выявлено[4].

Химический состав и свойства[править | править код]

Теоретический состав: FeO — 31,03 %; Fe2O3 — 68,97 %. Обычно магнетит содержит изоморфные примеси Ti, V, Mn, Mg, Al, Cr и др.; при повышенном содержании примеси выделяют разновидности магнетита (титаномагнетит, хроммагнетит и т. д.). Имеются данные, что содержание в магнетите титана зависит от условий образования и в частности от температуры. Раннемагматические магнетиты характеризуются повышенным содержанием хрома. Для магнетитов рудных выделений отмечается повышенное содержание хрома и ванадия по сравнению с акцессорными магнетитами.

Обнаружена прямая линейная корреляция между содержанием ванадия и титана в магнетитах. На Урале магнетиты из гранитоидов, связанных с габбро или с основными эффузивами, отличаются от магнетитов из пород гранитных формаций повышенным содержанием ванадия и титана.

Более низкотемпературные магнетиты содержат больше марганца, цинка и ванадия и меньше никеля, магния, а также других элементов-примесей. Кальций типичен для магнетита пегматито-пневмалитовых тел[8].

Растворимость увеличивается при применении различных кислот в следующем порядке: H3PO4, H2SO4, HCl, HNO3.

Трудно растворяется в соляной кислоте (порошок заметно растворяется). Травится концентрированной соляной кислотой,особенно с электрическим током; другие стандартные реактивы не действуют. Полностью разлагается при сплавлении с KHSO4. Даёт микрохимическую реакцию на c KCNS на фильтровальной бумаге.

Перед паяльной трубкой не плавится. В окислительном пламени вначале превращается в маггемит, затем в гематит, теряя магнитные свойства.

Форма нахождения и генезис[править | править код]

Распространён весьма широко, образует большие скопления и рудные залежи. Встречается в виде зернистых агрегатов, отдельных кристаллов и друз; сравнительно редко в виде колломорфных метаколлоидных агрегатов, оолитов, пизолитов, дендритов (в изверженных породах), волокнистых и сажистых выделениях.

Экзогенный магнетит изредка образует конкреции радиально-лучистого строения с поперечником до 15—20 см и агрегаты игольчатых индивидов[2].

Происхождение[править | править код]

Магнетит в отличие от гематита образуется при относительно низком парциальном давлении кислорода. Встречается в месторождениях различных генетических типов, а также как акцессорный минерал в различных горных породах.

В магматических горных породах он обычно наблюдается в виде вкрапленности. С основными породами (габбро) нередко генетически связаны магматические месторождения титаномагнетита в виде неправильной формы скоплений и жил[9]. Сравнительно редко магнетитовые месторождения приурочены к кислым и щелочным породам. В крупнейших магнетитовых месторождениях Швеции руды залегают среди сиенит-порфиров. В тесном прорастании с апатитом и реже с гематитом, магнетит образует залежи мощностью от 10 до 150 метров. Сиенит-порфиры тоже содержат магнетит, который образует как равномерную вкрапленность в породе (магнетит-сиенитовый порфир), так и неправильные округлые обособления и прожилки[10].

В незначительных количествах он присутствует во многих пегматитах в парагенезисе с биотитом, сфеном, апатитом и другими минералами[9].

В контактово-метасоматических образованиях он часто играет весьма существенную роль, сопровождаясь гранатами, пироксенами, хлоритами, сульфидами, кальцитом и другими минералами. Известны крупные месторождения, образовавшиеся на контакте известняков с гранитами и сиенитами[9]. По минеральным ассоциациям можно выделить три типа метасоматических месторождений[10].

  1. Магнетит ассоциирует со скаполитом, в очень незначительном количестве наблюдается пироксен, сфен и апатит. Магнетит заполняет промежутки между зернами скаполита или образует в них мелкие включения. В результате замещения известняков образуются массивные магнетитовые руды, а при замещении вулканических пород, роговиков и гранитоидов — вкрапленные скаполито-магнетитовые руды. Скаполит часто замещается альбитом, образуются своеобразные магнетито-полешпатовые породы.
  2. Магнетит ассоциирует с пироксеном и гранатом; в той же ассоциации встречаются амфиболы, везувиан, волластонит, пирит, хлорит, кальцит, гематит. Основная масса магнетита выделяется в конце скарнового процесса, нередко замещая гранит и пироксен с образованием вкрапленных и массивных руд. Магнетит поздних генераций нередко замещает пластинчатые агрегаты гематита — образуются псефдоморфозы магнетита по гематиту — мушкетовит.[10]
  3. Магнетит тесно ассоциирует с силикатами и алюмосиликатами — серпентином, актинолитом, эпидотом, флогопидом[11].

Как спутник магнетит встречается в гидротермальных месторождениях, главным образом в ассоциации с сульфидами (пирротином, пиритом, халькопиритом). Сравнительно редко он образует самостоятельные месторождения в ассоциации с сульфидами, апатитом и другими минералами[9].

При региональном метаморфизме осадочных железных руд возникали очень крупные пластовые и линзообразные залежи гематито-магнетитовых руд среди метаморфизованных древних осадочных толщ[12].

В экзогенных условиях образование магнетита может происходить лишь в исключительных случаях. Присутствие магнетитовых зёрнышек в современном морском иле, как полагают, является результатом не только сноса их с суши в виде обломочного материала, но также в виде новообразований на месте за счет гидроокислов железа под восстанавливающим влиянием разлагающихся органических веществ[9].

Месторождения[править | править код]

К числу магматических месторождений относится Кусинское месторождение (Челябинская обл.) титаномагнетита, содержащего также повышенное количество ванадия. Это месторождение представлено жилами сплошных руд, залегающими среди материнских изменённых изверженных пород габбровой формации. Магнетит тесно ассоциирует здесь с ильменитом и хлоритом. На Кольском полуострове крупное месторождения магнетита приурочено к массиву карбонатитов (Ковдор), где он добывается попутно с апатитом и бадделеитом (руда на цирконий). На Южном Урале разрабатывается Копанское месторождение титаномагнетита[13]. В рудах Садбери (Канада) магнетит обнаружен среди сульфидов и силикатов вмещающих пород. Адирондак в шт. Нью Йорк, Айрон-Маунтин в шт. Вайоминг, Бушвелд (ЮАР)[14].

Читайте также:  Какими свойствами обладает пространство и время

Существуют месторождения пегматита с содержанием магнетита в Норвегии (Фредриксвен, Лангезундфиорд) и США (Довер в шт. Делавэр, Майнвил в шт. Нью-Йорк)[10].

Примером контактово-метасоматических месторождений является известная гора Магнитная (Южный Урал). Мощные магнетитовые залежи располагаются среди гранатовых, пироксено-гранатовых и гранат-эпидотовых скарнов, образовавшихся при воздействии гранитной магмы на известняки. В некоторых участках рудных залежей магнетит ассоциирует с первичным гематитом. Руды, залегающие ниже зоны окисления, содержат вкрапленные сульфиды (пирит, изредка халькопирит, галенит). К числу таких же месторождений относятся на Урале: гора Высокая (у Нижнего Тагила), гора Благодать (в Кушвинском районе Свердловской области), Коршуновское (в Забайкалье), группа месторождений в Кoстанайской области Казахстана (Соколовское, Сарбайское, Куржункуль), а также Дашкесан (Азербайджан)[13].

Крупнейшее месторождение Кривой Рог (Украина) относится к числу регионально-метаморфизованных осадочных месторождений. В толще слоистых железистых кварцитов, кроме типичных пластовых залежей, сплошные железные руды представлены также столбообразными залежами с линзовидной формой в поперечном сечении, уходящими на значительную глубину. К числу аналогичных по генезису месторождений относится Курская магнитная аномалия (к юго-востоку от Курска). Глубоко метаморфизованные железистые кварциты известны также в месторождениях на Кольском полуострове (Оленегорское) и в Западной Карелии (Костомукша). Из иностранных отметим крупнейшие месторождения Кирунаваара и Люоссаваара в Швеции, залегающие в виде мощных жилообразных залежей в метаморфизованных толщах вулканитов; магнетит ассоциирует здесь с апатитом. Огромные месторождения магнетито-гематитовых руд США располагаются в районе Верхнего озера среди древнейших метаморфизованных сланцев, в Лабрадоре (Ньюфаундленд)[13].

Отличительные характеристики[править | править код]

От сходных по внешнему виду минералов (гематит, гаусманит, якобсит, браунит, шпинель) магнетит легко отличается по чёрной черте и сильной магнитности. Микроскопически в отраженном свете магнетит отличается от гематита изотропностью, низкой отражательной способностью, серовато-буроватым оттенком окраски и изометричностью зёрен. Ильменит, часто ассоциирующийся с магнетитом, анизотропен, имеет более низкую отражательную способность и не травится HCl. От якобсита и браунита магнетит отличается отсутствием внутренних рефлексов; кроме того, браунит анизотропен и обладает пониженной отражательной способностью[15].

Применение[править | править код]

  • Важная железная руда (72,4 % железа). Магнетитовые руды — главный тип железных руд, попутно извлекаются также Ti, V. Основной метод обогащения — мокрая магнитная сепарация в слабом поле. Комбинированные схемы обогащения (магнитно-гравитационные, обжигмагнитные, магнитофлотационные и др.) применяются для комплексных, в том числе титаномагнетитовых, а также бедных руд.
  • Изделия из плавленого магнетита используют в качестве электродов для некоторых[каких?]электрохимических процессов.
  • Частично используется в качестве утяжелителей глинистых растворов при бурении[15].

Разновидности[править | править код]

  1. Магномагнетит — с повышенным содержанием магния, промежуточный между магнетитом — FeFe2O4 и магнезиоферритом — MgFe2O4[16].
  2. Титаномагнетит — магнетит, содержащий мелкие включения титановых минералов; большей частью эти включения являются продуктами распада твёрдых растворов (FeTiO3 или Fe2TiO4), иногда продуктами замещения магнетита[17].
  3. Ванадомагнетит — содержит до 8 % V2O5. Найден в месторождениях Бихар (Индия) и Бушвелд (ЮАР).
  4. Хроммагнетит — Cr изоморфно замещает Fe3+. Обнаружен на Урале и в Трансваале.
  5. Алюмомагнетит — промежуточный между магнетитом и герцинитом[18].

См. также[править | править код]

  • Оксиды железа
  • Феррит
  • Вюстит
  • Маггемит (γ-Fe2O3)
  • Гематит (α-Fe2O3)

Примечания[править | править код]

  1. ↑ Железняк магнитный // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
  2. 1 2 3 Чухров Ф. В., Бонштедт-Куплетская Э. М. Окислы и гидроокислы, 1967, с. 58.
  3. ↑ Добровольский В. В. Минералогия, 2001, с. 71.
  4. 1 2 3 Чухров Ф. В., Бонштедт-Куплетская Э. М. Окислы и гидроокислы, 1967, с. 60.
  5. ↑ Каденская. М. И. Минералогия, 1976, с. 196—197.
  6. Verwey E. J. W., Haayman P. W. Electronic Conductivity and Transition Point of Magnetite («Fe3O4») (нем.) // Physica. — 1941. — Bd. 8, H. 9. — S. 979—987. — doi:10.1016/S0031-8914(41)80005-6. — Bibcode: 1941Phy…..8..979V.
  7. ↑ Substance: Fe3O4. Property: electrical conductivity // Semiconductors / Eds.: O. Madelung et al. — Springer, 2000. — ISBN 978-3-540-64966-3.
  8. ↑ Чухров Ф. В., Бонштедт-Куплетская Э. М. Окислы и гидроокислы, 1967, с. 61.
  9. 1 2 3 4 5 Бетехтин А. Г. Курс минералогии, 2007, с. 319.
  10. 1 2 3 4 Чухров Ф. В., Бонштедт-Куплетская Э. М. Окислы и гидроокислы, 1967, с. 66.
  11. ↑ Чухров Ф. В., Бонштедт-Куплетская Э. М. Окислы и гидроокислы, 1967, с. 67.
  12. ↑ Чухров Ф. В., Бонштедт-Куплетская Э. М. Окислы и гидроокислы, 1967, с. 67—68.
  13. 1 2 3 Бетехтин А. Г. Курс минералогии, 2007, с. 320.
  14. ↑ Чухров Ф. В., Бонштедт-Куплетская Э. М. Окислы и гидроокислы, 1967, с. 65.
  15. 1 2 Чухров Ф. В., Бонштедт-Куплетская Э. М. Окислы и гидроокислы, 1967, с. 69.
  16. ↑ Чухров Ф. В., Бонштедт-Куплетская Э. М. Окислы и гидроокислы, 1967, с. 70.
  17. ↑ Чухров Ф. В., Бонштедт-Куплетская Э. М. Окислы и гидроокислы, 1967, с. 72.
  18. ↑ Чухров Ф. В., Бонштедт-Куплетская Э. М. Окислы и гидроокислы, 1967, с. 74.

Литература и источники[править | править код]

  1. Чухров Ф. В., Бонштедт-Куплетская Э. М. Минералы. Справочник. Выпуск 3. Сложные окислы, титанаты, ниобаты, танталаты, антимонаты, гидроокислы.. — Москва: Наука, 1967. — Т. 2. — 676 с.
  2. Каденская М. И. Руководство к практическим занятиям по минералогии и петрографии. — Москва: Просвещение, 1976. — 240 с.
  3. Добровольский В. В. Геология, минералогия, динамическая геология, петрография.. — Москва: Владос, 2001. — С. 320. — ISBN 5-691-00782-3.
  4. Бетехтин А. Г. Курс минералогии. — Москва: КДУ, 2007. — 721 с.

Ссылки[править | править код]

  • Магнетит. — Каталог Минералов
  • Magnetite :  [англ.] — Mindat.org
  • Magnetite Mineral Data :  [англ.] — David Barthelmy
  • Криворожский железорудный бассейн. — Geowiki
  • Месторождение Дашкесан. — Geowiki
  • Магнетит // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Источник