Magnezit je talizman s dávnou históriou. Popis a liečivé vlastnosti magnezitu Magezitový kameň magické vlastnosti znamenie zverokruhu

[obsah]

Medzi najčastejšie minerály v zemskej kôre patrí skupina uhličitanov, ktorá zohráva veľmi dôležitú úlohu v modernom priemysle. Medzi tieto minerály patrí magnezit. Tento prírodný uhličitan sodný dostal svoje meno podľa oblasti v starovekom Grécku, kde bol prvýkrát nájdený. V prírode sa nachádza všade v rôznych oblastiach planéty. Má veľký priemyselný význam.

Magnezit je priemyselný minerál

Vlastnosti a pôvod minerálu

Magnezit sa najčastejšie vyskytuje ako primárny minerál vo vyvrelých a sedimentárnych horninách. Najvýznamnejšie ložiská pre komerčnú produkciu sú spojené s metamorfovanými dolomitmi. Magnezit vzniká vo veľkom množstve pri zvetrávaní hornín.

Ak sa pozriete na fotografiu minerálu magnezitu, môžete vidieť, že jeho kryštály majú jednoduchú štruktúru a nie sú bohaté na rôzne formy. V rozvinutých oblastiach je prítomný vo forme hustých hmôt. Tieto hmoty sú nepriehľadné a na prvý pohľad sú trochu podobné porcelánu. Prvý popis minerálu pochádza z roku 1808. Vyrobil ho vedec Karsten.

Mnohé vlastnosti minerálu magnezitu sú podobné kalcitu a dolomitu, avšak jeho chemický vzorec je podobný týmto minerálom. Netvorí kryštály, ktoré by mali šperkovú hodnotu. Preto sa zriedka používa ako drahokam. Pre zberateľov sa vyrábajú jednotlivé vzorky kameňov, ktoré majú priehľadnú štruktúru.

Minerál magnezit, ktorý má vlastnosti, ktoré sa využívajú v klenotníckom priemysle, sa ťaží na mnohých miestach v Kalifornii. Má čisto bielu farbu a nízku pórovitosť. Takýto materiál je zvyčajne umelo zafarbený. Potom sa z neho vyrábajú rôzne šperky. V niektorých vzorkách minerálu sa pod vplyvom ultrafialových lúčov nachádza vlastnosť fluorescencie.

Z hlavných vlastností magnezitového minerálu stojí za zmienku jeho parametre tepelnej odolnosti. Kombinácia optimálnych výkonnostných charakteristík produktov, ktoré sú vyrobené s použitím magnezitu, robí tento minerál veľmi žiadaným. Svetová produkcia magnezitového minerálu sa pohybuje od 8 do 9 miliónov ton ročne. Najväčšie overené zásoby kryštalického magnezitu sa nachádzajú v krajinách ako:

  • Rusko
  • Čína

Tieto krajiny sú hlavnými dodávateľmi nerastu na svetový trh. Výroba prebieha lomovým spôsobom metódou vŕtania a trhania. V lome sa najčastejšie nachádza drviace zariadenie, pomocou ktorého sa rozmery kamenných platní dostávajú na požadovanú veľkosť. Potom sa hmota prepraví na miesto určenia.

Priemyselná hodnota

Magnezitový kameň ťažený na ložiskách sa používa spravidla v spracovanej forme. V dôsledku vypaľovania prírodného kameňa stráca magnezit vo svojom zložení asi 95 % oxidu uhličitého. Výsledkom je reaktívny prášok nazývaný žieravý magnezit. V dôsledku zmiešania koncentrovaného roztoku chloridu horečnatého a žieravého magnezitu sa získa vysoko pevný magnéziový cement. Má pomerne širokú škálu aplikácií.

Hlavným charakteristickým znakom takýchto cementov je, že poskytujú rýchle tuhnutie mált. Pevnosť roztokov pripravených s magnéziovým spojivom je 1000 kg / cm². Uhličitan horečnatý poskytuje maltovej zmesi vysoký stupeň priľnavosti. Horčíkové spojivo je najúčinnejšie pri použití s ​​organickými plnivami. Nemalý význam pre charakteristiku pevnosti spojiva má jemnosť mletia.

Schopnosť uhličitanu horečnatého odolávať vysokým teplotám umožňuje jeho použitie pri výrobe elektrických výrobkov a keramiky. Výrobky vyrobené z magnéziových cementových mált sa vyznačujú vysokým stupňom rázovej húževnatosti, tepelnej odolnosti a izolačných vlastností.

Okrem žiaruvzdorných materiálov a cementov sa magnezit používa v stavebníctve na výrobu plechových stavebných materiálov. Alternatívou sadrokartónu sú magnezitové dosky. Na rozdiel od sadry sa magnezit nebojí vlhkosti a môže byť použitý v miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu. Magnéziový cement sa používa na výrobu xylénu a drevovláknitých dosiek. Tieto doskové stavebné materiály sú dosky z organického materiálu, ktoré sú spojené magnéziovým cementom.

Využitie minerálu v potravinárskom a kozmetickom priemysle

Uhličitan horečnatý sa používa v potravinárskom priemysle ako potravinárska prídavná látka. Jeho hlavnou funkciou je zachovať farbu produktu. Často sa pridáva do voľne ložených produktov, aby sa zabránilo zhlukovaniu. Uhličitan horečnatý je výborný antioxidant, jeho pridávanie do potravín výrazne zvyšuje trvanlivosť.

Uhličitan horečnatý sa nachádza v potravinových prísadách, ako sú emulgátory. To znamená, že pôsobí ako spojovací článok a dodáva produktu jednotnosť. Minerál je netoxický, ale jeho použitie vo veľkých množstvách môže spôsobiť určité poruchy, najmä podráždenie pokožky, tráviaceho traktu a pod. Na potravinárskych výrobkoch je prídavná látka označená anglickým markerom magnezit.

V kozmetike sa magnezitový prášok používa ako prísada do masiek a krémov, ktorá má mierne adstringentné vlastnosti. Jeho absorpčné vlastnosti sa využívajú pri výrobe púdrov na rýchle vysušenie rúk. Tento prášok často používajú vzpierači, gymnasti, horolezci.

Pridanie žieravého magnezitu do plastov zabraňuje horeniu výparov. Prášok sa používa v hasiacich prístrojoch. Uhličitan horečnatý očistený od nečistôt sa používa v medicíne ako preháňadlo.

Magické vlastnosti kameňa

Tak ako kameň pomáha človeku v priemyselnej sfére, tak aj všetky magické vlastnosti tohto minerálu sú zamerané na pomoc. K užitočným magickým vlastnostiam kameňa patrí jeho schopnosť nadväzovať vzťahy a porozumenie medzi rôznymi tvormi.

To znamená, že kameň prispieva k tomu, že pre človeka je ľahšie pochopiť význam konania a zámerov zvierat. Verí sa, že človek, ktorý nosí magnezitový kameň ako amulet, dokáže skrotiť akékoľvek zviera alebo vtáka. Mnohí odborníci ho považujú za dohadzovača. Bude to teda užitočné pre ľudí, ktorí si chcú založiť rodinu.

Magnezit- minerálny, bezvodý uhličitan horečnatý zo skupiny kalcitov. Je známy už od staroveku. Syn.: magnéziový nosník... Pod p.Tr. praskne, ale roztopí sa. Plameň sa nezafarbí. V kyselinách sa rozpúšťa len pri zahrievaní. Kvapka HCl v chlade nevyvrie. Rozpúšťa sa v horúcich kyselinách.

Kryštalická štruktúra je rovnaká ako štruktúra kalcitu. Kryštály sú zvyčajne romboedrické. Častejšie distribuované vo forme hrubozrnného kameniva. Zvetrávané usadeniny sú charakteristické porcelánovitými metakoloidnými hmotami, často tvarom pripomínajúcimi karfiol.

Pôvod

Magnezit je v porovnaní s kalcitom v prírode oveľa menej rozšírený, ale niekedy sa vyskytuje vo veľkých súvislých masách priemyselného záujmu.

Niektoré z týchto akumulácií sú tvorené hydrotermálnymi prostriedkami. Patria sem predovšetkým pomerne rozsiahle ložiská kryštalicko-zrnitých magnezitových más priestorovo viazaných na dolomity a dolomitizované vápence. Ako ukazuje geologická štúdia, tieto ložiská vznikajú metasomaticky (medzi ložiskami sa niekedy podarilo založiť aj relikty vápencovej fauny). Predpokladá sa, že horčík by sa mohol vylúhovať a ukladať vo forme magnezitu horúcimi alkalickými roztokmi dolomitizovaných sedimentárnych vrstiev. V paragenéze s magnezitom sa ojedinele nachádzajú typické hydrotermálne minerály.

Akumulácie kryptokryštalického („amorfného“) magnezitu vznikajú aj pri procesoch zvetrávania ultrabázických horninových masívov, najmä v tých prípadoch, keď pri intenzívnom zvetrávaní vzniká hrubá kôra produktov deštrukcie. V procese oxidácie a hydrolýzy sa kremičitany horečnaté pod vplyvom povrchovej vody a oxidu uhličitého vo vzduchu úplne ničia. Pri tomto procese vznikajúce ťažko rozpustné hydroxidy železa sa hromadia na povrchu. Horčík vo forme hydrogénuhličitanu, ako aj uvoľnený oxid kremičitý (vo forme sólov) klesajú do spodných horizontov kôry zvetrávania. Magnezit, často obohatený opálom a dolomitom, sa ukladá vo forme pruhov a akumulácií kvapľových foriem vo vysoko vylúhovaných puklinových pórovitých serpentinitoch v zóne stagnácie podzemných vôd.

Napokon medzi sedimentárnymi soľnými ložiskami sú pozorované nálezy magnezitu s hydromagnezitom (5MgO 4CO 2 5H 2 O), prevažne mineralogického významu. Tvorba uhličitanov horečnatých je spojená s reakciou výmenného rozkladu síranu horečnatého s Na2C03.

Miesto narodenia

Známe ložisko kryštalického magnezitu hydrotermálneho pôvodu Satka sa nachádza na západnom svahu južného Uralu (50 km juhozápadne od mesta Zlatoust). Veľké ložiská magnezitu tu vznikli metasomaticky medzi sedimentárnymi vrstvami dolomitu predkambrického veku. Podobné ložiská sú známe na Ďalekom východe, v Južnom Mandžusku, Kórei, Československu, Rakúsku (Veitsch, v Alpách, južne od Viedne) a na iných miestach. Vzniká spolu s mastencom počas metamorfózy (ložisko Shabrovskoe, Stredný Ural) a zvetrávania ultrabázických hornín (ostrov Evia v Egejskom mori, Grécko).

Medzi ložiská vytvorené v starovekej zvetrávanej kôre ultrabázických hornín patrí Khalilovskoe (južný Ural) a ostrov Evia v Egejskom mori v Grécku.

Sedimentárny magnezit je uložený v jazerách a lagúnach, preložený dolomitom alebo zmiešaný s anhydritom. Najväčšie ložiská sú vo vrstvách lagúno-morských dolomitov: lôžka magnezitu hrubé až 500 m a dlhé desiatky kilometrov (Satkinskoe na Urale, ložisko na polostrove Liaodong, Čína).

Praktická hodnota

Je to horčíková ruda a jej soli; používané na výrobu žiaruvzdorných materiálov a spojív v chemickom priemysle; používané na výrobu žiaruvzdorných tehál. Pri ťažbe magnezitu sa len obmedzene využíva mechanické (ručné a s použitím fotobunky a laserových zariadení), niekedy aj flotácia a elektromagnetické obohacovanie. Pri teplote 750-1000°C z magnezitu dostávajú práškové chemicky aktívne, tzv. žieravina, magnézia, z ktorej ešte nebol úplne odstránený CO 2. Pri 1500-2000 ° C sa získa žiaruvzdorná magnézia, ktorá pozostáva hlavne z kryštálov periklasu (MgO) s teplotou topenia asi 2800 ° C. Pri zvýšených teplotách (do 3000 °C) sa v elektrických peciach získava najmä čistý tavený periklas.

Najrozšírenejší produkt spracovania magnezitu - žiaruvzdorná magnézia - sa používa najmä v hutníctve. Kaustická magnézia sa používa v chemickom spracovaní (slabo alkalické činidlo, katalyzátor a pod.), ako hnojivo, na kŕmenie hospodárskych zvierat, do špeciálnych cementov, pri výrobe celulózy, na výrobu viskózy, syntetických kaučukov, farieb (žiaruvzdorné plnivo), cukor a cukrovinky, vo vinárstve, sklárstve, keramike (tavivá), elektrické vykurovacie tyče, čistenie vody a plynu, spracovanie uránu, ako antikorózna prísada do ropných palív a pod.

Kryštalická štruktúra magnezitu

Magnezit (angl. MAGNESIT) - MgCO 3

KLASIFIKÁCIA

Strunz (8. vydanie) 5 / B.02-30
Dana (8. vydanie) 14.1.1.2
Ahoj, CIM Ref. 11.3.1

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Minerálna farba Bezfarebná, biela, šedo-biela, žltkastá, hnedá, fialovo-ružová; bezfarebný vo vnútorných reflexoch a osvietení. Kryštály majú často nerovnomernú zónovo-sektorovú distribúciu farieb.
Farba čiary biely
Transparentnosť priehľadné, priesvitné
Lesknite sa sklo
Štiepenie dokonalé podľa (1011).
Tvrdosť (Mohsova stupnica) 3.5 - 4.5
Prestávka konchoidný
Pevnosť krehký
Hustota (meraná) 2,98 - 3,02 g / cm3
Hustota (vypočítaná) 3,01 g/cm3
Rádioaktivita (GRapi) 0

OPTICKÉ VLASTNOSTI

Typ jednoosový (-)
Indexy lomu nω = 1,700 nε = 1,509
Maximálny dvojlom 5 = 0,191
Optický reliéf mierny
Disperzia optických osí veľmi silný
Pleochroizmus viditeľné
Luminiscencia Môže vykazovať svetlozelenú až svetlomodrú fluorescenciu a fosforescenciu

KRYŠTALLOGRAFICKÉ VLASTNOSTI

Bodová skupina 3m (3 2 / m) - Diitrigonálno-skalenoedrický
Vesmírna skupina R3c (R3 2 / c)
Syngónia Trigonálny
Parametre bunky a = 4,6632 Á, c = 15,015 Á
Postoj a: c = 1: 3,22
Jednotky vzorca (Z) 6
Objem jednotkovej bunky V 282,76 ų (vypočítané z parametrov základnej bunky)
Twinning Niekedy sa to dá pozorovať

Preklad do iných jazykov

Odkazy

Bibliografia

  • Anfimov L.V., Busygin B.D. Magnezitová provincia Južný Ural. Sverdlovsk: IGG UC AN SSSR, 1982 .-- 70 s.
  • Anfimov L.V., Busygin B.D., Demina L.E. Satkinskoje pole na južnom Urale. Moskva: Nauka, 1983 .-- 86 s.
  • Vitovská I.V. a i. Nikelmagnezit z ložiska Saryku-Boldy (Stredný Kazachstan) je prvým nálezom v ZSSR. –Dokl. Akadémia vied ZSSR, 1991, 318, č. 3, 708-711.
  • Mitchell a Lampadius (1800): 3: 241 (ako Kohlensaurer Talkerde).
  • Werner: Ludwig, C.F. (1803-1804) Handbuch der Mineralogie nach A.G. Werner. 2 zväzky, Lipsko: 2: 154 (ako Reine Talkerde, Talcum carbonatum).
  • Klaproth, M.H. (1810): Untersuchung des Magnesits aus Steiermark, Beiträge zur chemischen Kenntniss der Mineralkörper, Fünfter Band, Rottmann Berlin, 97-104
  • Koksharov, N. von (1875) Materialien zur Mineralogie Russlands. 11 zväzkov s atlasom: zv. 7:181.
  • Weiss (1885) Jb. Preuss. Geol. Landesanst.: 113.
  • Hintze, Carl (1889) Handbuch der Mineralogie. Berlín a Lipsko. 6 zväzkov: 1: 3113.
  • Johnsen (1902) Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und paleontologie, Heidelberg, Stuttgart: II: 133, 142.
  • Johnsen (1903) Centralblatt für Mineralogie, Geologie und paleontologie, Stuttgart P: 13.
  • Ratzova analýza v: Redlich a Cornu (1908) Zeitschrift für praktische Geologie, Berlin, hale a.S.: 16: 145.
  • Bucking (1911) Kali: 5:221.
  • Doelter, C. (1911-1931) Handbuch der Mineral-chemie (v 4 zväzkoch rozdelených na časti): 1: 220.
  • Ford (1917) Trans. Conn. Ac. Arts Sc.: 22: 211.
  • Gaubert (1917) Comptes rendu de l'Académie des sciences de Paris: 164:46.
  • Goldschmidt, V. (1918) Atlas der Krystallformen. 9 zväzkov, atlas a text, zv. 5:175.
  • Honess (1918) Americký mineralóg: 45: 210.
  • Gaubert (1919) Bulletin de la Société française de Minéralogie: 42: 88.
  • Niggli (1921) Zeitschrift für Kristallographie, Mineralogie und Petrographie, Lipsko: 56: 230.
  • Dobbel (1923) Americký mineralóg: 8: 223.
  • Rogers (1923) Americký mineralóg: 8: 138.
  • Pardillo (1924) Treballs mus. cienc. nat. Barcelona: 9:5.
  • Bradley (1925) Bulletin kalifornského banského úradu 79.
  • Niinomy (1925) Ekonomická geológia: 20: 25.
  • Barth (1927) Norsk Geologisk Tidsskrift, Oslo: 9:271.
  • Lonsdale (1930) Americký mineralóg: 15: 238.
  • Pavlovitch (1931) Bulletin de la Société française de Minéralogie: 54: 95.
  • Du Rietz (1935) Geologiska Föeningens I Stockholm. Förhandlinger, Štokholm: 57:133.
  • Koch a Zombory (1935) Földtani Közlöny, Budapešť (Magyarhone Földtani Torsulat): 64:160.
  • Schoklitsch (1935) Zeitschrift für Kristallographie, Mineralogie und Petrographie, Lipsko: 90: 433.
  • Petrascheck (1936) Forschritte der Mineralogie, Kristallographie und Petrographie, Jena: 20:77.
  • Fenoglio a Sanero (1941) Periodico de Mineralogia-Roma: 12: 83.
  • Fornaseri (1941) Rend. Soc. min. ital.: 1:60.
  • Lacroix (1941) Comptes rendu de l'Académie des sciences de Paris: 213: 261.
  • Wayland (1942) Americký mineralóg: 27: 614.
  • Faust a Callaghan (1948) Bulletin of the Geological Society of America: 59: 11.
  • Murdoch a Webb (1948) Bulletin divízie baní v Kalifornii 136: 196.
  • Palache, C., Berman, H., & Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II: Halides, Nitrates, Borates, Carbonates, Sulfates , fosforečnany, arzeničnany, wolframany, molybdénany atď. John Wiley and Sons, Inc., New York, 7. vydanie, revidované a rozšírené: 162-166.
  • Goldsmith, J.R., D.L. Graf, J. Witters & D.A. Northrop (1962), Štúdie v systéme CaCO3 MgCO3 FeCO3: (1) Fázové vzťahy; (2) Metóda pre spektrochemické analýzy hlavných prvkov; a (3) Zloženie niektorých feroanských dolomitov: Journal of Geology: 70: 659-688.
  • Irving, A.J. a Wyllie, P.J. (1975) Subsolidus a vzťahy topenia pre kalcit, magnezit a spojenie CaCO3 - MgCO3 na 36 kbar. Geochimica et Cosmochmica Acta: 39: 35-53.
  • Zeitschrift für Kristallographie (1981): 156: 233-243.
  • Recenzie v Mineralogy, Mineralogic Society of America: 11.
  • Katsura, T., Tsuchida, Y., Ito, E., Yagi, T., Utsumi, W. a Akimoto, S. (1991) Stabilita magnezitu za podmienok nižšieho plášťa. Zborník Japonskej akadémie: 67: 57-60.
  • Gillet, P. (1993) Stabilita magnezitu (MgCO3) pri tlaku a teplote plášťa: Ramanova spektroskopická štúdia. Americký mineralóg: 78: 1328-1331.
  • Schroll, E. (2002) Genéza magnezitov z pohľadu izotopovej geochémie - IGCP 443 Magnezit a mastenec. Bole de Ciencias, špeciálne vydanie 54, bulletin č. 2, Curitiba, Brazília (2002): 59-68.
  • Anthony, J.W., Bideaux, R.A., Bladh, K.W. a Nichols, M.C. (2003) Príručka mineralógie, zväzok V. Boráty, uhličitany, sírany. Mineral Data Publishing, Tucson, AZ, 813 str.: 421.

Magnezit (pomenovaný podľa oblasti, kde bol prvýkrát nájdený: Magnesia, Grécko) je minerál z triedy uhličitanov: uhličitan horečnatý. Synonymum: magnéziový nosník... Chemický vzorec: MgCO 3.

Magnezitový kryštál. © Rob Lavinsky

Lesk granulovaných odrôd je sklovitý, husté odrody sú matné. Tvrdosť 4-4,5. Špecifická hmotnosť 2,9-3,1 g / cm3. Farba v granulovaných odrodách je šedo-biela, žltkastá, v hustých - biela, krémová, žltkastá, hnedá, šedá. Čiara je biela. Kryštalický magnezit má dokonalé štiepenie v troch smeroch pozdĺž romboedrických plôch. Lom je u granulovaných odrôd zrnitý, u hustých nerovnomerný. Mramorové hmoty, zložené z pretiahnutých zŕn (na rozdiel od mramoru a dolomitu), a husté porcelánovité útvary, zriedkavo kryštály, vo forme kosoštvorcových tvarov. Kryštály sú zvyčajne zarastené. Systém je trigonálny. Minerál tvorí zhluky nepravidelných zŕn, často také malé, že minerál má porcelánový vzhľad.

Vlastnosti... Magnezit sa vyznačuje nekovovým leskom, strednou tvrdosťou a varom magnezitového prášku pôsobením zahriatej kyseliny chlorovodíkovej. Tým sa magnezit líši od podobných minerálov – kalcit, dolomit. Od sideritu sa líši farbou. V mramore sú zrná izometrické, v magnezite predĺžené.

Chemické vlastnosti... Prášok vrie pôsobením zahriatej kyseliny chlorovodíkovej.

Pôvod magnezitu

Magnezit je hydrotermálneho a povrchového pôvodu. Hydrotermálne ložiská sa tvoria dvoma spôsobmi:

  1. Metasomatickou náhradou vápnika, vápencov a dolomitov horčíkom horúcich magnéziových roztokov pochádzajúcimi z magmatickej komory. Ložiská tohto typu sa vždy vyskytujú medzi dolomitmi a vápencami; magnezit má zrnitú štruktúru.
  2. Prostredníctvom metamorfózneho účinku na olivínonosné ultrabázické vyvreliny (peridotity, dunity) uhličitých tekutín (proces serpentinizácie). Proces serpentinizácie ultrabázických vyvrelín je sprevádzaný tvorbou magnezitu. V tomto prípade ide o amorfné odrody.

Magnezit povrchového pôvodu vzniká nasledujúcim spôsobom. Serpentinizované ultrabázické vyvreliny na zemskom povrchu podliehajú chemickým procesom zvetrávania. V dôsledku toho sa serpentinity rozkladajú a vytvárajú hydrogénuhličitan horečnatý, ktorý je odnášaný povrchovými vodami do podložných horizontov, kde sa ukladá magnezit, čím sa v serpentinitoch vytvárajú žily, hniezda, žilky.

Satelity... Dolomity a vápence zahŕňajú dolomit, kalcit, kremeň, mastenec, chlorit, pyrit, chalkopyrit, limonit, malachit, galenit, sfalerit a uhlíkatú hmotu. Medzi serpentinity: serpentín, opál, olivín, mastenec, dolomit.

Aplikácie magnezitu

Magnezit sa používa v metalurgickom priemysle, pri výrobe portlandského cementu a kyseliny sírovej, na výrobu žiaruvzdorných tehál, ktoré znesú ohrev až do 300C. V pálenej forme sa používa aj na získanie Sorelovho cementu (používa sa pri výrobe brúsnych kotúčov), umelého mramoru, na prípravu magnezitovej omietky, vyznačujúcej sa vysokou trvanlivosťou, žiaruvzdorných zmesí s azbestom, žiaruvzdorných farieb, v cukre, kaučuku, atď. papierenský, chemický, farmaceutický priemysel, pri výrobe elektrických izolantov. Magnezit sa používa na získavanie horčíka a jeho zlúčenín.

Magnezitové ložiská

Najväčšie na svete je pole Savinskoye (oblasť Irkutsk). Množstvo ložísk sa nachádza na Strednom Urale (Satkinskoye) a v regióne Orenburg (Khalilovskoye), v Kazachstane a oblasti stredného Volhy. V pohorí Sajany a na Ďalekom východe sú početné ložiská. Veľké ložiská magnezitu sa nachádzajú v KĽDR (Renan), Grécku (Euboia, Mityleni), Poľsku (Dolné Sliezsko), Indii (Madras) a USA.

Je to krásny minerál prírodného pôvodu, biely s škvrnami sivej, žltej a hnedej farby. Jeho kryštály majú nepravidelný zakrivený tvar. Magnezit je známy svojimi jedinečnými vlastnosťami a schopnosťami.

Tento minerál dostal svoje meno na počesť gréckeho regiónu Magnasia. Práve v tejto oblasti bol prvýkrát nájdený magnezitový kameň. Ložiská magnezitu sú hydrotermálneho typu a povrchového typu. Tvorbu minerálu uľahčuje náhrada horčíka v hlboko horúcich roztokoch vápnika. Ak sú ložiská magnezitových hornín na povrchu zeme, potom kryštály minerálu získajú zrnitý tvar, čo je uľahčené silným vetrom. Magnezit, ktorý sa nachádza v útrobách zeme, má často kryštalickú formu. Takéto vzorky magnéziových hornín majú pre svoju vzácnosť vyššiu cenu.

Chemický vzorec kameňa

Je to uhličitan horečnatý, vzorec pre magnezit je MgCO3. Väčšinu zloženia minerálu tvorí horčík. Ďalšiu časť tvorí oxid uhličitý a nečistoty vápnik a železo. Vo vzhľade tento kameň pripomína mramor. V závislosti od nečistôt rôznych minerálnych zložiek sa mení chemický vzorec, magnezit získava žltkastú, zelenkastú alebo hnedú farbu. Jeho povrch je matný alebo má lesklý lesk. Tento minerál je dosť krehký, svojou štruktúrou pripomína porcelán. Vzhľadom k tomu, že hustota kameňa je pomerne nízka, jeho hmotnosť nie je veľká.

  • Tvrdosť machu 4-4,5
  • Hustota dosahuje 2,97-3,10 g / cm3

Miesta ťažby magnezitu

Magnezit sa ťaží najmä v Rusku, ale ložiská sú v USA, Grécku, Indii, Austrálii, Číne. Jedným z najznámejších a najväčších ložísk, kde sa ťaží sibírsky magnezit, je ložisko Savinskoye, ktoré sa nachádza v Irkutskej oblasti. V Čeľabinskej oblasti sa nachádza aj ložisko magnezitu Satka, kameň z tohto ložiska je známy svojim dekoratívnym vzhľadom, ktorý získal vďaka zahrnutiu drevených zložiek do chemického zloženia. Sibírsky magnezit sa priemyselne ťaží najmä v Povolží a na Ďalekom východe.

V Austrálii nájdu žiarivo žltý magnezit, ktorý sa často používa na výrobu šperkov. Celkom dobré vzorky tohto minerálu sa ťažia v Spojených štátoch a Kanade. Ale najväčšie kryštály sa našli v Brazílii.

Magické vlastnosti minerálu

Magické vlastnosti tohto kryštálu sa pripisovali už od staroveku. Je potrebné mať šperky vyrobené z magnezitu pre tých, ktorí chcú nájsť životného partnera alebo nájsť rodinné šťastie. Pomáha aj rozvedeným ľuďom nájsť si nového milenca a obnoviť rodinné vzťahy. Existuje tiež názor, že kameň je schopný upokojiť konflikt medzi generáciami a zosúladiť príbuzných navzájom. Aby sa zlepšili vzťahy s budúcou svokrou, mladému dievčaťu ponúknu, že jej dá magnezitový šperk, potom ju svokra bude milovať ako svoju vlastnú dcéru. Tento minerál je známy aj svojou schopnosťou pozitívne ovplyvňovať správanie detí. Robí malých neposedov poslušnými a veselými.

Magnezit je minerál, ktorý má na zvieratá magické účinky. Posilňuje spojenie človeka s prírodou a obdarúva ho darom domestikácie, pomáha nájsť si verného priateľa medzi zvieratami či vtákmi.

Od dávnych čias námorníci a cestovatelia brali so sebou magnezitové talizmany, držali ich na ceste, chránili ich pred problémami a prírodnými katastrofami. Teraz je takýto amulet nevyhnutnosťou pre každého vodiča.

Kde sa tento minerál používa?

Rozsah použitia minerálu je pomerne široký:

  • V celulózovom priemysle ... Minerál veľmi efektívne čistí vodu, často sa používa na výrobu filtrov, neutralizuje ťažké kovy a odstraňuje ich do sedimentu.
  • V stavebníctve. V poslednej dobe získavajú na popularite magnezitové dosky. Používajú sa na spevnenie fasád budov a obytných priestorov, na dekoráciu podláh a stien, na dekoráciu bazénov a garáží. Takýto náter je známy svojou trvanlivosťou, pevnosťou, odolnosťou, tepelnou izoláciou. Magnezit má krehkú štruktúru, čo umožňuje jeho drvenie, často sa z neho vyrába špeciálny cement, ktorý sa používa na výrobu poterových podláh.
  • Vo farmaceutickom priemysle ... Extrahuje sa z nej horčík. Ako viete, magnezitu sa pripisujú aj liečivé schopnosti. Priaznivo pôsobí na nervový systém, zlepšuje náladu, odbúrava stres. Existuje názor, že použitie bieleho magnezitu pomáha zlepšiť videnie, preto je potrebné len niekoľko minút hľadieť na kameň.
  • V poľnohospodárstve. Veľké množstvo horčíka v zložení tohto minerálu, ako aj prítomnosť vápnika a železa umožňuje z neho vyrábať vysokokvalitné hnojivá pre pôdu.
  • V šperkoch. Pre svoj vzhľad a plasticitu sa magnezit často používa na výrobu šperkov a bižutérie. Jeho farebná škála mu umožňuje nahradiť niektoré drahšie minerály. Ľahko sa získa napríklad imitácia tyrkysu a mramoru. Magnezitové šperky sa krásne trblietajú, hrajú na svetle, vyzerajú draho za dostupnú cenu.

Magnezit a znamenia zverokruhu

Astrológovia tvrdia, že minerál magnezit nie je vhodný pre všetky znamenia zverokruhu. Výnimkou je Vodnár a Baran. Silná energia tohto kameňa negatívne ovplyvňuje povahu týchto znakov. Robí ich zraniteľnými voči negatívnemu náporu zvonku.

Tento kryštál perfektne sedí Blíženci. Pomáha znižovať vzrušenie. Chráni pred finančnými stratami. A pre Váhy a Kozorožec magnezit môže urýchliť kariérny rast a prilákať do ich životov influencerov.

Podľa vyššie uvedených vlastností môžeme konštatovať, že magnezit je pre človeka celkom užitočný kameň. Jeho fyzikálne a chemické vlastnosti ho robia nenahraditeľným. A magické a liečivé schopnosti sú veľkým prínosom, krása poteší oko a cenová dostupnosť vám umožňuje rozmaznávať seba a svojich blízkych šperkami vyrobenými z tohto magického kameňa.

Horčíková ruda alebo magnezitový kameň je minerál hydrotermálneho pôvodu. Chemický vzorec magnezitu - MgCO3 ... Obsah oxidu horečnatého je 47,6 %, oxidu uhoľnatého 52,4 %. Kameň má jemnozrnnú štruktúru a je podobný mramoru. Hlavnou kvalitou je požiarna odolnosť. Preto sa minerál používa v priemysle, stavebníctve a hutníctve. Ďalšou oblasťou použitia je výroba šperkov.

Príbeh o pôvode

Staroveký pôvod kameňa je historicky dokázaný. Minerál magnezit bol prvýkrát objavený v starovekom Grécku vo veľkej bani na polostrove Magnesia (Magnesia). Kameň bol pomenovaný podľa tejto provincie (magnezit).

Minerál priťahoval záujem robotníkov pre svoje žiaruvzdorné vlastnosti. Po vypálení pri vysokých teplotách si zachoval svoj tvar a štruktúru.

Začal sa používať v priemyselnom sektore. A šperkárov zaujal krásny lesk krištáľu.

V Rusku objavili geológovia v roku 1894 ložiská magnezitu v bani Satka. Zamestnanci miestneho závodu venovali pozornosť aj ohňovzdorným vlastnostiam minerálu a začali zisťovať pôvod.

Kameň sa začal ťažiť 5 rokov po jeho objavení. A až v polovici 20. storočia sa baňa začala pravidelne rozvíjať.

Čoskoro ruskí vedci objavili veľké ložiská v meste Berezovskij (región Sverdlovsk). V roku 1968 sa v ňom začalo aktívne ťažiť.

Falošná legenda

Niektoré zdroje sa mylne odvolávajú na legendu o objavení magnezitu. V Grécku sa po horách opieral o železnú palicu pastier Magnes. Prechádzku prerušil nezvyčajný kameň, ktorý prilákal hrot palice a klince do podrážok jeho čižiem.

Muž vzal kameň domov a všetkým povedal o nezvyčajnej vlastnosti kameňa.

Tento príbeh poznáme zo slov starorímskeho vedca Plínia a neskôr sa k nemu priklonil aj Lev Tolstoj. Ale v skutočnosti ide o iný kameň - magnetit.

Minerálne odrody

Chemici rozlišujú päť typov minerálov v závislosti od prítomnosti nečistôt:

  • nikel (khoshiit) - v zložení niklu;
  • meisatitový žľab - pomer železa a horčíka 30:70 alebo ekvivalent;
  • železnatý magnezit - hnedý minerál s nečistotami železa;
  • breinerit - pomer železa a horčíka od 90:10 do 70:30;
  • Helmagnezit je amorfný minerál bez kryštalickej štruktúry.

Hlavné vklady

Na západe južného Uralu neďaleko Zlatoustu sa nachádza najväčšie ložisko magnezitu Satka. Tu sa minerálne vrstvy tiahnu viac ako 20-25 km.

V celom masíve sa nachádzajú zlúčeniny neželezných kovov. Preto sa v nepopísateľnom prírodnom minerále objavujú farebné škvrny.

Podobné územia sa nachádzajú v Číne na polostrove Liaodong. Kameň má pôvod v skalách.

Kameň sa ťaží v Kórei, Rakúsku, Československu, Kórei a na Ďalekom východe. Geológovia objavili ložiská v Austrálii, Francúzsku a Brazílii, USA a Taliansku.

Často sa stretávame s veľkými nádržami. Preto kameň našiel uplatnenie v priemysle.

Veľké vrstvy vznikajú pri geologických procesoch v zemskej kôre v stredných a malých hĺbkach.

Fyzické vlastnosti

Kameň je krehký, s matným alebo skleneným leskom. Kryštály sú zrnité, s priemernou tvrdosťou 4. Zlomenina je stupňovitá do lastúry, hustota - 3,0 g / cm³.

Existujú priehľadné a priesvitné vzorky.

Magnezit obsahuje nečistoty železa, mangánu, vápnika. Prírodné minerály bielej, šedej, žltej, ružovej a hnedej farby. Často sa nachádzajú kamene s nerovnomernou zónovou farbou.

Minerál je ťažko rozpustný vo vode. Ale rozkladá sa v zahriatej kyseline a pri teplotách od 580 stupňov. Vzniká tak oxid horečnatý.

Pri zahriatí na 850 stupňov sa vytvorí biely žieravý prášok. Ošetrenie teplotami od 1900 stupňov mení magnezit na minerál periklas. Pridáva sa do keramiky a ohňovzdorných zmesí.

Použitie v tradičnej medicíne

Starovekí liečitelia používali magnezitový kameň ako talizman proti chronickým ochoreniam vnútorných orgánov. Verili, že zabraňuje rozvoju patológií a odstraňuje ich v počiatočných štádiách.

Údajne kameň zvyšuje obranyschopnosť organizmu a upokojuje nervový systém. Na to stačí, aby ste guľôčky vytriedili každý deň po dobu 5-10 minút. Nervové napätie opadne, dostaví sa pocit neviazanosti a ľahkosti.

V starovekej Číne sa pri liečbe očí používal biely magnezit. Odstránil začervenanie a pocit pálenia, zlepšil videnie. Kameň sa zahreje v rukách a priloží na 20 minút na zatvorené viečka.

Minerál pomáha eliminovať nepohodlie. Aplikuje sa na postihnutú oblasť po dobu pol hodiny. Zmierňuje bolesti pri dne, artritíde.

Liečivé vlastnosti odstraňujú toxíny, normalizujú prácu mazových žliaz. Liečitelia radia pri kožných ochoreniach nosiť magnezitové korálky alebo náušnice.

Magické vlastnosti

Magnezit je známy svojou magickou silou. Preto sa z neho vyrábajú talizmany.

Je považovaný za pasáka. Šperky s minerálom sú prezentované dievčatám, ktoré snívajú o stretnutí s milovanou osobou a nájdení rodiny. Prívesok s kameňom sa odporúča nosiť alebo len tak vložiť do vrecka saka či tašky.

V starovekom Rusku boli po svadbe šperky z tohto kameňa prezentované svokre a svokre. Pomohli napraviť rodinné vzťahy.

Talizman prináša do života majiteľa vnútornú harmóniu, pokoj a pozitívnu energiu. Človek sa stáva sebavedomejším a oslobodzuje sa.

Energia kameňa obdarúva mimozmyslové schopnosti, učí rozumieť reči zvierat. Astrológovia považujú minerál za kanál do vesmíru. Pomáha prijímať a rozpoznávať signály z vesmíru.

Talizman sa dáva kreatívnym ľuďom. Je považovaný za symbol cestovateľov a ľudí, ktorých povolanie je spojené s cestovaním. Magnezit ich chráni, chráni pred problémami v cudzej krajine.

Výroba šperkov

V šperkoch sa často používa minerál s krásnym vzorom a žiarivou farbou. Kameň je predbežne brúsený a rezaný.

Z takýchto vzoriek sú vyrobené krásne korálky, náhrdelníky a náramky. Magnezit sa vkladá aj do náušníc a prsteňov.

Zlaté šperky s magnezitom sú zriedkavé. Najčastejšie klenotníci používajú strieborné osadenie.

Kameň je pórovitý, takže je ľahké ho natrieť. Existujú modré, žlté, červené magnezity.

Energeticky silný kameň neznáša blízkosť iných minerálov. Neodporúča sa nosiť viacero šperkov naraz, ak jeden z nich obsahuje magnezit.

Biele minerálne korálky stoja od 340 rubľov, náramok - od 500 rubľov.

Strieborné šperky budú stáť viac. Cena závisí od veľkosti kameňa. Prsteň - od 1,4 tisíc rubľov, náramok - od 2,4 tisíc rubľov, náušnice - od 2,3 tisíc rubľov.

Klenotníctva tiež predávajú pánske manžetové gombíky s kamienkom - od 1,5 tisíc rubľov.

Ako nosiť šperky

Astrológovia odporúčajú nosiť náramok a prsteň na aktívnej ruke. Produkt zvýhodní majiteľa, prispeje k obchodnému úspechu.

Svetlé kamene sú priaznivo kombinované s oblečením monochromatických pastelových farieb. Stanú sa vrcholom obrazu.

Nefarbené biele minerály sa hodia ku každému outfitu.

Účel domácnosti

Hlavnou oblasťou použitia je žiaruvzdorný, hutnícky a chemický priemysel.

Pri výrobe tehál sa používa kameň odolný voči ohňu a vlhkosti. Do stavebnej kompozície sa pridáva drvený magnezit. Získajú sa bloky, ktoré vydržia vystavenie vysokým teplotám - najmenej 300 stupňov.

Magnezit odstraňuje ťažké minerály do sedimentu. Preto sa pridáva do filtrov na čistenie vody.

Ďalšou oblasťou použitia sú liečivá. Kameň sa používa na získavanie horčíka.

Pridáva sa aj do surovín pri výrobe umelého mramoru.

Kameň sa používa vo farmaceutickom priemysle na získavanie horčíka.

Magnezitový prášok sa používa pri výrobe rádiových komponentov, gumy a brusiva. Vyrábajú sa z nej antikorózne prípravky a hnojivá.

Minerál sa používa na výrobu cementu a dosiek na spevnenie fasád a stien. A tiež na bielenie bazéna a sauny. Magnezitový materiál sa dá ľahko ohýbať a rezať.

Ako rozpoznať falošný

Magnezit je lacný, preto sa zriedkakedy falšuje.

„Čierni“ klenotníci niekedy minerál farbia a vydávajú ho za šperk. Magnezit sa zvyčajne zamieňa s, a.

Správna starostlivosť

Minerál je veľmi krehký a treba s ním zaobchádzať opatrne. Kameň sa môže poškriabať pri silnom náraze alebo páde na asfalt.

Pri upratovaní a športovaní si vyzlečte šperky.

Vyhnite sa mechanickému namáhaniu kameňa. Uložte ho do samostatnej zamatovej rakvy alebo zamatového vrecúška. Vyhnite sa blízkosti zlatých predmetov a odolných kameňov.

Dekoráciu nie je možné čistiť agresívnymi chemikáliami a tvrdými kefami. Odporúčame zakúpiť sprej na čistenie šperkov. Predáva sa v klenotníctve.

Šetrné zloženie kameň vyčistí bez jeho poškodenia.

Ak nie je možné produkt zakúpiť, použite na čistenie teplú mydlovú vodu.

Kompatibilita so znameniami zverokruhu

Magnezit má silnú prírodnú energiu. Pomáha nadväzovať vzťahy, pomáha upevňovať obchodné väzby.

Kameň uprednostňuje ambicióznych a bezohľadných Blížencov. Bude ich chrániť pred neuváženými činmi a nedovolí vážne finančné straty.

Minerál je tiež vhodný ako talizman pre Kozorožca a Váhy. Posilňuje prirodzenú intuíciu, pomáha pri rozhodovaní v ťažkých situáciách. Zástupcovia týchto znamení zverokruhu budú podporovaní šťastím vo všetkých snahách.

Šperk s kameňom nie je vhodný pre Barana a Vodnára. Bude ich prenasledovať séria problémov.

Pre ostatné znamenia zverokruhu je kameň neutrálny.