stringtranslate.com

Стибнит

Стибнит , иногда называемый антимонитом , представляет собой сульфидный минерал с формулой Sb 2 S 3 . Этот мягкий серый материал кристаллизуется в ромбической пространственной группе. [6] Это наиболее важный источник металлоидной сурьмы . [7] Название происходит от греческого στίβι stibi через латинское stibium как прежнее название минерала и элемента сурьмы. [3] [4]

Состав

Стибнит имеет структуру, аналогичную структуре трисульфида мышьяка As 2 S 3 . Центры Sb(III), имеющие пирамидальную и трехкоординационную форму, связаны изогнутыми двухкоординационными сульфид-ионами. Однако некоторые исследования показывают, что фактическими координационными полиэдрами сурьмы являются SbS 7 с координацией (3+4) в сайте M1 и (5+2) в сайте M2. Некоторые из вторичных связей придают сцепление и связаны с упаковкой. [8] Свежий антимонит имеет серый цвет, но может стать поверхностным черным из-за окисления на воздухе.

Характеристики

Температура плавления Sb 2 S 3 составляет 823 К (550 °С; 1022 °F). [9] Ширина запрещенной зоны составляет 1,88 эВ при комнатной температуре, и это фотопроводник. [10]

Использование

Микроскопический срез антимонита

Пасты из порошка Sb 2 S 3 в жире [11] или других материалах используются с ок. 3000 г. до н.э. как косметика для глаз в Средиземноморье и за его пределами; в этом случае Sb 2 S 3 называется kohl . Его использовали для затемнения бровей и ресниц или для рисования линии по периметру глаза. [12]

Трисульфид сурьмы находит применение в пиротехнических составах , а именно в блестящих и фонтанных смесях. Игольчатые кристаллы, «китайские иглы», используются в глиттерных композициях и белых пиротехнических звездах . Версия «темный пиро» используется в порошках-вспышках для повышения их чувствительности и четкости отчета. Это также компонент современных безопасных спичек . Раньше он использовался в составах для флэш -составов, но от его использования отказались из-за токсичности и чувствительности к статическому электричеству . [13]

Стибнит использовался еще со времен протодинастического Древнего Египта в качестве лекарства и косметического средства. [12] В «Сунане Аби Давуд» сообщается: «Пророк Мухаммад сказал: «Среди лучших видов коллирия является сурьма ( итмид ), поскольку она проясняет зрение и заставляет волосы расти. ' " [14]

Алхимик 17-го века Эйреней Филалет , также известный как Джордж Старки, описывает стибнит в своем алхимическом комментарии «Изложение послания сэра Джорджа Рипли» . Старки использовал антимонит в качестве предшественника философской ртути, которая сама по себе была гипотетическим предшественником философского камня . [15]

Вхождение

Стибнит встречается в гидротермальных месторождениях и связан с реальгаром , ауригментом , киновари , галенитом , пиритом , марказитом , арсенопиритом , сервантитом , стибиконитом , кальцитом , анкеритом , баритом и халцедоном . [3]

Небольшие месторождения антимонита обычны, но крупные месторождения редки. Крупнейшее в мире месторождение сурьмы — рудник Сикуаншань — дает высококачественные кристаллы в парагенезисе с кальцитом . Встречается в Канаде , Мексике , Перу , Японии , Германии , Румынии , Италии , Франции , Англии , Алжире , на Калимантане , Борнео . В США он встречается в Арканзасе , Айдахо , Неваде , Калифорнии и на Аляске .

Исторически римляне использовали антимонит, добытый в Дакии, для изготовления бесцветного стекла, производство которого прекратилось, когда эта провинция была отдана Римской империи. [16]

По состоянию на май 2007 года самый крупный экземпляр, выставленный на всеобщее обозрение (1000 фунтов), находится в Американском музее естественной истории . [17] [18] Крупнейшие зарегистрированные монокристаллы антимонита размером ~60×5×5 см происходили из разных мест, включая Японию, Францию ​​и Германию. [19]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Уорр, LN (2021). «Утвержденные IMA – CNMNC минеральные символы». Минералогический журнал . 85 (3): 291–320. Бибкод : 2021МинМ...85..291Вт. дои : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID  235729616.
  2. ^ «Стибнит | Сурьма, сульфид, руда | Британника» .
  3. ^ abc Энтони, Джон В.; Бидо, Ричард А.; Блад, Кеннет В.; Николс, Монте К. (2005). «Стибнит» (PDF) . Справочник по минералогии . Публикация минеральных данных . Проверено 19 июля 2022 г.
  4. ^ ab Stibnite, Mindat.org , получено 19 июля 2022 г.
  5. ^ Бартельми, Дэвид (2014). «Данные о стибнитовых минералах». Вебминерал.com . Проверено 27 июня 2022 г.
  6. ^ "Циркуляр". Национальное бюро стандартов США . 1–6 (539). Типография правительства США: 6. 1953.
  7. ^ Сабина К. Грунд, К. Хануш, Х. Дж. Брюниг, Ху Вольф, «Сурьма и соединения сурьмы» в Энциклопедии промышленной химии Ульмана, 2006, Wiley-VCH, Вайнхайм. дои : 10.1002/14356007.a03_055.pub2
  8. ^ Кёно А (2002). «Низкотемпературные кристаллические структуры антимонита, предполагающие перекрытие орбиталей инертной пары электронов Sb 5s 2». Физика и химия минералов . 29 (4): 254–260. Бибкод : 2002PCM....29..254K. дои : 10.1007/s00269-001-0227-1. S2CID  95067785.
  9. ^ Миллс, КК (1974). Термодинамические данные для неорганических сульфидов, селенидов и теллуридов . Лондон: Баттервортс. ISBN 040870537X. ОСЛК  1031663.
  10. ^ Маделунг, О. (Отфрид) (2004). Полупроводники: справочник данных (3-е изд.). Берлин: Шпрингер. ISBN 3540404880. ОСЛК  56192440.
  11. ^ Приснер, Клаус; Фигала, Карин, ред. (1998). Алхимия. Lexikon einer hermetischen Wissenschaft (на немецком языке). Мюнхен: CH Бек. ISBN 978-3-406-44106-6.
  12. ^ ab «Древнеегипетский макияж». Музей Питта Риверса . Проверено 5 июля 2023 г.
  13. ^ *Руководство по пиротехническим химикатам». PyroUniverse.com . Проверено 14 октября 2011 г.
  14. ^ Сунан Абу-Дауд. Книга 32, номер 4050. Перевод Ахмада Хасана.
  15. ^ Ньюман, Уильям Р. (1996). «Декнамен или псевдохимический язык? Эйреней Филалет и Карл Юнг». Ревю истории наук . 49 (2–3): 159–188. дои : 10.3406/rhs.1996.1254. ПМИД  11618553.
  16. ^ Дегриз, П.; Гонсалес, С.Н.; Ванхаке, Ф.; Диллис, С.; Ван Хам-Меерт, А. (2024). «Взлет и падение сурьмы: источники «бесцветного» в римском стекле». Журнал археологической науки: отчеты . 53 : 104344. doi : 10.1016/j.jasrep.2023.104344.
  17. ^ "Американский музей естественной истории, впечатляющий антибнит". Американский музей естественной истории . Проверено 27 мая 2007 г.
  18. ^ "Китайский кристалл антимонита на выставке в США" . Проверено 6 июня 2009 г.
  19. ^ ПК Риквуд (1981). «Самые крупные кристаллы» (PDF) . Американский минералог . 66 : 885–907.

Внешние ссылки