Сапонит — триоктаэдрический минерал группы смектита . Его химическая формула — Ca 0,25 (Mg,Fe) 3 ((Si,Al) 4 O 10 )(OH) 2 ·n(H 2 O) . [3] Он растворим в серной кислоте . Впервые был описан в 1840 году Сванбергом . Разновидностями сапонита являются гриффитит, боулингит и соботкит.
Он мягкий, массивный и пластичный, встречается в жилах и полостях серпентинита и базальта . Название происходит от греческого sapo , мыло . Другие названия включают боулингит; горное мыло; пиотин; мыльный камень .
Сапонит был впервые описан в 1840 году для месторождения в Лизард-Пойнт , Ландведнак, Корнуолл , Англия. [3] Он встречается в гидротермальных жилах , в базальтовых пузырьках, скарнах , амфиболите и серпентините . Сопутствующие минералы включают селадонит , хлорит , самородную медь , эпидот , ортоклаз , доломит , кальцит и кварц . [4]
Сапонит найден в Зомбковице-Слёнске в Силезии , Шведшё в Даларне, Швеция и в Корнуолле, Великобритания. Мыльный камень Корнуолла используется на фарфоровой фабрике. Сапонит также найден в «темных краях» хондр в углеродистых хондритах и рассматривается как признак водного изменения. [5] Крупнейшее в Европе коренное месторождение алмазов, Ломоносовское , в Приморском районе Архангельской области, является зоной интенсивного накопления и хранения сапонита в хвостохранилищах.
Прогнозируемая масса сапонита, которая будет сброшена в хвосты переработки алмазной руды, составляет миллионы тонн. Тревожно, что при обнаружении макро- и микрокомпонентов в неопасных концентрациях меньше усилий направляется на экологическое управление хвостами, хотя техногенные отложения предлагают перспективы повторного использования и валоризации за пределами их традиционной утилизации. Сапонит является показательным примером компонента хвостов, который часто остается несправедливо обделенным.
Электрохимическое разделение позволяет получать модифицированные сапонитсодержащие продукты с высокой концентрацией минералов смектитовой группы, меньшим размером минеральных частиц, более компактной структурой и большей площадью поверхности. Эти характеристики открывают возможности для производства высококачественной керамики и сорбентов тяжелых металлов из сапонитсодержащих продуктов. [6] Кроме того, измельчение хвостов происходит во время подготовки сырья для керамики; эта переработка отходов имеет большое значение для использования глиняной пульпы в качестве нейтрализующего агента, поскольку для реакции требуются мелкие частицы. Эксперименты по нейтрализации гистосоля щелочной глинистой пульпой показали, что нейтрализация со средним уровнем pH 7,1 достигается при 30% добавленной пульпы, а экспериментальный участок с многолетними травами доказал эффективность метода. Более того, рекультивация нарушенных земель является неотъемлемой частью социальной и экологической ответственности горнодобывающей компании, и этот сценарий учитывает потребности сообщества как на местном, так и на региональном уровнях. [7]
Синтетические сапониты имеют определенный химический состав и реактивную поверхность и служат заменой цеолитам. В отличие от пор в цеолитах, сапониты имеют большее расстояние между слоями и также могут использоваться в качестве катализаторов для более крупных органических молекул, например, в полимеризации, изомеризации и крекинге. [8]
В статье использованы материалы из Словаря горного дела, полезных ископаемых и смежных терминов Бюро горнодобывающей промышленности США.