Смитсонит
Синоним: цинковый шпат
Группа смитсонита
Происхождение названия
Назван в честь Джемса Смитсона (1754—1829).
Английское название минерала - Smithsonite.
Содержание
- Химический состав
- Кристаллографическая характеристика
- Форма нахождения в природе
- Физические свойства
- Диагностические признаки
- Происхождение
- Месторождения
- Практическое применение
- Физические методы исследования
- Кристаллооптические свойства в тонких препаратах (шлифах)
Формула смитсонита
ZnCO3
Химический состав
Окись цинка (ZnO) 64,8% (Zn 52%), двуокись углерода (СO2) 35,2%, в виде примесей нередко присутствуют железо, марганец, реже кальций, магний, иногда кобальт, изредка кадмий.
Кристаллографическая характеристика
Сингония. Тригональная.
Класс симметрии. Дитригонально-скаленоэдрический — 3 т в. с. L363L23PC. Пр. гр. R3c (D63d). a0 = 4,65; с0 = 14,95.
Кристаллическая структура. Аналогична структуре кальцита (известкового шпата).
Главные формы: ромбоэдров {101–1} и {401–1}, скаленоэдра {213–1}, реже пинакоида{0001}, ромбоэдров {011–2}, {022–1} и призмы {112–0). Грани часто изогнуты и шероховаты.
Форма нахождения в природе
Облик кристаллов. Редко встречающиеся кристаллы имеют как ромбоэдрический, так и скаленоэдрический облик.
Агрегаты. Обычно смитсонит наблюдается в землистых, зернистых или плотных скрытокристаллических агрегатах, часто в сферолитовых формах или в виде полосчатых корок, а также скорлуповатых, ячеистых и пористых масс. Натечные формы — «сосульки», образует белый налет окиси цинка (ZnO).
Физические свойства
Оптические
- Цвет смитсонита белый с зеленоватым, буроватым или сероватым оттенком. Интенсивно окрашенные в зеленый цвет разности содержат в виде примеси малахит. Бурые разности окрашены гидроокислами железа.
- Черта. Белая.
- Блеск стеклянный сильный.
- Отлив перламутровый.
- Прозрачность. Просвечивающий, непрозрачный.
Nm = 1,849 и Np = 1,621.
В катодных лучах светится слабым розоватым цветом.
Механические
- Твердость. 5 (наиболее высокое значение из всех минералов группы кальцита), хрупкий.
- Плотность 4,1–4,5.
- Спайность не вполне совершенная - ясная по ромбоэдру (1011) заметна лишь в явнокристаллических агрегатах.
- Излом. Раковистый, неровный.
Химические свойства
Поведение в кислотах. В кислотах смитсонит растворяется сравнительно легко, иногда с шипением (особенно землистые разности).
Прокаленный, после смачивания раствором Co[NO3]2 и вторичного прокаливания в окислительном пламени, зеленеет.
Диагностические признаки
Сходные минералы. Кальцит, фосфорит, доломит, каламин.
В корках и скрытокристаллических массах не всегда бывает легко отличить от ряда минералов, встречающихся в парагенезисе с ним опала, силикатов цинка (гемиморфита, виллемита) и др. Благодаря своей светлой окраске он не сразу бросается в глаза среди известняков. Приходится всегда прибегать к изучению его поведения перед паяльной трубкой и к химическим реакциям. Из второстепенных свойств для смитсонита характерны повышенные удельный вес и твердость (5).
Сопутствующие минералы. Кальцит, доломит, опал, каламин (кремниево-цинковая руда), сфалерит, малахит, азурит, церусеит, лимонит и другие минералы.
Происхождение и нахождение
Смитсонит является типичным минералом нижних горизонтов зоны окисления свинцовоцинковых сульфидных месторождений, залегающих в известняках. Иногда образует значительные залежи, преимущественно в лежачем боку рудных тел. Если в самих первичных рудах содержится много кальцита, то смитсонит встречается и в верхних частях зон окисления в ассоциации с силикатами цинка, галенитом и иногда остатками сфалерита. Образование его происходит метасоматическим путем по реакции обменного разложения легкорастворимого сульфата цинка с кальцитом:
ZnSO4 + CaCO3 + 2H2O = ZnCO3 + CaSO4 . 2H2O.
Эта реакция, по всей вероятности, совершается после того, как избыток свободной серной кислоты в растворах нейтрализуется при реакции с тем же кальцитом. Если при этом в растворах участвует сульфат закиси железа, что возможно лишь в нижних горизонтах зоны окисления, то смитсонит в виде изоморфной примесисодержит Fe[CO3], иногда в значительных количествах (монгеймит). Железистый смитсонит, попадая в окислительную обстановку, разлагается с выделением гидроокислов железа, при чем цинк в виде смитсонита, уже не содержащего железа, может переоткладываться в других местах. Смитсонитовые массы, густо пигментированные гидроокислами железа, по внешнему виду мало чем отличаются от обычных лимонитовых пористых или кавернозных масс и потому часто легко пропускаются. Присутствие в них смитсонита можно установить с помощью паяльной трубки или в шлифах под микроскопом.
Месторождения
Значительные месторождения смитсонита известны в северной Мексике, в Греции (Лавриум), в Юго-Западной Африке (Цумеб, Намибия); и в других местах
Из месторождений России, где смитсонит встречался в значительных массах, следует указать свинцовоцинковые месторождения Восточного Забайкалья: Акатуй, Кадаинское (Нерчинский район) и др.
Заслуживает упоминания Турланское (Ачисайское) месторождение смитсонита в хребте Кара-Тау (Южный Казахстан), довольно долго считавшееся чисто свинцовым месторождением, пока за пределами основного рудного тела не были открыты большие залежи богатых окисленных руд цинка.
Укажем и на крупнейшее месторождение Ледвилл в Колорадо, шт. Миссури (США) разрабатывавшееся в зоне окисления как чисто свинцовое; только спустя 30 лет здесь же были обнаружены богатые смитсонитовые руды (настолько малоприметны они среди известняков и других пород).
Аттика (Греция); Блейберг, Каринтия (Австрия) ; Раибл (Италия, Восточные Альпы); Силезия (Польша); Альтенберг (Германия) и другие.
Практическое применение
Смитсонитовые руды, если встречаются в больших массах, могут являться ценным источником цинка. Содержание этого металла в них нередко бывает в 2–3 раза выше, чем в первичных сульфидных рудах. Таким образом, в нижних частях зон окисления месторождений свинцовоцинковых сульфидных руд, залегающих в известняках или доломитах, происходит не только отделение цинка от свинца, но и явное обогащение цинком экзогенных продуктов, отлагающихся метасоматическим путем в боковых породах.
Физические методы исследования
Дифференциальный термический анализ
Главные линии на рентгенограммах: 2,748(10) - 1,707(10) - 1,495(7) - 1,413(8) - 1,345(7) - 1,186(8) (смитсонит); 3,64(6) — 2,76(10) - 2,12(3) - 1,71(10) - 1,50(4) — 1,415(4) (сферокобальтит).
Старинные методы. Под паяльной трубкой не плавится, как и все карбонаты растрескивается, на угле дает белый налет ZnO. Железосодержащие разности буреют.
Кристаллооптические свойства в тонких препаратах (шлифах)
Одноосный отрицательный, как и другие тригональные карбонаты. no = 1,848, ne = 1,621.