Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Сапонит - это трехоктаэдрический минерал группы смектита . Его химическая формула: Ca 0,25 (Mg, Fe) 3 ((Si, Al) 4 O 10 ) (OH) 2 · n (H 2 O). [2] Растворим в серной кислоте . Впервые он был описан в 1840 году Сванбергом . Разновидности сапонита являются griffithite , боулингит и sobotkite .

Он мягкий, массивный и пластичный, присутствует в прожилках и полостях серпентинита и базальта . Название происходит от греческого sapo - мыло . Другие названия включают боулинг; горное мыло; пиотин ; мыльный камень .

Возникновение [ править ]

Сапонит был впервые описан в 1840 году для месторождения Лизард-Пойнт , Ландеведнак, Корнуолл , Англия. [2] Он встречается в гидротермальных жилах , в базальтовых пузырьках, скарнах , амфиболитах и серпентинитах . Сопутствующие минералы включают селадонит , хлорит , самородную медь , эпидот , ортоклаз , доломит , кальцит и кварц . [3]

Сапонит находится в Зомбковице-Слёнске в Силезии , Свардшё в Даларне, Швеция, и в Корнуолле, Великобритания. Мыльный камень Корнуолла используется на фарфоровой фабрике. Сапонит также встречается в «темных краях» хондр в углеродистых хондритах и рассматривается как признак водного изменения. [4] Крупнейшее в Европе месторождение первичных алмазов, Ломоносов , в Приморском районе Архангельской области является районом интенсивного накопления и хранения сапонита в хвостохранилищах.

Хвостохранилище сапонитовых хвостов к востоку от карьеров трубок «Архангельская» и «Карпинского-1», Россия [5]

Заявление [ править ]

Прогнозируемая масса сапонита, сбрасываемого в хвосты переработки алмазной руды, составляет миллионы тонн. Вызывает тревогу тот факт, что, когда макро- и микрокомпоненты обнаруживаются в неопасных концентрациях, меньше усилий прилагается к охране окружающей среды хвостохранилищ, хотя техногенные отложения открывают перспективы для повторного использования и повышения ценности за пределами их традиционного удаления. Сапонит - наглядный пример составляющей хвостов, с которой часто несправедливо обращаются.

Электрохимическое разделение позволяет получать модифицированные сапонитсодержащие продукты с высокими концентрациями минералов группы смектита, меньшим размером минеральных частиц, более компактной структурой и большей площадью поверхности. Эти характеристики открывают возможности для производства высококачественной керамики и сорбентов на основе тяжелых металлов из сапонитсодержащих продуктов. [6] Кроме того, шлифование хвоста происходит во время подготовки сырья для керамики; такая переработка отходов имеет большое значение для использования глиняной пульпы в качестве нейтрализующего агента, поскольку для реакции требуются мелкие частицы. Эксперименты на Histosolнейтрализация щелочной глинистой суспензии показала, что нейтрализация со средним уровнем pH 7,1 достигается при добавлении 30% пульпы, а экспериментальный участок с многолетними травами подтвердил эффективность этого 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. [5]

См. Также [ править ]

  • Классификация минералов
  • Гекторит  - Редкий триоктаэдрический (Mg 2+ , Li + ) смектит натрия, филлосиликатный минерал
  • Нонтронит  - диоктаэдрический (Fe 3+ ) смектит, филлосиликатный минерал
  • Список минералов

Ссылки [ править ]

  1. ^ Веб-минеральные данные
  2. ^ а б в Mindat.org
  3. ^ a b Справочник по минералогии
  4. ^ Zolensky, Майкл; Барретт, Рут; Браунинг, Лорен (июль 1993 г.). «Минералогия и состав каймы матрикса и хондр в углистых хондритах». Geochimica et Cosmochimica Acta . 57 (13): 3123–3148. Bibcode : 1993GeCoA..57.3123Z . DOI : 10.1016 / 0016-7037 (93) 90298-B .
  5. ^ а б Пашкевич М.А. Алексеенко, А.В. (2020). «Перспективы повторного использования хвостов алмазно-глинистых хвостов на руднике Ломоносова, Северо-Запад России» . Минералы . 10 (6): 517. doi : 10.3390 / мин 10060517 . Эта статья включает текст, доступный по лицензии CC BY 4.0 .
  6. ^ Чантурия, Вирджиния; Миненко, В.Г .; Макаров, ДВ (2018). «Передовые методы извлечения сапонита из воды алмазоперерабатывающих заводов и областей применения сапонита» . Минералы . 8 (12): 549. DOI : 10,3390 / min8120549 . Эта статья включает текст, доступный по лицензии CC BY 4.0 .

Эта статья содержит материал из Словаря горнодобывающих, минеральных и связанных с ними терминов Горного бюро США.