Магнезит камень магические свойства. Магнезит — свойства минерала, фото и применение камня

Невероятно красивый и разнообразный камень магнезит привлекает не столько ювелиров, сколько промышленников. Руда, которой является этот камень, является основой для выплавки огнеупорных материалов, например, стали. Кроме того, этот камень обладает уникальными лечебными свойствами. А те, кто верят в магию, приписывают ему и магические способности.

Что такое магнезит?

Магнезит - это горная порода, распространенная практически по всему миру. Другое его название - карбонат магния или магнезиальный шпат. Химическая формула магнезита - MgCO 3 . Это достаточно популярный и распространенный минерал, который активно используется в тяжелой промышленности для изготовления огнеупорных сплавов.

Магнезитом также называют в состав которого входит MgO и примеси.

История камня

Впервые залежи магнезита были обнаружены в Древней Греции. Название камень получил именно в честь греческой области Магнасия, где его нашли. Магнезит - это удивительный камень, который сразу же поразил людей своей замысловатой структурой и разнообразностью вкраплений. Обнаружив свойство огнеупорности, древние греки сразу же стали использовать магнезит в промышленности, а кристаллические камни, которые красиво блестели на солнце, предприимчивые греки стали использовать для создания ювелирных украшений.

Происхождение минерала

Происхождение магнезита связывают с месторождениями гидротермального и поверхностного вида.

Породы, в которых обнаруживаются залежи магнезита, различаются по характеру своего образования. Они могут быть:

  • соленостные;
  • магматические;
  • ультраосновные;
  • метаморфические.

Кроме того, магнезит находится в скрытых массивах зернистого фарфора. Магнезит из доломитов добывают в промышленных масштабах.

Описание минерала

Внешне этот минерал очень похож на мрамор, но в отличии от него, магнезит - это довольно хрупкий камень из-за большого процента содержания в нем углекислого газа. Основу данной горной породы составляет магний, из-за чего он имеет преимущественно белый цвет. В зависимости от примесей, которые входят в состав магнезита, это может быть камень желтого, зеленого, серого, бурого или даже голубоватого оттенка. Это могут быть примеси кальция, железа и других химических веществ. В природе встречается магнезит с матовой поверхностью и камень, имеющий глянцевый стеклянный блеск.

Красивый блестящий магнезит гораздо менее распространен и используется преимущественно в ювелирном производстве.

Свойства камня

К физическим свойствам магнезита относятся следующие характеристики:

  • Камень имеет неметаллический матовый блеск, иногда со стеклянным отливом.
  • Структура минерала представлена кристаллами или зернами удлиненной формы - тригональными и ромбоэдрическими.
  • Данная горная порода обладает совершенной спайностью.
  • Минерал хрупкий, подобно фарфору.
  • Из-за низкой плотности вещества, его масса не большая.
  • Магнезит - это плохо растворимый минерал.
  • Камень обладает повышенной химической активностью.
  • В природе часто встречаются образцы горной породы неправильной формы.
  • При воздействии на порошок магнезита нагретой соляной кислоты, он начинает вскипать; реакция с другими разбавленными кислотами протекает без вскипания.

Месторождения магнезита

Первые месторождения магнезита были обнаружены еще в Древней Греции в области Магнасия. Сегодня добыча этого природного минерала осуществляется во многих странах мира.

Рекордсмен по добыче магнезита - это Россия. Также его извлекают из недр земли в Греции, Индии, Китае, Соединенных штатах Америки, КНДР, Бразилии, Мексике и Австралии.

Наиболее крупная в мире разработка месторождений по добыче магнезита находится в Иркутской области. Это Савинское месторождение, в котором добывают сибирский магнезит. Этот же вид камня добывают на Поволжье и Дальнем Востоке. Также в России есть залежи особого вида магнезита - каракульчатого.

Особый магнезит добывают и в Челябинской области на Саткинском месторождении. Этот минерал имеет особый декоративный вид. Это объясняется тем, что в его состав входят древесные компоненты.

Ярко-желтый магнезит добывают в Австрии. Он привлекает своей необычайной красотой, благодаря чему очень востребован в производстве ювелирных украшений.

Розовые образцы магнезита обнаружены во Франции. А Бразильские руды славятся своими особо крупными размерами.

На представленном ниже фото - магнезит с разными примесями, вследствие чего внешний вид камня очень разниться.

Применение минерала

Магнезит - достаточно распространенная горная порода. Разнообразие его видов объясняется большим количеством примесей, которые входят в состав камня. Оно же и обеспечивает широкий спектр отраслей, в которых применяется магнезит.

Основная промышленная отрасль, в которой активно используется магнезит, - это черная металлургия.

Металлургический магнезит является основным материалом при изготовлении магнезитовых изделий. На производстве его часто заменяют каустическим.

Этот вид руды благодаря своим свойствам является основой производства огнеупорных материалов.

Из магнезита синтезируют каучук и пластмассы, производят теплоизолирующие материалы и даже удобрения.

Магнезит применяют в целлюлозной и химической промышленности. Также этот минерал применяют в изготовлении строительных материалов. Принципиально новыми являются магнезитовые плиты. Это ровные листы, которые состоят из нескольких слоев. Благодаря высокотехнологичной обработке магнезитовой руды, ученым удалось получить магнезитовый цемент, который обладает достаточно высокой прочностью. А благодаря свойству огнеупорности, этот материал стал незаменимым в строительстве.

Декоративные экземпляры камня привлекают мастеров ювелирного дела.

Особого внимания заслуживают образцы ярко-желтого, розового и голубого оттенков. Наиболее популярными в ювелирной промышленности являются ожерелья, колье и серьги из блестящего магнезитового камня.

Руды данного минерала используются и в медицине.

Лечебное воздействие камня на нервную систему подтверждает не только народная медицина, но и официальная. Магнезит обладает успокаивающим действием, положительно влияя на нервную систему человека.

Доказано воздействие минерала и на зрение. Магнезит способен снять усталость с глаз, нормализовать внутриглазное давление. Его также используют для профилактики заболеваний глаз и постепенного улучшения зрения.

Однако, провидцы считают, что магнезит способен уберечь человека от беды и болезни, но не вылечить ее.

Магические свойства магнезита

Люди, которые верят в магию и силу камней, приписывают данному минералу и вовсе уникальные свойства.

Считается, что магнезит способен не только повысить иммунитет человека и уберечь его от эпидемий и инфекций, но и сохранить жизнь. Защитные свойства этого камня настолько велики, что их практически невозможно нивелировать.

Многие верят, что магнезит соединяет человека с природой. Именно поэтому, данный камень часто используется шаманами и провидцами. Верят, что владелец магнезита наделяется способностью понимать природу, разговаривать с животными, растениями, управлять силами природы.

Этому камню приписывают и помощь в воспитании детей.

Еще одно магическое свойство, которым люди наделили магнезит, - помощь в личной жизни. В старину люди верили, что этот минерал способен пробудить любовь и помочь молодым найти вторую половину. Считалось, что камень может уберечь супругов от развода и привнести в дом любовь. Теще на свадьбу также дарили изделие из этого камня. Это делалось для того, чтобы пробудить в ней материнскую любовь и заботу.

Считается, что шар из магнезита поможет в романтических делах. Но он же и разрушит все, что касается работы. Поэтому ни в коем случае нельзя хранить его на рабочем месте. На столе лучше поставить пирамидку или куб из этого материала (любую фигуру с ровными краями и углами).

Множество талисманов и амулетов изготавливают из магнезита.

Итак, магнезит - это уникальная горная порода, спектр применения которой очень широк.

Появление его имени подобно возникновению имени Лидия. Так называлось одно из древних государств, отображенное в мифах Древней Греции.

О стране сейчас помнят немногие. Имя знают все. В честь местностей нарекают не только людей. Поговорим о .

Один из них наречен магнезитом. Магнасия – одна из областей современной Греции. Именно там минерал обнаружен впервые.

Так получилось, что в имени отражена и основная составляющая – .

Он связан с карбонатной группой CO 3. Минерал распространенный. А вот востребованный, или нет, прочтете далее.

Описание и свойства магнезита

Магнезит – камень серых, желтоватых, бурых и тонов. Нередко, эти цвета смешены, окраска пестрая.

У минерала стеклянный, либо матовый. Оксида магния в около 48%, а диоксида углерода – 52%.

Пропорции могут слегка нарушаться из-за сторонних примесей. В их роли выступают , , .

Агрегаты магнезита формируются в тригональной системе. Это значит, что у есть одна тройная ось симметрии.

Соответственно, у карбоната магния ромбоэдрические. Именно такие характерны для тригональной сингонии.

Магнезит – минерал , которого, зачастую, неправильно вытянуты, то есть, изогнуты.

Встречаются и зернистые массы самоцвета. Они образуются в зонах выветривания.

Получается, зернистый магнезит можно найти на поверхности земли, а кристаллический – в ее недрах.

Образцы с глубин ценятся больше. Дело не в сложности , а в редкости кристаллов.

Крупнозернистые массы образуются чаще, составляя около 80% от всего магнезита.

Где бы ни был найден магнезит, камень не отличается . Она не достигает 5-ти баллов по .

Показатель в 4-4,5 балла сравним с , который, кстати, карбонат магния напоминает внешне и по кристаллической структуре.

Плотность магнезита составляет 2,9-3,1 грамма на кубический сантиметр. То есть, минерал достаточно легок.

Особенностью магнезита является и хрупкость. Она проявляется в мелкозернистых массах, напоминающих .

В них часто примешены и силикаты магния, к примеру, .

Хоть фарфоровидный карбонат магния хрупкий, он крупнозернистых масс и кристаллов. Свойства магнезита сводятся уже к 6-7 баллам по шкале Мооса.

Получается, камень может быть столь же , как и , к коему относятся , , , .

Параметры магнезита меняет тонкодисперсная примесь , которому по минералогической шкале дают почти 8 баллов.

Для распада минерала его нужно нагреть. Диссоциация начинается при температуре в 580 градусов Цельсия.

При реакции выделяется оксид магния. До 850-ти градусов магнезит нагревают ради получения каустического порошка.

Процесс не обходится без помола . Зачем превращать его в пыль, расскажем в следующей главе.

Если обжечь каустический магнезит уже при 1900-от градусах, получиться периклаз, то есть, уже другой минерал.

Он, хоть и медленно, взаимодействует с водой. Магнезит же с ней в реакции не вступает, растворяясь только в концентрированной соляной кислоте.

Применение магнезита

Месторождения магнезита разрабатываются ради производства огнеупоров. Они выдерживают температуры до 1870-ти градусов Цельсия.

Поэтому, минерал идет на футеровку мартеновских . Отделка призвана защитить их поверхность от термических и химических повреждений.

Каустический порошок становится основой цемента. Минеральная крошка служит вяжущей составляющей, помогающей раствору быстро затвердевать.

Цемент из магнезита называют сорель и используют в производстве точильных кругов.

Для строительства домов такой цемент, конечно, не закупают, — не выгодно, да и не обоснованно.

Зато, многие используют магнезитовую штукатурку. Она отличается особой прочностью, стойкостью, бьет рекорды по срокам службы.

Каустический порошок бывает одно- и двухкомпонентным. В последний добавляют еще и прокаленный доломит. Магнезит с ним обжигают в одних печах, что упрощает производство.

Для прокаливания обоим камням требуется температура в 600-750 градусов Цельсия. К тому же, в природе они часто встречаются вместе.

Из измельченного минерала формируют, так же, плиты для внешней и внутренней отделки помещений.

Такие блоки размещают даже в саунах и , ведь влагоустойчивость – одно из свойств карбоната магния.

Он, так же, хорошо изолирует от шумов, сохраняет тепло. К тому же, плита «Магнезит» легко сверлится, что облегчает проведение отделочных работ и снижает их стоимость. Подкупает и экологичность сырья.

Кирпичи – еще одна продукция, ради которой добывают магнезит. Производство с добавлением измельченного карбоната магния позволяет делать блоки, выдерживающие не меньше 300-от градусов Цельсия.

Некоторые огнеупоры из магнезита содержат еще и . Из волокон этого минерала делают форму огнеборцев и элементы оборудования для тушения пожаров. Асбест можно найти, к примеру, в огнеупорных магнезитовых красках.

Крупнозернистый магнезит внешне похож на . В он не цениться из-за пористости, неустойчивости к влаге, загрязнениям.

Казалось бы, карбонат магния не годится в качестве декоративного камня. Но, выручает все тот же минеральный порошок.

Его слегка подкрашивают, спрессовывают с клеевыми составами и … получается искусственный . Глядя на него, мало кто распознает магнезит.

Формула карбоната магния пригождается даже в фармацевтике. Магнезитовый порошок успешно заменяет .

Это к месту и в косметической отрасли. Тальк добавляют в дезодоранты. Но, некоторые из них содержат более чистый заменитель – магнезит.

Он нужен в промышленности, на производстве . Карбонат магния можно найти в электроизоляторах. Так что, добыча магнезита – вопрос актуальный, требующий обсуждения.

Добыча магнезита

Магнезит ищут в карбонатных породах, к коим, кстати, относятся те самые , обжигаемые вместе с героем .

Мрамора – тоже частый спутник маркезита. Купить минерал можно и на известняковых месторождениях. В России камни вывозят, к примеру, с Урала.

Здесь расположилась Саткинская группа залежей, на которой еще в 1980-ые добывали по 4 500 000 тонн магнезита в год.

На магнезит цена не высока, поскольку камень добывают карьерным способом.

Это подразумевает извлечение породы с поверхности земли, без строительства шахт. Глубина карьеров не превышает 120-ти метров.

Добытое сырье грузят в автосамосвалы, доставляют в пункты передержки, а оттуда развозят по стране железнодорожными путями.

Едут, в основном, на запад. На Востоке есть еще одно крупное месторождение.

Расположено в Иркутской области, зовется Савинским. Залежи магнезита разрабатывают, так же, в Саянах и на Камчатке.

За пределами России магнезитом богаты территории Китая, Польши, Индии. В последней, добывают редкий, абсолютно прозрачный карбонат магния.

Несколько месторождений имеются в США, обеспечивая внутренний страны.

Остается напомнить про Грецию, в честь одной из областей которой наречен магнезит.

Правда, в 21-ом веке залежи Магнасии истощены. Теперь, камень добывают в Митилене и Эбвеи.

Магнезит служит основой для производства вяжущих и огнеупорных веществ, в частности, огнеупорных кирпичей. Его задействует химическая, фармацевтическая и даже ювелирная промышленность.

Что представляет собой магнезит

Под термином «магнезит» имеют в виду карбонат магния. Внешне он чем-то напоминает мрамор.

Формула вещества — MgCO3. Реальный состав минерал очень близок к формальному. Почти половину массу составляет оксид магния, немного больше – углекислый газ. В магнезите есть такие примеси, как железо, кальций, магний.

Минерал может иметь серую, белую, буроватую или желтоватую окраску. У него стеклянный или матовый отблеск. Кристаллы довольно плотные и могут иметь различную зернистость. Существуют даже фарфоровидные кристаллы, в которых есть примеси силиката магния и опала.

Магнезит получил свое наименование благодаря греческой области Магнесия. Именно там еще в древние времени были открыты его месторождения.

Одним из самых востребованных типов является каустический магнезит, который формируется при обжиге сырья при температуре в районе 700 градусов. Главную долю в его составе занимает оксид магния.

Каустический магнезит делится на три класса, исходя из состава. Материал 1-го класса задействует химическая промышленность, 2-го и 3-го – строительная.

Фото разных видов магнезита

Каустический магнезит Камень магнезит




Магнезитовые плиты

Принципиально новым стройматериалом, изготовленным на основе магнезита, являются магнезитовые плиты. Они выполняются в форме листов толщиной 3-12 мм. Выпускаются длиной 1,83-2,44 м и в ширину составляют 0,9-1,22 м.

Магнезитовая плита включает в себя несколько слоев:

  1. внешний;
  2. сетка из стекловолокна, которая обеспечивает хорошую устойчивость и прочность;
  3. наполнитель;
  4. армирующий стекловолоконный слой;
  5. наполнитель с внутренней стороны.

Наполнителем служит композитный материал, который делают путем смешивания оксидов и хлоридов магния, силикатов, органических волокон, пластификаторов и т. д.

Свойства и характеристики

Магнезит – довольно хрупкий материал. Его твердость составляет 4-4,5. Твердость фарфоровидного материала немного выше – примерно 7. Плотность варьируется от 2,97 до 3,10 г/см3. Он плохо растворяется в воде, но хорошо – в хлоре.

Для затворения каустического магнезита используют не воду, а раствор сернокислого или хлористого магния. В итоге получается магнезиальный цемент. Если материал затворить водой, он будет долго затвердевать, и прочность его будет не очень хорошей.

Итоговая прочность вещества довольно высока. Раствор каустической магнезии имеет прочность до 100 кг/см2. Максимальная прочность приобретается примерно через неделю, если затвердение происходит в обычных условиях.

Застывание каустической магнезии определяется тонкостью помола и температурой обжига. Материал схватывается минимум через 20 минут и максимум через 6 часов после затворения.

Особенности магнезитовых плит

Магнезитовые плиты вобрали в себя все лучшие качества магнезита. Их плотность составляет примерно 0,95 г/см3. Коэффициент теплопроводности равен 0,21 Вт/м. Они способны выдержать нагревание до 1200 градусов. Уровень звукоизоляции достигает 46 Дб. Водонепроницаемость доходит до 95%.

Достоинствами магнезитовых плит являются:

  • влагостойкость – попадая в воду, не разбухают до 100 дней;
  • огнеупорность – лист толщиной 6 мм удерживает огонь на протяжении 2 часов;
  • экологичность – даже при нагревании не выделяется токсинов;
  • морозоустойчивость;
  • хорошая звуко- и теплоизоляция;
  • большая степень пластичности – их можно сгибать, достигая радиуса кривизны до 3 м;
  • ударопрочность;
  • небольшой вес – 1 м2 средней толщины весит около 6,04 кг.
  • отсутствие запаха;
  • возможность применения для отделки общественных помещений.

Магнезитовые плиты — строительный материал будущего:

Производство магнезита

Производство материала включает в себя добычу сырья, дробление, обжиг и помол. Этот минерал обычно встречается в месторождениях с метаморфизованным доломитом. Также вместе с гипсом он есть в соленосных породах осадочного типа и отдельных породах магматического типа.

Добывают магнезит в таких странах Европы, как Чехия, Германия, Италия, некоторых областях Польши и Австрии. Есть залежи магнезита в Северной Корее, Китае, Индии, Мескике и Соединенных Штатах. В нашей стране этот минерал добывают в Оренбургской, Челябинской областях, в Среднем Поволжье, на Дальнем Востоке. Савинское месторождение в Иркутской области является самым крупным в России и мире.

Добычу обычно ведут в карьерах с помощью взрывного метода. Глыбы дробят на фрагменты диаметром от 150 до 300 мм прямо на месте добычи, после чего сортируют по твердости и чистоте на три сорта. Обжиг выполняют в печах различного типа. Обычно используют вращающиеся или шахтные устройства с выносными топками.

После обжигания при 700-1000 градусов теряется до 94% углекислот, и формируется каустическая магнезия в форме химически активного порошка. Если температуру обжигания увеличить до 1500 градусов, получится обожженная магнезия. У нее невысокая активность, но очень большой уровень огнеупорности.

После обжига сырье перемалывают в шаровых или иных мельницах. Каустический магнезит должен быть измельчен так, чтобы при прохождении через сито № 02 оставалось не больше 2%, а через сито № 008 – максимум 25%. Чтобы предупредить гидратацию вещества, его пакуют в металлические барабаны.

Как делают магнезитовые плиты можно посмотреть на видео:

Применение

Магнезит используют как тонкодисперсный наполнитель в строительных смесях. Из него делают огнеупорные кирпичи, которые выдерживают нагревание до 3000 градусов, искусственный мрамор, магнезитовую штукатурку, огнеупорные краски.

Его задействуют в производстве сахара, бумаги, электроизоляторов, фармацевтике и т. д. Поскольку магнезит является рудой магния, он служит для получения магния и его солей.

Каустический магнезит служит для производства вяжущих цементов, искусственного каучука, вискозы, пластмассы. Он является важной составляющей в изготовлении термоизоляционных материалов, в процессе варки целлюлозы, хорошим удобрением и т. д.

Обожженную магнезию задействуют, прежде всего, в металлургической промышленности. С помощью специальных печей из нее делают плавленый периклаз. Это материал с отличными тепло- и электроизоляционными параметрами, который используют в изготовлении керамики.

С помощью магнезиального цемента выполняют теплые бесшовные полы, наполнителем в которых являются опилки. Они устойчивы к истиранию, имеют малую теплопроводность, долговечны и характеризуются полной гигиеничностью.

Использование плит из магнезита в строительстве

Магнезитовые плиты служат отделочных материалом при:

  1. облицовке стен изнутри и снаружи;
  2. монтаже потолка, пола, перегородок между комнатами;
  3. изготовлении заборов;
  4. устройстве мягкой кровли;
  5. отделке бассейнов, бань, ванных комнат;
  6. сборке мебели;
  7. выполнении баннеров и рекламных щитов;
  8. обустройстве гостиничных комплексов, школ и т. д.

Магнезитовые плиты отличаются превосходными техническими качествами. Самым важным преимуществом можно считать то, что они позволяют выполнить ремонт без «мокрых» отделочных процессов.

Плиты из магнезита отличаются гигиеничностью, радиационной безопасностью, огнеупорностью и хорошей звукоизоляцией. Благодаря устойчивости к действию влаги, их можно применять в отделке ванных комнат, бассейнов и т. п.

Плиты просты в обработке. Их можно резать с помощью ножовки или ножа, сверлить, крепить саморезами или гвоздями. Плиты можно покрывать любой краской, приклеивать на них плитку, обои и т. д.

Монтаж магнезитовых плит не предполагает особых навыков. Их крепят или на металлический, или на деревянный каркас. Крепление обычно выполняют при помощи саморезов. Поскольку плиты прикрепляются к каркасу, между ними и стеной остается пространство. Это обеспечивает дополнительную теплоизоляцию помещения.

По желанию плиты можно прикреплять непосредственно к стене с помощью клея. Таким нехитрым способом можно легко выровнять поверхность.

Единственным недостатком плит из магнезита является то, что если они имеют небольшую толщину, то отличаются особой хрупкостью.

Магнезитовая плита и возможности ее применения

Состав магнезитовой плиты Способы применения




Плюсы и минусы материала

Основным преимуществом магнезита выступает возможность перемешивать его с различными натуральными и искусственными наполнителями. Используя магнезит как вяжущий компонент, можно делать бетон как с минеральным, так и с органическим наполнителем, допустим, опилками или стружкой. Введение магнезита в смесь делает материал стойким к гниению.

Каустический магнезит обладает хорошими свойствами по прочности, теплоизоляции и длительности эксплуатации. Он имеет минеральную природу и обладает равномерной текстурой.

Недостатком магнезита является плохая сопротивляемость влаге. Если влажность воздуха достигает 75%, материал начинает сильно набухать. Хранить материал можно лишь в хорошо закрытых емкостях. При долгом лежании он начинает терять свои качества.

Название магнезит минерал получил по названию области Магнасия, которая находится в Греции.

Является карбонатом магния - МgCO3. Окраска минералов бывает белой, серой, желтоватой, бурой. Блеск - матовый, стеклянный. Краткое описание: Минерал состава МgCO3, входит в состав горной породы. Содержит MgO 47,82%, CO2 52,18%, изоморфные примеси - часто Fe, реже Mn, Ca. Кристаллизуется в тригональной системе, имеет совершенную спайность по ромбоэдру. Кристаллическая структура аналогична кальциту. Встречается в ромбоэдрических или неправильно вытянутых кристаллах, а при образовании в зонах выветривания пород на земной поверхности - в фарфоровидных скрытозернистых массах. Магнезит образует бесцветные ромбовидные кристаллы и плотные крупнозернистые агрегаты белого, желтовато-белого до коричневого цвета. Диссоциирует с образованием МgO при 580-680 oC, а при 800-1000 оС - каустического магнезита - MgO с сильно дефектной кристаллической решёткой и повышенной химической активностью. При температуре выше 1400-1500 оС образуется "намертво обожженный" МgО-периклаз, взаимодействующий с водой крайне медленно. Магнезит мало растворим в воде, растворяется в НCl. Магнезит встречается в природе реже, чем доломит.

Твердость - 4 - 4,5; плотность - 2,97 - 3,10 г/см3.

Основные месторождения : Россия, Австрия, Греция, Мексика, Китай, Индия, США и др.

Cкопления магнезита встречаются в осадочных соленосных породах (совместно с гипсом), в измененных магматических ультраосновных породах (при метаморфизме - совместно с тальком, при выветривании - почти без примесей), но важнейшие промышленные месторождения магнезита связаны с метаморфизованными доломитами. Месторождения последнего типа имеются во многих странах, особенно крупные - в докембрийских толщах СССР (Саткинское на Урале, Тальское и другие в Енисейском кряже, Савинское в Восточном Саяне), северо-восточной части Китая, в КНДР и Бразилии.

Лечебные свойства

В некоторых странах бытует мнение, что желтоватый магнезит способен успокаивать нервную систему. Для этого рекомендуется несколько минут в день всматриваться в этот минерал. Белый магнезит иногда используют таким же образом для снятия усталости глаз.

Магические свойства

Является камнем-свахой. Он полезен всем людям, стремящимся создать семью. Девушкам и юношам он помогает выбрать спутника жизни, разведенным людям - найти новую счастливую любовь. Минерал благотворно влияет на детей - делает их послушными, веселыми, укрепляет отношения между родственниками. Считается, что если зять подарит теще (невестка - свекрови) украшение с магнезитом, то завоюет ее материнскую любовь.


Связывает человека с природой (маги утверждают, что с его помощью можно научиться понимать язык птиц и зверей). Владелец камня сможет приручить любое животное или птицу, воспитать и сделать своим самым преданным другом.

Больше всего подходит Близнецам. Он сдерживает их азарт и порывы, защищает от проигрышей и потерь. Козерогам и Весам он помогает извлекать из любой ситуации максимум полезного. Категорически противопоказан магнезит Водолеям и Овнам. Остальным знакам зодиака магнезит носить можно.

Талисманы и амулеты

В качестве талисмана магнезит охраняет своего владельца от опасностей пути - насилия, стихийных бедствий. Поэтому камень рекомендуют брать в дорогу путешественникам, морякам, шоферам.

Применение. В результате обжига при 1000 oС магнезит теряет большую часть (92 - 94%) углекислоты и превращается в химически активную порошкообразную массу - каустическую магнезию, используемую в магнезиальных вяжущих цементах, при варке целлюлозы, производстве термоизоляции, синтетических каучуков, пластмасс, вискозы, в процессах химической переработки, в качестве удобрения и так далее. При повышении температуры до 1500 - 1650 oС получают обожженную магнезию со слабой химической активностью и высокой (до 2800 оС) огнеупорностью, применяемую главным образом в металлургии. В электропечах из магнезита получают плавленый периклаз, употребляемый в керамике и в качестве термостойкого электроизоляционного материала, ежегодное мировое производство магнезита в 1972 свыше 12 млн. тонн. Около 70% его приходится на социалистические страны - СССР, ЧССР, КНР, КНДР.

Магнезит - минерал, безводный карбонат магния из группы кальцита. Известен с глубокой древности. Син.: магнезиальный шпат . Под п. тр. растрескивается, но плавится. Пламя не окрашивает. В кислотах растворяется лишь при нагревании. Капля НСl на холоду не вскипает. В горячих кислотах растворяется.

Кристаллическая структура та же, что у кальцита. Облик кристаллов обычно ромбоэдрический. Чаще распространен в виде крупно-зернистых агрегатов. Для месторождений выветривания характерны фарфоровидные метаколлоидные массы, нередко напоминающие по своей форме цветную капусту.

Происхождение

Магнезит по сравнению с кальцитом в природе распространен значительно реже, но встречается иногда в больших сплошных массах, представляющих промышленный интерес.

Часть таких скоплений образуется гидротермальным путем. Сюда прежде всего относятся довольно крупные месторождения кристаллически-зернистых масс магнезита, пространственно связанных с доломитами и доломитизированными известняками. Как показывает геологическое изучение, эти залежи образуются метасоматическим путем (среди залежей иногда удавалось установить реликты известняковой фауны). Предполагают, что магнезия могла выщелачиваться и отлагаться в виде магнезита горячими щелочными растворами доломитизированных толщ осадочного происхождения. В парагенезисе с магнезитом изредка встречаются типичные гидротермальные минералы.

Скопления скрытокристаллического ("аморфного") магнезита возникают также при процессах выветривания массивов ультраосновных пород, особенно в тех случаях, когда при интенсивном выветривании образуется мощная кора продуктов разрушения. В процессе окисления и гидролиза магнезиальные силикаты под влиянием поверхностных вод и углекислоты воздуха претерпевают полное разрушение. Возникающие при этом труднорастворимые гидроокислы железа скопляются у поверхности. Магний в виде бикарбоната, а также освободившийся кремнезём (в виде золей) опускаются в нижние горизонты коры выветривания. Магнезит, часто обогащенный опалом и доломитом, в виде прожилков и скоплений натёчных форм отлагается в сильно выщелоченных трещиноватых пористых серпентинитах в зоне застоя грунтовых вод.

Наконец, находки магнезита с гидромагнезитом (5MgO 4СO 2 5Н 2 O), большей частью минералогического значения, наблюдаются среди осадочных соленосных отложений. Образование карбонатов магния связывают с реакцией обменного разложения сульфата магния с Na 2 CO 3 .

Месторождения

Известное Саткинское месторождение кристаллического магнезита гидротермального происхождения находится на западном склоне Южного Урала (в 50 км. к юго-западу от г. Златоуста). Крупные магнезитовые залежи образовались здесь метасоматическим путём среди доломитовой осадочной толщи докембрийского возраста. Аналогичные месторождения известны на Дальнем Востоке, в Южной Маньчжурии, Корее, Чехословакии, Австрии (Вейтш, в Альпах, южнее г. Вены) и в других местах. Образуется совместно с тальком при метаморфизме (Шабровское месторождение, Ср. Урал) и выветривании ультраосновных горных пород (остров Эвбея в Эгейском море, Греция.

К месторождениям, образовавшимся в древней коре выветривания ультраосновных пород, относится Халиловское (Ю. Урал) и мния о-ва Эвбея в Эгейском море, Греция.

Осадочный магнезит отлагается в озёрах и лагунах, переслаиваясь с доломитом или в смеси с ангидритом. Наиболее крупные месторождения - в толщах лагунно-морских доломитов: пласты магнезита мощностью до 500 м и протяжённостью в десятки километров (Саткинское на Урале, м-ния Ляодунского полуострова, Kитай).

Практическое значение

Является рудой магния и его солей; используют для производства огнеупоров и вяжущих материалов, в химической промышленности; применяется для производства огнеупорного кирпича. При добыче магнезита лишь ограниченно используется механическое (ручное и с применением фотоэлементных и лазерных устройств), иногда также флотационное и электромагнитное обогащение. При температуре 750-1000°С из магнезита получают порошкообразную химически активную, т.н. каустическую, магнезию, из которой ещё не полностью удалена CO 2 . При 1500-2000°С получают огнеупорную магнезию, которая состоит главным образом из кристаллов периклаза (MgO) с температурой плавления около 2800°С. При повышенной температуре (до 3000°С), в электропечах получают особо чистый плавленный периклаз.

Наиболее массовый продукт переработки магнезита - огнеупорная магнезия - используется преимущественно в металлургии. Каустическая магнезия применяется в процессах химической переработки (слабощелочной реагент, катализатор и др.), как удобрение, для подкормки скота, в специальных цементах, в производстве целлюлозы, для получения вискозы, синтетических каучуков, красок (огнеупорный наполнитель), сахара и конфет, в виноделии, стеклоделии, керамике (флюсы), электронагревательных стержнях, водо- и газоочистке, при переработке урана, как антикоррозийная добавка к нефтяным топливам и др.

Кристаллическая структура магнезита

Магнезит (англ. MAGNESITE) - M g C O 3

КЛАССИФИКАЦИЯ

Strunz (8-ое издание) 5/B.02-30
Dana (8-ое издание) 14.1.1.2
Hey"s CIM Ref. 11.3.1

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет минерала Бесцветный, белый, серо-белый, желтоватый, коричневый, сиреневато-розовый; бесцветный во внутренних рефлексах и напросвет. Кристаллы нередко имеют неравномерное зонально-секториальное распределение окраски.
Цвет черты белый
Прозрачность прозрачный, полупрозрачный
Блеск стеклянный
Спайность совершенная по {1011}.
Твердость (шкала Мооса) 3.5 - 4.5
Излом раковистый
Прочность хрупкий
Плотность (измеренная) 2.98 - 3.02 гр/см3
Плотность (расчетная) 3.01 гр/см3
Радиоактивность (GRapi) 0

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип одноосный (-)
Показатели преломления nω = 1.700 nε = 1.509
Максимальное двулучепреломление δ = 0.191
Оптический рельеф умеренный
Дисперсия оптических осей очень сильная
Плеохроизм видимый
Люминесценция Может проявлять бледно-зеленую до бледно-синей флуоресценцию и фосфоресценцию

КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Точечная группа 3m (3 2/m) - Дитригонально-скаленоэдрический
Пространственная группа R3c (R3 2/c)
Сингония Тригональная
Параметры ячейки a = 4.6632Å, c = 15.015Å
Отношение a:c = 1: 3.22
Число формульных единиц (Z) 6
Объем элементарной ячейки V 282.76 ų (рассчитано по параметрам элементарной ячейки)
Двойникование Иногда может наблюдаться

Перевод на другие языки

Ссылки

Список литературы

  • Анфимов Л.В., Бусыгин Б.Д. Южноуральская магнезитовая провинция. Свердловск: ИГГ УНЦ АН СССР, 1982. – 70 с.
  • Анфимов Л.В., Бусыгин Б.Д., Демина Л.Е. Саткинское месторождение на Южном Урале. М.: Наука, 1983. – 86 с.
  • Витовская И.В. и др. Никелистый магнезит месторождения Сарыку-Болды (Центр. Казахстан) – первая находка в СССР. –Докл. АН СССР, 1991, 318, №3, 708-711.
  • Mitchell and Lampadius (1800): 3: 241 (as Kohlensaurer Talkerde).
  • Werner: Ludwig, C.F. (1803-1804) Handbuch der Mineralogie nach A.G. Werner. 2 volumes, Leipzig: 2: 154 (as 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 volumes with atlas: vol. 7: 181.
  • Weiss (1885) Jb. Preuss. Geol. Landesanst.: 113.
  • Hintze, Carl (1889) Handbuch der Mineralogie. Berlin and Leipzig. 6 volumes: 1 : 3113.
  • Johnsen (1902) Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und бледноontologie, Heidelberg, Stuttgart: II: 133, 142.
  • Johnsen (1903) Centralblatt für Mineralogie, Geologie und бледноontologie, StuttgartP: 13.
  • Ratz analysis in: Redlich and 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 (in 4 volumes divided into parts): 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 volumes, atlas, and text, vol. 5: 175.
  • Honess (1918) American Mineralogist: 45: 210.
  • Gaubert (1919) Bulletin de la Société française de Minéralogie: 42: 88.
  • Niggli (1921) Zeitschrift für Kristallographie, Mineralogie und Petrographie, Leipzig: 56: 230.
  • Dobbel (1923) American Mineralogist: 8: 223.
  • Rogers (1923) American Mineralogist: 8: 138.
  • Pardillo (1924) Treballs mus. cienc. nat. Barcelona: 9: 5.
  • Bradley (1925) California Bureau of Mines Bulletin 79.
  • Niinomy (1925) Economic Geology: 20: 25.
  • Barth (1927) Norsk Geologisk Tidsskrift, Oslo: 9: 271.
  • Lonsdale (1930) American Mineralogist: 15: 238.
  • Pavlovitch (1931) Bulletin de la Société française de Minéralogie: 54: 95.
  • Du Rietz (1935) Geologiska Föeningens I Stockholm. Förhandlinger, Stockholm: 57: 133.
  • Koch and Zombory (1935) Földtani Közlöny, Budapest (Magyarhone Földtani Torsulat): 64: 160.
  • Schoklitsch (1935) Zeitschrift für Kristallographie, Mineralogie und Petrographie, Leipzig: 90: 433.
  • Petrascheck (1936) Forschritte der Mineralogie, Kristallographie und Petrographie, Jena: 20: 77.
  • Fenoglio and 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) American Mineralogist: 27: 614.
  • Faust and Callaghan (1948) Bulletin of the Geological Society of America: 59: 11.
  • Murdoch and Webb (1948) California Division of Mines Bulletin 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, Phosphates, Arsenates, Tungstates, Molybdates, Etc. John Wiley and Sons, Inc., New York, 7th edition, revised and enlarged: 162-166.
  • Goldsmith, J.R., D.L. Graf, J. Witters & D.A. Northrop (1962), Studies in the system CaCO3 MgCO3 FeCO3: (1) Phase relations; (2) A method for major element spectrochemical analyses; and (3) Composition of some ferroan dolomites: Journal of Geology: 70: 659-688.
  • Irving, A.J. and Wyllie, P.J. (1975) Subsolidus and melting relationships for calcite, magnesite and the join CaCO3 - MgCO3 to 36 kbar. Geochimica et Cosmochmica Acta: 39: 35-53.
  • Zeitschrift für Kristallographie (1981): 156: 233-243.
  • Reviews in Mineralogy, Mineralogical Society of America: 11.
  • Katsura, T., Tsuchida, Y., Ito, E., Yagi, T., Utsumi, W., and Akimoto, S. (1991) Stability of magnesite under lower mantle conditions. Proceedings of the Japan Academy: 67: 57-60.
  • Gillet, P. (1993) Stability of magnesite (MgCO3) at mantle pressure and temperature condition: A Raman spectroscopic study. American Mineralogist: 78: 1328-1331.
  • Schroll, E. (2002) Genesis of magnesites in the view of isotope geochemistry- IGCP 443 Magnesite and Talc. Bole de Ciencias, Special Issue 54, Newsletter No. 2, Curitiba, Brazil (2002): 59-68.
  • Anthony, J.W., Bideaux, R.A., Bladh, K.W., and Nichols, M.C. (2003) Handbook of Mineralogy, Volume V. Borates, Carbonates, Sulfates. Mineral Data Publishing, Tucson, AZ, 813pp.: 421.