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진케나이트

Zinkenite

광물

Zinkenite 는 납 안티몬 황화물 Pb9Sb22S42로 구성된 강철 회색 금속 설 포염 광물입니다. Zinkenite는 침상 바늘 모양의 결정으로 발생합니다. 1826 년 독일 작센-안할 트의 하르 츠 산맥에서 발생한 사건으로 처음 설명되었으며 발견 자이자 독일 광물 학자이자 광산 지질학자인 요한 칼 루드비히 진켄 (1790-1862)의 이름을 따서 명명되었습니다.

경도
경도:

3 - 3.5

밀도
밀도:

5.25 - 5.35 g/cm³

진케나이트에 대한 일반 정보

스냅으로 즉시 암석 식별
사진을 찍어 즉시 암석/보석/광물의 ID와 특성 분석을 수행하여 특성, 시장 가치, 수집 팁, 관리, 진짜와 가짜, 건강 위험 등에 대한 빠른 통찰력을 얻을 수 있습니다.
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진케나이트 물리적 속성

광택
금속
투명성
불투명
스틸 그레이
자성
비자성
점성
깨지기 쉬움
벽개
불분명
균열
불평탄
줄무늬
스틸 그레이
결정계
6방정계
경도
3 - 3.5 , 부드러움
밀도
5.25 - 5.35 g/cm³, 확실히 무거운 무게
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진케나이트 화학적 성질

화학적 분류
설포염
공식
Pb9Sb22S42
포함된 성분
Pb, S, Sb
일반 불순물
Ag, Cu, Fe, As

진케나이트 건강 위험

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진케나이트 위험성

피해 유형
중금속
진케나이트 먼지는 중금속 납, 안티모니(을)를 포함하고 있기 때문에 독성이 있습니다.
Lead, Antimony

진케나이트 위험 방지하는 방법

먼지를 흡입하지 마세요!
입에 넣지 마세요!
진케나이트을(를) 취급할 때 먼지가 발생하지 않도록 주의하고, 이후 손을 철저히 씻으세요. 진케나이트을(를) 자르거나 광택을 낼 때는 중금속 입자를 흡입하지 않도록 먼지 마스크를 착용하세요. 진케나이트을(를) 아이들과 애완동물로부터 떨어진 환기가 잘 되는 장소에 밀폐된 용기에 보관하세요. 크리스탈 힐링에 참여하는 사람들은 절대 입에 넣지 마세요.

진케나이트 가치

다양한 암석의 가치 발견
암석의 희소성, 미학 및 경제적 중요성을 밝히다
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희귀도
희귀

진케나이트 특성

포괄적인 암석 특성 가이드
암석의 유형, 특징, 형성 측면에 대한 심층 탐구
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진케나이트 문화적 중요성

암석 문화를 이해하기 위한 궁극의 가이드
암석 문화의 신비를 밝혀내다 - 사용법, 역사, 치유 특성 등을 탐구하다
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진케나이트 용도

진케나이트은 주로 수집가들이 사용하는 광물 표본입니다. 일부 지역에서는 납의 원광으로도 사용되지만, 더 일반적인 광물이 더 중요한 원천입니다. 납은 현재 자동차 배터리, 안료, 무게추, 일부 유리 등 다양한 용도로 사용됩니다.

사람들이 자주 묻는 질문

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즐길 수 있는 더 많은 암석

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사유렴석
Clinozoisite 는 공식 : Ca2Al3 (Si2O7) (SiO4) O (OH)를 갖는 복합 칼슘 알루미늄 소로 실리케이트 광물입니다. 알루미늄 (m3 부위)에 철 (III)을 치환하여 에피 도트와 연속적인 고용체 시리즈를 형성하며, 알루미늄 에피 도트라고도합니다. Clinothulite는 알루미늄 부위에 Mn (III)이 대체되어 분홍빛을 띠는 망간 함유 품종입니다. 그것은 원래 1896 년 오스트리아의 East Tyrol에서 발견되었으며, zoisite와 닮았고 단 사정 결정 구조로 인해 이름이 붙여졌습니다. 그것은 중저도의 지역적 변성 및 고칼슘 퇴적암의 접촉 변성을 거친 암석에서 발생합니다. 그것은 또한 plagioclase의 saussurite 변경에서 발생합니다. 피 록센 광물을 함유 한 경옥은 Clinozoisite와 paragonite가 다음 반응을 통해 석영과 물을 방출하는 로소 나이트에서 연관되고 파생된다는 것을 제안했습니다. 4 CaAl 2 Si 2 O 8 (H 2 O) 2 + NaAlSi 2 O 6 ↽ − − ⇀ 2 Ca 2 Al 3 Si 3 O 12 (OH) + NaAl 3 Si 3 O 10 (OH) 2 + SiO 2 + 6 H 2 O {\ displaystyle {\ ce {4CaAl2Si2O8 (H2O) 2 + NaAlSi2O6 <=> 2Ca2Al3Si3O12 (OH) + NaAl3Si3O10 (OH) 2 + SiO2 + 6H2O}}}
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루들라마이트
루들라마이트 은 19 세기 후반 영국 콘월에서 처음 발견 된 희귀 광물입니다. 매우 옅은 민트 그린에서 깊은 올리브색에 이르기까지 다양한 색조를 띠는 크리스탈은 가끔 보석으로 절단됩니다. 록 하운드 컬렉션의 선반에서 자연적인 형태로 남아있는 것을 찾을 가능성이 더 큽니다.
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콜먼석
Colemanite (Ca2B6O11 · 5H2O) 또는 (CaB3O4 (OH) 3 · H2O)는 알칼리성 라 쿠스 트린 환경의 증발 석 퇴적물에서 발견되는 붕산염 광물입니다. Colemanite는 붕사와 ulexite의 변화에 의해 형성되는 2 차 광물입니다. 1884 년 데스 밸리의 Furnace Creek 근처에서 발생한 사건에 대해 처음 설명되었으며 처음 발견 된 광산 "Harmony Borax Works"의 소유자 인 William Tell Coleman (1824–1893)의 이름을 따서 명명되었습니다. 당시 Coleman은 사업 동료 인 Francis Marion Smith의 이름을 따서 "smithite"라는 이름을 대신 제안했습니다.
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올마이트
올마이트 은 2006 년 IMA에 의해 승인 된 비교적 새로운 광물입니다. 그 전에 남아프리카의 Kalahari Manganese Field의 표본은 칼슘이 우세한 아날로그 poldervaartite와 혼동됩니다. 옅은 색에서 중간 정도의 분홍색을 나타내며 때로는 약간 갈색을 띕니다. 공 모양 또는 나비 넥타이 모양의 크리스탈 클러스터를 보여주는 표본은 수집가들에게 매우 환영받습니다.
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망간중석
망간중석는 1865년에 처음으로 네바다, 나이 카운티, 매머드 디스트릭트의 Erie and Enterprise veins 지역에서 발견되었다는 기록이 있다. 암석의 이름은 광산 기술자이자 금속 공학자인 Friedrich Adolph Hübner를 기리기 위해 그의 이름을 따서 지어졌다. 망간중석는 일반적으로 텅스텐의 공급원 역할을 한다.
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칼레도나이트
Caledonite 이름이 도출 칼레도니아 발견 자리 (스코틀랜드)의 과거의 이름은, 사방 정계 결정 구조를 갖는 리드와 구리의 풍부한 컬러 청녹색 황산 탄산염 광물이다. 구리-납 침전물의 산화 된 영역에서 발견되는 흔하지 않은 광물입니다.
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앵무조개
앵무조개은 독특한 나선형 껍질로 유명한 해양 두족류입니다. 이 껍질은 여러 개의 방으로 나뉘어 있습니다. 앵무조개은 방 안의 가스 함량을 조절하여 부력을 조정할 수 있으며, 이를 통해 해양의 깊이를 조절하고 포식자로부터 도망칠 수 있습니다. 앵무조개은 필리핀, 피지, 호주 등 인도-태평양 지역의 열대 해역에서 발견됩니다. 앵무조개은 5억 년이 넘는 긴 진화 역사를 가지고 있으며, 살아있는 화석으로 여겨집니다.
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스톨자이트
Stolzite 광물, 텅스텐 산 납입니다. 공식 PbWO4로. 텅스텐이 몰리브덴으로 대체된다는 점을 제외하고는 동일한 화학 공식 인 울페 나이트와 유사하고 종종 연관됩니다. Stolzite는 정방 정계 결정계에서 결정화되며 단 사정 형태의 raspite와 이형입니다. 납 텅스텐 결정은 훨씬 더 높은 밀도 (8.28g / cm 대 ~ 2.2g / cm 융합 실리카의 경우)와 결합 된 유리의 광학 투명성을 가지고 있습니다. 짧은 복사 길이 (0.89cm), 낮은 Molière 반경 (2.2cm), 빠른 섬광 반응 및 복사 경도로 인해 입자 물리학에서 섬광기로 사용됩니다. 납 텅스텐 결정은 Compact Muon Solenoid의 전자기 열량계에 사용됩니다. 그것은 Scheelbleispath라고 불렀던 August Breithaupt에 의해 1820 년에 처음 설명되었고, 1832 년에 François Sulpice Beudant가 그것을 scheelitine이라고 불렀습니다. 1845 년 Wilhelm Karl Ritter von Haidinger는 체코 공화국의 Krusne Hory (Erzgebirge)에서 발생한 사건을 위해 stolzite라는 이름을 만들어 보헤미아의 Teplice의 Joseph Alexi Stolz의 이름을 따서 명명했습니다. 일반적으로 raspite, cerussite, anglesite, pyromorphite 및 mimetite와 관련하여 산화 된 열수 텅스텐-납 광석 광상에서 발생합니다.
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