Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Магнитный сульфид железа
Magnetic iron sulfide mineral
Пирротит (pyrrhos в греческом языке означает "цвет пламени") – сульфид железа с формулой Fe(1–x)S (x = 0 до 0,125). Это нестехиометрический вариант FeS, минерала, известного как троилит. Пирротит также называют магнитным пиритом из-за схожести цвета с пиритом и его слабой магнитной восприимчивости. Магнитные свойства уменьшаются с увеличением содержания железа, а троилит не является магнитным. Пирротит обычно имеет таблинчатую форму и латунный/бронзовый цвет с металлическим блеском. Минерал встречается в магматических породах, таких как нориты, и может образовываться из пирита в ходе метаморфических процессов. Материалы со структурой NiAs часто являются нестехиометрическими, поскольку им не хватает до 1/8 доли ионов металла, что приводит к образованию вакансий. Одной из таких структур является пирротит 4C (Fe7S8). Здесь "4" указывает на то, что вакансии по железу формируют суперрешетку, в 4 раза превышающую размер элементарной ячейки в направлении "С". Направление С обычно выбирается параллельно главной оси симметрии кристалла; это направление обычно соответствует наибольшему межатомному расстоянию. Другие политипы включают: пирротит 5C (Fe9S10), 6C (Fe11S12), 7C (Fe9S10) и 11C (Fe10S11). Каждый политип может иметь моноклинную (M) или гексагональную (H) симметрию, поэтому некоторые источники обозначают их, например, не как 6C, а как 6H или 6M в зависимости от симметрии. Моноклинные формы стабильны при температурах ниже 254 °C, в то время как гексагональные формы стабильны при температурах выше этой температуры. Исключение составляют образцы с высоким содержанием железа, близким к троилитовому составу (47–50% атомных процентов железа), которые демонстрируют гексагональную симметрию.
Pyrrhotite (pyrrhos in Greek meaning "flame coloured") is an iron sulfide mineral with the formula Fe(1 x)S (x = 0 to 0.125). It is a nonstoichiometric variant of FeS, the mineral known as troilite. Pyrrhotite is also called magnetic pyrite, because the color is similar to pyrite and it is weakly magnetic. The magnetism decreases as the iron content increases, and troilite is non magnetic. Pyrrhotite is generally tabular and brassy/bronze in color with a metallic luster. The mineral occurs with mafic igneous rocks like norites, and may form from pyrite during metamorphic processes. Materials with the NiAs structure often are non stoichiometric because they lack up to 1/8th fraction of the metal ions, creating vacancies. One of such structures is pyrrhotite 4C (Fe7S8). Here "4" indicates that iron vacancies define a superlattice that is 4 times larger than the unit cell in the "C" direction. The C direction is conventionally chosen parallel to the main symmetry axis of the crystal; this direction usually corresponds to the largest lattice spacing. Other polytypes include: pyrrhotite 5C (Fe9S10), 6C (Fe11S12), 7C (Fe9S10) and 11C (Fe10S11). Every polytype can have monoclinic (M) or hexagonal (H) symmetry, and therefore some sources label them, for example, not as 6C, but 6H or 6M depending on the symmetry. The monoclinic forms are stable at temperatures below 254 °C, whereas the hexagonal forms are stable above that temperature. The exception is for those with high iron content, close to the troilite composition (47 to 50% atomic percent iron) which exhibit hexagonal symmetry.
Магнитные свойства
Идеальная кристаллическая решетка FeS, как в троилите, немагнитна. Магнитные свойства изменяются в зависимости от содержания железа. Более богатые железом гексагональные пирротины являются антиферромагнитными. Однако, обедненные железом моноклинные Fe7S8 обладают ферримагнитными свойствами. Таким образом, ферромагнетизм, широко наблюдаемый в пирротине, объясняется наличием относительно высоких концентраций вакансий железа (до 20%) в кристаллической структуре. Вакансии понижают симметрию кристаллической решетки. Следовательно, моноклинные формы пирротита, как правило, содержат больше дефектов, чем более симметричные гексагональные формы, и поэтому более магнитны. Моноклинный пирротит претерпевает магнитный переход, известный как переход Беснуса, при 30 K, который приводит к потере остаточной намагниченности. Насыщенная намагниченность пирротита составляет 0,12 тесла.
The ideal FeS lattice, such as that of troilite, is non magnetic. Magnetic properties vary with Fe content. More Fe rich, hexagonal pyrrhotites are antiferromagnetic. However, the Fe deficient, monoclinic Fe7S8 is ferrimagnetic. The ferromagnetism which is widely observed in pyrrhotite is therefore attributed to the presence of relatively large concentrations of iron vacancies (up to 20%) in the crystal structure. Vacancies lower the crystal symmetry. Therefore, monoclinic forms of pyrrhotite are in general more defect rich than the more symmetrical hexagonal forms, and thus are more magnetic. Monoclinic pyrrhotite undergoes a magnetic transition known as the Besnus transition at 30 K that leads to a loss of magnetic remanence. The saturation magnetization of pyrrhotite is 0.12 tesla.
Этимология и история
Назван в 1847 году Пьером Арманом Пети Дюфреноем. Название "пирротит" происходит от греческого слова πνρρό, "pyrrhos", означающего цвет пламени.
Named in 1847 by Ours Pierre Armand Petit Dufrénoy. "Pyrrhotite" is derived from the Greek word πνρρό, "pyrrhos", meaning flame colored.
+Synonyms of the mineral pyrrhotite. Magnetic pyriteMagnetopyriteMagnetic pyritesPyrrhotinePyrrohotiteMagnetic iron pyritesDipyriteKroeberiteVattenkies