Магнезит камень. Свойства, применение и цена магнезита

Магнезит является природным минералом, в составе которого карбонат магния. Камень чаще всего серый или белый, иногда может иметь бурый, зеленоватый, желтый оттенок. Привлекает стеклянный, матовый отблеск магнезита. Кристаллы камня имеют разную зернистость и повышенную плотность. Минерал очень хрупкий и чувствителен к воздействию высоких температур, поэтому его сложно обрабатывать. Чем полезен магнезит? В каких целях используется камень?

Описание магнезита

В составе камня содержится магний, кальций, примеси железа, углекислый газ. Основной компонент магнезита – оксид магния. Минерал назвали в честь местонахождения. Впервые о камне заговорили в древней Греции. Магнезит добывается в Мексике, России, США, Австралии, Китае, Индии, Австрии. Минерал тяжело спутать с другими, он имеет ярко-желтый цвет, активно используется в ювелирных целях. В Индии добывается прозрачный вид магнезита.

Магнезит широко используется в сельском хозяйстве, промышленности. Особенно активно его применяют при изготовлении целлюлозы, фильтров для очистки воды. Доказано, что магнезит помогает быстро дезинфицировать воду, избавляет ее от осадка, тяжелых металлов. Магнезит используют в нефтехимической, огнеупорной промышленности. Данный вид минерала отличается огнеупорностью, долговечностью, экологической чистотой, влагоустойчивостью, звукоизоляцией.

Полезные свойства магнезита

Камень повышает настроение, улучшает работу центральной нервной системы. Оказывается, если в течение нескольких минут смотреть на желтый камень, вы избавитесь от страха, усталости и депрессии. Белый камень полезен для глаз, он снимает , восстанавливает зрение.

Давно проверено, что магнезит помогает избавиться от разных психических заболеваний. Его рекомендуют использовать после перенесенного стресса. Для постоянного спокойствия камень нужно носить в виде талисмана, амулета.

Литотерапевты белый магнезит советуют иметь при себе, если вы разочаровались в жизни, у вас глубокая депрессия, хроническая усталость, пессимистичное представление о жизни.

Применение магнезита в лечебных целях

В камне содержится большое количество влаги. Магнезит в помещение способен ионизировать воздух, он будет таким же целебным, как и на морском побережье.

За счет соляных аэроионов можно очистить воздух от бактерий и защититься от гриппа, разных инфекционных заболеваний, повысить работоспособность, укрепить иммунную систему, очистить легкие.

Всем известно об опасности плесени для здоровья. Она может привести к серьезной аллергической реакции, . Для предотвращения грибка, плесени лучше всего выбирать для отделки стен материал с магнезитом. Он отлично очищает воздух в помещении.

Ученые доказали, что магнезит – это лучший стимулятор липидного, белкового обмена. Кулоны, талисманы с камнем необходимо использовать при проблемах с опорно-двигательной системой, при заболеваниях центральной, периферической нервной системы, а также в стоматологии, дерматологии, офтальмологии. Особенно полезен камень для сосудов и сердца.

Как действует магнезит на организм человек?

  • Успокаивает центральную нервную систему.
  • Снимает воспаление.
  • Избавляет от боли.
  • Нормализует состояние иммунной системы.
  • Помогает быстрее справиться с хроническими заболеваниями.

Магнезит можно использовать для массажа камнями при радикулите, артрозе, а также при дистрофии опорно-двигательной системы.

Использование магнезита народными целителями

Защита от негатива

Знахари считают, что именно этот камень помогает укрепить семью. Целители рекомендуют, если в вашем доме постоянно накаленная обстановка, ссоры, необходимо купить магнезит и подарить своему близкому человеку.

Магнезит – это камень, который умиротворяет и гарантирует семейное благополучие. Желаете привлечь удачу, счастье, быть всегда в хорошем настроении? Купите талисман с магнезитом, и не забывайте постоянно носить с собой. Амулеты, талисманы не только оберегают от всего плохого, они придают сил и надежно защищают от опасности.

Положительное влияние на ребенка

Для того, чтобы ваш ребенок был постоянно веселым, послушным, необходимо подарить ему талисман с магнезитом. Он поможет ему успокоиться, придаст силы. Вы сразу начнете замечать положительные изменения в его поведении.

Избавление от стресса

Используя данный вид минерала, человек даже и не подозревает, что обретает тесную связь с природой. Камень восстанавливает не только физические силы, но и душевные. Довольно часто человек страдает от стресса и не знает, как ему успокоиться. Не спешите пить алкоголь и увлекаться другими привычками. Лучше всего своевременно обратиться к литотерапевту, который обязательно предложит вам лучшие варианты.

Защита от травмы

Народные знахари уверены, что именно магнезит защищает здоровья человека. Например, если человек зацепится за острое ногой, он получит ссадину, закрытую травму. А тот, кто любит носить магнезитовые украшения тоже почувствует боль, может даже и больше, при этом наружных повреждений у него не будет.

Профилактика инфекционных заболеваний

Если человек будет ежедневно на работу носить кольцо с магнезитом, бусы, браслет, он защитится от вирусной инфекции, . Уже проверено, что камень является лучшим профилактическим средством от разных заболеваний.

Таким образом, магнезит является довольно-таки интересным самоцветом, в котором переплетаются реальные лечебные и необъяснимые магические свойства. С одной стороны, он укрепляет здоровье, защищает от разных заболеваний, с другой – помогает преодолеть много препятствий, избежать неудач. Много ученых сейчас интересуются, как же камни воздействуют на здоровье человека, в чем их сила? Пока известно то, что они заряжены природной энергией, которая при использовании камней передается человеку. Литотерапевты знают все тонкости лечения камнями, поэтому лучше консультироваться с ними.

Это красивый минерал природного происхождения, белого цвета с вкраплениями серого, желтого и бурого оттенков. Его кристаллы имеют неправильную изогнутую форму. Магнезит славится своими уникальными свойствами и способностями.

Свое название данный минерал получил в честь греческой области Магнасия. Именно в этой местности нашли камень магнезит впервые. Месторождения магнезита бывают гидротермального вида и поверхностного вида. Возникновению минерала способствуют замещение в глубинных горячих растворах кальция магнием. Если залежи магнезитовых пород находятся на поверхности земли, то кристаллы минерала приобретают зернистую форму, этому способствуют сильные ветра. Магнезит, который находится в земных недрах зачастую имеет кристаллическую форму. Такие образцы магнезиальных пород имеют более высокую цену, из-за своей редкости.

Химическая формула камня

Это карбонат магния, формула магнезита-MgCO3. Большую часть состава минерала занимает магний. Другую часть составляют углекислый газ и примеси кальция и железа. По своему внешнему виду этот камень напоминает мрамор. В зависимости от примесей различных минеральных компонентов меняется химическая формула, магнезит приобретает желтоватую, зеленоватую или бурую окраску. Поверхность его бывает матовой или имеет глянцевый блеск. Этот минерал достаточно хрупкий, по своей структуре напоминает фарфор. Из-за того, что плотность камня достаточно низкая, его вес не большой по массе.

  • Твердость по шкале Мосса-4-4.5
  • Плотность достигает 2,97-3,10г/см3

Места добычи магнезита

В основном добывают магнезит на территории России, но встречаются месторождения и в США, Греции, Индии, Австралии, Китае. Одним из самых известных и крупных месторождений, где добывают сибирский магнезит, является Савинское месторождение, которое находится в Иркутской области. В Челябинской области имеется также Саткинское месторождение магнезита, славится камень из этого месторождения своим декоративным видом, который приобрел благодаря включению в химический состав древесных компонентов. Промышленно добывают сибирский магнезит в основном на Поволжье и Дальнем Востоке.

В Австралии находят ярко желтый магнезит, который зачастую применяют для ювелирных изделий. Неплохие образцы этого минерала добываются на территории США и Канады. Но самые крупные кристаллы были найдены на территории Бразилии.

Магические свойства минерала

Магические свойства этому кристаллу приписываются с древнейших времен. Иметь у себя украшения из магнезита необходимо тем, кто хочет найти спутника жизни или обрести семейное счастье. Помогает он также и разведенным людям найти нового возлюбленного и заново построить семейные отношения. Также бытует мнение, что камень способен усмирить конфликт между поколениями и помирить родственников между собой. Для того, чтобы наладить отношения с будущей свекровью, молодой девушке предлагают подарить ей украшение из магнезита, тогда свекровь полюбит ее как родную дочь. Славится этот минерал и своей способностью положительно влиять на поведение детей. Он делает маленьких непосед послушными и веселыми.

Магнезит минерал, который обладает магическим влиянием на животных. Он укрепляет связь человека с природой и наделяет его даром приручения, помогает обрести верного друга среди животных или птиц.

Издревле талисманы из магнезита брали с собой моряки и путешественники, они хранили их в пути, оберегали от неприятностей и стихийных бедствий. Сейчас такой амулет просто необходим каждому шоферу.

Куда применяют этот минерал

Сфера применения минерала достаточно широка:

  • В целлюлозной промышленности . Минерал очень эффективно очищает воду, его часто применяют для изготовления фильтров, он нейтрализует тяжелые металлы и выводит их в осадок.
  • В сфере строительства. Последнее время набирают популярности плиты из магнезита. Их используют для укрепления фасадов зданий и жилых помещений, для декорирования полов и стен, для оформления бассейнов и гаражей. Такое покрытие славится своей долговечностью, прочностью, стойкостью, теплоизоляцией. Магнезит хрупкий по своей структуре, что дает возможность дробить его, из него зачастую изготавливают особый цемент, который применяется для изготовления бесшовных полов.
  • В фармацевтической промышленности . Из него добывают магний. Как известно, магнезиту приписываются также и лечебные способности. Он благотворно влияет на нервную систему, улучшает настроение, снимает стрессы. Бытует мнение, что применение магнезита белого цвета способствует улучшению зрения, для этого стоит лишь несколько минут неотрывно смотреть на камень.
  • В сельском хозяйстве. Большое количество магния в составе этого минерала, а также наличие кальция и железа позволяет изготавливать из него высококачественные удобрения для почвы.
  • В ювелирном деле. Благодаря внешнему виду и пластичности магнезит часто используют для изготовления ювелирных изделий и бижутерии. Его разнообразные расцветки позволяют заменять им некоторые более дорогостоящие минералы. Например, легко получается имитация бирюзы, мрамора. Украшения из магнезита красиво переливаются, играют на свету, дорого выглядят при доступной цене.

Магнезит и знаки зодиака

Астрологи говорят, что минерал магнезит подходит не всем знакам зодиака. Исключение составляют Водолеи и Овны. Сильная энергетика этого камня негативно воздействует на характер данных знаков. Делает их уязвимыми перед негативным натиском со стороны.

Идеально подходит этот кристалл Близнецам. Способствует снижению азарта. Защищает от финансовых потерь. А для Весов и Козерогов магнезит может ускорить карьерный рост и привлечет влиятельных личностей в их жизни.

Следуя вышеперечисленным свойствам, можно сделать вывод, что магнезит является достаточно полезным камнем для человека. Его физические и химические характеристики делают его незаменимым. А магические и лечебные способности приносят огромную пользу, красота радует глаз, а доступность в цене позволяет баловать себя и близких украшениями из этого волшебного камня.

Свойства

Магнезит

Химическая формула

Разновидности

Брейнерит, сидерит

Немалит, ферробрусит, манган-брусит

MgO – 47,6; CO 2 – 52,4

MgO – 69,0; Н 2 О – 31

Сингония

Тригональная

Тригональная

Внешний облик

Кристаллические агрегаты, реже землистые и аморфные формы

Кристаллические, плотные, листоватые, чешуйчатые реже волокнистые агрегаты

Белый, серый

Белый, серый, голубовато-зеленый

Стеклянный, тусклый

Перламутровый, стеклянный

Плотность, г/см 3

Твердость

Спайность

Совершенная

Весьма совершенная, слюдоподобная

Хрупкость

Расщепляется на пластинки, волокна

Температура диссоциации, о С

Уд. магнитная восприимчивость

–0,38 10 –3

Диамагнитен

Электропроводность, Ом.. м

Диэлектрическая проницаемость

Пироэлектрический диэлектрик

Растворимость

Разлагается при нагревании в кислотах

Разлагается в кислотах

Люминесцентность

В УФ – голубой, в катодном – малиновый

В УФ – голубоватый, темно – малиновый

В промышленности магнезит применяется в основном после предварительного обжига. При обжиге до 750–1000 °С магнезит теряет 92–94 % СО 2 и превращается в оксид магния, представляющий собой белую аморфную порошковатую массу (каустический магнезит). При более высокой температуре обжига (до 1500–1700 °С) удаляется практически весь диоксид углерода, оксид магния претерпевает перестройку молекулярной структуры и образуется плотный спекшийся инертный продукт, называемый «намертво» обожженным магнезитом или огнеупорной магнезией.

Обжиг магнезита для получения «намертво» обожженного магнезита (спеченных порошков) производится в шахтных и вращающихся печах. Отходы от обжига представлены каустическим магнезитом, образующимся из осаждающихся в пылевых камерах и мультициклонах пылеватых частиц, выносимых газовым потоком из зоны каустизации печей (750–1000 °С). Каустический магнезит кроме аморфного оксида магния, в качестве примесей содержит как необожженный, так и обожженный при температуре выше 1000 °С магнезит, а также золу топлива.

При температуре до 2800 °С в электродуговых печах оксид магния плавится и образуется плавленый периклаз, обладающий кристаллическим строением, высокой твердостью и огнеупорностью, используемый для производства особо ответственных огнеупорных изделий.

Из брусита при аналогичной переработке получают более дешевый периклаз высокой чистоты.

5.Применение магнезита обусловлено сочетанием благоприятных физико-химических свойств получаемой на его основе продукции: высокой огнеупорности, шлакоустойчивости, вяжущих свойств, теплоемкости, способности сохранять постоянство объема при длительном воздействии высоких температур, прочности, износоустойчивости. Применяются, в основном, следующие продукты, получаемые при разной технологии производства: каустический магнезит с содержанием MgO 75–90 %, намертво обожженный (спеченные порошки с содержанием MgO 86–92 %) и электроплавленный периклаз (с содержанием MgO 95–97 %). Из этих продуктов производится широкий ряд материалов и изделий для разных отраслей промышленности.

Основной потребитель магнезита (свыше 80 %) – огнеупорная промышленность. Получаемые из магнезита после обжига или плавления спеченные металлургические порошки или плавленый периклаз используются для изготовления магнезитовых, хромо-магнезитовых, магнезито-хромитовых огнеупорных изделий, которые применяются для кладки мартеновских, электроплавильных и других высокотемпературных печей и для футеровки вращающихся цементных печей. Металлургический магнезитовый порошок используется также для наварки подин сталеплавильных печей и для их ремонта.

Содержащиеся в природном магнезите примеси в процессе обжига при высоких температурах соединяются с оксидом магния и образуют новые минералы. Особенно вредной примесью является оксид кальция. При его избытке в огнеупорах присутствует свободная известь, способная гидратировать с резким увеличением объема, что вызывает появление трещин и иногда полное разрушение изделий. Примесь кремнезема при малом количестве кальция приводит к образованию малостойкого при воздействии шлаков и температур свыше 1750 °С форстерита. При значительном содержании кальция и отношении CaO:SiO 2 менее 1,87 (в молях) в изделиях образуются недостаточно огнеупорные и стойкие минералы – монтичеллит и мервинит (CaO·MgO·SiO 2 и 3CaO·MgO·2SiO 2).

Примесь глинозема в количестве до 5–8 % способствует образованию шпинелевой связки, которая повышает термическую стойкость магнезитовых изделий при резких температурных перепадах без заметного снижения огнеупорных свойств. Наличие оксида железа также приводит к образованию связки, но при этом наблюдается значительное снижение огнеупорности. Глинозем и оксиды железа обычно присутствуют в огнеупорных изделиях на магнезитовой основе в незначительных количествах, в связи с чем их содержания не учитываются нормирующими показателями государственных стандартов и технических условий.

Второй по значению потребитель магнезита – производство вяжущих материалов, где используется каустический магнезит (с содержанием MgO не менее 75 %, СаО не более 4,5 %, SiO 2 не более 3,5 %, F 2 O 3 + Al 2 O 3 не более 3,5 % и п.п.п. не более 18 %). Каустический магнезит с концентрированным раствором хлористого или сернокислого магния образует магнезиальный цемент («цемент Сореля»), обладающий высокими вяжущими свойствами. Этот цемент применяется для производства различных строительных (фибролит, ксилолит и др.), термоизоляционных, звукоизоляционных материалов, искусственных жерновов и абразивных кругов. Из каустического магнезита получают металлический магний, фосфаты магния, производят жженую магнезию для получения резиновых изделий, а также сернокислый магний для получения химических и фармацевтических препаратов.

В электротехнической промышленности магнезит (в виде периклаза) используется при получении керамики, применяющейся для изготовления радиодеталей, в качестве наполнителя в труб­чатых электронагревателях, для получения запрессовочной массы в бытовых электронагревательных приборах и для других электротехнических целей.

Магнезит применяется также в качестве флюсующей добавки в производстве некоторых видов фарфора и фаянса, санитарной керамики.

В целлюлозно-бумажной промышленности магнезит применяется как слабощелочной реагент при варке целлюлозы, для обработки бумаги под прессами и как наполнитель пленочных покрытий бумаги.

В пищевой промышленности используется гидрат оксида магния Mg(OH) 2 при рафинировании сахара.

Кроме того, магнезит нашел применение в производстве пластмасс, абсорбентов, красок, стеклоизделий, удобрений и в других отраслях.

6. Брусит является довольно уникальным магнезиальным сырьем, благодаря своему составу и технологическим особенностям переработки. При обжиге он менее энергоемкий, чем магнезит, и, кроме того, при его разложении выделяется вода, не загрязняющая природную среду. Брусит используется как в сыром, так и в обожженном виде. В сыром виде его применение весьма эффективно в качестве слабощелочного реагента в производстве целлюлозы в связи с многократной оборачиваемостью и отсутствием сброса щелоков в водоемы. При обжиге диссоциация брусита происходит при меньшей температуре, чем магнезита, а обожженный продукт обладает очень высокими электротехническими свойствами, благодаря ничтожному количеству примесей и представляет собой электротехнический периклаз высшего качества. При электроплавке получается очень плотный агрегат с повышенной теплопроводностью и электроизоляционными свойствами. Каустическая магнезия, получаемая из брусита, обладает высокой химической активностью и пригодна для получения широкого ассортимента магнезиальных химических продуктов, используемых во многих отраслях промышленности.

По сравнению с отечественным применением, за рубежом брусит используется очень широко, в том числе, в производстве вискозы, пластмасс, гидрометаллургии урана, рафинировании сахара, виноделии, покрытии сварочных электродов, получении керамических изделий, термоизоляционных материалов, стеклоизделий, конструкционных материалов электронного, ядерного и ракетного оборудования, инфракрасной и ультрафиолетовой оптики, добавки в топливо, водо- и газоочистка, наполнителя бумаги, поделочного материала и др.

Специальные технические требования к качеству брусита отсутствуют, качество получаемых из него продуктов оценивается по государственным стандартам и техническим условиям на продукты, получаемые из магнезита или на продукцию других отраслей.

7. Единые требования к качеству магнезита, используемого в промышленности, отсутствует. Требования различных отраслей к данному сырью и получаемой продукции в зависимости от области применения регламентируется соответствующими государственными стандартами и техническими условиями, утвержденными в установленном порядке.

Для производства огнеупоров применяется магнезит, содержащий не менее 42 % оксида магния, не более 2,5 % оксида кальция и не более 2 % кремнезема. Магнезит с содержанием оксида магния не менее 38 % может использоваться для получения магнезиальных вяжущих, и некоторых других назначений.

Для получения плавленого периклаза и огнеупоров на периклазовой основе могут использоваться высококачественные магнезиты (с содержанием MgO не менее 45,5 %) и бруситы с содержанием не менее 62 % оксида магния, не более 3 % оксида кальция и не более 3 % кремнезема. Для получения электротехнического периклаза и в целлюлозно-бумажном производстве в настоящее время используются магнезиты с содержанием MgO не менее 46 % и бруситы с содержанием оксида магния не менее 65 %, оксида кальция не более 1,0 %, кремнезема не более 8,0 % и оксида железа не более 0,2 %.

В настоящее время при совершенствовании металлургических процессов идет ужесточение требований к качеству сырья, и в частности, к содержанию примесей в товарной магнезии. Так, высококачественная огнеупорная магнезия должна содержать не менее 98 % MgO (после обжига), а для ответственных видов – более 99 %. При этом, не нормировавшиеся ранее примеси оксидов железа теперь играют важную роль в оценке сырья и товарных продуктов. Все типы товарной магнезии разграничиваются именно по содержанию MgО и Fe 2 O 3 , хотя требование о низком содержании Fe 2 O 3 имеет ограниченное значение, а при производстве некоторых огнеупорных изделий, наоборот, вводятся оксиды железа, как минерализаторы, поэтому существуют товарные сорта с высоким содержанием железа

8. По условиям образования месторождения магнезита относятся к двум формационным типам – терригенно-карбонатному и ультрамафитовому.

Терригенно-карбонатный формационный тип связан с континентальными и морскими отложениями и подразделяется на гипергенный осадочный континентальный генетический тип и гипергенный осадочный морской генетический тип.

Главным источником получения магнезита являются месторождения осадочного морского типа, связанные с терригенно-карбонатными (доломитовыми) комплексами, относящимися к широкому возрастному интервалу – от докембрия до мезозоя. Они располагаются в миогеосинклинальных зонах, обрамляющих кратоны.

Отечественные месторождения подразделяются на рифейские (Саткинские на Урале, Киргитейское, Верхотуровское, Тальское и другие в Красноярском крае, Сафонихинское на Дальном Востоке) и раннепротерозойские (Савинское и Онотское в Иркутской области). Месторождения представлены обычно очень крупными (протяженность до километра и более, мощность десятки и сотни метров) пласто- и линзообразными залежами качественных кристаллических магнезитов. Для раннепротерозойских месторождений характерна высокая степень метаморфизма и, как следствие, наличие в магнезитах силикатов (тальк, энстатит, форстерит, брусит и др.).

Континентальные осадочные магнезитовые месторождения приурочены к русловым или озерным фациям, развитым в депрессиях или в бессточных впадинах, находящихся или непосредственно на ультрамафитовых массивах, подверженных выветриванию, или в непосредственной близости от них. Подобные кайнозойские месторождения известны в Турции, Греции, Сербии. В Австралии открыто очень крупное месторождение подобного типа с запасами в сотни миллионов тонн.

Ультрамафитовый формационный тип подразделяется на гипогенный и гипергенный генетические типы. Первый представлен тальк-магнезитовым камнем, слагающим очень крупные месторождения. Однако, качество руд не высокое, из-за повышенного содержания вредных примесей, особенно железо, и поэтому не находят применение для производства ответственных изделий. Месторождения имеются на Урале (Сыростанское, Шабровское, Веселянское). Гипергенные месторождения связаны с корами выветривания ультраосновных пород и представлены жильными, штокообразными, гездообразными телами пелитоморфного магнезита довольно сложной конфигурации, непостоянством качественного состава, что предопределяет сложности их эксплуатации. В России известно Халиловское месторождение в Оренбургской области.

Месторождения мономинеральных бруситов в мире очень редки (единицы), одно из них – Кульдурское – находится в России на Дальнем Востоке. Месторождения являются гидротермально-метасоматическими, имеют прямую генетическую связь с магнезитами и образовались по иим в зонах контактового метаморфизма под воздействием гипабиссальных и субвулканических интрузий. Протяженность рудных тел в контактных ореолах измеряется сотнями метров и мощностью – десятки метров. Качество сырья, обычно, очень высокое.

В России разрабатываются месторождения кристаллических магнезитов осадочно-метаморфического типа (в Челябинской области и Красноярском крае), Халиловское месторождение пелитоморфных магнезитов в Оренбургской области (кора выветривания ультраосновных пород) – только для получения каустического магнезита и Кульдурское месторождение брусита в Еврейской АО (гидротермально-метасоматического типа).

Магнезит - распространенный минерал из группы кальцита; карбонат магния. Широко используется во многих отраслях промышленности. Происхождение термина связано с Магнесией (Магнисией) - исторической областью на востоке Древней Греции. По образцам, найденным в этом регионе он был впервые описан как «magnesite» немецким минералогом Д. Карстеном (Dietrich Ludwig Gustav Karsten) в 1808 году.

Хим. элемент магний получил свое название (magnesium), потому что одним из его основных минералов является «камень из Магнесии». В некоторых источниках указывается, что магнезит был назван по составу (т.е. из-за высокого содержания магния), что кажется несколько странным.

C Элладой связывают и название совершенно другого минерала - . Существует версия, что «камнями из Магнесии» (magnetis lithos) в античные времена называли ряд минералов, добываемых в этом регионе. Считается, что помимо магнезита и магнетита, в их число входили периклаз и оксид марганца .

Состав магнезита - MgCO3. Содержание MgO - 47,6%. Сингония тригональная. Кристаллическая структура идентична строению кальцита. Образует изоморфные ряды с карбонатом железа - сидеритом и карбонатом никеля - гаспеитом, т.е. Mg в его составе может свободно замещаться Fe и Ni. Железистый магнезит содержит до 30% FeCO3. В никелевом магнезите присутствует до 4% NiO. Другие характерные примеси: кальций, кобальт, марганец.

Обычно встречается в виде зернистых масс и плотных волокнистых агрегатов. Изредка находят ромбоэдрические кристаллы, а также розетковидные образования, известные как сферомагнезит.

В чистом виде магнезит белый или бесцветный. В зависимости от примесей его окраска варьирует от светло-серой до бурой, часто с желтоватым, иногда с зеленоватым оттенком. Просвечивающий до прозрачного. Блеск зернистого магнезита стеклянный; у плотных волокнистых разновидностей - матовый или шелковистый. В ультрафиолетовых лучах может флюоресцировать синеватым или зеленоватым светом. Черта: белая. Показатели преломления: 1,509 - 1,700.

Хрупкий. Спайность: совершенная по ромбоэдру. Чувствителен к нагреву, что несколько затрудняет его обработку. Твердость: 4 - 4,5. Средний удельный вес: 3 г/см3. Для массивных разновидностей эти показатели могут быть значительно ниже.

Магнезит - преимущественно гидротермальный минерал, но нередко имеет и поверхностное происхождение. Зернистые разновидности кристаллизуются, когда магний горячих водных растворов замещает кальций в известняках и доломитах.

Плотные агрегаты образуются под воздействием углекислых гидротермальных растворов в оливиновых магматических породах (дуниты, перидотиты), а также в результате химического выветривания серпентинитов - плотных горных пород метаморфического происхождения.

Магнезит содержит около 29% магния (больше только в брусите) и востребован как руда этого металла и его соединений. Этот минерал широко применяется в металлургии, в производстве специальных цементов и искусственного мрамора; используется при изготовлении электрических изоляторов и различных огнеупорных смесей. Магнезитовые кирпичи выдерживают температуру до 3000°C.

Одним из крупнейших в мире считается Савинское месторождение магнезита в Иркутской области (не путать с одноименным м-нием известняков в Архангельской области). Значительные залежи имеются в Тыве (Ак-Довурак), на Южном Урале.

В Саткинском м-нии (Челябинская обл.) добывают так называемый каракульчатый магнезит - красивый поделочный камень, особую декоративность которому придают древовидные включения (дендриты) оксидов марганца. Ряд промышленных м-ний есть в Среднем Поволжье и на Дальнем Востоке.

Ярко-желтый магнезит ювелирного качества встречается в Центральной Австралии. Поделочные разновидности добывают в США (Клифорния, Невада), Канаде (пров. Квебек). Самые крупные в мире кристаллы магнезита размером до 1 метра находят в Бразилии (м-ние Брумаду, шт. Баия). Из этого же штата поступают прекрасные массивные агрегаты снежно-белого цвета.

Зеленоватую никель-содержащую разновидность добывают в Прибалхашье и Карагандинской обл. (Казахстан). Белый поделочный магнезит известен в Армении у озера Севан (Шорджинское м-ние). Прозрачные кристаллы находят на юге Индии (шт.Тамилнад). Крупные м-ния есть в Китае (пров. Ляонин) и Северной Корее.

Волокнистая разновидность встречается в серпентинитах месторождения Снарум на юге Норвегии. Белый магнезит с включениями розового опала находят в центральной Франции (деп. Шер). Значимые месторождения есть на северо-западе Турции (близ Эскишехира), на северо-востоке Греции (п-ов Халкидики, о-ва Лесбос и Эвбея).

В старину магнезит не отличали от . Еще один очень похожий на него минерал - ((Mg,Ca)CO3). Мелкозернистый магнезит напоминает мрамор, но отличается от него продолговатой формой зерен-кристаллов (зерна мрамора имеют изометричную форму). От кальцита и доломита карбонат магния можно отличить по реакции на нагретую соляную кислоту, под воздействием которой магнезитовый порошок вскипает. При этом на холодные кислоты он практически не реагирует, а кальцит вскипает при контакте с разбавленной HCl. От изоморфного с ним магнезит отличается более светлой окраской.

Магнезит - довольно популярный коллекционный минерал. Его плотные фарфоровидные агрегаты обрабатывают кабошоном и используют в качестве поделочного камня. Из гигантских кристаллов, поступающих только из Бразилии, для коллекций получают в огранке камни весом до 100 карат. Пористый магнезит очень хорошо принимает окраску.

Его вполне можно использовать в качестве имитации таких популярных самоцветов как , или красные . В этом отношении магнезит очень похож на .

Синонимы: магнезиальный шпат.

Магнезит назван по месту находки у города Магнезия - область в Фессалии (Греция). Минерал известен с глубокой древности.

Магнезит скрытокристаллический агрегат

Формула магнезита

Химический состав

MgO 47.6%, СO 2 52.4%. Из изоморфных примесей наиболее часто устанавливается Fe, иногда Mn, Са. Магний может частично замещаться железом, и магнезит, таким образом, постепенно переходит в сидерит. Крук выделил следующие промежуточные типы магнезита: брейнерит (breunnerite) 95 - 70% MgCO 3 , мезитит 70-50% MgCO 3 , пистомезитит 50-30% MgCO 3 , сидероплезит 30 - 5% MgCO 3 ; остальное во всех случаях приходится на FeCO 3 . Механическими примесями, особенно в метаколлоидных образованиях, являются: SiO 2 в виде опала или халцедона (до нескольких процентов), Аl 2 O 3 в виде глинистого вещества, Н 2 O, иногда доломит (с ним, очевидно, связано содержание СаО в магнезитовых массах).

Кристаллографическая характеристика

Сингония. Тригональная

Класс дитригонально-скаленоэдрический. L 3 3L 2 3PC.

Кристаллическая структура


Главные формы :

Кристаллическая структура аналогична структуре кальцита.

Форма нахождения в природе

Облик кристаллов обычно ромбоэдрический или призматический.

Полисинтетические двойники отсутствуют.

Агрегаты. Чаще распространен в виде крупнозернистых агрегатов. Для месторождения выветривания чрезвычайно характерны фарфоровидные метаколлоидные массы, нередко напоминающие по своей форме цветную капусту.

Физические свойства

Оптические

  • Цвет магнезита белый с желтоватым или сероватым оттенком, иногда снежно-белый.
  • Черта белая.
  • Блеск стеклянный, матовый.

Механические

  • Твердость 4-4.5 (у фарфоровидных разновидностей до 7).
  • Плотность 2.9-3.1.
  • Спайность совершенная по ромбоэдру.
  • Излом зернистый, для плотных метаколлоидных фарфоровидных разностей характерен раковистый излом.
  • Хрупок.

Химические свойства

Растворимость MgCO 3 в воде несколько выше, чем для кальцита. При обыкновенной температуре и атмосферном давлении в чистой воде она не превышает 80 мг/л, но в виде бикарбоната Mg 2 растворимость исключительно высока: при Р CO2 ,- равном 1 ат, и При 18° она достигает 25 800 мг/л, т. е. в 23 раза выше, чем растворимость при этих же условиях бикарбоната кальция. При Р CO2 равном 56 ат, она возрастает до 74900 мг/л. Характерно, что при нагревании она столь же резко падает: при температуре 100° и том же Р CO2 равном 1 ат, она меньше 100 мг/л.

Важно подчеркнуть также то обстоятельство, что из раствора бикарбоната магния при понижении Р CO2 или повышении t не удается получить осадок нормальной соли MgCO 3 , а всегда тригидрат- MgCO 3 3H 2 O, часто в смеси с основными водными карбонатами магния (вследствие явно выраженной склонности ионов Mg 2+ к образованию комплексов с Н 2 O). С течением времени эти водные соли способны превращаться в безводный нормальный карбонат магния (в условиях пониженной упругости водяного пара). Установлено также, что выпадение тригидрата карбоната магния в осадок резко возрастает с увеличением щелочности раствора (при рН>8).

В кислотах растворяется лишь при нагревании. Капля соляной кислоты на холоду не "вскипает". Лишь в тонкозернистых агрегатах, как это характерно и для других труднее растворимых карбонатов (доломита, сидерита и пр.), пузырьки СO 2 выделяются спустя некоторое время. В горячих кислотах растворяется.

Прочие свойства

Теплота образования: MgO+CO 2 = MgCO 3 +27 240 кал.

Диссоциация MgCO 3 при прокаливании в атмосфере воздуха наступает при температуре 525° (по кривым нагревания 600- 690°). При повышенных давлениях углекислоты Р CO2 = 1-200 ат, магнезит может быть устойчив до температуры 600-700°.

Искусственное получение минерала

Искусственно магнезит получается при нагревании осажденных из растворов водных карбонатов магния. Интересно отметить, что при пропускании струи СО 2 через нагретый раствор MgCO 3 выпадают в осадок кристаллики ромбической модификации (неизвестные в природе).

Диагностические признаки магнезита

Сопутствующие минералы. Доломит, кальцит, кварц , опал , тальк , оливин , пирит , халькопирит , лимонит , галенит , сфалерит .

Узнается с трудом. Белая массивная разновидность похожа на кремень, но обладает более низкой твердостью. В кристаллических разностях, как и все карбонаты кальцитового ряда, отличим от других минералов по ромбоэдрической спайности. Внутри ряда его труднее всего отличить от доломита, анкерита и других карбонатов; приходится прибегать к оптическим и химическим исследованиям. От доломита и кальцита отличается характером реакции с соляной кислотой.


Происхождение и нахождение

Магнезит по сравнении 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 следует отнести весьма крупные месторождения кристаллических 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 из доломитизированных толщ осадочного происхождения. В парагенезисе с магнезитом изредка встречаются типичные гидротермальные минералы: кальцит, арагонит, доломит, барит, тальк, хлорит, кварц, пирит, халькопирит, сфалерит, блеклые руды и др.

Другой тип гидротермальных месторождений, также имеющий иногда практическое значение, связан с воздействием богатых углекислотой гидротерм на массивы ультраосновных магнезиальных изверженных пород: серпентинитов, перидотитов и др. Залежи тонкокристаллического магнезита в виде линз, жил, гнезд и густой сети прожилков обычно приурочены к трещинам и зонам сбросов. В виде включений наблюдаются кальцит, доломит, анкерит, тальк, халцедон, кварц, магнетит, гематит
и др. Образование магнезита могло происходить по следующей схеме:

Mg 6 8 + 6CO 2 → MgCO 3 + 4SiO 2 + H 2 O

Образующийся при этом свободный кремнезем в основном, очевидно, уносится щелочными водами. Опал, халцедон и кварц в самой магнезиальной массе обычно наблюдаются в сравнительно ничтожных количествах.

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. Магнезия в виде бикарбоната, а также освободившийся кремнезем в виде золей опускаются в нижние горизонты коры выветривания. При этом могут возникнуть нерезко очерченные, постепенно переходящие друг в друга зоны новообразований. , часто обогащенный опалом и доломитом, в виде прожилков и скоплений натечных форм отлагается в сильно выщелоченных трещиноватых пористых серпентинитах в зоне застоя грунтовых вод.

Наконец, находки магнезита с гидромагнезитом большей частью минералогического значения наблюдаются среди осадочных соленосных отложений. Образование карбонатов магния связывают с реакцией обменного разложения сульфата магния с Na 2 CO 3 . Магнезит встречается также в гипсоносных осадочных толщах.


Магнезит. Зернистый агрегат

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 метасомэтическим путем среди доломитовой осадочной толщи докембрийского возраста. Аналогичные месторождения известны на Дальнем Востоке, в Южной Манчжурии, Корее, Австрии (Вейтш, в Альпах, южнее г. Вены), в Чехии, в Канаде (Квебекское) и в других местах.