Mineral magnetita: fórmula, propiedades físicas y mágicas. Procesamiento y aplicación de magnetita única Magnetita y productos elaborados a partir de ella.

Forsterita Calcopirita Cloritas Epidota, etc.

La magnetita es un mineral, óxido de hierro (Fe2+ y Fe3+), del grupo espinela.
La magnetita forma una solución sólida con jacobsite (jacobsite) Mn2+Fe3+2O4 y magnesioferrita (magnesioferrita) MgFe3+2O4.
Otros nombres (sinónimos): mineral de hierro magnético, zigelstein, mineral de hierro magnético.
Variedades: mushketovita, titanomagnetita, cromomagnetita, ishkulit.

Composición química: FeO- 31; Fe2O3-69; son comunes las impurezas de titanio, cromo, magnesio, manganeso, níquel, vanadio y aluminio.

La magnetita es uno de los minerales óxidos más comunes y se encuentra en una amplia variedad de formaciones geológicas.
El mineral de magnetita puede ser ígneo (en riolitas, granitos, traquitas, sienitas, andesitas, dioritas, gabros, basaltos, piroxenitas, peridotitas, olivinitas, pegmatitas), hidrotermal y metamórfico, en skarns; en metasomatites - (grupos piroxeno-anfíbol-magnetita, apatita-flogopita-magnetita, magnetita-flogopita-calcita, magnetita-calcita); en lutitas talco-cloritas, talco-magnetitas y serpentinitas; en regional-metamórfico. g.p., en placeres, raramente sedimentarios.
La magnetita es el componente principal de los minerales de óxido de hierro: cuarcitas ferruginosas, minerales de magnetita skarn y carbonatita, así como magnetita "arenas del mar negro".

Principales signos de diagnóstico.
El mineral magnetita tiene fuertes propiedades magnéticas y es atraído por un imán.

Comportamiento en ácidos: difícil de disolver en HCl. El polvo se disuelve notablemente.

Depósitos/ocurrencias
Los grandes depósitos industriales del mineral magnetita en Rusia se encuentran en la anomalía magnética de Kursk, en la región de Murmansk (depósitos de Kovdor) y en los Urales (Magnitogorsk).
Se conocen yacimientos de cuarcita ferruginosa en Ucrania (Krivoy Rog), y en Azerbaiyán (depósito Dashkesan) se extrae magnetita de skarns. También se conocen yacimientos del mineral magnetita en Italia, Suecia, Groenlandia, Brasil, Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá, etc.

Solicitud
El mineral magnetita es el principal mineral de hierro.

Esta piedra no se utiliza con mucha frecuencia en la industria de la joyería. Suele utilizarse para elaborar cuentas, pulseras y rosarios. La magnetita es adecuada para la fabricación de joyas tanto para mujeres como para hombres. En la industria química, esta roca se utiliza para obtener vanadio y fósforo.

historia de la piedra

Las primeras menciones de magnetita se encuentran en la Antigua Grecia. La piedra tuvo una gran demanda durante la Edad Media.

Hace varias décadas, en los países asiáticos y europeos, esta raza se utilizaba para determinar la dirección del movimiento, es decir, la piedra actuó como una brújula.

Se encontraron evidencias de que este mineral era utilizado por los antiguos olmecas, tribus que vivían en Centroamérica. Hicieron figuras de piedra que actuaban como diversos símbolos. Muchos pueblos utilizaban magnetita para fabricar espejos.

Hoy en día la magnetita también se utiliza mucho. Esta piedra es especialmente popular en China.

Propiedades del mineral

  • Origen del nombre: Según Plinio el Viejo, del griego. Magnes: el nombre del pastor legendario que encontró por primera vez una piedra magnética natural que atrae el hierro en la ciudad de Ida (Grecia). O en la zona de Magnesia en Macedonia
  • Propiedades termales: P. tr. no se derrite. En una llama oxidante, primero se convierte en maghemita, luego en hematita, perdiendo sus propiedades magnéticas.
  • Estado de IMA: válido, descrito por primera vez antes de 1959 (antes de IMA)
  • Impurezas típicas: Mg,Zn,Mn,Ni,Cr,Ti,V,Al
  • Strunz (8ª edición): 4/B.02-20
  • Hola, referencia CIM: 7.20.2
  • Dana (8ª edición): 7.2.2.3
  • Peso molecular: 231.54
  • Parámetros de la celda: a = 8,397Å
  • Número de unidades fórmula (Z): 8
  • Volumen de celda unitaria: V 592,07 ų
  • Hermanamiento: Común por (111), con la misma cara que la cara de composición. Gemelos aplanados paralelos a (111) (gemelos de ley común de la espinela), o como gemelos laminares, que producen estrías en (111). Doble planeo, con K1(111), K2(111).
  • Grupo de puntos: m3m (4/m 3 2/m) - Hexoctaédrico
  • Grupo espacial: Fd3m (F41/d 3 2/m)
  • Separación: por (111) distintos, también reportados por separado por (001), (011), (138).
  • Densidad (calculada): 5.2
  • Densidad (medida): 5.175
  • Reflejos internos: ninguno
  • Índice de refracción: norte = 2,42
  • Birrefringencia máxima:δ = 0,000 - isotrópico, no tiene birrefringencia
  • Tipo: isotrópico
  • Relieve óptico: muy alto
  • Color reflejado: gris con un tinte marrón
  • Formulario de selección: cristales de hábito octaédrico, menos frecuentemente dodecaédrico rómbico, con formas simples (100), (111), (110), (211), (210) y sombreados diagonales característicos en las caras (110), intercrecimientos y agregados cristalinos, drusas, pinceles , masas granulares densas y continuas, diseminación en rocas ígneas, granos individuales en placeres. También se conocen esferulitas, agregados en forma de riñón, oolitas, magnetita pseudomorfas de hematita (mosquetovita), amianto crisotilo, perovskita y otros minerales.
  • Clases de taxonomía de la URSS:Óxidos
  • Clases IMA:Óxidos
  • Fórmula química: FeFe2O4
  • Singonía: cúbico
  • Color: negro hierro, a veces con deslustre azul
  • Color de rasgo: negro
  • Brillar: metalizado mate semimetálico
  • Transparencia: opaco
  • Escote: no visible
  • Pliegue: concoide desigual
  • Dureza: 5,5 6
  • Microdureza: VHN100=681 - 792 kg/mm2
  • Magnetidad:
  • Literatura: Mazurov M.P., Grishina S.N., Titov A.T. Magnetitas de skarns de magnesio en los contactos de doleritas con sal gema // Geología y Geofísica. 2004. T. 45. No. 10. P. 1198-1207. Stebnovskaya Yu.M. Magnetitas de yacimientos de mineral de hierro. Ciencias de Kyiv. Dumka, 1985. - 103 p. Chernysheva L.V., Smelyanskaya G.A., Zaitseva G.M. Tipomorfismo de magnetita y su uso en prospección y evaluación de yacimientos minerales. M., 1981

Foto del mineral

Artículos sobre el tema.

  • Magnetita, también conocida como mineral de hierro magnético.
    Los cristales de magnetita son atraídos por un imán como el hierro dulce, las masas fuertes actúan como un imán.

Yacimientos del mineral Magnetita

  • Mina Ajmátovskaya
  • Dalnegorsk
  • Campo Korshunovskoye
  • Dashkesano
  • Kovdor
  • África
  • Península de Kola
  • Rusia
  • Región de Múrmansk
  • Krai de Primorie
  • Azerbaiyán
  • región de irkutsk
  • Yacimiento de mineral de hierro Cerro Bolívar
  • Yacimiento de mineral de hierro de San Isidro
  • región de sverdlovsk
  • Krasnoturinsk
  • Kurzunkul
  • Kazajstán

Magnetita mineral de hierro, fórmula, composición química, descripción, foto, propiedades, mineral, dónde encontrarlo y cómo extraerlo, depósitos, origen

Sinónimos: mineral de hierro magnético.

Magnetita - grupo cromita

Magnetita Mineral mineral utilizado por el hombre desde la antigüedad.

origen del nombre

El origen del nombre del mineral no está claro. El nombre parece provenir de la zona (Magnesia) fronteriza con Macedonia. También es posible que el origen del nombre esté relacionado con las leyendas de Magnes, un pastor que encontró por primera vez este mineral al notar que la punta de hierro de su bastón y los clavos de sus botas se pegaban al suelo.

Fórmula de magnetita

Foto de cristales octaédricos de magnetita.

Fe 3 + (Fe 2+ Fe 3+)O 4, también se utilizan fórmulas abreviadas: Fe 2+ Fe 3+ 2 O 4 - FeFe 2 O 4 o incluso - Fe 3 O 4.

Composición química

Magnetita- el óxido más rico en hierro. FeO - 31,03%, Fe2O3 - 68,97%. Contenido de Fe: 72,4%. Suele tener una composición relativamente pura.

Otros miembros de la serie magnetita:

  • Magnesioferrita -MgFe 2 O 4
  • Franklinita - ZnFe2O4
  • Jacobsita - MnFe2O4
  • Trevorita - NiFe 2 O 4
  • Ulvöspinel - TiFe 2 O 4

Variedades

1. titanomagnetita - sería más correcto escribir magnetita de Ti, es decir, magnetita de titanio que contiene TiO2 (hasta varios por ciento), que se presenta a altas temperaturas en forma de una solución sólida de ulvöspinel Fe2+(Fe2+Ti4+)O4 en magnetita, ulvöspinel y Precipita en la matriz de magnetita durante la descomposición de la solución sólida, generalmente oxidándose aún más a ilmenita. Muchas titanomagnetitas se caracterizan por la presencia de una importante mezcla de coulsonita, lo que convierte a estas variedades en una fuente de vanadio de importancia industrial.

2. Kulsonita - magnetita de vanadio - Fe2+V3+2O4 (abreviado como (Fe, V)30 4) contiene hasta un 4,84% de vanadio.

3. magnetita cr con contenido de Cr2O3 (hasta varios por ciento).

4. Reunirse de vez en cuando diferencias, rico en MgO (en magnetita de Mg hasta un 10%), Al2O3 (15%), etc.

5. maghemita - (letras iniciales de palabras magnetita y hematita). Relativamente raro en la naturaleza, el sistema cúbico de óxido de hierro ferromagnético γ Fe 2 O 3.

Características cristalográficas

Sistema cúbico; hexaoctaédrico c. Con. O h 7 Fd3m, Z = 8 a 0 = 8,374 A.

La magnetita a -178° se vuelve rómbica, a 0 - 5,91, b 0 = 5,945, c 0 = 8,39

La estructura cristalina es la de una espinela invertida. B A B O 4

La estructura es la inversa de la espinela, ya que la mitad de los átomos férricos se ubican en los huecos tetraédricos del empaquetamiento cúbico más cercano, mientras que los átomos de hierro ferroso, junto con la otra mitad de los átomos férricos, se ubican en los huecos octaédricos del empaquetamiento cúbico más cercano. estructura. Por lo tanto, la fórmula de la magnetita debe escribirse de la siguiente manera: Fe3+(Fe2+Fe3+)O 4.

Forma de aparición de minerales en la naturaleza Foto

Apariencia de cristal

Según su estructura, los cristales de magnetita son casi siempre octaédricos, pero también se conocen
y dodecaédrico rómbico.


Magnetita. Cristales octaédricos en pizarra

Las caras (110) suelen estar cubiertas con trazos paralelos a la diagonal larga de los diamantes. Las dendritas aparecen como nanopartículas en vidrio de basalto bajo un microscopio.

Se duplica por (111).

Agregados

Se encuentra principalmente en masas granulares continuas o como inclusiones en rocas ígneas, predominantemente básicas. En los vacíos puedes encontrar drusas de cristales. Las oolitas se encuentran en rocas sedimentarias.

En condiciones naturales, la oxidación de la magnetita se produce muy a menudo, un proceso de martitización que a veces conduce a pseudomorfosis completas de la hematita en magnetita (martita). El proceso inverso, conocido como mosquetovitización, ocurre cuando la hematita se reduce.

Propiedades físicas


Propiedades ópticas del cristal.

El color de la magnetita va del negro hierro al marrón, a veces con un deslustre azulado en los cristales.

La línea es negra (color en polvo).

El brillo es metálico o semimetálico.

Opaco. Sólo los fragmentos más finos dejan pasar la luz; norte = 2,42.

Mecánico

Origen

Magnetita- el óxido más común en condiciones hipogénicas.

A diferencia de la hematita, la magnetita se forma en condiciones más reductoras y se encuentra en una amplia variedad de tipos genéticos de depósitos y rocas.

Sus principales depósitos son de origen magmático, metasomático de contacto y regionalmente metamórfico. La magnetita también se encuentra en depósitos hidrotermales.


1. En rocas ígneas Suele observarse en forma de inclusiones. Los depósitos magmáticos de titanomagnetita en forma de cúmulos y vetas de forma irregular suelen estar asociados genéticamente con las rocas principales (gabro).

2. Está presente en pequeñas cantidades en muchos pegmatitas en paragénesis con biotita, esfena, apatita y otros minerales.

3.B metasomático de contacto formaciones suele desempeñar un papel muy importante, acompañado de granates, piroxenos, cloritas, sulfuros, calcita y otros minerales. Se conocen grandes depósitos que se formaron por el contacto de calizas con granitos y sienitas.

4. ¿Cómo se encuentra un satélite de magnetita en depósitos hidrotermales, principalmente en asociación con sulfuros (pirrotita, pirita, calcopirita, etc.). Relativamente raramente forma depósitos independientes en asociación con sulfuros, apatita y otros minerales. Los mayores depósitos de este tipo en Rusia se conocen en la región siberiana de Angaro-Ilimsk.

5. En condiciones exógenas La formación de magnetita sólo puede ocurrir en casos excepcionales. Se cree que la presencia de granos de magnetita en el lodo marino moderno es el resultado no sólo de su eliminación de la tierra en forma de material detrítico, sino también de una nueva formación in situ por hidróxidos de hierro bajo la influencia reductora de la materia orgánica en descomposición.

6. Durante el metamorfismo regional, la magnetita, como la hematita, aparece durante la deshidratación de hidróxidos de hierro formados en rocas sedimentarias durante procesos exógenos, pero en condiciones reductoras (con falta de oxígeno). Estos tipos de formaciones incluyen muchos depósitos de gran tamaño de minerales de hematita-magnetita que se encuentran entre estratos sedimentarios metamorfoseados.

En la zona de oxidación es un mineral relativamente estable. Cuando se erosiona, es muy difícil hidratarse, es decir, transformarse en hidróxidos de hierro. Este proceso rara vez se observa.
y relativamente en tamaños muy pequeños.

Fenómeno martitización(formación de pseudomorfos de hematita sobre magnetita) se observa en zonas de clima cálido. La martitización de magnetita que se manifiesta localmente también se establece en depósitos hidrotermales y metamorfoseados sin ninguna conexión con procesos exógenos.

Durante la destrucción mecánica de las rocas, ella, liberada de sus compañeros, se convierte en placeres por todas partes. Por tanto, se concentran en las arenas de ríos y mares, creando en ocasiones una playa de magnetita. En los concentrados negros obtenidos del lavado de arenas auríferas, la magnetita es la parte principal.


Foto de cristales octaédricos en pizarra.

Uso práctico

La magnetita, al igual que la hematita, es el mineral más importante para el hierro. Las magnetitas de titanio sirven como mineral de vanadio.

Los minerales de magnetita, que a menudo contienen alrededor de un 60% de hierro, son la materia prima más importante para la fundición de hierro y acero. Las impurezas nocivas en el mineral son el fósforo, cuyo contenido durante la fundición Bessemer no debe exceder el 0,05%, y para el metal de alta calidad, el 0,03%, y el azufre, cuyo contenido máximo no debe exceder el 1,5%. al derretirse mineral según el método Thomas, en el que el fósforo se convierte en escoria, su contenido no debe ser inferior al 0,61 ni superior al 1,50%. La escoria de fósforo resultante se llama Thomasslag y se utiliza como fertilizante.

En la fundición de minerales de titanomagnetita se extrae vanadio de la escoria, lo que tiene gran importancia en la fabricación de aceros de alta calidad. El pentóxido de vanadio también se utiliza en la industria química, como tinte en cerámica y para otros fines.

Cómo se extrae la magnetita Depósitos

De los numerosos yacimientos que existen en Rusia, daremos sólo unos pocos ejemplos.

al numero depósitos ígneos aplica depósito de Kusinsky titanomagnetita, que también contiene una mayor cantidad de vanadio (en los Urales, 18 km al norte de Zlatoust). Este depósito está representado por vetas de minerales sólidos que se encuentran entre las rocas ígneas alteradas originales de la formación gabro. La magnetita está estrechamente asociada aquí con la ilmenita y la clorita.

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En los Urales del Sur se está desarrollando el yacimiento de magnetita Kopan Ti.

Ejemplo contacto con depósitos metasomáticos es famoso Monte Magnitnaya(Urales del Sur).

Entre los skarns de granate, granate piroxeno y granate-epidota se encuentran espesos depósitos de magnetita, formados por la acción del magma granítico sobre las calizas. En algunas áreas de depósitos minerales, la magnetita está asociada con hematita primaria. Los minerales que se encuentran debajo de la zona de oxidación contienen sulfuros diseminados (pirita, ocasionalmente calcopirita, galena, etc.).

Los mismos depósitos incluyen en los Urales: montaña Alta(cerca de Nizhny Tagil), Monte Gracia(en el distrito de Kushvinsky), Korshunovskoe(en Transbaikalia), un grupo de campos en la región de Kustanai de Kazajstán ( Sokolovskoe, Sarbaiskoe, Kurzhunkul), y Dashkesano(Azerbaiyán), etc.

depósito más grande Krivói Rog(Ucrania) está entre depósitos sedimentarios metamorfoseados regionalmente. En el espesor de las cuarcitas ferruginosas estratificadas, además de los depósitos típicos en láminas, los minerales de hierro sólidos también están representados por depósitos columnares con una sección transversal en forma de lente, que alcanzan una profundidad considerable.

Los depósitos similares en génesis incluyen: Anomalía magnética de Kursk(sureste de Kursk). También se conocen cuarcitas ferruginosas profundamente metamorfoseadas en depósitos de la península de Kola ( Olenegorsk) y en Karelia occidental ( Kostomuksha).

De los extranjeros, destacamos los mayores depósitos. Kirunavaara Y Luossavaara en Suecia, que se presenta en forma de depósitos gruesos en forma de vetas en estratos metamorfoseados de rocas volcánicas; La magnetita está asociada aquí con la apatita.

En los EE.UU. se encuentran enormes depósitos de minerales de magnetita y hematita en la región del Lago Superior, entre las lutitas metamorfoseadas más antiguas, en Labrador (Terranova), etc.

/ mineral Magnetita

La magnetita es un mineral, óxido de hierro (Fe2+ y Fe3+), del grupo espinela.
La magnetita forma una solución sólida con jacobsite (jacobsite) Mn2+Fe3+2O4 y magnesioferrita (magnesioferrita) MgFe3+2O4.

Otros nombres (sinónimos):

  • mineral magnético de hierro,
  • Ziegelstein,
  • mineral de hierro magnético.

Variedades:

  • mushketovit,
  • titanomagnetita,
  • magnetita de cromo,
  • Ishkulit.

Composición química

FeO—31; Fe2O3-69; son comunes las impurezas de titanio, cromo, magnesio, manganeso, níquel, vanadio y aluminio.

La magnetita es uno de los minerales óxidos más comunes y se encuentra en una amplia variedad de formaciones geológicas.

El mineral de magnetita puede ser ígneo (en riolitas, granitos, traquitas, sienitas, andesitas, dioritas, gabros, basaltos, piroxenitas, peridotitas, olivinitas, pegmatitas), hidrotermal y metamórfico, en skarns; en metasomatites - (grupos piroxeno-anfíbol-magnetita, apatita-flogopita-magnetita, magnetita-flogopita-calcita, magnetita-calcita); en lutitas talco-cloritas, talco-magnetitas y serpentinitas; en regional-metamórfico. g.p., en placeres, raramente sedimentarios.
La magnetita es el componente principal de los minerales de óxido de hierro: cuarcitas ferruginosas, minerales de magnetita skarn y carbonatita, así como magnetita "arenas del mar negro".

Principales signos de diagnóstico.

El mineral magnetita tiene fuertes propiedades magnéticas y es atraído por un imán.

Comportamiento en ácidos: difícil de disolver en HCl. El polvo se disuelve notablemente.

Lugar de nacimiento

Los grandes depósitos industriales del mineral magnetita en Rusia se encuentran en la anomalía magnética de Kursk, en la región de Murmansk (depósitos de Kovdor) y en los Urales (Magnitogorsk).
Se conocen yacimientos de cuarcita ferruginosa en Ucrania (Krivoy Rog), y en Azerbaiyán (depósito Dashkesan) se extrae magnetita de skarns. También se conocen yacimientos del mineral magnetita en Italia, Suecia, Groenlandia, Brasil, Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá, etc.

Solicitud

El mineral magnetita es el principal mineral de hierro.

Esta piedra no se utiliza con mucha frecuencia en la industria de la joyería. Suele utilizarse para elaborar cuentas, pulseras y rosarios. La magnetita es adecuada para la fabricación de joyas tanto para mujeres como para hombres. En la industria química, esta roca se utiliza para obtener vanadio y fósforo.

Hoy en día la magnetita también se utiliza mucho. Esta piedra es especialmente popular en China.

historia de la piedra

Las primeras menciones de magnetita se encuentran en la Antigua Grecia. La piedra tuvo una gran demanda durante la Edad Media.

Hace varias décadas, en los países asiáticos y europeos, esta raza se utilizaba para determinar la dirección del movimiento, es decir, la piedra actuó como una brújula.

Se han encontrado evidencias de que este mineral fue utilizado por los antiguos olmecas, tribus que vivían en Centroamérica. Hicieron figuras de piedra que actuaban como diversos símbolos. Muchos pueblos utilizaban magnetita para fabricar espejos.

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Propiedades del mineral

Color negro hierro, a veces con deslustre azul
Color del trazo negro
origen del nombre Según Plinio el Viejo, del griego. Magnes: el nombre del pastor legendario que encontró por primera vez una piedra magnética natural que atrae el hierro en la ciudad de Ida (Grecia). O en la zona de Magnesia en Macedonia
Estado de IMA válido, descrito por primera vez antes de 1959 (antes de IMA)
Fórmula química FeFe2O4
Brillar metal
mate
semimetálico
Transparencia opaco
Escote no visible
Pliegue concoideo
desigual
Dureza 5,5
6
Propiedades termales P. tr. no se derrite. En una llama oxidante, primero se convierte en maghemita, luego en hematita, perdiendo sus propiedades magnéticas.
Impurezas típicas Mg,Zn,Mn,Ni,Cr,Ti,V,Al
Strunz (8ª edición) 4/B.02-20
Hola, CIM Ref. 7.20.2
Dana (8ª edición) 7.2.2.3
Peso molecular 231.54
Opciones de celda a = 8,397Å
Número de unidades fórmula (Z) 8
Volumen de celda unitaria V 592,07 ų
Hermanamiento Común por (111), con la misma cara que la cara de composición. Gemelos aplanados paralelos a (111) (gemelos de ley común de la espinela), o como gemelos laminares, que producen estrías en (111). Doble planeo, con K1(111), K2(111).
grupo de puntos m3m (4/m 3 2/m) - Hexoctaédrico
grupo espacial Fd3m (F41/d 3 2/m)
Separación por (111) distintos, también reportados por separado por (001), (011), (138).
Densidad (calculada) 5.2
Densidad (medida) 5.175
Reflejos internos ninguno
Indíces refractivos norte = 2,42
Birrefringencia máxima δ = 0,000 - isotrópico, no tiene birrefringencia
Tipo isotrópico
Relieve óptico muy alto
Color en luz reflejada gris con un tinte marrón
Formulario de selección cristales de hábito octaédrico, menos frecuentemente dodecaédrico rómbico, con formas simples (100), (111), (110), (211), (210) y sombreados diagonales característicos en las caras (110), intercrecimientos y agregados cristalinos, drusas, pinceles , masas granulares densas y continuas, diseminación en rocas ígneas, granos individuales en placeres. También se conocen esferulitas, agregados en forma de riñón, oolitas, magnetita pseudomorfas de hematita (mosquetovita), amianto crisotilo, perovskita y otros minerales.
Clases de taxonomía de la URSS. Óxidos

Propiedades del mineral

Tiene propiedades magnéticas. Puede cambiar las lecturas de la brújula. Puedes encontrarlo por este signo: la aguja de la brújula apunta a la magnetita y sus depósitos.

Se puede desgastar hasta convertirlo en arena, que no pierde sus propiedades magnéticas. Cuando te acercas a un imán, la arena de magnetita es atraída por los polos del imán.

Distribución en la naturaleza

Distribuido muy ampliamente, forma grandes grupos y depósitos de mineral. Se presenta en forma de cristales octaédricos y rombododecaédricos, que a menudo forman drusas, intercrecimientos cristalinos y pinceles. También masas densas confluentes, fenocristales en lutitas y otras rocas metamórficas, minerales diseminados y bandeados. También se encuentra en forma de granos redondeados en rocas sedimentarias y placeres.

La arena magnética son pequeños cristales redondeados de magnetita. Tiene las mismas propiedades que la magnetita (dureza, densidad, etc.). La magnetita es mucho menos común en la naturaleza. Puede formar formas extrañas cuando se aplica a un imán. También puede formar adherencias.

Lugar de nacimiento

Los depósitos de magnetita industrial están asociados con rocas ígneas de formaciones de gabro (depósitos de Kopanskoye y Kusinskoye, Urales) y gabro-piroxenita-dunita (depósitos de Kachkanarskoye y Gusevogorskoye, Urales); con sienitas (Kirunavara y otros, Suecia); con rocas alcalinas ultrabásicas y carbonatitas (Afrikanda, Kovdor, Península de Kola; Sukulu, Uganda; Lulekop, Sudáfrica); con formaciones metasomáticas de contacto (depósitos de Magnitogorsk, Vysokogorskoye, Goroblagodatskoye, Urales; Dashkesanskoye, PCC de Azerbaiyán; depósitos de Khakassia, provincia de Turgai, etc.); con trampas (campos Korshunovskoye, Tagarskoye, Neryundinskoye, etc., Siberia oriental); con rocas volcánicas-sedimentarias (distrito de Atasu, Kazajstán). Los depósitos más grandes de magnetita metamorfogénica están asociados con cuarcitas ferruginosas (cuenca de Krivoy Rog de Ucrania; KMA; depósito de Olenegorsk, península de Kola; depósito de Kostomuksha, Karelia; depósitos de Canadá, Brasil, Venezuela, región del Lago Superior, EE. UU.).

Solicitud

  • Importante mineral de hierro (72,4% hierro). El principal tipo de mineral de hierro son los minerales de magnetita, en el camino también se extraen Ti y V. El principal método de enriquecimiento es la separación magnética húmeda en un campo débil. Los esquemas de enriquecimiento combinados (magnético-gravitacional, tostado-magnético, flotación magnética, etc.) se utilizan para complejos, incl. titanomagnetita y minerales de baja ley.
  • Los productos fabricados a partir de magnetita fundida se utilizan como electrodos para algunos procesos electroquímicos.

ver también

  • Maghemita (gamma - Fe 2 O 3)
  • Hematita (alfa - Fe 2 O 3)

Enlaces

  • Magnetita en la base de datos mindat.org (inglés)
  • Magnetita en la base de datos de webmineral.com (inglés)

Fundación Wikimedia. 2010.

Sinónimos:

Vea qué es “Magnetita” en otros diccionarios:

    O mineral de hierro magnético, mineral, óxido de hierro Fe3O4. Debe su nombre, según Plinio el Viejo, en honor al mítico pastor griego Magnes, quien fue el primero en encontrar este mineral. Color negro, brillo metálico. Dureza 5,5 6, densidad hasta 5,2. Fuertemente… … Enciclopedia de Collier

    M l gr. Ferrispinels, Fe2+Fe3+2O4. Forma una serie isomorfa con magnesioferrita MgFe2O4 y series continuas con otros schnélidos. Fe2+ ​​​​se reemplaza por Mg, Mn2+, Ni y Fe3+ por V, Cr, Ti, Al. A menudo contiene mayor cantidad de transición de Fe2O3 a maghemita. Cubo... ... Enciclopedia geológica

    - (mineral de hierro magnético) mineral de la subclase de óxido complejo, FeFe2O4. Cristales negros de hierro, masas granulares. Dureza 5,5 6,0; densidad 5,2 g/cm3. Ferrimagnético. De origen metamórfico (se encuentra en cuarcitas y cristalinas... ... Gran diccionario enciclopédico

    - (Fe3O4), mineral de óxido, hierro (II) óxido de hierro (III). El mineral más magnético, el valioso mineral de hierro, que se puede encontrar en rocas ígneas y rocas metamórficas. Representa cristales octogonales y de doce lados... ... Diccionario enciclopédico científico y técnico.

    MAGNETITA, magnetita, muchas. no, marido (mineral). Lo mismo que el mineral de hierro magnético. Diccionario explicativo de Ushakov. D.N. Ushakov. 1935 1940 ... Diccionario explicativo de Ushakov

    Existe., número de sinónimos: 4 mineral de hierro magnético (1) mineral (5627) mineral (76) ... Diccionario de sinónimos

    magnetita- Magn. mineral de hierro, mineral del grupo de la espinela, comp. del óxido complejo FeO Fe2O3; contiene 31% FeO, 69% Fe2O3; 72,4% Fe; A menudo están presentes impurezas de MgO, Cr2O3, Al2O3, MnO, ZnO, etc.. La densidad del metal es de 4,8 a 5,3 g/cm3. Color negro, brillo... ... Guía del traductor técnico

    - (magnetit alemán (gr. magnetis magnet) mineral de hierro magnético, óxido complejo de hierro divalente y trivalente con impurezas de magnesio, con menos frecuencia manganeso, cromo, titanio, etc. del grupo de las espinelas (ferri spinel); negro, denso , con brillo semimetálico; … … Diccionario de palabras extranjeras de la lengua rusa.

    Magnetita- mineral de hierro magnético, un mineral del grupo de las espinelas, formado por un óxido complejo FeO Fe2O3; contiene 31% FeO, 69% Fe2O3; 72,4% Fe; A menudo están presentes impurezas de MgO, Cr2O3, Al2O3, MnO, ZnO, etc.. La densidad de la magnetita es 4,8 5,3 g/cm3. De color negro … Diccionario enciclopédico de metalurgia

    MAGNETITA- – mineral, Fe3O4, ferroespinel. Gravedad específica 5,2 g/cm3, ao=0,8396, densidad de empaquetamiento 0,157. Ferrimagnético, magnetización de saturación específica Js=92Am2/kg, punto Curie Tc=580°C. La peculiaridad de la magnetita es la presencia de un punto isotrópico (143°C) y un punto... ... Paleomagnetología, petromagnetología y geología. Libro de referencia del diccionario.

Este mineral fue descubierto por primera vez por el pastor griego Magnus, y por su nombre recibió el nombre de magnetita. Según otra versión, el nombre de la piedra proviene del nombre de la antigua ciudad de Magnesia, en Asia Menor. Al mismo tiempo, en casi todos los países la magnetita recibió su propio nombre. Entonces, en China se le conoce como "chu-shi", en Grecia como "adamas" y "kalamita" o "piedra de Hércules", en Francia se le llama "ayman", los habitantes de la India - "thumbaka", en Egipto - "hueso de águila" ”, en España - "piedramant", en Alemania - "magness" y "siegelstein", en Inglaterra - "loudstone".

La formación de magnetita suele producirse en rocas de origen ígneo o metamórfico. A veces también se encuentra en forma de arena de magnetita, en placeres. Los agregados naturales de magnetita se forman como una masa densa, granular o drenante. Curiosamente, los granos de magnetita a menudo se pueden encontrar en un puñado de arena o en una muestra de cualquier otra roca.

Entre los yacimientos de piedra industriales, los más famosos y significativos en la actualidad son los ubicados en los Urales, Kazajstán y Azerbaiyán. El mineral, que se extrae en la región de Irkutsk, es famoso por su brillo y sus hermosas formas. También se encuentran depósitos de magnetita en países como Estados Unidos, Sudáfrica, Suecia y Canadá.


La piedra magnetita, dotada de propiedades inusuales, es conocida por el hombre desde hace mucho tiempo. Así, los habitantes de China mencionaron su uso allá por el siglo VI d.C. Luego se utilizó la magnetita como brújula y con su ayuda partieron a explorar tierras desconocidas.

Platón describió las propiedades de la magnetita en sus obras. El filósofo notó la capacidad de la piedra para atraer varios objetos, así como para transferirles su energía, como resultado de lo cual también comenzaron a atraer productos de hierro, es decir, el efecto de magnetización.

Según antiguas leyendas, el nombre de la piedra se lo dio el nombre del pastor Magnus. Sus zapatos tenían clavos de hierro, y la punta de su bastón también era de hierro, lo que provocaba que se sintieran atraídos por las piedras. Hay otra versión según la cual el mineral lleva el nombre de la ciudad de Magnesia, ahora ubicada en Turquía. No muy lejos hay una montaña sobre la que a menudo cae un rayo. Hay una montaña similar en los Urales. Se llama magnético y su composición es casi en su totalidad magnetita. El monte Zimirt en Etiopía también está hecho de magnetita y, según la leyenda, es capaz de arrancar clavos de los barcos y atraer hacia sí todos los productos de hierro.

En general, el nombre de la piedra ha cambiado muchas veces. Durante mucho tiempo se le conoció simplemente como "imán", más tarde como "mineral de hierro magnético", y recién a finales del siglo XIX adquirió un nuevo nombre: magnetita.


Por naturaleza química, la magnetita es un compuesto complejo de óxidos de hierro (II) y (III). Está pintado de negro con un brillo metálico pronunciado; una superficie mate es rara. El mineral es opaco, los ejemplares transparentes son raros. Dureza en la escala de Mohs 5,5-6. La gravedad específica es de 4,9 a 5,2 g/cm3. En la fractura, los cristales son concoideos o escalonados de manera desigual.

Las propiedades ferromagnéticas de la magnetita son muy pronunciadas. La piedra puede incluso provocar cambios en la brújula. Cuando el mineral se tritura hasta obtener un estado de polvo, se conservan sus propiedades magnéticas. La arena magnética también es atraída por los polos magnéticos.

La magnetita mineral es principalmente agregados granulares. Los cristales individuales se encuentran en formas octaédricas, dodecaédricas rómbicas y combinaciones de las mismas. También se valoran las bolas de magnetita naturales únicas.


La magnetita es conocida por sus poderes mágicos desde la antigüedad. Debido a sus propiedades magnéticas, siempre ha sido popular entre alquimistas, magos y hechiceros. La gema está dotada de poderosas propiedades protectoras y protege a su dueño de todos los enemigos. La piedra estimula a los inventores a la hora de crear nuevos productos, ayuda a elaborar planes y crear nuevos proyectos.

La magnetita también revela y mejora las habilidades psíquicas. Para ello, se coloca en la zona del tercer ojo y se medita.


La litoterapia moderna recomienda el uso de magnetita para enfermedades del sistema nervioso. Además, tiene efecto antiinflamatorio y analgésico, acelera la cicatrización de tejidos y huesos en caso de úlceras, heridas, fracturas y quemaduras.

La magnetita también se utiliza para tratar trastornos del sistema cardiovascular, dermatosis alérgicas y enfermedades ginecológicas.

Para curar y estimular el cuerpo, se recomiendan pulseras magnéticas especiales y bolas de magnetita.

El polvo de magnetita se utiliza como agente hematopoyético para la anemia, la pérdida grave de sangre y la debilidad general.


Desde el siglo XVII, la magnetita se ha utilizado ampliamente en la práctica médica. Además de sus cualidades medicinales, la piedra también tiene valiosas propiedades joyeras. Se corta en cabujones o se elaboran bolas, rosarios y cuentas. La regla principal es que las joyas con magnetita no se pueden usar sin quitárselas, para no dañar el cuerpo.

La magnetita también subyace a la invención de la brújula, sin la cual es difícil imaginar el desarrollo de la humanidad.


La magnetita tiene un color negro intenso debido a su composición y al contenido en óxidos de hierro.


Como piedra económica, la magnetita no se falsifica, pero a menudo se confunde con la hematita, que es similar en apariencia. Es fácil distinguir la magnetita: es el único entre los minerales que tiene propiedades magnéticas.


La magnetita no requiere cuidados exigentes; las joyas que la contienen se almacenan por separado de otras piedras. Límpielo con un paño suave y húmedo.


La magnetita se recomienda para todos los representantes de los elementos tierra y aire, especialmente Capricornio y Acuario.


Una magnetita con un diámetro de unos 2 mm, cortada en cabujón, se estima en unos 2-3 dólares. Los rosarios de magnetita se pueden comprar por 10-15 dólares. El coste de otros productos depende de su engaste y de la complejidad del trabajo del joyero.

Las bolas de masaje especiales hechas de magnetita, que se utilizan para combatir la celulitis, tienen un precio promedio de 20 dólares por juego.


  • Desde la antigüedad, la magnetita se consideraba una poderosa piedra mágica, y todo porque la gente tenía miedo y no entendía sus propiedades magnéticas. Por lo tanto, las puertas hechas de magnetita no permitían la entrada a la ciudad de enemigos armados. Los amuletos hechos de magnetita eran considerados los mejores protectores contra todas las desgracias.
  • En China, existe una leyenda sobre cómo la magnetita le dio la victoria en la batalla al emperador Huang Ti. El gobernante lanzó un astuto ataque contra los enemigos desde la retaguardia. Pero había una espesa niebla y para alcanzar la posición deseada, el emperador utilizó figuras de magnetita en forma de hombres con el brazo extendido. Este fue el prototipo de la brújula moderna.
  • Las propiedades curativas de la magnetita fueron descubiertas a finales del siglo XVIII, después de que el médico Friedrich Mesmer la utilizara para tratar a un paciente que padecía convulsiones, parálisis y fuertes dolores de cabeza constantes. El médico utilizó todos los remedios conocidos en ese momento, pero nada ayudó. Luego intentó aplicar potentes imanes al cuerpo del paciente y el alivio llegó literalmente de inmediato. Después de un curso de procedimientos, la mujer se recuperó por completo. Y los médicos comenzaron a utilizar ampliamente la magnetita en su práctica. Hoy en día, las bolas de masaje a base de minerales son especialmente populares.