(优选)第六讲硫化物类
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方铅矿
磁黄铁矿+方铅矿+方解石
...-五颜六色的闪锌矿[
辰砂.产地湖南,高万通矿物标...
黄铜矿
黄铜矿矿石
斑铜矿矿石
含金斑铜矿+方解石
浸染状铜镍硫化物矿石
浸染状铜镍硫化物矿石
(Disseminated copper-nickel sulfide ore)
主要矿石矿物为磁黄铁矿(暗铜黄色),次为镍黄铁矿、黄铜矿(铜黄色),含量50%以上,硫化物呈他形粒状充填于自形的脉石矿物橄榄石、辉石晶体之间,构成海绵陨铁结构,稠密浸染状构造。
矿石为岩浆熔离成因,用于冶炼镍、铜并可回收硫。
辉锑矿包裹体萤石
辉锑矿与方解石共生
辉锑矿.产地广西,高万通矿物...
雄黄-雌黄矿石
辉钼矿矿石(辉钼矿产于石英脉边)
Molybdenite ore (in the side of quartz vein)
矿石矿物为辉钼矿,铅灰色,金属光泽,粗鳞片状结构,直径 1.5-8mm,脉石矿物主要为石英。
辉钼矿对称状产于石英脉边。
(Jm02/3)
时代:燕山期
产地:江西大瘐
采集者:中国地质博物馆王福泉、陈安泽
细脉状黄铁矿矿石
veinlet pyretic ore
脉石矿物以长石和深绿色蚀变矿物为主;矿石矿物主要为黄铁矿。
他形晶结构,细脉状构造。
Jf02/13
时代:燕山早期
产地:江西德兴铜矿
采集者:江西局铜矿大队
存放地点:J1215
黄铁矿
萤石。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
硫化物
本大类矿物包括一系列金属元素与硫相结合的化合物。
目前已有300 多种,占地壳重量的0.25%,其中以铁的硫化物(黄铁矿,磁黄铁矿等)为主,其他元素(Zn、Pb、Cu、Hg、As、Sb、Bi、Ni、Co、Mo 等)的硫化物很少,但往往富集成矿床,许多有色金属都是从这类矿床中获得的。
一、组成成分
硫化物矿物的化学成分,其阴离子主要为S,上有部分与其属性相近的Se、Te、As、Sb 等。
阳离子主要为铜型离子和接近铜型离子的过渡性离子,它们是元素周期表右方的一些半径较小,电价较高,极化能力强的元素。
铜型离子:Cu、Zn、Ag、Cd、Au、Hg、Pb、Bi……。
过渡型离子: Mn、Fe、Co、Ni、Mo、Pt……。
半金属元素:As、Sb……。
另外还有H 。
硫化物矿物类质同象非常广泛,一些稀有分散元素如Ga、In、Re 等,多不呈独立矿物,而呈类质同象存在于矿物中。
因此,研究硫化物的类质同象,对综合利用稀有分散元素具有重要意义。
二、晶体构造和物理性质
硫化物矿物的晶体构造属于离子晶格。
硫的化合物应属于离子化合物。
但因阳离子半径较小,电荷较高,极化能力较强,而阴离子半径大,恰易被极化。
这样阴、阳离子之间很容易引起极化现象。
极化的结果,使硫化物的化学键具过渡性,大部分离子建趋向金属键,一部分趋向共价键。
硫化物本身的这些特殊矛盾就在光泽、颜色等物理性质方面构成了区别它种矿物的特殊性。
硫化物cas号摘要:一、硫化物的定义与分类二、硫化物的化学性质三、硫化物在自然界中的存在四、硫化物在工业与应用领域的应用五、硫化物的环保与健康影响六、我国硫化物产业的发展现状与展望正文:硫化物(CAS号)是一类化学物质,它们由硫元素和其他元素(如氢、氧、氮等)组成。
在自然界中,硫化物广泛存在于矿物、岩石和生物体中。
硫化物具有多种化学性质,使其在工业和应用领域具有重要价值。
一、硫化物的定义与分类硫化物是指含有硫元素的化合物,根据其组成和结构可分为金属硫化物、非金属硫化物、有机硫化物等。
金属硫化物如硫化铁(FeS)、硫化锌(ZnS)等;非金属硫化物如硫化氢(H2S)、硫化钠(Na2S)等;有机硫化物如硫醇、硫醚等。
二、硫化物的化学性质硫化物具有较强的还原性,易于被氧化成硫酸盐。
在酸性环境下,硫化物可与硝酸根离子反应生成硫酸盐、一氧化氮和水。
此外,硫化物还具有生物活性,如硫化氢可作为生物体内的一种信号分子,参与生理功能的调节。
三、硫化物在自然界中的存在硫化物在自然界中广泛分布,如火山气体、温泉水、生物体内等。
火山喷发时,地壳中的硫化物随着火山气体释放,形成硫酸盐气溶胶,对大气环境产生影响。
温泉水中含有较高浓度的硫化物,可作为温泉资源开发利用。
生物体内,如微生物和动物体内的硫化物参与新陈代谢和生理功能调节。
四、硫化物在工业与应用领域的应用硫化物在工业领域具有广泛应用,如石油化工、橡胶、制药、冶金等。
硫化氢在石油开采中作为抑制剂使用;硫化橡胶具有良好的耐磨、耐老化性能,用于制作轮胎、胶管等;有机硫化物广泛应用于制药领域,如抗病毒药物、抗炎药物等。
五、硫化物的环保与健康影响硫化物对环境和人体健康具有一定的影响。
一方面,硫化物排放到大气、水体和土壤中,会导致环境污染,如大气中的硫酸盐气溶胶可导致酸雨,影响生态环境和人类健康;另一方面,硫化物对人体具有刺激性和毒性,如硫化氢气体,吸入过量可导致中毒。
六、我国硫化物产业的发展现状与展望我国硫化物产业在近年来取得了长足的发展,产能和产量居世界首位。
《硫及其重要化合物》讲义一、硫的基本性质硫是一种常见的非金属元素,原子序数为 16,元素符号为 S。
它在自然界中存在多种同素异形体,常见的有斜方硫和单斜硫。
硫通常呈现出黄色,具有一定的脆性。
它的熔点相对较低,约为113℃,沸点约为 445℃。
硫不溶于水,但能微溶于酒精,易溶于二硫化碳等有机溶剂。
从化学性质来看,硫具有氧化性和还原性。
在一定条件下,硫可以与许多金属单质发生反应,例如与铁反应生成硫化亚铁(FeS),与铜反应生成硫化亚铜(Cu₂S)。
同时,硫也能与氧气发生反应,当氧气充足时生成二氧化硫(SO₂),氧气不充足时生成二氧化硫和单质硫。
二、二氧化硫(SO₂)1、物理性质二氧化硫是一种无色、有刺激性气味的气体,密度比空气大,易溶于水,常温常压下 1 体积水大约能溶解 40 体积的二氧化硫。
2、化学性质(1)酸性氧化物的通性二氧化硫与水反应生成亚硫酸(H₂SO₃),这使得二氧化硫的水溶液呈现酸性。
SO₂+ H₂O ⇌ H₂SO₃它能与碱发生反应,例如与氢氧化钠溶液反应:SO₂+ 2NaOH = Na₂SO₃+ H₂O (二氧化硫少量)SO₂+ NaOH = NaHSO₃(二氧化硫过量)(2)氧化性和还原性二氧化硫中的硫元素为+4 价,处于中间价态,因此它既有氧化性又有还原性。
二氧化硫与硫化氢反应表现出氧化性:SO₂+ 2H₂S =3S↓ + 2H₂O二氧化硫与氯气、过氧化氢等物质反应时表现出还原性:SO₂+ Cl₂+ 2H₂O = H₂SO₄+ 2HCl(3)漂白性二氧化硫能使品红溶液褪色,但加热后又会恢复原来的颜色。
这是因为二氧化硫与某些有色物质结合生成不稳定的无色物质,这种漂白作用是暂时的。
3、二氧化硫的制备实验室中通常用亚硫酸钠(Na₂SO₃)固体与较浓的硫酸反应来制取二氧化硫:Na₂SO₃+ H₂SO₄= Na₂SO₄+ SO₂↑ + H₂O工业上则主要通过燃烧硫或含硫矿石来制取二氧化硫。
第三类硫化物及类似硫化物第一节概述一.本大类可按阴离子分为三大类型1.单硫化物类硫都是-2价的,如方铅矿PbS,黄铜矿CuFeS2、辉钼矿MoS2,S2为简单的硫离子。
2.对硫化物类阴离子由两个硫离子以共价键结合后形成双原子离子(S2)2-,如黄铁矿。
3.含硫盐类阴离子为半金属As、Sb、Bi与S、Se结合而成的离子。
[AsS3 ]3-、[SbS3]3-等,如淡红银矿(硫砷银矿)Ag3[AsS3 ]。
含硫盐又叫黄酸盐。
二.晶体化学与物理性质由于离子半径较大,电负性较低。
本大类的矿物晶格不是典型的离子晶格,其化学键向金属键和分子键过度。
没有玻璃光泽产物,也没有易溶于水和含水的矿物,一般硬度低,比重较大,其性质界于离子化合物和金属物之间。
向共价键过渡其物性为:金刚光泽,半透明,条痕为浅色或彩色,电热不良导体,如闪锌矿(ZnS)和辰砂(HgS)。
向金属键过渡其物性为:金属光泽,不透明,条痕为黑色,具有典型的导电性和导热性。
如方铅矿(PbS)和黄铜矿(CuFeS2)三.成因特点该硫化物溶解度小,容易析出,形成独立的矿化物。
其形成的条件1.在岩浆作用中形成的硫化物为Fe、Ni、Cu以及Pt 族元素的硫化物,其中以产于基性侵入体中者最有价值。
本类其他硫化物在高温时易分解或挥发,很少直接形成于岩浆作用中。
2.工业上需要的Mo、Zn、Cu、Hg、Ag、Co、Sb、Pb、As以及铁的硫化物主要来自各种热液矿床和矽卡岩作用热液期矿床。
因为在热液阶段,岩浆中排除的H2S大量进入到热液中,同时各种金属阳离子也富集于热液中,各种硫化物纷纷析出。
3.在外生作用下,本类绝大多数容易氧化形成含氧盐或氢氧化物,只有在还原的条件下才能生成各种硫化物。
如煤系中的黄铁矿Fe2S,炭质页岩中的MoS2等第二节单硫化物2-1 辉铜矿族辉铜矿 Cu2S化学组成:混入物常有银。
晶体结构:单斜晶系。
形态:呈致密块状或粉末状。
物理性质:铅灰色,表面常有黑色蜻(金旁)色,不透明,条痕灰黑色,金属光泽,能用小刀刻划,刻痕光亮。
第三类硫化物及类似硫化物第一节概述一.本大类可按阴离子分为三大类型1.单硫化物类硫都是-2价的,如方铅矿PbS,黄铜矿CuFeS2、辉钼矿MoS2,S2为简单的硫离子。
2.对硫化物类阴离子由两个硫离子以共价键结合后形成双原子离子(S2)2-,如黄铁矿。
3.含硫盐类阴离子为半金属As、Sb、Bi与S、Se结合而成的离子。
[AsS3 ]3-、[SbS3]3-等,如淡红银矿(硫砷银矿)Ag3[AsS3 ]。
含硫盐又叫黄酸盐。
二.晶体化学与物理性质由于离子半径较大,电负性较低。
本大类的矿物晶格不是典型的离子晶格,其化学键向金属键和分子键过度。
没有玻璃光泽产物,也没有易溶于水和含水的矿物,一般硬度低,比重较大,其性质界于离子化合物和金属物之间。
向共价键过渡其物性为:金刚光泽,半透明,条痕为浅色或彩色,电热不良导体,如闪锌矿(ZnS)和辰砂(HgS)。
向金属键过渡其物性为:金属光泽,不透明,条痕为黑色,具有典型的导电性和导热性。
如方铅矿(PbS)和黄铜矿(CuFeS2)三.成因特点该硫化物溶解度小,容易析出,形成独立的矿化物。
其形成的条件1.在岩浆作用中形成的硫化物为Fe、Ni、Cu以及Pt族元素的硫化物,其中以产于基性侵入体中者最有价值。
本类其他硫化物在高温时易分解或挥发,很少直接形成于岩浆作用中。
2.工业上需要的Mo、Zn、Cu、Hg、Ag、Co、Sb、Pb、As以及铁的硫化物主要来自各种热液矿床和矽卡岩作用热液期矿床。
因为在热液阶段,岩浆中排除的H2S大量进入到热液中,同时各种金属阳离子也富集于热液中,各种硫化物纷纷析出。
3.在外生作用下,本类绝大多数容易氧化形成含氧盐或氢氧化物,只有在还原的条件下才能生成各种硫化物。
如煤系中的黄铁矿Fe2S,炭质页岩中的MoS2等第二节单硫化物2-1 辉铜矿族辉铜矿Cu2S化学组成:混入物常有银。
晶体结构:单斜晶系。
形态:呈致密块状或粉末状。
物理性质:铅灰色,表面常有黑色蜻(金旁)色,不透明,条痕灰黑色,金属光泽,能用小刀刻划,刻痕光亮。
硫化物及硫盐矿物闪锌矿(sphalerite)闪锌矿(sphalerite)图片化学成分为ZnS晶体属等轴晶系的硫化物矿物。
成分相同而属于六方晶系的则称纤锌矿闪锌矿含锌67.1%;通常含铁,铁含量最高可达30%,含铁量大于10%的称为铁闪锌矿;此外常含锰、镉、铟、铊、镓、锗等稀有元素。
因此闪锌矿不仅是提炼锌的最重要矿物原料,还是提取上述稀有元素的原料。
纯闪锌矿近于无色,但通常因含铁而呈浅黄、黄褐、棕甚至黑色,随含铁量的增加而变深;透明度相应地由透明、半透明至不透明;光泽则由金刚光泽、树脂光泽变至半金属光泽。
摩斯硬度3.5~4.0,比重3.9~4.2,随铁含量的增高,硬度增大而比重降低。
具完全的菱形十二面体解理。
晶体形态呈四面体或菱形十二面体,通常成粒状集合体产出。
闪锌矿是分布最广的锌矿物,主要为热液成因,几乎总是与方铅矿共生。
闪锌矿在地表易风化成菱锌矿。
中国铅锌矿产地以云南金顶、广东凡口、青海锡铁山等最著名,世界上著名产地有澳大利亚的布罗肯希尔、美国密西西比河谷地区等。
方铅矿(galena)方铅矿(galena)图片化学成分为PbS、晶体属等轴晶系的硫化物矿物。
含铅量86.6%,是分布最广的铅矿物,提炼铅的最重要矿物原料。
中国古称草节铅,早在商代甚至更早就能从铅矿石中炼出较纯净的铅。
方铅矿中常含银,中国自古就从含银方铅矿中提炼银。
方铅矿具氯化钠型晶体结构。
呈铅灰色,强金属光泽,摩斯硬度2.5,比重达7.5,具完全的立方体解理。
晶体呈立方体,有时为八面体与立方体的聚形;集合体常成粒状和致密块状。
主要是热液成因的矿物,几乎总是与闪锌矿共生。
方铅矿在地表易风化成铅矾和白铅矿。
中国铅锌矿的产地以云南金顶、广东凡口、青海锡铁山等地最著名。
最大产地是美国的新密苏里,仅铅的储量就达3000万吨。
此外,英国的康沃尔、德国的弗赖贝格、澳大利亚的布罗肯希尔等也很著名。
辰砂(cinnabar)辰砂(cinnabar)图片化学成分为HgS、晶体属三方晶系的硫化物矿物与等轴晶系的黑辰砂成同质多象。
硫化物(CAS号)简介硫化物是一类化学物质,由硫元素与其他元素形成的化合物。
硫化物广泛存在于自然界中,包括矿石、土壤、岩石和海水等。
它们在工业生产和科学研究中具有重要的应用价值。
硫化物的性质硫化物的性质因其组成元素的不同而有所差异。
一般来说,硫化物具有以下特点:1.电性:硫化物可以是电离化合物或者是共价化合物。
电离化合物如Na2S是由阳离子(钠离子)和阴离子(硫化物离子)组成的。
共价化合物如H2S是由共享电子对形成的。
2.溶解性:硫化物的溶解性因其化合物的类型和溶剂的性质而异。
一些硫化物如Na2S在水中易于溶解,而其他硫化物如FeS在水中溶解度较低。
3.稳定性:硫化物可以在高温下分解或与其他化合物反应。
例如,某些金属硫化物在高温下可以分解为金属和硫。
硫化物的应用硫化物在许多领域中具有广泛的应用。
以下是一些常见的应用领域:1.矿业:硫化物是一些重要矿石的主要组成部分,如黄铁矿(FeS2)和辉锑矿(Sb2S3)。
这些矿石在金属提取和制造过程中起着重要作用。
2.能源:硫化物在能源领域具有重要的应用。
例如,硫化镉(CdS)是一种常用的太阳能电池材料,可以将太阳能转化为电能。
3.化学:硫化物在化学合成中起着关键作用。
例如,硫化铵((NH4)2S)常用于硫化金属离子的沉淀反应。
4.材料科学:硫化物在材料科学中具有广泛的应用。
硫化物可以用于制备陶瓷材料、涂层和催化剂等。
5.环境保护:硫化物在环境保护中起着重要的作用。
例如,硫化铁(FeS)可以用于去除废水中的重金属离子。
硫化物的危害尽管硫化物在许多领域中具有重要的应用,但其也存在一定的危害性。
以下是一些与硫化物相关的危害:1.有毒性:某些硫化物对人体和环境具有毒性。
例如,硫化氢(H2S)是一种有毒气体,对呼吸系统和中枢神经系统有害。
2.腐蚀性:一些金属硫化物具有腐蚀性,可以对金属和其他材料造成损害。
例如,铁硫化物(FeS)可以导致金属腐蚀。
3.污染:硫化物的排放和泄漏会导致环境污染。