Alterace primárních minerálů mědi

Podobné dokumenty
annabergit, nickel-skutterudit, nikelín (Jáchymov-Svornost, žíla Hildebrand, 1987)

Stříbro. rammelsbergit, nikelín, dendritické stříbro. drátkovité stříbro (detail) rammelsbergit, nikelín, stříbro (detail)

Větrání smolince. Nejbizarnější pornografii spatříme v mikroskopu.

Mathesius U±Ag-Bi-Co-Ni

Minerály oxidační zóny

Charakteristika rudních žil s uranem a komplexními rudami

Mineralizační stadia a jejich časová posloupnost

Rudní žíly. čelba sledné po jitřní žíle Andreas (Ondřej) v místě překřížení s půlnoční žilou Geister (Sv. Duch)

Jáchymovské rudní pole

Mineralogický systém skupina V - uhličitany

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

manganové rudy z jáchymovského revíru coronadit, pyrolusit (pod Popovskou horou u Mariánské, 1998) pyrolusit (pod Popovskou horou u Mariánské, 1998)

Novinky a nové minerály z Jáchymova ( )

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2)

Sekundární minerály. Torbernit A. G. Werner (1793) Cu(UO 2 ) 2 (PO 4 ) 2 (H 2 O) 8-12

2. MINERALOGICKÁ TŘÍDA- SULFIDY:

PŘECHODNÉ PRVKY - II

PRVKY. Kovy skupiny mědi Cu, Ag, Au

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Skarnové horniny. výchoz skarnu (Jáchymov, západní svah Eliášského údolí, 2004)

Pozoruhodný výskyt metaťujamunitu a minerálů mixitové skupiny na Dušní žíle (Geister), Jáchymov (Česká republika)

Využití plazmochemické redukce pro konzervaci archeologických nálezů

Vývoj názorů geologických

Koncepční model hydrogeochemických procesů v důlních odvalech

Mineralogie systematická /soustavná/

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Výzkum strusek a geologických vzorků z archeologického nálezu v Kostelních Střimelicích

Ložiskově-geologické poměry. Granitoidové komplexy

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. OKRESNÍ KOLO kategorie D. časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI

Kovy a metody jejich výroby

SULFIDY Sulfidy jsou sloučeniny S 2- s kovy (jedním nebo více).

Minerály a rudní nálomy na žíle Geister (Dušní) v západní části Jáchymovského rudního revíru (Česká republika)

1. Základní pojmy ložiskové geologie a mineralogie a procesů hydrothermální rudní mineralizace

RNDr. Staněk Stanislav T 8 ARZENIDOVÁ MINERALIZACE RYCHLEBSKÝCH HORÁCH A STAROMĚSTSKÉ VRCHOVINĚ

Návod k laboratornímu cvičení. Kovy a elektrochemická(beketovova) řada napětí kovů

PRVKY. Kovy skupiny mědi Cu, Ag, Au

Přílohy. Příloha 1. Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r (Čadek et al. 1968) [Zadejte text.]

Ústřední komise Chemické olympiády. 54. ročník 2017/2018. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI: 70 BODŮ

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Utváření, ochrana a interpretace montánního dědictví na příkladu Jáchymovska

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem).

EU peníze středním školám digitální učební materiál

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

PADESÁTÉ VÝROČÍ ZAHÁJENÍ TĚŽBY URANU NA LOŽISKU ROŽNÁ

Mineralizace greisenů

SEKUNDÁRNÍ MINERÁLY VZNIK SEKUNDÁRNÍCH MINERÁLŮ VZNIK SEKUNDÁRNÍCH MINERÁLŮ VZNIK SEKUNDÁRNÍCH MINERÁLŮ

Mineralogie důlních odpadů a strategie remediace

Přírodopis 9. Přehled minerálů UHLIČITANY, SÍRANY, FOSFOREČNANY. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 15. hodina

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy

Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa. GHC Invest, s.r.o. Korunovační Praha 7

5. EXPLOATACE Au NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ

F6 - Magnetické vlastnosti látek Číslo variace: 1

GEOLOGIE KOLEM NÁS EXKURZNÍ PRŮVODCE

Základní škola Žižkov Kremnická 98, Kutná Hora MINIPROJEKT. Téma: Horniny a nerosty. Foto: Filip Seiler 2013


Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

STOPOVÉ PRVKY V UHELNÝCH A NEUHELNÝCH SEDIMENTECH SEVEROČESKÉ PÁNVE A ZEMINÁCH REKULTIVOVANÝCH LOKALIT. MARCELA ŠAFÁŘOVÁ a MICHAL ŘEHOŘ

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Jinošovský lom Červená věž městské popraviště Vlašim

MĚĎ A JEJÍ SLITINY. Neželezné kovy a jejich slitiny

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/18

Příspěvek k chemickému složení tetraedritu z Cu ložiska Piesky, rudní revír Špania Dolina, střední Slovensko

Litogeochemická prospekce. - primární geochemické aureoly

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

Přírodopis 9. Přehled minerálů SIRNÍKY

11. Struktura důlní aglomerace na Starých Horách 1 - prospekce, těžba, úprava, hutnictví a výroba stříbra

- Jsou to sloučeniny halových prvků s dalším prvkem. Za halové prvky - halogeny jsou označovány

Název: Příprava stříbra snadno a rychle

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

Tetraedrit z Únětic - Holého vrchu u Prahy jako zdroj mědi supergenní mineralizace s azuritem a malachitem v proterozoických břidlicích

J. Kubíček FSI Brno 2018

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Mineralogie. 2. Vlastnosti minerálů. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. tel. 4171, kanc.

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů

Opakování hydroxidy, halogenidy, oxidy; sulfidy Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

Základy geologie pro geografy František Vacek

Nejrozšířenější kov V přírodě se vyskytuje v sloučeninách - jsou to zejména magnetovec a krevel Ve vysokých pecích se z těchto rud,koksu a přísad

VY_32_INOVACE_05_PYRIT_27

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

SULFIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Ing. Jan Kotris Z 10 ČIŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD VE ZLATOHORSKÉM RUDNÍM REVÍRU

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ STŘÍBRNÝCH HOR ZPRAVODAJSKÉ OKÉNKO. Prosinec 2015 Číslo 51


HORNINA: Agregáty (seskupení) různých minerálů, popř. organické hmoty, od minerálů se liší svojí látkovou a strukturní heterogenitou

Přechodné kovy skupiny I.B a II.B

4. hřebečenský montánní výšlap PRŮVODCE Tuto akci finančně podpořil Karlovarský kraj.

Moravský PísekP. Číslo projektu: : CZ.1.07/1.4.00/ Název. ové aktivity: Název DUM: : Nerosty prvky, halogenidy, sulfidy (prezentace)

1 Chrom - Cr. prvky vedlejších skupin (1. 8.B) nemají zcela zaplněné d orbitaly (kromě Zn, Cd a Hg) mají velkou rozmanitost ox.

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny

Supergenní mineralizace rudního revíru Michalovy Hory (Česká republika)

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

-ičelý -natý -ičitý - ečný (-ičný) -istý -ný -itý -ový

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA I

Zdroje a příprava vody

Hlavní parametry přírodního prostředí ph a Eh

Transkript:

S tím, co milujeme, je příjemná i nuda. Alterace primárních minerálů mědi Je pozoruhodné, že z Jáchymova, proslulého ložiska rud tzv. pětiprvkové formace, je známo kolem 50 sekundárních minerálů mědi, přičemž několik z nich bylo právě odtud poprvé popsáno (torbernit, johannit, voglit, lindackerit, mixit, pseudojohannit a slavkovit). Jejich počet však není zdaleka konečný, neboť v současné době je odsud studováno několik dalších dosud nepopsaných sekundárních minerálů s obsahem mědi. Druhotné nerosty vznikají destrukcí primárních, a to zejména bornitu, tennantitu či chalkopyritu. v oxidační zóně při povrchu se zachovaly už pouze relikty primárních rud, které zde obvykle spoře doprovázejí i jejich sekundární pozůstatky tennantit, pyrit tennantit, kovelín, anilit (halda žíly Geister, Jáchymov, 2001) mixit (halda žíly Geister, Jáchymov, 2001) metatorbernit (halda žíly Geister, Jáchymov, 2006) (Jáchymov-Rovnost I, žíla Geister, 1978) chrysokol (halda Zimní Eliáš, Jáchymov, 1973) 177

Zajímavý byl např. výskyt recentních měděných minerálů na patře Daniel Dolu Svornost, v místě křížení žíly Sv. Trojice se žilou Geschieber. V křemenné čočce prostoupené žilkami karbonátů tvořily primární mineralizaci pyrit, bornit a tennantit. V bezprostředním okolí rudních zrn vznikly arzeničnany mědi lindackerit, lavendulan, strashimirit apod. Nedaleko bylo zastiženo zrudnění tvořené porézním ryzím arzénem, doprovázené běžnými arzeničnany vápníku a hořčíku. Na počvě byl nalezen zbytek po odpalu s úlomky ryzího arzénu, porostlými arzeničnany mědi (geminit, lindackerit), evidentně bez primární Cu mineralizace. Na stropě, ve vzdálenosti cca 2 m, zůstal malý zbytek čočky s měděnými minerály, podobný výše popsané. Otázkou je, zda byl arzén poprášen materiálem z této čočky, a druhotné minerály vznikly in situ, či měděné ionty spíše transportovala vzlínající voda (není vyloučeno, že obdobná čočka mohla být v počvě přímo pod hromadou s arzénem). Pozoruhodný byl zdejší nález modrozelených tabulek nitrátu mědi, původně určených jako gerhardtit, později přeurčených podle nově popsaného dimorfního rouaitu Cu 2+ 2(NO 3 )(OH) 3. Další lokalitou nepříliš běžných měděných minerálů byla štola Giftkies. Z primárního tennantitu a chalkopyritu vznikl kuprit, ale i karbonáty, sulfáty a arzenáty s obsahem mědi. Poměrně hojné zde byly droboučké kuličky malachitu s netypicky zelenou barvou se silným nádechem do modra, vějířky devillinu či modré krystalky langitu, posnjakitu či linaritu. Bohužel velký obsah arsenopyritu na lokalitě způsobil, že převážná většina uvolněné mědi se vysrážela ve formě amorfních sloučenin. Žíla Geister mezi starým 3. a 6. patrem Dolu Rovnost I dokonce poskytla značné akumulace novotvořené cementační mědi. Komín mezi patry měl všechny železné části, místy i dřevo povlečené hydratovanými oxidy železa ze železných součástek v okolí, porostlé keříčky ryzí mědi. Nutno podotknout, že komínem tekla voda. V dobývkách na uvedených patrech, na rudnině složené ze směsi měděných rud, především tennantitu s trochou chalkopyritu a bornitu a arzenidů niklu a kobaltu, se vedle arzenátů mědi tvořily i sírany (chalkantit) a vanadáty. Relativně hojně se ryzí měď nacházela i při styku krystalinika s krušnohorskou žulou na 12. patře Svornosti, na žíle Geschieber. Díky zdejšímu agresivnímu prostředí drobné plíšky a keříčky mědi rychle zčernaly. tennantit, chalkopyrit kuprit 178

malachit langit, devillin (štola Giftkies, Jáchymov, 2002) langit (štola Giftkies, Jáchymov, 2002; foto P. Škácha) devillin (štola Giftkies, Jáchymov, 2008) posnjakit brochantit, malachit 179

cementační měď cementační měď detail cementační měď cementační měď detail cementační měď (Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1990) rouait (Jáchymov-Svornost, žíla Sv. Trojice, 1991) 180

pseudomalachit ludjibait (halda Rovnost I, Jáchymov, 1981) (halda žíly Geister, Jáchymov, 1984) agardit-(y) (halda žíly Geister, Jáchymov, 1982) antlerit (Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1991) mottramit, duftit linarit (halda Jámy č. 14, Jáchymov, 2000) mottramit 181

mottramit (Jáchymov-Rovnost I, žíla Geister, 1981; foto P. Škácha) duftit clinotyrolit (Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 2004) geminit, lavendulan, arsenolit (Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1992) geminit (Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1992; foto P. Škácha) 182

strashimirit, lavendulan (Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1983) strashimirit corkit, olivenit (Jáchymov-Rovnost I, žíla Geister, 1979) olivenit (Jáchymov-Rovnost I, žíla Geister, 1979; foto P. Škácha) bayldonit (Jáchymov-Rovnost I, žíla Geister, 1984) žilovina s tennantitem a bornitem a povlak žlutozeleného vanadátu metatyuyamunitu metatyuyamunit 183

chalkantit (modrá skalice) (Jáchymov-Rovnost I, žíla Geister, 1984) 184