PRVKY. Kovy skupiny mědi Cu, Ag, Au

Podobné dokumenty
PRVKY. Kovy skupiny mědi Cu, Ag, Au

Kovy V rámci kovů rozlišujeme krystalochemicky příbuzné skupiny kovů.

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

Přírodopis 9. Přehled minerálů SIRNÍKY

Mineralogický systém skupina I - prvky

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA I

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

EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS. Tématický celek: NEŽIVÁ PŘÍRODA. Téma: ROZDĚLENÍ NEROSTŮ - PRVKY. Ročník: 9. Autor: Mgr. Martina Kopecká

VY_32_INOVACE_05_PYRIT_27

Základy geologie pro geografy František Vacek

Úvod do praktické geologie I

OXIDY A HYDROXIDY. Systém oxidů - starší učebnice (např. Slavík a kol. 1974) řadí oxidy podle rostoucího podílu kyslíku ve vzorci

Mikroskopie minerálů a hornin

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1

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

Přednáška č. 5. Optická krystalografie, metody určování optických vlastností, polarizační mikroskop.

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

SULFÁTY (SÍRANY) - krystaluje v soustavě rombické, na krátce sloupcovitých krystalech vyvinuta prizmata a pinakoidy. Agregáty jsou zrnité.

VY_32_INOVACE_01_ZLATO_27

1. MINERALOGICKÁ TŘÍDA PRVKY

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

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

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků

VY_32_INOVACE_06_GALENIT_27

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Fyzikální vlastnosti: štěpnost dle klence, tvrdost 3.5, hustota 3 g/cm 3. Je různě zbarven - bílý, šedý, naţloutlý, má skelný lesk.

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

Číslo klíčové aktivity: V/2

NEROSTY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními nerosty a jejich využitím.

Mineralogie I. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Strukturní a chemický základ pro klasifikaci

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

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

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

Mineralogie systematická /soustavná/

Metalografie ocelí a litin

VY_32_INOVACE_02_DIAMANT_27

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

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Přednáška č. 5. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů ze skupin prvků, sulfidů, halogenidů, oxidů a hydroxidů, karbonátů, sulfátů, fosfátů.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

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

Uhlík a jeho alotropy

Mineralogie II. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém silikáty II. Osnova přednášky: 1. Cyklosilikáty 2. Inosilikáty pyroxeny 3.

Úvod Vlastnosti materiálů a pojmy, které byste měli znát

2. MINERALOGICKÁ TŘÍDA- SULFIDY:

EU peníze středním školám digitální učební materiál

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

MŘÍŽKY A VADY. Vnitřní stavba materiálu

ZÁKLADY GEOLOGIE. Úvod přednáška 1. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ

VY_32_INOVACE_30_HBEN14

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Geochemie endogenních procesů 1. část

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

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

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Mineralogický systém skupina V - uhličitany

Testové otázky ke zkoušce z předmětu Mineralogie

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Seminář z anorganické chemie

Vnitřní stavba pevných látek přednáška č.1

Prvky III.A a IV.A skupiny

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s fyzikálními vlastnostmi nerostů. Materiál je plně funkční pouze s

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

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C)

SYSTEMATICKÁ MINERALOGIE

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

1. Co je to mineralogie = věda o minerálech (nerostech), podmínkách jejich vzniku, stavbě a chemickém složení

Kovy a metody jejich výroby

ROZDĚLENÍ CHEMICKÝCH PRVKŮ NA KOVY, POLOKOVY A NEKOVY

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Malý atlas minerálů. jméno minerálu chemické složení zařazení v systému minerálů. achát

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Selen, tellur, polonium

VY_32_INOVACE_03_SÍRA_27

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

Oxidy. Křemen. Křišťál bezbarvá odrůda křemene. Růženín růžová odrůda. křemene. Záhněda hnědá odrůda křemene. Ametyst fialová odrůda.

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Vnitřní geologické děje

Chalkogeny. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Mineralogie Křemžska. Pro Jihočeský Mineralogický Klub Jirka Zikeš Jihočeský mineralogický klub

Prvky V.A a VI.A skupiny

Přednáška č. 7. Systematická mineralogie. Vybrané minerály z třídy: Oxidů, karbonátů, sulfátů a fosfátů

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

ŽELEZO A JEHO SLITINY

Prvky 14. Skupiny (Tetrely)

Otázka: Kovy. Předmět: Chemie. Přidal(a): tinab

Mineralogie. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. 3. Systematická mineralogie. Prvky až fosfáty

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

MINERÁLY I Minerály I

EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS. Tématický celek: NEŽIVÁ PŘÍRODA. Téma: KRYSTALOVÉ SOUSTAVY. Ročník: 9. Autor: Mgr. Martina Kopecká

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.8. Laserové zpracování materiálu. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Transkript:

PRVKY Ze známých prvků (viz. periodická tabulka) se jich jenom málo vyskytuje v elementárním stavu jako minerály. Je to dáno především silnou slučivostí mnohých prvků s kyslíkem nebo sírou, případně Cl a F. ROZDĚLENÍ: - kovy (Cu, Ag, Au, Fe - meteorické, Pt), Hg - kapalná - polokovy (As, Sb, Bi) vzácné fáze hydrotermálních žil - nekovy (C grafit a diamant, S) Kovy skupiny mědi Cu, Ag, Au Struktura: - nejtěsnější uspořádání atomů se symetrií krychlovou (trojvrstevní), kubická mřížka plošně centrovaná viz obrázky na další straně Obr. : Morfologie zlata a mědi, krystaly a dendritické krystaly (agregáty)

Měď - Cu krystaly vzácné, časté plíšky nebo dendritické útvary (kostrovité krystaly) Fyzikální vlastnosti: barva kovově červená (na vzduchu pestře nabíhá a hnědne), tvrdost 3, hustota 8.5, vysoce vodivá Geneze: druhotný (supergenní) minerál, vznikající v zóně zvětrávání ložisek Cu (subzóně cementační) Borovec u Štěpánova, Zlaté Hory, Smolník (Slovenské rudohoří) - vzácně primální v melafyrech (paleobazaltech) Studenec, ložiska u Hořejšího jezera Jako minerál nemá průmyslový význam, je vzácná. Pozn. Cu se získává ze sulfidů (chalkopyrit, bornit,...) Stříbro - Ag krystaly vzácné, časté drátky nebo dendritické útvary (kostrovité krystaly) Fyzikální vlastnosti: barva stříbrná bílá (na vzduchu tmavne až černá pokrývá se vrstvičkou Ag 2 S), tvrdost 2, hustota 11, vysoce vodivé Geneze: druhotný (supergenní) minerál, vznikající v zóně zvětrávání ložisek Pb-Zn-Ag rud (subzóně cementační) Příbram, Jihlava, Kutná Hora, Stříbro, Jáchymov, Banská Štiavnica - vzácně primální na žilách pětiprvkové formace (Jáchymov, Zálesí u Javorníka) Jako minerál nemá většinou průmyslový význam, je vzácné. Pozn. Ag se získává většinou z galenitu a z Ag-sulfidů jako vedlejší produkt

Zlato - Au (+Ag) krystaly vzácné, časté plíšky, někdy s náznaky krystalů (oktaedr), dendritické útvary ( mechové zlato ), valounky (v náplavech) Fyzikální vlastnosti: barva zlatožlutá (s přibýváním Ag bledší), kovový lesk, tvrdost 2.5, hustota 19, vysoce vodivé, odolné vůči zvětrávání Přirozená slitina Au + Ag je nazývána elektrum Geneze: - primární ryzí Au na hydrotermálních žilách, většinou s křemenem a malým podílem sulfidů (Jílové u Prahy, Kremnica, Roudný u Vlašimi) - primární ryzí Au na stratiformních sulfidických ložiskách, většinou s pyritem a Cu-sulfidy (Zlaté Hory) - druhotný (supergenní) minerál, vznikající v zóně zvětrávání ložisek Auložisek různé geneze (subzóně cementační) Zlaté Hory, Kremnica - rozsypová (druhotná) ložiska v klastických sedimentech (povodí Otavy a Vltavy, toky v okolí Zlatých Hor, Hrubý Jeseník) Průmyslový význam zdroj Au. Železo Fe Krystaluje v soustavě kubické - pozemské (telurické) velmi vzácné v některých bazaltech - meteorické (slitiny s Ni): tenit 30-45 % Ni kamacit 5-10 % Ni

Obě fáze lze rozlišit leptáním naleštěných meteorických želez zředěnou kyselinou dusičnou (Widmanstättenovy obrazce viz obr.) Obr. : meteorické železo z Edmontonu /Kentucky/ Platina Pt (+ platinoidy: Os, Ir) Krystaluje v soustavě kubické, většinou v zrnech a valouncích - čistá Pt je ocelově šedobílá, hustota asi 20, těžko tavitelná (2000 o C) Geneze: - vázána na ultrabazické magmatické horniny (peridotity, serpentinity, pyroxenity), v asociaci s chromitem - Ural - sekundárně v náplavech

Prvky nekovy - dvě polymorfní modifikace uhlíku - grafit a diamant (viz fázový diagram), síra Obr.: Stavový diagram uhlíku. Grafit C soustava hexagonální: krystaly vzácné, časté šupinky, lupenité agregáty až masivní agregáty Fyzikální vlastnosti: barva černá, kovový lesk, nízká tvrdost (1), vodí elektřinu, dokonalá štěpnost podle báze /001/, hustota 2.2, žáruvzdorný do 3000 o C

Struktura grafitu - vrstvy atomů uhlíku s orientací 001, v rámci nich silné kovalentní vazby - mezi vrstvami slabé a delší zbytkové vazby (Van der Valsovy síly) - známé dva polytypy (hegagonální a trigonální) Struktura určuje výše uvedené fyzikální vlastnosti Geneze: středně a silně metamorfované horniny (metasedimenty), kde byla původně organická hmota grafitické ruly, grafitické mramory,... Naleziště: pestrá skupina moldanubika (Český Krumlov, Bližná), velkovrbenská skupina (Velké Vrbno, Petříkov), v moraviku (Velké Tresné)

Význam: důležitý průmyslový minerál (tužky, elektrody, kelímky v hutích, maziva, moderátory v jaderných reaktorech) Diamant - C soustava kubická: krystaly tvaru osmistěnu, případně spojky s hexaoktaedrem (obr.), zrna izometrická Obr.: diamant morfologie krystalů Fyzikální vlastnosti: - barva šedá, bílá, bezbarvý, - lesk diamantový - vysoký index lomu (2.4) a vysoká světelná disperze, - tvrdost 10, izolant, - dobrá štěpnost podle /111/, - hustota 3.5, při 1000 o C shoří na CO 2

Struktura: obr. tetraedrická, vazby silné kovalentní, prostorově ideálně rozložené, elektronové obaly atomů se značně překrývají) Struktura určuje výše uvedené fyzikální vlastnosti Geneze: vznik za vysokých teplot a tlaků ve svrchním plášti, vázán na kimberlity ev. podobné ultrabazické horniny, provází ho často pyrop - sekundární výskyty v náplavech (Brazílie) Lokality: JAR, Namíbie, Jakutsko Význam: důležitý průmyslový minerál (brusné prostředky a obráběcí nástroje, klenotnictví - drahokam) Obr. : Briliant, jeden z tvarů brusu a disperze světla

Síra - S má 3 modifikace: - soustava kosočtverečná (stabilní do 95 o C) soustava monoklinická Krystaly: na krystalech převládají rombické dipyramidy, agregáty zrnité až celistvé, práškovité povlaky Obr.: krystaly síry Fyzikální vlastnosti: - barva žlutá, - lesk diamantový na krystalových plochách (vysoké indexy lomu) - tvrdost 2, - štěpnost chybí, - hustota 2.1, hoří

Obr. : Struktura síry molekulární (prstence S 8 ), v rámci nich silné kovalentní vazby, mezi prstenci pouze slabé zbytkové vazby Van der Valsovy síly Struktura určuje výše uvedené fyzikální vlastnosti Geneze: - vulkanogenní (sublimací ze sopečných plynů) Sicílie, Japonsko - sedimentární (z ložisek sádrovce biochemickou činnosti sirných bakterií je sádrovec redukován na S, za spoluúčasti organických látek např. metanu) (Polsko Tarnobrzeg) - antropogenní vznik na hořících haldách uhelných dolů (Ostrava, Kladno) Význam: důležitý minerál pro chemický průmysl