Mathesius U±Ag-Bi-Co-Ni

Podobné dokumenty
Mineralizační stadia a jejich časová posloupnost

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

Charakteristika rudních žil s uranem a komplexními rudami

Vývoj názorů geologických

Alterace primárních minerálů mědi

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

Jáchymovské rudní pole

Přírodopis 9. Přehled minerálů SIRNÍKY

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

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

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

2. MINERALOGICKÁ TŘÍDA- SULFIDY:

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

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

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy

Ložiskově-geologické poměry. Granitoidové komplexy

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY

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

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA I

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

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

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

Základy geologie pro geografy František Vacek

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

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

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Větrání smolince. Nejbizarnější pornografii spatříme v mikroskopu.

Mikroskopie minerálů a hornin

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

Chemické složení Země

Utváření, ochrana a interpretace montánního dědictví na příkladu Jáchymovska

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Číslo klíčové aktivity: V/2

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

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor

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

PŘECHODNÉ PRVKY - II

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

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

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

Mineralogie systematická /soustavná/

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

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

Název: Příprava stříbra snadno a rychle

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina

Úvod do praktické geologie I

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

Příspěvek k možnosti využití polymetalických rud z oblasti Hrob-Mikulov v Krušných Horách

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

Stavba Země. pro poznání stavby Země se používá výzkum šíření = seizmických vln Země má tři hlavní části kůra,, jádro

Modul 02 - Přírodovědné předměty. Hana Gajdušková. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Chemismus karbonátů jihlavského rudního revíru

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

Nerostné suroviny Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín

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

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

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

VY_32_INOVACE_ / Přírodní zdroje nerostné suroviny, obnovitelné zdroje Přírodní zdroje

Minerály oxidační zóny

Mineralizace greisenů

VY_32_INOVACE_05_PYRIT_27

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

Montanistika I nauka o (dějinách) hornictví


Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

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

MINERÁLY I Minerály I

Surovinové bohatství Krušných hor

K O V Y. 4/5 všech prvků

GEOLOGIE KOLEM NÁS EXKURZNÍ PRŮVODCE

Mineralogicko-petrologické oddělení, Národní muzeum, Cirkusová 1740, Praha 9 - Horní Počernice; *

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

Makroskopické zlato s tetradymitem z haldy Ševčinského dolu, Březové Hory, Příbram (Česká republika)

Mineralogicko-geochemická charakteristika vybraných hydrotermálních mineralizací v blanické brázdě

Mineralogický systém skupina V - uhličitany

NEROSTY A HORNINY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními znaky a rozdělením nerostů a hornin.

skončila jako stavební materiál pro nadjezd v Malíně. Kutnohorsko 14/10 1

Supergenní asociace s linaritem z Helenína v jihlavském rudním revíru (Česká republika)

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Litogeochemická prospekce. - primární geochemické aureoly

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků

VY_32_INOVACE_06_GALENIT_27

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie

Katodová luminiscence

1.1 Suroviny síry Průmyslově využitelné suroviny pro zisk síry nebo jejích sloučenin nebo dalších složek obsažených v příslušných minerálech výskyt:

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy

Přechodné kovy skupiny I.B a II.B

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Využití plazmochemické redukce pro konzervaci archeologických nálezů

PRVKY. Kovy skupiny mědi Cu, Ag, Au

Obecná a anorganická chemie

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.

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

1. MINERALOGICKÁ TŘÍDA PRVKY

Obsah ÚVOD Ekonomická situace podniků těžících nerostné suroviny Těžba celkem... 35

Transkript:

Horníci tvrdí, že když se vizmut vysype na odval, vizmut, který v sobě neměl ani očko stříbra, že v něm po několika létech nalezli stříbro, jak jsme také na začátku upozornili, že přirozeným působením se má měnit vizmut ve stříbro, zvláště v neotevřených polích, protože má svou výživu ze síry a rtuti nebo tučných par. Mathesius (Sarepta) Nerostná výplň žil Jáchymovský rudní revír je předním reprezentantem rud tzv. pětiprvkové asociace (Ag- Bi-Co-Ni±U). Zmíněná pětiprvková hydrotermální asociace je ale kromě Jáchymova známá i z dalších lokalit Krušných hor (Potůčky, Annaberg aj.), ze Slavkovského lesa (Horní Slavkov), ale i z jiných světadílů (např. ložiska Great Bear Lake area, Cobalt area, Zimmer Lake area, Karuisawa Mine). Na všech těchto ložiskách ale pětiprvková asociace ve skutečnosti reprezentuje dvě samostatná stadia mineralizace (ve smyslu rozdílných zdrojů primárních prvků v rudodárných roztocích) uranovou a arzenidovou. Řada autorů proto začala používat oddělené termíny pětiprvková formace (Ag-Co-Ni-Bi-As) a U-formace. Protože v těchto formacích běžně dochází k prostorovému seskupení minerálů z obou mineralizačních stadií a následně, vlivem metasomatózy a jiných geochemických procesů, ke komplikované remobilizaci prvků z obou stadií, takže prakticky na všech žilách jáchymovského rudního revíru se vyskytují důležité kovové prvky Ag, Bi, Co, Ni a U v minerálech blízkých asociací, je nadále možné i účelné označovat takovýto typ ložiska (resp. rud) jako zrudnění pětiprvkové asociace (formace) a označovat ho U±Ag-Bi-Co-Ni (od nejstaršího k nejmladšímu zrudnění), neboť i historicky se původní název již vžil a prakticky je používán až dodnes. Na základě publikovaných dat lze konstatovat, že jáchymovské hydrotermální žíly jsou převážně nízce až středně temperované, neboť měření inkluzí v minerálech různých stadií ložiska Jáchymov ukazuje na dlouhodobý vývoj hydrotermálního systému. K otevírání žil došlo již v raně pomagmatickém stadiu, kdy se vytvářela greisenová mineralizace. Při stále nižších a nižších teplotách pak zřejmě docházelo k opakovanému poměrně nepravidelnému otevírání puklin a tvorbě uranové a sulfidické mineralizace. Vysoká salinita inkludovaných fluid svědčí o hluboké cirkulaci rudodárných roztoků. Nejmladší žilné minerály vznikaly z nízkosalinních roztoků při teplotě pod 100 ºC. Jáchymovské hydrotermální zrudnění je tedy produktem několika mineralizačních period. Minerály jednotlivých stadií ale nejsou zastoupeny na všech žilách a v celé jejich ploše ve stejném množství a rozsahu, mladší stadia často zatlačují starší parageneze. Jáchymovské žíly obsahovaly hlavně rudy stříbra, vizmutu, kobaltu a niklu, ale ne vždy i rudy s uranem. Mineralizace žil byla nerovnoměrná, neboť jalové úseky se nepravidelně střídaly s rudními čočkami. Nejbohatší zrudnění bývalo v místech štěpení odžilku či na křížení žil. V rudních žilách se převážně vyskytovaly karbonáty, křemen několika generací, fluorit [CaF 2 ], výjimečně i baryt [BaSO 4 ]. jáchymovské zrudnění bylo typické tím, že žíla obsahovala rudu jen v určitých polohách (čočkách) 59

v horizontálním i vertikálním průběhu žíly se obsah rudních čoček může i podstatně měnit (žíla Widersinnischer resp. Wiedersinniger, tj. Protiklonná) žíla s čočkou arzenidového a vizmutového zrudnění (žíla Widersinnischer, 1. patro, Důl Rovnost) (kreslil A. Mixa, 1881) žíla s arzenidovým a stříbrným zrudněním (žíla Widersinnischer, 2. p., Důl Rovnost) (kreslil A. Mixa, 1884) žíla s uranovým zrudněním (žíla Widersinnischer, 2. p., Důl Rovnost) (kreslil A. Mixa, 1885) žíla s arzenidovým, stříbrným i uranovým zrudněním (žíla Widersinnischer, p. Daniel, Důl Rovnost) (kreslil J. Hozák, 1888) Karbonátová formace byla zastoupena em [CaMg(CO 3 ) 2 ], ankeritem [Ca(Fe 2+,Mg,Mn)(CO 3 ) 2 ], méně em [CaCO 3 ] a sideritem [FeCO 3 ]. Převládaly u nich světlé barvy růžová, žlutá a bílá, ale v místech vtroušeného hematitu i hnědá. Pro karbonátové akumulace poblíž čoček uranových rud byla charakteristická typická cihlově červená barva. Zbarvení vzniklo pravděpodobně druhotně oxidací železa obsaženého v karbonátu vlivem radioaktivního záření. Rovněž fluorit, nejčastěji bezbarvý, nažloutlý či nazelenalý, měnil vlivem radioaktivního záření v blízkosti smolince barvu od fialové do tmavě černé. Křemen nejstarší generace byl označován většinou jako šedý křemen rohovcový. Drúzovitý křemen druhé generace byl zastoupen v celé oblasti a jeho výskyt vymezil začátek vlastního rudního procesu. Ve stěnách trhlin, v nichž později vznikalo uranové a komplexní zrudnění, se ukládal jako první. Křemen třetí generace byl tvořen masivními, někdy jemně zrnitými shluky a byl bílý, šedý i hnědý. Tento křemen byl rozšířen hlavně v těch částech žil, kde se nenalézaly karbonáty. 60

relativní stáří nerostů látky, srážející se z hydrotermálního roztoku v žilné trhlině, se ukládají na stěnách, další pak na vrstvě prvních nerostů, atd., trhlina se tak postupně zaplňuje od stěny ke středu; nejstarší minerály jsou proto u kraje a nejmladší ve středu starší je ten nerost, který tvoří jinému podklad, nebo ten, který je uzavřen postupným zaplněním žilné trhliny může vzniknout páskovaná stavba; křemen ve středu žíly má stavbu hřebenovou v různých hloubkách žilné trhliny je různá teplota a různý tlak, proto se v různých hloubkách usazují různé nerosty ankerit (Svornost, žíla Evangelista, 1985) světle fialový fluorit (halda Svornost, 2000) siderit siderit (tmavý), ankerit, (halda Zimní Eliáš, 1979) fluorit (halda Zimní Eliáš, 1989) tmavě fialový fluorit (halda 7a, 1998) (halda Eliáš, 1976) 61

krystaly u porostlé drobnými klenci béžového ankeritu (Jáchymov-Svornost, žíla Marie, 1987) (Jáchymov-Svornost, žíla X2, 1989) (Jáchymov-Svornost, žíla X2, 1989) (Jáchymov-Svornost, žíla Dorota, 1985) (Jáchymov-Svornost, žíla Dorota, 1985) (Jáchymov-Svornost, žíla Dorota, 1985) (Jáchymov-Svornost, žíla X2, 1989) 62

(Jáchymov-Svornost, žíla Evangelista, 1988) (Jáchymov-Svornost, žíla Evangelista, 1984) (Jáchymov-Svornost, žíla Evangelista, 1987) (Jáchymov-Svornost, žíla Evangelista, 1984) (Jáchymov-Svornost, žíla Ondřej, 1984) (Jáchymov-Svornost, žíla Ondřej, 1985) (Jáchymov-Svornost, žíla Geyer, 1982) (Jáchymov-Svornost, žíla Geyer, 1982) 63

(Jáchymov-Svornost, žíla Růže z Jericha, 1978) (Jáchymov-Svornost, žíla Evangelista, 1974) (Jáchymov-Svornost, žíla Hildebrand, 1988) 64

cihlové zbarvení karbonátů vzniklo druhotně (pravděpodobně oxidací železa vlivem radioaktivního záření) žíla s em a ankeritem (halda Zimní Eliáš, Jáchymov, 1986) žíla s em a em (halda Zimní Eliáš, Jáchymov, 1979) Hlavními užitkovými nerosty byly argentit [Ag 2 S], proustit [Ag 3 AsS 3 ], pyrargyrit [Ag 3 SbS 3 ], tennantit [(Cu,Ag,Fe,Zn) 12 As 4 S 13 ], tetraedrit [(Cu,Ag,Fe,Zn) 12 Sb 4 S 13 ], stříbro [Ag], stříbronosný galenit [PbS], arzén [As], vizmut [Bi], skutterudit [CoAs 2-3 ], nickelskutterudit [NiAs 2-3 ], sfalerit [ZnS] a chalkopyrit [CuFeS 2 ]. Ve svrchních horizontech se vyskytoval i chlorargyrit [AgCl], stefanit [Ag 5 SbS 4 ] a polybasit [(AgCu) 16 Sb 2 S 11 ]. Proti Jáchymovu např. na božídarských žilách prakticky chyběl smolinec [UO 2 ] a bylo zde více fluoritu. Baryt-fluoritová žilovina byla podstatněji zastoupena až v revíru vejprtském a přísečnickém. fluorit (Kovářská, 1998) baryt, fluorit (halda štoly Unruhe, Jáchymov, 2000) Stříbrné rudy jsou tedy převážně sloučeniny stříbra a dalších kovů se sírou, tedy tzv. sulfidy (sirníky). Nejdůležitější byl sulfid stříbrný (argentit resp. akantit, leštěnec stříbrný ), sulfid stříbra a antimonu (pyrargyrit, temnorudek podle své tmavě červené barvy), sulfid stříbra a arzénu (proustit, jasnorudek rubínově červený), sulfid mědi, antimonu a dalších kovů (tetraedrit, leštěnec plavý ) nebo obdobný sulfid tennantit, kde antimon nahradil arzén. Z těchto stříbrných rud, zejména ale z akantitu a proustitu, druhotně vzniklo ryzí stříbro (někdy ve značném množství, avšak vždy jen lokálně), obyčejně v podobě více méně silných a různě chaoticky seskupených a propletených vlásků a drátků. Kromě výše zmíněných ušlechtilých stříbrných rud bývá stříbro obsaženo i v obecných sulfidech (tzv. kyzech nebo blejnech), které jsou na rudních žilách běžné. Nejdůležitější stříbrnou rudou se pak zpravidla stává nejbohatší ruda olověná, tj. běžný galenit ( leštěnec olověný ), obsahuje-li alespoň čtvrt procenta stříbra. Právě stříbronosný galenit byl přísečnickou a vejprtskou nejdůležitější stříbrnou rudou. 65

tennantit (Jáchymov-Rovnost I, žíla Geister, 1972) tennantit, chalkopyrit (štola Giftkies, Jáchymov, 1988 proustit (jasnorudek) (Jáchymov-Svornost, žíla Geschieber, 1982) žíla s ušlechtilou stříbrnou rudou (proustit, sternbergit) (Jáchymov-Svornost, žíla Fundgrübner, 1993) drátkovité stříbro (halda Svornost, Jáchymov, 1974) drátkovité stříbro (halda Schweizer, Jáchymov, 1984) galenit (Jáchymov-Svornost, žíla Geyer, 1985) galenit (halda Zimní Eliáš, Jáchymov, 1979) 66

Vyluhování stříbra z uvedených rud a jeho opětovné vyloučení na žíle v ryzí formě je proces dlouhodobý, provázený i dobře patrnými změnami ve složení žíly v jejím vertikálním směru. Při zemském povrchu jsou žíly více méně železité, to znamená, že jsou nápadně zbarveny sloučeninami trojmocného železa do tmavě hnědé až okrové barvy. Horníci proto říkali, že žíly mají železný klobouk (der Gang hat einen eisernen Hut), a věděli, že kvalitní rudy se vyskytují až od určité hloubky. Podle Mathesia se nejbohatší jáchymovské stříbrné rudy vyskytovaly v hloubce 60-80 metrů. I samotný železný klobouk nebyl bez užitku. Často byl dobýván jako zdroj železné rudy (limonit) pro snadnou a nenáročnou výrobu železa. idealizované složení jáchymovské jitřní stříbrné žíly, těžené v 16. století 67