고대 마그네타이트의 돌 - 이름은 어디에서 왔으며 광물은 어떻게 생겼으며 주요 특성 및 속성
자철석은 우리 시대 이전에도 알려졌습니다. 나중에 기본 포인트를 결정하는 데 사용되기 시작했습니다. 고대 중국 소식통은 돌을 언급합니다. 고대 철학자 플라톤도 자철석 속성에 대해 썼습니다.
이름 유래
자성 철광석은 광물 자철광의 옛 이름으로 혁명 이전에 사용되었습니다. 지정 출처에 대한 두 가지 인기있는 버전이 있습니다. 하나는 그리스 양치기 Magnes의 이름과 관련이 있습니다. 그의 신발 밑창과 막대기의 바닥은 철 함유 금속으로 마감되어 자철석 입자에 능동적으로 반응했다고 한다. 두 번째는 지정을 부여한 것으로 알려진 마그네시아의 정착지 인 마케도니아의 영토에 대해 알려줍니다.

"마그네타이트"라는 이름은 1845 년에 그에게 할당되었으며 그에게 확고하게 자리 잡았습니다. 사용된 이름(구어체):
- 철광석 자기;
- 시겔슈타인.

다른 나라에서는 돌에 이름이 있습니다.
- 그리스어 - Adamam;
- 중국어 - Chu-shi;
- 이집트 - 독수리 뼈;
- 프랑스어 - Ayman;
- 독일어 - Magness.

광물의 역사
중국에서는 기원전 2 천년이 더 있습니다. 자철광을 기반으로 한 나침반을 발명했습니다. 중세에는 유럽 국가에서 사용되기 시작했습니다. 광물 조각이 실에 묶여 있었는데 항상 남쪽 방향을 보였습니다.

자철석은 항상 모든 대륙의 마법 치료사 인 샤먼이 사용했습니다.

그래서 과테말라에는 번영과 번영을 상징하는 자철광으로 만든 조각품이 있습니다. 그들의 나이는 약 3 천년입니다.

주요 특징
마그네타이트 - 산화철을 말하며 돌은 검은 색 또는 검은 회색이며 갈색 색조를 가질 수 있습니다. 때때로 사진은 자철광의 가장자리를 따라 푸르스름한 색조를 나타냅니다. 불투명하고 금속 광택이 있습니다. 드물게 무광택 또는 수지 모양의 외관이 있습니다.

광물은 많은 지질 구조에서 발견되며 매우 일반적입니다. 이 돌은 산화 철광석(철 규암, 자철석 스카른, 카보나타이트)의 구성 요소입니다. 그것은 "검은 바다 모래"의 축적에서 발견됩니다.

마스터 개발에서 자철석은 결정, 합류 덩어리 및 과립 형태의 형태로 존재합니다.

자철석은 철 함유 합금을 끌어들이는 품질로 구별됩니다. 반대 극과 극성을 나타냅니다. 자철광은 철 함유 광석 및 합금뿐만 아니라 니켈, 코발트, 망간, 백금, 금, 은 및 알루미늄에도 인력으로 반응합니다. 석재 아연, 납, 황 및 비스무트를 격퇴합니다.

때때로 불순물 없이 발견되며 다른 금속과 함께 존재합니다.
- Titanomamagnetite - 티타늄은 충분한 양입니다.
- Chrommagnetite - 크롬 포함;
- 바나듐 마그네타이트 또는 쿨소나이트 - 공식에 바나듐이 포함되어 있습니다.
- Mn, Al, Cr, Zn 및 Ca의 동형 혼합물로.
다른 종류의 마그네타이트도 알려져 있습니다.

석재 특성
Mohs 척도를 사용할 때 자철석의 경도 계수는 5.5-6 포인트 범위입니다.
부수면 돌이 부서져 알갱이가 됩니다. 그러나 그것은 그 특성을 잃지 않습니다.

이 돌은 밀도 지수가 5.2g/cm3인 반도체로 분류됩니다. 자성 철광석은 1591°C에서 녹습니다. 분말로 분쇄 된 자철석은 온도가 상승함에 따라 염산에서 빠르게 물에 천천히 용해됩니다. 황화물 화합물의 영향으로 석재는 적철광 또는 갈철광의 특성을 얻을 수 있습니다. 이 돌은 파단 시 중간 정도의 부서지기 쉽고 고르지 않으며 패각형이며 입방체 구조를 보입니다.

화학적 성질
과학자들은 그것을 산화물 등급으로 분류합니다. 그것은 산화철을 포함합니다. 망간, 알루미늄, 아연 등과 같은 다른 금속의 불순물이 있습니다.

화학 자철석 공식: FeOxFe2O3.

580 ° C로 가열하면 돌의 자기 특성이 사라지고 냉각되면 다시 나타납니다.

비 전통적인 관행
이 돌은 비 전통적인 영적 관행과 밀교에서 인기가 있습니다. 부적, 의식 절차 및 회의의 원료로 사용됩니다.

돌은 창조적인 성격의 수호 성인으로 간주됩니다.

전설에 따르면 그것은 마법사와 사악한 주문으로부터 악마의 눈으로부터 장벽을 제공합니다. 붐비는 모임에서는 적절한 장신구를 착용하는 것이 좋습니다.
개발

광물은 화강암, 섬록암 등 화성암 유형의 암석에서 나옵니다. 그것을 끌어들이는 철광석에서 대량의 퇴적물이 발견됩니다. 돌은 균질한 덩어리의 모양을 갖거나 광석의 특정 위치에 나타날 수 있습니다. 곡물은 부패하는 유기 잔류물의 결과로 발생하는 해양 실트 퇴적물에서 거의 발견되지 않습니다.

광물 채굴은 러시아 연방(Kusinskoye, Kopanskoye, Kola 반도의 예금, KMA, Karelia), 우크라이나 Krivoy Rog, Kazakhstani Kustanai에서 수행됩니다. 해외에서 캐나다, 노르웨이 및 미국의 예금을 확인할 수 있습니다.

용법
의학에서
자기 특성을 이용한 치료는 수십 세기 전에 이루어졌습니다. 신경계의 치유 문제, 뇌의 통증, 경련 및 마비, 우울증.

현재 안티 셀룰 라이트 프로그램, 마사지에 사용되며 여러 질병에 대한 추가 절차로 처방됩니다.

이 돌은 상처 치유 및 항균 목적으로 사용됩니다. 그것은 눈, 폐, 정맥 문제, 소아마비, 경련 증후군, 근염 통증의 질병을 돕습니다.

미네랄은 노화 방지 특성을 나타냅니다. 이 속성은 실험실에서 연구되었으며 확인되었습니다.
과학자들은 금과 함께 자철광 나노입자를 사용하여 악성 종양을 진단하는 방법을 개발했습니다.
명백한 단순성에도 불구하고 의약 목적으로 미네랄 자체를 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 의사와의 사전 상담이 필요합니다.

생산 중
광석 형태의 자철석은 산업에서 다음 용도로 사용됩니다.
- 철 제련;
- 합금강의 제련;
- 전극 제조;
- 인과 바나듐 추출.

자철석 광석은 최대 60%의 철을 포함하며 철과 강철을 생산하는 데 가장 귀중한 원료입니다. 광석에는 유해한 인 불순물이 포함되어 있습니다. 그 비율은 0.05%를 초과해서는 안 되며 고품질 합금의 경우 0.03%를 초과해서는 안 됩니다. 인은 제련 중에 슬래그에 남아 농업에서 광물질 비료로 사용됩니다(tomasslag).

불순물은 유황이며 최대 존재량은 1.5%입니다.
광석에서 추출한 바나듐은 고품질 강철의 제련뿐만 아니라 화학 산업에서도 사용됩니다. 염료는 그것으로 만들어집니다.

금은 세척 공정 후 남은 농축 자철석에서 회수됩니다.
스포츠 장비는 자철광으로 채워져 더 무거워집니다.

광물은 가용성과 저렴한 비용으로 인해 보석 또는 준보석으로 분류되지 않습니다. 보석 산업에서 보석을 만드는 데 거의 사용되지 않습니다. 마그네타이트 장신구(묵주, 부적, 팔찌)는 악으로부터 보호하기 위해 대체 의학 또는 마법 아이템으로 착용합니다.

향수 산업에서는 자철광을 사용하여 철의 향을 얻습니다. 철 이온과 혼합된 지질 과산화물은 철 냄새가 나는 휘발성 혼합물을 형성합니다.

의료용 자철광 프로브는 환자의 상처와 위장에서 금속 조각을 추출하는 데 도움이 됩니다.

따라서 자철석은 개별 국가의 산업 발전과 일반 평신도 모두에게 귀중한 광물입니다.




























