A molibdenita é a fonte mais importante de molibdênio, que é um elemento importante nos aços de alta resistência. A molibdenita foi originalmente considerada conduzir, e seu nome é derivado da palavra grega para chumbo, molybdos. Foi reconhecido como um mineral distinto pelo químico sueco Carl Scheele em 1778. A molibdenita é macia, opaca e cinza azulada. Forma cristais hexagonais tabulares, massas foliadas, escamas e grãos disseminados. Também pode ser maciço ou escamoso. Os cristais hexagonais platinados, flexíveis e gordurosos da molibdenita podem ser confundidos com grafite, embora a molibdenita tenha uma gravidade específica muito maior, um brilho mais metálico e um tom ligeiramente mais azul. A molibdenita ocorre em granito, pegmatite, e veias hidrotermais em alta temperatura (1,065°F/575°C ou acima) com outros minerais fluorite, ferberita, scheelita e topázio. Também é encontrado em minérios de pórfiro e em contato depósitos metamórficos.

Nome: palavra derivada do grego molybdos, chumbo.

Química: MoS2 quase puro.

Polimorfismo & Série: Dimorfo com jordisita; os politipos 2H1 e 3R são conhecidos.

Associação: Calcopirita, de outros cobre sulfetos.

Propriedades físicas e ópticas químicas da molibdenita

A molibdenita é um mineral natural composto de dissulfeto de molibdênio (MoS2). É uma importante fonte de molibdênio, um metal de transição com diversas aplicações industriais. Aqui estão alguns dos principais elementos químicos, físicos e propriedades ópticas de molibdenita:

Propriedades quimicas:

  1. Fórmula química: MoS2
  2. Estrutura química: A molibdenita consiste em uma estrutura hexagonal onde cada átomo de molibdênio está ligado a dois enxofre átomos.

Propriedades físicas:

  1. Cor: A molibdenita é tipicamente cinza escuro ou metálica prata na cor, mas também pode aparecer como cinza-azulado ou preto.
  2. Brilho: Tem um brilho metálico, o que significa que reflete a luz como um metal.
  3. Onda: A faixa de molibdenita é preta.
  4. Dureza: A molibdenita tem uma dureza de aproximadamente 1 a 1.5 na escala de Mohs. Isso o torna um mineral relativamente macio.
  5. Densidade: A densidade da molibdenita varia de 4.7 a 5.1 gramas por centímetro cúbico (g/cm³).
  6. Decote: A molibdenita apresenta clivagem perfeita em uma direção, o que significa que pode ser facilmente dividida em folhas finas e flexíveis.
  7. Fratura: Sua fratura é irregular ou subconcoidal, ou seja, rompe com superfícies irregulares e não lisas.
  8. Sistema Cristal: A molibdenita cristaliza no sistema cristalino hexagonal.

Propriedades Óticas:

  1. Transparência: A molibdenita é normalmente opaca, o que significa que não permite a passagem da luz.
  2. Índice de refração: O índice de refração da molibdenita geralmente não é aplicável porque é opaco.
  3. Birrefringência: A molibdenita não é birrefringente, o que significa que não apresenta dupla refração.
  4. Pleocroísmo: Pode apresentar pleocroísmo fraco, onde parece ligeiramente diferente em cor ou intensidade quando visto de diferentes ângulos, mas esse efeito geralmente é mínimo.

A molibdenita é frequentemente associada a outros minerais em depósitos de minério e é uma importante fonte de molibdênio, que é utilizado na produção de aço, ligas e diversas aplicações industriais. Suas propriedades físicas únicas, como clivagem e lubricidade, também o tornam útil em certas aplicações especializadas, inclusive como lubrificante seco em ambientes de alta temperatura.

Ocorrência e formação de molibdenita

A molibdenita, um mineral composto de dissulfeto de molibdênio (MoS2), ocorre naturalmente em vários ambientes geológicos. A sua formação está intimamente ligada aos processos geológicos e às condições em que cristaliza. Aqui está uma breve visão geral da ocorrência e formação da molibdenita:

1. Ocorrência geológica:

  • A molibdenita é comumente encontrada em associação com outros minerais de minério na veia hidrotermal depósitos, que são fraturas ou veias em rochas preenchido com fluidos ricos em minerais. Esses depósitos ocorrem frequentemente em áreas ígneas e rochas metamórficas.
  • A molibdenita também pode ser encontrada em rochas sedimentares, mas essas ocorrências são menos comuns e muitas vezes resultam da redeposição de material contendo molibdenita transportado pela água.
  • É frequentemente associado a minerais como quartzo, fluorite, pirita e tungstênio minerais.

2. Processo de formação:

  • A molibdenita se forma principalmente por meio de processos hidrotérmicos, que envolvem a circulação de fluidos quentes e ricos em minerais através de rachaduras e fissuras na crosta terrestre. Esses fluidos estão normalmente associados a intrusões ígneas e atividade vulcânica.
  • A formação de molibdenita normalmente ocorre sob condições de alta temperatura e alta pressão.
  • As principais etapas na formação da molibdenita são as seguintes: a. O molibdênio e o enxofre são provenientes das rochas ou magma circundantes. b. Esses elementos se combinam para formar cristais de molibdenita como o fluidos hidrotermais esfriar e reagir com as rochas hospedeiras. c. A molibdenita cristaliza em uma estrutura hexagonal, onde cada átomo de molibdênio está ligado a dois átomos de enxofre. d. O mineral pode formar cristais bem definidos ou ocorrer como flocos disseminados dentro da rocha hospedeira.

3. Ambientes Geológicos:

  • A molibdenita é comumente associada a intrusões graníticas, que podem ser fontes de molibdênio e enxofre. Essas intrusões são frequentemente encontradas em regiões montanhosas e limites de placas tectônicas.
  • Também pode ocorrer em escarnecer depósitos, que são formados no contato entre rochas carbonáticas e intrusivas Rochas ígneas.
  • Os depósitos de cobre pórfiro freqüentemente contêm molibdenita como subproduto mineral, já que o molibdênio geralmente acompanha o cobre nesses depósitos.

A importância econômica da molibdenita se deve em grande parte à sua ocorrência nesses depósitos de minério hidrotérmico, onde pode ser extraída e processada para a obtenção de molibdênio. O molibdênio tem inúmeras aplicações industriais, inclusive na produção de aço e ligas, como catalisador em processos químicos e como oligoelemento essencial na nutrição vegetal e animal. Compreender os processos geológicos que levam à formação de molibdenita é crucial para localizar e explorar depósitos economicamente viáveis.

Áreas de aplicação e uso de molibdenita

A molibdenita, composta principalmente de dissulfeto de molibdênio (MoS2), é um mineral valioso com uma ampla gama de aplicações em diversas indústrias. O molibdênio, o elemento-chave da molibdenita, apresenta propriedades únicas que o tornam essencial em diversas aplicações e áreas de uso importantes:

1. Produção de liga:

  • O molibdênio é usado para produzir várias ligas de alta resistência. Quando adicionado ao aço e outros metais, melhora suas propriedades mecânicas, como resistência, dureza e resistência à corrosão e altas temperaturas.
  • As ligas comuns incluem o aço molibdênio (aço rápido), que é usado em ferramentas de corte e nas indústrias automotiva e aeroespacial.

2. Produção de aço inoxidável:

  • O molibdênio é um elemento de liga crucial na produção de aço inoxidável. Melhora a resistência à corrosão do aço inoxidável, principalmente em ambientes agressivos, como aqueles que contêm ácidos ou cloretos.
  • O aço inoxidável é amplamente utilizado nas indústrias de construção, processamento de alimentos, química e aeroespacial.

3. Aplicações Eletrônicas e Elétricas:

  • O molibdênio e o dissilicieto de molibdênio (MoSi2) são usados ​​na produção de elementos de aquecimento, filamentos e contatos elétricos devido aos seus altos pontos de fusão e condutividade elétrica.
  • O molibdênio também é usado como material de contato traseiro em células solares de película fina.

4. Lubrificantes:

  • O dissulfeto de molibdênio possui propriedades lubrificantes excepcionais, mesmo em altas temperaturas e sob extrema pressão. É utilizado como lubrificante sólido em diversas aplicações, incluindo equipamentos automotivos e industriais.

5. Catalisadores:

  • Compostos de molibdênio, como o trióxido de molibdênio (MoO3), são usados ​​como catalisadores em reações químicas, como o refino de petróleo e a produção de produtos químicos e polímeros.

6. Aeroespacial e Defesa:

  • O molibdênio é usado em aplicações aeroespaciais devido à sua resistência e resistência a altas temperaturas. É usado em componentes de aeronaves, motores de foguetes e sistemas de mísseis.

7. Indústria Energética:

  • O molibdênio é utilizado na produção de equipamentos para o setor energético, incluindo componentes em usinas nucleares e refinarias de petróleo.

8. Vidro e Cerâmica:

  • O molibdênio é usado como eletrodo na produção de vidros e cerâmicas especializadas, como vedações de vidro com metal e cerâmicas isolantes.

9. Metalurgia:

  • O molibdênio é usado como material refratário em aplicações metalúrgicas, como a produção de ferro e metais não ferrosos. Pode suportar altas temperaturas e condições adversas.

10. Aplicações Ambientais: – O molibdênio é usado em conversores catalíticos para reduzir as emissões dos automóveis, ajudando a reduzir a poluição do ar.

A versatilidade e as propriedades únicas do molibdênio fazem dele um elemento crítico em diversas indústrias, e suas aplicações continuam a se expandir à medida que a tecnologia avança. Sua capacidade de melhorar o desempenho de materiais em ambientes corrosivos, de alta tensão e de alta tensão garante sua importância contínua em diversos setores.

Distribuição

De ocorrência generalizada; o mineral de molibdênio mais abundante.

  • Cristais finos ocorrem, nos EUA, na mina Crown Point, Lake Chelan, Chelan Co., Washington; e na pedreira de Frankford, Filadélfia, Pensilvânia.
  • No Canadá, no distrito de Temiskaming e em Aldfield Township, Quebec.
  • Na Noruega, de Raade, perto de Moss, e em Vennesla, perto de Arendal.
  • Na Rússia, nas montanhas Adun-Chilon, ao sul de Nerchinsk, Transbaikal; em Miass, Montanhas Ilmen, Montanhas Urais do Sul; e no depósito de Slundyanogorsk, nos Montes Urais Centrais.
  • Na Alemanha, em Altenberg, Saxônia.
  • Em Marrocos, em Azegour, 80 km a sudoeste de Marraquexe.
  • De Kingsgate e Deepwater, Nova Gales do Sul, Austrália.
  • Na mina de Hirase, província de Gifu, Japão.
  • Na mina Wolak, Danyang, província de Chungchong, Coreia do Sul.
  • O politipo 3R ocorre na mina Con, Yellowknife, Território de Yukon; e no Mont Saint-Hilaire, Quebec, Canadá.
  • Da mina Yamate, Prefeitura de Okayama, Japão.

Referências

  • Bonewitz, R. (2012). Rochas e minerais. 2ª ed. Londres: DK Publishing.
  • Handbookofmineralogy.org. (2019). Manual de Mineralogia. [online] Disponível em: http://www.handbookofmineralogy.org [Acessado em 4 de março de 2019].
  • Mindat.org. (2019). Molibdenita: Informações minerais, dados e localidades.. [online] Disponível em: https://www.mindat.org/ [Acessado. 2019].