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estibina

Estibnita é um sulfeto minerais com composição química é antimônio sulfeto (Sb2S3). O principal minério de antimônio. De cor cinza-chumbo a cinza prateado, muitas vezes desenvolve uma mancha preta iridescente quando exposta à luz. Normalmente ocorre como cristais prismáticos alongados que podem ser dobrados ou torcidos. Esses cristais são muitas vezes marcados por estrias paralelas às faces do prisma. A estibina normalmente forma massas grosseiras e irregulares ou sprays radiantes de cristais semelhantes a agulhas, mas também pode ser granular ou maciça. Um mineral amplamente difundido, a estibina ocorre em veias hidrotermais, fontes termais depósitos, e depósitos de substituição que se formam em baixas temperaturas (até 400°F/200°C). Frequentemente está associado a galena, cinábrio, Realgar, orpimento, pirita e quartzo. É encontrado em agregados maciços em granito e gneisse rochas. Stibnite é usado para fabricar fósforos, fogos de artifício e espoletas de percussão para armas de fogo. A estibina em pó era usada no mundo antigo como um cosmético para os olhos, para fazê-los parecer maiores.

Grupo Mineral: Forma uma série com a bismutinita.

Polimorfismo & Série: Dimorfo com metastibina.

Associação: realgar, orpimento, cinábrio, galena, conduzir sulfantimonidas, pirita, marcassita, arsenopirita, cervantita, estibiconita, calcite, anquerita, barita, calcedônico quartzo.

Cristalografia: Ortorrômbica; dipiramidal. Hábito prismático delgado, zona prismática estriada verticalmente. Cristais muitas vezes abruptamente terminados. Cristais às vezes curvados ou dobrados. Frequentemente em grupos de cristais radiantes ou em formas laminadas com clivagem proeminente. Granular maciço, grosso a fino.

Composição: Trissulfeto de antimônio, Sb2S3. Sb = 71.4 por cento, S = 28.6 por cento. Pode transportar pequenas quantidades de ouro, prata, ferro, conduzir, cobre

Características de Diagnóstico: Caracterizado por sua fácil fusibilidade, hábito laminar, clivagem perfeita em uma direção, cor cinza-chumbo e listras pretas suaves.

Propriedades Químicas, Físicas e Ópticas da Estibnita

Stibnite (Ichinokawa Mine, Shikoku Island, Japão)

A estibnita é um mineral composto de sulfeto de antimônio (Sb2S3). Tem uma cor distinta de cinza prateado a cinza chumbo e é conhecido por sua estrutura cristalina única. Aqui estão alguns de seus aspectos químicos, físicos e propriedades ópticas:

Propriedades quimicas:

  1. Fórmula química: Sb2S3
  2. Composição química: A estibnita é composta por dois elementos, antimônio (Sb) e enxofre (S). Consiste em aproximadamente 71.4% de antimônio e 28.6% de enxofre em peso.

Propriedades físicas:

  1. Sistema Cristal: A estibnita cristaliza no sistema de cristal ortorrômbico, normalmente formando cristais prismáticos longos e delgados ou em forma de agulha.
  2. Dureza: A estibnita é relativamente macia, com dureza Mohs de cerca de 2.0, o que a torna suscetível a arranhões.
  3. Densidade: A densidade da estibnita varia dependendo de sua pureza e estrutura cristalina, mas geralmente varia de 4.5 a 4.7 gramas por centímetro cúbico (g/cm³).
  4. Decote: A estibnita apresenta clivagem perfeita em uma direção, o que significa que pode ser facilmente dividida em folhas finas e flexíveis ao longo de certos planos.
  5. Fratura: Sua fratura é tipicamente irregular ou subconcoidal.
  6. Brilho: Stibnite possui brilho metálico, conferindo-lhe uma aparência brilhante e reflexiva.
  7. Cor: A estibnita é tipicamente de cor cinza prateado a cinza chumbo, e sua faixa (a cor deixada quando é riscada em uma placa de faixa) é preta acinzentada.

Propriedades Óticas:

  1. Transparência: A estibnita é opaca, o que significa que não permite a passagem da luz.
  2. Índice de refração: Como a estibnita é opaca, ela não possui um índice de refração como os minerais transparentes.
  3. Birrefringência: A estibnita não é birrefringente, o que significa que não divide a luz em dois raios polarizados como fazem alguns minerais.
  4. Caráter Óptico: A estibnita é isotrópica, o que significa que possui as mesmas propriedades ópticas em todas as direções.
  5. Pleocroísmo: A estibnita não apresenta pleocroísmo, que é a propriedade de alguns minerais de apresentar cores diferentes quando vistos de diferentes ângulos.

Observe que as propriedades físicas e ópticas da estibnita podem variar um pouco dependendo de sua estrutura cristalina específica e das impurezas presentes no mineral. Além disso, a estibnita é conhecida por ser tóxica devido ao seu conteúdo de antimônio, e deve-se ter cuidado ao manuseá-la ou trabalhar com ela.

Ocorrência e Formação de Estibnita

Stibnite, Baiut, Condado de Maramures, Romênia

A estibnita (Sb2S3) é um mineral relativamente comum que ocorre em vários ambientes geológicos ao redor do mundo. Forma-se por meio de uma combinação de processos geológicos, e sua ocorrência pode estar associada a diversos tipos de depósitos. Aqui está uma visão geral da ocorrência e formação da estibnita:

1. Depósitos hidrotermais:

  • O cenário geológico mais comum para estibnita são os depósitos hidrotermais. Esses depósitos se formam quando fluidos quentes e ricos em minerais (geralmente associados à atividade vulcânica ou magmática) interagem com rochas pré-existentes.
  • A estibnita frequentemente cristaliza a partir dessas soluções hidrotérmicas à medida que esfriam e precipitam os minerais. O antimônio na estibnita geralmente se origina de fontes magmáticas.

2. Veias Epitérmicas:

  • A estibnita pode ser encontrada em veias epitérmicas, que são depósitos hidrotermais de baixa temperatura. As veias epitérmicas se formam mais perto da superfície da Terra e em temperaturas mais baixas do que as veias hidrotermais mais profundas.
  • A estibnita às vezes está associada a depósitos de ouro e prata em sistemas epitérmicos.

3. Ambientes Sedimentares:

  • Em alguns casos, a estibnita pode ser encontrada em rochas sedimentares, particularmente em sequências sedimentares ricas em sulfeto.
  • A estibnita pode ser transportada e depositada por fluidos em bacias sedimentares, formando depósitos acamados ou disseminados.

4. Sulfeto maciço vulcanogênico (VMS) Depósitos:

  • A estibnita pode ocorrer como um componente menor em Depósitos VMS, que estão normalmente associados à atividade vulcânica submarina e são uma fonte de vários minérios metálicos.

5. Associações Minerais:

  • A estibnita é frequentemente associada a outros minerais e minérios, incluindo minerais de antimônio, como a antimonita, bem como minerais de sulfetos, como pirita, galena e sphalerite.

6. Intemperismo e Depósitos Secundários:

  • A estibnita também pode se formar como resultado do intemperismo de depósitos primários de estibnita, levando à formação de depósitos secundários. Este processo de intemperismo pode levar à dispersão de materiais ricos em estibnita em solos e sedimentos.

É importante notar que as condições geológicas específicas e os processos que levam à formação da estibnita podem variar amplamente de um local para outro. A presença de estibnita pode ser indicativa de certas condições geológicas e pode ser de interesse para fins de mineração e exploração, principalmente devido ao seu teor de antimônio. A estibnita tem diversas aplicações industriais, incluindo seu uso na produção de antimônio metálico e diversos compostos de antimônio.

Fontes de mineração de estibnita

A estibnita (Sb2S3) é extraída principalmente como fonte de antimônio, que possui diversas aplicações industriais. A estibnita pode ser encontrada em diferentes fontes de mineração e ambientes geológicos ao redor do mundo. Aqui estão algumas fontes notáveis ​​de mineração de estibnita:

  1. China: A China é o maior produtor mundial de antimônio e uma parte significativa da produção global de estibnita vem deste país. A mina Xikuangshan, na província de Hunan, é uma das maiores minas de antimônio do mundo e tem sido uma importante fonte de estibnita.
  2. Tadjiquistão: O Tajiquistão é outro produtor significativo de antimônio, e o Complexo de Mineração e Moagem de Anzob é uma das principais operações de mineração de antimônio do país. A estibnita é um mineral chave nesta região.
  3. Rússia: A Rússia possui depósitos de estibnita em diversas regiões, incluindo a Península de Kamchatka e o Extremo Oriente. Os depósitos Sarylakh-Surma e Vostok-2 são exemplos de depósitos ricos em estibnita na Rússia.
  4. África do Sul: Alguns depósitos de estibnita são encontrados na África do Sul, e a mineração de antimônio tem ocorrido historicamente no distrito de Waterberg.
  5. Estados Unidos: Os depósitos de estibnita estão presentes nos Estados Unidos, principalmente no estado de Idaho. O Projeto Stibnite Gold, localizado no distrito de mineração Stibnite-Yellow Pine, é um exemplo notável de depósito de estibnita nos EUA.
  6. México: O México possui depósitos de estibnita em várias regiões, incluindo o estado de San Luis Potosi. A Mina Wadley é uma das conhecidas minas produtoras de estibnita no México.
  7. Bolívia: Depósitos de estibnita também podem ser encontrados na Bolívia, particularmente no Departamento de Potosi. O país tem sido um pequeno produtor de antimônio a partir de minérios de estibnita.
  8. Austrália: A estibnita foi extraída na Austrália, com depósitos notáveis ​​em Nova Gales do Sul e na Tasmânia. No entanto, a produção de antimônio na Austrália tem sido relativamente modesta em comparação com outros países.
  9. Outros países: Os depósitos de estibnita também estão presentes em quantidades menores em países como Mianmar, Peru e Canadá.

A estibnita é normalmente extraída através de métodos de mineração convencionais, incluindo mineração subterrânea e mineração a céu aberto, dependendo da profundidade e da natureza do depósito. Após a extração, o minério de estibnita é processado para recuperar o metal antimônio ou compostos de antimônio, que encontram aplicações em indústrias como retardadores de chama, baterias e fabricação de ligas.

É importante observar que a disponibilidade e a viabilidade econômica da mineração de estibnita podem variar ao longo do tempo devido a fatores como a demanda do mercado, regulamentações ambientais e o teor dos depósitos. Portanto, a proeminência da mineração de estibnita em uma determinada região pode mudar com o tempo.

Áreas de Aplicação e Usos

A estibnita (Sb2S3) e seu componente principal, o antimônio (Sb), têm diversas aplicações e usos importantes em vários setores devido às suas propriedades únicas. Aqui estão algumas das principais áreas de aplicação e usos de estibnita e antimônio:

  1. Retardantes de fogo:
    • Os compostos de antimônio, particularmente o trióxido de antimônio (Sb2O3), são amplamente utilizados como retardadores de chama em plásticos, têxteis e outros materiais. Eles atuam suprimindo a propagação das chamas e reduzindo a liberação de gases tóxicos em caso de incêndio.
  2. Baterias:
    • O antimônio é usado em certos tipos de baterias, como baterias de chumbo-ácido, como agente de liga para melhorar a resistência mecânica e o desempenho das grades da bateria.
  3. Ligas:
    • O antimônio é ligado a outros metais para criar ligas com propriedades específicas. Por exemplo, o chumbo antimonial, uma liga de chumbo e antimônio, é usado em placas de grade para baterias de chumbo-ácido.
    • O metal Babbitt, que contém antimônio, é usado em rolamentos e outras aplicações que exigem baixo atrito e resistência ao desgaste.
  4. Cerâmica:
    • O óxido de antimônio é utilizado em cerâmicas para melhorar sua opacidade e brancura. Também atua como agente de colagem para remover pequenas bolhas e impurezas durante o processo de queima.
  5. Vidro:
    • Compostos de antimônio são utilizados na produção de certos tipos de vidro, como opala vidro, para criar uma aparência branca leitosa e aumentar a opacidade.
  6. Indústria de semicondutores:
    • O antimônio é usado na indústria de semicondutores para diversos fins, incluindo a produção de detectores infravermelhos e diodos.
  7. Compostos Antimoniais:
    • Os compostos de antimônio encontram aplicações na indústria farmacêutica. Por exemplo, o tartarato de antimônio e potássio (tártaro emético) foi historicamente usado como composto medicinal, embora seu uso tenha diminuído devido a preocupações com toxicidade.
  8. Aplicações militares:
    • O antimônio é usado em certas aplicações militares, como balas traçadoras, onde suas propriedades ajudam a produzir um traço visível durante o vôo.
  9. Tintas e Pigmentos:
    • Compostos de antimônio são usados ​​em tintas e pigmentos para proporcionar opacidade e durabilidade.
  10. Têxteis:
    • Compostos de antimônio às vezes são usados ​​como corantes mordentes na indústria têxtil para fixar corantes em tecidos.
  11. Eletrônicos:
    • O antimônio pode ser usado na produção de alguns componentes e dispositivos eletrônicos.
  12. Agricultura:
    • No passado, os compostos de antimónio eram utilizados na agricultura como pesticidas e fungicidas, mas a sua utilização diminuiu devido a preocupações ambientais.

É importante notar que embora o antimônio tenha aplicações industriais valiosas, ele pode ser tóxico em certas formas e concentrações. Portanto, seu uso e descarte estão sujeitos a regulamentações para garantir a segurança e minimizar o impacto ambiental. Além disso, a importância e a demanda por antimônio e seus compostos podem variar ao longo do tempo e são influenciadas por fatores como avanços tecnológicos e mudanças nas regulamentações.

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). Stibnite: Informações minerais, dados e localidades.. [online]
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