Oksider, hydroksider og halider

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Hvordan kan vi lage salt av syrer og baser?
Advertisements

Elastisitet, plastisitet og herding av metaller
FAST FASE CH 2.
Forelesning 3, Geo 212 Toakset indikatriks Relieff Egenfarge
Hvordan er et atom bygd opp?
«Strykebrettcover og stativ»
Rosèvin.
Forvitring og jordsmonn GEO Geoff Corner 2006 GE Innføring i geologi
Reduksjon og oksidasjon
Legeringer Per-Einar Rosenhave
Brann i metaller Presentasjonen er identisk med en artikkel som er trykket i Tidsskriftet Brannmannen Artikkelforfatter: Jan Erik Andersen Oslo brann-
Forurensning og miljø Av: Lena, Iselin og Karoline Vi trenger naturen. Uten trær,planter og dyr hadde vi ikke klart å leve på jorda. Derfor er det viktig.
Aminosyre Arginin.
Magmaserier Forelesning 4
Samspill Jord - Kultur - Dyrking
Geo-105 Petrologi Del 1: Magmatisk petrologi
Løselighetslikevekter
Basaltiske bergarter Klassifikasjon
Petrogenese til granittiske bergarter
Nefelin (Leucitt) (Sodalitt)
Teksturer i magmatiske bergarter
Kap. 4 Krystallstruktur Hvilke faktorer bestemmer hvordan elementer går sammen og danner mineraler? Hvordan kan mineralstrukturer illustreres? Hvordan.
Kap.11 Elektrokjemi.
Kap.10 Oksidasjon og reduksjon
Kapittel 12 Kløv og foliasjoner
Metallene Ch 9.
REGNBUEN Skrevet av Runar Petershagen.
Karbohydrater Består av grunnstoffene C, H og O
Materialvalg for rommet Oppsummering
KARBOKSYLSYRER Kjennetegnes ved at de inneholder en karboksylgruppe:
Johanne Molnes Harkjerr
Fossilt brensel. Anvendelse
VINLÆRE GB Eriksson.
LYS OG FARGER Absorpsjon Refleksjon / Refleksjonsloven Transmisjon
Kimdannelse Typer av transformasjoner Homogen kimdannelse
Binære løsninger Vi har et system bestående av to typer atomer A og B
Behandla og ubehandla stein
Naturfag /7 Redoks-reaksjoner.
Naturfag /8 Elektrokjemi.
Viktige grunnleggende begreper innen kjemi -Kjemiske reaksjoner – Nina Aalberg/ Ellen Andersson - Skolelaboratoriet.
Syrer, baser og salter. Syrer og baser er vanlige stoffer Syrer finner vi i mange matvarer. Baser finner vi ofte blant vaskemidler.
Batterier Virkemåten til Li-baserte celler. Batterier generelt: Et stoff som oksideres (negativ elektrode) Et stoff som reduseres (positiv elektrode)
METALLER. VIKTIGE ORD. Sitt sammen 2 og 2 og snakk om ordene. Lag setninger hvor dere bruker ordene.
ATOMET Minste del av en ting…… Elektroner, protoner, nøytroner, skall.
Syrer og baser - Stoffer med motsatt virkning. Syrer  Finnes i bær og frukt, men disse er svake syrer  Andre syrer er giftige og etser  Smaker surt,
SYRER OG BASER - STOFFER MED MOTSATT VIRKNING. SYRER FINNES I BÆR OG FRUKT, MEN DISSE ER SVAKE SYRER ANDRE SYRER ER GIFTIGE OG ETSER SMAKER SURT, ETSER.
Det periodiske system. MÅL FOR TIMEN: Det periodiske system MÅL FOR TIMEN: -Repetere hvordan atomer er bygget opp.
Den moderne steinalder! Digital jakt på mineraler
Metall og ikkje-metall
Hvordan stein av ulike typer blir dannet
Geo-2001 Mineralogi Forelesning 1
Kan hydrogen bære energi?
Fargelære.
KRYSTALLSYSTEMER
Kjemiske reaksjoner.
Vitaminer og mineraler
Salter, bufferløsninger og titrerkurver
Etter denne timen skal du kunne:
Grunnstoffer og periodesystemet
Løsninger og løselighet
Utskrift av presentasjonen:

Oksider, hydroksider og halider Oksygenanionet O2- Hydroksylanionet OH- Fluoridanionet F- Kloridanionet Cl-

Oksider, hydroksider og halider Gruppert sammen her på grunn av at de er satt sammen av enkle anioner forbundet med kationer

Forbindelser mellom ett eller flere metaller og oksygen Oksider Forbindelser mellom ett eller flere metaller og oksygen

Klassifikasjon av oksider Relativt høy symmetri Oksygen er ofte i heksagonal eller kubisk tetteste pakning Kationer opptar tetraedriske eller oktaedriske posisjoner

Klassifikasjon av oksider Klassifiseres på grunnlag av forholdet mellom kation og oksygen

Oksider X2O-gruppa

Cu2O - Kupritt Kubisk H: 3.5-4 Glans Farge Submetallisk rubinrød til dyp brunrød eller nesten svart

Cu2O - Kupritt Kubisk H: 3.5-4 Glans Submetallisk Farge rubinrød til dyp brunrød eller nesten svart Kan omdannes til malakitt eller metallisk kopper

Cu2O - Kupritt Kubisk H: 3.5-4 Glans Submetallisk Farge rubinrød til dyp brunrød eller nesten svart Kan omdannes til malakitt eller metallisk kopper Dyprød farge ofte distinktiv

Cu2O - Kupritt Kubisk H: 3.5-4 Glans Submetallisk Farge rubinrød til dyp brunrød eller nesten svart Kan omdannes til malakitt eller metallisk kopper Dyprød farge ofte distinktiv Hematitt er hårdere

Cu2O - Kupritt Kubisk H: 3.5-4 Glans Submetallisk Farge rubinrød til dyp brunrød eller nesten svart Kan omdannes til malakitt eller metallisk kopper Dyprød farge ofte distinktiv Hematitt er hårdere Opptrer i oksidasjonssonen i kopperforekomstrer

Cu2O - Kupritt Kubisk H: 3.5-4 Glans Submetallisk Farge rubinrød til dyp brunrød eller nesten svart Kan omdannes til malakitt eller metallisk kopper Dyprød farge ofte distinktiv Hematitt er hårdere Opptrer i oksidasjonssonen i kopperforekomstrer Dannes ved oksidasjon av primære koppersulfider

Cu2O - Kupritt Kubisk H: 3.5-4 Glans Submetallisk Farge rubinrød til dyp brunrød eller nesten svart Kan omdannes til malakitt eller metallisk kopper Dyprød farge ofte distinktiv Hematitt er hårdere Opptrer i oksidasjonssonen i kopperforekomstrer Dannes ved oksidasjon av primære koppersulfider Viktig koppermalm-mineral

H2Osolid

H2O - Is Heksagonal H: 1.5 Glans Glassaktig Farge fargeløs, hvit

XO gruppa Periklas (MgO) og zinkitt (ZnO) Ingen av disse er vanlige mineraler og vil ikke bli gjennomgått

Spinellgruppa - en meget viktig gruppe oksider XY2O4 mineraler Spinellgruppa - en meget viktig gruppe oksider

Spinellgruppa Krystalliserer i det kubiske system Strukturen er basert på kubisk tettest pakket oksygen med X og Y kationer i tetraedriske og oktaedriske posisjoner

Spinellstrukturen Spinellstrukturen inneholder dobbelt så mange tetraeder- som oktaederposisjoner

Spinellstrukturen Det fins to typer spinellstruktur Normal struktur 4-koordinasjon 6-koordinasjon X2+ 2Y3+ IVXVIY2O4 Spinellserien Kromittserien Invertert struktur 4-koordinasjon 6-koordinasjon Y3+ X2+ + Y3+ VIXVIYIVYO4 Magnetittserien

Spinellstrukturen Normal struktur 4-koordinasjon 6-koordinasjon X2+ 2Y3+ IVXVIY2O4 Spinellserien Kromittserien Invertert struktur 4-koordinasjon 6-koordinasjon Y3+ X2+ + Y3+ VIXVIYIVYO4 Magnetittserien Både normale og inverse spineller plasserer store kationer i tetraederposisjoner der de normalt ikke skulle gå inn hvis man kun ser på ionestørrelser

Spinellstrukturen Normal struktur 4-koordinasjon 6-koordinasjon X2+ 2Y3+ IVXVIY2O4 Spinellserien Kromittserien Invertert struktur 4-koordinasjon 6-koordinasjon Y3+ X2+ + Y3+ VIXVIYIVYO4 Magnetittserien En kombinasjon av ionestørrelse og bindingstype gjør imidlertid at spinellstrukturen er meget stabil og representerer en lavest mulig energitilstand

Kjemisk variasjon i Spinellgruppa XY2O4 X kationene er divalente Mg, Fe2+, Zn, Mn2+ Y kationene er enten alle trivalente Al, Fe3+, Cr3+, Mn3+ eller også er halvparten av Y-ionene di- og halvparten tetravalente Fe2+ og Ti4+

Kjemisk variasjon i Spinellgruppa XY2O4 Spinellserien Spinell MgAl2O4 Hercynitt FeAl2O4 Gahnitt ZnAl2O4 Galaxitt MnAl2O4 Kromittserien Kromitt FeCr2O4 Mg-kromitt MgCr2O4

Kjemisk variasjon i spinellgruppa XY2O4 Magnetittserien Magnetitt FeFe2O4 Magnesioferritt MgFe2O4 Franklinitt ZnFe2O4 Jacobsitt MnFe2O4 Trevoritt NiFe2O4 Ulvøspinell Fe2TiO4 Hausmannitt MnMn2O4

Vanligste spinellmineraler I spinellgruppa er det kun magnetitt kromitt Mg-Fe spinell som er vanlig

Magnetitt - Fe2+Fe3+2O4 Viktig Fe-malm

Magnetitt Fe2+Fe3+2O4 Kubisk Oktaedriske krystaller er vanlig

Magnetitt Fe2+Fe3+2O4 Kubisk Oktaedriske krystaller er vanlig Opptrer også i granulære masser og isolerte anhedrale korn

Magnetitt Fe2+Fe3+2O4 Kubisk Inneholder ofte litt Ti Danner fast løsning med ulvøspinell Fe2+2Ti4+O4

Magnetitt Matt metallisk, ofte blåaktig glans Farge: Svart Strek: Svart Sterkt ferromagnetisk Kan være naturlig magnet Lodestone

Magnetitt Et meget vanlig mineral Magnetitt og epidot

Magnetitt Et meget vanlig mineral Opptrer som aksessorisk mineral i de fleste magmatiske og metamorfe bergarter Magnetitt og epidot

Magnetitt Et meget vanlig mineral Opptrer som aksessorisk mineral i de fleste magmatiske og metamorfe bergarter Kan opptre i store konsentrasjoner som jernmalm magmatisk sedimentært Magnetitt og epidot

Magnetitt Magnetitt er ett av de viktigste råstoffer for produksjon av jern Massiv jernmalm

Viktigste (eneste) krom-malm mineral Kromitt Viktigste (eneste) krom-malm mineral

Kromitt FeCr2O4 Danner en kontinuerlig blandbarhetsserie med magnesiokromitt MgCr2O4 Al3+ og Fe3+ kan også substituere for Cr3+

Kromitt Metallisk til noe bekaktig glans Farge: Svart Strek: Brun Ligner magnetitt og ilmenitt Kromitt er ikke magnetisk og har brun strek

Kromitt Opptrer i mafiske og ultramafiske magmatiske bergarter gabbro peridotitt pyroksenitt dunitt Kan opptre i magmatiske segregasjoner i tungmineralkonsentrater i sedimenter

Kromitt Eneste malmmineral for krom Brukes til Rustfritt stål og andre legeringer Fargepigment i ulike produkter (Cr er en sterk kromofor)

Spinellserien Aluminiumspineller

Spinell MgAl2O4 - FeAl2O4 Full blandbarhet mellom disse to endeleddene Spinell Hercynitt Full blandbarhet mellom disse to endeleddene Både Fe3+ og Cr kan substituere for Al

Spinell Danner ofte oktaedriske krystaller

Spinell Farge: grønn eller blågrønn kan også være fargeløs, blå, rød

Spinell Skilles fra magnetitt ved at den er umagnetisk

Spinell Opptrer som aksessorisk mineral i metamorfe Al-rike og Si-fattige metamorfe bergarter Ofte assosiert med Al-silikater, korund eller kordieritt I høy-T metamorfe dolomittmarmorer

Spinell Er brukt som smykkestein

Hematitt Fe2O3 Korund Al2O3 Ilmenitt FeTiO3 X2O3 oksider Hematitt Fe2O3 Korund Al2O3 Ilmenitt FeTiO3

Hematitt Fe2O3 Heksagonal Kan inneholde en del Ti Danner fast løsning med ilmenitt ved temperaturer over ca. 1050 oC

Hematitt Danner plateformete krystaller med heksagonalt tverrsnitt Også som massive botryodale former

Hematitt Stålgrå farge for grovkornete varianter Matt til klar brunrød i finkornete prøver Rød strek

Hematitt Dannes lett ved forvitring av andre jernholdige mineraler Ikke vanlig som primærmineral i magmatiske bergarter

Hematitt Kan være hovedmineral i jernmalmer Ofte sammen med magnetitt

Hematitt I finfordelt tilstand kan hematitt farge mineraler, bergarter og jordsmonn rødt

Korund Al2O3

Korund Al2O3 Meget hårdt mineral H = 9 Kan ta opp litt Fe, Ti, Cr

Korund Krystaller er ofte heksagonale prismer med basalpinakoider

Korund Vanligvis hvit, grå eller gråblå

Rubin og safir Rubin - rød Safir - blå

Omdanning av korund Korund kan omdannes til finkornete aggregater av hydrøse Al-rike mineraler som muskovitt margaritt leirmineraler eller anhydrøse kyanitt sillimanitt andalusitt

Korund - en ettertraktet smykkestein

Ilmenitt FeTiO3

Ilmenitt - FeTiO3 Danner fast løsning med hematitt ved høye temperaturer Betydelig substitusjon av Mg og Mn for Fe

Ilmenitt - FeTiO3 Danner fast løsning med hematitt ved høye temperaturer Betydelig substitusjon av Mg og Mn for Fe Farge: Svart

Ilmenitt - FeTiO3 Danner fast løsning med hematitt ved høye temperaturer Betydelig substitusjon av Mg og Mn for Fe Farge: Svart Strek: Svart

Ilmenitt - FeTiO3 Skilles fra hematitt ved svart strekfarge Magnetitt er sterkt magnetisk Kromitt har brun strek

Ilmenitt - FeTiO3 Oftest som granulære masser Vanlig som aksessorisk mineral i mange magmatiske og metamorfe bergarter Kan danne større masser i en del gabbroiske intrusjoner

Ilmenitt - FeTiO3 Opptrer også som lameller i magnetitt Magnetitt og ilmenitt har imidlertid forskjellig struktur magnetitt kubisk ilmenitt heksagonal

Ilmenitt - FeTiO3 Magnetitt danner fast løsning med ulvøspinell Fe2+Fe3+2O4 - Fe2+2TiO4 Ved avkjøling og oksidasjon vil først ulvøspinellfasen avblandes fra magnetitt og så oksideres til ilmenitt: 3Fe2+2TiO4 + ½O2 = 3Fe2+TiO3 + Fe2+Fe3+2O4

Ilmenitt - viktigste Ti-malm Framstilling av metallisk titan TiO2 som hvitt pigment til ulike formål maling plast

XO2 gruppa Rutil TiO2

Rutil TiO2 Tetragonal Krystaller er langstrakte tetragonale, ofte med dipyramidal terminering Tvillinger enten sykliske eller albueformet sykliske albueformet

Rutil Metallisk til diamantaktig glans Rødbrun, svart TiO2 har tre polymorfer: rutil anatas brookitt

Rutil Vanlig aksessorisk mineral i en del metamorfe bergarter dannet ved høye trykk Kan opptre i relativt høye konsentrasjoner i bergarten eklogitt, og er da en potensiell ressurs for TiO2

NaCl Halitt KCl Sylvitt CaF2 Fluoritt Halider NaCl Halitt KCl Sylvitt CaF2 Fluoritt

Halitt NaCl Også kalt steinsalt Kubisk Litt K kan substituere for Na Sprø H = 2.5 Vannløselig Smaker salt

Halittstrukturen

Halitt Dannes i marine evaporittforekomster Kan danne massive lag på hundrevis av meters mektighet Assosiert med kalsitt dolomitt gips anhydritt sylvitt

Sylvitt KCl Isostrukturell med halitt Fargeløs til hvit Lettløselig i vann Ligner halitt, men har en mer bitter smak

Sylvitt Opptrer i marine evaporitter Er ikke så vanlig som halitt (mye mindre K+ enn Na + i sjøvann Brukes som tilsetning i vanlig bordsalt for å redusere mengden av Na+

Fluoritt (flusspat) CaF2

Fluoritt CaF2 Kubisk H = 4 Har fire perfekte kløvretninger

Fluorittstrukturen Hvert Ca2+ er koordinert med 8 F-

Fluoritt Opptrer i mange ulike fargevarianter fargeløs blå fiolett grønn

Fluoritt Opptrer ofte i kubiske krystaller Har oktaedrisk kløv

Fluoritt Vanlig mineral i hydrotermale avsetninger Kan opptre i mindre mengder i granitter og syenitter Viktigste kilde for F