Имена
Галенит
Интро
Галенит является основной природной минеральной формой сульфида свинца(II) (PbS), кристаллизующейся в кубической сингонии с кристаллической структурой типа галита (каменной соли). Будучи самой важной и распространённой свинцовой рудой в мире — и основным историческим источником попутного серебра — галенит ценится за высокий удельный вес (~7.6), блестящий металлический блеск, свинцово-серую черту и совершенную кубическую спайность по трём взаимно перпендикулярным плоскостям.
Основная информация Показать Скрыть
Идентификация минералов
galena
Распространенные синонимы / Псевдонимы
Свинцовый блеск, Синий свинец, Плюмбаго (устаревшее), Галенит, Блейгланц
Химия Показать Скрыть
Химическая формула
PbS
Элементы
Pb, S
Минорные элементы / Примеси
Ag, Sb, Bi, Cu, Fe, Zn, Cd, Se, Te, As
Эмпирическая формула
PbS
Молекулярная масса (g/mol)
239.27
Растворимость
Нерастворим в воде; растворим в горячей соляной кислоте с выделением сероводорода, и в разбавленной азотной кислоте.
Реакция на кислоту
Умеренная (Реагирует с концентрированной HCl с выделением газа H₂S; бурное вскипание и реакция в горячей HNO₃).
Классификация Показать Скрыть
Тип минерала
Минеральные виды
Статус IMA
дедовский
Символ IMA
Gn
Классификация Штрунца
02.CD.10
Классификация Дана
02.08.01.01
Группа минералов
Галена Групп
Кристаллическая структура Показать Скрыть
Кристаллическая система
Изометрическая (кубическая)
Габитус кристалла
Кубы, октаэдры, кубооктаэдрические комбинации, таблитчатые, массивные, зернистые (от крупно- до мелкозернистых), волокнистые.
Кристальный класс
m3m (гексоктаэдрический)
Пространственная группа
Fm3̅m
Параметр ячейки A (Ангстрем)
5.936
Параметр ячейки B (Ангстрем)
5.936
Параметр ячейки C (ангстрем)
5.936
Угол ячейки Альфа (Градусы)
90
Угол ячейки Бета (Градусы)
90
Угол гамма ячейки (градусы)
90
Элементарная ячейка Z
4
Двойникование кристаллов
Контактные двойники по {111} согласно шпинелевому закону (часто образующие уплощённые псевдогексагональные таблитчатые двойники); двойники прорастания по {111} и полисинтетическое пластинчатое деформационное двойникование.
Распространённые грани кристаллов
{100}, {111}, {110}, {211}
Физические свойства Показать Скрыть
Основной цвет
Серыйчёрный
Основные цвета
Свинцово-серый, серебристо-серый, тёмно-серый, стально-серый; иногда с радужной побежалостью.
Серия
От свинцово-серого до серовато-черного
Блеск
Металлический на свежих поверхностях спайности; тусклый или землистый при выветривании
Прозрачность / Диафанейность
Непрозрачный (даже в самых тонких шлифах).
Твёрдость (Мооса)
2.5 - 2.75
декольте
Идеально
Направление кливажа
Совершенная кубическая спайность по {100}, {010} и {001} (три направления под углом 90°)
Угол спайности / Качество отдельности
Совершенная кубическая спайность по {100}; обычная отдельность не описана.
перелом
Субраковистый до неровного (трудно получить из-за быстрого раскалывания по плоскостям кубической спайности).
Упорство
Хрупкий; сектильный в очень мелкозернистых разновидностях.
Удельный вес
7.40 - 7.60
Магнетизм
Немагнитный (диамагнитный; действует как природный полупроводник и использовался в качестве кристалла с кошачьим усом в ранних детекторах радиоволн).
Температура плавления
1114 °C (2037 °F)
Термическая стабильность
Термически стабилен до температуры плавления в инертных условиях; легко обжигается на воздухе при 500 °C – 700 °C, окисляясь до оксида свинца(II) (PbO, глет/массикот) и диоксида серы (SO₂).
Оптические свойства Показать Скрыть
Показатель преломления
3.91
Показатель преломления Альфа
3.91
Показатель преломления бета
3.91
Показатель преломления гамма
3.91
Оптический угол (2V)
0° (изотропный)
Оптический знак / Экстинкция
Изотропный; угол погасания отсутствует.
Двулучепреломление
0.000
Дисперсия
Не применимо (непрозрачный в видимом диапазоне)
Оптический символ
изотропный
плеохроизм
Ничто
Детали плеохроизма
Полностью изотропный; высокоотражающий ярко-белый со слабым сероватым оттенком в микроскопии в отражённом свете; демонстрирует характерные треугольные ямки спайности на полированных шлифах.
Оптические явления
Иризация / потускнение
Флуоресценция
Нефлуоресцентный
Люминесценция / Фосфоресценция / Термолюминесценция
Не флуоресцирует ни при коротковолновом (254 нм), ни при длинноволновом (365 нм) ультрафиолетовом излучении.
Спектр поглощения
Обладает высоким оптическим отражением (~43–44% в видимой области спектра при микроскопии в отражённом свете) и резкими узкополосными электронными межзонными переходами (прямая запрещённая зона ≈ 0.4 эВ при 300 K).
Нахождение и образование Показать Скрыть
Процесс формирования
Формируется в гидротермальных жильных системах, месторождениях карбонатного замещения типа Миссисипи-Валли, осадочно-эксталяционных месторождениях, вулканогенных массивных сульфидах и контактово-метаморфических скарнах.
Геологическая среда
Гидротермальные жилы, пласты замещения в известняках и доломитах, скарны и вулканогенные колчеданные месторождения.
Минералы-спутники
Сфалерит, Пирит, Халькопирит, Марказит, Кварц, Кальцит, Доломит, Флюорит, Барит, Церуссит, Англезит, серебряные сульфосоли
Типовое местонахождение
Фрайберг, Средняя Саксония, Саксония, Германия
Основные страны-производители / местности
АргентинаАвстралияАвстрияБоливияБолгарияКанадаЧилиChinaЧехияФранцияГерманияИрландияИталияЯпонияКазахстанМексикаМароккоNamibiaПеруПольшаРумынияRussiaЮжная АфрикаИспанияШвецияШвейцарияСоединённое КоролевствоСоединённые Штаты
Тип экономического депозита
Месторождения миссисипского типа, SEDEX, эпитермальные/мезотермальные жильные, VMS и скарновые месторождения
История и название Показать Скрыть
Год открытия
Древний / Доисторический (Описан и назван Плинием Старшим в ~77 г. н. э. в «Естественной истории»).
Происхождение имени
Происходит от латинского слова galena, древнего термина, обозначавшего свинцовую руду или отходы, образующиеся при выплавке свинца.
Хранилище типовых экземпляров
Отдельный типовой образец не зарегистрирован; известен с древности.
Безопасность и сопутствующая информация Показать Скрыть
Удобство ношения
Только отображение
Опасности для здоровья
Содержит токсичный свинец (Pb). Представляет опасность отравления тяжелыми металлами при вдыхании пыли или проглатывании. Хроническое воздействие приводит к отравлению свинцом (плюмбизму), неврологическим нарушениям, повреждению почек и репродуктивной токсичности.
Меры предосторожности при обращении
Всегда тщательно мойте руки после работы; никогда не облизывайте, не глотайте и не вдыхайте образующуюся минеральную пыль; используйте сертифицированные респираторы и влажные методы при огранке камней или учебной распиловке; храните образцы в недоступном для детей и домашних животных месте.
Разновидности
Серебросодержащий галенит (галенит с содержанием серебра, основной источник серебра), селеносодержащий галенит (содержащий селен), золотосодержащий галенит (содержащий золото), U-галенит (галенит с радиогенным свинцом).
Политипы
Ничто
Родственные минералы
Клаусталит (PbSe), Алтаит (PbTe), Алабандин (MnS), Олдгамит (CaS), Сфалерит (ZnS), Англезит (PbSO₄), Церуссит (PbCO₃).
Коммерческая геммология Показать Скрыть
Распространенные методы лечения
Стандартной обработки не существует; образцы могут быть очищены или стабилизированы для экспонирования.
Улучшения
Общепризнанного облагораживания камня нет; полированные поверхности могут быть вощены или покрыты составом для демонстрации.
Обычные разрезы
Очень редко подвергается огранке или кабошонированию для специализированных коллекционных диковин; в основном представлен в виде природных кристаллических образцов.эстетические матричные кластерыили полированные декоративные кубики.
Редкость / Рыночный класс
Чрезвычайно распространён (как промышленная руда; исключительные эстетические друзы кристаллов музейного класса, ассоциированные с флюоритом, кальцитом или родохрозитом, относятся к категории от редких до музейных).