السفاليريت

السفاليريت معدن كبريتي صيغته الكيميائية ( Zn , Fe ) S . [ 5 ] وهو أهم خام للزنك . يوجد السفاليريت في أنواع مختلفة من الرواسب، ولكنه يتواجد بشكل أساسي في الرواسب الرسوبية البركانية ، ورواسب وادي المسيسيبي ، ورواسب الكبريتيد الضخمة البركانية المنشأ . ويوجد مصاحباً للجالينا ، والكالكوبيريت ، والبيريت (وغيرها من الكبريتيداتوالكالسيت ، والدولوميت ، والكوارتز ، والرودوكروسيت ، والفلوريت . [ 6 ]

اكتشف الجيولوجي الألماني إرنست فريدريش غلوكر معدن السفاليريت في عام 1847، وأطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى الكلمة اليونانية sphălerós ( σφαλερός )، والتي تعني "المخادع"، وذلك لصعوبة تحديد هذا المعدن. [ 7 ]

بالإضافة إلى الزنك، يُعدّ السفاليريت خامًا للكادميوم والغاليوم والجرمانيوم والإنديوم . وقد أطلق عليه عمال المناجم أسماءً مثل الزنك بليند ، والبلاك جاك ، والروبي بليند . [ 8 ] أما المارماتيت فهو نوع أسود معتم ذو محتوى عالٍ من الحديد . [ 9 ]

شكل البلورة وبنيتها

التركيب البلوري للسفاليريت

يتبلور معدن السفاليريت في بنية بلورية مكعبة مركزية الوجوه من نوع الزنكبلند ، [ 10 ] والتي سُميت نسبةً إلى المعدن. تنتمي هذه البنية إلى فئة البلورات سداسية الأوجه ( المجموعة الفراغية F43m ) . في هذه البنية البلورية، تشغل أيونات الكبريت والزنك أو الحديد نقاطًا في شبكة مكعبة مركزية الوجوه، مع إزاحة الشبكتين عن بعضهما بحيث يكون الزنك والحديد مرتبطين بأيونات الكبريت بروابط رباعية الأوجه، والعكس صحيح . [ 11 ] تشمل المعادن المشابهة للسفاليريت تلك الموجودة في مجموعة السفاليريت، والتي تتكون من السفاليريت، والكولارادويت ، والهاوليت ، والميتاكينبار ، والستيلليت ، والتيمانيت . [ 12 ] ترتبط هذه البنية ارتباطًا وثيقًا ببنية الماس . [ 10 ] الشكل البلوري السداسي للزنك سفاليريت هو وورتزيت ، والشكل البلوري الثلاثي هو ماترايت . [ 12 ] وورتزيت هو الشكل البلوري الأكثر استقرارًا عند درجات حرارة أعلى من 1020 درجة مئوية (1870 درجة فهرنهايت) . [ 13 ] ثابت الشبكة لكبريتيد الزنك في بنية الزنك بليند البلورية هو 0.541 نانومتر . [ 14 ] وُجد أن الزنك سفاليريت هو شكل بلوري زائف ، يأخذ البنية البلورية للجالينا ، والتتراهيدريت ، والباريت، والكالسيت . [ 13 ] [ 15 ] يمكن أن يحتوي الزنك سفاليريت على توائم وفقًا لقانون الإسبينيل، حيث يكون محور التوأمة [111].  

الصيغة الكيميائية للزنك هي (Zn,Fe)S ؛ ويزداد محتوى الحديد عمومًا مع ارتفاع درجة حرارة التكوين، وقد يصل إلى 40%. [ 6 ] يمكن اعتبار هذه المادة مركبًا ثلاثيًا بين المركبين الثنائيين ZnS و FeS ، بتركيب Zn x Fe (1-x) S، حيث تتراوح قيمة x من 1 (ZnS النقي) إلى 0.6.

يحتوي معدن السفاليريت الطبيعي على تراكيز مختلفة من الشوائب، التي تحل عادةً محل الزنك في موقع الكاتيون في الشبكة البلورية؛ وأكثر شوائب الكاتيون شيوعًا هي الكادميوم والزئبق والمنغنيز ، ولكن قد يوجد الغاليوم والجرمانيوم والإنديوم أيضًا بتراكيز عالية نسبيًا (من مئات إلى آلاف الأجزاء في المليون). [ 16 ] [ 17 ] يمكن للكادميوم أن يحل محل ما يصل إلى 1% من الزنك، ويوجد المنغنيز عادةً في السفاليريت الغني بالحديد. [ 12 ] يمكن أن يحل السيلينيوم والتيلوريوم محل الكبريت في موقع الأنيون . [ 12 ] وتتحكم ظروف تكوّن السفاليريت في وفرة هذه الشوائب؛ فدرجة حرارة التكوّن والضغط وتوافر العناصر وتركيب السوائل عوامل مهمة في ذلك. [ 17 ]

ملكيات

الخصائص الفيزيائية

يتميز معدن السفاليريت بانفصام دوديكاهيدرالي مثالي ، حيث يحتوي على ستة مستويات انفصام. [ 10 ] [ 18 ] وهو شبه موصل في حالته النقية، ولكنه يتحول إلى موصل مع ازدياد محتواه من الحديد. [ 19 ] وتتراوح صلابته بين 3.5 و4 على مقياس موس لصلابة المعادن . [ 20 ]

يمكن تمييزه عن المعادن المماثلة من خلال انقسامه المثالي، وبريقه الراتنجي المميز، والخط البني المحمر للأنواع الداكنة. [ 21 ]

الخصائص البصرية

معدن السفاليريت المتألق تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية (متحف ستيرنبرغ للتاريخ الطبيعي، كانساس، الولايات المتحدة الأمريكية)

كبريتيد الزنك النقي شبه موصل ذو فجوة طاقة واسعة ، تبلغ حوالي 3.54 إلكترون فولت، مما يجعله شفافًا في الطيف المرئي. يؤدي ازدياد محتوى الحديد إلى جعله معتمًا، بينما تُضفي الشوائب المختلفة ألوانًا متنوعة على البلورة. [ 20 ] في المقطع الرقيق، يُظهر السفاليريت تضاريسًا موجبة عالية جدًا ، ويبدو عديم اللون أو أصفر باهتًا أو بنيًا، دون أي تعدد ألوان . [ 6 ]

يتراوح معامل انكسار السفاليريت (كما تم قياسه باستخدام ضوء الصوديوم، بمتوسط ​​طول موجي 589.3  نانومتر) من 2.37 عندما يكون كبريتيد الزنك النقي إلى 2.50 عندما يحتوي على 40% من الحديد. [ 6 ] يكون السفاليريت متجانس الخواص تحت الضوء المستقطب بشكل متقاطع، ومع ذلك، يمكن أن يُظهر السفاليريت انكسارًا مزدوجًا إذا تداخل مع شكله البلوري وورتزيت؛ ويمكن أن يزداد الانكسار المزدوج من 0 (0% وورتزيت) إلى 0.022 (100% وورتزيت). [ 6 ] [ 13 ]

اعتمادًا على الشوائب، يتألق معدن السفاليريت تحت الأشعة فوق البنفسجية. وقد يكون السفاليريت متألقًا احتكاكيًا . [ 22 ] يتميز السفاليريت بتألق احتكاكي أصفر برتقالي. وعادةً ما تكون العينات المقطعة إلى شرائح طرفية مثالية لعرض هذه الخاصية. وقد أظهرت طريقة تحديد تعتمد على الخصائص البصرية للمعدن وتدعمها خوارزميات الذكاء الاصطناعي نتائج جيدة. [ 23 ]

أنواع

معدن السفاليريت الشفاف، عديم اللون إلى أخضر باهت، من فرانكلين، نيو جيرسي (انظر فرن فرانكلين )، يتميز بتألقه الشديد باللون البرتقالي و/أو الأزرق تحت الأشعة فوق البنفسجية طويلة الموجة، ويُعرف باسم كليوفان ، وهو نوع من كبريتيد الزنك النقي تقريبًا. [ 24 ] يحتوي الكليوفان على أقل من 0.1% من الحديد في البنية البلورية للسفاليريت. [ 12 ] أما المارماتيت أو الكريستوفيت فهو نوع أسود معتم من السفاليريت، ويعود لونه إلى احتوائه على كميات كبيرة من الحديد، قد تصل إلى 25%؛ سُمي المارماتيت نسبةً إلى منطقة مارماتو للتعدين في كولومبيا ، بينما سُمي الكريستوفيت نسبةً إلى منجم سانت كريستوف في برايتنبرون ، ساكسونيا . [ 24 ] لا يعترف الاتحاد الدولي للمعادن (IMA) بكل من المارماتيت والكليوفان . [ 25 ] يُطلق على السفاليريت الأحمر أو البرتقالي أو البني المحمر اسم روبي بليند أو روبي زنك، بينما يُطلق على السفاليريت ذي اللون الداكن اسم بلاك جاك. [ 24 ]

أنواع الإيداع

يُعدّ السفاليريت من أكثر معادن الكبريتيد شيوعًا، ويوجد في جميع أنحاء العالم وفي أنواع مختلفة من الرواسب. [ 8 ] ويعود سبب انتشاره الواسع إلى وجوده في أنواع عديدة من الرواسب؛ فهو يُوجد في الصخور المتحولة (السكارن) ، [ 26 ] والرواسب الحرارية المائية ، [ 27 ] والطبقات الرسوبية، [ 28 ] ورواسب الكبريتيد الضخمة البركانية المنشأ ، [ 29 ] ورواسب وادي المسيسيبي ، [ 30 ] [ 31 ] والجرانيت ، [ 12 ] والفحم . [ 32 ]

رمادي زفيري

يأتي ما يقارب 50% من الزنك (من السفاليريت) والرصاص من رواسب بركانية بركانية (SEDEX)، وهي عبارة عن كبريتيدات الرصاص والزنك الطبقية التي تتشكل عند فتحات قاع البحر. [ 33 ] تترسب هذه المعادن من السوائل الحرارية المائية وتوجد في الصخور الطينية والكربونات والطمي الغني بالمواد العضوية في أحواض ما وراء الأقواس والصدوع القارية الفاشلة. [ 34 ] المعادن الخام الرئيسية في رواسب SEDEX هي السفاليريت، والغالينا، والبيريت، والبيروتيت ، والماركاسيت ، مع وجود كميات ضئيلة من أملاح الكبريت مثل التتراهيدريت - الفرايبيرجيت والبولانجيريت ؛ ويتراوح تركيز الزنك والرصاص عادةً بين 10 و20%. [ 34 ] من أهم مناجم SEDEX: ريد دوج في ألاسكا ، ومنجم سوليفان في كولومبيا البريطانية ، وجبل إيزا وبروكن هيل في أستراليا ، ومهدي آباد في إيران . [ 35 ]

نمط وادي المسيسيبي

على غرار رواسب SEDEX، تُعد رواسب وادي المسيسيبي (MVT) أيضًا رواسب رصاص-زنك تحتوي على معدن السفاليريت. [ 36 ] ومع ذلك، فإنها لا تمثل سوى 15-20% من الزنك والرصاص، وهي أصغر بنسبة 25% من حيث الكمية مقارنةً برواسب SEDEX، كما أنها تحتوي على تركيزات أقل تتراوح بين 5-10% من الرصاص والزنك. [ 34 ] تتشكل رواسب MVT نتيجة إحلال المعادن الخام محل الصخور الكربوناتية المضيفة، مثل الدولوميت والحجر الجيري؛ وتقع في المنصات وأحزمة الدفع الأمامية. [ 34 ] علاوة على ذلك، فهي طبقية، وعادةً ما تكون من العصر الفانيروزوي، وتتشكل بعد تصلب الصخور الكربوناتية المضيفة. [ 37 ] المعادن الخام هي نفسها الموجودة في رواسب SEDEX: السفاليريت، والغالينا، والبيريت، والبيروتيت، والماركاسيت، مع كميات ضئيلة من أملاح الكبريت. [ 37 ] تشمل المناجم التي تحتوي على رواسب MVT كلاً من بولاريس في القطب الشمالي الكندي، ونهر المسيسيبي في الولايات المتحدة ، وباين بوينت في الأقاليم الشمالية الغربية، وخليج أدميرال في أستراليا. [ 38 ]

كبريتيد ضخم بركاني المنشأ

يمكن أن تكون رواسب الكبريتيدات الضخمة البركانية المنشأ غنية بالنحاس والزنك أو الزنك والرصاص والنحاس، وتشكل 25% من احتياطيات الزنك. [ 34 ] توجد أنواع مختلفة من رواسب الكبريتيدات الضخمة البركانية المنشأ، وتختلف باختلاف السياقات الإقليمية وتراكيب الصخور المضيفة؛ ومن سماتها المشتركة أنها جميعًا تقع ضمن صخور بركانية تحت سطح البحر. [ 33 ] تتشكل هذه الرواسب من معادن مثل النحاس والزنك التي تنتقل بواسطة السوائل الحرارية المائية (مياه البحر المعدلة) التي تستخلصها من الصخور البركانية في القشرة المحيطية؛ يصعد السائل المشبع بالمعادن عبر الشقوق والفوالق إلى السطح، حيث يبرد ويترسب المعادن على شكل رواسب كبريتيدات ضخمة بركانية المنشأ. [ 39 ] أكثر المعادن الخام وفرة هي البيريت، والكالكوبيريت، والاسفاليريت، والبيروتيت. [ 34 ] تشمل المناجم التي تحتوي على رواسب الكبريتيدات الضخمة البركانية كيد كريك في أونتاريو، وجبال الأورال في روسيا ، وترودوس في قبرص ، وبيشي في اليابان . [ 40 ]

المناطق المحلية

تشمل أبرز الدول المنتجة لسباليريت الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والمكسيك ، وألمانيا ، وأستراليا، وكندا ، والصين ، وأيرلندا ، وبيرو ، وكازاخستان ، وإنجلترا . [ 41 ] [ 42 ]

تشمل مصادر البلورات عالية الجودة ما يلي:

مكاندولة
فرايبرغ ، ساكسونيا ، نيودورف ، جبال هارتسألمانيا
محجر لينغينباخ ، بينتال ، فاليهسويسرا
هورني سلافكوف وبريبرامالجمهورية التشيكية
رودنارومانيا
مادان، مقاطعة سموليان ، جبال رودوببلغاريا
منجم أليفا، جبال بيكوس دي يوروبا ، مقاطعة كانتابريا [سانتاندير].إسبانيا
ألستون مور ، كمبرياإنجلترا
دالنيغورسك، إقليم بريمورسكيروسيا
بحيرة واتسون ، إقليم يوكونكندا
فلين فلون ، مانيتوباكندا
منطقة الولايات الثلاث، بما في ذلك الرواسب القريبة من باكستر سبرينغز ، مقاطعة شيروكي، كانساس ؛ وجوبلين ، مقاطعة جاسبر، ميسوري؛ وبيشر ، مقاطعة أوتاوا، أوكلاهوما.نحن
منجم إلموود، بالقرب من قرطاج ، مقاطعة سميث، تينيسينحن
منجم إيجل، منطقة جيلمان، مقاطعة إيجل، كولورادونحن
سانتا يولاليا، تشيهواهواالمكسيك
نايكا ، تشيهواهواالمكسيك
كانانيا ، سونوراالمكسيك
هوارونبيرو
كازابالكابيرو
هوانكافيليكابيرو
زينكغروفانالسويد

الاستخدامات

خام معدني

يُعدّ السفاليريت خامًا هامًا للزنك؛ إذ يُستخرج منه حوالي 95% من إجمالي الزنك الأولي. [ 43 ] ومع ذلك، ونظرًا لاختلاف محتواه من العناصر النزرة، يُعدّ السفاليريت أيضًا مصدرًا هامًا للعديد من المعادن الأخرى مثل الكادميوم، [ 44 ] والغاليوم، [ 45 ] والجرمانيوم، [ 46 ] والإنديوم ، [ 47 ] التي تحل محل الزنك. أطلق عمال المناجم على هذا الخام في الأصل اسم "بليندي " (من الكلمة الألمانية " blind" التي تعني أعمى أو مخادع ) لأنه يُشبه الغالينا ولكنه لا يحتوي على الرصاص. [ 21 ]

النحاس الأصفر والبرونز

يُستخدم الزنك الموجود في معدن السفاليريت لإنتاج النحاس الأصفر ، وهو سبيكة من النحاس تحتوي على نسبة تتراوح بين 3 و45% من الزنك. [ 18 ] تُشير التركيبات الكيميائية للعناصر الرئيسية في سبائك النحاس الأصفر إلى أن السفاليريت كان يُستخدم في إنتاج النحاس الأصفر في العصر الإسلامي منذ العصور الوسطى ، تحديدًا بين القرنين السابع والسادس عشر الميلاديين. [ 48 ] يُحتمل أيضًا أن السفاليريت استُخدم في عملية تثبيت النحاس الأصفر في شمال الصين خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين ( عهد أسرة جين ). [ 49 ] إلى جانب النحاس الأصفر، يُمكن استخدام الزنك الموجود في السفاليريت لإنتاج أنواع معينة من البرونز؛ ويتكون البرونز بشكل أساسي من النحاس الممزوج بمعادن أخرى مثل القصدير والزنك والرصاص والنيكل والحديد والزرنيخ. [ 50 ]

حجر سفاليريت مصقول، يُعرف باسم "نجمة أستورياس"، وهو من أكبر الأحجار الموجودة. يأتي هذا الحجر من منجم أليفا في كانتابريا (إسبانيا). معروض في متحف لوزان الجيولوجي.

آخر

  • رخام يول - يوجد السفاليريت كشوائب في رخام يول، والذي يستخدم كمادة بناء لنصب لنكولن التذكاري وضريح الجندي المجهول . [ 51 ]
  • الحديد المجلفن - الزنك المستخرج من السفاليريت - يستخدم كطلاء واقٍ لمنع التآكل والصدأ؛ ويستخدم في أبراج نقل الطاقة والمسامير والسيارات. [ 42 ]
  • البطاريات. [ 52 ]
  • حجر كريم . - يتميز حجر السفاليريت بمعامل انكسار عالٍ، قريب من معامل انكسار الماس، وتشتت أكبر. يسمح لونه الأخضر المصفر أو البرتقالي الزاهي، وهو النوع المعروف باسم روبي بليند، بصقله لإنتاج أحجار كريمة فائقة الجمال لهواة الجمع. أما المشاكل التي تحول دون استخدامه في صناعة المجوهرات فتتمثل في صلابته المنخفضة (3.5-4 على مقياس موس ) وهشاشته، نتيجةً لانفصامه التام . هذا الانفصام، بستة مستويات متميزة، يجعل صقله صعبًا أيضًا. [ 53 ] يُستخرج حجر السفاليريت ذو الجودة العالية بشكل رئيسي من منجم أليفا، في جبال بيكوس دي أوروبا (إسبانيا)، على الرغم من أنه يُعثر عليه أحيانًا في مواقع أخرى. [ 54 ] [ 55 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. وار، إل إن (2021). "رموز المعادن المعتمدة من قبل IMA-CNMNC" . مجلة علم المعادن . 85 (3): 291-320 . Bibcode : 2021MinM...85..291W . doi : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID 235729616 . 
  2. سفاليريت ، WebMineral.com ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 20-06-2011
  3. "سفاليريت" . mindat.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20-06-2011 .
  4. أنتوني، جون دبليو؛ بيدو، ريتشارد أ؛ بلاد، كينيث دبليو؛ نيكولز، مونتي سي. (2005). "سفاليريت" (ملف PDF) . دليل علم المعادن . دار نشر بيانات المعادن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مارس 2022 .
  5. مونتيان، باربرا ل. (1999). "سفاليريت كولورادو" . الصخور والمعادن . 74 (4): 220-235 . Bibcode : 1999RoMin..74..220M . doi : 10.1080/00357529909602545 . ISSN 0035-7529 عبر مجلات بوابة الباحثين. 
  6. 1 2 3 4 5 نيس، ويليام د. (2013). مقدمة في علم المعادن البصري ( الطبعة الرابعة). نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد. ص 121. ISBN   978-0-19-984627-6. OCLC 817795500 . 
  7. جلوكر، إرنست فريدريش . أصناف المعادن وأنواعها، والترتيب الثاني لملخص هضم المواد الطبيعية، والأومنيوم، والمرجع الخاص به هو اسم معدني متكامل. : الصفات المرادفة والنباتية والحديثة من ملخص التحليل الكيميائي الجديد. Systematis metalium Naturalis البادرية . او سي ال سي 995480390 .  
  8. 1 2 ريتشارد ريني وجوناثان لو (2016). قاموس الكيمياء ( الطبعة السابعة). أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد. ISBN  978-0-19-178954-0. OCLC 936373100 . 
  9. تشو، جيا هوي؛ جيانغ، فنغ؛ لي، سي جيه؛ تشاو، وين تشينغ؛ صن، وي؛ جي، شياو بو؛ يانغ، يو (2019). "المرميتيت الطبيعي ذو منصة التفريغ المنخفضة والدورية الممتازة كمادة أنود محتملة لبطاريات الليثيوم أيون" . مجلة Electrochimica Acta . 321 134676. doi : 10.1016/j.electacta.2019.134676 . S2CID 202080193 عبر مجموعة Elsevier SD Freedom. 
  10. 1 2 3 كلاين، كورنيليس (2017). مواد الأرض: مقدمة في علم المعادن وعلم الصخور . أنتوني ر. فيلبوتس ( الطبعة الثانية). كامبريدج، المملكة المتحدة. ISBN  978-1-107-15540-4. OCLC 962853030 . {{cite book}}: CS1 maint: موقع الناشر مفقود ( رابط )
  11. كلاين، كورنيليس؛ هورلبوت، كورنيليوس س. الابن (1993). دليل علم المعادن : (نقلاً عن جيمس د. دانا) ( الطبعة 21). نيويورك: وايلي. الصفحات 211-212 . ISBN    047157452X.
  12. 1 2 3 4 5 6 كوك، روبرت ب. (2003). "اختيار الخبراء: سفاليريت، منجم إيجل، جيلمان، مقاطعة إيجل، كولورادو" . الصخور والمعادن . 78 (5): 330-334 . Bibcode : 2003RoMin..78..330C . doi : 10.1080/00357529.2003.9926742 . ISSN 0035-7529 . S2CID 130762310 .  
  13. 1 2 3 دير، دبليو إيه (2013). مقدمة في المعادن المكونة للصخور . آر إيه هاوي، جيه زوسمان ( الطبعة الثالثة). لندن. ISBN  978-0-903056-27-4. OCLC 858884283 . {{cite book}}: CS1 maint: موقع الناشر مفقود ( رابط )
  14. مرجع المركز الدولي لبيانات الحيود 04-004-3804 ، مرجع ICCD 04-004-3804.
  15. كلوبروج، ج. ثيو (2017). أطلس مصور لتشكل المعادن الزائف . روبرت م. لافينسكي. أمستردام، هولندا. ISBN 978-0-12-803703-4. OCLC 999727666 . {{cite book}}: CS1 maint: موقع الناشر مفقود ( رابط )
  16. ^ كوك، نايجل ج. سيوبانو، كريستيانا L.؛ برينج، آلان. سكينر، وليام. شيميزو، ماساكي؛ دانيوشيفسكي، ليونيد؛ سايني إيدوكات، برنهاردت؛ ميلشر، فرانك (2009). "العناصر النزرة والثانوية في السفاليريت: دراسة LA-ICPMS" . Geochimica et Cosmochimica Acta . 73 (16): 4761– 4791. بيب كود : 2009GeCoA..73.4761C . دوى : 10.1016/j.gca.2009.05.045 .
  17. 1 2 فرينزل، ماكس؛ هيرش، تامينو؛ غوتزمير، ينس (يوليو 2016). "الغاليوم والجرمانيوم والإنديوم وعناصر أخرى نادرة وثانوية في السفاليريت كدالة لنوع الرواسب - تحليل تلوي". مراجعات جيولوجيا الخامات . 76 : 52-78 . Bibcode : 2016OGRv...76...52F . doi : 10.1016/j.oregeorev.2015.12.017 .
  18. 1 2 كلاين، كورنيليس؛ فيلبوتس، أنتوني (2017). مواد الأرض : مقدمة في علم المعادن وعلم الصخور ( الطبعة الثانية). كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج. ISBN   978-1-107-15540-4. OCLC 975051556 . 
  19. ^ دنغ ، جيوشواي. لاي، هاو؛ تشن، مياو؛ جلين ماثيو. ون، شومينج؛ تشاو، بياو؛ ليو، زيلونج؛ يانغ، هوا؛ ليو، مينغشي؛ هوانغ، لينغيون؛ قوان، شيليانج؛ وانغ ، بينغ (يونيو 2019). "تأثير تركيز الحديد على التبلور والبنية الإلكترونية للسفاليريت / المارماتيت: دراسة DFT". هندسة المعادن . 136 : 168– 174. بيب كود : 2019MiEng.136..168D . دوى : 10.1016/j.mineng.2019.02.012 . S2CID 182111130 . 
  20. 1 2 هوبارت م. كينج، سفاليريت ، geology.com. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 فبراير 2022.
  21. 1 2 كلاين وهورلبوت 1993 ، ص 357.
  22. "سفاليريت" (ملف PDF) . دليل علم المعادن . 2005. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2022-09-20 .
  23. "من التشخيص البصري إلى التعلم العميق: التحديد التلقائي للمعادن في صور المقاطع المصقولة" . مجلة علوم وتكنولوجيا التعدين (روسيا) . doi : 10.17073/2500-0632-2025-05-416 .
  24. 1 2 3 مانوتشهر-داناي، محسن (2009). قاموس الأحجار الكريمة وعلم الأحجار الكريمة ( الطبعة الثالثة). نيويورك: سبرينغر-فيرلاغ، برلين، هايدلبرغ. ISBN  9783540727958. OCLC 646793373 . 
  25. "الرابطة الدولية لعلم المعادن - لجنة المعادن الجديدة والتسمية والتصنيف" . cnmnc.main.jp . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25-02-2021 .
  26. ^ يي لين. كوك، نايجل J.؛ سيوبانو، كريستيانا L.؛ يوبينج، ليو؛ تشيان، تشانغ. تيجينج، ليو؛ وي، جاو؛ يولونغ، يانغ؛ دانيوشيفسكي ، ليونيد (2011). "العناصر النزرة والثانوية في السفاليريت من رواسب المعادن الأساسية في جنوب الصين: دراسة LA-ICPMS" . مراجعات جيولوجيا الخام . 39 (4): 188– 217. بيب كود : 2011OGRv...39..188Y . دوى : 10.1016/j.oregeorev.2011.03.001 .
  27. كنورش، مانويل؛ نادول، باتريك؛ كليمد، راينر (2020). "العناصر النزرة وبنية السفاليريت والبيريت الحراريين المائيين في كربونات العصر البرمي العلوي (زيكشتاين) في حوض شمال ألمانيا" . مجلة الاستكشاف الجيوكيميائي . 209 106416. Bibcode : 2020JCExp.20906416K . doi : 10.1016/j.gexplo.2019.106416 . S2CID 210265207 . 
  28. ^ تشو، تشوانوي؛ لياو، شيلي؛ وانغ، وي. تشانغ، يوكسو؛ يانغ، تاو؛ فان، هايفنغ؛ ون ، هانجي (2018). "الاختلافات في كيمياء نظائر الزنك والكبريت في السفاليريت الرسوبي، رواسب Wusihe Zn-Pb، مقاطعة سيتشوان، الصين" . مراجعات جيولوجيا الخام . 95 : 639– 648. بيب كود : 2018OGRv...95..639Z . دوى : 10.1016/j.oregeorev.2018.03.018 .
  29. ^ أكبولوت، محمد. أويمان، طولقة؛ جيجك، مصطفى؛ سيلبي، ديفيد. أوزجنج، عصمت؛ توكشاير، مراد (2016). "البتروغرافيا والكيمياء المعدنية وقياس الحرارة الدقيقة لإدراج السوائل والتاريخ الجيولوجي لـ Re-Os في رواسب الكبريتيد الضخمة البركانية في كوري (وسط بونتيدس ، شمال تركيا)" . مراجعات جيولوجيا الخام . 76 : 1– 18. بيب كود : 2016OGRv...76....1A . دوى : 10.1016/j.oregeorev.2016.01.002 .
  30. ^ ناكاي، شونيتشي؛ هاليداي ، أليكس ن. كيسلر ، ستيفن إي ؛ جونز ، هنري د. كايل، جي ريتشارد؛ لين، توماس إي (1993). "تأريخ Rb-Sr للسفاليريت من رواسب خام وادي المسيسيبي (MVT)" . Geochimica et Cosmochimica Acta . 57 (2): 417– 427. بيب كود : 1993GeCoA..57..417N . دوى : 10.1016/0016-7037(93)90440-8 . اتش دي ال : 2027.42/31084 .
  31. فيتس، جون ج.؛ هوبكنز، روي ت.؛ ميلر، بروس م. (1992). "التغيرات في المعادن الثانوية والنادرة في السفاليريت من رواسب وادي المسيسيبي في منطقة أوزارك؛ الآثار الجينية" . الجيولوجيا الاقتصادية . 87 (7): 1897-1905 . Bibcode : 1992EcGeo..87.1897V . doi : 10.2113/gsecongeo.87.7.1897 . ISSN 1554-0774 . 
  32. هاتش، جيه آر؛ جلوسكوتر، إتش جيه؛ ليندال، بي سي (1976). "الزنك في الفحم من حوض إلينوي" . الجيولوجيا الاقتصادية . 71 (3): 613-624 . Bibcode : 1976EcGeo..71..613H . doi : 10.2113/gsecongeo.71.3.613 . ISSN 1554-0774 . 
  33. 1 2 كروبسشوت، إس جيه؛ دوبريتش، جيف إل. (2011). "الزنك - مفتاح منع التآكل" . صحيفة وقائع : 13. رمز Bibcode : 2011usgs.rept...13K . doi : 10.3133/fs20113016 . ISSN 2327-6932 . 
  34. 1 2 3 4 5 6 أرندت، ن. ت. (2015). المعادن والمجتمع : مقدمة في الجيولوجيا الاقتصادية . ستيفن إي. كيسلر، كليمنت غانينو ( الطبعة الثانية). تشام. ISBN   978-3-319-17232-3. OCLC 914168910 . {{cite book}}: CS1 maint: موقع الناشر مفقود ( رابط )
  35. إمسبو، بول؛ سيل، روبرت ر.؛ بريت، جورج ن.؛ ديل، شارون ف.؛ شاه، أنجانا ك. (2016). "نموذج رواسب الزنك والرصاص والفضة الرسوبية (SEDEX)" . تقرير التحقيقات العلمية : 11. Bibcode : 2016usgs.rept...11E . doi : 10.3133/sir20105070n . ISSN 2328-0328 . 
  36. ميسرا، كولا سي. (2000)، "رواسب الزنك والرصاص من نوع وادي المسيسيبي (MVT)" ، فهم الرواسب المعدنية ، دوردريخت: سبرينغر هولندا، ص 573-612 ، doi : 10.1007/978-94-011-3925-0_13 ، ISBN  978-94-010-5752-3تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مارس 2021
  37. 1 2 هالدار، إس كيه (2020)، "الرواسب المعدنية: الصخور المضيفة والنموذج الجيني" ، مقدمة في علم المعادن وعلم الصخور ، إلسيفير، ص 313-348 ، doi : 10.1016/b978-0-12-820585-3.00009-0 ، ISBN  978-0-12-820585-3، S2CID 226572449 ، تم استرجاعه بتاريخ 2021-03-26 
  38. سانغستر، دي إف (1995). "رصاص-زنك من نوع وادي المسيسيبي" . doi : 10.4095/207988 .{{cite journal}}يتطلب الاستشهاد بالمجلة ( مساعدة )|journal=
  39. رولاند، شانكس، واين سي. ثورستون (2012). نموذج حدوث الكبريتيدات الضخمة البركانية المنشأ . وزارة الداخلية الأمريكية، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. OCLC 809680409 . {{cite book}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  40. دو براي، إدوارد أ. (1995). "تجميع أولي لنماذج وصفية للرواسب المعدنية الجيولوجية البيئية" . تقرير مفتوح : 61. رمز Bibcode : 1995usgs.rept...61D . doi : 10.3133/ofr95831 . ISSN 2331-1258 . 
  41. مونتيان، باربرا ل. (1999). "سفاليريت كولورادو" . الصخور والمعادن . 74 (4): 220-235 . Bibcode : 1999RoMin..74..220M . doi : 10.1080/00357529909602545 . ISSN 0035-7529 . 
  42. 1 2 "الزنك" . الكتاب السنوي للسلع الزراعية والمعدنية ( الطبعة 0). روتليدج. 2003-09-02. الصفحات 358-366 . doi : 10.4324/9780203403556-47 . ISBN   978-0-203-40355-6تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 فبراير 2021 .
  43. "إحصاءات ومعلومات الزنك" . www.usgs.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 فبراير 2021 .
  44. الكادميوم – في: ملخصات السلع المعدنية لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. 2017.
  45. فرينزل، ماكس؛ كيتريس، مارينا ب.؛ سيفرت، توماس؛ غوتزمير، ينس (مارس 2016). "حول التوافر الحالي والمستقبلي للغاليوم". سياسة الموارد . 47 : 38-50 . Bibcode : 2016RePol..47...38F . doi : 10.1016/j.resourpol.2015.11.005 .
  46. فرينزل، ماكس؛ كيتريس، مارينا ب.؛ غوتزمير، ينس (2014-04-01). "حول التوافر الجيولوجي للجرمانيوم". Mineralium Deposita . 49 (4): 471–486 . Bibcode : 2014MinDe..49..471F . doi : 10.1007/s00126-013-0506-z . ISSN 0026-4598 . S2CID 129902592 .  
  47. فرينزل، ماكس؛ ميكولاجاك، كلير؛ رويتر، ماركوس أ.؛ غوتزمير، ينس (يونيو 2017). "تحديد الكمية النسبية لتوافر المعادن الناتجة عن المنتجات الثانوية عالية التقنية - حالات الغاليوم والجرمانيوم والإنديوم" . سياسة الموارد . 52 : 327-335 . Bibcode : 2017RePol..52..327F . doi : 10.1016/j.resourpol.2017.04.008 .
  48. كرادوك، بي تي (1990). النحاس الأصفر في العالم الإسلامي في العصور الوسطى؛ 2000 عام من الزنك والنحاس الأصفر . منشورات المتحف البريطاني المحدودة. ص 73-101 . ISBN  0-86159-050-3.
  49. شياو، هونغيان؛ هوانغ، شين؛ تسوي، جيانفنغ (2020). "إنتاج النحاس الأصفر المُلصق محليًا خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين، شمال الصين: أدلة من قصر صيفي ملكي لسلالة جين" . مجلة العلوم الأثرية: التقارير . 34 102657. Bibcode : 2020JArSR..34j2657X . doi : 10.1016/j.jasrep.2020.102657 . S2CID 229414402 . 
  50. تايلكوت، آر إف (2002). تاريخ علم المعادن . معهد المواد ( الطبعة الثانية). لندن: دار ماني للنشر، لصالح معهد المواد. ISBN  1-902653-79-3. OCLC 705004248 . 
  51. إس.، ماكجي، إي. (1999). رخام كولورادو يول : حجر بناء نصب لنكولن التذكاري : دراسة لاختلافات متانة رخام كولورادو يول، وهو حجر بناء شائع الاستخدام . وزارة الداخلية الأمريكية، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ISBN   0-607-91994-9. OCLC 1004947563 . {{cite book}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  52. هاي، يون؛ وانغ، شونان؛ ليو، هاو؛ لو، غوتشنغ؛ مي، ليفو؛ لياو، ليبينغ (2020). "مركب كبريتيد الزنك النانوي/أكسيد الجرافين المختزل المُصنّع من سفاليريت طبيعي بكميات كبيرة كقطب موجب عالي الأداء لبطاريات أيونات الليثيوم" . مجلة JOM . 72 (12): 4505-4513 . Bibcode : 2020JOM....72.4505H . doi : 10.1007/s11837-020-04372-5 . ISSN 1047-4838 . S2CID 224897123 .  
  53. ^ كالفو ، ميغيل (2025). جيماس دي إسبانيا (بالإسبانية). سرقسطة، إسبانيا: براميس. ص 197 – 208. ISBN  978-84-8321-639-2.
  54. ^ فودوريس، باناجيوتيس. مافروغوناتوس، قسطنطينوس؛ جراهام، إيان؛ جولياني، جاستون؛ تارانتولا، الكسندر؛ ملفوس، فاسيليوس؛ كارامبيلاس، ستيفانوس؛ كاترينوبولوس، أثناسيوس؛ ماجاناس ، أندرياس (2019/07/29). "الأحجار الكريمة في اليونان: الجيولوجيا والبيئات المتبلورة" . المعادن . 9 (8): 461. بيب كود : 2019Mine....9..461V . دوى : 10.3390/دقيقة9080461 . ISSN 2075-163X . 
  55. مورفي، جاك؛ مودريسكي، بيتر (1 أغسطس 2002). "جولة في مواقع الأحجار الكريمة في كولورادو" . الصخور والمعادن . 77 (4): 218-238 . Bibcode : 2002RoMin..77..218M . doi : 10.1080/00357529.2002.9925639 . ISSN 0035-7529 . S2CID 128754037 .  

للمزيد من القراءة

  • دليل دانا لعلم المعادن ISBN 0-471-03288-3
  • ويبستر، ر.، ريد، ب. ج. (محرران) (2000). الأحجار الكريمة: مصادرها، أوصافها، وتحديدها (الطبعة الخامسة)، ص  386. باتروورث-هاينمان، بريطانيا العظمى. ISBN 0-7506-1674-1