Zobrazit minimální záznam

The content and binding of silver in galena
dc.contributor.advisorGoliáš, Viktor
dc.creatorNěmec, Matěj
dc.date.accessioned2017-05-06T20:45:41Z
dc.date.available2017-05-06T20:45:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/40544
dc.description.abstractGalenit se jako hlavní stříbronosná ruda vyskytuje téměř na všech Ag ložiscích. Obsahuje-li více než 0,5 hmot. % Ag, jedná se o galenit pevný roztok - PbS ss. Toto stříbro je v galenitu vázáno dvěma hlavními způsoby. Jako inkluze nebo izomorfní příměs. Kolem devadesáti procent Ag se v PbS vyskytuje v podobě inkluzí jež jsou až na vyjímky produktem retrográdního procesu chladnutí pevného roztoku. Jedná se o matildit (AgBiS2), miargyrit (AgSbS2), diaforit (PbAg3Sb3S8), freislebenit (AgPbSbS3), pyrargyrit (Ag3SbS3) aramayoit (Ag(Sb,Bi)S2), freibergit (Ag12Sb4S13), gustavit (AgPbBi3S6) etc. Menší část izomorfního Ag vstupuje do minerálu substitucí 2Ag+ = PbII+ . Rozpustnost Ag2S je však v běžných podmínkách depozice (200 - 300řC ) velmi malá. Množství takto inkorporovaného stříbra v galenitu je max. 0,4 mol. % při 615řC. Většina izomorfního stříbra ovšem vstupuje do galenitu heterovalentně substitucí Ag+ + Bi III+ /Sb III+ = 2 PbII+ . V tomto případě může být obsah Ag v PbS až 9 hmot. % při 350 - 400řC. V ložiskách, ve kterých neproběhla párová substituce Bi/Sb za Pb, je obsah stříbra v galenitu pouze velmi malý. Obsah stopových prvků Ag, Bi a Sb může mít také vliv na tvar krystalů PbS. Galenit bohatý Bi obvykle tvoří oktaedricky omezené krystaly. Galenit který obsahuje více Ag a Sb a pouze velmi malé množství...cs_CZ
dc.description.abstractGalena as the most important silverbearing ore is found in almost every Ag deposit. If the content of Ag is higher than 0,5 wt. % then is called galena solid solution - PbSss. The galena Ag has two forms of occurrence - inclusions and isomorphic silver. Aboat ninety percent of galena Ag is product of retrograde proces of PbSss cooling. These are matildite (AgBiS2), miargyrite (AgSbS2), diaforite (PbAg3Sb3S8), freislebenite (AgPbSbS3), pyrargyrite (Ag3SbS3) aramayoite (Ag(Sb,Bi)S2), freibergite (Ag12Sb4S13), gustavite (AgPbBi3S6) etc. The smaller amounth of isomorphic Ag is substituted as 2Ag+ = PbII+ . Under the usual conditions of deposition (200 - 300řC) , the solubility of Ag2S is to low. The content of Ag in galena under these conditions is not higher then 0,4 mol. % at 615řC. Most of the isomorphic Ag is bound in coupled substitution Ag+ + Bi III+ /Sb III+ = 2 PbII+ . In this case the content of Ag in PbS can be as high as 9 wt. % at 350 - 400řC. At the deposites where wasn't activated this Bi/Sb - Pb coupled substitution the content of Ag in galena is very low. The content of trace elements of Ag, Bi and Sb can also influence the galena crystal habit. Galena rich on Bi ususaly creates octahedral crystals. Galena with a higher content of Ag and Sb usualy creates cubic crystals.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectstříbrocs_CZ
dc.subjectgalenitcs_CZ
dc.subjectAgcs_CZ
dc.subjectPbScs_CZ
dc.subjectsilveren_US
dc.subjectgalenaen_US
dc.subjectAgen_US
dc.subjectPbSen_US
dc.titleObsah a vazba stříbra v galenitucs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-06-18
dc.description.departmentInstitute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resourcesen_US
dc.description.departmentÚstav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojůcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId119442
dc.title.translatedThe content and binding of silver in galenaen_US
dc.contributor.refereeZachariáš, Jiří
dc.identifier.aleph001480318
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineManagement of Natural Resourcesen_US
thesis.degree.disciplineHospodaření s přírodními zdrojics_CZ
thesis.degree.programGeologyen_US
thesis.degree.programGeologiecs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojůcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resourcesen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csHospodaření s přírodními zdrojics_CZ
uk.degree-discipline.enManagement of Natural Resourcesen_US
uk.degree-program.csGeologiecs_CZ
uk.degree-program.enGeologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csGalenit se jako hlavní stříbronosná ruda vyskytuje téměř na všech Ag ložiscích. Obsahuje-li více než 0,5 hmot. % Ag, jedná se o galenit pevný roztok - PbS ss. Toto stříbro je v galenitu vázáno dvěma hlavními způsoby. Jako inkluze nebo izomorfní příměs. Kolem devadesáti procent Ag se v PbS vyskytuje v podobě inkluzí jež jsou až na vyjímky produktem retrográdního procesu chladnutí pevného roztoku. Jedná se o matildit (AgBiS2), miargyrit (AgSbS2), diaforit (PbAg3Sb3S8), freislebenit (AgPbSbS3), pyrargyrit (Ag3SbS3) aramayoit (Ag(Sb,Bi)S2), freibergit (Ag12Sb4S13), gustavit (AgPbBi3S6) etc. Menší část izomorfního Ag vstupuje do minerálu substitucí 2Ag+ = PbII+ . Rozpustnost Ag2S je však v běžných podmínkách depozice (200 - 300řC ) velmi malá. Množství takto inkorporovaného stříbra v galenitu je max. 0,4 mol. % při 615řC. Většina izomorfního stříbra ovšem vstupuje do galenitu heterovalentně substitucí Ag+ + Bi III+ /Sb III+ = 2 PbII+ . V tomto případě může být obsah Ag v PbS až 9 hmot. % při 350 - 400řC. V ložiskách, ve kterých neproběhla párová substituce Bi/Sb za Pb, je obsah stříbra v galenitu pouze velmi malý. Obsah stopových prvků Ag, Bi a Sb může mít také vliv na tvar krystalů PbS. Galenit bohatý Bi obvykle tvoří oktaedricky omezené krystaly. Galenit který obsahuje více Ag a Sb a pouze velmi malé množství...cs_CZ
uk.abstract.enGalena as the most important silverbearing ore is found in almost every Ag deposit. If the content of Ag is higher than 0,5 wt. % then is called galena solid solution - PbSss. The galena Ag has two forms of occurrence - inclusions and isomorphic silver. Aboat ninety percent of galena Ag is product of retrograde proces of PbSss cooling. These are matildite (AgBiS2), miargyrite (AgSbS2), diaforite (PbAg3Sb3S8), freislebenite (AgPbSbS3), pyrargyrite (Ag3SbS3) aramayoite (Ag(Sb,Bi)S2), freibergite (Ag12Sb4S13), gustavite (AgPbBi3S6) etc. The smaller amounth of isomorphic Ag is substituted as 2Ag+ = PbII+ . Under the usual conditions of deposition (200 - 300řC) , the solubility of Ag2S is to low. The content of Ag in galena under these conditions is not higher then 0,4 mol. % at 615řC. Most of the isomorphic Ag is bound in coupled substitution Ag+ + Bi III+ /Sb III+ = 2 PbII+ . In this case the content of Ag in PbS can be as high as 9 wt. % at 350 - 400řC. At the deposites where wasn't activated this Bi/Sb - Pb coupled substitution the content of Ag in galena is very low. The content of trace elements of Ag, Bi and Sb can also influence the galena crystal habit. Galena rich on Bi ususaly creates octahedral crystals. Galena with a higher content of Ag and Sb usualy creates cubic crystals.en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojůcs_CZ
dc.identifier.lisID990014803180106986


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV