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녹회색편암 모암속 자철석결정(Magnetite Crystals in greyish-green schist matrix)-160709-2 (해외배송 가능상품)

기본 정보
상품명 녹회색편암 모암속 자철석결정(Magnetite Crystals in greyish-green schist matrix)-160709-2
제조사 화석월드
원산지 브라질(Minas Gerais, Brazil)
판매가 290,000원
상품코드 P0000UNR
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할인판매가 275,500원 (최대 14,500원 할인)
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S H O P P I N G - T I P

화석월드(Fossil & Mineral World)는 화석, 광물, 암석, 보석, 원석 및 운석을 전문 공급하며 전시, 체험, 교육용 교재, 및 박물관 컨설팅, 수입식품 판매업을 전문적으로 하는 회사입니다. 문의할 사항이 있으시다면 저희 홈페이지 Http://www.fossilworld.co.kr을 방문해 주시거나 사무실 02-429-6706으로 연락 주시면 감사하겠습니다.

(Fossilworld is a company that specializes in fossils, minerals, rocks, jewels, original rocks, meteorites. We also specialize in exhibition, training manuals, museum consulting field experiences. If you have questions or comments, please visit our homepage at Http://www.fossilworld.co.kr, give us a call at 02-429-6706, or visit us directly)

 

일반명(Common Name): 녹회색편암 모암속 자철석결정(Magnetite Crystals in greyish-green schist matrix)-160709-2

화학식(Formula): Fe3O4

산 지(Location): 브라질(Sapucaia do Norte, Galiléia, Doce valley, Minas Gerais, Brazil)

광 산(Mine): Sapucaia Mine (Proberil mine)

무 게(Weight): 1982g

크기(Size): 270 x 105 x 60mm

결정 크기(Crystal Size): 3~8mm

 

결정계(Crystal System): 등축정계(Isometric System)

분류(Class): 산화, 수산화광물(Oxides and Hydroxides)

아분류(Sub Class):

그룹(Group): 스피넬 그룹(Spinel Group)

벽개(Cleavage): 팔면체로 갈라지긴 하지만 벽개는 없다.

결정상(Crystal Habit): 보통 팔면체의 결정을 보이지만 드물게 사방십이면체를 보이기도 하고 다른 등축정계 형태를 보이기도 한다. 보통 알갱이 형태 또는 거대하게 발견된다.

쪼개짐(Fracture): 패각상으로 쪼개진다.

사용처(Uses): 주로 철 광석이나 광물 표본으로 사용된다

(Color): 검은색

비중(Gravity): 5.1+

모스 경도계 경도(Mohs scale hardness): 5.5 ~ 6.5

조흔색(Streak Color): 검은색

같이 발견되는 광물(Associated Minerals): 활석(Talc), 황철석(Pyrite), 적철석(Hematite)

 

내용(Content): 이 표본은 브라질의 제라이스에서 발굴한 표본으로 모암은 녹회색편암에 여러 개의 팔면체 자철석 결정이 포함된 광물이다. 일반적으로 편암속의 결정은 너무 쉽게 이탈/탈락하기 때문에 모암에 포함된 표본을 보는 것이 쉬운 일이 아니다. 일반적으로 자철석은 괴상이 일반적이라 팔면체 결정으로 된 표본은 귀한 대접을 받는다.

 

자철석(Magnetite)은 단단하고 거친 표면을 가지는 검은색 광물로 팔면체의 결정을 가지는 것이 특징인데 가장 중요한 특징은 이름에서 알 수 있듯 자성을 가진다는 점이다. 자철석의 화학식은 Fe3O4인데 이 Fe 2가철(Fe+2) 3가철(Fe+3)이 같이 있으며 전이온도에서 철이온으로부터 빠져 나온 비편재된 전자들이 자철석 구조 내부를 이동하면서 높은 전도성을 가져오게 된다. 이렇게 생긴 전자의 이동은 자기장을 만들어내게 되는 것이다. 어찌 되었든 자철석은 자성을 가지는 중요한 광물이며 자철석이 들어있는지 확인할 때 보통 자성을 확인하고 있다.

 

자철석 결정은 마그마가 표면으로 노출된 후 충분히 결정을 형성할 정도로 느리게 냉각이 되는 경우에 잘 발생하는 편이다. 자철석은 지질학적으로 다양한 환경에서 잘 발견되긴 하지만 휘석, 각섬석, 흑운모와 같이 철을 함유하는 광물의 가장자리를 따라서 미세 결정으로써 암석 내에 분포해 있는데 이렇게 분산된 형태로는 결정이 손바닥보다 큰 형태로 자라기는 어렵다. 만약 고철질(철을 많이 함유하는) 마그마가 천천히 냉각되어 자철석 결정이 빽빽하게 결정화되면서 성장하면 강한 자성을 가지는 자철석 덩어리가 발견될 수도 있다. 이렇게 큰 덩어리의 자철석은 더 많은 자성을 가지며 나침반에 큰 혼란을 가져다 줄 지도 모른다.

 

자철석의 역사는 사실 39억년 전 까지 거슬러 올라가게 된다. 39억년 전 광합성 유기체가 증가하면서 산소가 증가했고 이 산소들은 용해된 철과 반응해 철 산화물을 형성해 얕은 해저에 침전되어 자리를 잡기 시작했다. 16억년 전에는 침전되는 철 산화물이 너무 많아 해저에 축적되기 어려웠고 해저 철 광석은 더 이상 발생하지 않게 되었고 이 이후로부터 현재의 퇴적암에서 발견되는 자철석은 침식된 퇴적물 알갱이 형태로 조그맣게 발견이 되고 있다고 한다. 사실 위의 설명이 맞는지 아닌지의 여부는 가설이기 때문에 확실하지 않지만 그만큼 자철석의 결정이 큰 형태가 드물다는 것은 틀림없어 보인다.

 

자철석은 위에서 언급되었듯 자기장을 형성하는데 형성되었을 당시부터 지금까지 변하지 않고 보존되는 경우가 많아서 과거 지구의 자기장에 관한 연구를 하는데 지질학자들에게 많은 도움을 주었고 더 먼 과거에는 무역로를 정복하고자 하는 사람들에게 길을 알려주는 나침반 역할을 하는 등 인간의 삶에 많은 도움을 주었다. 철을 얻는 철광석의 용도로써는 자철석보다는 적철석이 더 많이 활용되었지만 철을 함유하는 대표적인 광물이 자철석과 적철석인만큼 우리가 철을 사용하는데 있어서 핵심적인 역할을 해주었던 것 만큼은 분명한 사실이다.

 

자철석은 그 특이한 자성 성질 때문에 이름이 지어졌다고들 하지만 반대로 자석(Marget)이라는 용어가 광물로부터 유래가 되었다. 자철석은 자석의 고향이자 철 생산의 중심지 역할을 했던 그리스의 테살리아(Thessaly) 지역의 Magnesia에서 붙여진 이름인데 이 지역은 자철석 뿐만 아니라 마그네슘(Mg), 망간(Mn)에 연관된 광물도 많이 발견되고 이름이 만들어질 정도로 유명하다.

 

우리가 작업 중 흔히 보는 것이 납땜을 하는 모습인데 이 납땜은 자철석 분말과 알루미늄 분말의 혼합물이며 연소될 때 알루미늄 연료가 자철석을 산화시키는데 사용이 되는 것이다. 이렇게 은연중에 자철석은 일상생활 속에 많이 녹아 들어 있다. 이런 친숙한 광물이 원래는 어떤 형태로 나타나는지 왜 결정이 작은지에 대해 생각해보는 것도 새로운 접근 방식이 될 것이다.

 

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