Hallo,
nachstehend einige Infos zum Stichwort Stibioluzonit aus ROEMPP's Chemielexikon:
Cu3AsS4, stahlgraues bis eisenschwarzes Erzmineral, Strich bräunlichschwarz. Stengelige bis nadelige rhombische Kristalle, meist längsgestreift, Kristallklasse mm2-C2v. Die Kristallstruktur [1,2] enthält CuS47−- und CuS35−-Cluster (Cluster-Verbindungen). Halbmetallisch-blendeartiger Glanz ähnlich wie Zinkblende. Sehr gute Spaltbarkeit, H. 3, D. 4,4–4,5. Meist in derben Erzmassen und strahligen Kristallaggregaten oder körnig eingesprengt. Löslich in Salpetersäure unter Schwefel-Abscheidung. Enargit ist häufig, zum Teil im Mikrometer- und atomaren Maßstab und mit Unordnungszuständen in der Struktur, mit dem gelblichrosa-stahlgrauen tetragonalen Polytyp (Polytypie) Luzonit (Cu3AsS4) verwachsen [3]. Zwischen Luzonit und dem rötlichviolett-stahlgrauen tetragonalen Antimon-Endglied Famatinit (früher: Stibioluzonit; Cu3S4Sb) besteht lückenlose Mischbarkeit [4,5]. In Enargit kann nur bis maximal ein Fünftel des Arsens durch Antimon ersetzt werden; der in der älteren Literatur, z.B. bei Ramdohr, noch zu findende Mineralname Stibioenargit wird in Literatur [5] nicht mehr verwendet. Zum Zusammenhang zwischen Mikrostruktur und chemischer Zusammensetzung von Enargit, Luzonit und Famatinit siehe Literatur [5]. Zu den Phasenbeziehungen im Vierstoffsystem Kupfer-Arsen-Antimon-Schwefel oberhalb von 350°C siehe Literatur [6].
Vorkommen:
Auf hydrothermalen Gängen, Verdrängungen und Imprägnationen, z.B. Butte/Montana und mehrorts in Colorado/USA, Cerro de Pasco/Peru, Tsumeb/Namibia, Insel Luzon/Philippinen (Enargit-Gold-Lagerstätte Lepanto, Name Luzonit) und Bor/Serbien.
Verwendung:
Wichtiges Kupfererz, enthält nach der Formel 48,4% Kupfer.
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Übersetzungen:
E enargite
I enargite
F énargite
S enargita
CAS-RN:
14933-50-7
Zoll:
2603 00
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Literatur:
[1] Adiwidjaja, V. G.; Löhn, J., Acta Crystallogr., Sect. B, (1970) 26, 1878.
[2] Li, D.; Bancroft, M.; Kasrai, M. E.; Fleet, X. H.; Feng, B. X.; Tan, K. H., Phys. Chem. Miner., (1994) 21, 317.
[3] Pósfai, M.; Sundberg, M., Am. Mineral., (1998) 83, 365.
[4] Springer, G., Miner. Deposita, (1969) 4, 72.
[5] Pósfai, M.; Buseck, P., Am. Mineral., (1998) 83, 373.
[6] Luce, F. D.; Tuttle, C. L.; Skinner, B. J., Econ. Geol., (1977) 72, 271.
Anthony, J. W.; Bideaux, R. A.; Bladh, K. W.; Nichols, M. C., Handbook of Mineralogy, Volume I: Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral Data Publishing: Tucson/Arizona, (1990); S. 147
Ramdohr, P., Die Erzmineralien und ihre Verwachsungen, Akademie-Verlag: Berlin, (1975); S. 625
Schröcke-Weiner, S. 181
GA
Axinit