Кобальтин: свойства, описание
КОБАЛЬТИН – минерал, сульфид кобальта и мышьяка.
Кобальтовый блеск (Смольянинов Н.А., 1972, с.72)
Блестящий кобальтовый колчедан (glanzkobaltkies) = кобальтин (Кривовичев В.Г., 2008, с.60)
Кобальтит = кобальтин (ibid., с.171)
Кобальтовый блеск (cobalt glance) = кобальтин (ibid., с.172)
Место первой находки кобальтина неизвестно (согласно официальному списку минералов на январь 2025 г.).
- класс Сульфиды, Сульфосоли
- группа Кобальтина
- минерал Кобальтин
- группа Кобальтина
- класс Сульфиды, Сульфосоли
Феррокобальтин, никелистый кобальтин (Геол. словарь, отв. ред. Паффенгольц К.Н., 1973, том 1, с.339).
Белый или стально-серый с розоватым оттенком. Богатые железом разновидности имеют тёмно-серый или серовато-чёрный цвет (Бетехтин А.Г., 2007, с.249)
Красноватый серебряно-белый, фиолетовый стально-серый или чёрный (mindat.org)
Серебряно-белый (RRUFF)
Розовато-белый (Геол. словарь, отв. ред. Паффенгольц К.Н., 1973, том 1, с.339)
Серебряно-белый, слегка красноватый (коричневатый) (Смольянинов Н.А., 1972, с.72)
5-6 (Бетехтин А.Г., 2007, с.249)
6,0-6,5 (Бетехтин А.Г., 2007, с.249)
6,33 – измер.; 6,328 – расчёт. (RRUFF)
6,2 (Годовиков А.А., 1983, с.68)
6,4 (Геол. словарь, отв. ред. Паффенгольц К.Н., 1973, том 1, с.339)
Перед паяльной трубкой кобальтин плавится в серый слабо магнитный шарик, образуя на угле налёт As2O3. Перл буры окрашивается в синий цвет (реакция на кобальт). В азотной кислоте разлагается с выделением S и As2O3 (раствор розовый) (Бетехтин А.Г., 2007, с.250).
Перед паяльной трубкой на угле издаёт запах мышьяка и сплавляется в магнитный шарик. После предварительного обжига окрашивает перл буры в синий цвет (Смольянинов Н.А., 1972, с.72).
Спайность средняя по кубу (Бетехтин А.Г., 2007, с.249; Смольянинов Н.А., 1972, с.72)
Спайность средняя (webmineral.ru)
Спайность совершенная (Геологический словарь ВСЕГЕИ; RRUFF; mindat.org; Геол. словарь, отв. ред. Паффенгольц К.Н., 1973, том 1, с.339)
При внимательном наблюдении кобальтин нетрудно узнать по характерному розоватому оттенку, высокой твёрдости и нередко по типичным комбинациям форм. От похожего на него по цвету линнеита отличается более высокой твёрдостью. В выветрелых образцах характерен также парагенезис кобальтина с интенсивно окрашенным в розовый цвет эритрином (Бетехтин А.Г., 2007, с.249).
Кобальтин от герсдорфита отличается вторичными продуктами – розовыми или зелёными соответственно; от самородного висмута кобальтин отличается по твёрдости и менее совершенной спайности, от никелина – цветом и вторичными продуктами (Годовиков А.А., 1983, с.68).
Кристаллическая структура весьма похожа на структуру пирита. Кристаллы встречаются довольно часто. Облик октаэдрический, кубический и пентагон-додекаэдрический. Двойники редки. Кобальтин встречается также в виде неправильной формы зёрен и в сплошных массах (Бетехтин А.Г., 2007, с.249).
Обычно кристаллы кобальтина – это псевдокубы или псевдопиритоэдры, или их комбинации, до 8 см (на гранях – штриховка, как у пирита), а также псевдооктаэдры. Зернистые массы. Редкое двойникование вокруг псевдокубической тройной оси. В аншлифе обычно наблюдаются двойниковые пластинки, которые могут служить проявлением пламевидной структуры [a flamelike texture] (RRUFF).
Кристаллы кубического, октаэдрического, пентагондодекаэдрического габитуса. На гранях – штриховка, формы роста, не менее чёткие, чем у пирита. Двойники редки. Сплошные массы, вкрапленники, прожилки. Известны эпитаксиальные нарастания на пирит (Годовиков А.А., 1983, с.68).
Габитус октаэдрический, кубический, додекаэдрический. Двойники редки. Агрегаты зернистые, вкрапленные (Геол. словарь, отв. ред. Паффенгольц К.Н., 1973, том 1, с.339).
Кристаллы в виде кубов и пентагондодекаэдров, как у пирита; часто сплошные зернистые массы (Смольянинов Н.А., 1972, с.270).
Встречается главным образом как типичный минерал гидротермальных процессов в контактово-метасоматических и жильных месторождениях (Бетехтин А.Г., 2007, с.250).
В высокотемпературных гидротермальных месторождениях, вкрапленность и жилы в контактово-метаморфизованных горных породах (RRUFF)
Кобальтин встречается в высокотемпературных контактово-метасоматических месторождениях; в Au-кварцевых жилах; на месторождениях Co-Ni-Ag-Bi-U формаций. Известна вкрапленность кобальтина в сидерите и глинистом сланце (Геол. словарь, отв. ред. Паффенгольц К.Н., 1973, том 1, с.339).
Гидротермальный – в рудных жилах и скарнах (Смольянинов Н.А., 1972, с.72)
Кобальтин является одним из главных источников кобальта в промышленных рудах. Так как стоимость кобальта очень высока, то сульфидно-мышьяковистые руды могут иметь промышленное значение даже при содержании кобальта в них 0,1-0,2 %.
Применение кобальта основано на его весьма ценных свойствах: 1) различные соединения его являются стойкими синими и зелёными красками, применяемыми для окрашивания стёкол и керамических изделий, что было известно ещё в глубокой древности; 2) кобальт как легирующий элемент при изготовлении специальных сталей обусловливает их высокую твёрдость и стойкость при высоких температурах, а также исключительные магнитные свойства; 3) с другими металлами (Cr, Mo, W и др.) даёт ряд технически важных сплавов (Бетехтин А.Г., 2007, с.250).
Одна из важнейших руд кобальта (Смольянинов Н.А., 1972, с.72)
Кобальтин изредка гранят. Массивный материал используют для кабошонов (gemdat.org).