磁赤铁矿(英文:Maghemite,化学式:γ-Fe₂O₃),是一种常见的亚铁磁性矿物,属等轴晶系,多呈粒状集合体,致密块状,颜色及条痕均为褐色,硬度5,相对密度4.88,强磁性,与磁铁矿晶体结构高度相似,化学组分与赤铁矿(α-Fe₂O₃)相同,因矿物学特征 差异被冠以 γ 标识区分。常与磁铁矿相伴随,广泛分布于热带、亚热带高度风化的氧化型土壤,以及干旱地区、苔原地区,是氧化透水通气环境的很好指示矿物。[1][3] 磁赤铁矿存在超顺磁(SP)、单畴(SD)和多畴(MD )等不同粒级,对应不同的磁学特点;部分磁学特性可通过磁滞回线、高温磁化强度、低温热退磁和低温磁化率等指标表征。磁赤铁矿受热不稳定,加热至250℃之后会不同程度转变成为赤铁矿。人工合成磁赤铁矿样品受热可以部分热稳定,居里温度约为645℃;超细粒级(假单畴(PSD)和多畴细粒)磁铁矿在快速加热过程中,可形成完全热稳定的磁赤铁矿;用同样样品在加热炉中快速加热到700℃并停留10min后冷却,也能达到相同效果。受热后部分稳定和完全稳定的磁赤铁矿应当具备携带热剩磁的能力。此外,磁赤铁矿受热后稳定与否可能与多种因素有关,如纯度大小、受热温度高低和时间长短等,粒度大小可能也是重要因素之一。[1] 磁赤铁矿一般由磁铁矿通过在低于300℃的氧化环境中加热几个小时甚至几天时间来形成,是制造音乐和录像磁带的重要磁性材料,在工业上有很广泛的用途。[1]纳米磁赤铁矿也被广泛应用于医药、信息存储、水处理等工业领域。[2]2025年11月消息,中国科研团队通过分析月背南极-艾特肯盆地月球样品,首次发现大型撞击事件成因的微米级赤铁矿(α-Fe2O3)和磁赤铁矿晶体,揭示了月球氧化反应机制。[4] 矿物学特征
物理性质