黄铜矿

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黄铁矿,黄铜矿,自然金矿的区别

黄铁矿,黄铜矿,自然金矿的区别

黄铁矿黄铁矿属等轴晶系的硫化物矿物,因其浅黄铜的颜色和明亮的金属光泽,常被误认为是黄金,故又称为“愚人金”。

化学成分FeS2,硬度6-6.5,比重4.9-5.2晶系:属等轴晶系产地:西班牙里奥廷托、捷克、斯洛伐克和美国;中国著名产地有广东英德和云浮、安徽马鞍山、甘肃白银厂等。

黄铁矿成分中通常含钴、镍和硒,具有NaCl型晶体结构。

常有完好的晶形,呈立方体、八面体、五角十二面体及其聚形。

立方体晶面上有与晶棱平行的条纹,各晶面上的条纹相互垂直。

集合体呈致密块状、粒状或结核状。

浅黄(铜黄)色,条痕绿黑色,强金属光泽,不透明,无解理,参差状断口,在地表条件下易风化为褐铁矿。

黄铁矿是分布最广泛的硫化物矿物,在各类岩石中都可出现。

黄铁矿是提取硫和制造硫酸的主要原料。

黄铜矿黄铜矿是提炼铜的主要矿物之一,是仅次于黄铁矿的最常见的硫化物之一,也是最常见的铜矿物。

化学成分是CuFeS2,晶系四方晶系硬度3~4,比重4.1~4.3黄铜矿单个晶体很少见,集合体常为不规则的粒状或致密块状。

黄铜色,表面常有斑驳的蓝、紫、褐色的锖色膜,条痕绿黑色,金属光泽。

断口参差状或贝壳状,无解理,摩氏。

黄铜矿易被误认为黄铁矿和自然金,但以其更黄的颜色和较低的硬度与黄铁矿相区别,以其绿黑色的条痕、性脆及溶于硝酸与自然金相区别。

在地表风化作用下,黄铜矿常变为绿色的孔雀石和蓝色的蓝铜矿。

世界著名产地是西班牙的里奥廷托、德国的曼斯菲尔德、瑞典的法赫伦、美国的亚利桑那和田纳西州、智利的丘基卡马塔等。

中国的黄铜矿分布较广,著名产地有甘肃白银厂、山西中条山、长江中下游的湖北安徽和西藏高原等。

毒砂-晶体呈柱状,集合体成粒状或致密块状。

锡白色,金属光泽,莫氏硬度5.5~6,比重6.2。

敲击时发出蒜臭味。

黄铁矿-具有金黄或浅黄铜色,密度4.9―5.2。

在白瓷板上划出的条痕是绿黑色的。

黄铜矿-其致密块体有时与黄铁矿相似,但其颜色较黄铁矿深,且硬度较黄铁矿低。

黄铜矿、黄铁矿和自然金矿石的区别黄铜矿、黄铁矿和自然金矿石非常容易误认,尤其是黄铁矿又被称为“愚人金”。

黄铜矿晶体结构

黄铜矿晶体结构

黄铜矿晶体结构一、引言黄铜矿是一种重要的硫化物矿物,其晶体结构对于理解硫化物矿物的性质和应用具有重要意义。

本文将介绍黄铜矿的晶体结构。

二、黄铜矿概述黄铜矿是一种含铜的硫化物矿物,化学式为CuFeS2。

它通常呈多面体晶体形态,颜色呈金黄色或黄铜色。

三、晶体结构1. 原胞黄铜矿的晶胞属于立方晶系,空间群为Pa3。

其原胞由4个Cu、4个Fe和8个S原子组成。

2. 晶格参数黄铜矿的晶格参数为a = 5.42 Å。

3. 原子排列在黄铜矿中,Cu和Fe原子均占据八面体配位环境,而S原子则占据四面体配位环境。

Cu和Fe原子之间通过共价键相连,形成了一个由顺序排列的正方形层和六边形层组成的复合层结构。

4. 晶体缺陷在实际生长过程中,由于温度、压力、化学环境等因素的影响,黄铜矿中常常存在各种晶体缺陷,如点缺陷、线缺陷和面缺陷等。

四、结论黄铜矿是一种重要的硫化物矿物,在实际应用中具有广泛的用途。

其晶体结构由Cu、Fe和S原子组成,呈立方晶系,空间群为Pa3。

在实际生长过程中,常常存在各种晶体缺陷。

对于理解硫化物矿物的性质和应用具有重要意义。

五、参考文献1. 王立军, 李亚红, 张洁琼. 黄铜矿的晶体结构及其性质[J]. 硅酸盐通报, 2018(2): 240-244.2. 赵丽芳, 张海鹰. 黄铜矿的晶体结构与形态特征[J]. 岩石学报,2017(5): 1506-1512.3. 刘玉龙, 郑莉莉, 蒋伟华. 黄铜矿的晶体学特征及其在选冶中的应用[J]. 冶金技术, 2016(12): 34-38.。

黄铜矿煅烧离子方程式

黄铜矿煅烧离子方程式

黄铜矿煅烧离子方程式题目黄铜矿主要成分是二硫化亚铁铜(CuFeS2)。

黄铜矿经熔炼、煅烧后得到粗铜和炉渣,冶炼过程的主要反应有:①2CuFeS2+O2高温====Cu2S+2FeS+SO2②Cu2S+O2高温====2Cu+SO2(1)二硫化亚铁铜也可以表示为Cu S•Fe S,其中硫元素的化合价是。

(2)反应②中还原剂是。

(3)某校学习小组用炼铜产生的炉渣(含Fe2O3、Fe O、SiO2、Al2O3等)制备铁红,进行如下实验。

①炉渣碱浸时反应的离子方程式是()。

②滤渣1中加入硫酸并通入氧气可使Fe O转化为Fe3+,该反应的离子方程式是();为检验铁元素是否被氧化完全,应进行的实验是:取少量滤液2于试管中,()。

答案:(1)二硫化亚铜也可以表示为Cu S-Fe S,其中硫元素的化合价为-2价,故答案为:-2;(2)反应②中Cu2S中铜元素的化合价由+1价升高到+2价,作还原剂;故答案为:Cu2S;(3)①根据题目的流程图可知,炉渣中加入过量的氢氧化钠,二氧化硅、氧化铝都会溶解;故答案为:SiO2+2OH-=SiO32-+H2O;Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O;②炉渣1中加入硫酸并通入氧气可使Fe O转化为Fe3+;为检验铁元素是否被氧化完全,可检验滤液中是否含有Fe2+;应进行的实验是:滴入2~3滴K3[Fe(CN)6]溶液,若有蓝色沉淀产生,则氧化不完全,反之则氧化完全;故答案为:4FeO+O2+12H+=4Fe3++6H2O;滴入2~3滴K3[Fe(CN)6]溶液,若有蓝色沉淀产生,则氧化不完全,反之则氧化完全。

解析(1)二硫化亚铜也可以表示为Cu S- Fe S,其中硫元素的化合价为-2价;(2)反应②中Cu2S中铜元素的化合价由+1价升高到+2价,作还原剂;(3)①根据题目的流程图可知,炉渣中加入过量的氢氧化钠,二氧化硅、氧化铝都会溶解;②炉渣1中加入硫酸并通入氧气可使Fe O转化为Fe3+;为检验铁元素是否被氧化完全,可检验滤液中是否含有Fe2+。

黄铜矿与黄铁矿区别

黄铜矿与黄铁矿区别

黄铜矿(Chalcopyrite)CuFeS2化学组成:Cu 34.56%,S34.92%。

当形成温度高于200℃时,其成分与理想化学式比较,S 不足,即(Cu+Fe):S>1。

形成温度越高,缺S便越多。

形成温度低于200℃时,其成分与理想化学式一致,即(Cu+Fe):S=1。

混入物有Mn、Sb、Ag、Zn、In、Bi等。

成因产状: 黄铜矿可形成于多种地质条件下。

它出现于与基性岩有关的铜镍硫化物岩浆矿床中。

它是斑岩铜矿中的主要矿物成分之一。

接触交代矿床中的黄铜矿系后期热液作用的产物。

在某些沉积成因(包括火山沉积成因)的层状铜矿中。

主要产地: 犹它州宾安、蒙大那州孤山、宾夕法尼亚州切斯特区、亚利桑那州、新墨西哥州;安大略省、魁北克省;英格兰;瑞典;西班牙;墨西哥名称来源:黄色,含铜的矿物。

英文名chalcopyrite来自希腊语,chalkos指铜,pyrife指火一般的。

也称铜质黄铁矿图1.黄铜矿图2.黄铜矿图3.黄铜矿晶体结构对称特点: 四方晶系;点群42m。

空间群I42d晶胞参数:a o=5.24Å;c o=10.32Å;Z=4。

晶体结构:晶体结构类似闪锌矿,即其单位晶脆好似由两个闪锌矿昌脆叠加而成。

黄铜矿常呈四方四面体晶形。

常见者为致密块状或粒状晶体形态单晶体不常见,晶形呈四方四面体、四方偏三角面体、四方双锥。

块大或紧凑;有时生有双晶物理性质硬度:3-4比重: 4.1-4.3解理:不良断口:贝壳状至不整齐颜色:黄铜色,但往往带有暗黄或斑状锖色条痕:绿黑色透明度:不透明光泽:金属光泽发光性: ----折射率: ----其他性脆。

能导电。

溶于硝酸。

[鉴定特征] 黄铜矿与黄铁矿相似,但可以其更黄的颜色和较低的硬度加以区别。

在特定条件下,它转化成辉铜矿,靛铜矿,硅孔雀石和孔雀石。

黄铜矿矿物名称:黄铜矿(含砷铂矿) Chalcopyrite(Sperrylite bearing)::矿物概述化学组成:CuFeS2,Cu铜34.56%,Fe30.52%,S34.92%。

黄铜矿和氧气反应生成铜氧化铁氧化亚铁二氧化硫的化学式配平

黄铜矿和氧气反应生成铜氧化铁氧化亚铁二氧化硫的化学式配平

黄铜矿和氧气反应生成铜氧化铁氧化亚铁二氧化硫的化学式配平黄铜矿是含有铜和锌的矿石,其化学式为CuZn。

氧气是一种气体,化学式为O₂。

当黄铜矿与氧气发生反应时,会生成铜氧化物、铁氧化物和二氧化硫。

黄铜矿与氧气之间的反应可以被描述为下列化学方程式:2CuZn + O₂ -> Cu₂O + ZnO + FeO + SO₂这个方程式中的数字表示了反应中各化合物的物质的比例。

根据方程式,我们可以看到在反应中CuZn的两个分子与一个氧气分子结合,形成了一个铜氧化物分子(Cu₂O),一个锌氧化物分子(ZnO),一个铁氧化物分子(FeO)和一个二氧化硫分子(SO₂)。

铜氧化物(Cu₂O)是一种红色固体,常被用作染色剂和防腐剂,以及制造玻璃、陶瓷和涂料。

锌氧化物(ZnO)是一种白色固体,具有较强的光学和电学性能,常用于制造橡胶、油漆、涂料、防晒霜等产品。

铁氧化物(FeO)是一种黑色固体,用于制造钢铁和其他金属材料。

二氧化硫(SO₂)是一种无色有刺激性气体,被广泛用作消毒剂、漂白剂和防腐剂。

这个反应在工业上有重要的应用。

黄铜矿是一种重要的铜资源,通过与氧气反应,可以提取出其中的铜。

此外,铜氧化物和锌氧化物也有许多实际应用。

铜和锌是重要的工程材料,广泛应用于建筑、电子、汽车等领域。

从这个化学反应中,我们可以得到几个有益的指导意义。

首先,氧气在许多化学反应中扮演着重要的角色。

其次,黄铜矿中的铜和锌可以通过反应与氧气分离出来,用于生产各种有用的化合物和材料。

最后,这个反应展示了金属和非金属之间的反应,深化了我们对元素和化合物相互作用的理解。

综上所述,黄铜矿与氧气的反应生成了铜氧化物、铁氧化物和二氧化硫。

这个化学反应在许多工业应用中有着重要的地位,同时也给我们提供了有关氧气、金属和非金属反应的重要见解。

铜矿物组合

铜矿物组合

铜矿物组合铜是一种重要的金属矿物,广泛应用于工业、建筑和冶金等领域。

铜矿物是指含有铜元素的矿石或矿物,常见的铜矿物主要有黄铜矿、闪锌矿、辉铜矿、赤铁矿等。

下面将逐一介绍这些铜矿物的特点和用途。

黄铜矿是最为常见的铜矿物之一,其化学组成为CuFeS2。

黄铜矿的颜色呈黄铜黄色,质地坚硬,具有金属光泽。

黄铜矿是一种重要的铜矿石,含有较高的铜含量,可用于铜的提取和冶炼。

此外,黄铜矿中还含有一定量的铁和硫,这些元素也可以被提取和利用。

闪锌矿是一种含锌和铜的硫化矿石,化学组成为(Zn,Fe)S。

闪锌矿的颜色呈黑色或暗灰色,常见于含锌铜矿床中。

闪锌矿可以通过选矿和冶炼等工艺进行铜和锌的分离,可用于制造铜合金和锌合金等。

辉铜矿是含铜硫化矿石中的一种,化学组成为Cu2S。

辉铜矿的颜色呈铜红色或暗红色,质地坚硬,有金属光泽。

辉铜矿是一种重要的铜矿石,含有较高的铜含量,可用于铜的提取和冶炼。

辉铜矿还可以通过氧化反应转化为其他铜化合物,如黑铜矿和黄铜矿等。

赤铁矿是一种含铜的氧化矿石,化学组成为Cu2O。

赤铁矿的颜色呈红色或暗红色,质地较软,有一定的透明度。

赤铁矿是一种重要的铜矿石,含有较高的铜含量,可用于铜的提取和冶炼。

赤铁矿还可以通过还原反应转化为其他铜化合物,如铜金矿和黄铜矿等。

除了上述常见的铜矿物外,还有一些稀有的铜矿物,如铜金矿和黑铜矿等。

铜金矿是一种含铜和金的硫化矿石,化学组成为Cu5FeS4。

铜金矿的颜色呈黑色或暗灰色,常见于含铜金矿床中。

铜金矿可以通过选矿和冶炼等工艺进行铜和金的分离,可用于制造铜合金和提取金等。

黑铜矿是一种含铜和锡的硫化矿石,化学组成为Cu2S·SnS2。

黑铜矿的颜色呈黑色或暗灰色,常见于含锡铜矿床中。

黑铜矿可以通过选矿和冶炼等工艺进行铜和锡的分离,可用于制造铜合金和锡合金等。

铜矿物主要包括黄铜矿、闪锌矿、辉铜矿、赤铁矿等。

这些铜矿物在工业、建筑和冶金等领域有着广泛的应用,是人类社会发展不可或缺的重要资源。

黄铜矿特性

黄铜矿特性

黄铜矿特性黄铜矿,又称黄铜锌矿,是一种常见的黄铜矿石,主要含有黄铜(即黄铜矿)和锌矿物。

它的化学成分主要由黄铜和锌的混合物组成,通常还含有少量的硫、铁、铜、铅等元素。

黄铜矿在地质学上属于硫化物矿石的一种,以其独特的特性而受到人们的重视。

首先,黄铜矿具有较高的硬度。

它的硬度大约在3.5-4之间,在矿石中属于中等硬度。

这使得黄铜矿在加工过程中相对容易操作,可以通过磨削、打磨等方式将其加工成各种形状和尺寸的制品。

其次,黄铜矿的颜色鲜艳。

一般来说,黄铜矿呈现出明亮的黄色或黄金般的颜色,这也是其得名的原因之一。

这种鲜艳的颜色使得黄铜矿在首饰和装饰品制作中得到广泛应用,人们常常将黄铜矿制成项链、手链、戒指等精美的首饰,以展示其独特的美感和质感。

此外,黄铜矿具有一定的延展性和韧性。

由于黄铜矿中含有铜等金属元素,这使得其具备了一定的延展性和韧性。

人们可以通过加热和锤击等方式来改变黄铜矿的形状,使其更符合实际应用需求。

因此,黄铜矿在铸造和模具制造等领域也有广泛的应用。

此外,黄铜矿还有较好的导电性和导热性。

由于其中含有铜元素,黄铜矿在电子工业和电器制造中得到广泛应用。

人们常常将黄铜矿用于制作电子连接器、插销等,以保证电流的良好传导和散热效果。

黄铜矿还广泛用于制作钢化玻璃和半导体材料,以提高产品的使用性能。

此外,黄铜矿具有一定的耐腐蚀性。

尽管黄铜矿中含有一定的金属元素,但其表面通常形成一层氧化膜,这层膜能有效地阻止氧气和水分对黄铜矿的进一步侵蚀,保护其内部金属成分不被腐蚀。

这使得黄铜矿在制造水管、阀门和管道等耐蚀性要求较高的场合得到广泛应用。

总之,黄铜矿作为一种常见且具有广泛用途的矿石,其特性包括较高的硬度、鲜艳的颜色、一定的延展性和韧性、良好的导电性和导热性以及一定的耐腐蚀性等。

这些特性使得黄铜矿在各个领域都有着重要的应用价值,继续受到人们的关注和研究。

以黄铜矿为主要原料的炼铜方法

以黄铜矿为主要原料的炼铜方法

以黄铜矿为主要原料的炼铜方法嘿,咱今儿个就来聊聊以黄铜矿为主要原料的炼铜方法。

你可别小瞧这黄铜矿,它就像是一座隐藏的宝库呢!要从这宝库中取出铜来,那可得有一套真功夫。

先来说说浮选法吧。

这就好比是在一群人当中挑出最优秀的那个。

把黄铜矿和其他杂质分离开来,让黄铜矿脱颖而出。

通过一些特殊的药剂,让黄铜矿变得特别“显眼”,然后把它给“揪”出来。

这是不是很神奇?就像在茫茫人海中一眼认出自己的好朋友一样。

接着呢,就是熔炼啦。

这就像是给黄铜矿来一场“华丽变身”的派对。

把选出来的黄铜矿放到高温的环境里,让它发生奇妙的变化。

就好像一块普通的石头,经过烈火的锤炼,变成了闪闪发光的宝石。

在这个过程中,各种化学反应在热烈地进行着,不一会儿,就有了初步的铜产物。

然后啊,还有精炼的步骤呢。

这就像是给初步得到的铜来一次“精心打扮”。

把那些不太纯的部分给去除掉,让铜变得更加纯净、更加完美。

好比是把一件有点瑕疵的衣服,经过精心修改,变得无比合身、漂亮。

在这个炼铜的过程中,每一步都至关重要啊!如果浮选没做好,那后面的步骤不就都受影响了嘛。

就像建房子,地基没打好,房子能牢固吗?如果熔炼的时候温度控制不好,那出来的铜质量能有保障吗?这可都是大问题呀!而且,炼铜可不是一件简单的事儿,它需要专业的知识、精湛的技术和丰富的经验。

这可不是随随便便谁都能做好的。

你想想看,从那么普通的黄铜矿中,一点点地提炼出珍贵的铜,这是多么了不起的过程啊!这就像是变魔术一样,把不可能变成了可能。

咱再说说这炼铜的意义。

铜可是在我们生活中有着广泛用途的金属呢!电线、电器、各种设备,哪里都少不了它。

没有铜,我们的生活可就没那么方便啦。

所以说,以黄铜矿为主要原料的炼铜方法,那可是为我们的生活做出了大贡献呢!所以啊,可别小看了这炼铜的事儿。

它背后蕴含着无数人的智慧和努力呢!这就是关于以黄铜矿为主要原料的炼铜方法,你了解了吗?。

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黄铜矿
少被单独利用,偶而用作黄铁矿的代用品。

另它常参与一些彩石、砚石和玉石的组成。

目录
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结构与形态:四方晶系,a0=0.524nm,c0=1.032nm;Z=4。

晶体
黄铁矿、磁黄铁矿等共
走廊以及西藏高原等。

其中以江西德兴、
在温度为25℃及pH=2的条件下,通过循环伏安法和恒电位I—t曲线研究了黄铜矿特殊的电化学分解行为。

通过循环伏安曲线发现:电位在400~800mV(vs SHE)范围内,黄铜矿电极表面的阳极氧化反应电流很小;主要是由于生成的中间产物很难被进一步氧化分解,从而产生了钝化;当电位小于
-400mV(vs SHE)时,黄铜矿阴极还原反应电流较大,晶格中的Fe3 能较快地溶解出来,产生的中间产物(铜的硫化物)在
黄铜矿
氧化电位下发生较强的阳极氧化分解反应,但是随后反应进一步被钝化。

黄铜矿的阴极还原反应较强烈,且对黄铜矿氧化浸出具有重要意义。

当然还有中国金川白家咀子的特大型。

编辑本段历史沿革
中国最早用黄铜铸钱开始于明嘉靖年间。

“黄铜”一词最早见于西汉
东方朔所撰的《申异经·中荒经》:“西北有宫,黄铜为墙,题日地皇之宫。

”这种“黄铜”指的是何种铜合金,待考。

《新唐书·食货志》又有
‘青铜”、“黄铜”的称谓,分别指矿石颜色和冶炼产品,并非现在的铜
锡合金与铜锌合金。

宋人洪咨夔撰《大冶赋》中又有“其为黄铜也,坑有
殊名,山多众朴”,指的是火法炼制的纯铜。

黄铜一词专指铜锌合金,则
始于明代,其记载见于《明会典》:“嘉靖中则例,通宝钱六百万文,合
用二火黄铜四万七千二百七十二斤……。

”通过对明代铜钱成分的分析,
发现《明会典》中所说的铸钱种真正意义上的黄铜的出现较其它几种铜合
金晚很多,这是因为黄铜中金属锌的获得比较困难。

氧化锌在950℃一1000℃的高温下才能较快地被还原成金属锌,而液态锌在906℃时已经沸腾,所以还原得到的金属锌以蒸气状存在。

在冷却时反应逆转,蒸气锌为炉中的二
氧化碳再氧化成氧化锌,因此要得到金属锌必须有特殊的冷凝装置。

这是
金属锌的使用比铜、铅、锡、铁的使用晚得多的原因,也是黄铜铸币出现
较晚的原因之一。

但是,在姜寨仰韶文化遗址中曾出土有含锌量超过20%
的黄铜片和黄铜管,山东胶县三里河龙山文化的地层中也曾出土两种黄铜锥。

显而易见,这些黄铜器物的出现并不是说人们在史前就掌握了黄铜的
冶炼技术,而是人们在利用铜锌共生矿时无意中获得的。

商周时期铜器的
含锌量都很低,一般在10-z数量级。

西汉、新莽的钱中有板个别的铜锌甘金钱,其中有的钱币中锌的含量达到7%,但是这并不能说明黄铜铸钱产生
于西汉新莽之际。

因为这些铜锌合金是极个别现象,其含锌量又普遍较真
正意义上的黄铜含锌量15%一40%要小得多。

所以我们认为这些含锌的铜钱是汉代在“即山铸钱”中使用铜锌共生矿时产生的。

据对有关矿山进行调
查后发现,山东的昌潍、烟台、临沂及湖北等地都有资源丰富的铜锌共生矿,这就使冶炼后的铜含有一小部分锌。

到了唐代,由于铸钱材料的规范化,使所铸行的钱币中锌的含量均为恒量。

主要成分:自然铜含二硫化铁,其中含铁46.6%,硫53.4%.亦有报告认为其尚含有铜、镍、砷、锑等杂质.
药理作用:有促进骨折愈合的作用.有报告指出,用人工方法使家兔股骨骨折后,每日服用自然铜与虎骨各半的合剂3g,共服1.5月,对骨折愈合有促进作用,表现为骨痂生长快,量多且较成熟,抗折力亦较对照组强.单独使用则较差.含有自然铜的复方接骨散(含自然铜、骨碎补等共19味)给家兔每日服3g,共服2~8周,对桡骨骨折愈合有促进作用,表现为愈合骨再折的牵引力较对照组大.
临床运用
方剂选用:1.治疗心气刺痛:自然铜火煅醋淬九次,研末,醋调一字服。

(《卫生易简方》)
2.治疗打扑伤:自然铜(研极细,水飞过)、当归、没药各半钱.以酒调频服,仍以手摩痛处。

(《本草衍义》)
3.治疗跌扑骨断:自然铜(煅通红,醋淬七次,放湿土上,月余用)、乳香、没药、当归身、羌活等分.为散,每服二钱,醇酒调,日再服.骨伤用骨碎补半两,酒浸捣绞取汁冲服。

(《张氏医通》自然铜散)
4.治疗项下气瘿:自然铜贮水瓮中,逐日饮食,皆用此水,其瘿自消,或火烧烟气,久久吸之亦可.(《仁斋直指方》)
5.治疗一切恶疮及火烧汤烫:自然铜、密陀僧各一两(并煅研),甘草、黄檗各二两(并为末)。

上四味,一处研细,收密器中,水调涂或干敷。

(《圣济总录》自然铜散)
配伍效用
自然铜配伍没药二者皆有活血止痛之功.且自然铜能接骨续筋;没药能生肌消肿,相伍为用,有活血止痛、接骨续筋、生肌消肿之功效,用於治疗外伤所致之骨折疼痛、淤血肿胀等。

注意事项
宜忌:阴虚火旺,血虚无淤者忌服。

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