<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="id">
	<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Pirit</id>
	<title>Pirit - Riwayat revisi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Pirit"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Pirit&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-15T13:04:13Z</updated>
	<subtitle>Riwayat revisi halaman ini di wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Pirit&amp;diff=24921&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Pirit&amp;diff=24921&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-29T03:59:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Pirit&amp;amp;diff=24921&amp;amp;oldid=24521&quot;&gt;Lihat perubahan&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Pirit&amp;diff=24521&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28602400; atribusi sumber disertakan.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Pirit&amp;diff=24521&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-29T03:17:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28602400; atribusi sumber disertakan.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Halaman baru&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Mineral]] &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;pirit&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, atau &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;pirit besi&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, juga dikenal sebagai &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;badar emas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; atau &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;emas semu&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, merupakan sulfida besi dengan [[rumus kimia]] FeS&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; (besi(II) disulfida). Pirit dianggap sebagai mineral yang paling umum dari kelompok [[mineral sulfida]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kilap logam pirit dan warna kuning-kuningan pucat sepintas memberikan kemiripan dengan [[emas]], sehingga terkenal dengan julukan &amp;quot;emas semu&amp;quot;. Warna tersebut juga telah memberikan julukan &amp;#039;&amp;#039;kuningan&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;brazzel&amp;#039;&amp;#039;, dan &amp;#039;&amp;#039;Brasil&amp;#039;&amp;#039;, terutama merujuk kepada pirit yang ditemukan di [[Batu bara|batubara]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nama &amp;#039;&amp;#039;pirit&amp;#039;&amp;#039; berasal dari [[Bahasa Yunani|bahasa yunani]] πυρίτης (&amp;#039;&amp;#039;pyritēs&amp;#039;&amp;#039;), &amp;quot;pada api&amp;quot; atau &amp;quot;dalam api&amp;quot;, sebagai padanan dari πύρ (&amp;#039;&amp;#039;pyr&amp;#039;&amp;#039;), &amp;quot;api&amp;quot;. Di zaman Romawi kuno, nama ini diterapkan untuk beberapa jenis batu yang dapat membuat percikan api bila dipukul ke [[baja]]; [[Plinius Tua]] menjelaskan bahwa salah satu dari batuan tersebut terlihat seperti kuningan, hampir pasti merujuk untuk apa yang sekarang kita sebut sebagai pirit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pada saat Georgius Agricola pada tahun 1550, istilah ini telah menjadi istilah umum untuk semua mineral sulfida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pirit biasanya ditemukan berasosiasi dengan sulfida atau [[oksida]] dalam urat [[kuarsa]], [[batuan sedimen]], dan [[batuan metamorf]], serta di lapisan batubara dan sebagai mineral pengganti di dalam [[fosil]], selain itu pirit juga telah diidentifikasi dalam sklerit dari gastropoda berkaki sisik. Meskipun dijuluki emas semu, pirit kadang-kadang ditemukan berasosiasi dengan sejumlah kecil emas. Emas dan [[arsen]]ik terbentuk sebagai pasangan pengganti di dalam struktur pirit. Di dalam deposit emas tipe Carlin, pirit arsenian terkandung hingga seberat 0.37% dari emas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Penggunaan ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pirit menikmati popularitas singkat di abad 16 dan 17 sebagai sumber [[Pembakaran|pengapian]] di masa awal [[senjata api]], terutama [[Tarkul|wheellock]], ketika kokang terpasang gumpalan pirit mengarah ke barisan lingkaran (peluru) untuk kemudian menghantam dan memberikan percikan api guna menembakkan senjata api.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pirit telah digunakan sejak zaman klasik untuk memproduksi &amp;#039;&amp;#039;copperas&amp;#039;&amp;#039;, yang, [[besi(II) sulfat]]. Pirit besi menumpuk dan dibiarkan cuaca (contoh dari bentuk awal dari heap leaching). Asam limpasan dari tumpukan itu kemudian direbus dengan besi untuk menghasilkan besi sulfat. Pada abad ke-15, metode baru seperti pencucian mulai menggantikan pembakaran sulfur sebagai sumber [[asam sulfat]]. Oleh 19th century, itu telah menjadi dominan metode.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pirit tetap dalam penggunaan komersial untuk produksi [[Belerang dioksida|sulfur dioksida]], digunakan dalam aplikasi tersebut seperti [[Industri pulp dan kertas|industri kertas]], dan dalam pembuatan asam sulfat. Dekomposisi termal dari pirit ke FeS ([[besi(II) sulfida]]) dan belerang dimulai pada ; sekitar  &amp;#039;&amp;#039;p&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sub&amp;gt;S&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt; adalah sekitar .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Baru komersial untuk pirit adalah sebagai [[katode]] bahan dalam [[Energizer Holdings|Energizer]] merek non-isi ulang baterai lithium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pirit adalah [[Semikonduktor|bahan semikonduktor]] dengan band gap sebesar 0,95 [[Elektronvolt|eV]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selama tahun-tahun awal abad ke-20 abad, pirit digunakan sebagai alat pendeteksi mineral di radio penerima, dan masih digunakan oleh radio kristal penggemar. Sampai [[tabung vakum]] matang, kristal detektor adalah yang paling sensitif dan dapat diandalkan detector yang tersedia – dengan variasi antara jenis mineral dan bahkan individu sampel dalam jenis tertentu dari mineral. Pirit detektor diduduki titik tengah antara [[galena]] detektor dan lebih mekanis rumit perikon mineral pasang. Pirit detektor dapat menjadi sensitif seperti modern 1N34A [[germanium]] [[diode]] detector.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pirit telah diusulkan sebagai pilihan yang berlimpah, murah bahan rendah-biaya [[Fotovoltaik|photovoltaic]] panel surya. Sintetis besi sulfida digunakan dengan tembaga sulfida untuk membuat bahan fotovoltaik.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pirit digunakan untuk membuat marcasite perhiasan. Marcasite perhiasan, yang terbuat dari ragam potongan pirit, sering diatur dalam perak, dikenal sejak zaman kuno dan sangat populer di [[era Victoria]]. Pada saat menjadi istilah umum dalam pembuatan perhiasan, &amp;quot;marcasite&amp;quot; disebut semua besi sulfida seperti pirit, dan tidak orthorhombic FeS&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; mineral marcasite yang lebih ringan dalam warna, rapuh dan kimia yang tidak stabil, dan dengan demikian tidak cocok untuk pembuatan perhiasan. Marcasite perhiasan tidak benar-benar mengandung mineral marcasite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bentuk ikatan oksidasi untuk pirit, markasit, dan arsenoprit ==&lt;br /&gt;
Dari perspektif klasik [[kimia anorganik]], yang menetapkan formal oksidasi serikat untuk masing-masing atom, pirit adalah mungkin terbaik digambarkan sebagai Fe&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;S&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;2−&amp;lt;/sup&amp;gt;. Formalisme ini mengakui bahwa atom sulfur dalam pirit terjadi pada pasangan dengan jelas S–S obligasi. Ini &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;persulfide&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; unit dapat dilihat sebagai berasal dari hidrogen disulfida, H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;S&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;. Dengan demikian pirit akan lebih deskriptif disebut besi persulfide, bukan besi disulfida. Sebaliknya, molybdenite, [[Molibdenum|Mo]]S&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, fitur terisolasi sulfida (S&amp;lt;sup&amp;gt;2−&amp;lt;/sup&amp;gt;) pusat dan keadaan oksidasi molibdenum adalah Mo&amp;lt;sup&amp;gt;4+&amp;lt;/sup&amp;gt;. Mineral arsenopyrite memiliki rumus Fe[[Arsen|Sebagai]]S. Sedangkan pirit memiliki S&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; subunit, arsenopyrite telah [AsS] unit, secara resmi berasal dari [[Deprotonasi|deprotonation]] dari Jam&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;AsSH. Analisis klasik oksidasi serikat akan merekomendasikan keterangan dari arsenopyrite sebagai Fe&amp;lt;sup&amp;gt;3+&amp;lt;/sup&amp;gt;[AsS]&amp;lt;sup&amp;gt;3−&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kristalografi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Besi pirit FeS&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; merupakan prototipe senyawa kristalografi pirit struktur. Struktur sederhana [[Sistem kristal kubik|kubik]] dan di antara yang pertama [[struktur kristal]] diselesaikan dengan [[Kristalografi sinar-X|X-ray diffraction]]. Ini milik kristalografi [[Grup ruang|ruang kelompok]] &amp;#039;&amp;#039;Pa&amp;#039;&amp;#039;3 dan dilambangkan dengan Strukturbericht notasi C2. Di bawah termodinamika standar kondisi kisi-kisi konstan &amp;lt;math /&amp;gt; dari stoikiometri besi pirit FeS&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; jumlah . Dalam [[Sistem kristal kubik|sel satuan]] ini terdiri dari Fe [[Kisi Bravais|wajah-berpusat kubik sublattice]] ke mana S ion-ion tertanam. Pirit struktur ini juga digunakan oleh senyawa lain &amp;#039;&amp;#039;MX&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; dari [[logam transisi]] &amp;#039;&amp;#039;M&amp;#039;&amp;#039; dan [[Kalkogen|chalcogens]] &amp;#039;&amp;#039;X&amp;#039;&amp;#039; = [[Oksigen|O]], [[Belerang|S]], [[Selenium|Se]] dan [[Telurium|Te]]. Juga tertentu [[Pniktogen|dipnictides]] dengan &amp;#039;&amp;#039;X&amp;#039;&amp;#039; berdiri untuk [[Fosforus|P]], [[Arsen|As]], dan [[Antimon|Sb]] dll. dikenal untuk mengadopsi pirit struktur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pertama, ikatan bola, Fe atom dikelilingi oleh enam S tetangga terdekat, dalam oktahedral terdistorsi pengaturan. Bahan [[diamagnetik]] [[semikonduktor]] dan ion Fe harus dipertimbangkan untuk berada di &amp;#039;&amp;#039;putaran rendah&amp;#039;&amp;#039; divalen negara (seperti yang ditunjukkan oleh Mssbauer spektroskopi serta XPS), daripada tetravalent negara sebagai stoikiometri akan menyarankan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Posisi &amp;#039;&amp;#039;X&amp;#039;&amp;#039; ion dalam pirit struktur dapat berasal dari [[fluorit]] struktur, mulai dari hipotesis Fe&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;(S&amp;lt;sup&amp;gt;−&amp;lt;/sup&amp;gt;)&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; struktur. Sedangkan [[Fluor|F]]&amp;lt;sup&amp;gt;−&amp;lt;/sup&amp;gt; ion di CaF&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; menempati posisi pusat dari delapan subcubes dari sel satuan kubik (  ) dll., S&amp;lt;sup&amp;gt;−&amp;lt;/sup&amp;gt; ion di FeS&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; bergeser dari simetri tinggi posisi di sepanjang &amp;lt;111&amp;gt; sumbu untuk berada di (&amp;#039;&amp;#039;uuu&amp;#039;&amp;#039;) dan simetri-jabatan setara. Di sini, parameter &amp;#039;&amp;#039;u&amp;#039;&amp;#039; harus dianggap sebagai atom parameter yang mengambil nilai-nilai yang berbeda dalam berbagai pirit-struktur senyawa (zat besi pirit FeS&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;: &amp;#039;&amp;#039;u&amp;#039;&amp;#039;(S) = 0.385 ). Pergeseran dari fluorit &amp;#039;&amp;#039;u&amp;#039;&amp;#039; = 0,25 pirit &amp;#039;&amp;#039;u&amp;#039;&amp;#039; = 0.385 agak besar dan menciptakan S-S jarak yang jelas yang mengikat. Hal ini tidak mengherankan karena berbeda dengan F&amp;lt;sup&amp;gt;−&amp;lt;/sup&amp;gt; ion S&amp;lt;sup&amp;gt;−&amp;lt;/sup&amp;gt; tidak tertutup shell spesies. Hal ini isoelectronic dengan klorin &amp;#039;&amp;#039;atom&amp;#039;&amp;#039;, juga menjalani pasangan untuk membentuk Cl&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; molekul. Kedua putaran rendah Fe&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; dan disulfida S&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;2−&amp;lt;/sup&amp;gt; moeties ditutup shell badan, menjelaskan diamagnetik dan semikonduktor sifat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S atom memiliki ikatan dengan tiga Fe dan satu lainnya S atom. Situs simetri pada Fe dan S pada masing-masing menyumbang dengan titik simetri grup &amp;#039;&amp;#039;C&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;#039;&amp;#039;i&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/sub&amp;gt; dan &amp;#039;&amp;#039;C&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;, masing-masing. Hilang pusat inversi di S kisi situs yang memiliki konsekuensi penting bagi kristalografi dan sifat fisik dari besi pirit. Konsekuensi ini berasal dari kristal [[medan listrik]] aktif di sulfur kisi situs, yang menyebabkan polarisasi S ion dalam pirit kisi-kisi. polarisasi dapat dihitung berdasarkan tinggi-order konstanta Madelung dan harus dimasukkan dalam perhitungan energi kisi dengan menggunakan generalisasi Born–Haber siklus. Ini mencerminkan fakta bahwa [[ikatan kovalen]] dalam sulfur pasangan ini tidak menyumbang dengan ketat ionic pengobatan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Arsenopyrite memiliki struktur terkait dengan heteroatomic Sebagai-S pasangan daripada homoatomic orang-orang. Marcasite juga memiliki homoatomic anion pasangan, tetapi susunan logam dan diatomik anion berbeda dari pirit. Meskipun namanya kalkopirit yang tidak mengandung dianion pasang, tapi satu S&amp;lt;sup&amp;gt;2−&amp;lt;/sup&amp;gt; anion sulfida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rupa kristal ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pirit biasanya bentuk kristal berbentuk kubus, kadang-kadang membentuk asosiasi yang erat untuk membentuk raspberry berbentuk massa yang disebut framboids. Namun, dalam keadaan tertentu, dapat berupa [[Anastomosis|anastamozing]] filamen atau T-berbentuk kristal.&lt;br /&gt;
Pirit dapat juga bentuk hampir sempurna dodecahedral bentuk yang dikenal sebagai pyritohedra dan ini menunjukkan penjelasan buatan dari model geometris yang ditemukan di Eropa pada awal abad ke-5 SM.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Varietas ==&lt;br /&gt;
Cattierite ([[Kobalt|Co]] [[Belerang|S]]&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;) dan vaesite ([[Nikel|Ni]] [[Belerang|S]]&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;) adalah serupa dalam struktur mereka dan milik juga untuk pirit kelompok.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bravoite adalah nikel-kobalt bantalan berbagai pirit, dengan &amp;gt; 50% substitusi [[Nikel|Ni]]&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; untuk Fe&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; dalam pirit. Bravoite tidak secara resmi diakui mineral, dan dinamai Peru ilmuwan Jose J. Bravo (1874-1928).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Membedakan mineral yang mirip ==&lt;br /&gt;
Hal ini dibedakan dari [[Emas|emas asli]] dengan kekerasan, kerapuhan dan bentuk kristal. Alam emas cenderung anhedral (tidak beraturan), sedangkan pirit datang sebagai kubus atau beragam kristal. Pirit sering dapat dibedakan dengan striations yang, dalam banyak kasus, dapat dilihat pada permukaannya. Kalkopirit adalah kuning cerah dengan rona kehijauan ketika basah dan lebih lembut (3.5–4 di Mohs scale). Arsenopyrite perak putih dan tidak menjadi lebih kuning ketika basah.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bahaya ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Besi pirit adalah tidak stabil dalam lingkungan alam: di alam ini selalu diciptakan atau dihancurkan. Besi pirit terkena udara dan air terurai menjadi [[Besi oksida|oksida besi]] dan [[sulfat]]. Proses ini dipercepat oleh aksi &amp;#039;&amp;#039;Acidithiobacillus&amp;#039;&amp;#039; bakteri yang mengoksidasi pirit untuk menghasilkan logam besi dan sulfat. Reaksi ini terjadi lebih cepat ketika pirit dalam kristal halus dan debu, yang merupakan formulir yang dibutuhkan dalam sebagian besar operasi pertambangan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Drainase asam ===&lt;br /&gt;
[[Sulfat]] dilepaskan dari membusuk pirit menggabungkan dengan air, menghasilkan [[asam sulfat]], yang mengarah ke acid rock drainage. Contoh acid rock drainage yang disebabkan oleh pirit adalah Emas 2015 King limbah Tambang tumpahan air.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ledakan debu ===&lt;br /&gt;
Oksidasi pirit cukup [[eksotermik]] yang di bawah tanah [[Penambangan batubara|tambang batu bara]] di tinggi-sulfur batubara kadang-kadang memiliki masalah serius dengan pembakaran spontan di ditambang-out cepat, area tambang. Solusinya adalah dengan tertutup segel ditambang-out untuk mengecualikan oksigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Di modern tambang batu bara, [[Gamping|batu kapur]] debu disemprotkan ke terkena batubara permukaan untuk mengurangi bahaya ledakan debu. Ini memiliki manfaat sekunder menetralkan asam yang dilepaskan oleh oksidasi pirit dan karena itu memperlambat oksidasi siklus yang dijelaskan di atas, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya pembakaran spontan. Dalam jangka panjang, tetapi, oksidasi berlanjut, dan [[Minum|terhidrasi]] [[sulfat]] yang terbentuk dapat mengerahkan kristalisasi tekanan yang dapat memperluas celah-celah di batu dan menyebabkan akhirnya atap jatuh.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Material pelemah bangunan ===&lt;br /&gt;
Bangunan batu yang mengandung pirit cenderung noda coklat sebagai mengoksidasi pirit. Masalah ini muncul secara signifikan lebih buruk jika ada marcasite hadir. kehadiran pirit dalam agregat yang digunakan untuk membuat [[beton]] dapat menyebabkan kerusakan parah seperti pirit teroksidasi. Pada awal tahun 2009, masalah&lt;br /&gt;
 dengan drywall Cina yang diimpor ke [[Amerika Serikat]] setelah [[Badai Katrina]] yang dikaitkan dengan oksidasi pirit. Di Amerika Serikat, di Kanada, dan baru-baru ini di Irlandia, di mana ia digunakan sebagai pemanas di bawah lantai infill, pirit kontaminasi telah menyebabkan kerusakan struktural utama. Tes Modern untuk agregat bahan menyatakan bahan-bahan seperti bebas dari pirit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fosil terpiritisasi ==&lt;br /&gt;
Pirit dan marcasite umumnya terjadi sebagai pengganti pseudomorphs setelah [[fosil]] di [[Batuserpih|black shale]] dan [[batuan sedimen]] yang terbentuk dalam [[Redoks|mengurangi]] kondisi lingkungan.&lt;br /&gt;
Namun, &amp;#039;&amp;#039;pirit dolar&amp;#039;&amp;#039; atau &amp;#039;&amp;#039;pirit matahari&amp;#039;&amp;#039; yang memiliki penampilan mirip dengan dolar pasir yang pseudofossils dan kekurangan [[Segi lima|bersegi]] simetri dari hewan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gambar ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referensi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bacaan lebih lanjut ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* American Geological Institute, 2003, &amp;#039;&amp;#039;Kamus Pertambangan, Mineral, dan Ketentuan Terkait&amp;#039;&amp;#039;, 2nd ed., Springer, New York, .&lt;br /&gt;
* David Rickard, &amp;#039;&amp;#039;Pirit: Sejarah Alam dari Fool&amp;#039;s Gold&amp;#039;&amp;#039;, Oxford, New York, 2015, .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pranala luar ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://web.archive.org/web/20150618122745/http://www.spanishminerals.com/blog/?p=31 Pendidikan artikel tentang terkenal pirit kristal dari Navajun Tambang]&lt;br /&gt;
* [https://web.archive.org/web/20061124083320/http://www.geo.uw.edu.pl/ZASOBY/PYRITE/pyrite6.htm Bagaimana Bentuk Mineral dan Perubahan] &amp;quot;oksidasi Pirit di bawah kondisi ruangan&amp;quot;.&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sumber dan atribusi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pirit&amp;amp;oldid=28602400 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28602400 (2025-11-22T09:46:03Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
</feed>