| 位置 | |
|---|---|
| 国 | マケドニア |
| 座標 | 北緯41°09′25″ 東経21°56′47″ / 北緯41.15694° 東経21.94639° / 41.15694; 21.94639 |
| 生産 | |
| 製品 | 金、タリウム |
| 歴史 | |
| オープン | 1880 |
| 閉鎖 | 1908 |
アルチャール鉱床(別名アルサール鉱床、アルシャル鉱床、アルシャール鉱床[1] )は、北マケドニアのカヴァダルチ市にある低温熱水 金・ヒ素・アンチモン・タリウム鉱床である。しばらくの間、鉱床のタリウムを多く含む部分が採掘されていた。クルヴェン・ドル鉱山はタリウムを産出し、 鉱床には推定500トンのタリウムが今も含まれている。この鉱床の鉱物ロランド石は、太陽ニュートリノフラックスの測定に使用できる。[2] [3] [1]
「アルチャールでの鉱物採集はスコピエ大学の許可を得た場合にのみ許可されます。この地域は保護地域に指定されます。2010年頃、この許可を持たない採集者数名が警察に逮捕されました。」[4]
地質学
この鉱床はカーリン型金鉱床であり、ネバダ州のカーリン不整合層で発見されたものに似ている。 [5]
鉱業
ヒ素の採掘はオスマン帝国がこの地を支配していた15世紀に始まった。[6]
Crven Dol鉱山は、アンチモンが少なく、ヒ素とタリウムが豊富な鉱床層で操業していました。鉱床の大部分を構成する鉱物は、鶏冠石、黄黄、ヒ素を含む黄鉄鉱、白鉄鉱です。[7] [8] [9]この鉱床は1880年から1908年の間に大規模に採掘されました。その期間中にアンチモン、ヒ素、タリウムが生産されました。[10]
鉱物
黄鉄鉱、輝安鉱、黄黄、鶏冠石が鉱石を構成する主な鉱物です。タリウムヒ素硫酸塩鉱物で化学式はTlAsS 2で、鉱床に含まれる主なタリウム鉱物はロランド石です。この鉱山では、ヤンコビッチ石(Tl 5 Sb 9 (As,Sb) 4 S 22)、ファンジャイト(Tl 3 AsS 4)、ベルナルダイト(TI(Sb,As) 5 S 5)など、他のタリウム鉱物も長年にわたって発見されています。[7]ブルバイト。[11]
ロレックス
ロランダイト実験 (LOREX) では、鉱床のロランダイトを使用して太陽ニュートリノフラックスを測定しています。この鉱物には多量のタリウム 205が含まれており、これがニュートリノ捕獲反応を起こしてその過程で鉛 205 を生成します。205 Tl(ν e ,e − ) 205 Pb プロセスの閾値エネルギーは 52 keVと比較的低く、したがって効率も比較的高いです。鉱床の年齢は 450 万年から 420 万年であるため、ロランダイト サンプル内の鉛 205 の量を測定できれば、過去 400 万年間の太陽ニュートリノ フラックスを推定できます。この反応はニュートリノだけでなく、地殻への侵入深度が異なる他の高エネルギー宇宙粒子によっても引き起こされる可能性があります。そのため、信頼性の高いデータを作成するために、2008 年から 2010 年にかけて鉱床のさまざまな深度から大量のデータが蓄積されています。[2] [3]
参考文献
- ^ ab 「コズフ - 手つかずの生態学的自然」。マケドニアタイムレス。
- ^ ab Pavicevic, M (1988). 「Allchar からのロランダイト - 低エネルギー太陽ニュートリノ線量計」。核物理学研究における計測機器と方法セクション A: 加速器、分光計、検出器および関連機器。271 (2): 287–296。Bibcode :1988NIMPA.271..287P。doi :10.1016/0168-9002(88)90171-4。
- ^ ab Subotic, KM; Pavicevic, MK (1998). 「LOREX の現状: 地球化学」.エキゾチック核と原子質量 (ENAM 98) . pp. 912–915. doi :10.1063/1.57378. ISBN 978-1563968044。
- ^ “アルチャー、ロジュデン、カヴァダルチ市、北マケドニア”.
- ^ Volkov, AV; Serafimovski, T.; Kochneva, NT; Tomson, IN; Tasev, G. (2006). 「マケドニア南部のアルシャール浅熱水 Au-As-Sb-Tl 鉱床」(PDF) .鉱床の地質学. 48 (3): 175. Bibcode :2006GeoOD..48..175V. doi :10.1134/S1075701506030020. S2CID 128807508.
- ^ Boev, B., Šorša, A., Boev, I. (2016) Alšar鉱床(マケドニア共和国)中心部の地球化学的および鉱物学的特徴、特にX線回折による調査を参照。Geologica Macedonica、30、115-127。
- ^ ab ツヴェトコビッチ、Lj.;バージニア州ボロニキン。パヴィチェビッチ、MK;クライノヴィッチ、D.グレジェティッチ、I.リボウィツキー、E.ギースター、G.ティルマンス、E. (1995)。 「Jankovićite、Tl 5 Sb 9 (As, Sb) 4 S 22、マケドニアのアルチャー産の新しい TI スルホ塩」。鉱物学と岩石学。53 (1-3): 125-131。Bibcode :1995MinPe..53..125C。土井:10.1007/BF01171951。S2CID 100802842。
- ^ Pavicevic, M.; Elgoresy, A. (1988). 「Allchar の Crven Dol Tl 鉱床: 鉱物学的調査、Tl 鉱物の化学組成、遺伝学的影響」。核物理学研究における計測機器と方法セクション A:加速器、分光計、検出器、関連機器。271 (2): 297。Bibcode : 1988NIMPA.271..297P。doi :10.1016/0168-9002(88)90172-6。
- ^ Jankovic, S. (1988). 「ユーゴスラビアのAllchar Tl-As-Sb鉱床とその特有の鉱床生成特性」。核物理学研究における計測機器と方法セクションA:加速器、分光計、検出器および関連機器。271(2):286。Bibcode : 1988NIMPA.271..286J。doi :10.1016/0168-9002(88)90170-2。
- ^ Perciva, TJ; Radtke, AS (1994). 「マケドニア、アルサール地区の堆積岩に含まれる分散型金鉱化作用」(PDF) .カナダ鉱物学者. 32 : 649–665.
- ^ [1] mindat.orgより
