| アンダルサイト | |
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アンダルサイト | |
| 一般的な | |
| カテゴリ | ネソケイ酸塩 |
| 式 (繰り返し単位) | アルミニウム2SiO5 |
| IMAシンボル | そして |
| シュトランツ分類 | 9.AF.10 |
| 結晶系 | 斜方晶系 |
| クリスタルクラス | 双錐体(mmm) HM記号:(2/m 2/m 2/m) |
| 空間群 | プンム |
| 単位セル | a = 7.7980 Å、b = 7.9031 Å、 c = 5.5566 Å; Z = 4 |
| 識別 | |
| 色 | ピンク、紫、黄色、緑、白、灰色。薄片では無色からピンクまたは緑 |
| クリスタル習慣 | ほぼ正方形の断面を持つ自形結晶または柱状集合体として、繊維状の緻密体から塊状まで |
| 姉妹都市 | {101}では、まれに |
| 胸の谷間 | {110} では良いが、{100} では悪い |
| 骨折 | 不均一から亜貝殻状 |
| モース 硬度 | 6.5~7.5 |
| 光沢 | 硝子体 |
| 連勝 | 白 |
| 透けて見える | 透明からほぼ不透明で内包物あり |
| 比重 | 3.17 (± .04) |
| 光学特性 | 複屈折、二軸負性。キアストライトは異常な集合反応を示す。[1] |
| 屈折率 | n α = 1.629 – 1.640 n β = 1.633 – 1.644 n γ = 1.638 – 1.650 |
| 複屈折 | δ = 0.009 – 0.010 |
| 多色性 | 強く三色性がある |
| 2V角度 | 71~86° |
| 分散 | r < v 強い |
| 紫外線 蛍光 | 非蛍光 |
| 参考文献 | [1] [2] |
アンダルサイトはアルミニウム ケイ酸 塩鉱物で、化学式はAl 2 SiO 5です。この鉱物はデラメトリー[3]によってアンダルシア地方のスペイン産だと考えられ、アンダルサイトと名付けられました。しかしすぐに、これは産地の誤りであり、研究対象となった標本は実際にはアンダルシア地方ではなく、スペインのグアダラハラ県のエル・カルドーソ・デ・ラ・シエラ地方産であることが明らかになりました。[ 4]
アンダルサイトはカイヤナイトおよび珪線石とともに三形性を有し、低圧中温の多形体である。高温高圧下では、アンダルサイトは珪線石に変化する可能性がある。したがって、他の多形体と同様に、アンダルサイトはアルミノケイ酸塩指標鉱物であり、母岩の生成に関与した深度と圧力に関する手がかりを提供する。[5]

品種
キアストライトの変種には、一般的に炭素や粘土の黒い包有物が含まれており、断面を見ると十字形の模様を形成しています。この石は少なくとも16世紀から知られており、サンティアゴ・デ・コンポステーラから戻る巡礼者が土産として多くのヨーロッパ諸国に持ち帰りました。[7]
ビリジンはアンダルサイトの緑色の変種で、マンガン3+がアルミニウムを置換しており、同じ変化が色の原因でもあります。[8] [9] カノナイトはアンダルサイトに関連する緑がかった黒色の鉱物で、おおよその組成は(Mn 0.76 Al 0.23 Fe 0.02 )AlSiO 5です。[10]
ブラジルとスリランカで見つかった透明な変種は、宝石にカットすることができます。[11]ファセットカットされたアンダルサイト石は、赤、緑、黄色の色合いを呈し、落ち着いた虹彩のような印象を与えますが、実際にはその色は異常に強い多色性の結果です。[12]
発生
アンダルサイトは、低圧および低温から高温で形成される一般的な変成鉱物です。鉱物のカイヤナイトとシリマナイトはアンダルサイトの多形であり、それぞれ異なる温度圧力条件で発生するため、同じ岩石に一緒に見つかることはめったにありません。このため、この3つの鉱物は、それらが存在する母岩の圧力-温度経路を特定するのに役立つ便利なツールです。特に、雲母片岩などの泥質変成岩に関連しています。[13]
用途
アンダルサイトは炉や窯、その他の工業プロセスにおける耐火物として使用されます。 [14] 南アフリカは、世界で知られているアンダルサイト鉱床の大部分を保有しています。[15]
参照
参考文献
- ^ ab 米国宝石学会、GIA 宝石リファレンスガイド1995、ISBN 0-87311-019-6
- ^ http://rruff.geo.arizona.edu/doclib/hom/andalusite.pdf 鉱物学ハンドブック
- ^ デラメトリー、ジャン・クロード (1798)。 「アンダルージーのピエール」。Journal de Physique、de Chimie d'Histoire Naturelle et des Arts。46 : 386–387。
- ^ カルボ、ミゲル (2018).ミネラレス・イ・ミナス・デ・エスパーニャ。 Vol. IX.シリカトス。スペイン、マドリード: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madroid。ゴメス・パルド財団。 91–94ページ。ISBN 978-84-8321-883-9。
- ^ Whitney, DL (2002). 「共存するアンダルサイト、カイヤナイト、シリマナイト: トルコ、シヴリヒサールの三重点付近の進行性変成作用中に 3 つの Al2SiO5 多形が連続的に形成」。American Mineralogist。87 ( 4 ) : 405–416。Bibcode :2002AmMin..87..405W。doi :10.2138/am-2002-0404。S2CID 131616262 。
- ^ Whitney, DL (2002). 「共存するアンダルサイト、カイヤナイト、シリマナイト:トルコ、シヴリヒサールの三重点付近の進行性変成作用中に3 つの Al 2 SiO 5多形が連続的に形成」。American Mineralogist . 87 (4): 405–416. doi :10.2138/am-2002-0404.
- ^ カルボ、ミゲル (2016). 「エル「ラピスの十字架」、「ピエドラ・デ・クルス・デ・コンポステーラ」:スペイン北西部の重要な要素と文化的要素。デレメタリカ。6 : 67–79。
- ^ Abs-Wurmbach, I.; Langer, K.; Seifert, F.; Tillmanns, Ε. (1981 年 10 月 1 日). 「(Mn 3+ , Fe 3+ ) 置換アンダルサイト (ビリジンおよびカノナイト)、(Al 1-xy Mn x 3+ Fe 3+ y ) 2 (O|SiO 4 ) の結晶化学: 結晶構造の改良、メスバウアー、および偏光光吸収スペクトル」. Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials . 155 (1–4): 81–114. doi :10.1524/zkri.1981.155.14.81. S2CID 201671728.
- ^ 「金属イオンによって着色された鉱物」。minerals.gps.caltech.edu 。2023年3月1日閲覧。
- ^ ヴラナ、S.リーダー、M.ポドラハ、J. (1978)。 「カノナイト、(Mn 0.76 3+ Al0.23Fe 0.02 3+ )[6]Al[5][O|SiO4]、紅柱石と同型の新しい鉱物」。鉱物学と岩石学への貢献。66 (3): 325–332。土井:10.1007/BF00373417。S2CID 95925117。
- ^ 「国際有色宝石協会: アナダルサイト」。2006年7月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年7月13日閲覧。
- ^ Fernandes, Shyamala; Choudhary, Gagan (2009年 夏)。「ブラジル産の宝石品質のアンダルサイト」(PDF)。宝石と宝石学。45 (2): 120–129。doi : 10.5741 /GEMS.45.2.120 。 2021年10月30日閲覧。
- ^ ネッセ、ウィリアム・D. (2000).鉱物学入門. ニューヨーク: オックスフォード大学出版局. pp. 314–318. ISBN 9780195106916。
- ^ Dubreuil, P.; Sobolev, VM; Filari, E. (1999). 「鉄冶金におけるアンダルサイト耐火物の使用」.耐火物および工業用セラミックス. 40 (5–6): 252–259. doi :10.1007/BF02762295. S2CID 136482381. 2021年10月25日閲覧。
- ^ Overbeek, PW (1989年6月1日). 「南アフリカのアンダルサイト」.南アフリカ鉱業冶金学会誌. 89 (6): 157–171. hdl :10520/AJA0038223X_1910 . 2021年10月25日閲覧。
