| 無水石膏 | |
|---|---|
メキシコ、チワワ産無水石膏 | |
| 一般的な | |
| カテゴリ | 硫酸塩鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | CaSO4 |
| IMAシンボル | アン[1] |
| ストルンツ分類 | 7.AD.30 |
| ダナ分類 | 28.3.2.1 |
| 結晶系 | 斜方晶系 |
| クリスタルクラス | 双錐体(mmm) H–M記号:(2/メートル 2/メートル 2/メートル ) |
| 空間群 | アンマ |
| 単位セル | a = 6.245(1) Å、b = 6.995(2) Å c = 6.993(2) Å; Z = 4 |
| 識別 | |
| 色 | 透明な場合は無色から淡い青または紫色、不純物が含まれる場合は白、藤色、バラ色、淡い茶色または灰色 |
| クリスタル習慣 | まれに板状や柱状の結晶があります。通常は繊維状の平行な脈として現れ、それが分裂して破片になります。また、粒状、塊状、または結節状の塊として現れます。 |
| 姉妹都市 | 単純または繰り返し {011} で一般的; 接触双子は {120} でまれ |
| 胸の谷間 | [010] 完璧 [100] 完璧 [001] 良好、擬立方体断片となる |
| 骨折 | 貝殻状 |
| 粘り強さ | 脆い |
| モース 硬度 | 3.5 |
| 光沢 | 真珠のような質感({010})、 ガラス質から脂っぽい質感({001})、 ガラス質({100}) |
| 連勝 | 白 |
| 透けて見える | 透明から半透明 |
| 比重 | 2.97 |
| 光学特性 | 二軸(+) |
| 屈折率 | n α = 1.567 ~ 1.574 n β = 1.574 ~ 1.579 n γ = 1.609 ~ 1.618 |
| 複屈折 | δ = 0.042–0.044 |
| 多色性 | すみれ色の品種の場合、 X = 無色から淡い黄色またはバラ色 、Y = 淡いすみれ色またはバラ色、 Z = すみれ色。 |
| 2V角度 | 56~84° |
| 融着性 | 2 |
| その他の特徴 | いくつかの標本は蛍光を発し、加熱するとさらに多くの標本が蛍光を発する。 |
| 参考文献 | [2] [3] [4] [5] |
無水石膏、または無水硫酸カルシウムは、化学式CaSO 4の鉱物です。これは斜方晶系で、 3 つの対称面に平行な3 つの完全な劈開方向があります。化学式から予想されるように、斜方晶系のバリウム(重晶石) 硫酸塩やストロンチウム(青石) 硫酸塩とは同形ではありません。明瞭に発達した結晶はやや稀で、この鉱物は通常、劈開塊の形をしています。モース硬度は 3.5、比重は2.9 です。色は白ですが、灰色、青、または紫色の場合もあります。3 つの劈開のうち最も発達した劈開では真珠のような光沢があり、その他の表面ではガラス状です。無水石膏は水にさらされると、水を吸収して、より一般的に存在する石膏(CaSO 4 ·2H 2 O)に容易に変化します。この変化は可逆的で、石膏または硫酸カルシウム半水和物は、通常の大気条件下で約200℃(400℉)に加熱することで無水石膏を形成します。[6]無水石膏は、鉱脈中の方解石、岩塩、および方鉛鉱、黄銅鉱、モリブデン鉱、黄鉄鉱などの硫化物と一般的に関連しています。
発生

無水石膏は、石膏を含む蒸発岩の鉱床で最もよく見られます。たとえば、1794 年にチロルのハル近郊の岩塩鉱山で初めて発見されました。この発見では、地表に近いところでは無水石膏が循環する地下水の吸収によって石膏に変化しているため、深さが重要です。
水溶液から硫酸カルシウムは石膏の結晶として沈殿しますが、溶液に過剰な塩化ナトリウムまたは塩化カリウムが含まれている場合、温度が 40 °C (104 °F) を超えると無水石膏が沈殿します。これは鉱物を人工的に調製する方法の 1 つであり、自然界での起源と同一です。この鉱物は塩盆によく見られます。
干潟の団塊
無水石膏はペルシャ湾サブカスの干潟環境で塊状の続成作用による置換団塊として産出する。これらの団塊の断面は網目状の外観をしており、金網状無水石膏と呼ばれている。団塊状無水石膏はさまざまな堆積性堆積環境で石膏の置換物として産出する。[7]
岩塩ドームの頂岩
岩塩ドームがキャップロックを形成すると、大量の無水石膏が発生します。無水石膏は岩塩ドームの鉱物の1~3%を占め、岩塩が間隙水によって除去されたときに、一般的には塩の頂上にキャップとして残ります。典型的なキャップロックは、塩の上に無水石膏の層があり、その上に石膏の斑点があり、その上に方解石の層があります。[ 8]油田の高温で無水石膏が炭化水素と反応すると、硫酸塩(SO2~
4人)を硫化水素(H 2 S)に変換し、同時に方解石を沈殿させる。[9]このプロセスは熱化学的硫酸塩還元(TSR)
として知られている。

火成岩
無水石膏は、チリのエル・テニエンテの貫入閃緑岩質深成岩やメキシコのエル・チチョン火山の噴火で生じた粗面安山岩質軽石など、いくつかの火成岩から発見されています。 [10]
命名の歴史
無水石膏という名前は、石膏には水が含まれているのに対し、無水石膏には結晶水が含まれていないことから、1804年にAGヴェルナーによって付けられた。この種の旧式の名前には、ムリアサイトやカルステナイトなどがある。前者は、この物質が塩化物(塩化物)であるという印象のもとに付けられた、より古い名前である。ねじれた凝結塊として生じる特異な変種は、トリプストーンとして知られ、ロンバルディア州ベルガモ近郊のヴォルピーノ産の鱗片状の粒状の変種は、ヴルピナイトとして知られている。後者は、装飾目的でカットされ、研磨される。
ペルー産の半透明の淡い青灰色の変種は、商標名アンジェライトで呼ばれています。[11]
その他の用途

イギリスのウィドネスにある触媒科学発見センターには、ユナイテッド・サルファリック・アシッド・コーポレーションのために無水石膏で作られた無水石膏窯のレリーフ彫刻があります。
ドイツの都市シュタウフェン・イム・ブライスガウでは、 2007年の地熱掘削プロジェクトにより地下水が都市の下にある硬石膏の層に侵入し、硬石膏の一部が石膏に変化して広範囲にわたる不均一な地盤膨張を引き起こして以来、広範囲にわたる構造的被害が発生している。
参考文献
- ^ Warr, LN (2021). 「IMA–CNMNC承認鉱物記号」. Mineralogical Magazine . 85 (3): 291–320. Bibcode :2021MinM...85..291W. doi : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID 235729616.
- ^ クライン、コーネリス; ハールバット、コーネリアス S. (1985)。鉱物学マニュアル(第 20 版)。ニューヨーク: ジョン ワイリー アンド サンズ。ISBN 978-0-471-80580-9。
- ^ 「無水石膏」Webmineral .
- ^ 「無水石膏」Mindat.org。
- ^ 「無水石膏」(PDF) .鉱物学ハンドブック.
- ^ ディア、ハウィー、ザスマン (1992)。『岩石形成鉱物入門(第2版)』イギリス:ピアソンエデュケーション、p. 614。ISBN 978-0-582-30094-1。
- ^ Michael A., Church (2003).堆積物と堆積性岩石百科事典. Springer. pp. 17–18. ISBN 978-1-4020-0872-6。
- ^ Walker, CW (1976年12月). 「メキシコ湾岸の岩塩ドーム帽岩の起源」. AAPG Bulletin . 60 (12): 2162–2166. doi :10.1306/c1ea3aa0-16c9-11d7-8645000102c1865d.
- ^ Saunders, James A.; Thomas, Robert C. (1996年9月). 「ミシシッピ岩塩ドームの帽岩における「異国風」鉱物の起源: 反応経路モデリングの結果」.応用地球化学. 11 (5): 667–676. Bibcode :1996ApGC...11..667S. doi :10.1016/S0883-2927(96)00032-7.
- ^ Luhr, James F. (2008). 「一次火成岩無水石膏:1982年のエルチチョン粗面安山岩での認識以降の進歩」.火山学および地熱研究ジャーナル. 175 (4): 394–407. Bibcode :2008JVGR..175..394L. doi :10.1016/j.jvolgeores.2008.02.016.
- ^ 「Angelite」. Mindat.org .
さらに読む
- スペンサー、レナード・ジェームズ。無水石膏。1911年ブリタニカ百科事典
- ミネラルギャラリー
- ミネラルズ.net
