| アンティゴライト | |
|---|---|
ポーランド産の蛇紋岩中のアンチゴライト結晶 | |
| 一般的な | |
| カテゴリ | フィロケイ 酸塩蛇紋石-カオリナイトグループ |
| 式 (繰り返し単位) | (マグネシウム、鉄)3Si2O5OH4 |
| IMAシンボル | アグ[1] |
| シュトランツ分類 | 9.ED.15 |
| 結晶系 | 単斜晶系 |
| 識別 | |
| 色 | 緑、黄緑、青灰色 |
| クリスタル習慣 | 巨大または板状 |
| 胸の谷間 | (001) 完璧 |
| 骨折 | 脆い |
| モース 硬度 | 3.5~4 |
| 光沢 | ガラス質から脂っこい |
| 連勝 | 緑がかった白 |
| 比重 | 2.5~2.6 |
| 光学特性 | 二軸(−) |
| 屈折率 | 1.53~1.575 |
| 複屈折 | δ = 0.005–0.006 |
アンティゴライトは、層状珪酸塩蛇紋岩サブグループの層状単斜晶 鉱物で、理想的な化学式は(Mg,Fe 2+ ) 3 Si 2 O 5 (OH) 4です。[2]これは蛇紋岩の高圧多形であり、変成蛇紋岩によく見られます。アンティゴライトとその蛇紋岩多形は、相対的に弱く、水分の重量パーセントが高い(最大13重量% H 2 O)ため、沈み込み帯のダイナミクスで重要な役割を果たしています。 [3] [4]これは、その模式産地であるイタリアとスイスの国境地域にあるヴァッレ・アンティゴリオのガイスプファッド蛇紋岩にちなんで名付けられており[5]、宝石としてジュエリーや彫刻によく使用されます。
地質学的現象
アンチゴライトは、伸張性および圧縮性の両方のテクトニック領域を含む、低温、高圧(または高変形)環境で見つかります。 [6]蛇紋石は、沈み込み帯の超塩基性緑色片岩相でよく見られ、二次的な隆起によって地表で見ることができます。アンチゴライトを含む蛇紋岩は通常、大きく変形しており、独特のテクスチャを示し、それが形成された動的領域を示しています。アンチゴライト蛇紋岩は、通常、磁鉄鉱、緑泥石、炭酸塩の鉱物を伴います。[7]オリビンは、熱水作用、低度変成作用、風化によりアンチゴライトに変化し、タルクや炭酸塩を伴うことがよくあります。
- + 4H 2 O + SiO 2 →
- + 3CO2 →++ 3H 2 O [8]
物理的特性
層状アンチゴライトは、強靭でひだのある塊として産出する。色は通常は濃い緑色だが、黄色がかった、灰色、茶色、黒色の場合もある。モース硬度は3.5~4で、光沢はガラス状から脂状である。[9]アンチゴライトの比重は2.5~2.6である。単斜晶系結晶は雲母状劈開を示し、これはフィロケイ酸塩の特徴的な性質であり、融合しにくい。[10]主にアンチゴライトからなる蛇紋岩は、一般的にマイロナイトである。これらの岩石を構成するアンチゴライト粒子は非常に細かく(1~10ミクロン程度)、繊維状で、格子の優先配向によって岩石の組織が決まる。 [11]
宝石の特性

アンティゴライトは、純粋で半透明に見える場合は宝石や彫刻に使用されますが、多くの結晶には内部に磁鉄鉱の黒い斑点が浮遊しています。アンティゴライトの宝石の種類は、ボーウェン石とウィリアムサイトです。ボーウェン石は、この鉱物を初めて分析したロードアイランド州 (この変種のタイプ産地) のジョージ T. ボーウェン氏にちなんで知られており、半透明で明るい緑色から暗い緑色で、曇った白い斑点と暗い縞模様がまだらになっていることがよくあります。これは彫刻やジュエリーで最も頻繁に見られる蛇紋石であり、米国ロードアイランド州の州鉱物です。 「私たちの鉱物遺産ブローチ」の一部として取り上げられたボーウェン石のカボションは、1967 年に米国大統領夫人のレディ バード ジョンソン夫人に贈られました。ウィリアムサイトは非常に半透明で、中程度から濃いリンゴグリーンの色をしています。翡翠に少し似ているウィリアムサイトは、カボションやビーズにカットされることがよくあります。
結晶構造

マグネシア蛇紋石(アンチゴライト、リザーダイト、クリソタイル)は、三八面体の含水フィロケイ酸塩です。その構造は、1:1の八面体-四面体層構造に基づいています。アンチゴライトは、空間群Pmの単斜晶系です。[13]マグネシア蛇紋石は同様の組成を持っていますが、結晶構造は大きく異なっており、SiO 4四面体シートが八面体シートにどのように適合するかに依存しています。[14]アンチゴライトの基本組成は、八面体対四面体カチオンの比率が小さく(リザーダイトやクリソタイルと比較して)、[15]湾曲した四面体層の周期的な反転、ひいては極性によってシートの不適合を構造が補うことができます。[16]アンチゴライトの ポリソームは、曲率方向の波長に及ぶ個々の四面体の数(値mで示される)によって定義されます。 [17]四面体のシートにより、板状の繊維状結晶が001(基底)面と平行に分離し、アンチゴライトに完全な劈開を与えます。
参照
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.
- ^ 「AMCSD 検索結果」. rruff.geo.arizona.edu .
- ^ ドドニ、イシュトヴァーン;ポスファイ、ミハイ。ビュセック、ピーター R. (2002)。 「アンチゴライトの改訂構造モデル: HRTEM 研究」。アメリカの鉱物学者。87 (10): 1443–1457。ビブコード:2002AmMin..87.1443D。土井:10.2138/am-2002-1022。ISSN 0003-004X。S2CID 55304426。
- ^ Ulmer, P.; Trommsdorff, V. (1995). 「マントル深部までの蛇紋岩の安定性と沈み込みに関連したマグマ活動」. Science . 268 (5212): 858–861. Bibcode :1995Sci...268..858U. doi :10.1126/science.268.5212.858. ISSN 0036-8075. PMID 17792181. S2CID 12878042.
- ^ 「アンチゴライト鉱物データ」。webmineral.com。
- ^ リベイロ・ダ・コスタ、イザベル;バリガ、フェルナンド JAS ヴィティ;メッリーニ、マルチェッロ。ウィックス、フレデリック J. (2008)。 「中部大西洋海嶺産の変形蛇紋岩中のアンチゴライト」。欧州鉱物学ジャーナル。20 (4): 563–572。Bibcode :2008EJMin..20..563R。土井:10.1127/0935-1221/2008/0020-1808。
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- ^ Deer, WA ; Howie, RA ; Zussman, J. (2013). 岩石形成鉱物入門(PDF) . ロンドン: 鉱物学会. p. 9. ISBN 978-0903056-33-5。
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- ^ 「アンチゴライト宝石情報」www.gemdat.org。
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- ^ Bezacier, Lucile; Reynard, Bruno; Bass, Jay D.; Sanchez-Valle, Carmen; Van de Moortèle, Bertrand (2010). 「アンチゴライトの弾性、蛇紋岩の地震探知、沈み込み帯の異方性」。地球惑星科学レター。289 (1–2): 198–208。Bibcode :2010E&PSL.289..198B。doi : 10.1016/ j.epsl.2009.11.009。
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