| オーチュナイト | |
|---|---|
ワシントン州デイブレイク鉱山産のオーチュナイト | |
| 一般的な | |
| カテゴリ | リン酸鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | Ca(UO 2 ) 2 (PO 4 ) 2・10-12H 2 O |
| IMAシンボル | オート[1] |
| ストルンツ分類 | 8.EB.05 |
| 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 | プンマ |
| 単位セル | a = 14.0135(6), b = 20.7121(8), c = 6.9959(3) [Å]; Z = 4 |
| 識別 | |
| 式量 | 986.26グラム/モル |
| 色 | レモンイエローから硫黄イエロー、緑がかった黄色から淡い緑、濃い緑から緑がかった黒の場合もある |
| クリスタル習慣 | 板状結晶、葉状または鱗片状の集合体、および地殻中に存在する |
| 姉妹都市 | {110} では珍しい |
| 胸の谷間 | {001} 完璧、{100}、{010} 悪い |
| 骨折 | 不均等 |
| モース 硬度 | 2~2.5 |
| 光沢 | 硝子体 – 真珠様 |
| 連勝 | 淡黄色 |
| 透けて見える | 透明から半透明 |
| 比重 | 3.1–3.2 |
| 密度 | 3.15 |
| 光学特性 | 二軸(−) |
| 屈折率 | n α = 1.553 – 1.555 n β = 1.575 n γ = 1.577 – 1.578 |
| 複屈折 | δ = 0.003 |
| 多色性 | X = 無色から淡黄色、Y = Z = 黄色から濃い黄色 |
| 2V角度 | 測定値: 10°~53° |
| 紫外線 蛍光 | 紫外線下で強い黄緑色の蛍光を発する。放射性 |
| 溶解度 | 酸に溶ける |
| に変更 | 空気中で脱水する |
| その他の特徴 | 合成材料の擬四方晶系、 |
| 参考文献 | [2] [3] |
オーチュナイト(水和ウラニルリン酸カルシウム)は、化学式Ca(UO 2 ) 2 (PO 4 ) 2 ·10–12H 2 Oで、硬度2– 2の黄緑色の蛍光性 リン酸 鉱物です。+1 ⁄ 2。 [4] [5]黄銅鉱は斜方晶系で結晶化し、平板状の四角い結晶として発生することが多く、通常は小さな地殻または扇状の塊の中にあります。ウラン含有量が48.27%と中程度であるため放射性であり、ウラン鉱石としても使用されます。黄銅鉱は紫外線下で明るい緑色からライムグリーンに蛍光を発します。この鉱物は石灰ウラン鉱とも呼ばれますが、この名前はほとんど使用されておらず、事実上時代遅れです。 [6]
オーチュナイトは1852年にフランスのオータン近郊で発見され、その名もオーチュナイトに由来しています。花崗岩ペグマタイトや熱水鉱床に含まれるウラン鉱物の酸化生成物として産出されます。関連鉱物にはメタオーチュナイト、トルベルナイト、ホスフラニライト、サレアイト、ウラノフェン、サブガライトなどがあります。[3]
語源
オーチュナイトは、この鉱物が最初に発見されたフランスのオータンという町にちなんで名付けられました。この鉱物は、1854年にヘンリー・J・ブルックとウィリアム・H・ミラーによって命名されました。[5]古名「石灰ウラン鉱」は、同様の組成を持つ鉱物トルバナイト「銅ウラン鉱」と対になっています。どちらの鉱物もウラン含有量にちなんで名付けられており、オーチュナイトの名前はカルシウム(石灰)に由来し、トルバナイトの名前は銅(銅)の量に由来しています。[6]
場所と採掘
ワシントン州マウントキットカーソン

研究者らは、ワシントン州スポケーンのキットカーソン山(または「スポケーン山付近」と呼ばれることもある)のデイブレイク鉱山内の「花崗岩の空洞、亀裂、剪断帯」で、燐灰石を発見した。これらの地域には、燐灰石と石灰の供給源となり、燐灰石の形成を促した可能性がある別のリン酸塩である燐灰石の存在が見られた。燐灰石の形成は、別の鉱床から浸出したウランとの相互作用によって起こった可能性がある。[7]
90,000ポンドのU 3 O 8が9つの鉱山から生産されましたが、鉱石のほとんどはデイブレイク鉱山から産出されました。[8]
その他の場所
オーチュナイトのその他の産地としては、この鉱物の原産地であり、同鉱物の名前の由来でもあるフランスのオータンが挙げられる。この鉱物は、ウラン鉱やその他のウラン含有鉱物の変質によりそこで形成された。 [9]オーチュナイトは、コーンウォール、ザクセン、ノースダコタ、サウスダコタでも発見されている。[10] [6]
メタオーチュナイト
鉱物が乾燥すると、水分が失われ、メタオーチュナイト I に変化します。メタオーチュナイト II は加熱すると変化します。これら 2 つの鉱物は自然界では非常に稀です。科学的研究には、水分の損失を最小限に抑えるために、鉱物を密閉容器に保管することをお勧めします。博物館では、鉱物の乾燥を防ぐために、 鉱物を漆で覆っていたことが知られています。
ギャラリー
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紫外線下のオーチュナイト
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紫外線下での結晶の増加
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鱗片状のオーチュナイト結晶
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フランス産オーチュナイト
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オーチュナイト結晶のクローズアップ
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.
- ^ Mindat.org
- ^ ab 鉱物学ハンドブック
- ^ Barthelmy, Dave. 「Autunite Mineral Data」. webmineral.com . 2018年1月26日閲覧。
- ^ ab 「Autunite: Autunite 鉱物情報とデータ」www.mindat.org . 2018年4月28日閲覧。
- ^ abc 。ブリタニカ百科事典。第3巻(第11版)。1911年。
- ^ GW Leo (1960)。ワシントン州スポケーン山産のオーチュナイト。米国地質調査所、カリフォルニア州メンロパーク:アメリカ鉱物学者。p. 1。
- ^ USGS
- ^ Publishing, DK (2012-06-18). ネイチャーガイド: 岩石と鉱物. ペンギン. ISBN 9781465403520。
- ^ アメリカーナ百科事典: 普遍的な知識の図書館。アメリカーナ百科事典コーポレーション。1918年、669ページ。
