| アズライト | |
|---|---|
米国ユタ州ラ・サル、ニューネバダ鉱脈産のアズライト | |
| 一般的な | |
| カテゴリ | 炭酸塩鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | 銅3 (CO 3 ) 2 (OH) 2 |
| IMAシンボル | アズ[1] |
| シュトランツ分類 | 5.BA.05 |
| 結晶系 | 単斜晶系 |
| クリスタルクラス | 角柱型(2/m) (HM記号と同じ) |
| 空間群 | P 2 1 /c |
| 単位セル | a = 5.01 Å、b = 5.85 Å、 c = 10.35 Å、β = 92.43°、Z = 2 |
| 識別 | |
| 式量 | 344.67グラム/モル |
| 色 | 紺碧、濃い青から淡い青、透過光では淡い青 |
| クリスタル習慣 | 巨大、柱状、鍾乳石状、板状 |
| 姉妹都市 | まれに、双子の飛行機 { 1 01}、{ 1 02}、または {001} |
| 胸の谷間 | {011} では完璧、{100} では普通、{110} では不十分 |
| 骨折 | 貝殻状 |
| 粘り強さ | 脆い |
| モース 硬度 | 3.5から4 |
| 光沢 | 硝子体 |
| 連勝 | 水色 |
| 透けて見える | 透明から半透明 |
| 比重 | 3.773(測定値)、3.78(計算値) |
| 光学特性 | 二軸(+) |
| 屈折率 | n α = 1.730 n β = 1.758 n γ = 1.838 |
| 複屈折 | δ = 0.108 |
| 多色性 | 目に見える青の色合い |
| 2V角度 | 測定値: 68°、計算値: 64° |
| 分散 | 比較的弱い |
| 参考文献 | [2] [3] [4] |
アズライトまたはアズールスパー[5] : 14 は、 銅鉱床の風化によって生成された、柔らかく深い青色の銅鉱 物です。19世紀初頭には、フランスのリヨン近郊のシェシー・レ・ミーヌの模式産地にちなんで、チェシライトとしても知られていました。[3]この鉱物は、化学式 Cu 3 (CO 3 ) 2 (OH) 2の塩基性炭酸塩で、古代から知られており、大プリニウスの博物誌では、ギリシャ語名kuanos (κυανός: 「深い青」、英語cyanの語源) およびラテン語名caeruleumで言及されています。[6]銅 (Cu 2+ ) が青色の要因です。[7]
鉱物学

アズライトは化学式Cu 3 (CO 3 ) 2 (OH) 2で、銅(II)陽イオンが2つの異なる陰イオン、炭酸塩と水酸化物に結合している。これは2つの比較的一般的な塩基性銅(II)炭酸塩鉱物の1つであり、もう1つは明るい緑色のマラカイトである。オーリカルサイトは銅と亜鉛の珍しい塩基性炭酸塩である。[8]単純な炭酸銅(CuCO 3 )は、銅の親和性が高いため、自然界に存在することは知られていない。2歳以上
水酸化物陰イオンHOのイオン−
[9 ]
アズライトは単斜晶系で結晶化する。[10]大きな結晶は濃い青色で、柱状であることが多い。[3] [4] [8]アズライトの標本は塊状から結節状、または空洞内に結晶化した結晶として発生することがある。 [11]
アズライトのモース硬度は3.5~4です。比重は3.7~3.9です。炭酸塩の特性を持ち、標本は塩酸で処理すると発泡します。塩酸で湿らせたときの濃い青色と発泡の組み合わせは、この鉱物の特徴です。[8] [11]
色
アズライトやマラカイトなどの鉱物の光学特性(色、強度)は銅(II)の特徴です。銅(II)の多くの配位錯体は同様の色を示します。結晶場理論によれば、この色はd 9金属中心に関連する低エネルギーdd遷移によって生じます。[12] [13]
風化
アズライトはマラカイトに比べて大気中では不安定で、しばしば擬似的にマラカイトに置き換わる。この風化過程は二酸化炭素(CO 2)単位の一部を水(H 2 O)に置き換えることで、アズライトの炭酸塩:水酸化物比を1:1からマラカイトの1:2に変化させる:[8]
- 2 Cu 3 (CO 3 ) 2 (OH) 2 + H 2 O → 3 Cu 2 (CO 3 )(OH) 2 + CO 2
上記の式から、アズライトがマラカイトに変化する原因は、空気中の二酸化炭素の分圧が低いことによることがわかります。
アズライトは通常の保管条件下では非常に安定しており、標本は長期間にわたって深い青色を保ちます。[14]
発生事例

アズライトは、その姉妹鉱物であるマラカイトと同じ地質学的環境で発見されていますが、通常はそれほど豊富ではありません。両方の鉱物は、銅鉱床の酸化ゾーンで形成された銅鉱物として広く存在します。ここでは、それらは赤銅鉱、自然銅、およびさまざまな酸化鉄鉱物と関連しています。[8]
良質の標本は多くの場所で見つかっている。最も優れた標本はアリゾナ州ビスビーやその近郊で見つかっており、数インチの長さの結晶の塊や、直径2インチ(51 mm)にもなる球状の集合体やロゼットが含まれている。同様のロゼットはフランスのローヌ地方シェシーでも見つかっている。最も優れた結晶は長さ10インチ(250 mm)にもなり、ナミビアのツメブで見つかっている。その他の注目すべき産地はユタ州、メキシコ、ウラル山脈とアルタイ山脈、サルデーニャ島、ギリシャのローリオン、南オーストラリア州のワラルー、ブラジル、ブロークンヒルである。[11]
用途
顔料
アズライトは空気中では不安定ですが、古代では青色顔料として使われていました。[15]アズライトはシナイ山とエジプト東部砂漠で自然に産出しています。FCJスパレル(1895) は、メイドゥムの第4王朝(紀元前2613年 - 2494年)の文脈でパレットとして使用された貝殻、同じくメイドゥムの第5王朝(紀元前2494年 - 2345年)のミイラの顔を覆っていた布、第18王朝(紀元前1543年 - 1292年) の壁画のいくつかなどでアズライトを報告しています。 [16]粉砕の細かさと炭酸銅の基本含有量に応じて、幅広い青色を生み出しました。マウンテンブルー、アルメニアの石、アズーロ・デッラ・マグナ(イタリア語でドイツの青)として知られています。油と混ぜるとわずかに緑色になります。卵黄と混ぜると緑がかった灰色に変わる。ブルーバイスやブルーベルディターという名前でも知られているが、ベルディターは通常、化学プロセスで作られた顔料を指す。アズライト顔料の古い例は、マラカイトへの風化により、より緑がかった色合いを示すことがある。多くのアズライトは、多くの青色顔料に適用される用語であるラピスラズリと誤って分類されていた。中世の絵画の化学分析が向上するにつれて、アズライトは中世の画家が使用した青色の主な供給源であると認識されつつある。中世にはラピスラズリ(ウルトラマリン顔料)は主にアフガニスタンから供給されていたが、アズライトは当時ヨーロッパで一般的な鉱物であった。フランスのリヨン近郊でかなりの鉱床が発見された。12世紀以来、ザクセン州の銀鉱山で採掘されていた。[17]
加熱によって、アズライトと、チェンニーノ・ダンドレア・チェンニーニが述べているように、より高価だがより安定した青色顔料である精製された天然ウルトラマリンブルーを区別することができます。ウルトラマリンは熱に耐えますが、アズライトは黒色の酸化銅に変わります。[18]しかし、アズライトを穏やかに加熱すると、日本の絵画技法で使用される深い青色の顔料が生成されます。[19]
アズライト顔料は、塩化銅(II)と石灰(水酸化カルシウム)の溶液から水酸化銅(II)を沈殿させ、その沈殿物を炭酸カリウムと石灰の濃厚溶液で処理することによって合成することができます。この顔料には、微量の塩基性塩化銅(II)が含まれている可能性があります。[20]
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顔料として使用するための粉砕されたアズライト
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ハンス・ホルバイン(子)の「リスを連れた貴婦人」の背景はアズライトで描かれている。
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ラファエロの『聖母子と聖人』の聖母のマントル部分の緑がかった色は、アズライトがマラカイトに風化したためである。
ジュエリー
アズライトはビーズやジュエリーとして、また装飾石としても使用されることがあります。[21]しかし、その柔らかさと風化すると深い青色が失われる傾向があるため、用途は少なくなっています。[22]アズライトは加熱すると簡単に破壊されるため、アズライト標本の設置はすべて室温で行う必要があります。
収集
アズライトは鮮やかな色をしているため、コレクターの間で人気の石です。標本を明るい光、熱、外気から慎重に保護しないと、長期間にわたって色の鮮やかさが維持されないという考えは、都市伝説かもしれません。スミソニアン協会の元宝石鉱物学芸員であるポール・E・デソーテルズは、アズライトは通常の保管条件下では安定していると書いています。[14]
探査
アズライト自体は銅の主要な鉱石ではありませんが、その存在は風化した硫化銅鉱石の存在を示す良い表面指標です。通常、化学的に類似したマラカイトと一緒に発見され、深い青と明るい緑の印象的な色の組み合わせを生み出し、銅鉱石の存在を強く示唆しています。[8]
歴史
アズライトは古典以前の古代世界では知られていた。古代エジプトではシナイの鉱山から採掘され、顔料として使われていた。古代メソポタミアの作家たちは、それをすりつぶすために特別な乳鉢と乳棒が使われたと報告している。アズライトは古代ギリシャでも使われており、例えばアテネのアクロポリスで使われていた。古代ローマの壁画では使われていなかったようだが、ローマの作家たちは顔料としての使用について確かに知っていた。[23]ガラスとアズライトの融合は古代メソポタミアで開発された。[24]
ギャラリー
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中国産アズライト結晶
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アリゾナ産のアズライト。18世紀にジョン・ハンター博士が収集。グラスゴーのハンテリアン博物館所蔵。
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アズライトとマラカイト、コッパークイーン鉱山、アリゾナ州ビスビー
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モロッコ、トゥイシット産アズライト
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アズライト、アリゾナ州モレンシー
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ナミビア、ツメブ産アズライト
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インドネシア、バンドン産のアズライト
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ロンドン自然史博物館の鉱物コレクションからのアズライト結晶。
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ユタ州産の球状アズライト標本
参照
参考文献
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- ^ エメリッヒ・パストリー、「発電か魔法か?メソポタミアの珍しい発見物の分析」、スチュアート・J・フレミング、ヘレン・R・シェンク『技術の歴史:金属の役割』ペンシルバニア大学考古学博物館、1989年、ISBN 0924171952、34ページ。
外部リンク
- スペンサー、レナード・ジェームズ(1911)。。ブリタニカ百科事典。第 3 巻 (第 11 版)。86 ページ。
- アズライト、カラーレックス
