| ビーバー派 | |
|---|---|
4.4 x 2.7 cm の主に灰色のビスマスの塊で、薄いピンク色のビエベライトの膜で覆われています。産地: ドイツ、ザクセン州、エルツ山地、シュレマ、シュレマ ハルテンシュタイン地区 | |
| 一般的な | |
| カテゴリ | 硫酸塩鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | コバルト硫酸ナトリウム |
| IMAシンボル | ビー[1] |
| ストルンツ分類 | 7.CB.35 |
| ダナ分類 | 29.6.10.4 |
| 結晶系 | 単斜晶系 |
| クリスタルクラス | プリズマティック(2/m) |
| 空間群 | P 2/分 |
| 識別 | |
| 色 | ローズレッド、レッドピンク、肌色 |
| クリスタル習慣 | 地殻、鍾乳石 |
| 胸の谷間 | {001} 完璧、{110} 公平 |
| モース 硬度 | 2 |
| 光沢 | 硝子体 |
| 透けて見える | 半透明 |
| 比重 | 1.96 |
| 密度 | 1.96(測定値)、1.83(計算値) |
| 光学特性 | 二軸(+)、無色から淡いバラ色(透過光) |
| 2V角度 | 88°(測定値)、88°(計算値) |
| 溶解度 | 水に溶ける |
| 参考文献 | [2] [3] [4] |
ビーバー石(CoSO 4 · 7H 2 O)は、コバルト含有量の高いピンクがかった赤色の硫酸塩鉱物です。この名前は、ドイツ、ヘッセン州ビーバーの銅鉱床の模式産地に由来しています。[2] [3] 1700年代にまで遡って記述および報告されています。[5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [ 14 ] [15] [16]ビーバー石は主に二次鉱物として産出し、コバルトを含むヒ化物および硫化物鉱床で酸化によって形成されます。[4]
天然のビエベライト結晶には、マグネシウムと銅の代わりに少量のコバルト格子サイトが含まれている可能性がある(Palache et al., 1960)。[10]
地質学的発生
ドイツのヘッセン州の基準産地以外にも、ヨーロッパ、南北アメリカ、アフリカの複数の国、さらに日本でもビーバー石が発見されている。[2] [16]ギリシャでは、 2000年代にラヴリオンPb - Ag - Zn鉱床で初めてビーバー石が確認された。この鉱床は、形成中に深成酸化を受けた多金属硫化物鉱床である。 [17]イギリスのイングランドでは、ビーバー石は、セントヒラリー(コーンウォール)のペンバーシー・クロフト鉱山とウィール・アルフレッド鉱山とフィラック(コーンウォール)で発見されている。[18]
ビエベライトは、コスタリカのイラス火山の火山洞窟で初めて確認され、2018年に報告されました。[19]鉱物ロエメライトは、アメリカ合衆国カリフォルニア州トリニティ郡アイランドマウンテンで、ビエベライトとともに磁硫鉄鉱、クローデタイト、ゴスラライト、ファイブロフェライト、モレノサイトとともに初めて確認され、その場所の鉱物の説明が1927年に出版されました。[20] アイランドマウンテン鉱床でのビエベライトの発生は、1923年にすでに記録されていました。 [21]アリゾナ州ココニノ郡キャメロン地域のウラン鉱化では、酸化によって形成された二次ウラン鉱物と関連して、コバルト鉱物種の1つとしてビエベライトが含まれていることがわかりました。[22]
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.
- ^ abc Mindat.org - ビーバー派
- ^ ab Webmineral.com - ビーバーライト
- ^ ab 鉱物学ハンドブック - ビエバー石
- ^ Sage (1791) Le Journal de physique et le radium、パリ、39 :53 (Cobalt Vitriol として)。
- ^ Klaproth、MH (1797) 「Unteruchiung des natürlichen Kobaltvitriols von Herrengrund, Beiträge zur chemischen Kenntniss der Mineralkörper」、Zweiter Band、ロットマン ベルリン、320 ページ。
- ^ Kopp (1808) Allgemeines Journal der Chemie、ベルリン 1798-1803 (Scherer's Journal)、6 : 157 (コバルトビトリオールとして)。
- ^ Beudant、FS (1832) Trailé élémentaire de Minéralogie、第 2 版、2 巻、2 : 481 (レッド ヴィトロールとして。コバルトの硫酸塩。ロードハロースとして)。
- ^ ハイディンガー(1845)489(ビーベリットとして)。
- ^ ab Winkelblech (1845)アン。化学。、13:265。
- ^ マリニャック (1855) Mém.ソック。物理学。いや。ジュネーブ、14 : 245 (人工材料)。
- ^ Goldschmidt, V. (1913) Atlas der Krystallformen. 9巻、地図帳、テキスト、1 :194。
- ^ Larsen, ESおよびGlenn (1920)「メランテライトおよびカルカンサイトグループのいくつかの鉱物とマンガンおよびコバルトの含水硫酸塩の光学データ」American Journal of Science、50 :225-233。
- ^ ウェステンブリンク(1926)アムステルダム科学アカデミー紀要、29:1223。
- ^ ポーター (1928) Festschr. V. ゴールドシュミット、ハイデルベルク、210。
- ^ ab Palache, C., Berman, H., Frondel, C. (1951)「ジェームズ・ドワイト・ダナとエドワード・ソールズベリー・ダナのイェール大学鉱物学体系 1837-1892、第 2 巻: ハロゲン化物、硝酸塩、ホウ酸塩、炭酸塩、硫酸塩、リン酸塩、ヒ酸塩、タングステン酸塩、モリブデン酸塩など」 John Wiley and Sons, Inc.、ニューヨーク、第 7 版、改訂および増補: pp. 507。
- ^ Skarpelis, N. And Argyraki, A. (2009)「ギリシャ、アッティカのラヴリオン鉛銀亜鉛鉱床の深成鉱石の地質と起源」『資源地質学』 59 ( 1):1-14。
- ^ Golley, P. および Williams, R. (1995)「 Cornish Mineral Reference Manual 」 Endsleigh Publications、イギリス。オンライン PDF。ISBN 0951941992。
- ^ Ulloa, A., Gázquez, F., Sanz-Arranz, A., Medina, J., Rull, F., Calaforra, JM, Alvarado, GE, Martínez, M., Avard, G., de Moor, JM, and Waele, JD (2018)「コスタリカのイラス火山の洞窟における硫酸塩鉱物の極めて高い多様性は火口湖と噴気活動に関連している」国際洞窟学ジャーナル、47 (2): 229-246。
- ^ Landon, RE (1927)「カリフォルニア産ローメライト」アメリカ鉱物学者、12 (7):279-283。
- ^ Eakle, AS (1923)「カリフォルニアの鉱物、紀要第91号(カリフォルニア州鉱業局)」カリフォルニア州印刷局、カリフォルニア州サクラメント、pp. 275。
- ^ Austin, SR (1964)「キャメロン地域の鉱物学:アリゾナ州ココニノ郡、米国原子力委員会 RME 99」。Tech. Inf. Serv.、テネシー州オークリッジ、9ページ。
文献
- Palache, P.; Berman H.; Frondel, C. (1960)。「Dana の鉱物学体系、第 2 巻: ハロゲン化物、硝酸塩、ホウ酸塩、炭酸塩、硫酸塩、リン酸塩、ヒ酸塩、タングステン酸塩、モリブデン酸塩など (第 7 版)」 John Wiley and Sons, Inc.、ニューヨーク、pp. 505–507。
