| ブラギット | |
|---|---|
ブラギット | |
| 一般的な | |
| カテゴリ | 硫化鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | (Pt,Pd,Ni)S |
| IMAシンボル | バック[1] |
| シュトランツ分類 | 2.CC.35a |
| ダナ分類 | 2.8.5.3 |
| 結晶系 | 正方晶 |
| クリスタルクラス | 双錐体(4/m) HM記号:(4/m) |
| 空間群 | P 4 2 /月 |
| 単位セル | a = 6.367 Å、c = 6.561 Å; Z = 8 |
| 識別 | |
| 色 | スチールグレー、反射光では白 |
| クリスタル習慣 | 柱状結晶と丸い粒 |
| 姉妹都市 | めったに見られない |
| 胸の谷間 | なし |
| モース 硬度 | 1.5 |
| 光沢 | メタリック |
| 透けて見える | 不透明 |
| 比重 | 10 (測定値) 9.383 (計算値) |
| 光学特性 | 研磨断面に顕著な異方性 |
| 参考文献 | [2] [3] [4] [5] |
ブラッジャイトは、化学式:(Pt、Pd、Ni)Sの白金、パラジウム、ニッケルの硫化鉱物です。これは、正方晶系で結晶化する、密度の高い(比重10)鋼鉄灰色の不透明な鉱物です。[3]これは、白金族の端成分であるクーパー石とヴィソツカイトの中心成分です。
1932年に南アフリカのブッシュフェルト火成岩複合体で発見されたことが初めて記載されました。その名前はウィリアム・ヘンリー・ブラッグ(1862年 - 1942年)と彼の息子ウィリアム・ローレンス・ブラッグ(1890年 - 1971年)に由来しています。これはX線の助けを借りて発見された最初の鉱物でした。[4] [5]
ブッシュフェルト、スティルウォーター火成岩複合体、ラック・デ・イル火成岩複合体、ラム島貫入岩、グレート・ダイクなどの層状火成岩貫入岩中のマグマ分離として産出する。[4] [5]最も一般的な白金族鉱物の一つである。
構成
ブラギットの組成系列は、固溶体中のプラチナに富むクーパーライトとパラジウムに富むビソツカイトの端成分の間にあり、そのため、これら両方の貴金属の鉱石として経済的に最も重要であると考えられています。ブラギットとビソツカイトは、Pt-Pd-S 系の相関係が知られるようになる前、および現在利用可能な広範なマイクロプローブ分析が行われる前に命名されました。電子プローブ分析を使用して、硫化物構造中の金属の平均割合は、Pt 64 パーセント、Pd 27 パーセント、および Ni 14 パーセントであると決定されました。単位格子の含有量に基づくと、これは Pt 5 Pd 2 NiS 8に近似します。[6]
地質学的発生
白金族鉱物は、南アフリカのトランスバール州にあるブッシュフェルト火成岩体のグレート・メレンスキー・リーフ鉱床や、モンタナ州の先カンブリア時代スティルウォーター・コンプレックスなど、マグマの温度が高いときに形成された層状 の苦鉄質および超苦鉄質貫入岩中に、世界中の多くの場所で産出する。[6]ブラッジャイトは、マダガスカル東部の遠隔地の沖積鉱床の白金鉄ナゲット内の自形粒子 としても発見されている。[7] これらのナゲットの可能性のある起源は、主に輝岩、ペリドタイト、蛇紋岩、トレモライト、石鹸石で構成される超苦鉄質相にまで遡ることができる。[7] 溶液中では、1100℃の閾値を少し上回るとクーパー石が最初の固体を形成し、約1000℃でブラッジャイト、最後に900℃未満の温度でヴィソツカイトが形成される。[8] ブラギットの量はPGM複合施設によって異なります。西トランスバールでは平均35.9体積パーセントですが、ブッシュフェルトのアトックプラチナ鉱山では60体積パーセントを誇っています。[6]
原子構造
ブラッジャイトは、格子間隔a = 6.38、c = 6.57 Å、Z = 8、軸間の角度 α = β = γ = 90°、空間群対称性P4 1 /m の正方晶鉱物です。[3] X サイトと Z サイトの間には イオン結合が形成されますが、ブラッジャイトは金属結合特性も示す傾向があります。[9]一般的な硫化物構造は X m Z nで、X は金属元素、Z は非金属元素を表します。[10]ブラッジャイト構造では、Z サイトは常に 2 −の電荷を持つ硫黄で満たされています。構造の歪みにより、X サイトのサイズは変化し、それぞれ 2 + の電荷を持つ Pd、Pt、または Ni で満たされます。[9]
物理的特性
ブラギットは肉眼では鋼鉄灰色から銀白色に見える。平面偏光下で岩石顕微鏡で見ると、ブラギットは白色でわずかに複反射性があり、反射多色性はない。交差偏光で観察すると、空気中での異方性は明確で、紫がかった灰色から茶灰色の色合いが特徴である。比較的大きな結晶(長さ8 mmまで)はブラギットでは珍しくなく、破砕も一般的である。ブラギットの測定比重は10、計算比重は9.383で ある。双晶形成はめったに観察されない。ブラギットのマイクロインデンテーションVHN値は973~1015の範囲であることがわかった。 [11]
発見と命名
バニスターとヘイは1932年にブラギットを発見し、命名しました。[12] これはX線法のみで発見された最初の鉱物であり、結晶のX線研究の先駆者であるケンブリッジ大学のウィリアム・ヘンリー・ブラッグ卿とウィリアム・ローレンス・ブラッグ卿に敬意を表して命名されました。[9]
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.
- ^ 鉱物アトラス
- ^ abc Webmineral.com
- ^ abc Mindat.org
- ^ abc 鉱物学ハンドブック(PDF)
- ^ abc Cabri, LJ; Laflamme, JHG; Stewart, JM; Turner, K.; Skinner, BJ (1978). 「クーパー石、ブラッジャイト、ヴィソツカイトについて」American Mineralogist (63): 832–839.
- ^ ab Auge, T.; Legendre, O. (1992)、「マダガスカル東部の沖積鉱床からのPt-Feナゲット」、Canadian Mineralogist (30): 983–1004
- ^ Verryn, SMC; Merkle, RKW (2000)、「1100 °C、1000 °C、900 °C における PtS-PdS-NiS 系における合成「クーパー石」、「ブラッガイト」、および「ヴィソツカイト」」、鉱物学および岩石学、68 (1–3): 63–73、Bibcode :2000MinPe..68...63V、doi :10.1007/s007100050003、S2CID 98374631
- ^ abc Childs, JD; Hall, SR (1973)、「ブラギット(Pt、Pd、Ni)Sの結晶構造」(PDF)、Acta Crystallographica B、29(7):1446–1451、doi:10.1107/S056774087300470X
- ^ クライン、C.; ダトロウ、B. 編 (2007)、鉱物科学マニュアル(第22版)、ニューヨーク: ワイリー、p. 337
- ^ Criddle, AJ; Stanley, CJ (1985)、「クーパー石、ブラギット石、ヴィソツカイトの特性光学データ」、Canadian Mineralogist (23): 149–162
- ^ バニスター、FA; ヘイ、MH (1932)、「トランスバール産白金鉱石中の鉱物のX線法による定量」、鉱物学雑誌および鉱物学協会誌、23 (28): 188–206、Bibcode :1932MinM...23..188B、doi :10.1180/minmag.1932.023.138.05
