| ブルーサイト | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | 酸化鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | マグネシウム(OH) 2 |
| IMAシンボル | ブラク[1] |
| ストルンツ分類 | 4.FE.05 |
| 結晶系 | 三角 |
| クリスタルクラス | 六方晶系(3m) HM記号:(32 /m) |
| 空間群 | P 3 m1 |
| 単位セル | a = 3.142(1) Å、c = 4.766(2) Å; Z = 1 |
| 識別 | |
| 色 | 白、淡い緑、青、灰色、蜂蜜色から赤褐色 |
| クリスタル習慣 | 板状結晶、板状または葉状の塊およびロゼット – 繊維状から塊状 |
| 胸の谷間 | {0001} に最適 |
| 骨折 | 不規則 |
| 粘り強さ | セクタイル |
| モース 硬度 | 2.5から3 |
| 光沢 | ガラス質から真珠様 |
| 連勝 | 白 |
| 透けて見える | 透明 |
| 比重 | 2.39から2.40 |
| 光学特性 | 一軸(+) |
| 屈折率 | n ω = 1.56–1.59 n ε = 1.58–1.60 |
| 複屈折 | 0.02 |
| その他の特徴 | 焦電型 |
| 参考文献 | [2] [3] [4] |
ブルーサイトは、化学式Mg ( OH ) 2で表される水酸化マグネシウムの鉱物形態です。大理石に含まれるペリクレースの一般的な変質生成物であり、変成石灰岩や緑泥石片岩に含まれる低温熱水鉱脈鉱物であり、ダナイトの蛇紋岩化の際に形成されます。ブルーサイトは、蛇紋石、方解石、アラゴナイト、ドロマイト、マグネサイト、ハイドロマグネサイト、アルティナイト、タルク、クリソタイルとともに見つかることが多いです。
これは層間に水素結合を持つ層状のCdI 2のような構造を採用している。 [5]
発見
ブルーサイトは1824年にフランソワ・シュルピス・ブーダン[6]によって初めて記述され、発見者であるアメリカの鉱物学者アーチボルド・ブルース(1777-1818)にちなんで命名されました。繊維状のブルーサイトはネマライトと呼ばれます。ネマライトは繊維状または板状の形で存在し、通常は[1010]、時には[1120]の結晶方向に沿って伸びています。
発生
米国で注目すべき場所は、ペンシルベニア州ランカスター郡のシーダーヒル採石場にあるウッズクロム鉱山です。黄色、白、青のブドウ状結晶のブルーサイトがパキスタンのバルチスタン州キラサイフラー地区で発見されました。その後の発見では、パキスタンのバルチスタン州クズダル地区ワドのベラオフィオライトでもブルーサイトが産出されました。ブルーサイトは南アフリカ、イタリア、ロシア、カナダなどの産地でも産出されていますが、最も注目すべき発見は米国、ロシア、パキスタンの例です。[要出典]
産業用途
合成ブルーサイトは、耐火断熱材として有用なマグネシア(MgO)の原料として主に消費されている。水酸化アルミニウム( Al ( OH ) 3 )やハンタイト(Mg 3 Ca(CO 3 ) 4 )とハイドロマグネサイト(Mg 5 (CO 3 ) 4 (OH) 2 ·4H 2 O )の混合物と同様に熱分解して水を放出するため、難燃剤としても使用されている。 [ 7 ] [ 8]また、工業用のマグネシウムの重要な供給源でもある。一般的に安全とみなされているが、ブルーサイトは天然のアスベスト繊維に汚染されている可能性がある。[9]
セメントとコンクリートのマグネシウム攻撃
セメントやコンクリートがMg 2+にさらされると、膨張性物質であるブルーサイトが新生し、硬化したセメントペーストに機械的応力が生じたり、多孔質ネットワークが詰まって緩衝効果[明確化が必要]が生じたり、CSH 相 (硬化したセメントペーストの「接着剤」相) から MSH 相 (非粘着性鉱物相) への変化/変換が遅れたりすることがあります。ブルーサイトがセメントペーストに与える影響の正確な大きさは、まだ議論の余地があります。海水または塩水とコンクリートが長時間接触すると、定期的に浸水するコンクリート部品または構造物の耐久性に問題が生じる可能性があります。
コンクリートの骨材としてドロマイトを使用するとマグネシウムの侵食を引き起こす可能性があるため、使用は避けるべきである。[10]
ギャラリー
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パキスタン、バロチスタン産の黄色のブルーサイト
-
ネマライト
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ロシア、ウラル地方、スベルドロフスク地方産のブルーサイト結晶(サイズ:10.5 x 7.8 x 7.4 cm)
-
Mg(OH) 2の構造
参照
- 鉱物一覧
- 人の名が付けられた鉱物のリスト
- ポートランド石、Ca(OH) 2
- クッケイト、LiAl 4 (Si 3 Al)O 10 (OH) 8
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 の Brucite
- ^ 鉱物学ハンドブック
- ^ Webmineral の Brucite
- ^ グリーンウッド、ノーマン N. ; アーンショウ、アラン (1997)。元素の化学(第 2 版)。バターワース-ハイネマン。ISBN 978-0-08-037941-8。
- ^ “Blog | GeoRarities”. 2021-01-13 . 2021-06-02閲覧。
- ^ Hollingbery, LA; Hull TR (2010). 「ハンタイトとハイドロマグネサイトの熱分解 - レビュー」Thermochimica Acta . 509 (1–2): 1–11. doi :10.1016/j.tca.2010.06.012.
- ^ Hollingbery, LA; Hull TR (2010). 「ハンタイトとハイドロマグネサイトの難燃性挙動 - レビュー」.ポリマー分解と安定性. 95 (12): 2213–2225. doi :10.1016/j.polymdegradstab.2010.08.019.
- ^ マルフェラーリ、ダニエレ;ディ・ジュゼッペ、ダリオ。スコーナミリオ、ヴァレンティーナ。グアルティエリ、アレッサンドロ F. (2021)。 「商業用ブルーサイトは安全とみなされる世界中で使用されている原材料ですが、アスベストによって汚染されている可能性があります。」鉱物学の定期刊行物。90 (3): 317–324。土井:10.13133/2239-1002/17384。
- ^ Lee, Hyomin; Cody, Robert D.; Cody, Anita M.; Spry, Paul G. (2002 年 5 月 1 日). 「ブルーサイト形成に関する観察とアイオワ州高速道路のコンクリート劣化におけるブルーサイトの役割」. Environmental and Engineering Geoscience . 8 (2): 137–145. Bibcode :2002EEGeo...8..137L. doi :10.2113/gseegeosci.8.2.137. ISSN 1078-7275.
さらに読む
- Lee, Hyomin、Robert D. Cody、Anita M. Cody、Paul G. Spry (2000)。「さまざまな除氷剤が舗装コンクリートの劣化に及ぼす影響」(PDF)。Mid -Continent Transportation Symposium 2000 Proceedings。2009年 3 月 20 日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2009年9 月 10 日に取得。
- Lee, Hyomin; Robert D. Cody; Anita M. Cody; Paul G. Spry (2002). 「ブルーサイト形成に関する観察とアイオワ州高速道路コンクリート劣化におけるブルーサイトの役割」。Environmental and Engineering Geoscience . 8 (2): 137–145. Bibcode :2002EEGeo...8..137L. doi :10.2113/gseegeosci.8.2.137 . 2009-09-10に取得。
- Wies aw, W; Kurdowski (2004年9 月)。「セメントペーストの塩化物腐食のメカニズムにおける CSH の保護層と脱灰」。セメントおよびコンクリート研究。34 (9): 1555–1559。doi :10.1016/j.cemconres.2004.03.023 。
- Biricik, Hasan; Fevziye Aköz; Fikret Türker; Ilhan Berktay (2000)。 「麦わら灰を含むモルタルの硫酸マグネシウムおよび硫酸ナトリウムに対する耐性」セメントおよびコンクリート研究。30 (8): 1189–1197。doi :10.1016/S0008-8846(00)00314-8。
