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| バッディントン石 | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | ケイ酸塩鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | NH 4 AlSi 3 O 8 |
| IMAシンボル | つぼみ[1] |
| ストルンツ分類 | 9.FA.30 |
| 結晶系 | 単斜晶系 |
| クリスタルクラス | 角柱状(2) または蝶形(2/m) |
| 空間群 | C2/m(12号) |
| 単位セル | a = 8.57 Å、b = 13.03 Å、 c = 7.18 Å; β = 112.73°; Z = 4 |
| 識別 | |
| 色 | 無色 |
| クリスタル習慣 | 斜長石の代わりに擬似体として密集した岩塊 |
| 胸の谷間 | {001} では良好、{010} では明確 |
| 粘り強さ | 脆い |
| モース 硬度 | 5.5 |
| 光沢 | 硝子体 |
| 連勝 | 薄い灰色から黄色(不純な標本) |
| 透けて見える | 透明から半透明 |
| 比重 | 2.32 |
| 光学特性 | 二軸(+) |
| 屈折率 | n α = 1.530 n β = 1.531 n γ = 1.534 |
| 複屈折 | δ = 0.004 |
| 2V角度 | 計算値: 60° |
| 参考文献 | [2] [3] [4] [5] |
バッディントン石は、化学式 NH 4 AlSi 3 O 8のアンモニウム 長石です(注: 一部の情報源では、化学式に0.5H 2 O を追加しています)。これは、一次長石鉱物の水熱変質によって形成されます。水熱プロセスによって濃縮される可能性があるため、金や銀の鉱床の可能性を示す指標となります。単斜晶系で結晶化し、ガラス光沢を持つ無色から白色です。その構造は、高サニディン(KAlSi 3 O 8 )の構造に類似しています。バッディン石の硬度は 5.5、比重は 2.32 です。
バディントン石は1964年にカリフォルニア州レイク郡のクリアレイク近くのサルファーバンク鉱山で発見されました。[6]クリアレイクはガイザーズ地熱地帯の北端にあります。ネバダ州トノパ[7]地域やニュージーランド[8]と日本の熱水地帯でも産出しています。アイダホ州[9]、サウスダコタ州[10]、ワイオミング州、モンタナ州の堆積性リン酸化層からも報告されています。オーストラリアのクイーンズランド州プロサーパイン近くのオイルシェール鉱床でも産出しています。[11]
プリンストン大学の岩石学者アーサー・フランシス・バディントン(1890年 - 1980年)にちなんで命名されました。
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.
- ^ Anthony, John W.; Bideaux, Richard A.; Bladh, Kenneth W.; Nichols, Monte C. (2005). 「Buddingtonite」(PDF) .鉱物学ハンドブック. Mineral Data Publishing . 2022年3月14日閲覧。
- ^ Buddingtonite、Mindat.org 、2022年6月13日閲覧
- ^ Web鉱物データ
- ^ Mookherjee, M.; Redfern, SAT; Swainson, I.; Harlov, DE (2004年12月). 「中性子粉末回折によるバッディントン石[N(D/H)4AlSi3O8]中のアンモニウムイオンの低温挙動」.鉱物の物理と化学. 31 (9): 643–649. Bibcode :2004PCM....31..643M. doi :10.1007/s00269-004-0425-8. hdl : 2027.42/46909 . S2CID 47007808.
- ^ Erd RC、White DE、Fahey JJ、Lee DE (1964)。「バッディングトナイト、ゼオライト水を含むアンモニウム長石」。アメリカ鉱物学者。49 (7–8): 831–50。
- ^ Felzer B、Hauff P 、 Goetz AFH (1994)。「ネバダ州カプライト鉱山地区産バッディントン石の定量反射分光法」。Journal of Geophysical Research。99 ( B2): 2887–95。Bibcode : 1994JGR ....99.2887F。doi :10.1029/93JB02975。
- ^ Yang K, Browne PRL, Huntington JF, Walshe JL (2001). 「短波赤外分光法を用いたニュージーランド、ブロードランド-オハキ地熱システムの水熱変質の特徴づけ」。Journal of Volcanology and Geothermal Research。106 ( 1–2): 53–65。Bibcode :2001JVGR..106...53Y。doi : 10.1016/S0377-0273(00)00264-X。
- ^ Gulbrandsen RA (1974). 「アイダホ州南東部、フォスフォリア層のアンモニウム長石、バッディントン石」USGS Journal of Research . 2 (6): 693–7.
- ^ Solomon GC、Rossman GR (1988)。「サウスダコタ州南部ブラックヒルズ産ペグマタイト長石中のNH 4 +」。アメリカ鉱物学者。73 : 818–21。
- ^ Loughan FC、Roberts FI、Linder AW (1983)。「オーストラリア、クイーンズランド州、コンドル油頁岩鉱床のバッディングトン石(NH 4 長石)」。鉱物学雑誌。47 (344): 327–34。Bibcode : 1983MinM...47..327L。doi :10.1180/minmag.1983.047.344.07。S2CID 140724010 。
その他の読み物
- フォンケン JHL、ファン ルールムント HLM、ファン デル エアデン AMJ、ヤンセン JBH、エルド RC (1993)。 「ホロタイプのバディントナイト、ゼオライト性 H2O を含まないアンモニウム長石」。アメリカの鉱物学者。78 : 204–209 。2022 年6 月 13 日に取得。
- Voncken JHL、Konings RJM、Jansen JBH、Woensdregt CF (1988)。「水熱法で生成されたバッディントン石、無水アンモニウム長石 (NH 4 AlSi 3 O 8 )」。鉱物の物理と化学。15 (4) : 323–328。Bibcode : 1988PCM ....15..323V。doi : 10.1007/BF00311036。S2CID 93352487。
