| カラヴェリテ | |
|---|---|
クリップル クリーク地区産の基質上の板状カラベライト結晶 (サイズ: 6 x 5 x 3.5 cm) | |
| 一般的な | |
| カテゴリ | テルル化鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | オーテ2 |
| IMAシンボル | クラヴィッツ[1] |
| ストルンツ分類 | 2.EA.10 |
| 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 | C2/m |
| 単位セル | a = 7.19 Å、b = 4.4 Å、 c = 5.08 Å、β = 90.3°、Z = 2 |
| 識別 | |
| 式量 | 452.17グラム/モル |
| 色 | 真鍮の黄色から銀白色 |
| クリスタル習慣 | 刃状および細長い縞模様の柱状体、塊状の粒状体 |
| 姉妹都市 | [110]に共通 |
| 胸の谷間 | なし |
| 骨折 | 不均一から亜貝殻状 |
| 粘り強さ | 脆い |
| モース 硬度 | 2.5~3 |
| 光沢 | メタリック |
| 連勝 | 緑から黄灰色 |
| 透けて見える | 不透明 |
| 比重 | 9.1–9.3 |
| 光学特性 | 異方性 |
| 多色性 | 弱い |
| 紫外線 蛍光 | なし |
| 参考文献 | [2] [3] [4] [5] |
カラヴェライト、または金テルル化物は、金のテルル化物であり、化学式 AuTe 2の金属鉱物で、金の約 3% が銀に置き換えられています。1861 年にカリフォルニア州カラヴェラス郡で初めて発見され、1868 年に郡にちなんで命名されました。
この鉱物は金属光沢を帯びていることが多く、色は銀白色から真鍮がかった黄色までの範囲です。金銀テルル化物鉱物のシルバナイトと近縁ですが、シルバナイトの銀含有量はシルバナイトのほうがはるかに多くなっています。別の AuTe 2鉱物 (ただし結晶構造がかなり異なります) はクレネライトです。カラベライトとシルバナイトは金の主要なテルル化物鉱石ですが、一般にこれらの鉱石は金の供給源としてはマイナーです。西オーストラリアで発見される主要な金鉱物として、カラベライトは 1890 年代のその地域のゴールド ラッシュで大きな役割を果たしました。
物理的および化学的性質
カラベライトは、劈開面を持たない単斜晶系結晶として産出されます。比重は 9.35、硬度は 2.5 です。
カラベライトは濃硫酸に溶解します。高温の硫酸では鉱物が溶解し、赤いテルル溶液の中にスポンジ状の金の塊が残ります。
構造

カラベライトの構造は、科学界において長年にわたり興味と苛立ちの対象となってきた。ゴールドシュミットらはカラベライトの105の結晶を指数化し、92の形態を作成したが[6]、すべての面を指数化するには5つの異なる格子が必要であった[7] 。このため、カラベライトはハウイの有理指数の法則に違反していると考えられるようになった[6] 。
X線回折の導入によっても、この問題は完全には解決されなかった。1936年にTunellとKsandaが、続いて1952年にTunellとPaulingが、カラベライトのC2/m一般構造を解明した。しかし、調査では彼らが解釈できなかった追加の回折斑点が存在した。その後、透過型電子顕微鏡による研究により、カラベライトの衛星反射は、平均C2/m構造に重なったAuの不整合変位変調によるものであることが示唆された。[8] 1988年に、SchutteとDeBoerは、3H超空間群C2/m (α O γ)Osを使用して構造を解明した。彼らはまた、これらの変調は主にテルル原子の変位で構成され、観察された変調はAu +とAu 3+間の価数変動の観点から解釈されることを示した。SchutteとDeBoerによると、これらの変位はカラベライトの配位数にも影響を与える。[9]
2009年に、Bindiらは、カラベライトに関連する異なる配位数は、Auの価数合計の大きな差異と関連しており、Agのランダムな分布はAu +とAu 3+の変動を抑制し、秩序だった分布はそれを強化していると結論付けました。[10]
発生

カラヴェライトの産地としては、コロラド州クリップルクリーク、米国カリフォルニア州カラヴェラス郡(名前の由来)、ルーマニアのナグヤグ、オンタリオ州カークランドレイク金鉱区、ケベック州ルーアン地区、オーストラリアのカルグーリーなどがあります。
歴史
カラヴェライトは、1861年にカリフォルニア州カラヴェラス郡エンジェルスキャンプのカーソンヒルにあるスタニスラウス鉱山で初めて認識され、採取されました。 [3]化学者で鉱物学者のフレデリック・オーガスタス・ゲントによって、この鉱石は原産地の郡にちなんで命名されました。ゲントは、カラヴェライトを既知の金テルル化鉱物であるシルバナイトと区別し、1868年に正式に新しい金鉱物として報告しました。[11] [12]ゲントは、カラヴェライトのテルル化物式が金銀テルル化鉱物シルバナイトと概ね一致することを発見しましたが、イオン性金の代わりにイオン性銀の割合がはるかに低いことがわかりました(ゲントの分析では3〜3.5%であるのに対し、シルバナイトの一般的な銀含有量は11〜13%です)。テルル化鉱物では銀は金と同形であるため(つまり、金原子が銀に置き換わっても結晶の性質は自動的には変化しない)、ジェントはより重要なことに、カラベライトはシルバナイトと異なり、明確な結晶の劈開線を持たないのに対し、シルバナイトは明確な劈開線を持つことが知られていると報告した。(上で述べたように、シルバナイトとカラベライトはどちらも基本的に単斜晶系であることが判明したが、3番目に知られている金銀テルル化鉱物のクレネライトは斜方晶系で、結晶の基底に平行な特徴的な劈開線を持つ)。ジェントは後にコロラド州ボルダー産のカラベライトのサンプルも特徴付けることができ、その場所から採取した2つの標本には銀が2.04%と3.03%含まれていることを発見した。[13]
1893年に西オーストラリア州カルグーリーで ゴールドラッシュが起こった当初、大量のカラベライトが最初は愚者の金と間違えられ、廃棄された。鉱床は建築材料として、また道路の穴やわだちを埋めるために使われた。数年後、この鉱物の性質が判明し、1896年には町の通りの掘削を含む第二次ゴールドラッシュが起こった。[14]
参照
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
- ^ ab Calaverite、Mindat.org 、2023年10月14日閲覧
- ^ Barthelmy, David (2014). 「カラベライト鉱物データ」Webmineral.com . 2022年8月3日閲覧。
- ^ Anthony, John W.; Bideaux, Richard A.; Bladh, Kenneth W.; Nichols, Monte C. (2005). 「Calaverite」(PDF) .鉱物学ハンドブック. Mineral Data Publishing . 2022年8月3日閲覧。
- ^ ゴールドシュミット氏。 V. Palache, C. & Peacock, M. (1931)。 「ウーバー・カラヴェリット」。Neues Jahrbuch für Mineralogie。63:1-58。
- ^ Balzuwelt K, Meeks H, Bennems P (1991). 「純粋カラベライトの形態と結晶成長」J. Phys. D . 24 (2): 203–208. Bibcode :1991JPhD...24..203B. doi :10.1088/0022-3727/24/2/017. S2CID 250735848.
- ^ VanLoosdrecht P, Gerrits A, Balzuweit K, Koing W, Wittlin A, VanBantum P (1993). 「不整合変調カラベライトの光学特性」J. Phys.: Condens. Matter . 5 (23): 3977–3986. Bibcode :1993JPCM....5.3977V. doi :10.1088/0953-8984/5/23/025. S2CID 250913763.
- ^ Schutte WJ & de Boer, JL (1988). 「カラベライト (AuTe2) の不整合変調構造における原子価変動」Acta Crystallographica B . 44 (5): 486–494. doi :10.1107/S0108768188007001.
- ^ Bindi L、Arakcheeva A、 Chapuis G ( 2009 )。「カラベライト(AuTe2)の不整合変調構造の安定化における銀の役割」。American Mineralogist。94 ( 5–6):728–736。Bibcode : 2009AmMin..94..728B。doi : 10.2138/am.2009.3159。S2CID 17383104。
- ^ アメリカ科学ジャーナル (2) xlv, p. 314.
- ^ http://www.libraries.psu.edu/content/dam/psul/up/emsl/documents/circulars/circular27.pdf 2012-03-04にWayback MachineでアーカイブFA Genthの伝記論文
- ^ アメリカ科学ジャーナル。JD & ES Dana。1901-01-01。
- ^フォーティ、リチャード (2009-11-04)。地球 :親密な歴史。Knopf Doubleday Publishing Group。ISBN 9780307574336。
出典
- クライン、コーネリス、ハールバット、コーネリアス S.、1985 年、「鉱物学マニュアル第 20 版」、p. 289、Wiley、ISBN 0-471-80580-7
- フォーティ、リチャード、2004年、「地球」、ハーパーコリンズ
