| セレスティン | |
|---|---|
透明な灰青色のセレスティン結晶 | |
| 一般的な | |
| カテゴリ | 硫酸塩鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | Sr S O 4には、微量のカルシウムやバリウムが含まれることがある。 |
| IMAシンボル | クリット[1] |
| シュトランツ分類 | 7.西暦35年 |
| 結晶系 | 斜方晶系 |
| クリスタルクラス | 双錐体(mmm) HM記号:(2/m 2/m 2/m) |
| 空間群 | プンマ |
| 単位セル | a = 8.359 Å、 b = 5.352 Å、 c = 6.866 Å; Z = 4 |
| 識別 | |
| 色 | 白、ピンク、淡い緑、淡い茶色、黒、淡い青、赤みがかった、灰色がかった、透過光では無色またはわずかに色づいている |
| クリスタル習慣 | 板状からピラミッド状の結晶、繊維状、層状、土状、塊状粒状 |
| 胸の谷間 | {001} では完璧、{210} では良い、{010} では悪い |
| 骨折 | 不均等 |
| 粘り強さ | 脆い |
| モース 硬度 | 3.0~3.5 |
| 光沢 | 裂け目がガラス質で真珠のような光沢がある |
| 連勝 | 白 |
| 透けて見える | 透明から半透明 |
| 比重 | 3.95–3.97 |
| 光学特性 | 二軸(+) |
| 屈折率 | n α = 1.619–1.622 n β = 1.622–1.624 n γ = 1.630–1.632 |
| 複屈折 | δ = 0.011 |
| 多色性 | 弱い |
| 2V角度 | 測定値: 50°~51° |
| 分散 | 中程度のr < v |
| 紫外線 蛍光 | 黄色、白、青(短紫外線と長紫外線の両方) |
| 参考文献 | [2] [3] [4] [5] |
セレスチン(IMA公認名称)[6]またはセレスタイト[1] [7] [a]は、硫酸ストロンチウム(Sr S O 4 )からなる鉱物です。この鉱物は、時折繊細な青色を呈することからその名が付けられました。セレスチンと炭酸塩鉱物ストロンチアン石は、花火やさまざまな金属合金によく使用されるストロンチウム元素の主な供給源です。
語源
セレスティンは、ラテン語で天体を意味するcaelestisに由来しています[8] 。caelestisは、空、空気、天気、大気、天国を意味するラテン語caelumに由来しています[9] 。
発生
セレスチンは結晶として、また密集した塊状や繊維状の形で産出されます。セレスチンは主に堆積岩中に産出され、石膏、無水石膏、岩塩などの鉱物と共存しています。産地によっては硫黄を含んだ 状態で産出されることもあります。
この鉱物は世界中で少量しか採掘されない。淡い青色の結晶標本はマダガスカルで発見されている。白色とオレンジ色の変種はイギリスのブリストル、イェートでも発見されており、1991年4月まで商業目的で採掘されていた。[10]
原生動物の アカンサレアの骨格は、シリカでできている他の放散虫の骨格とは異なり、天青石でできています。
炭酸塩の海洋堆積物では、埋没溶解が天青沈殿のメカニズムとして認識されています。[11]宝石として使用されることもあります。[12]
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ポーランド、マホフ鉱山産のセレスティン
ジオード
いくつかの晶洞には天青石の結晶が見られます。世界最大の晶洞として知られる天青石は、最大直径 35 フィート (11 m) の晶洞で、オハイオ州プットインベイ村の近くにあるエリー湖のサウス バス島にあります。この晶洞は、かつて晶洞の底を構成していた結晶を取り除き、クリスタル ケーブと呼ばれる見学用の洞窟に改造されました。晶洞には、直径 18 インチ (46 cm) の天青石の結晶があり、それぞれの重量は最大 300 ポンド (140 kg) と推定されています。
セレスチンジオードは、石膏や無水石膏などの硫酸カルシウムからなるアラバスターの結節が置き換わって形成されると考えられています。硫酸カルシウムは溶けにくいですが、硫酸ストロンチウムはほとんど溶けません。硫酸カルシウムの結節と接触したストロンチウム含有溶液はカルシウムを溶かして空洞を残します。ストロンチウムはすぐにセレスチンとして沈殿し、結晶は新しく形成された空洞に成長します。[13] [14] [15]
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セレスティンジオード断面
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オハイオ州のクリスタルケーブジオード内部
参照
脚注
- ^ セレスチンは、 IMA新鉱物・鉱物名委員会(CNMMN)によってこの鉱物に承認された名前です。セレスタイトはいくつかの鉱物学のテキストで頻繁に使用されていますが、この名前は同組織によって有効な鉱物名として信用されていません。[7] [1]
参考文献
- ^ abc Warr, LN (2021). 「IMA–CNMNC承認の鉱物シンボル」. Mineralogical Magazine . 85 (3): 291–320. Bibcode :2021MinM...85..291W. doi : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID 235729616.
- ^ 「セレスティン」.レキシコン。Mineralien Atlas – Fossilien Atlas (英語とドイツ語) 。2022 年9 月 25 日に取得– Mineralienatlas.de 経由。
- ^ 「セレスティン」(PDF)。鉱物学ハンドブック。RRUFF™ データベース プロジェクト。アリゾナ大学地質学部。
- ^ 「セレスティン」. Mindat.org .
- ^ 「セレスティン」。Webmineral .データ。
- ^ 「鉱物リスト」 2011年3月21日。
- ^ ab Nickel, Ernie; Nichols, Monte (2004). 「鉱物リスト/材料データ」。IMAのCNMMNによって承認された鉱物名、再定義、および信用失墜(PDF)。p. 26。2008年5月30日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ 「Celestine」。Collins English Dictionary – collinsdictionary.com より。
- ^ 「Celestial」。Merriam -Webster辞書。2024年4月24日 – merriam-webster.com経由。
- ^ 「私たちの足元に」。Yate の歴史を探る。Yate Heritage Centre – yateheritage.co.uk経由。
- ^ Baker, Paul A.; Bloomer, Sherman H. (1988). 「深海炭酸塩堆積物中の天青石の起源」Geochimica et Cosmochimica Acta . 52 (2): 335–339. Bibcode :1988GeCoA..52..335B. doi :10.1016/0016-7037(88)90088-9.
- ^デデイン、ロジャー 、クインテンス、イヴォ(2007)。宝石鑑別表。グリリコ。p.174。ISBN 978-90-78768-01-2。 9078768010出版社
- ^ Anenburg, Michael; Bialik, Or; Vapnik, Yevgeny; Chapman, Hazel; Antler, Gilad; Katzir, Yaron; Bickle, Mike (2014). 「イスラエル、マクテシュ・ラモンの玄武岩質岩脈に関連するセレスチン・クォーツ・方解石ジオードの起源」. Geological Magazine . 151 (5): 798–815. Bibcode :2014GeoM..151..798A. doi :10.1017/S0016756813000800. S2CID 129529427.
- ^カールソン、 アーネスト(1987)。「サリナ層群の蒸発岩の天青石置換」。堆積地質学。54 (1–2): 93–112。Bibcode : 1987SedG...54...93C。doi :10.1016/0037-0738(87)90005-4。
- ^ Kile, Daniel; Dayvault, Richard; Hood, William; Hatch, H. Steven (2015). 「ユタ州南東部ウェイン郡およびエメリー郡のセレスチン含有ジオード:起源と鉱物学」. Rocks & Minerals . 90 (4): 314–337. Bibcode :2015RoMin..90..314K. doi :10.1080/00357529.2015.1034489. S2CID 130452012.
外部リンク
- ブリタニカ百科事典第5巻(第11版)。1911年。
