| 長白石 | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | 酸化鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | 鉛ニオブ2O6 |
| シュトランツ分類 | 4.DF.10 |
| 結晶系 | 三角 |
| クリスタルクラス | 二角錐(3m) (HM記号と同じ) |
| 空間群 | 300万ランド |
| 識別 | |
| 式量 | 489.01グラム/モル |
| 色 | 無色、クリームホワイト、淡い茶色、黄褐色、淡い黄緑 |
| クリスタル習慣 | 表形式 - フォームの寸法は一方向に細くなります。 |
| 胸の谷間 | {0001} 完璧、{1011} 明確 |
| モース 硬度 | 5.5 |
| 光沢 | アダマンティン - 真珠のような |
| 連勝 | 白 |
| 透けて見える | 透明 |
| 光学特性 | 一軸性 (+)、w=2.476、e=2.485、bire=0.0090。 |
| 紫外線 蛍光 | 非蛍光 |
| 参考文献 | [1] [2] [3] [4] |
長白石(PbNb 2 O 6 )は、1つまたは2つの金属イオンとともにグループ化された酸素を含む酸化物鉱物クラスのメンバーです。長白石は多重酸化物XY 2 O 6に分類され、一般的にイオン結合を持っています。[5]さらに、25℃の温度では斜方晶系でもあり、 570℃で斜方晶系-正方晶系に変化します。 [6]
構成
カオリナイトが詰まった鉱脈のマイクロプローブ分析の結果、長白石の化学式は PbNb 2 O 6であることが判明した。長白石は、酸化鉄 (II) FeO 0.94%、酸化鉛PbO 41.51%、酸化鉄 (III) Fe 2 O 3 0.42%、二酸化チタンTiO 2 0.95%、五酸化ニオブNb2O5 55.62%、五酸化タンタルTa 2 O 5 0.98% で構成されており、化学式は (Pb 0.95 Fe 2+0.05 )(Nb 1.95 Ti 0.05 Fe 3+0.02 Ta 0.01 ) または PbNb 2 O 6となる。また、分光法によっても検査され、Sb 0.3、Si 0.1、Ba 0.2、Ca 0.1、および微量の銅、マグネシウム、アルミニウムが検出されました。[7]
スバラオは、長白石の化学式PbNb 2 O 6は変化する可能性があると示唆した。彼はニオブ酸鉛をA1+xNb2O6で表し、Aサイトはイオン(通常は鉛)であり、彼の表現におけるxの上限は約0.15で、下限は-0.07から-0.08の間であることを発見した。結論として、化学式はPb 0.92 Nb 2 O 6からPb 1.15 Nb 2 O 6の範囲である。[6]
地質学的発生
長白石は、中国麒麟南東部の通化市で発見されるカオリナイトの空洞やカリウム質花崗岩の中に見られます。[4 ] 長白石は、中国の長白山で発見されたため、その名が付けられました。 [7]
原子構造
Subbarao によれば、[6]長白石は25 °C で斜方晶系で、単位格子の大きさは a=17.65、b=17.91、c=7.736 Å であり、単位格子の大きさが大きいため、PbNb 2 O 6の完全な構造解析を行うことは困難です。[6]長白石の構造は、角でつながって 3 ~ 5 個の八面体の円を形成する NbO 6 八面体結晶で構成されています。[6] NbO 6 の「ケージ」は酸素の周りに 8 の配位を持ち、「トンネル」は Pb 2+の周りに 10 の配位を持ちます。[6]
物理的特性
長白石は三方晶系で、空間群はR3mである。その格子寸法はa=10.499Å、c=11.553Åである。[7]長白石は、板状または球状の結晶形状を持つ小さな結晶として見つかる。大きさは最大5mm、平均は0.2~0.4mmである。[7]長白石の三方晶系結晶は3m対称性を示し、突出度が減少する順に境界がある。通常は無色であるが、時にはクリームホワイト、淡褐色、黄褐色、白の縞模様のある淡黄緑、金剛石から真珠のような光沢など、さまざまな 配色で現れる。[7]
長白石は非磁性で壊れやすい。また、半透明から透明までの二重の性質を持つ。完全な底面劈開と、ハックリーな破砕を伴う明瞭な菱面体劈開があり、一方で球状粒子は貝殻状である。[7]紫外線と陰極線は長白石に蛍光効果を及ぼさず、塩酸、硝酸、硫酸には溶けないが、条件付きで熱リン酸には溶けにくい。[7]長白石の硬度は、ビッカース硬度計で472.4 kg/mm 2 、モース硬度計で5.3である。[7]光学スペクトルでは、長白石は一軸正であり、二軸になることもある。表面で反射される入射光の割合である長白石の反射率は、546 nmで15.86である。 [7]
特別な特徴
長白石は強誘電体鉱物であると考えられています。強誘電体鉱物は、高誘電率コンデンサの開発や圧電トランス デューサーの開発に役立ちました。医療分野では、強誘電体鉱物は超音波複合材料の開発に役立ちました。強誘電体鉱物は、多くの高収益産業の成功の主因です。[8]
参考文献
- ^ 鉱物アトラス
- ^ http://webmineral.com/data/Changbaiite.shtml ウェブミネラル
- ^ http://www.mindat.org/min-968.html マインドダット
- ^ ab Anthony, JW、Bideaux, R.、Bladh, K.、および Nichols, M. (2003) 「長白石 PbNb 2 O 6」。鉱物学のハンドブック。鉱物データ出版 長白石
- ^ クライン、コルネリス、ダトロウ、バーバラ(2007)。鉱物科学マニュアル第23版。ニューヨーク:ジョン・ワイリー・アンド・サンズ。ISBN 978-0-471-72157-4。
- ^ abcdef Subbarao, EC, Shirane, G. (1960)「PbNb 2 O 6型化合物の非化学量論性と強誘電特性」Journal of Chemical Physics', 32 , 1846–1851. PbNb2O6型化合物の強誘電特性
- ^ abcdefghi Fleischer, M., Chao, G., Pabst, A. (1979)「新しい鉱物名」アメリカ鉱物学者、64、241–245。
- ^ Haertling, GH (1999)「強誘電体セラミックス:歴史と技術」、Journal of the American ceramic . 82 . 797-818
