| コエサイト | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | テクトケイ酸塩、石英グループ |
| 式 (繰り返し単位) | SiO2 |
| IMAシンボル | コー[1] |
| シュトランツ分類 | 4.DA.35 |
| 結晶系 | 単斜晶系 |
| クリスタルクラス | 角柱型(2/m) (H-M記号と同じ) |
| 空間群 | C2/c |
| 単位セル | a = 7.143 b = 12.383 c = 7.143 [Å] β = 120.00° Z = 16 |
| 識別 | |
| 式量 | 60.0843グラム/モル |
| 色 | 無色 |
| クリスタル習慣 | 超高圧変成鉱物に含まれる最大3mmの大きさの包有物 |
| 骨折 | 貝殻状 |
| 粘り強さ | 脆い |
| モース 硬度 | 7.5-8 |
| 光沢 | 硝子体 |
| 連勝 | 白 |
| 透けて見える | 透明 |
| 密度 | 2.92(計算値) |
| 光学特性 | 二軸 |
| 屈折率 | n x = 1.594 n y = 1.595 n z = 1.599 |
| 複屈折 | +0.006 |
| 2V角度 | 60~70歳 |
| 参考文献 | [2] |
コーサイト(/ ˈ k oʊ s aɪ t /)[3]は、石英に非常に高い圧力(2〜3ギガパスカル)と中程度の高温(700℃、1,300℉)を加えたときに形成される二酸化ケイ素( Si O 2 )の一種(多形)です。コーサイトは、1953年にノートン社の化学者であるローリング・コーズ・ジュニアによって初めて合成されました。[4] [5]
発生事例
1960年、エドワード・CT・チャオ[ 6]はユージン・シューメーカーと共同で、米国アリゾナ州のバリンジャークレーターでコエサイトが自然に発生したことを報告しました。これは、このクレーターが衝突によって形成されたに違いないという証拠でした。この報告の後、変成岩でない岩石にコエサイトが存在することは、隕石衝突事件または原子爆弾爆発の証拠とみなされました。コエサイトが高圧変成岩で生き残ることは予想されていませんでした。

変成岩において、コーサイトは当初、上昇するマグマによって運ばれた地球のマントルのエクロジャイト 捕獲岩中に存在したことが記述されており、キンバーライトはそのような捕獲岩の最も一般的なホストです。[7]変成岩において、コーサイトは現在、超高圧変成作用(UHP、または超高圧変成作用)の最良の鉱物指標の1つとして認識されています。[8]このようなUHP変成岩は、地殻の岩石が70 km(43マイル)以上の深さまで運ばれる沈み込みまたは大陸衝突を記録しています。コーサイトは、約2.5 GPa(25 kbar)を超える圧力と約700 °Cを超える温度で形成されます。これは、地球の約70 kmの深さに相当します。部分的に石英に戻ると、石英の縁が粒子の中心に圧力をかけ、地殻変動によってこれらの岩石が隆起して表面に露出しても準安定粒子が保存されるため、他の相では鉱物包有物として保存されます。その結果、粒子は多結晶石英縁の特徴的な質感を持ちます (情報ボックスの図を参照)。
コーサイトは、イタリアの西アルプスのドラ・マイラ、[8]ドイツのエルツ山地、[ 9]南極のランタンマン山脈、[10]カザフスタンのコクチェタフ山塊、[ 11]ノルウェーの西部片麻岩地域、[12]中国東部の大比山山脈、[13] [14]パキスタン東部のヒマラヤ、[15]バーモント州のアパラチア山脈など、世界中の超高圧変成岩で確認されています。[ 16 ] [17]
結晶構造

コーサイトは、四面体で各シリコン原子が 4 つの酸素原子に囲まれた構造珪酸塩です。各酸素原子は 2 つの Si 原子と結合してフレームワークを形成します。単位格子には、結晶学的に異なる 2 つの Si 原子と 5 つの異なる酸素位置があります。単位格子は六角形に近い形状ですが (「a」と「c」はほぼ等しく、β はほぼ 120°)、本質的に単斜晶系であり、六角形にはなりません。コーサイトの結晶構造は長石に似ており、Si 4 O 8および Si 8 O 16リングに配置された 4 つの二酸化ケイ素 四面体で構成されています。リングはさらに鎖状に配置されています。この構造は石英の安定フィールド内で準安定です。コーサイトは最終的に石英に崩壊し、その結果体積が増加しますが、地表の低温では変成反応は非常に遅くなります。結晶対称性は単斜晶系C2/c、No.15、ピアソン記号mS48である。[18]
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.
- ^ アンソニー、ジョン W.、ビドー、リチャード A.、ブラッド、ケネス W.、ニコルズ、モンテ C. 編 (1995)。「コーサイト」(PDF)。鉱物学ハンドブック。第 2 巻 (シリカ、ケイ酸塩)。バージニア州シャンティリー:アメリカ鉱物学会。ISBN 0962209716. 2011年12月5日閲覧。
- ^ 「coesite」。Dictionary.com Unabridged (オンライン)。nd
- ^ Coes, Jr., L. (1953年7月31日). 「新しい高密度結晶シリカ」. Science . 118 (3057): 131–132. Bibcode :1953Sci...118..131C. doi :10.1126/science.118.3057.131. PMID 17835139.コーサイトという言葉は、化学者ローリング・コーズ・ジュニアにちなんで「コーズアイト」と発音されます。
- ^ ヘイゼン、ロバート・M ( 1999年7月22日)。ダイヤモンドメーカー。ケンブリッジ大学出版局。p.91。ISBN 978-0-521-65474-6. 2012年6月6日閲覧。
- ^ Chao, ECT; Shoemaker, EM; Madsen, BM (1960). 「コエサイトの最初の自然発生」. Science . 132 (3421): 220–2. Bibcode :1960Sci...132..220C. doi :10.1126/science.132.3421.220. PMID 17748937. S2CID 45197811.
- ^スミス、ジョセフ・ R .; ハットン、CJ (1977)。「ロバーツ・ビクター・キンバーライト産のコエサイト-サニディン・グロスピダイト」。地球惑星科学レター。34 (2): 284。Bibcode :1977E&PSL..34..284S。doi : 10.1016/0012-821X(77)90012-7。
- ^ ab Chopin, Christian (1984). 「西アルプスの高品位青色片岩中のコーサイトと純粋なパイロープ:最初の記録といくつかの結果」。鉱物学と岩石学への貢献。86 (2): 107–118。Bibcode : 1984CoMP ...86..107C。doi : 10.1007/ BF00381838。S2CID 128818052 。
- ^ Massonne, H.-J. (2001). 「ドイツ、エルツ山地中央部の超高圧変成岩地域でコーサイトが初めて発見」.ヨーロッパ鉱物学ジャーナル. 13 (3): 565–570. Bibcode :2001EJMin..13..565M. doi :10.1127/0935-1221/2001/0013-0565.
- ^ Ghiribelli, B.; Frezzotti, ML & Palmeri, R. (2002). 「ランターマン山脈(南極)のエクロジャイト中のコーサイト:組織とラマン研究からの証拠」.ヨーロッパ鉱物学ジャーナル. 14 (2): 355–360. Bibcode :2002EJMin..14..355G. doi :10.1127/0935-1221/2002/0014-0355.
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- ^ ジョセフ・ゴンザレス、スザンヌ・ボールドウィン、ジェイ・B・トーマス、ウィリアム・O・ナクラス、ポール・G・フィッツジェラルド(2019年)。「アパラチア山脈におけるコーサイトの最初の発見:タコニック変成岩におけるプログレード変成作用の特徴」AGU秋季会議。2019 :V51B–03。Bibcode :2019AGUFM.V51B..03G。
- ^ Joseph Gonzalez、Suzanne Baldwin 、Jay B Thomas、William O Nachlas、Paul G Fitzgerald (2020)。「アパラチア造山帯で発見された超高圧変成作用の証拠」。地質学。48 ( 10): 947–951。Bibcode : 2020Geo ....48..947G。doi : 10.1130/G47507.1。S2CID 224854495。
- ^ Levien L.; Prewitt CT (1981). 「コーサイトの高圧結晶構造と圧縮率」(PDF) . American Mineralogist . 66 : 324–333. 2016-06-04 にオリジナル(PDF)からアーカイブ。2009-12-15に閲覧。
外部リンク
- Coesiteページ
- バリンジャー隕石クレーター科学教育ページ
