| キリロバイト | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | リン酸鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | NaFe 3+ 3 (PO 4 ) 2 (OH) 4・2(H 2 O) |
| IMAシンボル | シル[1] |
| シュトランツ分類 | 8.DL.10 |
| ダナ分類 | 42.07.08.01 |
| 結晶系 | 正方晶 |
| クリスタルクラス | 台形 (422) H–M 記号: (422) |
| 空間群 | 4 1 2 1 2 |
| 識別 | |
| 色 | 明るい黄色、蜂蜜色、オレンジから茶色がかった黄色、茶色 |
| クリスタル習慣 | 塊状、粒状、擬似立方体、ブドウ状集合体および地殻に放射状に広がる |
| 胸の谷間 | なし |
| 骨折 | 貝殻状 |
| モース 硬度 | 4 |
| 光沢 | 硝子体 |
| 連勝 | 黄色 |
| 透けて見える | 半透明 |
| 比重 | 3.081–3.096 |
| 光学特性 | 一軸(-) |
| 屈折率 | n ω = 1.802–1.805、n ε = 1.769–1.775 |
| 複屈折 | δ = 0.033 |
| 多色性 | 弱い |
| 参考文献 | [2] [3] [4] [5] |
シリロバイト (NaFe 3 3+ (PO 4 ) 2 (OH) 4 ·2(H 2 O))は、含水リン酸鉄ナトリウム鉱物である。これは、アルミニウムナトリウムの相同物であるワルダイトと同形同構造である。 [ 6 ]
シリロバイトは花崗岩 ペグマタイト中に産出する。[7] 1953年にチェコ共和国西モラヴィア州ヴェルケー・メジジチ近郊のシリロフにあるペグマタイトで初めて発見された。[3]
構成
シリロバイトの化学式はNaFe 3+ 3 (PO 4 ) 2 (OH) 4 ·2(H 2 O)である。[2] 親リン酸塩鉱物であるフッ化アパタイトとトリプライト-ツヴィーゼライトは、水熱変質と風化によって変化し、シリロバイトを含む二次リン酸塩鉱物の複雑な微結晶連晶を生じた。 [8] リン酸塩の変化のシーケンスは、フッ化アパタイトの亀裂内でのシリロバイトの形成と、フッ化アパタイトのリップスコンバイトとクランダライトグループの鉱物への置換で終了した。[8]フランソレットは、浸出したNaの一部が、チフィライトからヘテロエソアイトへの変化に起因する体積減少によって生じた亀裂内でシリロバイトの沈殿につながると示唆している。[7]アルカリ金属やアルミニウム、希土類元素などの比較的移動しにくい元素の移動は、その後、沈殿するシリロバイト、リップスコンバイト、クランダライトグループの鉱物に組み込まれます。[8]
化学分析では、FeがAlに置き換わっているだけでなく、NaがKに、MnがNaに置き換わっていることも示されており、測定された比重と観察された比重はよく一致していると考えられます。[6] 鉄(III)は、リン酸化鉄鉱などのH 2 Oに富む鉱物中に実質的に単独で存在し、シリロバイト中ではNa、K、またはCaと結合しています。 [7] 高温の希HCl、高温の希H 2 SO 4に溶解し、高温の希HNO 3には溶解しにくいです。[6]密閉管内では、水を放出して溶融します。[6]
地質学的発生
鉱物ウォーダイトは、化学組成が密接に関連しているため、シリロバイトと似た形で結晶化することができます。ウォーダイトの組成 NaAl 3 (PO 4 ) 2 (OH) 4 ·2(H 2 O) とシリロバイトの組成 NaFe 3 (PO 4 ) 2 (OH) 4 ·2(H 2 O) の間で、一連の固溶体の端成分を形成できます。2 つの鉱物のどちらも、ウォーダイト鉱物グループの一連の固溶体でさまざまな割合で発生する可能性があります。シリロバイトは、一部の酸化リン酸塩を含む花崗岩ペグマタイトと鉄鉱床のまれな副次鉱物です。一連のリン酸塩変換は、F-アパタイト構造内でシリロバイトが形成され、F-アパタイトがリップスコンバイトとクランディライトグループの鉱物に置き換わることで終了しました。[8] 風化に関連したキリロバイト、リップスコンバイト、クランディライトグループの鉱物は、増加する酸素の逃避下で天水が浸透することによって形成されました。[8]
構造
天然のワルダイトと同形シリロバイトの結晶構造は空間群P41212、Z=4である。水素原子は特定されていないが、妥当な位置を推定することはできる。シリロバイトのセル寸法はc = 19.4、a = 7.32 Åである。[6]
個々の結晶は通常 0.1 mm 未満で、その多くは相互に成長しています。結晶はずんぐりとしており、単独の場合は基底のピナコイド上に横たわる傾向があります。ピナコイド {001} と双錐体 {113} が主な形状で、これらの形状のすべての面が存在し、同様によく発達している傾向があります。双錐体 {012} は常に存在するわけではありません。a 軸の方向は、最小の基本単位格子に対して 45° の角度です。[6]
物理的特性
シリロバイトはガラス質の半透明鉱物で、明るい黄色、蜂蜜色、オレンジ色から茶色がかった黄色、茶色までさまざまな色があり、硬度は4です。黄色の縞があります。この鉱物は空間群P4 1 2 1 2に分類され、正方晶系です。[2]
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.
- ^ abc http://rruff.geo.arizona.edu/doclib/hom/cyrilovite.pdf 鉱物学ハンドブック
- ^ ab http://www.mindat.org/min-1206.html Mindat.org.
- ^ http://webmineral.com/data/Cyrilovite.shtml Webmineralデータ
- ^ 鉱物アトラス
- ^ abcdef Lindberg, ML (1957) 鉱物アベリノアイト、シリロバイト、ワルダイトの関係。アメリカ鉱物学者、42、204–213。
- ^ abc Fransolet, AM, Cooper, MA, Cerny, P., Hawthorne, C., Chapman, R. (2000) マニトバ州南東部、バーニック湖のタンコペグマタイト。カナダ鉱物学者、38、893–898。
- ^ abcde Lottermoser, B., Lu, J. (1997) 南オーストラリア州オラリーブロックにおける稀少元素ペグマタイトの岩石生成。1. 鉱物学と化学的進化。鉱物学と岩石学、59、1–19。
- Breitinger, DK, et al. (2004) 天然ワルダイトの複合振動スペクトル。Journal of Molecular Structure、706、95–99。
- Cooper, M., Hawthorne, FC, Cerny, P. (2000) チェコ共和国モラビア西部シリロフ産シリロバイトの結晶構造の改良。チェコ地質学会誌、45、95–100。
