| エンスタタイト | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | イノケイ酸塩 |
| 式 (繰り返し単位) | マグネシウムSiO3 |
| IMAシンボル | エン[1] |
| シュトランツ分類 | 9.DA.05 |
| 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 | PBCA |
| 単位セル | a = 18.23、b = 8.84 c = 5.19 [Å]; Z = 8 |
| 識別 | |
| 式量 | 100.387 グラムモル−1 |
| 色 | 白、灰色、緑、黄色、または茶色 - 薄片では無色。 |
| クリスタル習慣 | 柱状結晶、通常は層状、繊維状、または塊状 |
| 姉妹都市 | [100] シンプルで薄板状の |
| 胸の谷間 | [210] 良好/明確 |
| 骨折 | 不均等 |
| 粘り強さ | 脆い |
| モース 硬度 | 5〜6 |
| 光沢 | 裂け目がガラス質で真珠のような色 |
| 連勝 | グレー |
| 透けて見える | 半透明から不透明 |
| 比重 | 3.2–3.3 |
| 光学特性 | 二軸(+) |
| 屈折率 | n α = 1.650–1.668; n β = 1.652–1.673; n γ = 1.659–1.679 |
| 複屈折 | δ = 0.009–0.011 |
| 多色性 | エンスタタイトのピンクから緑の多色性診断、ピンクと緑の軸に垂直な淡い緑から淡いオレンジ色 |
| 2V角度 | 55~90° |
| 参考文献 | [2] [3] [4] |
エンスタタイトは鉱物であり、輝石 珪酸塩鉱物系列エンスタタイト(MgSiO 3)-フェロシライト(FeSiO 3 )のマグネシウム端成分である。固溶体系列のマグネシウムに富む成分は、火成岩や変成岩に見られる一般的な岩石形成鉱物である。中間組成の(Mg、Fe)SiO
3は歴史的にハイパーステンとして知られていましたが、この名称は正式には廃止され、斜方輝石に置き換えられました。岩石学的または化学的に決定される場合、その組成はエンスタタイト (En) とフェロシライト (Fs) の相対的な割合として示されます (例: En 80 Fs 20 )。
多形と変種

天然結晶のほとんどは斜方晶系(空間群P bca )ですが、3 つの多形が知られています。高温低圧多形はプロトエンスタタイトとプロトフェロシライト(これも斜方晶系、空間群 P bcn)であり、低温形態のクリノエンスタタイトとクリノフェロシライトは単斜晶系(空間群 P2 1 /c)です。
風化したエンスタタイトは少量の鉄を含み、亜金属光沢と青銅のような色を呈します。この物質はブロンズ岩と呼ばれますが、より正確には変質エンスタタイトと呼ばれます。
ブロンズ鉱とハイパーステンは、 1855年にGA・ケンゴットによって初めて記述されたエンスタタイトよりずっと前から知られていました。[5]

エメラルドグリーンのエンスタタイトはクロムエンスタタイトと呼ばれ、宝石としてカットされます。緑色は微量のクロムによって生じるため、この変種名が付けられました。さらに、黒色でシャトヤント効果のあるハイパーステンや茶色がかったブロンズ石も半貴石として使用されます。
識別
エンスタタイトおよびその他の斜方晶系輝石は、直線的な消光、はるかに弱い複屈折、および強い多色性などの光学特性によって単斜晶系の輝石と区別されます。[5]また、90度の2方向で完全な柱状劈開があります。エンスタタイトの色は白、灰色、緑がかった、または茶色で、モース硬度は5〜6 、比重は3.2〜3.3です。この柱状形態は宝石や学術目的で使用されます。
発生
孤立した結晶はまれですが、斜方輝石はさまざまな種類の火成岩や変成岩の必須成分です。マグネシア斜方輝石は、斑れい岩(ノーライト)や閃緑岩などの深成岩に含まれています。玄武岩、安山岩、デイサイトなどの火山岩では、小さな自形斑晶や石基粒子を形成することもあります。
エンスタタイトは、組成が En 90 Fs 10に近い、地球のマントルの典型的なペリドタイトと輝岩に不可欠な鉱物です。ペリドタイトの捕獲岩は、キンバーライトと一部の玄武岩によく見られます。これらの捕獲岩中のエンスタタイトのカルシウム、アルミニウム、クロム含有量の測定は、上昇するマグマによって捕獲岩が取り除かれた深度を再構築する上で非常に重要でした。
斜方輝石はグラニュライトなどの変成岩の重要な構成成分である。純粋なエンスタタイトに近い組成の斜方輝石は、変成蛇紋岩の一部に見られる。長さ1フィートで大部分が滑石に変化した大きな結晶が、1874年にノルウェー南部のブレヴィク近郊のキョルスタッドにあるアパタイト鉱山の雲母片岩と角閃石片岩を横切るアパタイト鉱脈で発見された。[ 5]
エンスタタイトは隕石によく含まれる鉱物である。結晶は石質隕石や鉄隕石から発見されており、ボヘミアのエルツ山地ブライテンバッハに落下したものもその一つである。隕石によっては、オリビンとともに物質の大部分を占めることもある。また、内部に放射状の構造を持つ小さな球状の塊、またはコンドリュールとして存在することもある。 [5]
宇宙で
エンスタタイトは、太陽系外、特にNGC 6302などの進化した恒星や惑星状星雲の周囲で結晶の形で観測された数少ないケイ酸塩鉱物の1つです。エンスタタイトは、宇宙における結晶ケイ酸塩の形成の初期段階の1つであると考えられています。鉱物の発生と、それが観測された周囲の物体の構造との間には多くの相関関係が指摘されています。[要出典]
エンスタタイトはE型小惑星の主成分であると考えられています。[6]ハンガリー小惑星は太陽系の主な例です。
若い褐色矮星2M2224-0158の大気中には、鉄雲層の上にある石英とエンスタタイトの雲の層が存在すると考えられている。[ 7 ]
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.
- ^ 鉱物学ハンドブック
- ^ ミンダット
- ^ Web鉱物データ
- ^ abcd 前述の文の 1 つ以上には、現在パブリック ドメインとなっている出版物のテキストが組み込まれています: Spencer, Leonard James (1911)。「Enstatite」。Chisholm, Hugh (ed.)著。Encyclopædia Britannica。第 9 巻 (第 11 版)。Cambridge University Press。p. 654。
- ^ HU Keller 他 - ロゼッタ搭載の OSIRIS が撮影した E 型小惑星 (2867) Steins - Science 2010 年 1 月 8 日: Vol. 327. no. 5962、pp. 190 - 193 doi :10.1126/science.1179559
- ^ Burningham, Ben; Faherty, Jacqueline K.; Gonzales, Eileen C.; Marley, Mark S.; Visscher, Channon; Lupu, Roxana; Gaarn, Josefine; Fabienne Bieger, Michelle; Freedman, Richard; Saumon, Didier (2021-09-01). 「雲の破壊:2M2224-0158の大気中のエンスタタイトと石英の雲」。Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 506 (2): 1944–1961. arXiv : 2105.04268 . Bibcode :2021MNRAS.506.1944B. doi : 10.1093/mnras/stab1361 . ISSN 0035-8711.
