| エベスロギテ | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | イノケイ酸塩 |
| 式 (繰り返し単位) | (Ca、K、Na、Sr、Ba) 48[(Ti,Nb,Fe,Mn) 12(おお) 12シ 48お 144](F,OH,Cl) 14 |
| IMAシンボル | 悪[1] |
| シュトランツ分類 | 9.DG.97 |
| 結晶系 | 単斜晶系 |
| クリスタルクラス | 角柱型(2/m) (HM記号と同じ) |
| 空間群 | P 2/分 |
| 識別 | |
| 胸の谷間 | 完璧な{001}と{010} |
| 骨折 | 裂けた |
| 粘り強さ | 脆い |
| モース 硬度 | 5 |
| 光沢 | ガラス質から樹脂質、絹のような |
| 連勝 | 白色、時には黄褐色 |
| 密度 | 2.85 g/cm 3 (測定値) 2.93 g/cm 3 (計算値) |
エベスロジャイトは化学式(Ca、K、Na、Sr、Ba)の複雑なイノケイ酸塩鉱物です。
48[(Ti,Nb,Fe,Mn)
12(おお)
12シ
48お
144](F,OH,Cl)
14ロシアのコラ半島ヒビヌイ山脈のエヴェスログチョル山で発見されました。発見された場所にちなんで名付けられました。このケイ酸塩鉱物は、ポイキリティックな霞石閃長岩を横切るアンチモノミネラルの細脈として発生します。この鉱物は、外側に集まった約0.05〜0.005mmの同様の穏やかな微細繊維を形成するため、ユクスポリテに似ているように見えます。エヴェスログ石の色は黄色、またはむしろ明るい茶色です。さらに、白い縞とガラスのような光沢を持つ半透明の鉱物です。結晶系は単斜晶系で、硬度(モース硬度)は5です。この新しく発見された鉱物は、鉱物のアストロフィライトグループに属し、チタンケイ酸塩層で構成される構造を含んでいます(Krivovichev et al.、2004)。この鉱物は最近発見されて以来、研究がほとんど行われていないため、この鉱物に関する情報は限られています。
導入
エベスロジャイトは、アルミニウム、カルシウム、バリウム、塩素、水素、フッ素、マンガン、鉄、ニオブ、カリウム、酸素、シリコン、タンタル、ナトリウム、チタン、ジルコニウムの3つの元素を含む単斜晶系柱状鉱物です。ロシアのヒビナアルカリ山塊、コラ半島のエベスロッチョル山でよく見られます。この鉱物は、ガス分離、触媒、オプトエレクトロニクス、イオン交換プロセスに不可欠な、急速に拡大している多孔質材料のクラスに加わります。エベスロジャイトの特性をさらに説明しようとしているデプマイヤーの論文「結晶研究と技術」によると、この鉱物はほぼすべての点でユクスポリットに似ています。しかし、ユクスポリットと比較すると、エベスロジャイトはBa含有量がはるかに少なく、熱能力が異なります。この鉱物は、1998年にユーリ・メンシコフによって発見されました。
構成
エベスロジャイトは、ケイ素、ナトリウム、カルシウム、カリウムなどの多数の元素からなる複雑なチタンケイ酸塩です。その化学式は(Ca,K,Na,Sr,Ba)です。
48[(Ti,Nb,Fe,Mn)
12(おお)
12シ
48お
144](F,OH,Cl)
14化学式中の原子数は 298.4 です。式中に記載されている元素は、Ba、Cl、Ca、Fe、F、H、K、Mn、O、Sr、Si、Ti です。以下の表は、元素の組成とそれらの相対的な重量を示しています。
さらに、この鉱物の実験式は Ca22.46K12.27Na10.3Sr1.8Ba1.25Ti5.53Nb3.34Mn3+0.95Fe2+0.83Fe3+0.2Zr0.19Rb0.14Ta0.08 (OH)12Si47.3Al0.41O138.08(OH)9.42Cl0.8 で、分子量は 6,800.28 グラムです。この組成形態のため、エベスロジャイトの構造は、結晶の回折が悪く、また寸法が小さいため、特性評価が困難であることが観察されています (Chukanov 他、2008)。特性評価の側面は、20 世紀後半に第 3 世代 X 線シンクロトロン源が発見されてから可能になり、これにより、社内の X 線源では特性評価できなかったさまざまな鉱物元素の構造評価が可能になりました (Burzo、2006)。
物理的特性
エベスロジャイトは、アストロフィライトのグループに属し、点群および空間群 P2/m {P1 1 2/m} {P2/m} {P1 2/m 1} に適合するチタンケイ酸塩鉱物です。淡褐色または黄色がかった色の鉱物です。白い筋のある絹のような構造をしています。粘り強さは脆く、{001} と {010} の劈開は不明瞭です。Chukanov ら (2008) の説明によると、全体的な外観に関しては、この鉱物はユクスポリットや他の関連チタンケイ酸塩と区別がつきません。さらに、American Mineralogist の記事では、この鉱物の測定密度と計算密度の両方についてさらに詳しく説明しています。エベスロジャイトの密度を測定したところ、合計 2.85 g/cm3 と記録されましたが、直接計算すると、わずかに高い 2.93 g/cm3 の密度が記録されました。さらに、エベスロジャイトの物理的特性には、大部分が破片状の亀裂と、粗い半透明の金のような外観が含まれます。
構造
エベスロジャイトの構造は、角を共有する八面体(TiO) と四面体 SiO4 からなる複雑なロッドに基づいています。5-アパタイト硬度と 2.85 の密度のため、この鉱物の一般的な構造は、他のアストロフィライトと同様に、剛性ですが性質上多孔質です。構造が非常に似ているという点でエベスロジャイトと主に関連付けられている鉱物には、ネフェリン、黒雲母、蛍石、カリ長石、ユーディアライト、およびアストロフィライト グループに分類される他の多くの鉱物が含まれます。エベスロジャイトは、空間群 2lm 柱状に適合する斜方晶系鉱物です。チタンケイ酸塩ロッドのエベスロジャイト構造は、他の四面体ケイ酸塩と比較すると非常にユニークです。これは、合計 9 つの異なる対称性の独立したケイ酸塩で構成されているためです。これには以下が含まれます。 SilO4、Si4O4、および Si5O4 は、ゾノトライトの二重鎖構造に似ています。
エベスロジャイトは硬い構造をしているが、ナノロッド (Ti、Nb)
4(お、おお)
4[シ
6お
17]
2[シ
2お
7]
3は多孔質です。エベスロジャイトの構造におけるこれらの内部の細孔は、Si 9 O 4および Si 4 O 7四面体グループの 2 つの平行チャネルによって分離された 8 員環 (8MR) によって定義されます (Krivovichev ら、2004)。一方、エベスロジャイト チタノケイ酸塩ナノロッド内部は、アルカリ金属陽イオン Na2、Nal、K1-K5 および H 2 O 分子で構成されています。一般に、エベスロジャイト構造の組成は、この鉱物の組成にチタノケイ酸塩ナノロッドが存在するという発見に特化しており、チタノケイ酸塩およびその他のアルカリ アストロフィライトの構造的多様性のさらなる研究と理解に不可欠な概念を提供します。ただし、現時点では、エベスロジャイト鉱物の個々の結晶構造は、鉱床の地質学の記事で詳細に説明されています (Chukanov ら、2008)。
地質学的発生
エベスロジャイトの粒子は、ロシアのコラ半島ヒビヌイ山脈のエベスロッチョル山で発見されています。特に、この鉱物の地質学的発生と保護場所は、ロシアのモスクワにあるフェルスマン鉱物博物館です(Hawthorne 2012)。エベスロジャイトの名前は、この地域、特にエベスロッチョル山に由来しています。これは新しく発見された鉱物であるため、世界の他の地域で大量に発生するかどうかを示す広範な研究は行われていません。
エベスロジャイトは、他の希土類鉱物、特に他のアストロフィライト鉱物元素と近接して発生することが多く、さらに、特定の配向を持つ共生が頻繁に見られます。地質学的状況に関して言えば、エベスロジャイトは、過アルカリ性花崗岩中によく見られ、特定の主要鉱物(長石など)に選択的に含まれる場合もあれば、ロシアのエベスロッチョル山でも見られる複数の種類の他の鉱物の集合体を形成する場合もあります。
特別な特徴
エベスロジャイトのシノニムは IMA2001-023 で、軸比は a:b:c =0.5641:1:1.7768 です。その特別な特徴の 1 つは、推定放射能がほとんど検出されないことです。エベスロジャイトの放射能テストは、GRapi=172.67 (ガンマ線 アメリカ石油協会単位) を使用して測定できます。Krivovichev らが実施した研究によると、エベスロジャイトの化学組成は、20kV で動作する Cameca MS-46マイクロ 電子を含む波長分散分光法によって決定されました。この戦略が採用されたのは、従来の結合長テストと結合価数分析ではエラーが発生し、信頼できる情報が得られなかったためです。波長分散分光法のアプローチを使用することで、エベスロジャイトのその他の特徴として、エベスロジャイトの構造内のロッドが、平行に見える壁によって分離され、この鉱物の 3 次元構造へのロッドの主な連結部として機能することが分かりました。これは、このアストロフィライト グループに属する他の鉱物がロッド構造の間にこのような壁を持たないため、この鉱物の特別な特徴です。
参考文献
- Burzo, E. (2006). ネプチュナイト、ヘランダイト、ソーレンゼナイト、アストロフィライト、エピディジマイト、バベナイト、ロレンゼナイトおよび関連ケイ酸塩(表)。Inosilicates(pp. 459–468)に掲載。Springer Berlin Heidelberg。
- Chukanov, NV, Dubovitsky, VA, Vozchikova, SA, & Orlova, SM (2008). 参照サンプルを使用した鉱物の赤外分光法の離散的および機能幾何学的方法。鉱床の地質学、50(8), 815-826。
- Depmeier, W. (2009). 先端材料としての鉱物. Crystal Research and Technology, 44(10), 1122-1130.
- ホーソーン、FC(2012)。鉱物名の名人:アレクサンダー・ホミャコフ(1933年生まれ)。岩石と鉱物、87(6)、555-558。
- Krivovichev, SV, Yakovenchuk, VN, Armbruster, T., Döbelin, N., Pattison, P., Weber, HP, & Depmeier, W. (2004). シンクロトロン放射を用いて分解したユクスポリットの構造における多孔質チタノシリケートナノロッド、(Sr, Ba) 2K4 (Ca, Na) 14 (□, Mn, Fe){(Ti, Nb) 4 (O, OH) 4 [Si6O17] 2 [Si2O7] 3}(H2O, OH) n。American Mineralogist、89(10)、1561-1565。
