| ガブリエリテ | |
|---|---|
小さなガブリエライト結晶 | |
| 一般的な | |
| カテゴリ | 硫化鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | タリウム6銀3銅6(As、アンチモン)9S21 |
| IMAシンボル | ガブ[1] |
| シュトランツ分類 | 2.HD.60 |
| 結晶系 | 三斜晶系 |
| クリスタルクラス | ピナコイド ( 1 ) (同じHM シンボル) |
| 空間群 | 1ページ |
| 単位セル | a = 12.138、b = 12.196 c = 15.944 [Å]; α = 78.537°、 β = 84.715°、γ = 60.47°。 Z = 6 |
| 識別 | |
| 色 | 灰色から黒 |
| クリスタル習慣 | 擬似六角形 |
| 姉妹都市 | 共通、(100)を双晶面とする |
| 胸の谷間 | {001} に最適 |
| 骨折 | 不均等 |
| モース 硬度 | 1.5 - 2 |
| 光沢 | メタリック |
| 連勝 | 黒っぽい赤 |
| 透けて見える | 不透明 |
| 密度 | 5.38グラム/ cm3 |
| 複屈折 | 弱い 470nm R=30.53% 546nm R=29.1% 589nm R=27.94% 650nm R=26.35% |
| 参考文献 | [2] [3] |
ガブリエライトは、化学式Tl 6 Ag 3 Cu 6 (As,Sb) 9 S 21 [2]またはTl 2 AgCu 2 As 3 S 7 [3]で表される極めて希少なタリウム 硫酸塩鉱物です。
2002年にスイスのヴァレー州ビンタールにあるレンゲンバッハ 採石場で発見されたことが初めて報告されました。Faszination Lengenbach (2008) によると、標本は2つしか知られていません。写真のような数十の小さな破片が、いくつかのコレクションに出回っています。スイスの鉱物写真家、ウォルター・ガブリエル (1943年生まれ) にちなんで名付けられました。[2] [3] この地域は、変成作用の緑色片岩-ガーネット/角閃岩相の間に変化しました。このため、スイスのこの地域ではガブリエル石のような珍しい硫酸塩が多数発見されています。
構造と特性
ガブリエライトは擬六角形の形状をしており、結晶構造は六角形の二三角化の平行シートで構成され、P3対称性になります。アメリカ鉱物学者によると、ガブリエライトは6倍の輪郭を示しています。[4]ガブリエライトは三斜 晶系の一部であり、これはこの鉱物が自然界で発生する擬六角形の形状には対称中心しかないことを意味します。
この鉱物の光学鉱物学を調べるには、鉱物が等方性(軸上のすべての方向で均一な特性)であるか、異方性(軸に沿った特性の差を測定すると)であるかを定義する必要があります。Mindat.org によると、ガブリエライトは異方性を持っています。[2]これは、光の速度が結晶方向で変化することを意味し、これは薄いセクションで簡単に識別できます。別の光学特性は複屈折(2 つの屈折率、イプシロン線とオメガ線の間の差)です。ガブリエライトは非常に弱い異方性を持っているため、ガブリエライトは複屈折をほとんどまたはまったく示しません。Mindat.org は、鉱物ガブリエライトは多色性ではないと述べています(異なる波長が異なる方向に吸収され、ステージを平面偏光で回転させると鉱物の色が変わります)。
ガブリエライトは、三畳紀 ドロマイトの空洞によく見られる自形結晶として発生する硫酸塩鉱物種です。ガブリエライトなどの硫酸塩鉱物の物理的特性は、熱電伝導性や磁性に使用できます。
参考文献
- ^ Warr, LN (2021). 「IMA–CNMNC承認の鉱物シンボル」. Mineralogical Magazine . 85 (3): 291– 320. Bibcode :2021MinM...85..291W. doi : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID 235729616.
- ^ abcd "Gabrielite". Mindat.org . 2010年9月16日閲覧。
- ^ abc Web鉱物データ
- ^ Graeser, S., Topa, D., Balić-Žunić, T., Makovicky, E. (2006) スイス、ビンタール、レンゲンバッハ産のタリウム硫酸塩の新種。Canadian Mineralogist、44、135-140。
