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| ゲイキエリート | |
|---|---|
カナダ、ケベック州、ウタワイ、チェルシーのマクスウェル採石場産のゲイキエリートの結晶 | |
| 一般的な | |
| カテゴリ | 酸化鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | マグネシウム |
| IMAシンボル | ギリシャ語[1] |
| ストルンツ分類 | 4.CB.05 |
| 結晶系 | 三角 |
| クリスタルクラス | 菱面体(3) (HM記号と同じ) |
| 空間群 | R3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 49 40 51 42 43 52 53 64 75 86 87 98 99 99 |
| 単位セル | a = 5.05478(26) Å c = 13.8992(7) Å; Z = 6 |
| 識別 | |
| 色 | 黒、ルビーレッドは珍しい。内部反射は赤 |
| クリスタル習慣 | 板状の柱状結晶、また細かい粒状の塊 |
| 胸の谷間 | {10 1 1}で良い |
| モース 硬度 | 5 - 6 |
| 光沢 | サブメタリック |
| 連勝 | 紫がかった茶色 |
| 透けて見える | 不透明から半透明 |
| 比重 | 3.79 - 4.2 |
| 光学特性 | 一軸(-) |
| 屈折率 | n ω = 2.310 - 2.350 n ε = 1.950 - 1.980 |
| 複屈折 | δ = 0.360 - 0.370 |
| 多色性 | 弱い、O = ピンクがかった赤、E = 茶色がかった赤から紫がかった赤 |
| 参考文献 | [2] [3] [4] |
ゲイキエライトは、化学式 MgTiO 3のマグネシウムチタン酸化物鉱物です。イルメナイトグループに属します。三方晶系で結晶化し、通常は不透明な黒から赤みがかった黒の結晶を形成します。
1892年にセイロンの宝石を含む砂利層で発見されたことが初めて記載されました[5]。スコットランドの地質学者アーチボルド・ガイキー卿(1835-1924)にちなんで命名されました。[4]変成した不純なマグネシウム石灰岩、超塩基性岩から生成された蛇紋岩、キンバーライト、カーボナタイトに産出します。関連する鉱物には、ルチル、スピネル、クリノヒューマイト、ペロブスカイト、透輝石、蛇紋岩、フォルステライト、ブルーサイト、ハイドロタルサイト、緑泥石、方解石などがあります。[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.
- ^ ab 鉱物学ハンドブック
- ^ Mindat.org の Geikielite
- ^ ab WebmineralのGeikielite
- ^ Fletcher, L. (1892). 「GeikieliteとBaddeleyite、2つの新しい鉱物種」. Nature . 46 (1200): 620–621. Bibcode :1892Natur..46..620F. doi : 10.1038/046620b0 .
さらに読む
- Ghiorso, Mark S. (1990). 「ヘマタイト - イルメナイト - ゲイキライト固溶体の熱力学的性質」.鉱物学と岩石学への貢献. 104 (6): 645–667. Bibcode :1990CoMP..104..645G. doi :10.1007/BF01167285. S2CID 98522254.
- Reynard, B.; Guyot, F. (1994). 「高温高圧ラマン分光法によるゲイキエライト (MgTiO 3 -イルメナイト) の高温特性 ? MgSiO3-イルメナイトへのいくつかの影響」.鉱物の物理と化学. 21 (7): 441. Bibcode :1994PCM....21..441R. doi :10.1007/BF00202274. S2CID 96095190.
- バウラ・ペーニャ国会議員。ミネソタ州マルティネス・ロペ。メイン州ガルシア・クラベル (1991)。 「鉱物ガイキエリートMgTiO 3の合成」。材料科学ジャーナル。26 (16): 4341。ビブコード:1991JMatS..26.4341B。土井:10.1007/BF00543648。S2CID 94170430。
- Robie, Richard A.; Haselton, HT; Hemingway, Bruce S. (1989). 「MgTiO3(ゲイキエライト)、ZnO(亜鉛鉱)、ZnCO3(スミソナイト)の298.15 Kにおける熱容量とエントロピー」。The Journal of Chemical Thermodynamics . 21 (7): 743. doi :10.1016/0021-9614(89)90058-X。
- Gieré, Reto (1987)。「ベルゲル接触変成岩中の大理石に含まれるチタンのクリノヒューマイトとゲイキエライト」。鉱物学と岩石学への貢献。96 (4): 496–502。Bibcode : 1987CoMP ...96..496G。doi :10.1007/BF01166694。S2CID 86861792。
- Parthasarathy, G. (2007). 「 8 GPaまでの高圧下におけるナノ結晶および天然MgTiO 3 −geikieliteの電気抵抗」。Materials Letters . 61 (21): 4329–4331. doi :10.1016/j.matlet.2007.01.097.
- ミッチェル、ジェレミー N.ユウ、ニン。シカフス、カート E.ナスターシ、マイケル A.マクレラン、ケネス J. (1998)。 「ガイキエライト(MgTiO 3 )のイオン照射損傷」。哲学雑誌 A。78 (3): 713。書誌コード:1998PMagA..78..713M。土井:10.1080/01418619808241931。
- Chao, GY; Hounslow, AW (1967 年 6 月)。「Geikielite; カナダで新たに発見された鉱物」。カナダ鉱物学者。9 (1): 95–100。
