| グギア語 | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | ソロシリケート |
| 式 (繰り返し単位) | Ca 2 [BeSi 2 O 7 ] |
| IMAシンボル | ググ[1] |
| シュトランツ分類 | 9.BB.10 |
| ダナ分類 | 55.04.02.06 |
| 結晶系 | 正方晶 |
| クリスタルクラス | 不等辺三角形 ( 4 2m) HM記号: ( 4 2m) |
| 空間群 | P 4 2 1メートル |
| 単位セル | a = 7.43、c = 5.024 [Å]; Z = 2 |
| 識別 | |
| 色 | 無色 |
| 胸の谷間 | {010} では完全、{001} では明瞭、{110} では不明瞭 |
| 骨折 | 不均一 – 平らな表面(へき開ではない)が不均一なパターンで割れている |
| モース 硬度 | 5 |
| 光沢 | ガラス質、ガラス状 |
| 連勝 | 白 |
| 透けて見える | 透明 |
| 密度 | 3.03 |
| 光学特性 | 一軸(+) |
| 屈折率 | nω = 1.664 nε = 1.672 |
| 複屈折 | δ = 0.008 |
| その他の特徴 | 強い圧電性 |
| 参考文献 | [2] [3] [4] |
グギア石はメリライト鉱物で、最初に発見された中国のグギア村にちなんで名付けられました。化学式はCa 2 Be Si 2 O 7です。主にアルカリ閃長岩に隣接するメラナイトとともにスカルン中に産出され、経済的価値はありません。結晶はガラス光沢があり、完全に割れた小さな正方晶系のタブレットです。無色透明で、密度は 3 です。この鉱物は空間群P 4 21mに属し、強い圧電性があります。
グギア石の発見後まもなく、グギア石はメリファナイトの末端成分である(Ca,Na) 2 Be(Si,Al) 2 (O,F) 2とみなすことができたため、新しい名前は不要であることが指摘されました。主な違いは、ナトリウムとフッ素の含有量がはるかに少ないことです。[5]最近のデータにより、グギア石はメリファナイトとは光学的にも構造的にも異なることが確認されました。 [6]グギア石はメリライトであり、メリファナイトやロイコファナイトなどの他のベリリウム鉱物とは明確に異なります。[6]グギア石は、中国のグギア村の近くで産出することから名付けられました。[7]グギアに関する情報は矛盾しているため、この村が中国国内で実際にどこにあるのかは不明です(de Fourestier 2005)。グジアは、江蘇省または遼寧省にあるとよく言われます。[8] [9]
構成
グギア石は理想的な化学式Ca 2 BeSi 2 O 7を持ち、メリライトおよびソロシリケート( Si 2 O 7 )グループのメンバーです。[7]グギア石は、必須のカルシウム、ベリリウム、およびシリコンを含むという点で、ジェフリー石(Ca、Na)2 [(Be、Al)Si 2(O、OH)7 ]、メリファナイト(Ca 、Na) 2 [Be(Si、Al)2 O 6(O、OH、F)]、およびロイコファナイト(Ca、Na)2 [Be(Si、Al)2 O 6(O、F)]と化学的に類似しています。[10] 2つの化学分析から同様の結果が得られ、そのうちの1つは次のとおりです:SiO 2 44.90、Al 2 O 3 2.17、Fe 2 O 3 0.11、MnO 0.07、MgO 0.38、CaO 40.09、BeO 9.49、Na 2 O 0.72、K 2 O } 0.20、H 2 O − 0.36、H 2 O + 0.90、F 0.25、Cl 0.18、P 2 O 5 0.08、TiO 2痕跡量、-O=(F,Cl) 2 0.15、合計99.94、99.79%。[5]一般的な不純物はTi、Zr、Hf、Al、Fe、Mn、Mg、Na、K、F、Cl、Pです。[5]
地質学的発生
グギア石は通常、黒鉛鉱、正長石、エジリン、チタン石、燐灰石、ベスブ石、およびぶどう石を含むアルカリ閃長岩と接触しているスカルン中に発見される。[7]グギア石は、スカルンの小さな空洞内にあり、黒鉛鉱に囲まれた、3 mm までの薄い四角いタブレットとして存在する。 [ 7]スカルンは、交代作用によって花崗岩の貫入岩と炭酸塩堆積岩の接触帯で形成されることが多い。グギア石は、花崗岩のミラーライト空洞からも発見されている。[11]このタイプの空洞は結晶で覆われており、不規則で、火成岩には通常豊富に存在しないベリリウムなどの希少鉱物の供給源として知られている。[12]当初は中国のグギアで発見されたが、その産地はイタリアのピエモンテ、日本の愛媛県、ロシアの東シベリア地域、そして最近ではノルウェーのテレマルクにまで拡大している。[3]
結晶構造
グギア石は、Be-Si-Si結合と格子間Caを持つ四面体の無限シートで構成されています。[10]図1に示すように、酸素原子は[4]配位の高原子価陽イオンSiと結合して、格子間Caで結合した四面体の不連続重合を生成します。 [10] BeがアケルマナイトのMgサイトを占めているため、アケルマナイト(Ca 2 MgSi 2 O 7 )と同構造です。 [10]ワイセンベルグ法によるX線研究では、グギア石は正方晶系、空間群P 4 21m(空間群番号113)、HM記号4 2mであることが示されています。[7]セル寸法は、a = b = 7.48(2) Ȧ、c = 5.044(3) Ȧ、V = 277.35 Ȧ、α = β = γ = 90◦、Z = 2です。 [7]軸比はa:c = 1:0.67617です。[7]構造的には、AはCa 2、T1はBeO 4、T2はSiO 4、XはO 7です。[8]グギア石のX線粉末データで最も強い3本の線は、2.765(10)、1.485(7)、1.709(7)です。[7]
物理的特性
グギアアイトの結晶形態は、主に幅2~3 mm、厚さ0.3~0.5 mmの薄い正方晶系のタブレットとして存在し、下の図2に示されています。[5]劈開は、{010}が完全、{001}が明瞭、{110}が乏しいです。[7]透明で、光学的に単軸性(+)で、強い圧電性があります。[7]その他の物理的特性については表を参照してください。
意義
グギア石には政治的な意味や経済的価値はないようです。歴史的観点から見ると、グギア石はアルカリ岩と石灰岩の接触部にあるスカルン系で発見された最初のベリリウム鉱物でした。[7]また、太陽系を形成したプロセスを推測する試みとして、温度の関数として気相と固相の間のベリリウムの分布を決定するために、グギア石に関する熱力学的平衡研究が行われてきました。[13]
参考文献
注記
- ^ 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
- ^ ab “Gugiaite” . 2024年4月11日閲覧。
- ^ Web鉱物データ
- ^ abcd M. Fleischer (1963). 「新しい鉱物名: グギア石」. American Mineralogist . 48 : 211–212.
- ^ ab J. Grice; F. Hawthorne (2002). 「メリファナイト、Ca 4 (Na,Ca) 4 Be 4 AlSi 7 O 24 (F,O) 4に関する新しいデータ」。カナダ鉱物学者。40 (3): 971–980。Bibcode :2002CaMin..40..971G。doi : 10.2113/ gscanmin.40.3.971。
- ^ abcdefghijk チー・ジュイ・ペン;ツァオ・ルンルン;チョウ・ズーリン(1962年)。 「グギア石、Ca2BeSi2O7」(PDF)。中国科学院。11 (7): 977–988。
- ^ ab Zhuming Yang;ミシェル・フレック。 F.ペルトリク; E.ティルマンス; KJ タオ (2001 年 4 月)。 「天然グギア石の結晶構造、Ca2BeSi2O7」。Neues Jahrbuch für Mineralogie - Monatshefte。
- ^ Joseph A. Mandarino、 Jeffrey de Fourestier (2005 年 3月)。「中華人民共和国で初めて発見された鉱物種」。岩石と鉱物。80 (2): 114–117。Bibcode :2005RoMin..80..114M。doi :10.3200/RMIN.80.2.114-117。
- ^ abcd Frank C Hawthorne; Danielle Huminicki (2002-01-01). 「ベリリウムの結晶化学」.鉱物学と地球化学. 50 (1): 333–403. Bibcode :2002RvMG...50..333H. doi :10.2138/rmg.2002.50.9.
- ^ Edward S. Grew (2002). 「ベリリウムの鉱物学、岩石学、地球化学: ベリリウム鉱物の紹介とリスト」.鉱物学と地球化学. 50 (1): 1–76. Bibcode :2002RvMG...50....1G. doi :10.2138/rmg.2202.50.01.
- ^ “Miarolitic”. 2009年10月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年4月11日閲覧。
- ^ Katharina Lodders、D. Lauretta (1997 年1月)。「ベリリウムとホウ素の宇宙化学的挙動」。地球惑星科学レター。146 (1–2):315–327。doi :10.1127/ njma /146/1983/221。
文献
- Edward S. Grew (2002)。「ベリリウムの鉱物学、岩石学、地球化学:ベリリウム鉱物の紹介とリスト」。鉱物学と地球化学。50 (1): 1–76。Bibcode :2002RvMG... 50 ....1G。doi :10.2138/rmg.2202.50.01 。
- F. ピラジノ (2012)。中国の鉱床の地質と構造設定。シュプリンガー。ISBN 978-94-007-4444-8。
- J. Grice; F. Hawthorne (2002)。「メリファナイト、Ca 4 (Na,Ca) 4 Be 4 AlSi 7 O 24 (F,O) 4に関する新しいデータ」。カナダ鉱物学者。40 (3): 971–980。Bibcode :2002CaMin..40..971G。doi : 10.2113/gscanmin.40.3.971 。
- Frank C Hawthorne、Danielle Huminicki (2002-01-01)。「ベリリウムの結晶化学」。鉱物学と地球化学。50 (1): 333–403。Bibcode :2002RvMG...50..333H。doi : 10.2138/rmg.2002.50.9 。
- 木俣正史;大橋 博史 (1983-06-09) 「合成グジャアイト、Ca 2 BeSi 2 O 7の結晶構造」。Neues Jahrbuch für Mineralogie。143 : 210–222。
- Katharina Lodders、D. Lauretta (1997年1 月)。「ベリリウムとホウ素の宇宙化学的挙動」。地球惑星科学レター。146 (1–2): 315–327。doi :10.1127/ njma /146/1983/221。
- Joseph A. Mandarino 、 Jeffrey de Fourestier (2005 年 3 月)。「中華人民共和国で初めて発見された鉱物種」。岩石と鉱物。80 (2): 114–117。Bibcode :2005RoMin..80..114M。doi :10.3200/RMIN.80.2.114-117。
- チー・ジュイ・ペン;ツァオ・ルンルン;チョウ・ズーリン(1962年)。 「グギア石、Ca2BeSi2O7」(PDF)。中国科学院。11 (7): 977–988。
- D. Steinshouer、J. Qiang、P. McCabe、R. Ryder (1999)。「アジア太平洋地域の地質、油田、ガス田、地質区を示す地図」。米国内務省-米国地質調査所。オープンファイルレポート。doi : 10.3133/OFR97470F。
- ZMヤン; M.フレック; F.ペルトリク; E.ティルマンス; KJ タオ (2004-04-01)。 「天然グギア石の結晶構造、Ca 2 BeSi 2 O 7」。Neues Jahrbuch für Mineralogie - Monatshefte : 186–192。ISSN 0028-3649。
- 楊朱明。ミシェル・フレック。 F.ペルトリク; E.ティルマンス; KJ タオ (2001 年 4 月)。 「天然グギア石の結晶構造、Ca2BeSi2O7」。Neues Jahrbuch für Mineralogie - Monatshefte。
