| ジャイロライト | |
|---|---|
インドのマラド採石場産の球状無色ジャイロライト結晶 | |
| 一般的な | |
| カテゴリ | フィロケイ酸塩 |
| 式 (繰り返し単位) | NaCa 16 (Si 23 Al)O 60 (OH) 8・14H 2 O |
| IMAシンボル | ギア[1] |
| シュトランツ分類 | 9.EE.30 |
| ダナ分類 | 73.2.2c.1 |
| 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 = 9.74、b = 9.74 c = 22.4 [Å]; α = 95.71°、 β = 91.51°、γ = 120.01°。 Z = 4 |
| 識別 | |
| 色 | 白、無色、緑、黄色、茶色 |
| クリスタル習慣 | 球状、緻密、板状、板状 |
| 姉妹都市 | ラメラ |
| 胸の谷間 | {001} に最適 |
| 粘り強さ | 脆い |
| モース 硬度 | 2+1 ⁄ 2 |
| 光沢 | ガラス質、真珠様 |
| 透けて見える | 透明、半透明、不透明 |
| 密度 | 2.45–2.51 |
| 光学特性 | 二軸(−) |
| 屈折率 | n α = 1.535 n β = 1.548 n γ = 1.549 |
| 複屈折 | δ = 0.0140 |
| 参考文献 | [2] [3] [4] |
ジャイロライト(英: Gyrolite)NaCa 16 (Si 23 Al)O 60 (OH) 8 ·14H 2 O、[3]は、フィロケイ酸塩のクラスに属する希少なケイ酸塩鉱物(塩基性ケイ酸ナトリウムカルシウム水和物:セメント化学表記ではNCSH)である。ジャイロライトはゼオライトと関連していることも多い。熱水変質した玄武岩や玄武岩質凝灰岩中に球状または放射状の構造で見つかることが最も多い。[3] これらの構造は、外観がガラス状、鈍い、または繊維状になることがある。[5]
ジャイロライトは、セントララサイト、グリマーゼオライト、グロライトとも呼ばれます。[3]
発見と自然発生
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1851年にスコットランドのスカイ島のストーアで発見されたことが初めて記載され、よく見られる丸い形状に基づいて、古代ギリシャ語で円を意味する単語「グロス(γῦρος)」にちなんで名付けられました。[4]
ジャイロライトに関連する鉱物には、アポフィライト、オケナイト、その他多くのゼオライトが含まれます。[5] ジャイロライトは、スコットランド、アイルランド、イタリア、フェロー諸島、グリーンランド、インド、日本、米国、カナダ、その他さまざまな地域で発見されています。[2] [3]
硬化したセメントペーストおよびコンクリート中に存在
ジャイロライトは、セメント化学の教科書[6] [7]でも、稀なカルシウムケイ酸塩水和物(CSH )相として言及されており、簡略化された式:Ca 8 (Si 4 O 10 ) 3 (OH) 4 · ~6 H 2 Oで、これは上記の一般的な式と一致していますが、結晶格子内の1つのシリコン原子が1つのアルミニウム原子と1つのナトリウム原子に同形置換されていることは考慮されていません。ジャイロライトは、アルカリで活性化された粉砕された高炉スラグ(GGBFS)を含む油井セメント泥水中では、高温で形成される可能性があります。また、高温で アルカリシリカ反応(ASR)にさらされたCEM IIIセメントベースのコンクリートでも形成される可能性があります。
水熱合成
ジャイロライトは、実験室で、または工業的には、150~250℃の温度範囲で水熱反応によって合成することができ、CaOと非晶質SiO 2(または石英)を飽和蒸気中、CaSO 4塩の存在下またはなしで反応させる。[8] [9] 150℃未満の温度では、反応速度は非常に遅い。250℃を超える温度では、ジャイロライトは1.13nmのトバモライトとゾノトライトに再結晶化する。[8]
ジャイロライトは、セメントの水熱合成において、シンクロトロンX線回折によってペクトライトとともにその場で検出された希少な相の1つでもある。 [10]合成ジャイロライトは比表面積も大きく、油吸収剤として工業用途に利用できる可能性がある。[11]ジャイロライトの球状ロゼットは、2010年に特徴付けられた新しい天然結晶性CSH鉱物であるシュリコバイト[12] [13]に似ており、同じファミリーの他の結晶性ASR製品であるマウンテンナイトやローデサイトにも似ている。[14] [15] [16] [17]
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.
- ^ ab 「鉱物学ハンドブックにおけるジャイロライト」(PDF) 。 2022年1月25日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2016年2月27日閲覧。
- ^ abcde 「ジャイロライト」。
- ^ ab Dave Barthelmy. 「ジャイロライト鉱物データ」。
- ^ ab 「Gyrolite (水和ケイ酸カルシウム水酸化物)」。Galleries.com。2016年2月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年2月27日閲覧。
- ^ Hewlett, Peter (2003). Leaのセメントとコンクリートの化学。第 14.2 章「Oilwell セメント」を参照、p. 807。Elsevier。ISBN 0-08-053541-0。
- ^ Taylor, Harry FW (1997).セメント化学。344 ページと 348 ページの gyrolite を参照。Thomas Telford。ISBN 0-7277-2592-0。
- ^ ab Siauciunas, R.; Baltakys, K. (2004). 「CaO と非晶質 SiO 2または石英の混合物における水熱合成中のジャイロライトの形成」セメントおよびコンクリート研究。34 (11): 2029–2036。doi :10.1016/ j.cemconres.2004.03.009。ISSN 0008-8846 。
- ^ Baltakys, K.; Siauciunas, R. (2010). 「石膏添加剤のジャイロライト形成プロセスへの影響」セメント・コンクリート研究. 40 (3): 376–383. doi :10.1016/j.cemconres.2009.11.004. ISSN 0008-8846.
- ^ Shawa, S.; Henderson, CMB; Clark, SM (2001). 「セメント相の水熱合成:反応速度論とメカニズムのその場シンクロトロン、エネルギー分散回折研究」.高圧研究. 20 (1–6): 311–324. Bibcode :2001HPR....20..311S. doi :10.1080/08957950108206179. ISSN 0895-7959. S2CID 98509464.
- ^ 「特許出願番号:15/034,912。発明者:津村雄太(鳴門市)、釜井一樹(鳴門市)、小西幸則(鳴門市)、玉川一彦(鳴門市)。油吸収性が高く、粒子径が大きい粉末状ジャイロライト型ケイ酸カルシウムおよびその製造方法」。2014年11月7日。
- ^ Zubkova, Natalia V.; Filinchuk, Yaroslav E.; Pekov, Igor V.; Pushcharovsky, Dmitry Yu; Gobechiya, Elena R. (2010-08-01). 「シリコバイトとクリプトフィライトの結晶構造:マウンテンライトファミリーのフィロケイ酸塩鉱物の比較結晶化学」. European Journal of Mineralogy . 22 (4): 547–555. Bibcode :2010EJMin..22..547Z. doi :10.1127/0935-1221/2010/0022-2041. ISSN 0935-1221 . 2020-04-29閲覧。
- ^ ペコフ、IV;ズブコバ、ネバダ州。フィリンチュク、そうだね。 E.;ネバダ州チュカノフ。ザドフ、AE。 Pushcharovsky、D. Yu。ゴベチヤ、ER (2010-12-01)。 「シュリコバイト KCa[Si 4 O 9 (OH)] · 3 H 2 O およびクリプトフィライト K 2 Ca[Si 4 O 10 ] · 5 H 2 O、ロシア、コラ半島のヒビヌイアルカリ性深層岩からの新鉱物種」。鉱床の地質。52 (8): 767–777。Bibcode :2010GeoOD..52..767P。土井:10.1134/S1075701510080088。ISSN 1555-6476。S2CID 129570863。
- ^ De Ceukelaire, L. (1991-05-01). 「最も一般的な結晶性アルカリシリカ反応生成物の測定」.材料と構造. 24 (3): 169–171. doi :10.1007/BF02472981. ISSN 1871-6873. S2CID 137653659.
- ^ Dähn, R.; Arakcheeva, A.; Schaub, Ph.; Pattison, P.; Chapuis, G.; Grolimund, D.; Wieland, E.; Leemann, A. (2016-01-01). 「コンクリート構造物におけるアルカリシリカ反応によって形成される反応生成物の調査へのマイクロX線回折の応用」 セメントおよびコンクリート研究。79 :49–56。doi : 10.1016 / j.cemconres.2015.07.012。ISSN0008-8846。
- ^ Shi, Zhenguo; Leemann, Andreas; Rentsch, Daniel; Lothenbach, Barbara (2020-05-01). 「現場コンクリートで形成されたものと構造的に同一のアルカリシリカ反応生成物の合成」. Materials & Design . 190 : 108562. doi : 10.1016/j.matdes.2020.108562 . hdl : 11250/3015094 . ISSN 0264-1275.
- ^ Geng, Guoqing; Shi, Zhenguo; Leemann, Andreas; Borca, Camelia; Huthwelker, Thomas; Glazyrin, Konstantin; Pekov, Igor V.; Churakov, Sergey; Lothenbach, Barbara; Dähn, Rainer; Wieland, Erich (2020-03-01). 「X線回折およびマイクロX線吸収データから精製されたアルカリシリカ反応生成物の原子構造」.セメントおよびコンクリート研究. 129 : 105958. doi :10.1016/j.cemconres.2019.105958. ISSN 0008-8846. S2CID 212942959. 2020-04-29に取得。
さらに読む
- アンダーソン・トーマス (1851)新鉱物種ジャイロライトの説明と分析。ロンドン、エディンバラ、ダブリン哲学雑誌および科学ジャーナル、第 1 巻、111 ~ 113 ページ。(PDF 239.5 kB)
- Mackay, AL ; Taylor, HFW (1953年3 月)。「Gyrolite」。鉱物学雑誌および鉱物学協会誌。30 (220): 80–92。Bibcode :1953MinM...30...80M。doi :10.1180/minmag.1953.030.220.10。ISSN 0369-0148 。
- Fleischer M. (1959)新しい鉱物名。American Mineralogist、Vol. 44、464–470 (PDF 444 kB; p. 7: Centrallasite = Gyrolite)。
