| アユイン | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | テクトケイ酸塩、ソーダライトグループ |
| 式 (繰り返し単位) | Na 3 Ca(Si 3 Al 3 )O 12 (SO 4 ) [1] |
| IMAシンボル | ヒョン[2] |
| ストルンツ分類 | 9.FB.10 (10 版) 8/J.11-30 (8 版) |
| ダナ分類 | 76.2.3.3 |
| 結晶系 | アイソメトリック |
| クリスタルクラス | 六面体 ( 4 3m) HM シンボル( 4 3m) |
| 空間群 | P 4 3n |
| 単位セル | a = 9.08 – 9.13 Å ; Z = 2 |
| 識別 | |
| 式量 | 1,032.43 g/モル[3] |
| 色 | 青、白、灰色、黄色、緑、ピンク |
| クリスタル習慣 | 十二面体または擬八面体 |
| 姉妹都市 | {111} で共通 |
| 胸の谷間 | {110} で明確 |
| 骨折 | 不均一から貝殻状 |
| 粘り強さ | 脆い |
| モース 硬度 | 5〜6 |
| 光沢 | ガラス質から脂っこい |
| 連勝 | 非常に淡い青から白 |
| 透けて見える | 透明から半透明 |
| 比重 | 2.4から2.5 |
| 光学特性 | 等方性 |
| 屈折率 | 1.494から1.509 |
| 複屈折 | なし、等方性 |
| 多色性 | なし、等方性 |
| 融着性 | 4.5 [4] |
| 溶解度 | 酸でゼラチン化する |
| その他の特徴 | 長波紫外線下ではオレンジ色からピンク色に蛍光を発することがある[ 5 ] [6] |
| 参考文献 | [3] [4] [5] [6] |
ハウインまたはハウインは、ハウイナイトまたはハウイナイト(/ ɑː ˈ w iː n aɪ t / ah- WEE -nyte )とも呼ばれ、[7]旧名アズールスパー、[8] : 571 は、端成分式Na 3 Ca(Si 3 Al 3 )O 12 (SO 4 )の希少な テクトケイ酸塩 硫酸塩鉱物です。[1] 5 wt % ものK 2 O、H 2 O、Clが含まれることがあります。これは長石類であり、方ソーダライトグループに属します。[4] [5]ハウインは、1807年にイタリアのモンテソンマのベスビオ火山の溶岩で発見されたサンプルから初めて記述され、[9] 1807年にフランスの結晶学者ルネ・ジュスト・ハウイ(1743–1822)にちなんでブルン=ネールガードによって命名されました。 [4]宝石として使われることもあります。[10]
ソーダライトグループ
公式: [1]
- アインNa 3 Ca(Si 3 Al 3 )O 12 (SO 4 )
- ソーダライト Na 4 (Al 3 Si 3 )O 12 Cl
- ノセアン Na 8 (Al 6 Si 6 )O 24 (SO 4 )・H 2 O
- ラズライト Na 3 Ca(Si 3 Al 3 )O 12 S
- ツァレゴロツセバイトN(CH 3 ) 4 Si 4 (SiAl)O 12
- タグツパイト Na 4 BeAlSi 4 O 12 Cl
- ウラジミリバノバイトNa Na 6 Ca 2 [Al 6 Si 6 O 24 ](SO 4 ,S 3 ,S 2 ,Cl) 2・H 2 O
これらの鉱物はすべて長石類である。ハウインはノーザンおよびソーダライトと固溶体を形成する。合成ノーザンとハウインは600℃で完全に固溶するが、ソーダライト-ノーザンおよびソーダライト-ハウイン系では限られた固溶体しか存在しない。[11]
ソーダライトグループ鉱物の特徴的な青色は、主にケージドSから生じます。−3そしてS4クラスター。[12 ]
単位セル
ハウインは等尺系の六面体クラス、4 3m、空間群P 4 3nに属します。単位格子( Z = 1)あたり 1 つの化学式単位を持ち、これは9 Åの辺の長さを持つ立方体です。より正確な測定値は次のとおりです。
- a = 8.9Å [3]
- a = 9.08~9.13Å [6]
- a = 9.10~9.13Å [11]
- a = 9.11(2) Å [5]
- a = 9.116 Å [4]
- a = 9.13Å [13]
構造
すべてのケイ酸塩は、四面体の基本構造単位を持ち、各頂点に酸素 イオンO 、中央にケイ素イオン Si があり、(SiO 4 ) 4− を形成します。テクトケイ酸塩(フレームワークケイ酸塩) では、各酸素イオンは 2 つの四面体で共有され、すべての四面体を結び付けてフレームワークを形成します。各 O は 2 つの四面体で共有されるため、その半分だけがいずれかの四面体の Si イオンに「属し」、他の成分が存在しない場合は、石英と同様に化学式は SiO 2になります。
アルミニウムイオンAlはシリコンイオンの一部を置換して、(AlO 4 ) 5−四面体を形成する。置換がランダムであればイオンは無秩序であると言われるが、ハインでは四面体骨格内のAlとSiは完全に秩序立っている。[4]
Si の電荷は 4+ ですが、Al の電荷は 3+ しかありません。すべての陽イオン(正イオン) が Si であれば、Si の正電荷は O の負電荷とちょうど釣り合います。Al が Si に置き換わると、正電荷が不足しますが、これは四面体間のどこかで構造に入る余分な正電荷イオン (陽イオン) によって補われます。
ハウインでは、これらの余分な陽イオンはナトリウムNa +とカルシウムCa 2+であり、さらに負に帯電した硫酸基(SO 4)2−も存在します。ハウイン構造では、四面体が6員環を形成するように結合し、1つの方向に沿って..ABCABC..の順序で積み重なっており、4つの四面体の環が別の方向に平行に積み重なっています。結果として生じる配置は、多種多様な陽イオンと陰イオンを収容できる連続したチャネルを形成します。[11]
外観
アユインは等方晶系で結晶化し、まれに12面体または擬似8面体の結晶を形成し、直径は3cmに達することもあります。また、丸い粒子として発生することもあります。結晶は透明から半透明で、ガラス質から脂っこい光沢があります。色は通常明るい青色ですが、白、灰色、黄色、緑、ピンクの場合もあります。[4] [5] [6]薄い断面 では結晶は無色または淡い青色で、[6] [13]条線は非常に淡い青から白色です。
光学特性
ハウインは等方性です。真に等方性の鉱物は複屈折性がありませんが、ハウインは包有物を含むと弱い複屈折性があります。[6] [13]屈折率は1.50です。これは通常の窓ガラスと同程度とかなり低い値ですが、ソーダライトグループの鉱物の中では最大の値です。[13]長波紫外線下では赤みがかったオレンジから紫がかったピンクの蛍光を発することがあります。[5] [6]
物理的特性
劈開は明瞭から完全で、接触双晶、貫入双晶、複合双晶などの双晶形成は一般的である。[4] 破壊は不均一から貝殻状で、鉱物は脆く、硬度は 5である。+1 ⁄ 2から 6 で、長石とほぼ同じ硬さです。ソーダライトグループのすべてのメンバーは密度が非常に低く、石英よりも低いです。ハウインはそれらの中では最も密度が高いですが、それでも比重は2.44 から 2.50 しかありません。 [13] ハウインをスライドガラスに置いて硝酸HNO 3で処理し、溶液をゆっくりと蒸発させると、石膏の単斜晶針が形成されます。これがハウインをソーダライトと区別するものであり同じ条件下で緑泥石の立方晶を形成します。 [13] この鉱物は放射性ではありません。 [3]
地質学的背景と関連性
アユインは、フォノライトや関連する白鉛鉱や霞石に富み、シリカに乏しい火成岩に産出する。また、霞石を含まない噴出岩[3] [4] [5] [6]や変成岩(大理石)にも稀に産出する。 [4]関連鉱物には、霞石、白鉛鉱、チタン鉄鉱、メリライト、輝石、サニディン、黒雲母、金雲母、燐灰石 などがある。[6]
地域
模式地はイタリア、ラツィオ州、ローマ県、アルバン丘陵のネミ湖である。 [5]
発生例:
- カナリア諸島:カナリア諸島のラ・パルマ島で発見されたスピネル・ダナイト捕獲岩の中に、アユインとラズライトの中間の淡青色の鉱物が発見された。 [14]
- エクアドル:エクアドル北東部のスマコ火山の噴出火山活動の産物であるアルカリ性噴出岩 (テフライト)で発見された斑晶。
- ドイツ:ラインラント=プファルツ州アイフェルのラーハ湖火山群から噴出した角閃石・ハイネ・スカポライト岩石中[13]
- イタリア:モンテ・ヴァルチャー、メルフィ、バジリカータ州、ポテンツァのリューサイト-メリライトを含む溶岩の中の下面青から濃い灰色の斑晶[11]
- イタリア:ローマのアルバーノ・ラツィアーレから採取された、カリ長石と斜長石を主成分とするミリメートル単位の透明な青い結晶[11]
- イタリア:ラツィオ州ローマ県アルバン丘陵のペペリーノから噴出した岩石には、白りゅう石、ざくろ石、メリライト、ラチウム石を伴う白色の八面体ハウインが含まれている。 [13]
- 米国:ニューヨーク州セントローレンス郡のエドワーズ鉱山には変成岩起源のハウインが産出する。[4]
- 米国:ハウインは、米国モンタナ州ペトロリアム郡ウィネットで、メリライト、金雲母、燐灰石を含むネフェリンアルノアイト中に産出する。[4]
- 米国:コロラド州クリップルクリーク鉱山地区では、フォノライトやランプロファイアの中に斑晶として少量のアユインが見られるのが一般的です。[15]
参照
参考文献
- ^ abc 「IMA鉱物リストおよび鉱物特性データベース」。
- ^ 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.
- ^ abcde "アウイネ".ウェブミネラル.com。
- ^ abcdefghijkl ゲインズ他 (1997) ダナの新鉱物学第8版。ワイリー
- ^ abcdefgh 「Hauyne」. Mindat.org .
- ^ abcdefghi 「鉱物学ハンドブック」(PDF) 。 2020年4月10日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2011年11月19日閲覧。
- ^ "haüynite". Dictionary.com Unabridged (オンライン). nd . 2016年6月4日閲覧。
- ^ エディンバラ百科事典、アメリカ初版、第13巻。— J. および E. パーカー版、1832年。
- ^ ファーンドンとパーカー(2009年)。世界の鉱物、岩石、化石。ローレンツブックス
- ^ 宝石鑑別表、ロジャー・デデイン、イヴォ・クインテンス著、p.109
- ^ abcde Bellatreccia、Della Ventura、Piccinini、Cavallo、Brilli (2009):ハインソーダライトグループの鉱物中のH 2 OとCO 2 :FTIR分光法による研究。鉱物学雑誌73:399-413
- ^ Chukanov, Nikita V.; Sapozhnikov, Anatoly N.; Shendrik, Roman Yu.; Vigasina, Marina F.; Steudel, Ralf (2020年11月23日). 「宝石ラズライト鉱床産ソーダライトグループ鉱物の分光学的および結晶化学的特徴」.鉱物. 10 (11): 1042. Bibcode :2020Mine...10.1042C. doi : 10.3390/min10111042 .
- ^ abcdefgh Deer Howie と Zussman (1963) 岩石形成鉱物、第 4 巻、フレームワーク ケイ酸塩、289 ~ 302 ページ
- ^ ウルフ・ペダーセン他 (2000) アメリカ鉱物学者 85:1397-1405
- ^ カーネインとバルトス (2005) 鉱物記録 36-2:173
外部リンク
- JMol: http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/viewJmol.php?id=05334
- ナスティ、ヴィンチェンツォ (2009)。 「L'Olotipo della Haüyna. Il Cercapietre、Notiziario del Gruppo Mineralogico Romano、N° 1–2/」(PDF)。 16–43ページ。2023-10-09に取得。
- ナスティ、ヴィンチェンツォ(2019–2020)。 「ネーミ・ラツィアライトの鉱石の結晶 – アウイナ」(PDF)。 p. 40.2023-10-09に取得。
