| フブネライト | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | 酸化鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | マンWO4 |
| IMAシンボル | ハーバード大学[1] |
| シュトランツ分類 | 4.DB.30 |
| 結晶系 | 単斜晶系 |
| クリスタルクラス | 角柱型(2/m) (HM記号と同じ) |
| 空間群 | P2 1 /c |
| 単位セル | a = 4.86、b = 5.78 c = 5.02 [Å]; β = 90.816°、Z = 4 |
| 識別 | |
| 色 | 黄褐色から赤褐色、黒褐色、黒色。反射光では深紅色の内面反射が見られる。 |
| クリスタル習慣 | 柱状の縞模様の結晶、平板状から扁平状、放射状に分布する |
| 姉妹都市 | 双子に連絡する |
| 胸の谷間 | {010} に最適 |
| 骨折 | 不規則/不均一 |
| 粘り強さ | 脆い |
| モース 硬度 | 4–4 4 4+1 ⁄ 2 |
| 光沢 | 金属質から強固なもの、そして樹脂質へと変化します。 |
| 連勝 | 黄色から赤褐色、緑がかった灰色 |
| 透けて見える | 透明から半透明 |
| 比重 | 7.12–7.18 |
| 光学特性 | 二軸(+) |
| 屈折率 | n α =2.17–2.2、n β =2.22、n γ =2.3–2.32 |
| 複屈折 | 0.1200–0.1300 |
| 多色性 | 知覚可能; X = 黄色から緑、赤橙色; Y = 黄褐色から緑がかった黄色、赤橙色から赤; Z = 緑; レンガ色から赤 |
| 2V角度 | 73°(測定値) |
| 参考文献 | [2] [3] [4] |
ヒューブネライトまたはフブネライトは、マンガンタングステン酸化物(化学式 MnWO 4 )からなる鉱物です。マンガン-鉄ウルム重石固溶体シリーズのマンガン端成分です。赤褐色から黒色の単斜晶系柱状亜金属結晶を形成します。結晶は典型的には扁平で、細かい条線が見られます。比重は 7.15 と高く、モース硬度は 4.5 です。透明から半透明で、完全な劈開があります。屈折率の値は n α = 2.170 – 2.200、n β = 2.220、n γ = 2.300 – 2.320です。
典型的な産出は、高温熱水鉱脈鉱床、グライゼン変質花崗岩、花崗岩ペグマタイト、および沖積鉱床に関連しています。錫石、硫ヒ鉄鉱、モリブデン鉱、トルマリン、トパーズ、菱マンガン鉱、蛍石に関連して産出されます。[2]
1865年にネバダ州ナイ郡マンモス地区のエリー鉱脈とエンタープライズ鉱脈で発見されたことが初めて記載され、ザクセン州フライベルク出身のドイツの鉱山技師で冶金学者のアドルフ・ヒューブナーにちなんで命名されました。[2] [4]
導入
ヒューブネライトは、希少なウルム重石ファミリーに属する希少鉱物です。タングステンの主要鉱石の 1 つと考えられています。通常、暗い色、一方向の完全な劈開、高い比重によって識別され、他の鉱物と区別されます。ウルム重石ファミリーの最初の識別記録は 1948 年に遡りますが、鉱物として追加されたのは 1951 年まででした。[5]
構成
ヒューブネライトは2つの端成分のみを持つファミリーに属しているため、ヒューブネライト自体に関するデータが十分でないため、ウルフラマイトファミリーの組成を説明する方が簡単でしょう。ウルフラマイトシリーズの基本式は(Fe,Mn)WO 4です。鉄またはマンガンのいずれかが優勢であるため、それぞれ組成端成分FeWO 4 (鉄鉱) とMnWO 4 ( ヒューブネライト ) の2つの鉱物のいずれかが形成されます。[6]ヒューブネライトは、鉄をマンガンに置き換えるのが難しいため、鉄鉱よりも希少です。MgWO 4などの他の類似物もあります。[7]これらの化合物は、ウルフラマイト構造を共有するため「ウルフラマイト」と呼ばれますが、天然鉱物ではなく、通常は結晶シンチレーターなどの工業用途向けに生産されています。
構造

ヒューブネライトはウルフラマイトグループの珍しい端成分で、このグループの他のメンバーと同じ結晶構造を持っています。結晶構造には、歪んだ四面体( WO 4 ) と八面体( (Fe, Mn)O 6 ) 単位が含まれています。ウルフラマイトファミリーは、Fe 2+と Mn 2+の完全な固溶体です。[5]鉄鉱では、WO 3の割合が約 76.3% であるのに対し、ヒューブネライトでは約 76.6% です。天然鉱物では、割合の範囲は 20-80% です。過去には、ウルフラマイトの構造は斜方晶系対称性を持つと考えられていましたが、実際には単斜晶系対称性を持っています。短い柱状、扁平、またはくさび形の結晶が、ウルフラマイト結晶の一般的な形態です。まれに、結晶が両端に終端している場合もあります。面がc軸に平行な縞模様になっているのが一般的です。[7]ほとんどの場合、ウルフラマイトは石英の中に埋め込まれた、ほぼ平行な結晶塊として発見されます。
物理的特性
ウルフラマイト族の鉱物間の色の違いは明らかで顕著である。ヒューブネライトの色は、黄褐色から赤褐色まで様々である。[6]ヒューブネライトの結晶および結晶塊は、金剛石、亜金属光沢から樹脂光沢まで、さまざまな光沢を示す。[8]薄い破片では、ヒューブネライトは透明または半透明のいずれかである。条痕は色が少し明るいことに関係している。[5]すべてのウルフラマイト鉱物は、{010}上で完全な劈開を示す。{100}および{102}上では、分離はそれほど発達していない。ヒューブネライトは脆く不均一な破壊を示す。ウルフラマイト族のすべての鉱物は、{100}上で単純な接触双晶を示すのが一般的であり、{001}上ではまれに相互浸透双晶を示す。ヒューブネライトの硬度は4〜4.5、比重は7.12〜7.18です。
地質学的発生
ヒューブネライトは、ウォルフラマイトグループの珍しいメンバーです。ヒューブネライトは通常、ペグマタイトと高温の石英脈内で発見されます。ヒューブネライトは単独では発生せず、[7]通常は錫石、灰重石、石英、方鉛鉱、硫ヒ鉄鉱、天然ビスマス、黄鉄鉱、閃亜鉛鉱などの他の鉱物と関連しています。
歴史と用途
ヒュブネライトは、この鉱物に付けられた本来の名前ではありません。ヒュブネライトは、本来の名前であるメガベイサイトの同義語です。メガベイサイトという名前は、1852年にA.ブライトハウプトによってこの鉱物に付けられました。ヒュブネライトという名前は、1865年にENリオッテによって、冶金学者アドルフ・ヒュブナーに敬意を表して付けられました。[5]
ヒュブネライトは主にタングステンの供給源として使用されます。タングステンは高速工具の製造において金属を硬化させるために使用されます。[8]
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.
- ^ abc 「Hübnerite Mn2+WO4」(PDF) .ミネラルデータ出版. 2005年.
- ^ Dave Barthelmy. 「ハブネライト鉱物データ」. webmineral.com .
- ^ ab 「ヒュブネライト」。minat.org。
- ^ abcd King, RJ (2005). 「鉱物の説明」. Geology Today . 21 (1): 33–37. Bibcode :2005GeolT..21...33K. doi :10.1111/j.1365-2451.2005.00493.x. S2CID 140730723.
- ^ ab Errandonea, D.; Segura, A. (2010). 「ウォルフラマイト型タングステートの高圧相転移と圧縮率」. Journal of Applied Physics . 107 (8): 127–142. arXiv : 0911.5609 . Bibcode :2010JAP...107h3506R. doi :10.1063/1.3380848. S2CID 118457849.
- ^ abc Neiva, AMR (2008). 「ポルトガルのスズおよびタングステン石英からのスズ石およびウルム重石の地球化学」.鉱石地質学レビュー(33): 221–238. doi :10.1016/j.oregeorev.2006.05.013. hdl : 10316/3927 .
- ^ ab Dutrow, B.; Klein, C. (2007). 「タングステン酸塩とモリブデン酸塩」.鉱物科学(21): 425–427.
- Hu, WB; Nie, XL; Mi, Y.Zh. (2010). 「ナノ構造MnWO4の制御合成と構造特性評価」.材料特性評価. 61 (6): 85–89. doi :10.1016/j.matchar.2009.10.009.
