| コーディエライト | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | シクロシリケート |
| 式 (繰り返し単位) | (マグネシウム、鉄)2アルミニウム4Si5O18 |
| IMAシンボル | カード[1] |
| シュトランツ分類 | 9.CJ.10 |
| ダナ分類 | 61.02.01.01 コーディエライトグループ |
| 結晶系 | 斜方晶系 |
| クリスタルクラス | 双錐体(mmm) HM記号:(2/m 2/m 2/m) |
| 空間群 | cccm |
| 単位セル | a = 17.079 Å、 b = 9.730 Å、 c = 9.356 Å; Z = 4 |
| 識別 | |
| 色 | 青、スモーキーブルー、青紫、緑がかった、黄褐色、灰色、透過光で薄片に見ると無色から非常に薄い青 |
| クリスタル習慣 | 擬六角柱状双晶、埋め込まれた粒子、および塊状の |
| 姉妹都市 | {110}、{130}に共通、単純、層状、周期的 |
| 胸の谷間 | {100} は普通、{001} と {010} は悪い |
| 骨折 | 亜貝類 |
| 粘り強さ | 脆い |
| モース 硬度 | 7~7.5 |
| 光沢 | 脂っぽいまたはガラス質 |
| 連勝 | 白 |
| 透けて見える | 透明から半透明 |
| 比重 | 2.57–2.66 |
| 光学特性 | 通常は光学的に(-)、時には(+);2V = 0~90° |
| 屈折率 | n α = 1.527 – 1.560 n β = 1.532 – 1.574 n γ = 1.538 – 1.578 指数は Fe 含有量とともに増加します。 |
| 多色性 | X = 淡い黄色、緑、Y = 紫、青紫、Z = 淡い青 |
| 融着性 | 薄いエッジに |
| 診断機能 | 石英に似ており、多色性で区別できる。コランダムより硬度が低いことで区別できる。 |
| 参考文献 | [2] [3] [4] [5] |
コーディエライト(鉱物学)またはアイオライト(宝石学)は、マグネシウム、鉄、アルミニウムの 環状ケイ酸塩です。鉄はほぼ常に存在し、Mgに富むコーディエライトとFeに富むセカニナイトの間には、 ( Mg、Fe ) 2Al3 ( Si5AlO18 )から(Fe、Mg)2Al3(Si5AlO18)の系列式で固溶体が存在します。[3]高温多形であるインディアライトが存在し、これは緑柱石と同構造で、 ( Si 、Al ) 6O18リングにAlがランダムに分布しています。[4]コーディエライトは合成され、触媒コンバーターやピザストーンなどの高温用途にも使用されています。
名前と発見
1813年にスペインのアルメリア県ニハルで発見されたコルディエライトは、フランスの地質学者ルイ・コルディエ(1777年 - 1861年)にちなんで名付けられました。 [3]
発生
菫青石は典型的には泥質岩の接触変成作用または広域変成作用で産出する。特に泥質岩の接触変成作用で産出されるホルンフェルスに多い。変成鉱物の組み合わせとしては珪線石-菫青石-スピネルと菫青石-スピネル-斜長石-斜方輝石の2つが一般的である。その他の関連鉱物としてはざくろ石(菫青石-ざくろ石-珪線石片麻岩)や直閃石などがある。[5] [6]菫青石は斑れい岩マグマ中の一部の花崗岩、ペグマタイト、ノーライトにも産出する。変質生成物としては雲母、緑泥石、滑石などがある。例えば、菫青石はコーンウォールのギーバー錫鉱山の花崗岩接触帯に産出する。
商用利用
触媒コンバーターは、合成コーディエライトを多く含むセラミックから作られるのが一般的です。製造工程では、コーディエライト結晶を意図的に整列させ、一軸に沿った非常に低い熱膨張を利用します。これにより、触媒コンバーターの使用時に熱衝撃による亀裂が発生するのを防ぎます。 [7]
宝石の種類
透明な変種であるアイオライトは、宝石としてよく使われる。アイオライトという名前は、ギリシャ語で紫を意味する言葉に由来する。別の古い名前は、ダイクロイトで、ギリシャ語で「2色の岩」を意味し、コーディエライトの強い多色性に由来する。また、曇りの日に太陽の方向を決定するのに役立つことから、「ウォーターサファイア」や「バイキングのコンパス」とも呼ばれ、バイキングはこの目的で使用していた。[8]これは、頭上の空の偏光方向を決定することによって機能します。空気分子によって散乱された光は偏光しており、偏光の方向は太陽の円盤自体が濃い霧で隠されていたり、地平線のすぐ下にある場合でも、太陽の線に対して直角です。[9]
宝石品質のアイオライトは、光の角度によって、サファイアブルーから青紫、黄みがかった灰色、ライトブルーまで色が変化する。アイオライトは、サファイアの安価な代用品として使われることもある。サファイアよりもはるかに柔らかく、オーストラリア(ノーザンテリトリー)、ブラジル、ビルマ、カナダ(ノースウェスト準州のイエローナイフ地域)、インド、マダガスカル、ナミビア、スリランカ、タンザニア、米国(コネチカット州)で豊富に産出する。発見された最大のアイオライト結晶は、24,000カラット(4,800 グラム)を超える重さがあり、米国ワイオミング州で発見された。[10]
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左:二色性を示す原石標本、右:カットされた石
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ファセットカットアイオライト宝石
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コーディエライトの多色性
ブルーアイオライトの別名はシュタインヘイライトです。これはフィンランドのロシア軍総督ファビアン・シュタインヘイルにちなんで名付けられました。シュタインヘイライトは、ブルーアイオライトが石英とは異なる鉱物であることに気づきました。[11]プラシオライトは、熱処理によって生成される別のアイオライトの変種です。プラシオライトと混同しないでください。[12]
アプリケーション
コーディエライトは、耐熱衝撃性に優れているため、窯の設備の製造に使用され、急激な温度変化にも割れることなく耐えることができます。 [13]また、ヒューズ、サーモスタット、照明技術における断熱装置や電気加熱素子の製造にも使用されています。 [14] [15]
自動車業界では、優れた熱安定性と低熱膨張性のため、コーディエライトは触媒コンバーターに使用されています。 [16]コンバーター内のハニカム基板を形成し、有害な排出物を減らす触媒コーティングをサポートします。[17]
参照
参考文献
- ^ Warr, LN (2021). 「IMA–CNMNC承認の鉱物シンボル」. Mineralogical Magazine . 85 (3): 291– 320. Bibcode :2021MinM...85..291W. doi : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID 235729616.
- ^ 「コーディエライト」(PDF)。鉱物学ハンドブック。RRUFF™ プロジェクト。
- ^ abc 「コーディエライト」. Mindat.org.
- ^ ab http://webmineral.com/data/Cordierite.shtml Webmineralデータ
- ^ ab ダナ、ジェームズ・ドワイト、クライン、コーネリス、ハールバット、コーネリアス・S. (1985)。鉱物学マニュアル(第20版)。ニューヨーク:ジョン・ワイリー・アンド・サンズ。pp. 395–396。ISBN 0-471-80580-7。
- ^ クライン、コーネリス (2002)。鉱物科学マニュアル(第22版)。ジョン・ワイリー・アンド・サンズ社。ISBN 0-471-25177-1。
- ^ Cybulski, Andrzej; Moulijn, Jacob A. 編 (2005)。構造化触媒と反応器(第 2 版)。CRC プレス。p. 35。ISBN 978-0-8247-2343-9。
- ^ ギヨ、アニエス; マイヤー、ジャン=アルカディ (2010) [2008年にフランス語で出版]。ロボットラットを捕まえる方法:生物学がイノベーションを刺激するとき[ La bionique: Quand la science imite la Nature ]。スーザン・エマニュエル訳。MITプレス。p. 212。ISBN 978-0-262-01452-6
多くの昆虫と少数の鳥は偏光を感知します。バイキングはこの目的のためにコーディエライトを使用しました。この石は色の変化を観察することで太陽の位置を計算できるものでした
。 - ^ Noel, Oscar; Bowling, Sue Ann (1988 年 3 月 21 日)。「極地航法とスカイコンパス」アラスカ科学フォーラム。アラスカ大学フェアバンクス校地球物理学研究所。2012 年 4 月 27 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009 年3 月 25 日閲覧。
- ^ Topix ローカルニュース: ワイオミング州キャスパーは米国で最も宝石が豊富な州、2011 年 9 月 13 日
- ^ ソーワービー、ジェームズ(1811)、異国鉱物学:または、外国鉱物の色彩図:英国鉱物学の補足として、B. メレディス、p. 173。
- ^ 「プラシオライト」。アメジストギャラリーの鉱物ギャラリー。
- ^ CN1415575A
- ^ Hegbom, Thor (1997).製品設計における電気加熱要素の統合(第 1 版). CRC Press. p. 146. ISBN 9781315214436。
- ^ Marko, Pavlovic; Anja, Terzic (2024). 「ネットゼロ原則に従ったリサイクル骨材を使用 した断熱セメント系モルタルの開発」。焼結科学: 2. doi : 10.2298/SOS231215002P。ISSN 2683-3867。
- ^ 「コーディエライトセラミックス入門」。Pricious Ceramics 2024年8月8日。 2024年6月9日閲覧。
- ^ Radwan, Nagi; Shobaky (2004). 「酸化還元反応におけるコバルトおよびマンガン酸化物の触媒担体としてのコーディエライト」.応用触媒A: 一般. 274 ( 1– 2): 87– 99. doi :10.1016/j.apcata.2004.05.032.
外部リンク
- 鉱物ギャラリー
- https://www.gemstone.org/education/gem-by-gem/222-iolite

