| ジェナイト | |
|---|---|
ジェナイトの結晶構造: 3D で見た基本単位格子 | |
| 一般的な | |
| カテゴリ | ケイ酸塩鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | Ca 9 Si 6 O 18 (OH) 6・8H 2 O |
| IMAシンボル | ジャン[1] |
| ストルンツ分類 | 9.DG.20 |
| 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 = 10.56、b = 7.25 c = 10.81 [Å]; α = 99.7°、 β = 97.67°、γ = 110.07°。 Z = 1 |
| 識別 | |
| 式量 | 1,063グラム/モル |
| 色 | 白 |
| クリスタル習慣 | 刃状結晶、繊維状集合体、板状~シート状 |
| 胸の谷間 | [001] に顕著 |
| モース 硬度 | 3.5 |
| 光沢 | ガラス質 |
| 連勝 | 白 |
| 透けて見える | 透明から半透明 |
| 密度 | 2.32–2.33 |
| 光学特性 | 二軸(−) |
| 屈折率 | n α = 1.548 – 1.552 n β = 1.562 – 1.564 n γ = 1.570 – 1.571 |
| 複屈折 | δ = 0.022 |
| 2V角度 | 測定値: 74° |
| 紫外線 蛍光 | 弱い白 |
| 参考文献 | [2] [3] [4] [5] |
ジェナイトは、一般化学式が Ca 9 Si 6 O 18 (OH) 6 ·8H 2 O であるケイ酸カルシウム水和鉱物です。
ジェナイトは変成 石灰岩やスカルン中の変質鉱物として産出する。[3]ジェナイトは典型的には後期鉱物相として鉱脈や空隙充填物として産出する。 [5]また、水和セメントペースト中にも産出する。
1966年にクレストモア採石場(米国カリフォルニア州リバーサイド郡クレストモア)で発見されたジェナイトの最初の標本は、1966年にカーペンターによって分析され、新しい鉱物として特定されました(カーペンター、1966)。彼らは発見者であるミズーリ大学地質学博物館の館長クラレンス・マービン・ジェニ(1896-1973)に敬意を表してジェニ石と名付けました。[3]
カーペンターによる最初の分析とは対照的に、クレストモアの標本を再検査したところ、ジェナイトには目立った量のナトリウムが含まれていないことが判明した。[6]
ジェナイトの構造は、3つの異なるモジュールで構成されています。エッジを共有するカルシウム八面体のリボン、 b軸に沿って走るウォラストナイト型のケイ酸塩鎖、および反転中心上の追加のカルシウム八面体です。ヒドロキシル基は3つのカルシウムカチオンに結合していますが、SiOH基は観察されません。[7]
ジェナイトは70~90℃(158~194℉)で4つの水分子を失い、メタジェナイトに変化する。[6]
セメント化学
ジェナイトは、熱力学計算において、あまり進化していないケイ酸カルシウム水和物 (CSH) の極を表すためによく使用されます。ジェナイトの原子 Ca/Si または分子 CaO/SiO 2 (C/S) 比の値は、その基本組成式から直接計算すると 1.50 (9/6) です。トバモライトは、 C/S 比が 0.83 (5/6) で、より進化した極を表します。
参照
- その他のケイ酸カルシウム水和物(CSH)鉱物:
- その他のカルシウムアルミニウムケイ酸塩水和物(CASH)鉱物:
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.
- ^ Webmineral の Jennite
- ^ abc ジェナイト・オン・マインドット
- ^ アメリカ鉱物学者結晶構造データベースのジェナイト
- ^ ab 鉱物学ハンドブック
- ^ ab Gard, JA; Taylor, HFW; Cliff, G.; Lorimer, GW (1977)、「ジェナイトの再検討」(PDF)、American Mineralogist、vol. 62、pp. 365–368、2009-02-04取得
- ^ Carpenter, AB; Chalmers, RA; Gard, JA; Speakman, K.; Taylor, HFW (1966)、「ジェナイト、新しい鉱物」(PDF)、American Mineralogist、vol. 51、pp. 56–74、2009-02-04取得
- 文献
- Abdul-Jaber, QH; Khoury, H. (1998)、「マッカリン地域 (北ヨルダン) における異常な鉱化と大理石および風化した岩石中の希少鉱物の発生」、Neues Jahrb. Geol. Paläontol. Abh.、第 208 巻、603 ~ 629 ページ
- Bonaccorsi, E.; Merlino, S.; Taylor, HFW (2004)、「ジェナイトの結晶構造、Ca9Si6O18(OH)6 · 8 H2O、産地:日本、風香」、セメントおよびコンクリート研究、第34巻、第9号、pp. 1481–1488、doi :10.1016/j.cemconres.2003.12.033 、 2009年2月4日取得
さらに読む
- Chen, Jeffrey J.; Jeffrey J. Thomas; Hal FW Taylor; Hamlin M. Jennings (2004)、「カルシウムケイ酸塩水和物の溶解度と構造」、セメントおよびコンクリート研究、34 (9): 1499–1519、CiteSeerX 10.1.1.568.4216、doi :10.1016/j.cemconres.2004.04.034、ISSN 0008-8846
- イークル、アーサー S. ( 1927 )、「有名な鉱物産地: カリフォルニア州リバーサイド郡クレストモア」、アメリカ鉱物学者、12 : 319–321、2009-11-01取得
- 原 直道 (2000)、「非晶質シリカからのジェナイトおよびトバモライトの形成」、J. Soc. Inorg. Mater. Japan、7 (285): 133–142、ISSN 1345-3769、2012-02-17 にオリジナルからアーカイブ、2009-02-04に取得
- Merlino, S.; Bonaccorsi E.; Armbruster T. (2001)、「トバモライト 11A の実際の構造: 正常および異常な形態、OD 特性および多型的変化 (注: MDO2 - シンクロトロン放射源。産地: ロシア、ウラル、バスチェノフ)」、European Journal of Mineralogy、13 (3): 577–590、Bibcode :2001EJMin..13..577M、doi :10.1127/0935-1221/2001/0013-0577
