| フッ素リディコート石 | |
|---|---|
マダガスカルのアンベサボラペグマタイト産のリディコータイト。写真はロブ・ラビンスキー氏 | |
| 一般的な | |
| カテゴリ | シクロシリケート トルマリングループ |
| 式 (繰り返し単位) | Ca(Li 2 Al)Al 6 (BO 3 ) 3 Si 6 O 18 (OH) 3 F |
| IMAシンボル | フィールド[1] |
| ストルンツ分類 | 9.CK.05 (10 版) 8/E.19-80 (8 版) |
| ダナ分類 | 61.3.1.2 |
| 結晶系 | 三角 |
| クリスタルクラス | 二角錐(3m) (HM記号と同じ) |
| 空間群 | 300万ランド |
| 識別 | |
| 式量 | 945.8グラム/モル |
| 色 | 通常はスモーキーブラウンですが、ピンク、赤、緑、青、まれに白の場合もあります。 |
| クリスタル習慣 | 湾曲した凸三角形の輪郭を持つ頑丈な角柱 |
| 胸の谷間 | {0001} [2]に不十分または欠席 |
| 骨折 | 不均一から貝殻状 |
| 粘り強さ | 脆い |
| モース 硬度 | 7+1 ⁄ 2 |
| 光沢 | 硝子体 |
| 連勝 | 白から非常に薄い茶色 |
| 透けて見える | 透明から半透明 |
| 比重 | 3.02 |
| 光学特性 | 一軸(−) |
| 屈折率 | N o = 1.637、N e = 1.621 |
| 多色性 | 強い:O 濃い茶色またはピンク、E 薄い茶色または淡いピンク |
| その他の特徴 | 蛍光性も放射性もない |
| 参考文献 | [3] [4] [5] [6] |
フッ素リディコアタイト[7]は、トルマリン鉱物群、エルバイトサブグループの稀少なメンバーであり、エルバイト-フッ素-リディコアタイトシリーズの理論上のカルシウム 端メンバーです。純粋な端メンバーは自然界ではまだ発見されていません。[3]フッ素リディコアタイトは、X線回折法ではエルバイトと区別できません。エルバイトと系列を形成し、おそらくオレナイトとも系列を形成します。[3]リディオコアタイトは現在、承認されていない鉱物名ですが、Aurisicchio et al. (1999) と Breaks et al. (2008) は、OH が優勢な種を発見しました。[8] [9]式は次のとおりです。
- フッ素リジコータイト Ca(Li 2 Al)Al 6 (BO 3 ) 3 Si 6 O 18 (OH) 3 F
- エルバイト Na(Al 1.5 Li 1.5 )Al 6 (BO 3 ) 3 Si 6 O 18 (OH) 4
- オレナイト NaAl 9 B 3 Si 6 O 27 O 3 (OH)
フッ化リディコータイトは、 1953年にGIAダイヤモンドグレーディングシステムを導入したことで知られる米国宝石学会会長で宝石学者のリチャード・T・リディコート(1918年 - 2002年)にちなんで1977年に命名されました。 [2]
単位セル
フッ素リディコータイトは三方晶系、クラス3m、空間群R 3mに属します。菱面体格子を持ち、単位格子パラメータ は
- a = 15.867 Å [2] [3]~ 15.875 Å [4] [5] [6]
- c = 7.135 Å [2] [3]から 7.126 Å [4] [5] [6]
- Z = 3 (単位セルあたり 3 つの式単位があります)。
構造
フッ化リディコータイトは、トルマリングループのすべてのメンバーと同構造(同じ構造)であり、[3]一般式で表される環状 珪酸塩である。
- XY 3 Z 6 (BO 3 ) 3 Si 6 O 18 (OH,O) 3 (OH,F)。
フッ素リディコータイトの場合、XサイトはCa、YサイトはLiまたはAl、ZサイトはAlで占められており、式は次のようになる。
- Ca(Li 2 Al)Al 6 (BO 3 ) 3 Si 6 O 18 (OH) 3 F。
Y サイトは、酸素O と水酸化OH イオンによって八面体配位されている。3 つの八面体が原点の三回軸を取り囲み、各八面体は最も近い 2 つの隣り合った八面体のそれぞれと辺を共有している。シリコン Si イオンはO によって四面体配位され、SiO 4グループを形成している。これらの四面体は6 員環を形成し、各四面体内の 4 つの O のうち 2 つは隣接する四面体間で共有されている。したがって、環の式は Si 6 O 18である。各 Si 四面体では、1 つの自由頂点の O が Y 八面体の 1 つと共有されている。ホウ素B イオンは三角配位で存在し、各三角形は 2 つの Y 八面体と共通の頂点を共有している。この複合単位は、Z サイトのアルミニウムAl イオンによって同様の他の単位と結合しており、その外側の酸素原子もアルミニウム配位八面体の原子である。 Xサイトはc軸に沿ったユニットの間に挟まれている。[10] [11]
クリスタル習慣
結晶は頑丈な柱状で、湾曲した凸三角形の輪郭を持ち、一般的には細長く、c軸と平行に縞模様がある。結晶は半形であり、結晶の両端が異なる形をしている。フッ化リディコータイトは通常、1つまたは2つのピラミッドの反対側にペディオン(単一の結晶面)を持つ。[3]
物理的特性

色は通常、スモーキーブラウンですが、ピンク、赤、緑、青、まれに白のこともあります。色のゾーニングは、タイプ産地でピラミッド面と平行に豊富です。これは、結晶成長中の溶液の変化によるものです。着色剤として機能する微量元素の濃度が変化すると、結晶のさまざまな部分に色の少ない部分や多い部分が現れます。結晶をc軸に垂直にスライスすると、三角形のゾーニングが見られ、結晶の中心から放射状に広がる三角星とともに、3つの光線が三角形の色パターンの角に向けられています。[12]
ピンクがかった赤色はマンガンMn 3+の含有量によるもので、緑色は鉄Fe 2+とチタンTi 4+の間の電荷移動反応によるものです。[12]
条痕は白から非常に薄い茶色で、塊の色よりも明るく、光沢はガラス質で、結晶は透明から半透明です。結晶軸に垂直な方向の劈開は乏しく、あるいは全く存在しない。 [2]この鉱物は脆く、不均一な貝殻状の割れ目がある。非常に硬く、硬度は7である。
+1 ⁄ 2で、ジルコンより少し硬いので、宝石として適しています。 比重は3.02 で、蛍石より少し軽いです。蛍光性も放射性もありません。
光学特性
フッ素リディコータイトは単軸性(-)で、 基準標本の屈折率はN o = 1.637、N e = 1.621です。ただし、屈折率は、通常微量元素として存在する鉄とマンガンの含有量に依存するため、標本ごとに異なります。 [2] 多色性は強く、Oは暗褐色またはピンク、Eは明褐色または淡いピンクです。
環境
フッ素リディコータイトは、基準地の土壌中に存在し、おそらく花崗岩ペグマタイトの風化によって生成されたものである。[10] 関連する鉱物は、石英、エルバイト、アルバイト、雲母である。[6]
地域

タイプ標本の産地はマダガスカル、アンツィラベ、チライジナ、アンジャナボノイナである。[3]タイプ標本は米国ワシントン D.C. のスミソニアン 国立自然史博物館(カタログ番号135815)に保管されている。その他のタイプ標本はロンドンの自然史博物館、カナダのロイヤルオンタリオ博物館、カナダ地質調査所に保管されている。[2]
- ベトナムのルックイエン地区ミンティエンペグマタイトでは、深く鮮やかな赤色で非常に光沢のある柱状のフッ素リディコータイトが、ほぼ平行でわずかに発散する結晶の大きな束として発見されています。[13]
- マダガスカルのベタフォ近郊のマナパ、アンバラベでは、非常に光沢のある、縞模様の、三角形の端を持つ短い柱状のフッ素リディコータイト結晶が、ばらばらの状態で、またはペグマタイト基質上で発見されました。それらは非常に暗い緑がかった茶色から黒色ですが、内部は鮮やかな赤色で、その表面のいくつかには鋭く光沢のある、真っ白なロンドナイトの十二面体結晶が載っています。[14]
- マダガスカルのヴァキナンカラトラ地方、サハタニ渓谷のツァラファラでは、縞模様で光沢のある宝石質の、色帯のあるフッ化リディコータイト結晶が発見されている。そのほとんどは赤い先端と緑の中間部を持ち、中には5本ものはっきりとした色帯を持つものもある。結晶の中には灰色がかった石英の上に載っているものもある。[14]
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.
- ^ abcdefg アメリカ鉱物学者 (1977) 62:1121
- ^ abcdefgh ゲインズ他 (1997) ダナの新鉱物学。ワイリー
- ^ abc 「リディコータイト」. www.mindat.org。
- ^ abc 「リディコータイト鉱物データ」. www.webmineral.com。
- ^ abcd "Liddicoatite" (PDF) .アリゾナ大学. Mineral Data Publishing. 2001. 2006-09-05 にオリジナルからアーカイブ(PDF)されました。
- ^ Darrell J. Henry; Milan Novák; Frank C. Hawthorne; Andreas Ertl; Barbara L. Dutrow; Pavel Uher; Federico Pezzotta (2011). 「トルマリンスーパーグループ鉱物の命名法」(PDF) . American Mineralogist . 96 (5–6): 895–913. Bibcode :2011AmMin..96..895H. doi :10.2138/am.2011.3636. S2CID 38696645. 2012-03-26 に オリジナル(PDF)からアーカイブ。2012-04-18に取得。
- ^ Aurisicchio, C.、Demartin, F.、Ottolini, L. & Pezzotta, F. (1999)。 「マダガスカル産の均質なリディコータイト。参照物質の可能性はありますか? 最初の EMPA、SIMS、および SREF データ」。欧州鉱物学ジャーナル。11 (2): 237–242。Bibcode :1999EJMin..11..237A。土井:10.1127/ejm/11/2/0237。
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ Breaks, FW; Tindle, AG & Selway, JB (2008).オンタリオ州北中部スペリオル州フォートホープペグマタイト地帯の希元素ペグマタイトおよび過アルミナS型花崗岩の電子マイクロプローブおよびバルク岩石および鉱物組成。第235巻。オンタリオ地質調査所、その他リリースデータ。
- ^ ab Deer、Howie、Zussman (1986) 岩石形成鉱物(第2版)、第1B巻、二ケイ酸塩および環状ケイ酸塩
- ^ アメリカ鉱物学者 (1948) 33:532
- ^ ab extraラピス英語第3号:トルマリン(2002)
- ^ 鉱物記録 (2006) 37-5:482
- ^ ab 鉱物記録 (2007) 38-3:220
外部リンク
- ジェイモル
