| マキナワイト | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | 硫化鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | (鉄、ニッケル) 1+xS (x=0~0.11) |
| IMAシンボル | マルク[1] |
| ストルンツ分類 | 2.CC.25 |
| 結晶系 | 正方晶 |
| クリスタルクラス | 四方両錐形(4/mmm) HM記号:(4/m 2/m 2/m) |
| 空間群 | P4/nmm |
| 単位セル | a = 3.67 Å、c = 5.03 Å; Z = 2 |
| 識別 | |
| 式量 | 85.42グラム/モル |
| 色 | ブロンズからホワイトグレー |
| クリスタル習慣 | よく形成された薄い板状の結晶。塊状で細かい羽毛状 |
| 胸の谷間 | {001} に最適 |
| モース 硬度 | 2.5 |
| 光沢 | メタリック |
| 連勝 | 黒 |
| 透けて見える | 不透明 |
| 比重 | 4.17 |
| 参考文献 | [2] [3] [4] [5] |
マキナワイトは、化学式(Fe、Ni)の鉄 ニッケル 硫化鉱物です。
1+xS(x = 0 ~ 0.11)の鉱物。この鉱物は正方 晶系で結晶化し、歪んだ、密に詰まった、立方体のS原子配列で、隙間の一部はFeで満たされていると説明されています。[6]マキナワイトは、不透明な青銅色から灰白色の板状結晶および下反りの塊として産出されます。モース硬度は2.5、比重は4.17です。1962年にワシントン州スノホミッシュ郡のマキナウ鉱山で産出すると初めて説明され、この名前が付けられました。[5]
発生
マキナワイトは、熱水変質生成物として蛇紋岩化した ペリドタイト中に、隕石中に、また黄銅鉱、キューバ鉱、ペントランダイト、磁硫鉄鉱、グレイジャイト、モーケライト、トロイライトと関連して産出する。[3]マキナワイトは、鉄や硫酸塩還元細菌の代謝の結果として、淡水や海洋堆積物などの還元環境中にも産出する。
無酸素環境では、HS −と Fe 2+イオンまたは Fe 金属との反応によってマキナワイトが形成されます。 [7] マキナワイトは準安定鉱物で、主に結晶性の低い沈殿物として発生します。[8] 沈殿が始まってから、マキナワイトは 25 °C で形成されるまでに最大 2 年かかります。[9] マキナワイトは、pH 値が 3~12 の場合、最大 100 °C の温度で最大 16 週間安定していることが報告されています。[10]研究室では、硫化物と金属鉄または第一鉄溶液との反応、Fe 2+を使用した硫化物還元細菌の培養、電気化学 的方法など、さまざまな方法を使用して合成マキナワイトを製造し、その形成を研究しています。[11] [7] [12] [10] [13]
環境の変化
酸化還元条件に応じて、マキナワイトは、より安定した相、例えばグレイジャイト[14]や、最終的には黄鉄鉱[15]を形成することがあり、黄鉄鉱は、無酸素の水性環境で重要な鉱物であり、堆積性鉱床、特に黒色頁岩に保存されています。[10] [16] [17] [18] [19] [20]マキナワイトが黄鉄鉱の必要な前駆物質であることが判明しているが、水性種から固体鉱物への硫化鉄鉱物の形成経路はまだ不明瞭です。多くの硫化鉄鉱物は、秩序の悪いマキナワイトと結晶性黄鉄鉱(グレイジャイト、スミタイト、磁硫鉄鉱など)との間の遷移中に存在する可能性があります。[21] [22]しかし、研究では、酸化が始まり、存在する硫黄が中間酸化状態(-1から+6)にあり、元素硫黄や多硫化物などの中間硫黄種と、酸化マッキナワイトやグレイジャイトなどの表面酸化一硫化物種が存在する場合に、マッキナワイトから黄鉄鉱が形成される可能性があることも示されています。[10]
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.
- ^ 鉱物アトラス
- ^ ab 鉱物学ハンドブック
- ^ Web鉱物データ
- ^ ミンダット
- ^ Taylor, LA; Finger, LW (1970). 「マキナワイトの構造改良と組成」カーネギー研究所ワシントン地球物理学研究所年次報告書69 : 318–322.
- ^ ab Lennie, AR; Redfern, ATR; Champness, PE; Stoddart, CP; Schofield, PF; Vaughn, DJ (1997). 「マキナワイトからグレイジャイトへの変化: その場X線粉末回折と透過型電子顕微鏡による研究」(PDF) . American Mineralogist . 82 (3–4): 203–309. Bibcode :1997AmMin..82..302L. doi :10.2138/am-1997-3-408. S2CID 18814494.
- ^ Vaughn, DJ; Craig, JR (1978).金属硫化物の鉱物化学.ケンブリッジ大学出版局. ISBN 978-0521214896。
- ^ Rickard, DT (1995). 「FeS沈殿の速度論:パート1. 競合する反応メカニズム」. Geochimica et Cosmochimica Acta . 59 (21): 4367–4379. Bibcode :1995GeCoA..59.4367R. doi :10.1016/0016-7037(95)00251-T.
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- ^ Wuensch, BJ; Prewitt, CT; Rajamani, V.; Scott, SD; Craig, JR; Barton, PB (1974).硫化鉱物学: 短期講義ノート.アメリカ鉱物学会. ISBN 978-0939950010。
