| メンディピテ | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | ハロゲン化鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | 鉛3塩化物2酸化物 |
| IMAシンボル | エムディ[1] |
| ストルンツ分類 | 3.DC.70 オキシハライド |
| ダナ分類 | 10.3.1.1 |
| 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 | Pnma [2] [3] またはP2 1 2 1 2 1、[4] [5] [6] |
| 単位セル | a = 9.52 Å、b = 11.87 Å、 c = 5.87 Å。 Z = 4 |
| 識別 | |
| 式量 | 724.50 グラム/モル |
| 色 | 無色から白、茶色がかったクリーム色、灰色、黄色がかった色、ピンク色、赤色、または青色。透過光ではほぼ無色。 |
| クリスタル習慣 | 柱状または繊維状の集合体で、放射状に広がることが多く、割れやすい塊です。 |
| 胸の谷間 | {110} では完璧、{100} と {010} では普通 |
| 骨折 | 貝殻状から不均一な |
| モース 硬度 | 2+1 ⁄ 2~3 |
| 光沢 | 裂け目は真珠状から絹状、亀裂は樹脂状から金剛石状。 |
| 連勝 | 白 |
| 透けて見える | 半透明、まれに透明 |
| 比重 | 7.24 [4] [6] [2] |
| 光学特性 | 二軸(+) |
| 屈折率 | n α = 2.240、n β = 2.270、n γ = 2.310 |
| 複屈折 | δ = 0.070 |
| 2V角度 | 測定値: 90°、計算値: 84° |
| 溶解度 | 希硝酸(HNO 3)に可溶 |
| 参考文献 | [3] [4] [5] [6] [2] |
メンディパイトは、イギリスのサマセット州メンディップヒルズで発見されたことから名付けられた希少鉱物です。化学式Pb 3 Cl 2 O 2で表される鉛の酸化物ハロゲン化物です。[4]
結晶構造
ほとんどの文献では、メンディパイトは斜方晶系、二蝶形晶クラス2 2 2で結晶化すると主張しており、これは、メンディパイトが3つの互いに垂直な2回対称の軸を持ち、空間群P2 1 2 1 2 1で、これらの軸のそれぞれがらせん軸であることを意味します。[4] [5] [6]しかし、ある文献では、結晶クラスを斜方晶系mmm、空間群Pnmaとしており、[2]より高い対称性があります。いずれの場合も、「P」は鉱物が基本単位格子を持つことを意味します。
単位セルパラメータ:
- a = 9.52 Å、b = 11.87 Å、c = 5.87 Å、Z = 4 [4] [5] [6]
- a = 11.87 Å、b = 5.806 Å、c = 9.48 Å、Z = 4 [2]
光学特性
メンディパイトは無色から白、茶色がかったクリーム色、灰色、黄色がかった、ピンク、赤、または青です。透過光ではほぼ無色です。白い筋があり、劈開面では真珠光沢から絹光沢、割れ目では樹脂光沢から金剛石光沢です。鉱物は半透明で、透明になることはほとんどありません。二軸性 (+)で、屈折率はN x = 2.24、N y = 2.27、N z = 2.31 です。これらの値は、通常のガラスの 1.5 と比較してかなり高く、鉛鉱物の典型です。
物理的特性
メンディパイトは柱状または繊維状の集合体として発見され、放射状になることも多いが、まれに直線状の長い繊維や、劈開可能な塊として発見される。劈開は{110}で完全、{100}と{010}で良好である。破砕は貝殻状(貝殻状)から不均一で、鉱物は柔らかく、硬度はわずか2である。+1 ⁄ 2~3で、方解石よりわずかに低い。鉛の含有量が多いため比重は高く、7.24 [4] [6] [2]または7~7.2 [5]で、別の鉛鉱物であるミメタイトよりわずかに低い。メンディパイトは希硝酸HNO 3に溶ける。 [2]放射性ではない。 [5]
環境
オーストラリア、ニューサウスウェールズ州コバール近郊のエリューラ鉱山では、新生代に酸素を含んだ地下水が硫化鉱物と反応して、浅成硫化物、硫酸塩鉱物のビューダンタイト、アングレーサイト、重晶石、および少量のミメタイトと自然銀が形成された。後にセリュサイトが結晶化し、さらに後に塩化物を多く含む地下水がこれらの初期の鉱物の多くと反応して、さらに多くのミメタイト、ブリキサイト、ラウリオナイト、メンディパイト、塩化銀鉱が形成された。[7]
模式地では、方鉛鉱はペルム紀後期または三畳紀にメンディップ丘陵全体の石炭紀石灰岩中に堆積した。その後のジュラ紀には、これらの鉱床が海水の作用にさらされ、マンガン酸塩鉱物が堆積し、これが方鉛鉱と反応して海水と周囲から重金属を吸着した。その後の出来事で鉱床が加熱され、一連の珍しい二次鉱物の形成につながる条件が整い、その中には現在メアヘッドで発見されている数多くの珍しいオキソハロゲン化鉱物が含まれる。 [8]メンディパイトは、酸化マンガン鉱の団塊に存在し、ハイドロセラス鉱、セラス鉱、マラカイト、パイロモルファイト、方解石、クロロキシファイト、ダイアボレイト、パーキンソン鉱と関連している。[6]
タイプ地域
タイプ標本の産地はイングランド、サマセット州、メンディップ・ヒルズ、チャーチルであり、タイプ標本はスウェーデン、ストックホルムのスウェーデン王立科学アカデミーに保存されている。その他の産地としては、オーストラリア、ドイツ、ギリシャ、スウェーデン、イギリス、アメリカなどがある。
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 ゲインズ他 (1997) ダナの新鉱物学第8版。ワイリー
- ^ ab 鉱物アトラス
- ^ abcdefg "メンディピテ". MinDat.org .
- ^ abcdef Dave Barthelmy. 「メンディパイト鉱物データ」WebMineral.com . 2015年1月4日閲覧。
- ^ abcdefg 「鉱物学ハンドブック」.
- ^ オーストラリア鉱物学ジャーナル (2005) 11-2:89-90
- ^ Turner, R. (2006). 「イングランド、サマセット州、クランモア、メアヘッド採石場における鉱化マンガン鉱床の形成メカニズム」. Mineralogical Magazine . 70 (6): 629–653. Bibcode :2006MinM...70..629T. doi :10.1180/0026461067060359. ISSN 0026-461X. S2CID 129918302.
外部リンク
- JMol: http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/viewJmol.php?id=06898
