| マイクロクライン | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | テクトケイ酸塩 |
| 式 (繰り返し単位) | カリウムアルミニウムSi3O8 |
| IMAシンボル | マック[1] |
| 空間群 | P 1 (第2号) |
| 識別 | |
| 色 | 白、灰色、灰色がかった黄色、黄色がかった、黄褐色、サーモンピンク、青緑、緑。 |
| クリスタル習慣 | 正形または下形です。粒子は一般に細長く、平板状です。溶解したアルバイトから形成されたラメラを含む場合があります。 |
| 姉妹都市 | 典型的には、アルバイト双晶とペリクリン双晶が見られます。この組み合わせにより格子模様が生まれ、マイクロクラインにはグリッドアイアン双晶が見られます。また、カールスバッド双晶、単純双晶、または双晶がまったくない場合もあります。マイクロクラインのラメラは不連続で、「つまんで膨らんだ」状態です。
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| 胸の谷間 | {001} に平行な完全な劈開と、{010} 上の良好な劈開があります。劈開は 90°41' で交差します。マイクロクラインの起伏が低いため、薄片では劈開を確認するのが難しい場合があります。 |
| 骨折 | 不均等 |
| 粘り強さ | 脆い |
| モース 硬度 | 6~6.5 |
| 光沢 | 硝子体 |
| 連勝 | 白 |
| 透けて見える | 透明、半透明 |
| 比重 | 2.5~2.6 |
| 光学特性 | 二軸ネガティブ |
| 屈折率 | nα = 1.514 – 1.529 nβ = 1.518 – 1.533 nγ = 1.521 – 1.539 |
| 複屈折 | 第一次白色まで(およそ0.007) |
| 多色性 | 該当なし |
| 2V角度 | 65~88° |
| 絶滅 | 分裂への傾斜絶滅 |
| 診断機能 | 微斜長石は、格子状の双晶構造によって他の長石と区別されます。斜長石の薄板は連続しており、「挟まれて膨らむ」ことがないため、斜長石と区別できます。 |
| に変更 | 一般的には絹雲母や粘土に変化します。 |
| 安心 | 低い負の救済 |
| 光学サイン | 二軸ネガティブ |
| PPLの色 | 無色 |
マイクロクライン (KAlSi 3 O 8 ) は、重要な火成岩を形成するテクトケイ 酸塩鉱物です。カリウムを豊富に含むアルカリ長石です。マイクロクラインには通常、微量のナトリウムが含まれています。花崗岩やペグマタイトによく見られます。マイクロクラインは正長石がゆっくり冷却される間に形成され、正長石よりも低温で安定します。サニディンはアルカリ長石の多形であり、さらに高温で安定します。マイクロクラインは透明、白、淡黄色、レンガ色、または緑色です。一般に、単斜晶系正長石が三斜晶系マイクロクラインに変化した結果として形成されるクロスハッチ双晶が特徴です。
化合物名はケイ酸アルミニウムカリウムで、E番号参照E555として知られています。
地質学
マイクロクラインは化学的には単斜晶系正長石と同じかもしれませんが、三斜晶系に属しているため、プリズム角は直角よりわずかに小さくなります。そのため、ギリシャ語の「小さな斜面」にちなんで「マイクロクライン」という名前が付けられました。これは、カリウム長石の完全に整列した三斜晶系変形であり、正長石と二形性があります。マイクロクラインは多くの物理的特性において正長石と同一であり、X 線または光学検査によって区別できます。偏光顕微鏡で見ると、マイクロクラインには、紛れもない格子状の構造を形成する 微細な多重双晶が見られます。

パーサイトは、溶解したアルバイトの薄い層を持つ微斜長石または正長石です。
アマゾン石、またはアマゾナイトは、緑色の微斜長石の一種です。しかし、アマゾン川流域のどこにも見つかりません。この石に名前を付けたスペインの探検家たちは、どうやらその地域に産する別の緑色の鉱物と混同したようです。
記録されている最大のマイクロクライン単結晶は、米国コロラド州のデビルズホールベリル鉱山で発見され、約50×36×14メートルの大きさでした。これは、これまでに発見された物質の中で最大の結晶の1つである可能性があります。[2]
マイクロクラインは大気中で非常に活発な氷核形成物質である。[3]最近、水がマイクロクライン表面に結合する仕組みが理解できるようになった。[4]
食品添加物として
この化合物の名称はケイ酸アルミニウムカリウムであり、E番号参照E555として知られています。2018年にEFSAから技術データと毒性データの提供要請の対象となりました。[5]
2008年に、この化合物は(他のアルミニウム化合物とともに)EFSAの食品添加物、香料、加工助剤、食品接触材料に関する科学パネルの科学的意見の対象となった。[6]
参照
参考文献
- ^ LN Warr (2021). 「IMA–CNMNC承認の鉱物記号」. Mineralogical Magazine . 85 (3): 291–320. Bibcode :2021MinM...85..291W. doi : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID 235729616.
- ^ PC Rickwood (1981). 「最大の結晶」(PDF) . American Mineralogist . 66 : 885–907.
- ^ JD Atkinson、BJ Murray、MT Woodhouse、TF Whale、KJ Baustian、KS Carslaw、S. Dobbie、D. O'Sullivan、TL Malkin (2013)。「混合相雲中の鉱物ダストによる氷核形成における長石の重要性」。Nature。498 ( 7454 ) : 355–358。Bibcode : 2013Natur.498..355A。doi :10.1038/nature12278。PMID 23760484 。
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ G. Franceschi、A. Conti、L. Lezuo、R. Abart、F. Mittendorfer、M. Schmid、U. Diebold (2024)。「マイクロクラインフェルスパーへの水の結合方法 (001)」。Journal of Physical Chemistry Letters。15 ( 1): 15–22。doi :10.1021 / acs.jpclett.3c03235。PMC 10788961。PMID 38156776。
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ 「EUで食品添加物として認可されているケイ酸アルミニウムナトリウム(E 554)とケイ酸アルミニウムカリウム(E 555)に関する技術データと毒性データの募集」EFSA、2018年11月7日。
- ^ F. Aguilar、H. Autrup、S. Barlow、L. Castle、R. Crebelli、W. Dekant、K.-H. Engel、N. Gontard、D. Gott、S. Grilli、R. Gürtler、J.-C. Larsen、C. Leclercq、J.-C. Leblanc、F.-X. Malcata、W. Mennes、M.-R. Milana、I. Pratt、I. Rietjens、P. Tobback、F. Toldrá。(2008)「食事摂取によるアルミニウムの安全性[1] - 食品添加物、香料、加工助剤および食品接触材料に関する科学パネル(AFC)の科学的意見」EFSAジャーナル。6 (7):754。doi : 10.2903/ j.efsa.2008.754。PMC 10193631。PMID 37213837。
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)
- アルカリ長石 テキサス大学
- ミンダット

