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無機化学において、鉱物の水和は、鉱物の結晶構造に水を加える反応であり、通常は水和物と呼ばれる新しい鉱物を生成します。
地質学用語では、鉱物の水和のプロセスは後退変成作用として知られ、後退変成作用で発生するプロセスです。これは通常、交代作用を伴い、鉱体周辺の母岩の変質の特徴となることがよくあります。鉱物の水和は、一般に、地殻変動または火成活動によって引き起こされる熱水循環と連動して発生します。
プロセス
鉱物が水和する主な方法は 2 つあります。1 つは酸化物から複水酸化物への変換で、酸化カルシウム(CaO)が水酸化カルシウム(Ca(OH) 2 ) に水和するのと同じです。もう 1 つは、水分子が新しい鉱物の結晶構造に直接取り込まれることです[1] 。これは、長石が粘土鉱物に、ガーネットが緑泥石に、または藍晶石が白雲母に水和するのと同じです。[要出典]
鉱物の水和もレゴリス内でのプロセスであり、その結果、ケイ酸塩鉱物が粘土鉱物に変換されます。[引用が必要]
モンモリロナイトなどの一部の鉱物構造は、鉱物構造に大きな変化を与えることなく、可変量の水を含むことができます。[要出典]
水和は、ポルトランドセメントなどの水硬性結合剤が強度を発揮するメカニズムです。水硬性結合剤とは、水和反応で不溶性生成物を形成し、水中に沈めて固まる物質です。水硬性または水硬活性という用語は、水和反応の化学的親和性を示しています。 [2]
水和鉱物の例
水和ミネラルの例には以下のものがあります。
- ケイ酸塩(SiO4−4
4、SiO
2)- フィロケイ酸塩、粘土鉱物「地球上では岩石の風化生成物または熱水系で一般的に見られる」[1]
- 非ケイ酸塩
- 酸化物(O2−
、アル
2お
3、鉄
2お
3など)およびオキシ水酸化物 - 炭酸塩(CO2−3
...など)- ハイドロマグネサイト、Mg 5 (CO 3 ) 4 (OH) 2・4H 2 O [1]
- イカイト、CaCO 3 ·6H 2 O、炭酸カルシウムの不安定な六水和物
- 水酸化ミネラル
- 水酸化硫化物(硫化物と水酸化物の混合物)
- 酸化物(O2−
参照
参考文献
- ^ abcdefgh Rivkin, AS; Howell, ES ; Vilas, F.; Lebofsky, LA (2002). 小惑星上の水和鉱物: 天文学的記録(PDF) . doi :10.2307/j.ctv1v7zdn4.23. ISBN
97808165228112018-03-10に取得。
本レビューでは、含水鉱物にはケイ酸塩と非ケイ酸塩の両方が含まれます。フィロケイ酸塩(または「粘土鉱物」)は、地球上では岩石の風化生成物として、または熱水系でよく見られます。非ケイ酸塩含水鉱物には、酸化物であるブルーサイトとゲーサイト、炭酸塩であるハイドロマグネサイト、硫化物であるトチリナイトなどの種が含まれ、いずれも隕石コレクションで知られています(Rubin、1996)。岩石生成と含水鉱物の分類に関する完全な議論は本論文の範囲を超えていますが、水和鉱物、特に粘土鉱物の形成は、無水の岩石と水が一緒に存在する環境では迅速かつ容易に起こることに注意してください。
{{cite book}}:|journal=無視されました (ヘルプ) - ^ Snellings, R.; Mertens G.; Elsen J. (2012). 「補足セメント質材料」.鉱物学および地球化学のレビュー. 74 (1): 211–278. Bibcode :2012RvMG...74..211S. doi :10.2138/rmg.2012.74.6.
- ^ ab minat.org (2023 年 2 月 6 日)。 「トチリナイト」。minat.org 。2023 年2 月 16 日に取得。
- ^ 鉱物学ハンドブック (2005). 「トチリナイト」(PDF) . handbookofmineralogy.org . 2023年2月16日閲覧。
- ^ Mindat.org の Valleriite
- ^ 鉱物学ハンドブック
