| モガナイト | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | テクトケイ酸塩、石英グループ |
| 式 (繰り返し単位) | SiO2 |
| IMAシンボル | モグ[1] |
| シュトランツ分類 | 4.DA.20 |
| ダナ分類 | 75.01.04.02 |
| 結晶系 | 単斜晶系 |
| クリスタルクラス | 角柱型(2/m) (H-M記号と同じ) |
| 空間群 | I2/α |
| 識別 | |
| 色 | グレー |
| クリスタル習慣 | 大規模 |
| モース 硬度 | 6 |
| 光沢 | 土っぽい、鈍い |
| 連勝 | 白 |
| 透けて見える | 透明 |
| 比重 | 2.52 – 2.58 |
| 光学特性 | 二軸 |
| 屈折率 | α = 1.524 γ = 1.531 |
| 参考文献 | [2] [3] [4] |
モガナイトは、 1976年に発見された化学式Si O 2 (二酸化ケイ素)の酸化物鉱物です。当初は、カナリア諸島(スペイン)のグランカナリア島モガン市のバランコ・デ・メディオ・アルムドで発見された標本から新しい形態のシリカとして説明され、[5]後の研究でこの産地にちなんで名付けられました。[6] 1994年に国際鉱物学協会は、石英と区別がつかないため、これを有効な鉱物として承認しないことを決定しました。[7]その後の研究により、1999年に国際鉱物学協会はこれを修正し、鉱物種として受け入れました。[8]石英と 同じ化学組成ですが、結晶構造が異なります。[4]
この鉱物は主にグランカナリア島やマガディ湖などの乾燥した地域で発見されています。[9]ヨーロッパ、インド、アメリカのさまざまな場所から発見されたことが報告されています。[3]物理的には、モース硬度は約6で、鈍い光沢があり、半透明の灰色をしています。
構造情報
モガナイトとα-石英の主な赤外線分光法(IR)の違いは、650 cm −1未満の波数領域で発生します。この波数を超えると、モガナイトのSi-O伸縮振動の周波数は石英のものとほぼ同じになります。追加のモガナイトのバンドは、165、207、296、343、419、576、および612 cm −1付近で記録されました。[10]
構造相転移
モガナイトの100~1,354 K (-173~1,081 °C) のシンクロトロンX線粉末回折データから、約570 K (297 °C) で空間群I2/aからImabへの可逆的な相転移が明らかになった。 [11] その場フーリエ変換赤外分光法では、モガナイト中のH 2 OとOHの熱応答は瑪瑙と類似しているが、スペクトルは完全に同一ではないことがわかった。O-H伸縮領域での吸収から、脱水と脱水酸化は多段階のプロセスであることがわかる。水素の損失は400~500 K (127~227 °C) 未満で始まるが、1,060 K (790 °C) でもモガナイト中に含水種が残っている可能性がある。[12]
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.
- ^ 「Mineralienatlas Lexicon – Mogánite」. Mineralienatlas . 2023年8月13日閲覧。
- ^ ab Ralph, Jolyon; Ralph, Ida (2007). 「モガナイト: モガナイト鉱物情報とデータ」MinDat . 2007年8月1日閲覧。
- ^ ab 「Webmineralデータ」。
- ^ フロルケ、オオワ州;ジョーンズ、JB。ヒューストン、シュミンケ (1976)。 「グラン・カナリア島産の新しい微結晶シリカ」。結晶写真の時代。143:156-165。
- ^ フロルケ、オオワ州;アメリカ、フロルケ。ギース、U. (1984)。 「モガナイト、新しい微結晶質シリカ鉱物」。Neues Jahrbuch für Mineralogie (Abhandlungen)。149 : 325–336。
- ^ Origlieri, M., 1994. 「モガナイト:新しい鉱物ではない!」Lithosphere 2007 年 8 月 http://geopress.rbnet.net/moganite.htm
- ^ Grice, Joel D.; Ferraris, Giovanni (2000). 「国際鉱物学会の新鉱物および鉱物名委員会により1999年に承認された新鉱物」.カナダ鉱物学者. 38 (1): 245–250. Bibcode :2000CaMin..38..245G. doi :10.2113/gscanmin.38.1.245.
- ^ Heaney, Peter J.; Post, Jeffrey E. (1992). 「微結晶石英のさまざまな種類における新しいシリカ多形の広範な分布」。Science . 255 (5043): 441–443. Bibcode :1992Sci...255..441H. doi :10.1126/science.255.5043.441. PMID 17842895. S2CID 32497622.
- ^ Zhang, Ming; Moxon, Terry (2014). 「SiO 2 -モガナイトの赤外線吸収分光法」. American Mineralogist . 99 (4): 671–680. Bibcode :2014AmMin..99..671Z. doi :10.2138/am.2014.4589. S2CID 56255006.
- ^ Heaney, Peter J.; Post, Jeffrey E. (2001). 「~570 K でのシリカ多形モガナイトの I2/a から Imab への相転移の証拠」. American Mineralogist . 86 (11–12): 1358–1366. Bibcode :2001AmMin..86.1358H. doi :10.2138/am-2001-11-1204. S2CID 6093768.
- ^ Zhang, Ming; Moxon, Terry (2012). 「高温におけるモガナイト中のOH、H 2 O、CO 2のその場赤外分光研究」. European Journal of Mineralogy . 24 (1): 123–131. Bibcode :2012EJMin..24..123Z. doi :10.1127/0935-1221/2011/0023-2165.
