| モノハイドロカルサイト | |
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モノハイドロカルサイトの結晶構造。Ca は青い原子、O 原子は赤で示され、炭酸イオンと水分子は結合した実体として示されています。 | |
| 一般的な | |
| カテゴリ | 炭酸塩鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | CaCO 3 ·H 2 O |
| IMAシンボル | ムカル[1] |
| シュトランツ分類 | 5.CB.20 |
| 結晶系 | 三角 |
| クリスタルクラス | 台形(32) (HM記号と同じ) |
| 空間群 | P3121 |
| 識別 | |
| 参考文献 | [2] |
モノハイドロカルサイトは、炭酸カルシウムCaCO 3 ·H 2 Oの水和形態である鉱物です。以前はハイドロカルサイトという名前でも知られていましたが、現在ではIMAによって否定されています。モノハイドロカルサイトは、純粋な場合は白色の三方晶系の 鉱物です。モノハイドロカルサイトは一般的な岩石形成鉱物ではありませんが、方解石、アラゴナイト、ランスフォーダイト、ネスケホナイトなどの他の炭酸カルシウムおよびマグネシウム鉱物とよく関連付けられています。
モノハイドロカルサイトは、エアコンシステムや洞窟内のムーンミルク堆積物で確認されており、どちらも炭酸塩を豊富に含む液体の飛沫から形成されたものと考えられる。南オーストラリアの石灰岩海岸のローブでは、フェルモンガリー湖とバトラー湖の海岸砂の成分としてよく知られており、[3]藻類の泡沫から形成されたと考えられている。その他の湖沼堆積物には、キルギスタンのイシククル 湖、コンゴ民主共和国のキブ湖、シナイ半島のソーラー湖などがある。
これは、西グリーンランドの イッカフィヨルドの塔にあるイカイトの分解の重要な成分として報告されています。[4]また、イタチザメの耳石、モルモットの膀胱、[5] 条虫寄生虫の石灰小体、[6] 巨大なサワロサボテンの腐敗した肉の分解の最終段階など、奇妙な発生でも知られています。 [ 7 ] これらの発生は、生化学的起源 の可能性を示唆しています。
モノハイドロカルサイトの形成
モノハイドロカルサイトは、マグネシウムを豊富に含む非晶質炭酸カルシウム(ACC) 前駆体によって形成されます。このマグネシウムを豊富に含む ACC は急速に (数秒で) 形成され、その後溶解と再沈殿によってモノハイドロカルサイトに変換されます。モノハイドロカルサイトは、球晶成長のような核形成制御反応によって形成されます。
最近の研究[8]では、モノハイドロカルサイトの形成過程におけるMgの重要性が強調されています。溶液中のMgの存在は、バテライトと方解石の形成を阻害することが知られています。しかし、モノハイドロカルサイトは水和した性質を持っているため、このイオンがこの鉱物に組み込まれる前にMgが完全に脱水される必要はなく、そのため無水炭酸カルシウム相よりも形成される可能性が高くなります。
脚注
- ^ 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
- ^ Swainson, IP (2008). 「 南オーストラリア州バトラー湖およびフェルモンガリー湖のビーチロック堆積物のモノハイドロカルサイトの構造と相組成」。American Mineralogist。93 ( 7): 1014–1018。Bibcode : 2008AmMin..93.1014S。doi :10.2138/am.2008.2825。S2CID 55068729。
- ^ Dahl, K.; Buchardt, B. (2006). 「グリーンランド南西部イッカフィヨルドのモノハイドロカルサイト:初めて報告された海洋発生」。Journal of Sedimentary Research . 76 (3): 460–471. Bibcode :2006JSedR..76..460D. doi :10.2110/jsr.2006.035.
- ^ Catherine, H., Skinner, K., Osbaldiston, GW, Wilner, AN モルモットの膀胱結石にみられる新奇な一水酸化方解石American Mineralogist , 62: 273 – 277, 1977.
- ^ Señorale-Pose, M.; Chalara, C.; Dauphin, Y.; Massard, P.; Pradel, P.; Marína, M. (2008). 「Mesocestoides corti の石灰質小体中のモノハイドロカルサイト」。実験寄生虫学。118 (1): 54–58。doi :10.1016/ j.exppara.2007.06.011。PMID 17761166 。
- ^ Garvie, LAJ サワロサボテン(Carnegiea gigantea)の腐敗誘導バイオミネラリゼーションAmerican Mineralogist、88:1879–1888、2003年。
- ^ ロドリゲス=ブランコ、JD;ショー、S.ボット、P.ロンカル・エレーロ、T. LG ベニング (2014)。 「モノハイドロカルサイトの結晶化におけるMgの役割」。Geochimica et Cosmochimica Acta。127 : 204-220。Bibcode :2014GeCoA.127..204R。土井:10.1016/j.gca.2013.11.034。
さらに読む
- Hull, H.; Turnbull, AG (1973). 「モノハイドロカルサイトの熱化学的研究」Geochimica et Cosmochimica Acta . 37 (3): 685–694. Bibcode :1973GeCoA..37..685H. doi :10.1016/0016-7037(73)90227-5.。
外部リンク
- ウェブミネラル
- ミンダット
