| ムライト | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | ネソケイ酸塩 |
| 式 (繰り返し単位) | アルミニウム6ケイ素2酸素13 |
| IMAシンボル | マル[1] |
| シュトランツ分類 | 9.AF.20 |
| 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 | Pbnm、Pnnm |
| 単位セル | a = 7.5785(6) Å、 b = 7.6817(7) Å、 c = 2.8864(3) Å; Z = 1 |
| 識別 | |
| 色 | 無色から淡いピンクまたは灰色 |
| クリスタル習慣 | 柱状から針状の結晶 |
| 胸の谷間 | [010] いいですね |
| 光学特性 | 二軸(+) |
| 屈折率 | n α = 1.642 - 1.653 n β = 1.644 - 1.655 n γ = 1.654 - 1.679 |
| 複屈折 | δ = 0.012 - 0.026 |
| 2V角度 | 測定値: 20°~50° |
| 参考文献 | [2] [3] [4] [5] |
ムライトまたは磁器質鉱物[6]は、粘土鉱物の接触変成作用中に形成される希少なケイ酸塩鉱物です。2つの化学量論的形態、3 Al 2 O 3 2 Si O 2または2Al 2 O 3 SiO 2を形成します。通常、ムライトには電荷をバランスさせる陽イオンが存在しません。その結果、3つの異なるアルミニウムサイト、つまり2つの歪んだ四面体と1つの八面体が存在します。
ムライトは、1924年にスコットランドのマル島で発見されたことが初めて記載されました。[5]ムライトは、マル島の火山岩の粘土質包有物として、イタリアのヴァル・シッソーネのトーナル岩内の珪線石の包有物として、またスコットランドのアーガイルシャーのエメリーのような岩石とともに産出します。[3]
ポーセラナイト
ムライト(磁器質岩)は、磁器質岩と呼ばれる熱変成岩の一種に含まれる構成鉱物として見られます。[7]
磁器での使用
ムライトは磁器の中に針状結晶として存在する。[8]
様々な溶解・焼成工程で生成され、融点が1840℃と高いため耐火物として使用されます。[9] [10]
2006年、ロンドン大学とカーディフ大学の研究者らは、中世後期からドイツのヘッセン地方の陶工が、錬金術師がるつぼを非常に高温に加熱できることで有名な一種のるつぼ(ヘッセンるつぼとして知られる)の製造にムライトを使用していたことを発見した。 [11] [12] 上記の研究で最終的に再現された製法(カオリナイト粘土を使用し、1100℃を超える温度で焼成する)は、15世紀以来、るつぼ製造者によって厳重に守られた秘密であった。
ムライトの形態もその用途にとって重要である。この場合、ムライトには2つの一般的な形態がある。1つはアスペクト比の低い板状で、もう1つはアスペクト比の高い針状である。焼結中にセラミック体内で針状ムライトが形成されると、機械的強度と耐熱衝撃性が向上し、機械的特性と物理的特性の両方に影響を及ぼします。最も重要な条件はセラミックの化学組成に関係しています。ナトリウムやカルシウムなどの塩基性物質が少ないシリカとアルミナの比率を調整すると、約1400℃で針状ムライトが形成され、針が噛み合うようになります。この機械的な噛み合いは、磁器の高い機械的強度に貢献します。[13] [14]
触媒としての使用
さらに最近の研究では、ムライトの合成類似体がディーゼルエンジンの排気ガス管理におけるプラチナの効果的な代替品となり得ることが示されています。[15]
注記
- ^ 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
- ^ ab http://rruff.geo.arizona.edu/doclib/hom/mullite.pdf 鉱物学ハンドブック
- ^ http://www.mindat.org/min-2806.html マインドダット
- ^ ab http://webmineral.com/data/Mullite.shtml Webmineral
- ^ Neuendorf, KKE; Mehl, JP Jr.; Jackson, JA, 編 (2005).地質学用語集(第 5 版). バージニア州アレクサンドリア: アメリカ地質学研究所. p. 428. ISBN 978-0922152896。
- ^ Fediuk, F.; Langrova, A .; Melka, K. ( 2003). 「北ボヘミアのポーセラナイトとその鉱物組成:最盆地のドブルチツェ採石場の事例」(PDF)。Geolines 。15 : 35–43。
- ^ Kingery, WD編 (1960).セラミック製造プロセス.ニューヨーク市: John Wiley & Sons, Inc.
- ^ H. シュナイダー & S. コマルネニ (2005) ムライト。ワイリー、VCH、509 pp、ISBN 3-527-30974-8
- ^ Kyanite Mining Corporation (2009-10-25). 「バージニア州ムライト」
- ^ ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(2006-11-23). 「21世紀のテクノロジーが錬金術師の秘密のレシピを解明」.サイエンスデイリー. ScienceDaily LLC . 2008-01-12閲覧。
- ^ Martinon-Torres M.; Freestone IC; Hunt, A.; Rehren, T. (2005). 「中世ヨーロッパで大量生産されたムライトるつぼ:製造と材料特性」アメリカ陶磁器協会誌。91 (6): 2071–2074. doi :10.1111/j.1551-2916.2008.02383.x.
- ^ ハンソン、トニー。「Mullite」。digitalfire.com 。 2023年5月21日閲覧。
- ^ 「磁器タイルのガラス化挙動」 Ceramics Research Co. 2012 . 2023年5月21日閲覧。
- ^ Wang, W.; G. McCool; N. Kapur; G. Yuan; B. Shan; M. Nguyen; UM Graham; BH Davis; G. Jacobs; K. Cho; X. Hao (2012 年 8 月 17 日). 「ディーゼル排気ガス中の NO 酸化のための Mn-Mullite (Sm, Gd)Mn2O5 ベースの混合相酸化物触媒」. Science . 337 (6096): 832–835. Bibcode :2012Sci...337..832W. doi :10.1126/science.1225091. PMID 22904009. S2CID 27948924. 2012 年 8 月 16 日閲覧。
- Martinón-Torres , Marcos; Thilo Rehren; Ian C. Freestone (2006 年 11 月)。「ムライトとヘッセン産の陶器の謎」( PDFオンライン複製) 。Nature。444 (7718)。ロンドン: Nature Publishing Group : 437–438。Bibcode : 2006Natur.444..437M。doi : 10.1038 / 444437a。PMID 17122847。S2CID 4362496。
- シュナイダー、ハルトムット (2005)。 「一般的な紹介」。ハルトムート・シュナイダーにて。シュリダール・コマルネリ(編)。ムライト。ワインハイム、ドイツ: Wiley-VCH。 pp.15–xx。ISBN 978-3-527-30974-0. OCLC 58051400。
- 「Sithean Sluaigh、ストラックライド、スコットランド、英国」。ミンダット。ミンダット。2015 年11 月 6 日に取得。
