| オンファサイト | |
|---|---|
ノルウェーの西部片麻岩地域産のエクロジャイト(岩石の一種)の破片の写真。この岩石には、オンファス輝石(緑)、パイロープガーネット(赤)、石英(乳白色)、カイヤナイト(青)、およびフェンジャイト(金白色)などの鉱物が含まれています。 | |
| 一般的な | |
| カテゴリ | 輝石 |
| 式 (繰り返し単位) | (Ca,Na)(Mg,Fe 2+ ,Al)Si 2 O 6 |
| IMAシンボル | オンプ[1] |
| シュトランツ分類 | 9.DA.20 |
| ダナ分類 | 65.01.03b.01 (単斜輝石) |
| 結晶系 | 単斜晶系 |
| クリスタルクラス | 角柱型(2/m) (HM記号と同じ) |
| 空間群 | P2/nまたはC2/c |
| 単位セル | a = 9.66、b = 8.81、 c = 5.22 [Å]; β = 106.56°; Z = 4 |
| 識別 | |
| 色 | 薄片では緑色から濃い緑色、無色から淡緑色 |
| クリスタル習慣 | まれに粗い結晶になる。下反り形で、粒状から塊状 |
| 姉妹都市 | 単合成双晶と多重合成双晶は{100}でよく見られる |
| 胸の谷間 | {110} で良好、{110} ^ {1 1 0} ≈87°; {100} で分離 |
| 骨折 | 不均一から貝殻状 |
| 粘り強さ | 脆い |
| モース 硬度 | 5~6歳 |
| 光沢 | ガラス質から絹状 |
| 連勝 | 緑がかった白 |
| 透けて見える | 半透明 |
| 比重 | 3.16–3.43 |
| 光学特性 | 二軸(+) |
| 屈折率 | n α = 1.662 – 1.701 n β = 1.670 – 1.712 n γ = 1.685 – 1.723 |
| 複屈折 | δ = 0.023 |
| 多色性 | 弱い; X = 無色; Y = 非常に薄い緑; Z = 非常に薄い緑、青緑 |
| 2V角度 | 測定値: 58°~83°、計算値: 74°~88° |
| 参考文献 | [2] [3] [4] [5] |
オンファス輝石は、化学式 ( Ca , Na )( Mg , Fe 2+ , Al ) Si 2 O 6で表されるケイ酸塩鉱物の単斜輝石グループのメンバーです。濃い緑色から淡い緑色、またはほぼ無色のさまざまな色の単斜輝石です。通常、高圧変成岩である玄武岩であるエクロジャイト中に存在します。オンファス輝石は、鉄を含む透輝石とヒスイ輝石の固溶体です。[6]単斜晶系で結晶化し、柱状で典型的には双晶形ですが、通常は下反り形です。空間群は、熱履歴によって P2/n または C2/c になります。[7]典型的な 90° 近くの輝石の劈開 を示します。比重は3.29 ~ 3.39、モース硬度は 5 ~ 6 で 脆いです。
形成と発生

オンファス輝石は、地球の上部マントルの沈み込んだ 海洋地殻の主な相である。海洋地殻を構成する中央海嶺玄武岩は、沈み込み帯の深さ約60 kmで超高圧変成作用を経てエクロジャイトに変化する。[9]エクロジャイトの主な鉱物成分には、オンファス輝石、ガーネット、高圧シリカ相(コーサイトとスティショバイト)が含まれる。[8]深度が増すにつれて、エクロジャイト中のオンファス輝石は徐々にマジョライトガーネットに変化する。オンファス輝石は、地球内部の深さ500 kmまで安定している。[8] [10]沈み込んだスラブの冷たい地熱を考慮すると、オンファス輝石はより深いマントルでも安定している可能性がある。
また、青色片岩相や超高圧変成岩にも見られます。[11]また、キンバーライトのエクロジャイト捕獲岩や高圧で変成した地殻岩石にも見られます。[12]主要鉱物を除くエクロジャイトに含まれる関連鉱物には、ルチル、カイヤナイト、フェンジャイト、ローソン石などがあります。藍閃石、ローソン石、チタン石、緑簾石などの鉱物は、青色片岩相変成岩中にオンファス輝石とともに存在します。通常、ヒスイ輝石でできた岩石を指す「ヒスイ」という名前は、完全にオンファス輝石でできた岩石にも適用されることがあります。
化学組成
オンファサイトは、鉄含有透輝石 (CaMgSi 2 O 6 ) と翡翠輝石 (NaAlSi 2 O 6 ) の固溶体です。(Na, Al)-(Mg-Fe, Ca) の共存置換の程度に応じて、オンファサイトの化学組成は純粋な透輝石から純粋な翡翠輝石まで連続的に変化します。[6] (Na, Al) 原子の半径が比較的小さいため、翡翠輝石成分が増加すると単位格子の体積は直線的に減少します。[13]さらに、共存置換により結晶は硬くなります。翡翠輝石成分が増加すると、体積弾性率とせん断弾性率は直線的に増加します。 [6]
空間群
オンファサイトは透輝石と翡翠輝石の固溶体ですが、その空間群はそれらとは異なる場合があります。透輝石と翡翠の空間群は C2/c です。ただし、オンファサイトは P2/n と C2/c の両方の空間群を示すことがあります。低温では、オンファサイト内の (Na、Al)-(Mg-Fe、Ca) の部分的な結合置換により、単位格子内の原子が整列し、オンファサイトは比較的対称性の低い空間群 P2/n を示します。[14] 温度が上昇すると、原子の動きが増加し、最終的に結合置換は構造の秩序に影響を与えなくなります。温度が約 700~750 °C に達すると、オンファサイトの構造は完全に無秩序になり、空間群は C2/c に変換されます。[7]天然のオンファサイトは、オンファサイト結晶が急激な温度低下を経た場合、室温でも C2/c 構造を示すことがあります。[15]
2つの空間群の原子位置には微妙な違いがあるが、オンファサイトの物理的性質は明らかに変化しない。[6]絶対的な単位格子体積は2つの異なる空間群でわずかに異なるが、圧縮率と熱膨張は実験的不確実性の範囲内で明らかな違いは見られない。[13] [16] [17]
語源と歴史
オンファサイトは、1815 年にドイツ、バイエルン州フランケン地方のミュンヒベルク変成岩複合体で初めて記載されました。オンファサイトという名前は、典型的な緑色を表す ギリシャ語の「オンファクス」または「未熟なブドウ」に由来しています。
参考文献
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- ^ 鉱物学ハンドブック
- ^ Mindat.org
- ^ Web鉱物データ
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