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| パンギテ | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | 酸化鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | (Ti 4+、Sc、Al、Mg、Zr、Ca) 1.8 O 3 |
| IMAシンボル | Pgu [1] |
| 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 | PBCA |
| 単位セル | a = 9.781(1) Å、 b = 9.778(2) Å、 c = 9.815(1) Å; Z = 16 |
| 識別 | |
| クリスタル習慣 | 微細介在物 |
| 比重 | 3.746(計算値) |
| 参考文献 | [2] [3] |
パンギートは、アジェンデ隕石内の含有物として初めて発見され、2012年に初めて記述されたチタン 酸化物鉱物の一種です。[4] [5]
これまで知られていなかったこの隕石鉱物は、陰(地)と陽(天)を分離して世界を創造した古代中国の神、盤古にちなんで名付けられました。 [4]
構成
この鉱物の化学式は(Ti 4+ ,Sc,Al,Mg,Zr,Ca) 1.8 O 3である。含まれる元素はチタン、スカンジウム、アルミニウム、マグネシウム、ジルコニウム、カルシウム、酸素である。隕石のサンプルにはジルコニウムを多く含むものも含まれている。この鉱物は、すでに特定されている鉱物デイビサイトとともに、オリビン集合体の中で発見された。[6]
起源と特性
パンギートは、最大 45 億年前の初期の太陽系に存在した高温と極端に変化する圧力の下で形成された難溶性鉱物の一種です。このため、パンギートは太陽系で最も古い鉱物の 1 つとなっています。ジルコニウムは、太陽系の形成前および形成中の条件を決定する上で重要な要素です。
発見
カリフォルニア工科大学の地質惑星科学部門分析施設のディレクターであるチ・マーは、American Mineralogist誌に掲載された同部門初の査読付き論文の主執筆者であった。[3]マーは2007年以来、よく研究されているアジェンデ隕石を含む原始隕石のナノ鉱物学調査を主導してきた。この鉱物は、 2011年の第42回月惑星科学会議 に提出された論文で初めて説明された。[7]
参照
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.
- ^ Mindat.org の Panguite
- ^ ab Ma C. et al. 2012. 「パンギュイト (Ti4+,Sc,Al,Mg,Zr,Ca)1.8O3、アジェンデ隕石由来の新たな超耐火性チタン鉱物: シンクロトロンマイクロ回折と EBSD」、American Mineralogist、第 97 巻、1219 ~ 1225 ページ
- ^ ab 「Caltechの科学者が隕石の中に新たな原始鉱物を発見」Eurekalert 2012年6月26日2012年6月26日閲覧。
- ^ Jeanna Bryner (2012年6月26日)、「1969年の火球隕石が新たな古代鉱物を発見」、NBCNews.com、2013年1月3日時点のオリジナルよりアーカイブ
- ^ マン、アダム(2012年6月26日)。「隕石ハンターが新しい鉱物を発見」。Wired 。 2024年4月15日閲覧。
- ^ Ma, Chi; Oliver Tschauner; John R. Beckett; Boris Kiefer; George R. Rossman; Wenjun Liu. 「アジェンデで超耐火性チタン鉱物「パンギュイト」の発見」第42回月惑星科学会議 (2011) 。 2012年6月28日閲覧。
