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| ピナライト | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | タングステン酸塩鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | 鉛3 WO 5 Cl 2 |
| IMAシンボル | 損益[1] |
| シュトランツ分類 | 3.DC.55 |
| 結晶系 | 斜方晶系 |
| クリスタルクラス | 錐体路(mmm) HM記号:(2/m 2/m 2/m) |
| 空間群 | 斜方晶系 空間群: Amam |
| 単位セル | a = 11.07 Å、b = 13.08 Å、 c = 5.62 Å。 Z = 4 |
| 識別 | |
| 色 | 明るい黄色から淡い黄色、金色、オレンジ色 |
| クリスタル習慣 | 針状 - 針状の結晶として発生します。刃状 - 薄い板状の結晶の集合体(例:カイヤナイト) |
| 姉妹都市 | 貫通双子{010} |
| 胸の谷間 | なし |
| 粘り強さ | 脆い |
| 光沢 | アダマンティン |
| 透けて見える | 透明 |
| 比重 | 7.78(計算値) |
| 光学特性 | 二軸(+) |
| 屈折率 | n α = 2.490 n β = 2.495 n γ = 2.505 |
| 複屈折 | δ = 0.015 |
| 2V角度 | 測定値: 70°~70.5°、計算値: 72° |
| 紫外線 蛍光 | 非蛍光 |
| 参考文献 | [2] [3] [4] |
ピナライトは、化学式 Pb 3 WO 5 Cl 2で表される希少なタングステン 酸鉛塩化物鉱物です。
ピナライトは斜方 晶系で結晶化する。[5]斜方晶系は、通常c(最長軸)、b(2番目に長い軸)、a(最短軸)と呼ばれる、長さの異なる3つの結晶軸を持つと説明される。これらの軸はすべて90度の角度を持っている。[6]ピナライトは二軸光学クラスに属し、負である。[3]二軸結晶と軸結晶の主な違いは、二軸結晶には2つの光軸があることである。[6]
ピナライトの構造は、他に類を見ないものである点で重要である。したがって、新しい鉛オキシハライド(シートに組み込まれた四角錐を含む)の構造がどのように配置されているかを見る上で重要である。その構造には余分な酸素が含まれており、そのため自由空間が非常に少なく、結果として隣接する層に突き出ている。その後、酸素は塩素原子を押しのけ、鉛が占める余地はほとんど残らない。これは、ピナライトとそのバリウム類似物にのみ見られる非常にまれな構造であるため、地質学者にとって興味深い。したがって、構造学者にとって、この鉱物がどのように形成されたかを見ることは有益である可能性がある。鉛オキシハライドを使用して、この鉱物が実行される理由と一連のイベントを確認するための実験が行われた。[7]
発見と発生
ピナライトは、1989年に米国アリゾナ州ピナル郡マンモス地区タイガーのセントアンソニー鉱床で初めて発見され、その場所の郡名にちなんで名付けられました。[3]ピナライトは、アリゾナ州グラハム郡のサンタテレサ山脈のクロンダイク近くのグランドリーフ鉱山でしか見られなかったため、造山活動の周辺で発見されています。[3]
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.
- ^ Web鉱物データ
- ^ abcd Mindat.org
- ^ 鉱物学ハンドブック
- ^ Clark, AM (1993) Hey's Mineral Index (第3版) 548ページ。英国ロンドン自然史博物館。
- ^ ab Klein, Cornelis およびDutrow, Barbara . (2007) The Manual of Mineral Science (Twenty-third edition) 187-188 ページ。アメリカ合衆国。
- ^ Charkin, Dmitri および Lightfoot, Phillip。「ピナライト構造を持つ新規鉛モリブデンおよび鉛タングステンオキシハロゲン化物 Pb3MoO5Cl2 および Pb3WO5Br2 の合成。」American Mineralogist、2006 年 11 月、第 91 巻、第 11-12 号、p. 1918-1921。Mineralogical Society of America、2006 年。
