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| レイダイト | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | ジルコングループ |
| 式 (繰り返し単位) | ジルコニウムSiO4 |
| IMAシンボル | レイ[1] |
| シュトランツ分類 | 9.西暦45年 |
| 結晶系 | 正方晶 |
| クリスタルクラス | 双錐体(4/m) HM記号:(4/m) |
| 空間群 | 私4 1 /a |
| 単位セル | a = 4.738、c = 10.506 [Å]、Z = 4 |
| 識別 | |
| 式量 | 183.31グラム/モル |
| 色 | 無色から白色 |
| クリスタル習慣 | エピタキシャル - 前駆体鉱物との結晶学的配列で、他の鉱物の包有物として発生します。 |
| 胸の谷間 | なし |
| 骨折 | 不規則/不均一 |
| 粘り強さ | 脆い |
| モース 硬度 | 7.5 |
| 光沢 | アダマンティン |
| 連勝 | 白 |
| 透けて見える | 半透明 |
| 比重 | 5.16 |
| 光学特性 | 一軸(+) |
| 屈折率 | nω = 1.64、nε = 1.655 |
| 複屈折 | 0.0150 |
| 多色性 | なし |
| 参考文献 | [2] [3] |
レイダイトは、ジルコンが高圧高温にさらされたときに生成されるZrSiO 4の珍しい多形です。レイダイトはジルコンよりも密度が高く、灰重石と同じ結晶構造を持っています。レイダイトの自然発生はすべて、隕石の衝突イベントに関連しています。
地球上では、10か所の衝突構造からレイダイトが報告されている。バージニア州のチェサピーク湾クレーター、ドイツのリースクレーター、中国の秀岩クレーター、西オーストラリア州のウッドリークレーター、[4]ウィスコンシン州のロックエルムクレーター、[5]インドのダラクレーター、[6]スコットランドのスタックファーダ、カナダのホートン、カナダのスティーンリバー、フランスのロシュシュアール。レイダイトは月の隕石からも発見されている。[7]
名前の由来と発見
レイダイトは、1969年に実験室での高圧実験中に初めて合成した科学者アラン・F・リードにちなんで名付けられました。[8]
レイダイトは2001年にBPグラスとシャオビン・リウによって天然サンプルから初めて発見されました。[9]
発生
ライダイトは、衝撃回復実験で約30GPa以上の圧力でジルコンから生成されます。しかし、隕石衝突時に発生する温度ははるかに高く、自然衝突条件下ではライダイトは約9GPaまで形成されます。[10]ライダイトは、ホストジルコン内で層状、粒状、樹枝状の形で発見されており、通常は粒子の10%未満を占めています。ロシュシュアール衝突構造のライダイトは、刃状、くさび状、塊状であるとも報告されています。[11]
リビア砂漠ガラスはジルコンに格子変形が見られることがあり、これはこの物質が以前にレイダイトを含んでいた証拠と解釈され、その衝突起源の強力な証拠となっている。[12]
関連するシリカ鉱物
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.
- ^ 「レイダイト」。mindat.org。ハドソン鉱物学研究所。 2015年3月18日閲覧。
- ^ 「レイダイト鉱物データ」Webmineral.com 2015年3月18日閲覧。
- ^ 地球上で最も希少な鉱物の一つであるレイダイトの発見により、オーストラリア最大のクレーターが明らかになる可能性ABCニュース、2018年10月16日。2018年10月17日閲覧。
- ^ Oskin, Becky (2014年11月3日). 「古代の隕石衝突クレーターで希少鉱物が発見される」. Livescience.com . Livescience . 2015年3月24日閲覧。
- ^ Li, Shan-Shan; Keerthy, S.; Santosh, M.; Singh, SP; Deering, CD; Satyanarayanan, M.; Praveen, MN; Aneeshkumar, V.; Indu, GK (2018年2月)。「Dhalaの衝突岩石と衝撃を受けたジルコン粒子の解剖により、インド中部の始生代基盤岩における原生代隕石の衝突が明らかになった」。ゴンドワナ研究。54 : 81–101。Bibcode :2018GondR..54...81L。doi :10.1016/ j.gr.2017.10.006。
- ^ Xing, Weifan; Lin, Yangting; Zhang, Chi; Zhang, Mingming; Hu, Sen; Hofmann, Beda A.; Sekine, Toshimori; Xiao, Long; Gu, Lixin (2020-11-16). 「月の隕石Sayh al Uhaymir 169中のレイダイトの発見」.地球物理学研究レター. 47 (21). Bibcode :2020GeoRL..4789583X. doi :10.1029/2020GL089583. ISSN 0094-8276. S2CID 226337486.
- ^ Reid, AF; Ringwood, AE (1969-06-01). 「Mn3O4、CaAl2O4、ZrSiO4における高圧下での新たな変化」.地球惑星科学レター. 6 (3): 205–208. doi :10.1016/0012-821X(69)90091-0. ISSN 0012-821X.
- ^ Glass, BP; Liu, Shaobin (2001-04-01). 「天然の衝撃変成ジルコンにおける高圧 ZrSiO4 多形の発見」.地質学. 29 (4): 371–373. doi :10.1130/0091-7613(2001)029<0371:DOHPZP>2.0.CO;2. ISSN 0091-7613.
- ^ Timms, Nicholas E.; Erickson, Timmons M.; Pearce, Mark A.; Cavosie, Aaron J.; Schmieder, Martin; Tohver, Eric; Reddy, Steven M.; Zanetti, Michael R.; Nemchin, Alexander A.; Wittmann, Axel (2017-02-01). 「極限条件下でのジルコンの圧力-温度相図」. Earth-Science Reviews . 165 : 185–202. Bibcode :2017ESRv..165..185T. doi : 10.1016/j.earscirev.2016.12.008 . ISSN 0012-8252.
- ^ Plan, Anders; Kenny, Gavin G.; Erickson, Timmons M.; Lindgren, Paula; Alwmark, Carl; Holm-Alwmark, Sanna; Lambert, Philippe; Scherstén, Anders; Söderlund, Ulf; Osinski, Gordon (2021年10月). 「フランスのロシュシュアール衝突構造におけるレイダイトの例外的な保存:衝撃変形とジルコンの相転移に関する新たな知見」. Meteoritics & Planetary Science . 56 (10): 1795–1828. Bibcode :2021M&PS...56.1795P. doi : 10.1111/maps.13723 . ISSN 1086-9379. S2CID 238711754.
- ^ Cavosie, Aaron J. (2019年5月22日). 「リビア砂漠のガラスの謎をどうやって解明したか」The Conversation . 2019年10月12日閲覧。
外部リンク
- 鉱物リスト
