| サニディン | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | 長石 |
| 式 (繰り返し単位) | (AlSi3O8 ) |
| IMAシンボル | サ[1] |
| シュトランツ分類 | 9.FA.30 |
| ダナ分類 | 76.01.01.02 |
| 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 | C2/m |
| 識別 | |
| 色 | 無色から白色 |
| クリスタル習慣 | 板状結晶、針状になることもある |
| 姉妹都市 | カールスバッドの姉妹都市 |
| 胸の谷間 | {001}完璧、{010}良い |
| 骨折 | 不均等 |
| 粘り強さ | 脆い |
| モース 硬度 | 6 |
| 光沢 | 裂け目がガラス質で真珠のような光沢がある |
| 連勝 | 白 |
| 透けて見える | 透明から半透明 |
| 比重 | 2.52 |
| 光学特性 | 二軸(−) |
| 屈折率 | n α = 1.518 ~ 1.525 n β = 1.523 ~ 1.530 n γ = 1.525 ~ 1.531 |
| 複屈折 | δ = 0.007 |
| 2V角度 | 測定値: 18°~42° (低)、 15°~63° (高) |
| 参考文献 | [2] [3] [4] |
サニディンは、一般式 K(AlSi 3 O 8 ) で表されるカリウム 長石の高温形態です。[2]サニディンは、黒曜石、流紋岩、粗面岩などの珪長質火山岩に最も典型的に見られます。サニディンは単斜晶系で結晶化します。正長石は、低温で安定した単斜晶系多形です。さらに低温では、カリウム長石の三斜晶系多形であるマイクロクラインが安定します。
高温と急速な急冷のため、サニディンは、より低温で平衡状態になる 2 つの多形よりも多くのナトリウムをその構造内に含むことができます。サニディンと高アルバイトは、アノーソクレースと呼ばれる中間組成を持つ固溶体シリーズを構成します。アルバイト相の離溶は発生します。結果として生じるクリプトパーサイトは、電子顕微鏡画像 で最もよく観察できます。
発生
サニディンは珪長質岩の基底部に存在するほか、流紋岩や、それほど多くはないが流紋岩中にも見られる斑晶である。[5]粗面岩は主に細粒のサニディンから構成される。[6]
アメリカ西部の堆積岩中の降下灰層は、サニディン斑晶の有無、また存在する場合はナトリウムに富むかどうかによって分類されている。W 型流紋岩灰層にはナトリウムの少ないサニディンが含まれ、G 型流紋岩灰層にはナトリウムに富むサニディンが含まれる。デイサイトの降下灰層にはサニディンが含まれないことが多い。サニディン斑晶はカリウム含有量が高いため、K-Ar 年代測定法による流紋岩灰層の放射年代測定にも非常に有用である。[7]
構成
サニディンの理想的な組成はSiO 2が 64.76 wt%、 Al 2 O 3が18.32 wt% 、K 2 Oが 16.72 wt% ですが、天然のサニディンにはナトリウム、カルシウム、鉄(III)が多量に含まれています。カルシウムとナトリウムはカリウムの代わりになり(カルシウムの場合は、シリコンの代わりにアルミニウムが同時に追加されます)、鉄(III)はアルミニウムの代わりになります。典型的な天然の組成は次のとおりです。[8]
高温では、サニディンとアルバイトの間に完全な固溶体が存在する。サニディンを急速に冷却すると組成が凍結するが、ほとんどのサニディンはクリプトパーサイトであり、X線結晶構造解析または電子顕微鏡法でのみ検出可能なサブミクロンスケールで低ナトリウムのサニディンとアルバイトの別々の層を示す。[9]
秩序-無秩序の遷移
理想的なカリ長石の結晶構造には、それぞれがアルミニウムイオンまたはシリコンイオンを受け入れることができる 4 組の四面体サイトがあります。これらは、T 1 o、T 1 m、T 2 o、および T 2 m サイトと呼ばれます。サニディンでは、アルミニウムとシリコンは 4 つのサイトすべてにランダムに分布しており、T 1 o と T 1 m は互いに鏡像であり、T 2 o と T 2 m サイトも同様です。これにより、単斜晶系の対称性を持つ結晶が生成されます。ゆっくりと冷却すると、アルミニウムは T 1サイトに集中しますが、T 1 o サイトと T 1 m サイトの間にはランダムに分布したままになります。結果として得られる正長石結晶は単斜晶系の対称性を保持しますが、結晶軸の長さは異なります。さらに冷却すると、アルミニウムが T 1 o サイトに集中し、単斜晶系の対称性が壊れて三斜晶系の微斜晶系が生成されます。各遷移には四面体サイト間のイオン交換が必要であり、これは高温でのみ測定可能な速度で発生します。[10]
サニディンとマグマの起源
純粋なサニディンは1150℃で不調和に融解し、固体のリューサイトと液体を生成します。サニディンとシリカの混合物であるトリジマイトは、共晶温度990℃で融解し、「花崗岩」共晶を定義します。 [11]花崗岩が融解し始める温度は、水の存在によって数百度低下します。[12]
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.
- ^ ab 「新しいIMA鉱物リスト - 進行中の作業 - 2014年3月更新」(PDF)。2014年3月25日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ http://www.mindat.org/min-3521.html Mindat.org
- ^ http://www.webmineral.com/data/Sanidine.shtml Webmineralデータ
- ^ フィッシャー、リチャード V. (1984)。火砕岩。ベルリン:シュプリンガー出版社。p. 22。ISBN 3540127569。
- ^ マクドナルド、ゴードン A. (1983)。海の火山: ハワイの地質学(第 2 版)。ホノルル: ハワイ大学出版局。 p. 128.ISBN 0824808320。
- ^ フィッシャー1984、355-356頁。
- ^ McBirney, Alexander R. (1984).火成岩石学. サンフランシスコ、カリフォルニア州: Freeman, Cooper. pp. 104–111. ISBN 0877353239。
- ^ クライン、コーネリス; ハールバット、コーネリアス S. ジュニア (1993)。鉱物学マニュアル (ジェームズ D. ダナ版) (第 21 版)。ニューヨーク: ワイリー。pp. 535–536, 541。ISBN 047157452X。
- ^ ネッセ、ウィリアム・D. (2000).鉱物学入門. ニューヨーク: オックスフォード大学出版局. pp. 210–211. ISBN 9780195106916。
- ^ Philpotts, Anthony R.; Ague, Jay J. (2009). Principles of igneous and metamorphic petrology (第2版). ケンブリッジ、イギリス: Cambridge University Press. pp. 207–208. ISBN 9780521880060。
- ^ Philpotts & Ague 2009、252ページ。
- ハールバット、コーネリアス S.; クライン、コーネリス、1985 年、「鉱物学マニュアル」、第 20 版、Wiley、ISBN 0-471-80580-7
