| サンタバーバラ派 | |
|---|---|
ビビアナイトに倣ったサンタバーバラ石(擬態) | |
| 一般的な | |
| カテゴリ | リン酸鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | Fe 3 +3 (PO 4 ) 2 (OH) 3 ·5H 2 O |
| IMAシンボル | スビービー[1] |
| シュトランツ分類 | 8.CE.80 |
| 結晶系 | アモルファス |
| 識別 | |
| 色 | 茶色から薄茶色 |
| クリスタル習慣 | 細長いまたは平らな角柱 |
| 姉妹都市 | なし |
| 胸の谷間 | なし、置換された相の{010}に沿って分離 |
| 骨折 | 貝殻状 |
| モース 硬度 | 未定 |
| 光沢 | ガラス質から脂っこい |
| 連勝 | イエローアンバー |
| 透けて見える | 半透明 |
| 比重 | 2.24 |
| 光学特性 | 等方性 |
| 屈折率 | 1.659 です |
| その他の特徴 | 擬似同型性 |
| 参考文献 | [2] [3] |
サンタバルバライトは、 2000年にイタリアのトスカーナで発見された非晶質の鉄(III)水酸化リン酸鉱物水和物です。 [4]また、オーストラリアのビクトリア州やシベリアのバイカル湖でも見つかります。[5]
このリン酸鉱物は、簡略化された化学式 Fe 3 +3 (PO 4 ) 2 (OH) 3 ·5H 2 O で、[4]これは、アランプリン石と呼ばれる別の非晶質リン酸鉱物の化学式と同じです。[6]サンタバーバラ石は、ビビアナイト(Fe 2 +3 (PO 4 ) 2 ·8H 2 O)の後に擬似結晶の塊として発生します。その過程で、単斜晶系のビビアナイトが酸化されて非晶質のサンタバーバラ石が形成されます。[4]擬似結晶は、オーストラリアのビクトリア州ワノン滝(もともとビビアナイトの産地として有名)で見ることができます。また、シベリアのバイカル湖でも見ることができ、そこでは、空気にさらされたために、酸化したサンタバーバラ石がビビアナイトを囲む縁として見ることができます。[5]
物理的特性
擬似結晶構造により、サンタバーバライトのサンプルは細長く平らな柱状晶質を呈する。結晶全体の色は茶色から薄茶色だが、光学顕微鏡で見ると黄褐色に見える。鉱物の条痕の色は黄褐色である。[4]サンタバーバライトはガラス質から脂っこい光沢を呈し、紫外線下では蛍光を発しない。半透明で、{010} における元の鉱物であるビビアン石の劈開に沿って良好な分離を示す。サンタバーバライトの密度は 2.24 g/cm 3 である。鉱物は等方性で、屈折率 n=1.659 である。[4]
分類
サンタバーバラ石は、2000年にこの鉱物が発見され、初めて記載されたイタリアの鉱山地区、サンタバーバラにちなんで名付けられました。地区名は鉱山労働者の聖人、聖バルバラに敬意を表したもので、[4]サンタバーバラ石は女性の名前を持つ数少ない鉱物の1つとなっています。
地質学的発生
サンタバーバラ石はいくつかの場所で産出されます。イタリアのトスカーナ州サンタバーバラ鉱山地区のヴァルデルノ・スペリオーレ褐炭含有盆地で産出されます。 [4]サンタバーバラ石のサンプルはオーストラリアのビクトリア州で見られ、ワノン滝の下にある鮮新世の 玄武岩の下にあります。 [4]また、シベリアのバイカル湖のサンプルにも見られます。[5]
生物学的発生
2000年に発見されて以来、このミネラル水和物は、ガムブーツヒザラガイという生物の歯の中に見つかっています。[7] [8]
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.
- ^ 「サンタバーバラ石:鉱物情報、データ、産地」。2015年1月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年12月8日閲覧。
- ^ 「サンタバーバラ石鉱物データ」www.webmineral.com。2007年10月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年12月8日閲覧。
- ^ abcdefgh Pratesi G.、Cipriani C.、Guili G.、および Birch WD (2003) サンタバーバライト: 新しい非晶質リン酸塩鉱物。欧州鉱物学ジャーナル。15、185–192
- ^ abc Fagel N.、Alleman LY、Granina L.、Hatert F. 、Thamo -Bozso E.、Cloots R.、Andre L. (2005) バイカル湖堆積物におけるビビアン石の形成と分布。地球および惑星の変化。46、315–336
- ^ Kolitsch U.、Bernhardt HJ、Lengauer CL、Blass G.、Tillmanns E. (2006) Allanpringite、Fe3(PO4)2(OH)3•5H2O、ドイツ産の新しいリン酸鉄鉄、およびウェーブライトとの密接な関係。European Journal of Mineralogy . 18、793–801
- ^ アテネ、エミリー(2021年5月31日)。「『さまようミートローフ』が岩のように硬い歯を持つようになった経緯」ニューヨーク・タイムズ。2021年5月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年5月31日閲覧。
- ^ 「カイマンの歯における永続的な多形性:新しいバイオミネラルから添加剤製造用インクまで | PNAS」。2021年6月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年6月6日閲覧。
