| セレナイト | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | 硫酸塩鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | CaSO 4 ·2H 2 O |
| 結晶系 | 単斜晶系(2/m)空間群:A2/a |
| 識別 | |
| 式量 | 172.17 |
| 色 | 茶色がかった緑、茶色がかった黄色、緑がかった、灰緑色、灰白色 |
| クリスタル習慣 | 土っぽい - 目に見える結晶性のない、鈍い粘土のような質感(例:ハウライト) |
| 胸の谷間 | [010] 完璧、[100] 明確、[011] 明確 |
| 骨折 | 繊維状 - 結晶形態または交差する裂け目によって生成される細長い亀裂(例:アスベスト)。 |
| モース 硬度 | 2 |
| 光沢 | 真珠のような |
| 連勝 | 白 |
| 比重 | 2.9 |
| 光学特性 | 二軸(+)2V=58 |
| 屈折率 | nα = 1.519 ~ 1.521、 nβ = 1.522 ~ 1.523、 nγ = 1.529 ~ 1.53 |
| 複屈折 | δ = 0.0090–0.0100 |
| その他の特徴 | 非放射性、非磁性、蛍光性 |
| 参考文献 | [1] |
セレナイト、サテンスパー、デザートローズ、ジプサムフラワーは鉱物ジプサムの結晶の習性変種です 。
亜セレン酸塩やアラバスターを含むすべての種類の石膏は、硫酸カルシウム二水和物(つまり、2 つの水分子を含む)で構成され、化学式は CaSO 4 ·2H 2 O です。亜セレン酸塩には有意なセレンが含まれていません 。似た名前はどちらもギリシャ語の selḗnē ( σελήνη '月' ) に由来しています。
これまでに発見された最大の結晶の中には亜セレナイトの結晶もあり、ナイカ鉱山の結晶洞窟で発見された最大の標本は長さ 12 メートル、重さ 55 トンです。
歴史と語源
「セレナイト」は主に石膏と同義であるが[2]、15世紀以降は結晶または結晶塊として存在する透明な変種を指すようになった。この名前は中期英語のseleniteからラテン語のselenitesを経て、最終的にはギリシャ語のselēnítēs líthos ( σεληνίτης λίθος、直訳すると「月の石」 ) に由来する。この名前が付けられたのは、歴史的にこの鉱物は月の周期に合わせて増減すると信じられていたためである[3]。
特徴的な特徴
結晶性石膏の主な特徴は、その柔らかさ(モース硬度2 、爪で引っかくことができるほど柔らかい)と3つの不均等な劈開です。[4] [5]その他の特徴としては、結晶の習性、真珠のような光沢、水分を失うと容易に溶融すること、高温の希塩酸に溶解することなどが挙げられます。[6]
品種
「セレナイト」としてまとめられることもありますが、4 つの結晶の種類にはそれぞれ違いがあります。関連する結晶の種類を識別する一般的な説明は次のとおりです。
セレナイト
- ほとんどの場合、無色透明です[7]
- セレナイト結晶が不透明または色を帯びている場合は、他の鉱物の存在が原因である可能性があり、時には晶洞石に含まれることもある[8]
サテンスパー
- 多くの場合、絹のような繊維質である。[9] 光沢があり、多少の色彩を呈することがある。[10]
- サテンスパーという名前は、繊維状の方解石(カルシウム鉱物の一種)にも付けられており、石膏よりも硬度が高い(モース硬度3)、菱面体状の劈開性、希塩酸との反応性などにより区別できる。[11]
砂漠のバラ
- ロゼット状の石膏で、外側は砂、または全体が砂でできている。ほとんどの場合、砂の色(砂が示すすべての色)である。[12]
- 砂漠のバラという名前は、重晶石砂漠のバラ (別の関連する硫酸塩鉱物)にも当てはまります。重晶石はより硬い鉱物で、密度が高いです[13]
石膏の花
- 石膏花は溶解洞窟で発見された繊維状の石膏結晶の湾曲したロゼットです。[14]
使用と歴史
サテンスパーはそのシャトヤンス効果を最大限に発揮するためにカボションカットされることがある。[15]
結晶の性状と特性


晶癖とは、結晶が示す形状を指します。[16]セレナイト結晶はさまざまな晶癖を示しますが、最も一般的なものは平板状、角柱状、または針状(柱状)結晶であり、[9]欠陥や内包物がないことがよくあります。[15] 双晶結晶は一般的であり、多くの場合、「ツバメの尾」の双子の形をとります。[9]
セレナイトの結晶は薄い板状または雲母状のシート状に形成されることがあり、ローマのサンタ・サビーナ教会のように窓ガラスとして使われてきました[17] [18]。[19]
セレナイト結晶は、時には刃状のロゼット状(通常は透明で砂漠のバラのような)を示すこともあり、透明な柱状の結晶を伴うことが多い。セレナイト結晶は、マトリックスまたはベースロックに付着した状態で見つかることもあるが、粘土層で完全に浮遊する結晶として見つかることが多い(砂漠のバラも同様)。[15]
サテンスパーは、ほとんどの場合、柱状結晶であり[要出典]、平行な結晶形態の繊維状です。サテンスパーは、しばしば層状に存在し[9]、そのいくつかはかなり長く、マトリックスまたは基盤岩に付着していることがよくあります。[要出典]
砂漠のバラはほとんどの場合、葉状で、よく知られたバラの形をしており、ほとんどの場合、外側にドルーズがあります。[15]砂漠のバラは、基質や基盤岩に付着していない湿った砂の中に形成されます。[20]
石膏花は、ほとんどの場合、針状、鱗状、星状、レンズ状です。石膏花は、ほとんどの場合、単純な双晶形成(接触双晶として知られる)を示します。平行で長い針状の結晶は、時には激しい湾曲や屈曲があり、「雄羊の角」、「魚の尾」、「矢/槍の先」、「アゲハチョウ」の双晶を形成することがよくあります。亜セレン酸塩結晶は、「矢/槍の先」や「アヒルのくちばし」の双晶を示すこともあります。亜セレン酸塩結晶と石膏花はどちらも、針状のマットやネットに非常に密集して形成されることがあり、非常に脆く壊れやすい場合があります。石膏花は通常、マトリックス(石膏の場合もあります)または基盤岩に付着しています。[21] [22]
色

石膏の結晶は無色(ほとんどの場合亜セレン酸塩)、白色(または真珠色 - ほとんどの場合サテンスパー)、または灰色ですが、鉄酸化物や粘土鉱物などの不純物の存在により茶色、黄色、赤色、または青に着色されることもあります。[23] [9]
透明性
石膏結晶は透明(ほとんどの場合亜セレン酸塩)、半透明(ほとんどの場合サテンスパーだが亜セレン酸塩や石膏の花もある)[23]、不透明(ほとんどの場合ロゼットと花)である。不透明は不純物、内包物、晶洞、外皮によって引き起こされる可能性があり、4つの結晶の種類すべてで発生する可能性がある。
光沢
セレナイトは典型的にはガラス質の光沢を示すが、劈開面では真珠のような光沢を示すこともある。サテンスパーは特徴的な絹のような光沢を示す。[9] ロゼットは外側が晶洞状であるため、光沢が見られることはあまりないが、縁にはガラス質から真珠のような光沢が見られることが多い。石膏の花は通常、砂漠のバラよりも光沢がある。[要出典]
その他の光学特性
繊維質のサテンスパーはシャトヤンシー(猫の目効果)を示す。[10]
繊維を横切って端を磨いたサテンスパーは、印刷物や絵が描かれた表面に置くと、サンプルの表面にあるように見えるという錯覚を起こします。サテンスパーはしばしば「テレビ石」と呼ばれ、販売されています(ウレキサイトも同様です)。[24]
いくつかのセレナイトとサテンスパーの標本は蛍光や燐光を示す。[15]
粘り強さ
4種類の結晶はすべてわずかに柔軟性がありますが、大きく曲げると壊れます。弾性がないため、曲げることはできますが、自然に曲がることはありません。[9]
4種類の結晶はすべてセクタイルであり、簡単に切断でき、剥がれやすく(特に雲母のような性質を示すセレナイト結晶)、すべての石膏の種類と同様に爪で傷をつけることができます(モース硬度2 )。[9] [7]ロゼットは外側の晶洞のためそれほど柔らかくはありませんが、それでも傷をつけることができます。[要出典]
網状または針状の形態を示すセレナイト結晶、一般にサテンスパー(繊維状結晶は薄く狭いため)、薄い葉を持つ砂漠のバラ、および石膏の花、特に針状の石膏の花は非常に脆く、簡単に壊れることがあります。[引用が必要]
サイズ
4種類の結晶はすべて、微小なものからメキシコのチワワ州ナイカ鉱山の洞窟で発見されたような長さ11メートルの巨大なセレナイト結晶まで、サイズはさまざまです。結晶は、洞窟の極めて稀で安定した自然環境で繁栄しました。温度は58℃に保たれ、洞窟は結晶の成長を促すミネラル豊富な水で満たされていました。これらの結晶のうち最大のものは、重さ55トン、長さ11メートル(36フィート)で、50万年以上前のものです。[25]
発生
石膏はすべての大陸に存在し、硫酸塩鉱物の中で最も一般的です。
石膏は蒸発性鉱物として形成され、アルカリ性の湖泥、粘土層、蒸発した海、塩原、塩泉、洞窟などでよく見られます。石膏は銅鉱石、硫黄、硫化物、銀、鉄鉱石、石炭、方解石、ドロマイト、石灰岩、オパールなどの他の鉱物と一緒に見つかることが多いです。石膏はシルル紀443.7±1.5 Ma以来、ほぼすべての地質年代に遡ります。[26]
乾燥した砂漠や乾燥地帯では、石膏結晶が形成される際に、その内側と外側の両方に砂が閉じ込められることがあります。砂の内部包有物は、米国オクラホマ州グレートソルトプレーンズ湖床の古代の亜セレナイト結晶によく見られる砂時計のような形状になることがあります。 [27]外部包有物(ドルーズ)は、よく知られている砂漠のバラによく見られるように、表面に埋め込まれた砂粒として発生します。
石膏が極度に脱水すると無水石膏が形成される。水が再導入されると、石膏は再形成され、4種類の結晶として形成される。現代における石膏結晶の再形成の例は、米国ニューヨーク州パトナム郡フィリップス銅鉱山(閉鎖され廃坑となった)で見つかっており、洞窟やゴミ捨て場の多くの表面(岩石など)に亜セレン酸塩の微結晶コーティングがよく見られる。[28]
画像
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セレナイト、石膏結晶
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砂漠のバラ。鋭い刃状のセレナイト結晶のクラスター
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石膏の花、ブー アゼル東鉱床、ブー アゼル地区、タゼナヒト、ワルザザート県、スース マッサ ドラア地域、モロッコ
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「雄羊の角」セレナイトの典型的なクラスター
参照
- グレートソルトプレーンズ湖とグレートソルトプレーンズ国立野生生物保護区、オクラホマ州、アメリカ合衆国
- ルセロ湖、ホワイトサンズ国立公園、ニューメキシコ州、アメリカ合衆国
- レチュギラ洞窟、カールスバッド洞窟国立公園、ニューメキシコ州、アメリカ合衆国
- ペニョレス鉱山、ナイカ、チワワ、メキシコ
参考文献
- ^ 「石膏鉱物データ」 Weinrich Minerals, Inc. 2013年10月20日閲覧。
- ^ Mindat.org のセレナイト
- ^ New Collegiate Dictionary からのセレナイトの語源。
- ^ 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. ダナに倣って) (第 21 版)。ニューヨーク: ワイリー。p. 428。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. p. 343. ISBN 9780195106916。
- ^ シンカンカス、ジョン (1964)。アマチュアのための鉱物学。プリンストン、ニュージャージー州:ヴァン・ノストランド。p. 398。ISBN 0442276249。
- ^ クライン&ハールバット 1993、427ページ。
- ^ 20120269950、フーパー、マーク&ロドリゲス、ホセ・M、「セレナイトに関連する化学変化」、2012年10月25日発行
- ^ abcdefgh Nesse 2000、p. 343.
- ^ シンカンカス 1964年、400ページより。
- ^ シンカンカス1964年、361ページ。
- ^ Mindat.org の砂漠のバラ
- ^ シンカンカス1964年、390ページ。
- ^ White, William B. (2020年3月13日). 「洞窟」.ブリタニカ百科事典. 2021年3月11日閲覧。
- ^ abcde 「石膏、亜セレン酸塩:鉱物石膏の情報と写真」。
- ^ 「習慣」。鉱物識別キー。アメリカ鉱物学会。 2013年10月20日閲覧。
- ^ 「水晶の洞窟 - セレナイト結晶の写真(下)」。2007年2月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Jochen Duckeck (2011 年 12 月 27 日)。 「マリエングラシェーレ」。 showcaves.com 。2013 年10 月 20 日に取得。ショー鉱山、ドイツ – 中世のドイツでは、窓ガラス、特に聖母マリアの絵を覆うガラスとしてセレナイトがよく使用されていました。ドイツでは、この形態のセレナイトはマリエングラスまたはマリアのガラスと呼ばれていました。
- ^ ルーカス、ヴィアル (2019 年 12 月 5 日)。 「サンタ・サビナ大聖堂:起源と変遷」。典礼芸術ジャーナル。2021 年3 月 12 日に取得。
- ^ Hope, Sigmund Mongstad; Kundu, Sumanta; Roy, Chandreyee; Manna, Subhrangshu S.; Hansen, Alex (2015 年 9 月 8 日). 「砂漠のバラのネットワークトポロジー」. Frontiers in Physics . 3 : 72. Bibcode :2015FrP.....3...72H. doi : 10.3389/fphy.2015.00072 . hdl : 11250/2387742 .
- ^ Huff, Lyman C. (1940年8月). 「人工ヘリクタイトと石膏の花」. The Journal of Geology . 48 (6): 641–659. Bibcode :1940JG.....48..641H. doi :10.1086/624919. S2CID 129904216.
- ^ Ghergari, L.; Onac, Bogdan (1995). 「石膏の花の結晶生成」.洞窟とカルストの科学. 22 : 119–122 . 2021年3月12日閲覧。
- ^ シンカンカス 1964、398ページより。
- ^ ジェフリー・シャリット、ピーター・ラッセル。「ウレキサイトかサテン・スパー石膏か?「テレビ石」のスクープ」ウォータールー大学、カナダ。 ウレキサイトとサテンスパーのどちらが「本物の」テレビ石なのかという議論。一部のサテンスパーが視覚的な錯覚を起こすことが「発見」されると、サテンスパーは石膏の一種ではなくウレキサイトとして「販売」されました。ウレキサイトは別の鉱物です。
- ^ Alleyne, Richard (2008-10-27). 「メキシコの洞窟で世界最大の結晶が発見される」ロンドン: The Telegraph 。2009-06-06閲覧。
- ^ 表面採掘 - 工業用鉱物 - 石膏と無水石膏、リチャード H オルソン、エドウィン H ベンツェン III、ゴードン C プレスリー、編集者、SME - 鉱業、冶金、探査協会、米国、2007 年 6 月 25 日にWayback Machineにアーカイブ
- ^ ソルトプレーンズ国立野生生物保護区、オクラホマ州、米国 – 透明なセレナイト柱状結晶の中にある砂色の砂時計型構造の写真を掲載したウェブサイト
- ^ ニューヨーク州アンソニーの鼻:3つの鉱物産地のレビュー、ジョン・ベッツ著、良質の鉱物 - フィリップス銅鉱山と亜セレン酸塩結晶の再形成
外部リンク
- クリスタル ジャイアントの洞窟 クエバ デ ロス クリスタレス、ペニョレス鉱山、ナイカ、チワワ、メキシコ
- Mindat.org - 石膏の科学的説明と産地リスト
- Mindat.org - サテンスパーの産地
- 1927年のナイカの巨大結晶に関する記事
- 石膏の花、国立洞窟学協会
- セレナイトの巨大な結晶の画像 telegraph.co.uk、2008 年[リンク切れ ]
