| スカポライトグループ | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | テクトケイ酸塩 |
| IMAシンボル | SCP- 1 [1] |
| 結晶系 | 正方晶 |
| 識別 | |
| 色 | ピンク、赤、青、茶色、白、灰色、無色、緑、黄色、オレンジ、紫 |
| 胸の谷間 | 2方向とも良好 |
| 骨折 | 貝殻状、不均一、脆い |
| モース 硬度 | 5.5–6 |
| 光沢 | 硝子体 |
| 連勝 | 白 |
| 透けて見える | 不透明から透明へ |
| 比重 | 2.6~2.74 |
| 光学特性 | 一軸(–) |
| 屈折率 | n ω = 1.555–1.594 n ε = 1.526–1.565 |
| 複屈折 | 0.004~0.038 |
| 多色性 | 中程度から強い |
| 分散 | 0.017 |
| 紫外線 蛍光 | 強いピンク、オレンジ、黄色に対して不活性 |
スカポライト(ギリシャ語:σκάπος、「棒」、λίθος 、「石」)は、アルミニウム、カルシウム、ナトリウムケイ酸塩と塩素、炭酸塩、硫酸塩から構成される岩石形成ケイ酸塩鉱物のグループです。2つの端成分は、メイオナイト(Ca 4 Al 6 Si 6 O 24 CO 3)[2]とマリアライト(Na 4 Al 3 Si 9 O 24 Cl )です。[3] [4]シルビアライト(Ca、Na)4 Al 6 Si 6 O 24(SO 4、CO 3)もこのグループのメンバーとして認められています。[5] [4] [6]
プロパティ

このグループは、メイオナイトとマリアライトの端成分の同形混合物です。正方晶は半面体で平行面があり (灰重石のように)、時にはかなりの大きさです。それらは明瞭で、通常は四角柱の形をしており、いくつかの劈開は柱面と平行です。結晶は通常、白または灰白色で不透明ですが、メイオナイトは、ベスビオ火山のモンテソンマの噴出石灰岩ブロック中に無色のガラス状結晶として発見されています。硬度は 5~6 で、比重は化学組成によって 2.7 (メイオナイト) から 2.5 (マリアライト) の間で変化します。スカポライトは特に風化プロセスによって変質しやすく、雲母、カオリンなどが生成するため、これが結晶が通常不透明になる原因です。この変質と組成の変動のため、多くの変種が特別な名前で区別されています。スカポライトは一般に変成岩起源の鉱物で、通常は結晶質大理石中に産出するが、輝石とともに片岩や片麻岩中に産出することもある。ピレネー山脈の結晶質大理石や片岩に豊富に含まれる細長い柱状結晶は、ダイピレまたはクーゼラナイトとして知られている。一般的なスカポライト(ウェルネライト)の大きな結晶は、ノルウェーのブレヴィク近郊のバンブル付近のアパタイト鉱床で発見されており、斑れい岩の斜長石の変質によって生じたものである。[7]
スカポライト含有岩石
スカポライト岩石は、その起源に応じて自然に 4 つのグループに分類されます。
石灰岩と接触変成岩
スカポライト石灰岩と接触変成岩。カルシウムを豊富に含むケイ酸塩鉱物であるため、これらの鉱物は、不純な石灰岩が火成マグマと接触して結晶化した場所で見つかることが予想されます。マリアライト(ソーダが最も豊富な種類)でさえ、この組み合わせで発生し、主にドイツのベスビオ山やアイフェルの火口で噴出した結晶質石灰岩のブロックの空洞を裏打ちする小さな結晶として得られます。スカポライトとウェルネライトは、石灰岩と貫入岩の接触部でより一般的です。これらに付随する鉱物は、方解石、緑簾石、ベスブ石、ガーネット、珪灰石、透輝石、角閃石です。スカポライトは無色、肌色、灰色、または緑がかった色ですが、ごく小さな黒鉛質物質の封入体があるため、黒に近い色になることもあります。これらは完全な結晶ではありませんが、不完全な八角形の断面が見られることもあります。正方晶系の劈開、強い複屈折、一軸干渉像により、他の鉱物と容易に区別できます。一般に風化して雲母状体になりますが、未知の性質の等方性物質がこれらに置き換わっているのが見られることもあります。結晶質石灰岩や石灰珪酸塩岩では、小さく通常は目立たない粒子の状態で岩石の他の成分と混ざっています。熱変成作用を受けた粘土質岩(変質した石灰質頁岩)では、大きくほぼ自形的な結晶が時々見つかります。ピレネー山脈には、オファイト(輝緑岩の一種)やレルゾライト(かんらん岩)と呼ばれる火成岩が貫入した石灰岩の露頭が広範囲にわたって見られます。接触面では、スキャポライトは石灰岩とそれに伴う石灰質頁岩の両方で、非常に多くの場所で産出する。これらの岩石の中には、スキャポライト鉱物の 1 つの大きな結晶 (長さ 1 ~ 2 インチ) が、通常は不完全な端を持つ八角柱として産出するものがある。他の岩石では、この鉱物は小さな不規則な粒として産出する。透明なこともあるが、周囲のマトリックスを構成するような、オージャイト、トルマリン、黒雲母、その他の鉱物の微細な包有物で密集していることも多い。これらの地域からは、微細なグラファイト包有物で満たされた黒色の変種もよく知られており、その包有物は極めて小さいことが多く、鉱物をほぼ不透明にしている。この種のスキャポライトには、しばしばクーゼラナイトやダイパイアという名前が付けられている。塩素の存在が、この鉱物の産出を妨げているようだ。石灰岩中にしばしば検出される微量元素は、ある程度鉱物の形成を決定する。[7]
塩基性火成岩
多くの塩基性 火成岩、例えば斑れい岩や輝緑岩では、二次的または交代作用によって長石がスカポライトに置き換わる。顕微鏡で調べたノルウェー産のスカポライト-斑れい岩(または閃緑岩)の中には、この過程のあらゆる段階の例が見られるものがある。この過程に伴う化学変化は実に小さく、最も重要な変化の 1 つは、新しい分子に少量の塩素が含まれるという点である。スカポライトが長石に広がっていく様子がよく見られ、一部は完全に置き換わっているが、他の部分は新鮮で変化していない。長石は風化せず、新鮮なままであり、変化は風化というよりは変成作用に似ている。これは表面的な過程ではなく、圧力がかかったある深さで起こるようで、おそらく塩化物を含む溶液または蒸気の作用によるものと思われる。塩基性ソーダ石灰長石(ラブラドライトから灰長石)は、このタイプの変化を受けるものである。ピレネー山脈のオファイト(輝緑岩)には、スカポライト化の事例が数多く報告されている。未変化の状態では、これらはオファイト状で、斜長石の薄片を包む輝石から成り、輝石はしばしばウラル石に変化する。長石がスカポライトに置き換わると、新しい鉱物は新鮮で透明になり、しばしば小さな角閃石の粒を包む。大規模な再結晶化が進むことが多く、最終的に、透明な緑色の角閃石の粒状集合体に囲まれた、白く丸いスカポライトの斑点のある岩石が生成される。実際、元の構造は消失している。[7]
スカポライト-ホルンブレンド岩
ノルウェーでは、オデゴーデンやその他の産地でスカポライト-ホルンブレンド岩が古くから知られている。これらは斑点のある斑れい岩と呼ばれているが、通常は長石を含まず、白い斑点はすべてスカポライトで、それを包む暗い基質は緑色または茶色がかったホルンブレンドの集合体である。多くの特徴において、これらはピレネー山脈のスカポライト化したオファイトとよく似ている。元々の長石(これらはかつて斜長石と輝石からなる斑れい岩であったことは疑いの余地がない)がスカポライトに変化したのは、塩化物溶液が弱化線または溶解面に沿って浸透し、鉱物の物質に刻まれた空洞を埋めるためであると考えられている。その後、塩化物が吸収され、長石がスカポライトに変化した。しかし、これらの斑れい岩には塩素を含む燐灰石の脈があり、それは下から上昇するガスまたは流体によって堆積したものに違いないことが判明している。これは、花崗岩の貫入の周囲に電気石を豊富に含む脈が形成され、同時にその鉱物が周囲の岩石に浸透したのと同様の、空気分解プロセスが働いていたことを示唆している。活性ガスの組成には顕著な違いが見られ、花崗岩から発生するものは主にフッ素とホウ素であるのに対し、斑れい岩から発生するものは主に塩素とリンである。一方の場合には、長石が石英と白雲母(グライゼンの場合)または石英と電気石(ショール岩の場合)に置き換わっており、もう一方の場合には、スカポライトが主な新産物である。この類似性は非常に近いもので、この理論はカナダ(オタワとオンタリオのさまざまな場所)に数多くの貴重なアパタイト鉱脈鉱床があるという事実によって大いに支持されています。それらは斑れい岩や輝岩などの塩基性岩石の中にあり、鉱脈の近くのこれらの鉱床はノルウェーの斑れい岩のように広範囲にスカポリット化されています。[7]
片麻岩質変成岩
世界の多くの地域では、スカポライトを主要成分として含む片麻状変成岩が産出する。その起源は不明瞭なことが多いが、2 種類あると考えられる。1 つの系列は本質的に火成岩 (正片麻岩) であり、通常、淡緑色の輝石、さまざまな量の長石、スフェーン、および酸化鉄を含む。石英、ルチル、緑色角閃石、黒雲母が含まれることが多く、ガーネットも時々含まれるが、紫紅石はまれである。これらは、他の種類の輝石片麻岩、角閃石片麻岩、両閃岩などとともに産出する。それらの多くでは、スカポライトが主要鉱物であることに疑いの余地はない。外観と構造が同様に変成しているその他のスカポライト片麻岩は、堆積岩のように見える。それらの多くは方解石を含んでおり、または石灰珪酸塩(珪灰石、透輝石など)を非常に多く含んでいるため、もともと不純な石灰岩であったことが示唆される。このタイプの岩石は黒鉛片岩や紅柱石片岩と頻繁に関連しているため、この相関関係はあらゆる点であり得る。黒雲母はこれらの岩石によく見られる鉱物で、石英やアルカリ長石も多く含まれていることが多い。[7]
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.
- ^ Webmineral の Meionite データ
- ^ Webmineral のミリアライトデータ
- ^ Mindat.org のab Scapolite グループ
- ^ Webmineral の Silvialite データ
- ^ Teertstra, DK; Schindler, M.; Sherriff, BL; Hawthorne, FC (1999). 「シルビアライト、14/m–P42/n相転移付近のAl-Si組成を持つスカポライトグループの新しい硫酸塩優位メンバー」. Mineralogical Magazine . 63 (3): 321–329. Bibcode :1999MinM...63..321T. doi :10.1180/002646199548547. ISSN 0026-461X. S2CID 129588463.
- ^ abcde 前述の文の 1 つ以上には、現在パブリック ドメインとなっている出版物のテキストが組み込まれています: Flett, John Smith、Spencer, Leonard James (1911)。「Scapolite」。Chisholm, Hugh (ed.)著。Encyclopædia Britannica。第 24 巻 (第 11 版)。Cambridge University Press。pp. 300–301。 ヒュー・チザム編 (1911)。ブリタニカ百科事典 (第 11 版)。ケンブリッジ大学出版局
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