| セカニナイト | |
|---|---|
チェコ共和国、ドルニ・ボリ出身のセカニナイテ | |
| 一般的な | |
| カテゴリ | シクロシリケート |
| 式 (繰り返し単位) | ( Fe +2、Mg)2Al4Si5O18 |
| IMAシンボル | スキン[1] |
| シュトランツ分類 | 9.CJ.10 |
| ダナ分類 | 61.02.01.02 コーディエライトグループ |
| 結晶系 | 斜方晶系 |
| クリスタルクラス | 双錐体(mmm) HM記号:(2/m 2/m 2/m) |
| 空間群 | cccm |
| 単位セル | a = 17.18 Å、b = 9.82 Å、 c = 9.29 Å; Z = 4 |
| 識別 | |
| 色 | 青から青紫 |
| クリスタル習慣 | 結晶が十分に発達していないため |
| 姉妹都市 | 一般的に{110}と{310}で双晶を形成する |
| 胸の谷間 | {100}、不完全、{001} での別れ |
| モース 硬度 | 7 – 7.5 |
| 光沢 | 硝子体 |
| 透けて見える | 透明から半透明 |
| 比重 | 2.76 – 2.77 |
| 光学特性 | 二軸(−) |
| 屈折率 | n α = 1.561 n β = 1.572 n γ = 1.576 |
| 複屈折 | δ = 0.015 |
| 2V角度 | 測定値: 66°、計算値: 60° |
| 参考文献 | [2] [3] [4] |
セカニナイト((Fe +2 ,Mg) 2 Al 4 Si 5 O 18)は、鉄分を多く含むコーディエライトの類似物であるケイ酸塩鉱物です。
1968年にチェコ共和国モラビア地方ヴィソチナ地方ドルニー・ボリで初めて発見され、現在ではアイルランド、日本、スウェーデンでも発見されている。チェコの鉱物学者ヨゼフ・セカニナ(1901-1986)にちなんで命名された。[3]アイルランドのラスリン島ブロックリーでは[5]、輝緑岩貫入岩の接触変成帯内のボーキサイト粘土中にセカニナイトが産出する。[2]
構造と構成
セカニナイトの化学式は、 です。Grapes et al. (2010) は、ドルニ ボリ産のサンプルの重量百分率を計算しました。この化合物は、自然界では 2 つの多形の形で存在します。1 つは不規則な六方構造で、もう 1 つは整然とした斜方晶構造になっています。アルミノケイ酸塩として、繰り返して整然とした構造は、Si、Al 四面体のいずれかの四面体フレームワークの重合に基づいています (Yakubovich et al., 2003)。ほぼすべての分析で、四面体成分に関して Al が過剰で Si が不足していることがわかります。アルカリの全体的な置換により、(K 2 O、Na 2 O、CaO)に含まれる陽イオンが過剰になり、セカニナイトが本質的に無水であることが示唆されています (Grapes et al., 2010)。
_(Fe2+,Mg)2Al4Si5O18_on_pegmatite_rock_(13403869364).jpg/500px-Sekaninaite_(cordierite)_(Fe2+,Mg)2Al4Si5O18_on_pegmatite_rock_(13403869364).jpg)
コーディエライトの原子構造は、八面体に配位した Mg および Fe カチオンの含有量に基づいて変化する連続した一連の構造として解釈されます。八面体 M 位置の原子のさまざまな含有量は、斜方晶系単位格子のパラメータに影響を及ぼします。Mg および Fe の同形性が広範囲にわたる(4~96%) ことから、連続した同形系列のコーディエライト - セカニナイトが存在することが示唆されます。結晶構造データにより、鉄含有量の変化が a および b 単位格子パラメータの対応する変化につながることが示されています (Yakubovich ら、2003 年)。アルミノケイ酸塩/シクロケイ酸塩として、八面体 MO 距離は 5 つの独立した四面体で構成され、整然と分散した Al 3+および Si 4+カチオンの 3 次元アニオンフレームワークを形成します。 1 つの独立した AlO 4と 2 つの SiO 4渦共有四面体が酸素原子を共有し、単位格子の c 軸に沿って 6 員環を形成します。Mg、Fe 八面体は SiO 4と辺を共有し、八面体と四面体が交互に環を形成します。したがって、フレームワークは、頂点を共有して環にリンクされた四面体の層と、c 軸に沿って交互に並ぶ八面体と四面体が辺を共有して形成された半層構造として説明できます。斜方晶系単位格子の歪みは、四面体フレームワークの秩序度ではなく、化学組成によって決まります (Yakubovich 他、2003)。液相がムライト+トリジマイト、続いてセカニナイト、最後にファイアライト+ クリノフェロシライトの順に結晶化する温度 (Grapes 他、2010)。同様の傾向は、角閃石、単斜輝石、カンラン石などにも見られます。鉱物の Feモル分率の増加は鉄の流入とは関係がなく、接触変成作用中の鉄の再分配によって引き起こされました(Korchak 他、2010)。
物理的特性
Stanek と Miskovsky (1975) は、初めてセカニナイトを菫青石系列の新鉱物として特定し、診断しました。彼らはチェコスロバキアのドルニ ボリ地域で、標本が 70 cm を超えない、発達の不十分な結晶を採取しました。ドルニ ボリの標本は、クズネツクのパララヴァで見つかった標本とは大きく異なります。これらは、Mg/Fe 比に関しては非常に近い類似体ですが、a、b、c パラメータが大きく異なります (Grapes ら、2010)。Grapes と同僚は、セル サイズを a 17.230(5)、b 9.835(3)、c 9.314(3) A と計算しました。セカニナイトの色は明るい青で、X = 無色、Y = 青、Z = 淡い青で、吸収は Y > Z > X の順序で起こる、明らかに多色性です。セカニナイトの硬度は 7~7.5 です。セカニナイトは{100}に沿って不完全に劈開し、{001}で分離を示す(Fleischer and Jambor、1977)。結晶の大部分は帯状構造(中心から縁に向かってFeが増加)を示す。一般的に{110}と{310}で双晶を形成し、六方対称性を模倣している。セカニナイトは空間群Cccmに分類され、コーディエライトと並んで見られる斜方晶系結晶である(Stanek et al.、1975)。
地質学的発生と位置
セカニナイトはチェコ共和国のドルニ・ボリ地域で初めて発見されました。その産出地は、グラニュライトと片麻岩中のペグマタイトのアルバイト帯です(Fleischer and Jambor, 1977)。セカニナイトは、古代の燃焼変成作用によって形成された岩石である熱変成岩、すなわちパララバ、クリンカー、ブカイトに見られます。これらの燃焼変成岩は、パララバによって固められたガラス化した砂岩-シルト岩のクリンカー片のクリンカー層および角礫岩に発生します。これらの部分的に焼成され酸化された砂質-泥質堆積物は、シベリアのクズネツク炭田などの場所に属する、焼けた石炭層と関連しています(Grapes et al., 2010)。セカニナイト-Fe-コーディエライトは系列で存在し、固溶体の変動に大きく依存します。これらの鉱物は、ワイオミング州のパワー川、タジキスタンのラバト地域、カザフスタン東部のケンデルリク盆地、インドのジャール盆地で見つかったパララバに多く含まれています。それぞれ堆積鉱物の組み合わせが異なり、砂岩とシルト岩の混合物と微量の鉄成分の高温溶融によって結果が左右されます (Grapes 他、2010)。これらの鉄を多く含むパララバは、Fe オリビン、エッセネ石、ドーライト、メリライト、Fe コーディエライト、灰長石、スピネル、トリジマイト、ファイアライト、磁鉄鉱、石英などで構成されています (Novikova、2009)。
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.
- ^ ab http://rruff.geo.arizona.edu/doclib/hom/sekaninaite.pdf 鉱物学ハンドブック
- ^ ab http://www.mindat.org/min-3609.html Mindat.org
- ^ http://webmineral.com/data/Sekaninaite.shtml Webmineralデータ
- ^ Ryback G、Nawaz R、Farley E (1988)。「イギリス諸島鉱物第 7 次補足リスト (アイルランド語)」(PDF)。英国およびアイルランド鉱物学会。
- Anthony, John W.、Bideaux, Richard A.、Bladh, Kenneth W.、および Nichols, Monte C.、編 (2003)。鉱物学ハンドブック、Mineralogical Society of America、Chantilly、VA 20151-1110、米国。http://www.handbookofmineralogy.org。
- フライシャー、M.、ジャンボル、J.(1977)。アメリカ鉱物学者、62、195-397。
- Geiger, CA, Voigtlander, H., (2000). 鉱物岩石学への貢献. 合成無水 Mg および Fe コーディエライトの熱容量. Springer-Verlag, キール, 46–50.
- Grapes、R.、Korzhova、S.、Sokol、E.、Seryotkin、Y. (2010)。ロシア、シベリアのクズネツク石炭盆地で産出された、珍しい鉄コーディエライト (セカニナイト) を含むパララバとクリンカーの寄生。鉱物岩石学の寄稿、162、253–273。
- コルチャック、ユウ。 A.、メンシコフ、Yu.P.、パホモフスキー、Ya。 A.、ヤコベンチュク、VN、イヴァニュク、G.Yu。 (2011年)。コラ半島の罠の形成。ペトロロジヤ、19 (1)、89–103。
- Miskovsky、J.、Stanek、J. (1975)。セカニナイト、チェコスロバキア、ドルニ・ボリー産のコーディエライトシリーズの新鉱物。 Scr.ファック。科学。ナット。ウジェップ。ブラン。ゲオル。 1(5)、21-30。
- Novikova, SA (2009)。ロシア、クズバスの古代石炭火災の鉄分に富むパララヴァス産のファイアライト。鉱床地質学、51 (8)、800–811。https://doi.org/10.1134/S1075701509080133
- ヤクボビッチ、OV、マッサ、V、ペコフ、IV、ガブリレンコ、PG、チュカノフ、ネバダ州(2004)。結晶学レポート、49 (6)、953–963。
