| トランキリティアイト | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | ケイ酸塩鉱物(ネオケイ酸塩グループ) |
| 式 (繰り返し単位) | (Fe 2+ ) 8 Ti 3 Zr 2 Si 3 O 24 [1] |
| IMAシンボル | トラック[2] |
| シュトランツ分類 | 9.AG.90 |
| ダナ分類 | 78.07.16.01 (分類されていないケイ酸塩) |
| 結晶系 | 六角形 未知の空間群 |
| 単位セル | a = 11.69、c = 22.25 [Å] Z = 6; V = 2,633.24 Å 3 |
| 識別 | |
| 色 | 灰色、透過光では暗赤褐色 |
| クリスタル習慣 | 板状の粒子は、通常、他の鉱物の包有物または間隙(重量の0.1%未満)として見つかります[3] |
| 光沢 | 亜金属 |
| 透けて見える | 不透明から半透明 |
| 密度 | 4.7 ± 0.1 g/cm3 [ 4] |
| 光学特性 | 二軸 |
| 屈折率 | α = 2.120 |
| 多色性 | いいえ |
| 2V角度 | 40° |
| 一般的な不純物 | イットリウム、ハフニウム、アルミニウム、クロム、ニオブ、ネオジム、マンガン、カルシウム |
| 参考文献 | [1] [5] [6] [7] [8] [9] |
トランキリティアイトは、化学式 (Fe 2+ ) 8 Ti 3 Zr 2 Si 3 O 24のケイ酸塩鉱物です。[1]主に鉄、酸素、ケイ素、ジルコニウム、チタンで構成され、イットリウムとカルシウムが少量含まれています。1969年のアポロ11号ミッション中に岩石サンプルが発見された月面の場所、Mare Tranquillitatis (静かの海)にちなんで名付けられました。2011年にオーストラリアで発見されるまで、これは月から持ち込まれた最後の鉱物であり、地球上に類似するものがなく、ユニークであると考えられていました。[10]
発見
1970年、材料科学者は、月の岩石サンプル10047で、希土類元素とYを含む、名前のない新しいFe、Ti、Zr-ケイ酸塩鉱物を発見しました。 [11] [12] [13] [ 14]この鉱物の最初の詳細な分析は1971年に発表され、「トランキリティアイト」という名前が提案され、後に国際鉱物学協会によって承認されました。[1] [3] [15] [16] その後、すべてのアポロミッションの月の岩石サンプルで発見されました。[17]サンプルはPb/Pbイオンプローブ技術によって年代測定されました。[18] [19] [20] [21]
トランキリティアイトは、アルマルコライトやパイロックスフェロイトとともに、地球上で発見される前に月で最初に発見された3つの鉱物のうちの1つです。[6] [22]トランキリティアイトの破片は後に北西アフリカのNWA 856火星隕石の中に見つかりました。[23] [24]
2011年、西オーストラリア州ピルバラ地域の6か所でトランキリティ石の陸生産が発見された。 [25] [10]オーストラリアの産出には、原生代からカンブリア紀の輝緑岩や斑れい岩の岩脈や岩床が数多く含まれる。トランキリティ石は、ジルコノライト、バデレイト、アパタイトを含む間隙粒子として産出し、石英と長石の後期の共生と関連している。[25]
プロパティ
トランキリティアイトは玄武岩中に最大15×65マイクロメートルの細い縞模様を形成し、結晶化の最終段階で生成されます。トロイライト、パイロックスフェロイト、クリストバライト、アルカリ長石と関連しています。この鉱物はほぼ不透明で、薄い結晶では暗赤褐色をしています。[8]分析されたサンプルには、10%未満の不純物(Y、Al、Mn、Cr、Nb、その他の希土類元素)と最大0.01%(100 ppm)のウランが含まれています。[26]かなりの量のウランが存在したため、科学者はウラン鉛年代測定法を使用して、アポロ11号のサンプル中のトランキリティアイトといくつかの関連鉱物の年代を3億7100万年と推定することができました。[21]
ウラン崩壊によって生成されたアルファ粒子による照射が、トランキリティアイトの主に非晶質のメタミクト構造の起源であると考えられています。その結晶は、サンプルを800℃(1,470℉)で30分間焼鈍することによって得られました。焼鈍時間を長くしても結晶品質は向上せず、高温で焼鈍するとサンプルが自然に破損しました。[17]
当初、結晶は格子定数がa = 1.169 nm、c = 2.225 nmで、単位格子あたり3つの化学式単位を持つ六方晶構造であることがわかったが[8]、後に面心立方構造(蛍石のような)であると再割り当てされた。[17]トランキリティ石のような結晶相は、月面サンプルの化学分析から決定された適切な比率で酸化物粉末を混合し、混合物を1,500 °C(2,730 °F)で焼きなますことによって合成された。この相は純粋ではなく、さまざまな金属間化合物と共生していた。[17]
参照
参考文献
- 引用
- ^ abcd Nickel, Ernest H.; Nichols, Monte C., eds. (2009). 「公式 IMA-CNMNC 鉱物名リスト」。新鉱物、命名法および分類に関する委員会。国際鉱物学会。2013年 6 月 26 日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2012年1 月 7 日閲覧。
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- ^ ラヴァリング他 1971
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- ^ 月のサンプル鉱物学、NASA
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- 文献
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。
外部リンク
- トランキリティアイトの写真集(出典:オーストラリア通信社/ビルガー・ラスムッセン 2012)
