| ウラン鉱 | |
|---|---|
ドイツ、ニーダーシュレーマ・アルベロダ鉱床のピッチブレンド | |
| 一般的な | |
| カテゴリ | 酸化鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | 二酸化ウランまたは酸化ウラン(IV) (UO 2 ) |
| IMAシンボル | 壷[1] |
| シュトランツ分類 | 4.DL.05 |
| 結晶系 | アイソメトリック |
| クリスタルクラス | 六八面体(m 3 m) HM記号:(4/m 3 2/m) |
| 空間群 | 3メートル |
| 単位セル | a = 5.4682 Å; Z = 4 |
| 識別 | |
| 色 | 鋼鉄のような黒からベルベットのような黒、茶色がかった黒、淡い灰色から淡い緑。透過光では淡い緑、淡い黄色から濃い茶色、緑がかった灰色(薄い破片) |
| クリスタル習慣 | 塊状、ブドウ状、粒状。八面体結晶はまれ。 |
| 胸の谷間 | 不明瞭 |
| 骨折 | 貝殻状から不均一な |
| モース 硬度 | 5~6歳 |
| 光沢 | 金属臭がなく、脂っぽく、鈍い |
| 連勝 | 茶色がかった黒、灰色、オリーブグリーン |
| 透けて見える | 不透明、薄い破片では透明 |
| 比重 | 10.63–10.95; 酸化により減少 |
| 光学特性 | 等方性 |
| その他の特徴 | |
| 参考文献 | [2] [3] [4] [5] |
| 主な品種 | |
| ピッチブレンド | 大規模 |
閃ウラン鉱は、ピッチブレンドとも呼ばれ、放射性のウランを多く含む鉱物および鉱石であり、化学組成は主にUO 2ですが、酸化のため通常はさまざまな割合でU 3 O 8が含まれます。ウランの放射性崩壊により、鉱物には鉛の酸化物と微量のヘリウムが含まれます。トリウムや希土類元素も含まれる場合があります。[2] [4]
概要
ウラン鉱はかつてはピッチブレンド(黒色であることからピッチ、そして「欺く」を意味するブレンデンから来ている。ブレンデンとはドイツの鉱夫が、密度から金属含有を示唆する鉱物を指すのに使った言葉であるが、命名当時は採掘が未知であったり採算が合わなかったりした鉱物を指すのに使った)。この鉱物は少なくとも15世紀から知られており、ドイツとチェコの国境にあるエルツ山地の銀鉱山で発見された。基準産地はチェコ側の山地にあるヨアヒムスタール(現在のヤーヒモフ)として知られる歴史的な鉱山と温泉の町で、FEブルックマンが1772年にこの地でこの鉱物を記述した。[4] [6]ドイツのヨハンゲオルゲンシュタット鉱床のピッチブレンドは1789年にM.クラプロートによってウラン元素の発見に使用された。[7]
すべてのウラン鉱石には、ウランの放射性崩壊生成物として少量のラジウムが含まれています。マリー・キュリーは、 1910年にラジウムを単離するための原料として、ピッチブレンドを自ら加工して何トンも使用しました。[8]
ウラン鉱には、それぞれウラン同位体238 U と235 Uの崩壊系列の最終生成物である鉛同位体 206 Pb と207 Pb も常に少量含まれています。 ウラン鉱には、アルファ崩壊の結果として少量のヘリウムも含まれています。 ヘリウムは、太陽の大気中で分光学的に発見された後、不純な放射性ウラン鉱の一種であるクレベイト中に初めて地球上で発見されました。 極めて希少な元素であるテクネチウムとプロメチウムは、ウラン 238の自然核分裂によって生成され、ウラン鉱に非常に少量 (それぞれ約 200 pg /kg と 4 fg /kg)含まれています。フランシウムは、アクチニウムの崩壊の結果として、ウラン鉱石中のウラン原子1 × 10 18 個につきフランシウム原子1 個の割合でウラン鉱中にも存在します。
発生

閃ウラン鉱はウランの主要な鉱石である。世界で最も高品位のウラン鉱石のいくつかは、コンゴ民主共和国のシンコロブエ鉱山(マンハッタン計画の最初の供給源)とカナダのサスカチュワン州北部のアサバスカ盆地で発見された。ピッチブレンドのもう一つの重要な供給源はカナダのノースウエスト準州のグレートベア湖で、銀に関連して大量に発見されている。ピッチブレンドはオーストラリア、チェコ共和国、ドイツ、イギリス、ルワンダ、ナミビア、南アフリカでも産出する。米国では、アリゾナ州、コロラド州、コネチカット州、メイン州、ニューハンプシャー州、ニューメキシコ州、ノースカロライナ州、ワイオミング州で発見できる。地質学者チャールズ・スティーンはユタ州モアブのミ・ヴィダ鉱山で閃ウラン鉱の生産で財を成した。エルツ山地(現在のチェコ共和国とドイツの国境)のウラン鉱石は、戦時中のドイツの核開発計画(爆弾の製造には失敗)とソ連の核開発計画の両方にとって重要な供給源であった。エルツ山地でのウラン採掘(戦後はSDAGヴィスムートの支援の下)は、ドイツ民主共和国の崩壊後に中止された。
ウラン鉱石は通常、鉱山の近くでイエローケーキに加工されます。これはウラン加工の中間段階です。
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 クライン、コーネリス、コーネリアス・S・ハールバット・ジュニア著『鉱物学マニュアル』、ワイリー、1985年、第20版、pp. 307–308 ISBN 0-471-80580-7
- ^ アンソニー、ジョン W.、ビドー、リチャード A.、ブラッド、ケネス W.、ニコルズ、モンテ C. (編)。「ウラン鉱」。鉱物学ハンドブック(PDF)。第 3 巻 (ハロゲン化物、水酸化物、酸化物)。バージニア州シャンティリー: アメリカ鉱物学会。ISBN 0-9622097-2-4. 2012年3月14日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。2011年12月5日閲覧。
- ^ abc Uraninite 2012年11月10日アーカイブ、Wayback Machine。Mindat.org
- ^ ウラン鉱 2011年10月21日アーカイブ、Wayback Machine。Webmineral.com
- ^ Veselovsky, F., Ondrus, P., Gabsová, A., Hlousek, J., Vlasimsky, P., Chernyshew, IV (2003年1月). 「Jáchymovの鉱物学IIにおける人物紹介」(PDF) . Journal of the Czech Geological Society . 48 (3–4): 193–205. 2014年4月23日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ シュットマン、W. (1998)。 「エルツ山地とウランの星」。RADIZ-情報。16:13~34。
- ^ 「マリー・キュリーと放射能の科学」history.aip.org。2017年6月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年6月29日閲覧。
