| ウェイランダイト | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | ミネラル |
| 式 (繰り返し単位) | ビオルトAl3 (PO4 ) 2 ( OH) 6 |
| IMAシンボル | 方法 |
| シュトランツ分類 | 08.BL.13 |
| ダナ分類 | 41.05.12.01 |
| 結晶系 | 三角 |
| クリスタルクラス | 六角不等辺三角形 HM 記号: 3 m ( 3 2/ m ) |
| 空間群 | R3メートル |
| 単位セル | 681.38 |
| 識別 | |
| 式量 | 581.91 |
| 色 | 無色、白、淡い青、淡い茶色 |
| 姉妹都市 | 周期的 |
| 骨折 | 不規則 不均一(巨大な場合) |
| モース 硬度 | 4 - 5 |
| 光沢 | ガラス質、鈍い |
| 連勝 | 白 |
| 透けて見える | 半透明 |
| 比重 | 4.08 |
| 密度 | 4.08 |
| 光学特性 | 一軸(+) |
| 屈折率 | ω = 1.748 ε = 1.774 |
| 複屈折 | 0.026 |
ウェイランダイトは、アルセノウェイランダイトのリン酸類似体であり、ザイライトのアルミニウム類似体である。この鉱物は1962年にIMAによって承認され、同年に公開された。ウェイランダイトはエドガー・ジェームズ・ウェイランドにちなんで名付けられた。これは、明礬石スーパーグループのメンバーであり、クランダライトとしても知られる鉛ゴム鉱グループのメンバーである。[1]これまでのところ、明礬石スーパーグループでビスマスを含むメンバーは2つしか知られておらず、そのうちの1つがウェイランダイトで、その鉄類似体であるザイライトである。[2]
プロパティ
ウェイランダイトは0.5 mm以下の小さな結晶を形成するが、緻密な微粒子の粉末として存在することもある。[3]擬立方晶や擬六方晶を形成することもある。[2]主に酸素(38.49%)とビスマス(35.91%)からなるが、その他にアルミニウム(13.91%)、リン(10.65%)、少量の水素(1.04%)を含む。ウェイランダイトは放射性特性を示さない。[4]式では、ビスマスはカルシウムに、リンはシリコンに置き換えられることがある。多くの場合、3つ以上の個別の結晶が同じ法則に従って双晶を形成しているが、双晶面や軸は平行ではない。[1]明礬石グループのほとんどの鉱物は菱面体対称性を持ち、ウェイランダイトも例外ではない。ウェイランダイトのヒ酸塩類似物が存在すると思われるが、その説明は不完全である。シャルムは1994年にこれを記述し、アルセノワイランダイトと命名したが、その名前も鉱物も国際鉱物学協会に提出しなかった。[2]
合成
科学者たちは、熱水条件下でウェイランダイトを合成することができた。この鉱物の形成は、SEM および IR 分光法によって確認されている。この化合物は、中間結晶相と非晶質相の形成によって形成される。合成は 200 °C および 7 MPaで行われた。プロセス開始から 6 時間後、ウェイランダイトの構造を持つ粒子が検出され、これは形態学的に相の粒子に類似している。12 時間後、X 線回折で識別できる量の物質の形成に達し、48 時間後にはほぼ完全に終了する。[5]
発生
ウェイランダイトは、一次ビスマス鉱物を置き換える二次鉱物であり、そのため、ビスマスタイト、ビスムタンタライト、[3] ビスマス、ケトナー石、および珪岩を切断するペグマタイトの他の鉱物など、他のビスマス含有鉱物とともに産出する。結晶形のウェイランダイトは空洞内に産出し、まれにペグマタイト内にも産出する。 [6]しかし、粉末の形では、地殻や細脈を形成しているのが見つかることがある。[3]ウガンダのワンペウォ丘陵が基準産地であるが、コンゴのングサやコボコボでも産出する。イングランドでは、ウィール・オウルズ、レバント鉱山、フェニックス鉱山、レストーメル王立鉄鉱山、ガンヒース・チャイナ・クレイ・ピットで産出する。ドイツではローターベルクの廃棄物置き場から、ナミビアではルビコン鉱山から、中国では未確認の鉱床から発見されている。 [1]
参考文献
- ^ abc 「Waylandite」。www.mindat.org 。 2023年2月21日閲覧。
- ^ abc J. Mills, Stuart; R. Kampf, Anthony; Raudsepp, Mati; D. Birch, William. 「英国コーンウォール州 Wheal Remfry 産のウェイランダイトの結晶構造」Miner Petrol。
- ^ abc 「ウェイランダイト」(PDF)。鉱物学ハンドブック。
- ^ 「ウェイランダイト鉱物データ」www.webmineral.com . 2023年2月21日閲覧。
- ^ Elovikov, DP; Tomkovich, MV; Levin, AA; Proskurina, OV (2022-06-01). 「水熱条件下でのウェイランダイト構造を持つBiAl3(PO4)2(OH)6化合物の形成」. Russian Journal of Inorganic Chemistry . 67 (6): 850– 860. doi :10.1134/S0036023622060067. ISSN 1531-8613.
- ^ 「Wisconsin Geological & Natural History Survey » Waylandite」. wgnhs.wisc.edu . 2023年2月21日閲覧。
