| ウィザライト | |
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イングランド、カンブリア州、アルストン・ムーア地区産のウィザライト | |
| 一般的な | |
| カテゴリ | 炭酸塩鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | BaCO3 |
| IMAシンボル | ウィス[1] |
| ストルンツ分類 | 5.AB.15 |
| 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 | ピーエムシーエヌ |
| 単位セル | a = 5.31 Å、b = 8.9 Å、 c = 6.43 Å; Z = 4 |
| 識別 | |
| 色 | 無色、白、淡い灰色、淡い黄色、淡い茶色、淡い緑色の色合いがある場合があります |
| クリスタル習慣 | 縞模様の短い柱状結晶、ブドウ状から球状、柱状、繊維状、粒状、塊状。 |
| 姉妹都市 | {110}では、普遍的な |
| 胸の谷間 | {010} では優れているが、{110}、{012} では劣っている |
| 骨折 | 亜貝類 |
| モース 硬度 | 3.0~3.5 |
| 光沢 | 骨折部ではガラス質、樹脂質 |
| 連勝 | 白 |
| 透けて見える | 半透明から半透明 |
| 比重 | 4.3 |
| 光学特性 | 二軸(−) |
| 屈折率 | n α = 1.529 n β = 1.676 n γ = 1.677 |
| 複屈折 | δ = 0.148 |
| 2V角度 | 測定値: 16°、計算値: 8° |
| 分散 | 弱い |
| 紫外線 蛍光 | 蛍光と燐光、短紫外線=青白色、長紫外線=青白色 |
| 参考文献 | [2] [3] [4] [5] |
ウィザライトは、炭酸バリウム鉱物Ba C O 3で、アラゴナイトグループに属します。[2]ウィザライトは斜方晶系で結晶化し、ほぼ常に双晶を形成します。[2]この鉱物は、無色、乳白色、灰色、淡黄色、緑色、淡褐色です。比重は4.3 で、半透明鉱物としては重いです。[2]長波と短波の両方の紫外線の下では薄い青色に蛍光を発し、短波の紫外線の下では燐光を発します。 [2]
ウィザライトは低温の熱水環境で形成されます。通常、蛍石、天青石、方鉛鉱、重晶石、方解石、アラゴナイトと共存します。ウィザライトの産出地には、米国イリノイ州ケイブ・イン・ロック、米国アーカンソー州グレンウッドのピジョン・ルースト鉱山、ノーサンバーランド州のセトリングストーンズ鉱山、カンブリア州のアルストン・ムーア、イングランドのランカシャー州 アングルザークとダーラム州バーンホープ[6]、カナダのオンタリオ州サンダーベイ地域、ドイツ、ポーランド(スヴァウキ地方のタルノフスキェ・ゴリとタイノ)などがあります。
ウィザライトは、1784年にこの新鉱物に関する研究を発表したイギリスの医師で博物学者のウィリアム・ウィザリング(1741年 - 1799年)にちなんで名付けられました。彼は重晶石とこの新鉱物が異なる鉱物であることを証明しました。[4] [7]
発見
1789年、ドイツの地質学者アブラハム・ゴットロープ・ヴェルナーは、ウィリアム・ウィザリングに敬意を表して、この鉱物をウィザライトと名付けました。[8]バーミンガム博物館・美術館のマシュー・ボールトン鉱物コレクションには、ウィザライトの最も古い標本の一つが含まれている可能性があります。ボールトンの手書きのラベルには、「No.2 テラ・ポンデローサ・アエラタ、ウィザリング博士から贈られた」と記されています。[9]
人間の健康へのリスク
18世紀の博物学者リー博士は、農民の妻と子供が死亡した後にその致死効果を記録した。ジェームズ・ワット・ジュニアは動物に対してこの鉱物の実験を行い、同様の致死特性を記録した。 [10] 18世紀まで、アングルザークの農民はネズミの毒としてこの鉱物を使用していた。[11]
工業用途
ジョサイア・ウェッジウッドが行った実験により、この鉱物は「ジャスパーウェア」に使用されることになりました。この鉱物は以前は価値がないと考えられていました。[11] ウィザライトは鋼の硬化、セメント、ガラス、エナメル製品、石鹸、染料、爆薬の製造に使用されています。[12]
ウィザライトは斜方晶系で結晶化する。結晶は必ず3つずつ双晶になっており、石英の両錐結晶に似た擬似六方晶系を形成し、面は通常粗く、水平方向に縞模様になっている。[13] 1084 Kで六方晶系に変化し、1254 Kで立方晶系に変化する。この鉱物は、1784年に化学的に重晶石とは異なることを認識したウィリアム・ウィザリングにちなんで命名された。[14] ノーサンバーランドのヘクサム、カンブリアのアルストン、ランカシャーのチョーリー近郊のアングルザーク、その他いくつかの産地の鉛鉱脈に産出する。ウィザライトは、溶液中に硫酸カルシウムを含む水の作用で容易に硫酸バリウムに変化するため、結晶には重晶石が付着していることが多い。これはバリウム塩の主な供給源であり、ノーサンバーランドで大量に採掘されています。ネズミ毒の製造、ガラスや磁器の製造、以前は砂糖の精製に使用されていました。[13]また、クロム電気めっき浴のクロム酸塩と硫酸塩の比率を制御するためにも使用されます。[15]
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イリノイ州ハーディン郡産の方解石上のウィザライトの鋭い擬六角形結晶 2 個(サイズ: 6.4 × 5.4 × 3.4 cm)
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イリノイ州ケーブ・イン・ロック地区産のウィザライト結晶 - イリノイ州ハーディン郡ケンタッキー・フロスパー地区
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.
- ^ abcde ウィザライト mindat.org
- ^ 鉱物学ハンドブック
- ^ ab Web鉱物データ
- ^ 鉱物アトラス
- ^ アッシュバーン、JH、「ノースウェストダーラムでのウィザライト採掘」、コリアリー・ガーディアン、1963 年 8 月 (ダーラム鉱山博物館の Web サイト)
- ^ ウィザリング、ウィリアム (1784)。「テラ・ポデローサに関する実験と観察」。ロンドン王立協会哲学論文集。74 :293–311。doi :10.1098/rstl.1784.0024。S2CID 186210361。
- ^ 「ウィリアム・ウィザリング(1741-1799):バーミンガムの狂人の伝記スケッチ。」MR Lee、ジェームズ・リンド図書館、2006年9月25日アクセス(PDF) 。 2008年12月17日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2015年2月9日閲覧。
- ^ Starkey, RE (2011). 「マシュー・ボールトン、彼の鉱物コレクションと月の男たち」ラッセル協会ニュースレター59 : 1–8.
- ^ ワット、ジェームズ・ジュニア(1789)。マンチェスター哲学協会の回顧録と議事録。598ページ。
- ^ ab 鉱業雑誌、1963年3月、第108巻、133-139ページ
- ^ 「振り返って」p10 ヘクサム・クーラント 2014年1月10日 1905年のセトリングストーンズ鉱山労働者の写真を掲載
- ^ ab 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: Chisholm, Hugh編 (1911)。「Witherite」。Encyclopædia Britannica。第 28 巻 (第 11 版)。Cambridge University Press。p. 759。
- ^ ウィザリング、ウィリアム (1784)。「テラ・ポデローサに関する実験と観察」。ロンドン王立協会哲学論文集。74 :293–311。doi :10.1098/rstl.1784.0024。S2CID 186210361。
- ^ Whitelaw, GP (2003-10-25). 「Standard Chrome Bath Control」. ending.com. 2006年12月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年11月29日閲覧。
