グレイアイト

グレイアイト
一般的な
カテゴリリン酸鉱物
ラブドファングループ
(Th,Pb,Ca)PO 4 ·(H 2 O)
IMAシンボルグリ[1]
ストランツ分類8.CJ45
ダナ分類40.04.07.04
結晶系六角
クリスタルクラス台形(622)
HM記号と同じ)
空間群P 6 2 22 またはP 6 4 22
単位セルa = 6.957
c = 6.396 [Å]; Z = 3
識別
淡黄色、黄色、黄灰色、多くの場合は暗赤褐色
クリスタル習慣隠微結晶集合体
モース硬度3~4
光沢樹脂状、ワックス状、油状
透けて見える半透明
密度6.41 g/cm 3(計算値)
光学特性一軸
屈折率= 1.66 = 1.69
複屈折δ = 1.660で最大値となる中程度
紫外線 蛍光短波紫外線下では緑または黄色の蛍光を発することがあります
その他の特徴 放射性
参考文献[2] [3]

グレイアイト(ThPO 4 ·(H 2 O))は、ラブドファン族のリン酸 トリウム鉱物で、1957年にSHU Bowieによってローデシアで初めて発見されました。中程度の硬度を持ち、六方晶系の集合体として、時には微粒子状/隠微晶質の塊として存在することもありますが、通常は微粒状/隠微晶質の塊として存在します。トリウム含有量のため、グレイアイトは放射能を示しますが、その量は中程度であり、この鉱物はメタミクトのような効果を示さずに粉末X線回折(XRD)ピークを示します。グレイアイトの色は、明るい赤褐色から暗い赤褐色として最も一般的に観察されますが、灰色がかった淡黄色として観察されることもあります。硬度は低から中程度で、モース硬度は3~4、比重は3.7~4.3です。貫入火成岩と堆積岩の両方の環境で発見されています。[4] [5]

発生

グレイアイトを含む地層は、1957年にローデシア(現ジンバブエ)で初めて記録され、その後世界中で確認されました。これらの産地には、ワイオミング州、コロラド州、マダガスカルなどが含まれます。グレイアイトは、他のトリウム鉱物、特にモナザイト((Ce,La)PO 4)とともに、ペグマタイト環境でよく発見されています。最近の研究では、ウィスコンシン州のペグマタイト環境で広く発見されていることが示されています。ペグマタイト環境におけるグレイアイトのその他の注目すべき発見は、ブルガリアで行われています。[5] [6]グレイアイトは堆積環境でも発見されており、亀裂に高濃度で存在することが観察されていることから、流体によって移動したイオンが沈殿した鉱物である可能性が示唆されています。このような環境におけるグレイアイトやその他のラブドフェン鉱物の形成は、文献に記載されています。[7] [8]

ラブドファングループのメンバーとして

グレイアイトは、ブロッカイトやラブドロファンといったラブドファン族の鉱物と同構造です。これまでの研究では、グレイアイトはニンギョアイトとともにラブドファン族の擬六方晶系斜方晶系鉱物であると同定されていましたが、近年の研究では六方晶系の結晶構造が維持されているようです。[9]これらの含水リン酸塩鉱物には、トリウム、ウラン、セリウムなどの放射性元素が含まれることがよくあります。粉末X線回折(XRD)分析では、ラブドファンのピークと一致するピークが見られます。[8]

モナザイトとの関係

ラブドフェンに関連する新たな含水リン酸鉱物の同定では、通常、様々な試料調製方法を用いてXRDピーク情報が記録されます。標準的な粉末XRDに加え、試料を約850℃に加熱して構造変化させる方法もよく用いられます。ピーク情報を再分析すると、含水リン酸トリウム鉱物はモナザイト様構造を示し、変質関係の可能性を示唆します。[8] [5]

参照

参考文献

  1. ^ 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.
  2. ^ グレイアイト(鉱物学ハンドブック(PDF)) 2015年11月17日閲覧。
  3. ^ Mindat.orgのGrayite
  4. ^ [Bowie, SHU (1957) 1956年の進捗状況の概要、英国地質調査所、67ページ]
  5. ^ abc [ニコラ・ジダロフとオグニャン・ペトロフ、2011年、「スレドナ・ゴーラ・ペグマタイト産の灰色石 – ブルガリアで初発見」、科学アカデミー、第64巻、第12号、1719–1726頁]
  6. ^ [「第36回ロチェスター鉱物学シンポジウム:標本鉱物学に関する寄稿論文—パート1」Rocks & Minerals 85.2 (2010): 160–164. EBSCO. 2015年12月1日]
  7. ^ [Alfons Berger, Edwin Gnos, Emilie Janots, Alain Fernandez, Jörg Giese, 変質作用におけるラブドフェン、バストネサイト、水和トリウム鉱物の形成と組成:地質年代学と低温プロセスへの影響、Chemical Geology、第254巻、第3~4号、2008年9月15日、Chemical Geologyの238~248ページ]
  8. ^ abc JR Dooley, Jr., John C. Hathaway, 1961, ラブドフェン様構造を持つトリウム含有鉱物の2つの産出, USGS Professional Paper 424-C, pg. 339–341
  9. ^ [フランシス・G・フィッシャーとロバート・マイロウィッツ、1961年、「ブロッカイト、コロラド州ウェットマウンテン産の新カルシウムトリウムリン酸石」、アメリカ鉱物学者、第47巻、1336-1335ページ。]
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