| バヴェナイト | |
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バベナイト。黄鉄鉱の微結晶を伴った薄板状結晶の集合体。スペイン、マドリード、カダルソ・デ・ロス・ビドリオス産。13 mm | |
| 一般的な | |
| カテゴリ | 鉱物 |
| 式 | Ca 4 Be 2 Al 2 Si 9 O 26 (OH) 2 |
| IMAシンボル | Bvn |
| ストランツ分類 | 9.DF.25 |
| ダナ分類 | 70.5.3.1 |
| 結晶系 | 斜方晶系 |
| クリスタルクラス | ピラミッド型 HM記号:mm 2 |
| 空間群 | Am2a |
| 単位セル | 2,250.52 |
| 識別 | |
| 色 | 白、緑、ピンク、茶色 |
| 胸の谷間 | {001}で完璧、 {100}で普通 |
| 骨折 | 不均等 |
| モース硬度 | 5.5 |
| 光沢 | 硝子体 - 真珠様 |
| 連勝 | 白 |
| 透けて見える | 透明から半透明 |
| 密度 | 2.7 |
| 光学特性 | 二軸(+) |
| 屈折率 | n α = 1.578 - 1.586 n β = 1.579 - 1.586 n γ = 1.583 - 1.593 |
| 複屈折 | 0.005 - 0.007 |
| 2V角度 | 22°~60° |
| 分散 | 中程度の r < v |
| 紫外線 蛍光 | なし |
| 溶解度 | 酸に溶けない |
バベナイトはカルシウムベリリウムアルミノケイ酸塩で、バベナイト・ボーザイト系列に属します。その名称は、その模式産地であるイタリアのバヴェーノに由来します。この鉱物はIMA(国際鉱物分類学会)によって承認されており、現在でも有効な鉱物種を指すと考えられているという意味で、旧称となっています。[1]バベナイトは1901年にマッジョーレ湖で採掘されたピンク色の花崗岩から発見されました。発見当時はゼオライト系列に属していましたが、後にゼオライトとは異なり、バベナイトは結晶格子に蓄えられた水分を210~320℃という非常に高い温度で失うため、系列から外されました。希少性を考えると安価な鉱物です。[2]
プロパティ
バヴェナイトは主に酸素 (48.11%)、ケイ素 (27.75%)、カルシウム (17.65%) で構成され、その他にアルミニウム (3.48%)、ベリリウム (2.81%)、水素 (0.22%) が含まれています。この鉱物は弱い圧電性があり、放射性ではありません。これは層状の鉱物であり、薄いシートに分かれる層状に成長します。しかし、塊状であるため形がなく、単一の結晶を区別することはできません。また、放射状の集合体として現れることもあり、これは中心から結晶が放射状に広がり、星状を作らないことを意味します。放射状の集合体として成長する結晶は分離しており、通常、長さが異なります。[3]この場合、結晶の針は1 mmから数 cm の大きさに成長することがあります。フェルト状の塊としても現れます。バヴェナイトは、赤外線または X 線を使ってのみ判別できます。通常は白色ですが、他の色の変種も発生することがあります。[2]バベナイトの化学組成は多様であるため、様々な置換機構が提唱されてきた。しかし、カニーリョはベリーの協力を得て、電気的に中性なBe⇌Alの直接置換を示唆する構造を解明した。T(3)サイトはSiとBeで占められており、BeとAlはT(2)とT(4)の四面体に割り当てられている。カニーリョはまた、T(4)のAlを置換する微量元素としてBeの追加を提案した。[4]
環境
バヴェナイトは、通常、緑柱石、フェナサイト、ベルトランダイト、石英、緑簾石、輝安鉱、アルバイト、正長石、チタン石、クリノゾイサイト、トレモライトと関連しています。火成岩で発見されましたが、後にペグマタイトでも発見されました。バヴェナイトはアルプスでも産出されます。アルプスでは、変成作用によるベリリウム含有鉱物(主に緑柱石)の熱水風化の産物として生成されました。後者の場合、鉱物はゼオライトやプレナイトと一緒に産出されます。[2]また、緑柱石およびベリリウム含有鉱物の低温変質によって形成されることもあり、一般的にはよりアルカリ性の環境で形成されます。[5]ミラーライト質ペグマタイトの石英および長石の上にコーティングとして産出されます。また、緑柱石の仮像としても産出されます。気成変質した閃長岩から産出した例が知られており、アルバイト上に単結晶として成長し、結晶の大きさは1.5cmにも達する。この例では、鉱物は仮晶系ではなかった。[4]
世界中で約300か所で発見されており、その半数以上がアルプス山脈に分布しています。[1]代表的な産地であるバヴェーノ採石場の標本は特筆に値します。スペインでは、カダルソ・デ・ロス・ビドリオス(マドリード)の複数の採石場の花崗岩中のミヤロライト空洞から、世界的に見ても非常に高品質な標本が発見されています。ラ・カブレラ(マドリード)の採石場では、毛細管現象によって形成された綿状の集合体として見られます。[6]
参考文献
- ^ ab "Bavenite". www.mindat.org . 2022年4月5日閲覧。
- ^ abc 「ミネラリ コレクション - ミネラリ、宝石とピエトレ プレツィオーゼ」.バベナイト。ファッブリ編集部。
- ^ 「バヴェナイト鉱物データ」www.webmineral.com . 2022年4月5日閲覧。
- ^ ab Lussier, AJ; Hawthorne, FC (2011年2月). 「バベナイトの化学的および構造的変異に関する短期的制約」(PDF) . Mineralogical Magazine . 75 (1): 213– 239. Bibcode :2011MinM...75..213L. doi :10.1180/minmag.2011.075.1.213. S2CID 131052456.[永久リンク切れ]
- ^ 「クォーツ中のバヴェナイト|宝石と宝石学」www.gia.edu . 2022年4月5日閲覧。
- ^ カルボ、ミゲル (2018).ミネラレス・イ・ミナス・デ・エスパーニャ。 Vol. IX.シリカトス[スペインの鉱物と鉱山。 Vol. 9. ケイ酸塩] (スペイン語)。スペイン、マドリード: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madroid。ゴメス・パルド財団。348~ 349ページ 。