| 長白石 | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | 酸化鉱物 |
| 式 | 鉛ニオブ2O6 |
| ストランツ分類 | 4.DF.10 |
| 結晶系 | 三角 |
| クリスタルクラス | 二角錐(3m)(HM記号と同じ) |
| 空間群 | 300万ランド |
| 識別 | |
| 式量 | 489.01グラム/モル |
| 色 | 無色、クリームホワイト、淡い茶色、黄褐色、淡い黄緑 |
| クリスタル習慣 | 表形式 - フォームの寸法は一方向に細くなります。 |
| 胸の谷間 | {0001} 完璧、{1011} 明瞭 |
| モース硬度 | 5.5 |
| 光沢 | アダマンティン - 真珠のような |
| 連勝 | 白 |
| 透けて見える | 透明 |
| 光学特性 | 一軸性 (+)、w=2.476、e=2.485、bire=0.0090。 |
| 紫外線蛍光 | 非蛍光 |
| 参考文献 | [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] |
長白石(PbNb 2 O 6 )は、酸化物鉱物の一種で、1つまたは2つの金属イオンと共に結合した酸素を含む鉱物です。長白石はXY 2 O 6の複合酸化物に分類され、一般的にイオン結合を有します。[ 5 ]また、25℃では斜方晶系であり、 570℃では斜方晶系-正方晶系に変化します。 [ 6 ]
カオリナイト含有鉱脈のマイクロプローブ分析の結果、長白石の化学式はPbNb 2 O 6であることが判明した。長白石は、酸化鉄(II) FeO 0.94%、酸化鉛PbO 41.51%、酸化鉄(III) Fe 2 O 3 0.42%、二酸化チタンTiO 2 0.95%、五酸化ニオブNb 2 O 5 55.62%、五酸化タンタルTa 2 O 5 0.98%で構成されており、化学式は(Pb 0.95 Fe 2+0.05 )(Nb 1.95 Ti 0.05 Fe 3+0.02 Ta 0.01 )、またはPbNb 2 O 6となる。また、分光分析法によっても分析され、Sb 0.3、Si 0.1、Ba 0.2、Ca 0.1、および微量の銅、マグネシウム、アルミニウムが検出されました。[ 7 ]
スッバラオは、長白石の化学式PbNb 2 O 6は変化する可能性があると示唆した。彼はニオブ酸鉛をA1+xNb2O6で表し、Aサイトはイオン(通常は鉛)であり、この表記におけるxの上限は約0.15、下限は-0.07から-0.08であることを発見した。結論として、化学式はPb 0.92 Nb 2 O 6からPb 1.15 Nb 2 O 6の範囲にある。[ 6 ]
長白石はカオリナイトの空洞やカリ質花崗岩の中に見つかります。[ 4 ]中国の麒麟南東部の通化市で見つかります。[ 7 ]長白石は中国の長白山で発見されたため、その名が付けられました。
Subbaraoによれば、[ 6 ]長白石は25℃で斜方晶系で、格子定数はa=17.65、b=17.91、c=7.736Åであるが、その大きな格子定数のためPbNb 2 O 6の完全な構造解析を行うことは困難である。[ 6 ]長白石の構造は、NbO 6八面体結晶が角で結合して3~5個の八面体円を形成して構成されている。[ 6 ] NbO 6の「ケージ」は酸素の周りに8の配位を持ち、「トンネル」はPb 2+の周りに10の配位を持つ。[ 6 ]
長白石は三方晶系で、空間群はR3mである。格子寸法はa=10.499Å、c=11.553Åである。[ 7 ]長白石は、板状または球状の結晶形状を持つ小型結晶として発見される。大きさは最大5mmに達し、平均は0.2~0.4mmである。[ 7 ]長白石の三方晶系結晶は3m対称性を示し、突出度が減少する順に有界である。通常は無色であるが、時にはクリームホワイト、淡褐色、黄褐色、白の縞模様のある淡黄緑色、金剛石のような光沢から真珠のような光沢まで、様々な色合いで現れる。[ 7 ]
長白石は非磁性で壊れやすい。また、半透明から透明までの二重の性質を持つ。完全な底面へき開と、ハックリーな破壊を伴う明瞭な菱面体へき開があり、一方で球晶粒子は貝殻状である。[ 7 ]紫外線と陰極線は長白石に対して蛍光効果を示さず、塩酸、硝酸、硫酸には溶けないが、熱リン酸には条件付きで溶けにくい。[ 7 ]長白石の硬度は、ビッカース硬度スケールで472.4 kg/mm 2 、モース硬度スケールで5.3である。[ 7 ]光学スペクトルでは、長白石は一軸正であり、二軸になることもある。表面で反射される入射光の割合である長白石の反射率は、546 nmで15.86である。 [ 7 ]
長白石は強誘電体鉱物と考えられています。強誘電体鉱物は、高誘電率コンデンサや圧電トランスデューサーの開発に貢献しました。医療分野では、強誘電体鉱物は超音波複合材料の開発に貢献しました。強誘電体鉱物は、多くの高収益産業の成功の主因となっています。[ 8 ]