キリロバイト

Cyrilovite
一般
カテゴリーリン酸塩鉱物
化学式NaFe3 + 3 (PO4 ) 2 ( OH) 4・2( H2O )
IMA記号Cyr [ 1 ]
ストルンツ分類8.DL.10
ダナ分類42.07.08.01
結晶系正方晶
結晶の種類台面体 (422) H–M 記号: (422)
空間群P 4 1 2 1 2
識別
明るい黄色、蜂蜜色、オレンジ色から茶色がかった黄色、茶色
晶癖塊状、粒状、擬立方晶系、放射状に広がるブドウ状集合体および殻状
へき開なし
破砕貝殻状
モース硬度4
光沢ガラス質
条線黄色
透明度半透明
比重<e​​xtra_id_1> 3.081~3.096光学特性
一軸性(-)屈折率
nω = 1.802 ~ 1.805、 nε = 1.769~ 1.775複屈折
δ = 0.033多色性
弱い参考文献
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Cyrilovite (NaFe33+(PO4)2(OH)4·2(H2O)) is a hydrous sodium iron phosphate mineral. It is isomorphous and isostructural with wardite, the sodium aluminium counterpart.[6]

Cyrilovite is found in graniticpegmatites.[7] It was first discovered in 1953 in a pegmatite at Cyrilov, near Velké Meźiřiči, West Moravia, Czech Republic.[3]

Composition

シリロバイトの化学式は NaFe 3+ 3 (PO 4 ) 2 (OH) 4 ·2(H 2 O) である。[ 2 ] 親リン酸塩鉱物であるフッ化アパタイトトリプライト-ツヴィーゼライトは、水熱変質風化によって変化し、シリロバイトを含む二次リン酸塩鉱物の複雑な微結晶連晶を生じた。 [ 8 ] リン酸塩の変化のシーケンスは、フッ化アパタイトの亀裂内でのシリロバイトの形成と、フッ化アパタイトのリップスコンバイトクランダライトグループの鉱物への置換で終了した。[ 8 ]フランソレットは、浸出した Na の一部が、チフィライトからヘテロエソアイトへの変化によって生じた体積減少によって生じた亀裂内でシリロバイトの沈殿につながると示唆している。[ 7 ]アルカリ金属やアルミニウム、希土類元素などの比較的移動しにくい元素が移動し、その後、沈殿するシリロバイト、リップスコンバイト、クランダライトグループの鉱物に組み込まれます。[ 8 ]

化学分析では、FeがAlに置換されているだけでなく、NaがKに、MnがNaに置換されていることが示されており、測定値と観測された比重はよく一致していると考えられます。[ 6 ]鉄(III )は、リン酸化鉄鉱などのH 2 Oに富む鉱物中に実質的に単独で存在し、シリロバイト中ではNa、K、またはCaと結合しています。[ 7 ]高温の希HCl、高温の希H 2 SO 4、および高温の希HNO 3には溶けにくいです。[ 6 ]密閉管内では、水を放出して溶融します。[ 6 ]

地質学的発生

鉱物ワルダイトは、シリロバイトと化学組成が密接に関連しているため、シリロバイトと似た形で結晶化することができます。ワルダイトの組成 NaAl 3 (PO 4 ) 2 (OH) 4 ·2(H 2 O) とシリロバイトの組成 NaFe 3 (PO 4 ) 2 (OH) 4 ·2(H 2 O) の間で、これらは一連の固溶体の端成分を形成できます。2 つの鉱物のどちらも、ワルダイト鉱物グループの一連の固溶体中にさまざまな割合で存在します。シリロバイトは、一部の酸化リン酸塩を含む花崗岩ペグマタイトおよび鉄鉱床に稀にみられる副鉱物です。一連のリン酸塩変換は、F-アパタイト構造内でシリロバイトが形成され、F-アパタイトがリップスコンバイトおよびクランディライトグループの鉱物に置き換わることで終わりました。[ 8 ] 風化作用に関連したシリロバイト、リップスコンバイト、クランディライトグループの鉱物は、増加する酸素の逃避性の下で天水が浸透することによって形成されました。[ 8 ]

構造

天然のウォーダイトと同形シリロバイトの結晶構造は、空間群P41212、Z=4です。水素原子の位置は特定されていませんが、妥当な位置を推定できます。シリロバイトの格子寸法は、c = 19.4、a = 7.32Å です[ 6 ]

個々の結晶は通常0.1 mm未満で、多くは互いに絡み合っている。結晶はずんぐりとした形で、単独の場合は基底のピナコイド面上に横たわる傾向がある。ピナコイド面({001})と双錐面({113})が支配的な形態であり、これらの形態のすべての面が存在し、同様によく発達している傾向がある。双錐面({012})は常に存在するとは限らない。a軸の方向は、最小の基本単位胞に対して45°の角度である。[ 6 ]

物理的性質

キリロバイトはガラス質の透明鉱物で、明るい黄色、蜂蜜色、オレンジ色、茶褐色、または茶色までさまざまな色があり、硬度は4です。黄色の条線があります。この鉱物は空間群P4 1 2 1 2に分類され、正方晶系です。[ 2 ]

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  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. ^ a b c https://rruff.geo.arizona.edu/doclib/hom/cyrilovite.pdf鉱物学ハンドブック
  3. ^ a b http://www.mindat.org/min-1206.html Mindat.org.
  4. ^ https://webmineral.com/data/Cyrilovite.shtml Webmineralデータ
  5. ^鉱物アトラス
  6. ^ a b c d e fリンドバーグ、ML (1957) 鉱物アベリノアイト、キリロバイト、ワルダイトの関連性。アメリカ鉱物学者、42、204–213
  7. ^ a b c Fransolet, AM, Cooper, MA, Cerny, P., Hawthorne, C., Chapman, R. (2000) マニトバ州南東部、バーニック湖のタンコペグマタイト. The Canadian Mineralogist, 38, 893–898.
  8. ^ a b c d e Lottermoser, B., Lu, J. (1997) 南オーストラリア州オラリーブロックにおける稀元素ペグマタイトの岩石生成. 1. 鉱物学と化学的進化. Mineralogy & Petrology, 59, 1–19.
  • Breitinger, DK, et al. (2004) 天然ワルダイトの複合振動スペクトル. Journal of Molecular Structure, 706, 95–99.
  • Cooper, M., Hawthorne, FC, Cerny, P. (2000) チェコ共和国モラビア西部キリロフ産キリロバイトの結晶構造の精密化. チェコ地質学会誌, 45, 95–100.