エベスロギテ

Inosilicate mineral
エベスロギテ
一般的な
カテゴリイノケイ酸塩
(Ca、K、Na、Sr、Ba)
48
[(Ti,Nb,Fe,Mn)
12
(おお)
12

48

144
](F,OH,Cl)
14
IMAシンボル[1]
ストランツ分類9.DG.97
結晶系単斜晶系
クリスタルクラスプリズマティック(2/m)
(同じHM記号
空間群P 2/m
識別
胸の谷間完璧な{001}と{010}
骨折裂けた
粘り強さ脆い
モース硬度5
光沢ガラス質から樹脂質; 絹のような
連勝白、時には黄褐色
密度2.85 g/cm 3 (測定値)
2.93 g/cm 3 (計算値)

エベスロジャイトは、化学式(Ca、K、Na、Sr、Ba)複雑なイノケイ酸塩鉱物です。
48
[(Ti,Nb,Fe,Mn)
12
(おお)
12

48

144
](F,OH,Cl)
14
ロシアのコラ半島ヒビヌイ山脈のエヴェスログチョル山で発見されました。発見された場所にちなんで名付けられました。

このケイ酸塩鉱物は、ポイキリティックな霞石閃長岩を横切るアンチモノミネラルの細脈として産出する。この鉱物はユクスポリテに類似しており、約0.05~0.005mmの同様の平らな微細繊維状で外側に凝集している。エベスロジャイトの色は黄色、あるいはむしろ薄茶色である。また、白い条痕とガラス光沢を持つ半透明の鉱物である。結晶系は単斜晶系で、硬度(モース硬度)は5である。アストロフィライトグループ属し、チタンケイ酸塩層からなる構造を含む(Krivovichev et al., 2004)。この鉱物は近年発見されて以来、研究がほとんど行われていないため、情報が限られている。

導入

エベスロジャイトは、アルミニウム、カルシウム、バリウム、塩素、水素、フッ素、マンガン、鉄、ニオブ、カリウム、酸素、ケイ素、タンタル、ナトリウム、チタン、ジルコニウムを含む単斜晶系柱状鉱物ですロシアコラ半島ヒビナアルカリ岩塊エベスログチョルよくられますこの鉱物ガス分離触媒オプトエレクトロニクスイオン交換プロセスで不可欠な多孔質材料という急速に拡大しているクラスに加わりますエベスロジャイト特性さらに説明しようとしているデプマイヤーの論文「Crystal Research and Technology」によると、この鉱物はほぼすべての面でユクスポリテに類似しています。しかし、ユクスポリテと比較すると、エベスロジャイトはバリウム含有量が少なく、異なる熱容量を持っています。この鉱物は、ユーリ・メンシコフが1998年に発見しました。

構成

エベスロジャイトは、ケイ素ナトリウム、カルシウム、カリウムなど、多数の元素からなる複合チタンケイ酸塩です。化学式は(Ca,K,Na,Sr,Ba)です。
48
[(Ti,Nb,Fe,Mn)
12
(おお)
12

48

144
](F,OH,Cl)
14
化学式中の原子数は298.4です。式中に記載されている元素は、Ba、Cl、Ca、Fe、F、H、K、Mn、O、Sr、Si、Tiです。以下の表は、元素の組成とそれらの相対重量を示しています。

要素 シンボル 重さ% 原子 原子% 原子量(u) 合計重量(u)
水素 H 0.29 20.4 6.84 1.0079470 20.5621188
酸素 37.28 164.4 55.09 15.9994300 2,630.3062920
フッ素 F 1.13 4.2 1.41 18.9984033 79.7932937
ナトリウム 1.56 4.8 1.61 22.9897702 110.3508970
シリコン 19.11 48 16.09 28.0855300 1,348.1054400
塩素 塩素 0.70 1.4 0.47 35.4532000 49.6344800
カリウム K 6.65 12 4.02 39.0983100 469.1797200
カルシウム カルシウム 14.99 26.4 8.85 40.0784000 1,058.0697600
チタン ティ 4.48 6.6 2.21 47.8671000 315.9228600
マンガン マン 0.47 0.6 0.20 54.9380499 32.9628299
0.95 1.2 0.40 55.8452000 67.0142400
ストロンチウム シニア 2.98 2.4 0.80 87.6210000 210.2904000
ニオブ 注記 4.74 3.6 1.21 92.9063820 334.4629752
バリウム 4.67 2.4 0.80 137.3277000 329.5864800

さらに、この鉱物の実験式はCa22.46K12.27Na10.3Sr1.8Ba1.25Ti5.53Nb3.34Mn3+0.95Fe2+0.83Fe3+0.2Zr0.19Rb0.14Ta0.08(OH)12Si47.3Al0.41O138.08(OH)9.42Cl0.8で、分子量は6,800.28グラムです。この組成のため、エベスロジャイトの構造は、結晶の回折特性が悪く、またそのサイズが小さいことから、特性解析が困難であることが観察されています(Chukanov et al., 2008)。特性評価の側面は、20 世紀後半に第 3 世代 X 線シンクロトロン源が発見されてから可能になり、これにより、社内の X 線源では特性評価できなかったさまざまな鉱物元素の構造評価が可能になりました (Burzo、2006)。

物理的特性

エベスロジャイトは、アストロフィライトのグループに属し、点群および空間群 P2/m {P1 1 2/m} {P2/m} {P1 2/m 1} に適合するチタンケイ酸塩鉱物です。淡褐色または黄色がかった色の鉱物です。絹のような構造で白い条があります。粘り強く脆く、{001} と {010} の明確なへき開はありません。Chukanov ら (2008) の説明にあるように、全体的な外観に関しては、この鉱物はユクスポリテや他の関連チタンケイ酸塩と区別がつきません。また、American Mineralogist の記事では、この鉱物の測定された密度と計算された密度の両方についてさらに詳しく説明しています。エベスロジャイトの密度を測定したところ、合計 2.85 g/cm3 と記録されましたが、直接計算すると、わずかに高い 2.93 g/cm3 の密度が記録されました。さらに、エベスロジャイトの物理的特性としては、大部分が破片状の亀裂と、粗い半透明の金のような外観が挙げられます。

構造

エベスロジャイトの構造は、頂点を共有する八面体(TiO) と四面体 SiO4 からなる複雑なロッドに基づいています。5-アパタイト硬度と 2.85 の密度のため、この鉱物の一般的な構造は、他のアストロフィライトと同様に、剛性ですが本質的に多孔質です。構造が非常に似ているという点でエベスロジャイトと主に関連付けられる鉱物には、ネフェリン黒雲母蛍石、カリ長石、ユーディアライト、およびアストロフィライト グループに分類される他の多くの鉱物が含まれます。エベスロジャイトは、空間群 2lm 柱状に適合する斜方晶系鉱物です。チタンケイ酸塩ロッドのエベスロジャイト構造は、他の四面体ケイ酸塩と比較すると非常に独特です。これは、合計 9 つの異なる対称性の独立したケイ酸塩で構成されているためです。これには以下が含まれます。 SilO4、Si4O4、および Si5O4 はゾノトライトの二重鎖構造に似ています。

エベスロジャイトは硬い構造をしているが、ナノロッド (Ti、Nb)
4
(おお、おお)
4
[シ
6

17
]
2
[シ
2

7
]
3
は多孔質です。エベスロジャイトの構造におけるこれらの内部の細孔は、Si 9 O 4およびSi 4 O 7四面体グループの2つの平行チャネルによって分離された8メンバーリング(8MR)によって定義されます(Krivovichev et al.、2004)。一方、エベスロジャイトチタノシリケートナノロッドの内部は、アルカリ金属カチオンNa +、K +、およびH 2 O分子で構成されています。一般に、エベスロジャイト構造の組成は、特にこの鉱物の組成にチタノシリケートナノロッドが存在するという発見にあり、チタノシリケートや他のアルカリアストロフィライトの構造的多様性の理解とさらなる研究に不可欠な概念を提供します。ただし、現在のところ、エベスロジャイト鉱物の個々の結晶構造は、鉱床の地質学の記事(Chukanov et al. 2008)で詳細に説明されています。

地質学的現象

エベスロジャイトの粒子は、ヒビヌイ山脈のエベスロチョル山で発見されています。この鉱物の地質学的産状と保護場所は、ロシアのモスクワにあるフェルスマン鉱物博物館です(Hawthorne 2012)。エベスロジャイトの名称は、この産地、特にエベスグロチョル山に由来しています。エベスロジャイトは新発見の鉱物であるため、世界の他の地域で有意な量が存在するかどうかを示す広範な研究は行われていません。

エベスロジャイトは、他の希土類鉱物、特にアストロフィライトを構成する他の鉱物元素と近接して産出することが多く、特定の配向を持つ共晶が頻繁に見られます。地質学的には、エベスロジャイトは過アルカリ性花崗岩中に多く見られ、特定の主要鉱物(長石など)に選択的に包接される場合もあれば、エベスログチョール山にも見られるように、複数の種類の他の鉱物の集合体を形成する場合もあります。

特別な特徴

エベスロジャイトのシノニムは IMA2001-023 であり、その軸比は、a:b:c =0.5641:1:1.7768 です。その推定放射能はかろうじて検出できる程度です (GRapi=172.67 (ガンマ線 アメリカ石油協会単位))。 Krivovichev らによる研究によると、エベスロジャイトの化学組成は、20kV で動作する Cameca MS-46微生物 電子を包含する波長分散分光法によって決定されました。 この戦略が採用されたのは、従来の結合長テストと結合価数分析ではエラーが発生し、信頼性の高い情報が得られなかったためです。 波長分散分光法のアプローチを使用することで、エベスロジャイトの構造内のロッドが、平行に見える壁によって分離され、ロッドとこの鉱物の 3 次元構造の主なつながりとして機能していることが、エベスロジャイトのその他の特別な特徴として明らかになりました。 これは、このアストロフィライト グループに分類される他の鉱物がロッド構造の間にこれらの壁を持たないため、この鉱物の特別な特徴です。

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.

さらに読む

  • Burzo, E. (2006). ネプチュナイト、ヘランダイト、セーレンゼナイト、アストロフィライト、エピディジマイト、バベナイト、ロレンゼナイトおよび関連ケイ酸塩(表). Inosilicates (pp. 459–468). Springer Berlin Heidelberg.
  • Chukanov, NV, Dubovitsky, VA, Vozchikova, SA, & Orlova, SM (2008). 離散的および関数幾何学的手法を用いた鉱物の赤外分光法による参照試料の分析. 鉱床地質学, 50(8), 815-826.
  • デプマイヤー, W. (2009). 先端材料としての鉱物. クリスタルリサーチアンドテクノロジー, 44(10), 1122-1130.
  • ホーソーン, FC (2012). 鉱物名人名鑑:アレクサンダー・ホミャコフ(1933年生まれ). Rocks & Minerals, 87(6), 555-558.
  • Krivovichev, SV, Yakovenchuk, VN, Armbruster, T., Döbelin, N., Pattison, P., Weber, HP, & Depmeier, W. (2004). シンクロトロン放射光を用いて分解したユクスポリテ (Sr, Ba) 2K4 (Ca, Na) 14 (□, Mn, Fe){(Ti, Nb) 4 (O, OH) 4 [Si6O17] 2 [Si2O7] 3}(H2O, OH) n の構造における多孔質チタノシリケートナノロッド.American Mineralogist, 89(10), 1561-1565.
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