角閃石

角閃石
長さ約35 mmの角閃石結晶(濃い緑色)、アパタイト(白色)を含む
一般的な
カテゴリケイ酸塩鉱物
Ca 2 (Mg、Fe、Al) 5 (Al、Si) 8 O 22 (OH) 2
IMAシンボルHbl [ 1 ]
結晶系単斜晶系
空間群C2/m
識別
黒から濃い緑または茶色
クリスタル習慣六角形/粒状
胸の谷間56°と124°では不完全
骨折不均等
モース硬度5~6
光沢ガラス質から鈍い
連勝淡い灰色、灰白色、[ 2 ] [ 3 ]白色、無色[ 4 ]
比重2.9
多色性強い
参考文献[ 5 ]

角閃石は、複雑なイノケイ酸塩鉱物群です。[ 6 ]それ自体は鉱物として認められていませんが、この名称は一般用語または分野用語として、暗色の角閃石を指します。角閃石鉱物は、火成岩変成岩によく見られます。

一般式は(Ca,Na) 2−3 (Mg,Fe,Al) 5 (Al,Si) 8O22 ( OH,F) 2である

物理的特性

角閃石は硬度5~6、比重3.0~3.6で、典型的には不透明な緑色、暗緑色、茶色、または黒色を呈する。細長い柱状から刃状の結晶を形成し、断面は菱形、あるいは不規則な粒状や繊維状の塊として存在する。[ 7 ]

劈開面は56°と124°の角度で交差しています。角閃石は、花崗岩チャーノッカイトに含まれる同じく黒色鉱物である輝石系列や黒雲母と混同されることがよくあります。輝石は劈開面が異なり、87°と93°で交差しています。[ 8 ]

角閃石は、イノケイ酸塩鉱物(鎖状ケイ酸塩鉱物)であり、シリカ四面体の二重鎖を中心に構成されています。これらの鎖は結晶の長さに沿って伸びており、追加の金属イオンによって隣接する鎖と結合することで、完全な結晶構造を形成します。[ 9 ]

構成上の差異

角閃石は、カルシウム-角閃石グループに属する角閃石鉱物の一種です。[ 10 ]組成は非常に多様で、少なくとも5つの固溶体系列が含まれます。

チェコ共和国、ボヘミア州、ビリン近郊の鉄角閃石

さらに、陽イオンの一部はチタンマンガンクロムで置換され、水酸化物(OH)の一部は酸素、フッ素塩素で置換される。これらの化学種は、光学的手法やX線分析によっても区別することはほぼ不可能であり、電子顕微鏡を用いた詳細な化学分析が必要となる。[ 11 ]

高温では、ホルンブレンドと近縁の角閃石鉱物(トレモライト-アクチノライト)の間に固溶体系列が存在する。低温では混和性ギャップが存在するため、ホルンブレンドにはしばしばグルネライトの離溶層が含まれる。[ 12 ]

発生

米国ユタ州ヘンリー山脈産の角閃石閃緑岩
バーモント州マールボロ近郊のオルドビス紀角閃石片岩。黒い斑点は角閃石角閃石です。

角閃石は、花崗岩閃長岩閃緑岩、斑れい岩、玄武岩安山岩片麻岩片岩など、多くの火成岩変成岩の共通の構成鉱物です。輝石鉱物よりもより低温のマグマから、シリカと水分を多く含んだ状態で結晶化します。[ 13 ]

両閃岩の主成分鉱物であり、両閃岩は、塩基性中程度の火成岩(シリカ含有量が比較的低い火成岩)が中程度から高度の変成作用を受け、間隙水の存在下で生成する。間隙水の大部分は雲母などの含水鉱物の分解によって生じる。しかし、角閃石自体は非常に高温で分解する。[ 13 ]角閃石は、緑泥石黒雲母、その他の塩基性鉱物に容易に変化する。 [ 14 ]

珍しい種類の角閃石には 5% 未満の酸化鉄が含まれており、灰色から白色をしており、ニューヨーク州オレンジ郡エデンビルの産地にちなんでエデナイトと名付けられています。

オキシホルンブレンドは、鉄の大部分が酸化されて鉄( Fe 3+ )の状態になった変種です。水酸化物イオンが酸素イオンに置換されることで、電荷バランスが保たれています。オキシホルンブレンドは典型的にはチタンも豊富に含まれています。ほぼ火山岩にのみ存在し、玄武岩質ホルンブレンドと呼ばれることもあります。[ 15 ] [ 16 ]

語源

角閃石という語は、ドイツ語のHorn(角)とblende(欺く)に由来すると考えられており、金属を含む鉱石に似た外観を暗示しています[ 17 ]。また、(盲目にする)はその光沢を指しています[ 18 ] 。

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. ^ "鉄角閃石" . mindat.org .
  3. ^ "マグネシオホルンブレンド" . mindat.org .
  4. ^ 「角閃石鉱物 | 用途と特性」
  5. ^ Phillips, MW; Draheim, JE; Popp, RK; Clowe, CA; Pinkerton, AA (1989). チェルマカイト質角閃石における酸化・脱水素作用の影響」 . American Mineralogist . 74 : 764–773 . 2020年12月30日閲覧。
  6. ^角閃石根号群」mindat.org .
  7. ^ネッセ, ウィリアム・D. (2000).鉱物学入門. ニューヨーク: オックスフォード大学出版局. pp.  285– 286. ISBN 9780195106916
  8. ^ Pough, Frederick H. (1976). A Field Guide To Rocks and Minerals (4 ed.). Boston: Houghton Mifflin. p. 249.
  9. ^ネッセ 2000、277–279頁。
  10. ^ネッセ 2000、278ページ。
  11. ^ネッセ 2000、285ページ。
  12. ^クライン、コーネリス; ハールバット、コーネリアス・S・ジュニア (1993). 『鉱物学マニュアル』(ジェームズ・D・ダナ版)(第21版). ニューヨーク: ワイリー. pp.  496– 497. ISBN 047157452X
  13. ^ a bネッセ 2000、279ページ。
  14. ^ネッセ 2000、286ページ。
  15. ^ジャクソン、ジュリア・A.編 (1997). 「玄武岩質角閃石」地質学用語集(第4版). バージニア州アレクサンドリア: アメリカ地質学研究所. ISBN 0922152349
  16. ^ネッセ 2000、285~286頁。
  17. ^ Anthony, John W.; Bideaux, Richard A.; Bladh, Kenneth W.; Nichols, Monte C. (2005). 「鉄角閃石」(PDF) .鉱物学ハンドブック. Mineral Data Publishing. 2011年8月22日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2022年3月14日閲覧
  18. ^クック、デイビッド、カーク、ウェンディ (1995) [1991].ポケットガイド - 岩石と鉱物. ロンドン: ラルース. p. 110. ISBN 0752300091