オパール

オパール
薄茶色の岩石の中に閉じ込められた青緑色のオパール
母岩に閉じ込められた虹色に輝くオパールの豊かな層
一般
カテゴリーミネラルロイド
処方含水シリカ. SiO2n H2O
IMA記号Opl [ 1 ]
結晶系非晶質[ 2 ]
識別
無色、白、黄、赤、オレンジ、緑、茶、黒、青、ピンク
晶癖不規則な脈、塊状、結節状
劈開なし[ 2 ]
骨折貝殻状から不均一[ 2 ]
モース硬度5.5–6 [ 2 ]
光沢ガラス質下から蝋状[ 2 ]
条線白色
透光性不透明、半透明、透明
比重2.15+0.08 -0.90[ 2 ]
密度2.09 g/cm 3
研磨光沢ガラス質~樹脂質[ 2 ]
光学的性質単屈折性、ただし歪みにより異常複屈折となることが多い[ 2 ]
屈折率1.450+0.020 -0.080メキシコ産オパールは1.37まで下がることもありますが、通常は1.42~1.43です[ 2 ]
複屈折なし[ 2 ]
多色性なし[ 2 ]
紫外線蛍光本体色:黒または白:長波および短波で不活性から白、中程度の水色、緑、または黄色、燐光を発することもある。コモンオパール:長波および短波で不活性から強い緑または黄緑、燐光を発することもある。ファイアオパール:長波および短波で不活性から中程度の緑がかった茶色、燐光を発することもある[ 2 ]
吸収スペクトル緑色の石:660 nm、カットオフ470 nm [ 2 ]
診断的特徴加熱により黒ずむ
溶解度塩水塩基メタノールフミン酸フッ化水素酸
参考文献[ 3 ] [ 4 ]
オパールが最も多く産出される国を示した世界地図。オーストラリア、エチオピア、ブラジル、メキシコ、アメリカ合衆国が強調表示されています
主なオパール生産国

オパールは、シリカ(SiO 2 · n H 2 O)の水和晶質です。水分含有量は重量比で3%から21%の範囲ですが、通常は6%から10%です。非晶質(化学的)な物理的構造のため、鉱物とみなされる結晶質シリカとは異なり、オパールは鉱物に分類されます。比較的低温で堆積し、ほぼあらゆる種類の岩石の割れ目に存在しますが、最も一般的に見られるのは褐鉄鉱砂岩流紋岩泥灰岩玄武岩です。

オパールという名前は、サンスクリット語の「宝石」を意味するupalaउपल)に由来し、後にギリシャ語の派生語opálliosὀπάλλιος )になったと考えられています。[ 5 ]

オパールは、貴石オパールと普通石オパールの2つの大まかな種類に分けられます。貴石オパールは遊色効果(虹彩)を示しますが、普通石オパールは示しません。[ 6 ]遊色効果とは、「特定の鉱物を白色光に当てると、擬似的な色の光学効果によって色のついた光が閃光のように現れる現象」と定義されます。[ 7 ]貴石オパールは内部構造により光を回折するため、遊色効果が現れます。生成条件によって、オパールは透明、半透明、不透明となり、背景色は白、黒、あるいは可視スペクトルのほぼあらゆる色になります。ブラックオパールは最も希少とされ、ホワイト、グレー、グリーンオパールは最も一般的です。

プレシャスオパール

オパールの分子構造図。小さなライラック色の球が不揃いなシート状に重なり合っている様子が描かれています。凡例によると、1つの球の直径は150~300ナノメートルです
プレシャスオパールは、シリカナノ粒子が密集した平面状に規則的に配列したもので構成されています(理想的な図)。
小さなオパールを人差し指と親指で横向きに挟んでいます。上部に茶色の岩石の小さな薄片が見え、その下にはオ​​パールの大きな部分があります
南オーストラリア州クーバーペディ産のこの貴重なオパール原石は、可視スペクトルのほぼすべての色を表現しています。

貴石オパールは内部の色が様々に変化し、鉱物であるにも関わらず内部構造を持っています。顕微鏡レベルでは、貴石オパールは 直径約 150~300 nm (5.9 × 10 −6~1.18 × 10 −5インチ) の六方格子または立方格子状のシリカで構成されています。1960 年代半ばに JV Sanders によって[ 8 ] [ 9 ] 、これらの規則正しいシリカ球がオパールの微細構造を通過する光の干渉回折を引き起こし、内部の色を生み出すことが示されました。[ 10 ]これらの球のサイズと詰め込みの規則性は、貴石オパールの品質を決定する主な要因です。規則的に詰まった球面間の距離が可視光線の波長の約半分である場合、その波長の光は、積み重ねられた面によって作り出される格子からの回折の影響を受ける可能性があります。観察される色は、平面間の間隔と入射光に対する平面の向きによって決まります。このプロセスはブラッグの回折法則によって説明できます。

可視光はオパールの厚い層を透過できません。これがフォトニック結晶における光学バンドギャップの原理です。[ 11 ]さらに、微小な亀裂は二次シリカで満たされ、オパールの形成中に内部に薄いラメラを形成することがあります。この独特で美しい現象は、宝石学では遊色現象と呼ばれ、一般的に「オパールエッセンス」と呼ばれています。宝石学では、遊色現象を示さない、一般的なオパールやポッチオパールの、かすんだ乳白色の濁った光沢にオパールエッセンスが適用されます。オパールエッセンスはアデュラレッセンスの一種です。

宝飾品に使用されるオパールのほとんどは、カボションカットと研磨によってカボション状に加工されます。カボションとは、オパールの遊色効果を観察できる視野角を最大限に広げる凸型の形状です。「天然」オパールとは、貴石オパールのみで構成された研磨された石を指します。「天然」オパールを作るには薄すぎるオパールは、他の素材と組み合わせることで「複合」宝石となることがあります。オパールダブレットは、比較的薄い貴石オパールの層と、その裏側に濃い色の素材(一般的には鉄鉱石、濃い色または黒色のコモンオパール(ポッチ)、オニキス、または黒曜石)の層が重ねられています。濃い色の裏地は遊色効果を強調し、薄いポッチよりも魅力的な外観を実現します。オパールトリプレットはダブレットに似ていますが、上部に透明な石英またはプラスチック製のドーム型のキャップという3層目の層があります。キャップは高度に研磨され、オパールを保護する層の役割を果たします。最上層は拡大鏡の役割も果たし、下にあるオパールの遊色効果を強調します。その下層は、多くの場合、質の低い標本、あるいは貴石オパールの極めて薄い部分です。トリプレットオパールはより人工的な外観を呈する傾向があり、貴石ではなく「複合」宝石として分類されます。貴石オパールの宝飾品への応用は、主に比較的高い水分含有量と傷つきやすさに起因する熱への敏感さによって、ある程度制限される場合があります。[ 12 ]現代の研磨技術と組み合わせることで、ダブレットオパールは、天然ブラックオパールやボルダーオパールと同様の効果を、はるかに低い価格で実現できます。ダブレットオパールには、トリプレットオパールとは異なり、最上層に本物のオパールが目に見える、触れることのできる層として存在するという利点もあります。

コモンオパール

黒い背景にセットされた岩石で、下端にはミリメートル単位の目盛りが付いています。裏面には薄茶色の岩石と半透明の白い岩石が混ざっています
コモンオパール原石
黒い背景に4つのオパール。乳白色の輝きは比較的低く、オパールそのものというよりは、半透明の青と白の岩石のような印象を与えます。
スロバキア産のホワイトオパールとブルーオパール

遊色効果を見せる宝石の変種のほかに、一般的なオパールには、青みがかった乳白色から緑がかった乳白色のミルクオパール(宝石品質の場合もある)、樹脂オパール(樹脂の光沢のある蜂蜜色がかった黄色)、木材の有機質がオパールに置き換わってできるウッドオパール、[ 13 ]メニライト(茶色または灰色)、ハイアライト(ミュラーガラスと呼ばれることもある無色のガラスのように透明なオパール) 、ゲイザーライト(温泉間欠泉のまわりに堆積する珪質焼結物とも呼ばれる) 、珪藻土(珪藻のやテストが蓄積したもの)などがある。一般的なオパールは、石の内部からぼんやりとした乳白色の濁っ光沢を呈することが多い。宝石学では、この光学的効果はアデュラレッセンスの一形態であるオパールレッセンスとして厳密に定義される。

一般的なオパールの種類

誰かの手に握られた、小さな白い台形のオパール。ファイアは比較的明るく、全体に細かい粒子の色がいくつも見られます
ブラジル産のプレシャスオパール。全体に鮮やかな色の斑点が見られる。オパールのファイアの明るさは1から5のスケールで表され、5が最も明るい。[ 14 ]

「ギラソル・オパール」という用語は、ファイアーオパールや、マダガスカル産の透明から半透明のミルキークォーツの一種を指して、誤って不適切に使用されることがあります。これらのミルキークォーツは、適切にカットされるとアステリズム効果、つまり星のような輝きを放ちます。しかし、真のギラソル・オパール[ 15 ]は、光源の方向によって青みがかった輝きや光沢を示すハイアライト・オパールの一種です。これはプレシャス・オパールに見られる遊色効果ではなく、微細な内包物による効果です。メキシコ産の場合はウォーター・オパールと呼ばれることもあります。このタイプのオパールの最も有名な産地は、オレゴン州とメキシコです[ 16 ]

ペルー産オパール(ブルーオパールとも呼ばれる)は、ペルーで産出される半透明から不透明な青緑色の石で、より不透明な石の母岩をそのまま残すようにカットされることが多い。遊色効果は見られない。ブルーオパールは、オレゴン州とアイダホ州のオワイヒー地域、そしてネバダ州のバージンバレー周辺でも産出される。[ 17 ]

オパールも珪藻類によって形成されます。珪藻類は藻類の一種で、死ぬと湖、湾、または海の底に層状に堆積します。珪藻類の細胞壁は水和二酸化ケイ素で構成されており、これが構造的な色を帯びているため、顕微鏡で見ると小さなオパールのように見えます。これらの細胞壁、つまり「テスト」が珪藻土の「粒子」を形成します。この堆積岩は白く不透明で、白亜質の質感をしています。[ 18 ]珪藻土は、粒子が細かく多孔質であるため、ろ過や吸着などの工業用途や、園芸における吸水性を高める用途など、様々な用途があります。

歴史

オパールは古代において希少で非常に貴重でした。ヨーロッパでは、王族に珍重される宝石でした。[ 19 ] [ 20 ] 19世紀にオーストラリアで広大な鉱床が発見されるまで、唯一知られている産地はローマ国境を越えたスロバキアのチェルヴェニツァでした。[ 21 ]オパールはオーストラリアの国です。[ 22 ]

産地

クイーンズランド州ヨワ(ヨワ・ナット[ 23 ])産の研磨オパール
ボルダーオパール、クイーンズランド州ウィントン近郊のカリスブルック駅

オパールの主な産地はオーストラリアとエチオピアですが、それぞれの採掘量に関する記録が一貫しておらず、大きく異なるため、世界のオパール供給量のどの程度がどちらの国から来ているかを正確に示すことは困難です。オーストラリア産オパールは世界の貴石オパール供給量の95~97%を占めるとされており、[ 24 ] [ 25 ]南オーストラリア州は世界の供給量の80%を占めています。[ 26 ] 2012年のエチオピアのオパール生産量は、米国地質調査所によって14,000 kg (31,000 lb) と推定されました。[ 27 ]同時期 (2012年) のUSGSデータによると、オーストラリアのオパール生産量は4,100万ドルです。[ 28 ]計測単位の関係でオーストラリアとエチオピアのオパール生産量を直接比較することはできませんが、これらのデータやその他のデータから、オーストラリアのオパール生産量として従来示されてきた割合は誇張されている可能性があることが示唆されています。[ 29 ]しかし、USGSの報告書のデータの妥当性は、2012年のエチオピアのオパール生産量(ウェゲルテナ産)をわずか750kg(1,650ポンド)と 推定したLaursらやMesfinのデータの妥当性とは矛盾しているようです。

オーストラリア

南オーストラリア州のクーバーペディはオパールの主要な産地です。世界最大かつ最も価値のある宝石オパール「オリンピック・オーストラリス」は、1956年8月にクーバーペディの「エイトマイル」オパール鉱床で発見されました。重さは17,000カラット(3.4 kg、7.5ポンド)、長さ270mm、高さ120mm、幅110mmです。[ 30 ]

クーバーペディの北西約250kmに位置する南オーストラリア州のミンタビー・オパール鉱山も、クリスタルオパールと希少なブラックオパールを大量に産出しています。長年にわたり、クーバーペディ・オパールと誤認され、海外で販売されてきました。ブラックオパールは、オーストラリアで発見されるオパールの中でも最高級品の一つと言われています。

南オーストラリア州のアンダムーカも、マトリックスオパール、クリスタルオパール、ブラックオパールの主要産地です。オーストラリアの別の町、ニューサウスウェールズ州のライトニングリッジは、グリマンクリーク層から採取される、主に暗い背景(暗い灰色から青黒色で遊色効果を示す)を含むブラックオパールの主な産地です。[ 31 ]ボルダーオパールは、暗い珪質鉄岩マトリックス内の結核と亀裂充填物で構成されています。クイーンズランド州西部、北はキヌナから南はヨワコロイトまで散発的に発見されています。 [ 32 ]最も多く発見されているのは、クイーンズランド州南西部ジュンダキルピー周辺です。オーストラリアには、ニューサウスウェールズ州[ 33 ]と南オーストラリア州[ 34 ]の恐竜の骨や、南オーストラリア州の海洋生物など、オパール化した化石の残骸もあります。 [ 35 ]

エチオピア

エチオピア産オパール

エチオピア 産の宝石オパールに関する最初の報告は、1994年に北シェワ州メンツ・ギシェ地区で貴重なオパールが発見された際に発表されました。[ 36 ]主に団塊の形で発見されたこのオパールは火山起源で、主に風化した流紋岩層内で発見されました。[ 37 ]このシェワ州のオパールは、ほとんどが暗褐色で、割れやすい傾向がありました。これらの特性のため、宝石取引では人気がありませんでした。2008年、シェワ州の北約180km、エチオピアのウォロ州ウェゲルテナの町の近くで、新たなオパール鉱床が発見されました。ウォロ州のオパールは、明るい背景と鮮やかな遊色効果を持つ、オーストラリアやブラジルの堆積性オパールによく似ている点で、これまでのエチオピア産オパールとは異なりました[ 38 ]ウォロ州産オパールは、一般的に「ウェロ」または「ウェロ」オパールと呼ばれ、宝石取引においてエチオピア産オパールの主流となっています。[ 39 ]

宝石グレードのエチオピア産ウェロプレシャスオパールペンダント

ネバダ州ヴァージン・バレー

米国ネバダ州ヴァージン・バレー産の多色オパール原石

ネバダ州北部ハンボルト郡のヴァージンバレー[ 40 ]オパール鉱山では、貴重なブラックオパール、クリスタルオパール、ホワイトオパール、ファイアオパール、レモンオパールなど、多種多様なオパールが産出されています。ブラックファイアオパールはネバダ州の公式宝石です。貴重なオパールのほとんどは部分的な木材置換です。貴重なオパールは、地下の層位またはベントナイト帯に含まれ、その場で発見され、「鉱脈」鉱床と考えられています。原位置の鉱床から風化したオパールは沖積で、砂鉱床と考えられています。中新世のオパール化した歯、骨、魚、ヘビの頭が発見されています。オパールの中には水分含有量が高く、乾燥すると乾燥して割れるものもあります。ヴァージン・バレー最大の産出鉱山は、有名なレインボー・リッジ鉱山[ 41 ] 、ロイヤル・ピーコック鉱山[ 42 ]、ボナンザ鉱山[ 43 ]、オパール・クイーン鉱山[ 44 ]、そしてWRTストーンツリー/ブラック・ビューティー鉱山[ 45 ]である。スミソニアン協会所蔵の最大の未研磨ブラック・オパールは「ローブリング・オパール」[ 46 ]として知られ、1917年にレインボー・リッジ鉱山のトンネル部分から採掘され、2,585カラット(517.0グラム、18.24オンス)の重さがある。スミソニアン協会所蔵の最大の研磨済みブラック・オパールは、ヴァージン・バレーのロイヤル・ピーコック・オパール鉱山から採掘され、160カラット(32グラム、1.1オンス)の「ブラック・ピーコック」として知られている。[ 47 ]

メキシコ

ファイアーオパールは、黄色からオレンジ、赤の暖色系の色を持つ透明から半透明のオパールです。ファイアーオパールは通常、遊色効果は見られませんが、時折、明るい緑色の閃光を呈することがあります。ファイアーオパールの最も有名な産地はメキシコのケレタロ州で、これらのオパールは一般的にメキシカンファイアーオパールと呼ばれています。[ 48 ]遊色効果を示さないファイアーオパールは、ジェリーオパールと呼ばれることもあります。メキシコオパールは、カットや研磨が可能なほど硬い場合、流紋岩質の母岩のままカットされることがあります。このタイプのメキシコオパールはカンテラオパールと呼ばれます。メキシコ産の別のタイプのオパールは、メキシカンウォーターオパールと呼ばれ、無色のオパールで、青みがかったまたは金色の光沢を呈します。[ 15 ]

最近採掘された貴重なメキシカンファイアオパールの標本。背景の母岩(マトリックス)は特徴的なピンクと白の色合いをしています
貴重なメキシカン ファイアー オパールには、ファイアー オパールの特徴であるオレンジがかった赤の背景に、明るい緑と黄色の斑点 (遊色効果) があります。

オパールはメキシコ中部で多種多様な量で産出され、その採掘と生産はケレタロ州で初めて始まりました。この地域のオパール鉱床は、コロンテキスキアパンエセキエル・モンテスの3つの自治体の山岳地帯に主に分布しています。1960年代から1970年代半ばにかけて、ケレタロの鉱山は盛んに採掘されました。今日のオパール採掘者によると、当時はファイアーオパールや遊色効果に富んだ良質のオパールを見つけるのがはるかに容易だったのに対し、今日では宝石品質のオパールは非常に入手困難で、数百米ドル以上の値が付きます。オレンジがかった赤の背景色は、「メキシコファイアオパール」を含むすべての「ファイアオパール」の特徴です。

ケレタロ最古の鉱山はサンタ・マリア・デル・イリスです。この鉱山は1870年頃に開採され、それ以来少なくとも28回再開されています。現在、ケレタロ周辺地域には約100の鉱山がありますが、そのほとんどは閉鎖されています。最高品質のオパールはサンタ・マリア・デル・イリス鉱山から産出され、次いでラ・アシエンダ・ラ・エスペランサ、フエンテスエラス、ラ・カルボネーラ、ラ・トリニダードが産出されています。ハリスコ州における重要な鉱床は1950年代後半まで発見されていませんでした。

1957年、アルフォンソ・ラミレス(ケレタロ出身)がハリスコ州初のオパール鉱山、ラ・ウニカを偶然発見した。この鉱山はテキーラ火山の外縁部に位置し、マグダレナのウィツィシラパン農場の近くに位置する。1960年までにこの地域だけで約500のオパール鉱山が知られている。国内でオパール(品質は劣る)を産出する他の地域にはゲレロ州があり、オーストラリア産オパールに似た不透明オパールが産出される(これらのオパールの中には、色を良くするために注意深く熱処理が加えられているものがあり、この地域の高品質オパールは疑わしい場合がある)。また、モレロス州ドゥランゴ州チワワ州、バハ・カリフォルニア州、グアナファト州、プエブラ州、ミチョアカンメキシコ州にも小規模なオパール鉱山がある。

その他の産地

ブラジル産オパール

アメリカ合衆国におけるホワイトベースオパールまたはクリーミーオパールのもう一つの産地は、アイダホ州スペンサーです。[ 49 ]そこで見つかるオパールの多くは薄い層になっています

世界中の他の重要な貴石オパールの鉱床は、チェコ共和国、カナダ、スロバキア、ハンガリー、トルコ、インドネシア、ブラジル(ペドロ2世、ピアウイ[ 50 ])、ホンジュラス(より正確にはエランディケ)、グアテマラ、ニカラグアにあります。

2008年後半、NASAは火星にオパール鉱床を発見したと発表した。[ 51 ]

化石オパール

ウッドオパール
博物館に展示されている魚竜の背骨。展示では、魚竜の背骨が侵食され、オパールに置き換わって背骨の型が作られたことが説明されています
南オーストラリア博物館の展示標本として、魚竜の背骨の代わりになった貴重なオパール

ウッドオパール(キシロパールとも呼ばれる) [ 52 ] [ 53 ]は、オパールの一種であり、[ 54 ]木材の化石化の一種でもあり、乳白色の光沢を帯びたもの、あるいは稀に木材全体がオパールに置き換わったものもある。この乳白色の光沢を帯びた木材は、オパール化木材オパール化石化木材とも呼ばれる。宝石として用いられることが多い。[ 55 ]

合成オパール

暗視野光学顕微鏡で観察した人工オパール(単分散サブミクロンポリスチレン球状ゾルを乾燥させて製造)

あらゆる種類のオパールは、実験的にも商業的にも合成されてきました。貴石オパールの規則的な球状構造の発見は、1974年にピエール・ギルソンによる合成へと繋がりました。[ 10 ]得られたオパールは、その規則性によって天然オパールと区別できます。拡大すると、色の斑点が「トカゲの皮」または「金網」のような模様に並んでいるのが確認できます。さらに、合成オパールは紫外線下で蛍光を発しません。また、合成オパールは一般的に密度が低く、多孔質であることが多いです。

研究室で作られたオパールはしばしば「ラボ・クリエイテッド・オパール」と呼ばれます。これは人工オパールや合成オパールに分類されますが、同じく人工オパールや合成オパールに分類される樹脂ベースのオパールとは大きく異なります。「合成」という用語は、化学的にも構造的にも本物と区別がつかないように作られた石であることを意味します。本物のオパールには樹脂やポリマーは含まれていません。最高級の現代のラボ・クリエイテッド・オパールは、初期のラボ・クリエイテッド・オパールに見られるトカゲの皮のような模様や柱状の模様は見られず、その模様は方向性がありません。しかし、内包物がないこと、そして周囲にオパール以外の母岩がないことで、本物のオパールと区別することができます。多くの本物のオパールは母岩なしでカット・研磨されていますが、遊色効果における不規則性は、最高級のラボ・クリエイテッド・オパールとさえも区別できる特徴となっています。

マクロ多孔構造に関する研究では、オパールと同様の光学特性を持つ高秩序材料が開発され、化粧品に使用されています。[ 56 ]合成オパールは、センシングや光管理の目的でフォトニクス分野でも深く研究されています。[ 57 ] [ 58 ]

局所的な原子構造

結晶性α-クリストバライトの結晶構造。局所的には、いくつかのオパール、オパールCの構造はこれに似ています
ルサタイト(オパール-CT)
β-トリジマイト、六方晶系(P6 3 /mmc)シリカの多形

光干渉を起こすオパールの球の格子は、結晶性シリカの基本構造より数百倍も大きい。鉱物であるため、オパールの構造を記述する単位格子はない。しかし、オパールは大まかに、結晶秩序の兆候を示さないもの(アモルファスオパール)と、結晶秩序の始まりの兆候を示すもの(一般に隠微結晶オパールまたは微結晶オパールと呼ばれる)に分けられる。[ 59 ]脱水実験と赤外分光法によると、オパールの式SiO 2 · n H 2 OのH 2 Oのほとんどは、分子状の水のクラスターというよく知られた形で存在している。孤立した水分子や、 SiOHなどの構造のシラノールは、一般に全体のより少ない割合を占め、オパールの表面近くや内部の欠陥に存在することがある。

無水シリカの低圧多形構造は、SiO 4の完全に角結合した四面体の骨格から構成されています。シリカの高温多形であるクリストバライトトリジマイトは、非晶質無水シリカから最初に結晶化することが多く、微結晶オパールの局所構造も石英よりもクリストバライトとトリジマイトの構造に近いようです。トリジマイトとクリストバライトの構造は密接に関連しており、六方晶系と立方晶系の最密層として説明できます。そのため、層が規則的に積層されていない中間的な構造を持つ場合があります。

微結晶オパール

微結晶オパールまたはオパールCTは、非常に短い長さスケールで積み重なったクリストバライトトリジマイトのクラスターで構成されていると解釈されています。微結晶オパールのオパール球自体は、クリストバライトとトリジマイトの微細なナノ結晶のブレードでできています。微結晶オパールは、文献でさらに細分化されることもあります。水分含有量は10重量%に達することもあります。[ 60 ]オパールCTは、ルサチンまたはルサタイトとも呼ばれ、多くの積層不規則性を伴うα-クリストバライトの局所的な秩序で構成されていると解釈されています。典型的な水分含有量は約1.5重量%です。

非結晶オパール

非結晶オパールには、2つの大きなカテゴリーがあり、単に「オパールA」(「A」は「アモルファス」の略)と呼ばれることもあります[ 61 ]。1つ目はオパールAGで、シリカの球体が集合したもので、その間の空間は水で満たされています。プレシャスオパールとポッチオパールは一般的にこの変種であり、球体のサイズと充填の規則性に違いがあります。2つ目の「オパールA」はオパールAN、つまり含水アモルファスシリカガラスです。ハイアライトは別名です

珪質堆積物中の非晶質シリカは、堆積岩中の覆土圧力の増加により、堆積の不規則性がいくらか除去され、続成作用の結果として、徐々にオパールCT、そしてオパールCへと変化すると報告されている。[ 62 ]

水和したオパールの表面の概略図。

オパール表面の化学基

水と接触するオパールの表面は、シロキサン結合(≡Si–O–Si≡)とシラノール基(≡Si–OH)で覆われています。そのため、オパールの表面は非常に親水性が高く、多数の水素結合を形成することができます。

語源

「オパール」という言葉はラテン語の「opalus」に由来しています。この言葉の起源については議論がありますが、現代の文献のほとんどは、サンスクリット語で「宝石」を意味する「úpala 」に由来することを示唆しています。 [ 5 ]

大プリニウスもこの宝石について言及しており、一説によると、その名称の起源はローマ神話に由来し、サトゥルヌスの妻であり豊穣の女神であるオプスに由来すると考えられています。(サトゥルナリア祭の中でオプスに捧げられた部分は「オパリア」で、オパルスに似ています。)

もう一つのよくある主張は、この用語が古代ギリシャ語の「opallios」から派生したというものです。この語には2つの意味があり、1つは「見る」に関連し、英語の「opaque」などの語源となっています。もう1つは「alias」や「alter」のように「他の」という意味です。opalusこれらの用法を組み合わせたもので、「色の変化を見る」という意味を持つと主張されています。しかし、歴史家たちは、opalliosが初めて登場するのは紀元前180年にローマ人がギリシャ諸国を征服した後であり、ローマ人はそれ以前にpaederosという用語を使用していたと指摘しています。[ 5 ]

しかし、サンスクリット語起源説は有力です。この用語が初めてローマ文献に登場するのは紀元前250年頃で、当時オパールは他のどの宝石よりも高く評価されていました。オパールはボスポラス海峡の商人によって供給されており、彼らはオパールはインドから供給されていると主張していました。それ以前はオパールは様々な名前で呼ばれていましたが、紀元前250年以降は使われなくなりました。

歴史的な迷信

中世では、オパールは幸運をもたらす石と考えられていました。なぜなら、オパールの色スペクトルに表されるそれぞれの宝石のすべての効能を備えていると信じられていたからです。[ 63 ]また、透明人間になれるとも言われていました。[ 63 ]その結果、中世にはオパールは泥棒の守護石と見なされていました。[ 64 ] 1829年にウォルター・スコット卿の『アン・オブ・ガイアシュタイン』が出版された後、オパールはあまり縁起の良い評判を得ませんでした。スコットの小説では、アルンハイム男爵夫人は超自然的な力を持つオパールのお守りを身に着けています。お守りに聖水の一滴が落ちると、オパールは無色の石に変わり、男爵夫人はその後すぐに亡くなります。スコットの小説の人気により、人々はオパールを不運と死と結びつけるようになりました[ 63 ] 1829年4月にスコットの小説が出版されてから1年以内に、ヨーロッパでのオパールの販売は50%減少し、その後20年ほど低い水準にとどまりました。[ 65 ]

20世紀初頭でさえ、ロシア人は売られている品物の中にオパールを見つけたら、それ以上何も買ってはいけないと信じられていました。オパールは邪眼を体現していると信じられていたからです。[ 63 ]

オパールは10月生まれの人の誕生石とされています。 [ 66 ]

こちらもご覧ください

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. ^ a b c d e f g h i j k l mアメリカ宝石学会GIA 宝石リファレンス ガイド1995、ISBN 0-87311-019-6
  3. ^ 「オパール」。Webmineral。2011年10月18日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年10月8日閲覧
  4. ^ 「Opal」 . Mindat.org. 2011年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年10月8日閲覧
  5. ^ a b cエッカート、アラン・W. (1997). 『オパールの世界』 ジョン・ワイリー・アンド・サンズ. pp.  56– 57. ISBN 9780471133971 2016年4月26日時点のオリジナルよりアーカイブ
  6. ^ 「オパールの説明」米国宝石学会. 2018年6月4日閲覧
  7. ^ 「用語集:色彩の遊び」 Mindat . 2018年6月4日閲覧
  8. ^サンダース, J. V. (1964). 「貴石オパールの色」. Nature . 204 (496): 1151– 1153. Bibcode : 1964Natur.204.1151S . doi : 10.1038/2041151a0 . S2CID 4169953 . 
  9. ^サンダース, J. V. (1968). 「オパールによる光の回折」. Acta Crystallographica A. 24 ( 4): 427– 434. Bibcode : 1968AcCrA..24..427S . doi : 10.1107/S0567739468000860 .
  10. ^ a bクライン、コーネリス; ハールバット、コーネリアス S. (1985). 『鉱物学マニュアル』(第20版). Wiley. ISBN 978-0-471-80580-9
  11. ^ Astratov, V. N.; Bogomolov, V. N.; Kaplyanskii, A. A.; Prokofiev, A. V.; Samoilovich, L. A.; Samoilovich, S. M.; Vlasov, Yu. A. (1995). 「CdSを細孔に埋め込んだオパールマトリックスの光学分光法:量子閉じ込めとフォトニックバンドギャップ効果」Il Nuovo Cimento D. 17 ( 11–12 ) : 1349–1354 . Bibcode : 1995NCimD..17.1349A . doi : 10.1007 /bf02457208 . S2CID 121167426 
  12. ^ジョエル・アレム博士、ドナルド・クラーク、CSM IMG(2015年6月23日)「オパールの価値、価格、そしてジュエリー」 Gemsociety.org 2016年11月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年11月22日閲覧
  13. ^ Gribble, C. D. (1988). 「テクトケイ酸塩(骨格ケイ酸塩)」. Rutley's Elements of Mineralogy (第27版). ロンドン: Unwin Hyman. p. 431. ISBN 978-0-04-549011-0
  14. ^ダウニング、ポール・B. (1992).オパールの識別と価値. pp  . 55–61
  15. ^ a bスウィッシャー、ジェームズ、アンソニー、エドナ・B. 「Let's Talk Gemstones: Opal」2011年11月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  16. ^ Page, Geology (2016年6月21日). 「オパールの種類」 . Geology Page . 2022年12月29日閲覧
  17. ^ 「オパール - ネバダ鉱業協会」 www.nevadamining.org 2017年12月19日. 2020年6月18日閲覧
  18. ^ 「珪藻土 – 鉱物と宝石の王国」 www.minerals.net 20185月15日閲覧
  19. ^「13世紀の神聖ローマ皇帝の王冠の中央の石は、純白の雪のような色で、鮮やかな赤ワインのしぶきを帯びて輝くオパールでした。おそらく他に類を見ない石だったため、「孤児」と呼ばれていました。24 そして1584年の元旦、25 エリザベス1世は、寵臣の一人であるサー・クリストファー・ハットンからオパールのパリュール(一揃いの宝石)を受け取り、喜びました。」 フィンレイ、ヴィクトリア著『宝石:秘められた歴史』(Kindle版 2145~2148ページ)。ランダムハウス出版グループ。Kindle版。
  20. ^「これらの初期の宝石はすべて、スロバキアの古代鉱山から採掘されたことはほぼ確実です。ノニウスの宝石や神聖ローマ皇帝の赤と白の宝石と同じ産地です。これらの鉱山は19世紀後半まで採掘されていました…」フィンレイ、ヴィクトリア著『宝石:秘史』(Kindle版 2163~2165ページ)。ランダムハウス出版グループ。Kindle版。
  21. ^フィンレイ、ヴィクトリア著『宝石:秘められた歴史』(Kindle版 1871年)。ランダムハウス出版グループ。Kindle版。
  22. ^ 「オーストラリアの国石」オーストラリア政府首相府内閣府2018年6月10日閲覧。
  23. ^ 「Yowah Nut: Yowah Nutの鉱物情報とデータ」Mindat.org、2011年2月20日。2011年5月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年3月8日閲覧。
  24. ^ 「Gemstone」 . It's an Honour . オーストラリア政府. 2011年1月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  25. ^ 「Rapaport Magazine – A Designer Stone」2014年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  26. ^ 「オパール – 南オーストラリアの宝石」南オーストラリア州政府. 2012年7月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年7月11日閲覧
  27. ^ Yager, Thomas R. (2013年12月1日)、「エチオピアの鉱物産業」、米国地質調査所、2012年鉱物年鑑(PDF)、pp.  17.1 – 17.52014年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF)
  28. ^ Tse, Pui-Kwan (2013年12月1日)、「オーストラリアの鉱物産業」、米国地質調査所、2012年鉱物年鑑(PDF) 、 3.1~3.27ページ 2014年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 、 2014年9月20日閲覧。
  29. ^ 「Rapaport Magazine – Ethiopian Opal」2014年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  30. ^クラム、レン (2006). 『南オーストラリア産オパールの歴史 1840–2005』 ライトニングリッジ、ニューサウスウェールズ州: レン・クラム. ISBN 978-0975721407 OCLC  225050989
  31. ^オズボーン、ゾーイ、キタノフ、アレックス(2022年7月17日)。「オーストラリア奥地のブラックオパールハンター」アルジャジーラ 20228月8日閲覧
  32. ^ 「クイーンズランドオパール」 。2007年10月13日時点のオリジナルよりアーカイブ
  33. ^偶然の発見から1世紀近く経ってニューサウスウェールズ州で初めて恐竜の命名ABCニュース、2018年12月5日。2018年12月5日閲覧。
  34. ^数十年にわたって姿を消していた希少な恐竜の化石がインターネット上で発見されるABCニュース、2018年12月3日。2018年12月3日閲覧。
  35. ^ a b「オパールの化石」南オーストラリア博物館. 2014年2月13日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年3月3日閲覧。
  36. ^ Barot, N. (1994). 「エチオピアで新たな貴石オパール鉱床を発見」ICA Gazette .
  37. ^ジョンソン, メアリー L.; カマーリング, ロバート C.; デギオノ, ディノ G.; コイヴラ, ジョン I. (1996年夏). 「エチオピア、シェワ州産オパール」 .宝石と宝石学. 32 (2): 112– 120. Bibcode : 1996GemG...32..112J . doi : 10.5741/GEMS.32.2.112 .
  38. ^ベンジャミン、ロンドー (2010年夏)。「エチオピア、ウォロ州、ウェゲルテナ産の遊色効果」宝石と宝石学土井10.5741/GEMS.46.2.90
  39. ^ Gashaw, Yidneka (2012年4月8日). 「オパール貿易が北ウォロを変革」 . Addis Fortune . 2014年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  40. ^ 「Virgin Valley District, Humboldt Co., Nevada」 mindat.org . 20124月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  41. ^ 「Rainbow Ridge Mine」 . mindat.org . 2012年4月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  42. ^ 「ロイヤル・ピーコック・グループ鉱山、ヴァージン・バレー地区、ハンボルト郡、ネバダ州」mindat.org2012年4月30日時点のオリジナルよりアーカイブ
  43. ^ 「Bonanza Opal Workings (Virgin Opal), Virgin Valley District, Humboldt Co., Nevada」 mindat.org . 2012年4月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  44. ^ 「オパール・クイーン・グループ、ヴァージン・バレー地区、ハンボルト郡、ネバダ州」 mindat.org。20124月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  45. ^ 「Stonetree Opal Mine, WRT Stonetree group, Virgin Valley District, Humboldt Co., Nevadamindat.org . 2012年4月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  46. ^ 「ローブリング・オパール」国立自然史博物館。 2012年11月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  47. ^「オパール」。宝石細工ジャーナル:1522、1542。1971年3月。
  48. ^ Koivula, John (1983). 「メキシコ、ケレタロ産オパール:産状とインクルージョン」 . Gems & Gemology . 19 (2): 87– 96. Bibcode : 1983GemG...19...87K . doi : 10.5741/GEMS.19.2.87 .
  49. ^ 「オパールが欲しかったら、スペンサーを訪れてみましょう | イースト・アイダホ・ニュース」イースト・アイダホ・ニュース2015年8月6日. 2018年2月14日閲覧
  50. ^ “ボイ・モルト鉱山、ペドロ2世、ピアウイ、ブラジル” . Mindat.org2011 年 5 月 12 日のオリジナルからアーカイブ2011 年10 月 8 日に取得
  51. ^ 「NASA​​の探査機が火星の割れ目でオパールを発見」ジェット推進研究所2009年1月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年10月29日閲覧
  52. ^ "Xylopal" . mindat.org . 2023年6月6日閲覧
  53. ^ "Wood Opal - mindat.org" . mindat.org . 2023年6月6日閲覧
  54. ^ Egleston, T. (1887). Catalogue of minerals and synonyms . Washington: Gov. Print. Off. p. 238. OCLC 918261679 . 2023年7月10日閲覧 
  55. ^ 「オパール化した木材」geology.com . 2023年6月6日閲覧
  56. ^ 「マクロポーラス構造、金属酸化物、高度に秩序化された」ミネソタ大学技術商業化局、技術マーケティングサイト。2010年6月25日。 2012年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年10月8日閲覧
  57. ^ Lova, Paola; Congiu, Simone; Sparnacci, Katia; Angelini, Angelo; Boarino, Luca; Laus, Michele; Stasio, Francesco Di; Comoretto, Davide (2020年4月8日). 「合成オパールのためのコアシェルシリカ-ローダミンBナノスフィア:蛍光スペクトル再分配からセンシングまで」 . RSC Advances . 10 (25): 14958– 14964. Bibcode : 2020RSCAd..1014958L . doi : 10.1039/D0RA02245D . ISSN 2046-2069 . PMC 9052040. PMID 35497145 .   
  58. ^ Tétreault, N.; Míguez, H.; Ozin, GA (2004). 「シリコン逆オパール ― フォトニックバンドギャップ研究のためのプラットフォーム」. Advanced Materials . 16 (16): 1471– 1476. Bibcode : 2004AdM....16.1471T . doi : 10.1002/adma.200400618 . ISSN 1521-4095 . S2CID 137194866 .  
  59. ^ Graetsch, H. (1994). Heaney, P. J.; Prewitt, Connecticut; Gibbs, G. V. (編). 「オパリンおよび微結晶シリカ鉱物の構造特性。シリカ、物理的挙動、地球化学、および材料応用」Reviews in Mineralogy . 29 .
  60. ^ミダットのオパールCT
  61. ^ Wilson, MJ (2014). 「オパールCTの構造再考」 . Journal of Non-Crystalline Solids . 405 : 68. Bibcode : 2014JNCS..405...68W . doi : 10.1016/j.jnoncrysol.2014.08.052 . 2022年6月16日閲覧
  62. ^ Cady, S. L.; Wenk, H.-R.; Downing, K. H. (1996). 「カリフォルニア州モントレー層のチャートおよび磁器岩中の微結晶オパールの高分解能電子顕微鏡像」 ( PDF) . American Mineralogist . 81 ( 11– 12): 1380– 1395. Bibcode : 1996AmMin..81.1380C . doi : 10.2138/am-1996-11-1211 . S2CID 53527412. 2011年10月1日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 
  63. ^ a b c dフェルニー、ウィリアム・トーマス(1907年)『治癒のための貴石』ブリストル:ジョン・ライト社、pp.  248-249
  64. ^ 「オパールの象徴と伝説」国際宝石協会2022年10月16日閲覧
  65. ^エッカート、アラン・W. (1997). 「オパールの年代順の歴史と神話」. 『オパールの世界』 . ニューヨーク: ジョン・ワイリー・アンド・サンズ. pp.  53– 118.
  66. ^ Goldberg-Gist, Arlene (2003). 「What's that Stuff? Opal」 . Chemical & Engineering News . 81 (4). doi : 10.1021/cen-v081n004.p058 .
  67. ^リーチマン、F.『オパールの本』、カリフォルニア大学出版局、1961年
  68. ^エッカート、アラン・W. (1997). 『オパールの世界』 チチェスター: ジョン・ワイリー・アンド・サンズ. pp. 67, 126. ISBN 978-0-471-13397-1
  69. ^ 「カメオ;宝石箱」英博物館2024年1月7日閲覧
  70. ^ 「ダイナミック・アース」国立自然史博物館. 2011年6月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年10月8日閲覧
  71. ^ギネス、メッド(1992年10月)。ギネスブック1993」ギネス、p.22。ISBN 978-0-85112-978-5 2016年8月26日時点のオリジナルよりアーカイブ
  72. ^ 「100万ドルのオパール『レインボー・ヴァージン』、南アフリカの100周年記念展示会で展示」 ABCニュース、2015年8月2日。2017年12月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年1月13日閲覧
  73. ^ 「オパールズ メディアリリース」南オーストラリア博物館. 2015年12月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年1月13日閲覧
  74. ^ a b「南オーストラリア博物館の400万ドル相当のオパールコレクションがカタールで展示」南オーストラリア博物館. 2017年12月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年7月7日閲覧
  75. ^ 「世界最大のブラックオパール」 2016年10月25日. 2017年3月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年3月18日閲覧。
  76. ^ 「世界最高級の未加工オパール、南オーストラリア博物館に新たな展示場所を発見」南オーストラリア博物館. 2017年6月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年7月7日閲覧