フッ素リディコータイト

フッ素リディコータイト
マダガスカル、アンベサボラ・ペグマタイト産のリディコアタイト。写真:ロブ・ラビンスキー
一般的な
カテゴリシクロシリケート
トルマリングループ
Ca(Li 2 Al)Al 6 (BO 3 ) 3 Si 6 O 18 (OH) 3 F
IMAシンボルフィールド[1]
ストランツ分類9.CK.05 (10 版)
8/E.19-80 (8 版)
ダナ分類61.3.1.2
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945.8 g/モル
通常はスモーキーブラウンですが、ピンク、赤、緑、青、まれに白の場合もあります。
クリスタル習慣湾曲した凸状の三角形の輪郭を持つ頑丈な柱状体
胸の谷間{0001}に不十分または欠席[2]
骨折不均一から貝殻状
粘り強さ脆い
モース硬度7+12
光沢硝子体
連勝白から非常に薄い茶色
透けて見える透明から半透明
比重3.02
光学特性一軸(−)
屈折率N o = 1.637、N e = 1.621
多色性強い:O 濃い茶色またはピンク、E 薄い茶色または淡いピンク
その他の特徴蛍光性も放射性もない
参考文献[3] [4] [5] [6]

フッ素リディコアタイト[7]は、トルマリン鉱物群のエルバイト亜群に属する稀少な鉱物であり、エルバイト-フッ素-リディコアタイト系列の理論上のカルシウム 端成分である。純粋な端成分は自然界ではまだ発見されていない。[3]フッ素リディコアタイトは、X線回折法ではエルバイトと区別がつかない。エルバイトと系列を形成し、おそらくオレナイトとも系列を形成する[3]リディオコアタイトは現在、鉱物名として承認されていないが、Aurisicchioら(1999年)とBreaksら(2008年)はOH基優位の種を発見した。[8] [9]化学式は以下の通りである。

  • フッ素リジコータイト Ca(Li 2 Al)Al 6 (BO 3 ) 3 Si 6 O 18 (OH) 3 F
  • エルバイト Na(Al 1.5 Li 1.5 )Al 6 (BO 3 ) 3 Si 6 O 18 (OH) 4
  • オレナイト NaAl 9 B 3 Si 6 O 27 O 3 (OH)

フッ素リディコータイトは、 1953年にGIAダイヤモンドグレーディングシステムを導入したことで知られる、米国宝石学会会長で宝石学者のリチャード・T・リディコート(1918年~2002年)にちなんで1977年に命名されました。 [2]

単位セル

フッ素リディコータイトは三方晶系、クラス3m、空間群R 3mに属し、菱面体格子を持ち単位胞パラメータ は

  • a = 15.867 Å [2] [3]~ 15.875 Å [4] [5] [6]
  • c = 7.135Å [2] [3]から 7.126Å [4] [5] [6]
  • Z = 3 (単位セルあたり 3 つの式単位があります)。

構造

フッ素リディコータイトは、トルマリングループのすべてのメンバーと同構造(同じ構造)であり[3]一般式で 表される環状珪酸塩である。

  • XY 3 Z 6 (BO 3 ) 3 Si 6 O 18 (OH,O) 3 (OH,F)。

フッ素リディコータイトの場合、XサイトはCa、YサイトはLiまたはAl、ZサイトはAlで占められており、式は次のようになる。

  • Ca(Li 2 Al)Al 6 (BO 3 ) 3 Si 6 O 18 (OH) 3 F。

Y サイトは、酸素O と水酸化OH イオンにより八面体配位されており、3 つの八面体が原点の三回軸を取り囲み、各八面体は 2 つの最も近い隣接八面体とそれぞれ辺を共有しています。シリコン Si イオンはO により四面体配位されており、SiO 4グループを形成しています。これらの四面体は6 員環を形成し、各四面体に含まれる 4 つの O のうち 2 つは隣接する四面体間で共有されています。したがって、環の式は Si 6 O 18です。各 Si 四面体では、1 つの自由頂点の O が Y 八面体の 1 つと共有されています。ホウ素B イオンは三角配位されており、各三角形は 2 つの Y 八面体と共通の頂点を共有しています。この複合単位は、Z サイトにあるアルミニウムAl イオンにより同様の複合単位と結合しており、外側の酸素原子もアルミニウム配位八面体の原子です。 Xサイトはc軸に沿ったユニットの間に挟まれている。[10] [11]

クリスタル習慣

結晶は頑丈な柱状で、湾曲した凸状の三角形の輪郭を持ち、一般的には細長く、c軸に平行な縞模様が見られます。結晶は半結晶性で、結晶の両端が異なる形状をしています。フッ化リディコータイトは通常、1つまたは2つのピラミッドの反対側にペディオン(単一の結晶面)を有します[3]

物理的特性

マダガスカル産リディコータイトの研磨されたスライス。写真:ロブ・ラビンスキー

色は通常、スモーキーブラウンだが、ピンク、赤、緑、青、まれに白のこともある。タイプ産地では、ピラミッド面に平行な色のゾーニングが豊富。これは、結晶成長中の溶液の変化によるものである。着色剤となる微量元素の濃度が変化すると、結晶のさまざまな部分に色の薄い部分や濃い部分が生じる。結晶をc軸に垂直に切ると、結晶の中心から放射状に伸びる三角の星型とともに、三角形のゾーニングが見られることがあり、3本の光線は三角形の色パターンの角に向けられている。[12]
ピンクレッドはマンガンMn3 +の含有量によるもので、緑色はFe2 +チタンTi4 +の間の電子間電荷移動によるものである。[12]は白から極薄茶色で、塊の色より明るく、光沢はガラス質で、結晶は透明から半透明である。c結晶軸に垂直な方向の劈開は乏しく、あるいは全く存在しない場合もある。 [2]この鉱物は脆く、不均一な貝殻状の破壊を呈する。非常に硬く、硬度は7である。

+12で、ジルコンよりわずかに硬く、宝石としての使用に適しています。 比重は3.02で、蛍石よりわずかに軽いです。蛍光性放射性もありません。

光学特性

フッ素リディコータイトは単軸性(-)で、 基準標本の屈折率はN o = 1.637、N e = 1.621です。しかし、屈折率は微量元素として通常含まれるマンガンの含有量に依存するため、標本ごとに異なります。 [2] 多色性は強く、Oは濃い茶色またはピンク色、Eは薄い茶色または淡いピンク色です。

環境

フッ素リディコータイトは、模式地の土壌中に砕屑性で存在し、おそらく花崗岩質ペグマタイト風化作用によって形成されたものと考えられる。[10] 付随鉱物としては、石英エルバイトアルバイト雲母などがある。[6]

地域

ベトナム、ルックイエン県ミンティエン鉱山産の、放射状に広がる見事なリディコータイト結晶の噴流。サイズ:8.5 x 7.6 x 4.7 cm。

タイプ標本の産地はマダガスカル、アンツィラベ、チライジナ、アンジャナボノイナである [ 3] タイプ標本は米国ワシントンD.C.のスミソニアン国立自然史博物館(カタログ番号135815)に保管されている。また、タイプ標本はロンドン自然史博物館、カナダのロイヤルオンタリオ博物館カナダ地質調査所に保管されている[2]

  • ベトナムのルックイエン県ミンティエンペグマタイトでは、深く鮮やかな赤色で非常に光沢のある柱状弗素リディコータイトが、ほぼ平行でわずかに異なる結晶の大きな束として発見されています。 [13]
  • マダガスカルのベタフォ近郊のマナパ、アンバラベでは、非常に光沢のある、縞模様の、三角形の末端を持つ短柱状のフッ素-リディコータイト結晶が、ばらばらの状態で、またはペグマタイト基質上に発見されました。それらは非常に濃い緑がかった茶色から黒色ですが、内部は鮮やかな赤色で輝いており、その表面のいくつかには、鋭く光沢のある、真っ白なロンドナイトの十二面体結晶が載っています[14]
  • マダガスカル、ヴァキナンカラトラ地方、サハタニー渓谷のツァラファラでは、縞模様で光沢のある宝石質の、色彩帯のあるフッ化リディコータイト結晶が発見されています。これらのほとんどは赤い先端と緑色の中間部を持ち、中には5本もの明確な色帯を持つものもあります。一部の結晶は灰色がかった石英の上に載っています。[14]

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. ^ abcdefg アメリカ鉱物学者 (1977) 62:1121
  3. ^ abcdefgh Gaines et al (1997) Dana's New Mineralogy. Wiley
  4. ^ abc 「リディコータイト」。www.mindat.org
  5. ^ abc 「リディコータイト鉱物データ」. www.webmineral.com
  6. ^ abcd "Liddicoatite" (PDF) .アリゾナ大学. Mineral Data Publishing. 2001. 2006年9月5日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
  7. ^ Darrell J. Henry; Milan Novák; Frank C. Hawthorne; Andreas Ertl; Barbara L. Dutrow; Pavel Uher; Federico Pezzotta (2011). 「トルマリン・スーパーグループ鉱物の命名法」(PDF) . American Mineralogist . 96 ( 5– 6): 895– 913. Bibcode :2011AmMin..96..895H. doi :10.2138/am.2011.3636. S2CID 38696645. 2012年3月26日時点 のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2012年4月18日閲覧
  8. ^ Aurisicchio, C.、Demartin, F.、Ottolini, L. & Pezzotta, F. (1999)。 「マダガスカル産の均質なリディコータイト。参照物質の可能性はありますか? 最初の EMPA、SIMS、および SREF データ」。欧州鉱物学ジャーナル11 (2): 237–242書誌コード:1999EJMin..11..237A。土井:10.1127/ejm/11/2/0237。{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)
  9. ^ Breaks, FW; Tindle, AG & Selway, JB (2008).オンタリオ州北中部スペリオル州フォートホープ・ペグマタイト地帯の希元素ペグマタイトおよび過アルミナスS型花崗岩の電子顕微鏡分析と岩石・鉱物組成.第235巻.オンタリオ地質調査所,その他リリースデータ.
  10. ^ ab Deer、Howie、Zussman (1986) 岩石形成鉱物(第2版)、第1B巻、二ケイ酸塩および環状ケイ酸塩
  11. ^ アメリカ鉱物学者 (1948) 33:532
  12. ^ ab extraLapis English No 3: トルマリン (2002)
  13. ^ 鉱物学的記録 (2006) 37-5:482
  14. ^ ab 鉱物学的記録 (2007) 38-3:220
  • ジェイモル
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