ヒューブネライト

ヒュブネライト
一般
カテゴリー酸化鉱物
化学式MnWO 4
IMA記号Hbr [ 1 ]
ストランツ分類4.DB.30
結晶系単斜晶系
結晶の種類角柱状結晶(2/m)HM記号と同じ)
空間群P2 1 /c
単位胞a = 4.86、b = 5.78、c = 5.02 [Å]; β = 90.816°、Z = 4
識別
黄褐色から赤褐色、黒褐色、黒。反射光では深紅色の内面反射が見られる
晶癖柱状の条線のある結晶、板状から扁平状、放射状に並ぶ
双子出産双子とのコンタクト
胸の谷間完璧です {010}
破損不規則/不均一
靭性脆性
モース硬度4–4 +12
光沢金属光沢から金剛光沢、そして樹脂光沢へ。
条痕黄色から赤褐色、緑がかった灰色
透光性透明から半透明
比重光学特性
二軸 (+)屈折率
屈折率複屈折
複屈折多色性
多色性2V角
2V角参考文献
参考文献[2][3][4]

Hübnerite or hubnerite is a mineral consisting of manganese tungsten oxide (chemical formula MnWO4). It is the manganese endmember of the manganese–iron wolframitesolid solution series. It forms reddish brown to black monoclinicprismatic submetallic crystals. The crystals are typically flattened and occur with fine striations. It has a high specific gravity of 7.15 and a Mohs hardness of 4.5. It is transparent to translucent with perfect cleavage. Refractive index values are nα = 2.170 – 2.200, nβ = 2.220, and nγ = 2.300 – 2.320.

Typical occurrence is in association with high-temperature hydrothermal vein deposits and altered granites with greisen, granite pegmatites and in alluvial deposits. It occurs associated with cassiterite, arsenopyrite, molybdenite, tourmaline, topaz, rhodochrosite and fluorite.[2]

1865年にネバダ州ナイ郡マンモス地区のエリー鉱脈とエンタープライズ鉱脈で発見され、ザクセン州フライベルク出身のドイツ人鉱山技師冶金学者のアドルフ・ヒューブナーにちなんで命名されました。[ 2 ] [ 4 ]

はじめに

ヒュブネライトは、希少な鉄マンガン重石ファミリーに属する希少鉱物です。タングステンの主要鉱石の一つと考えられています。通常、濃い色、一方向の完全な劈開、高い比重によって識別され、これらが他の鉱物との区別に役立ちます。鉄マンガン重石ファミリーの最初の識別記録は1948年に遡りますが、鉱物として追加されたのは1951年まででした。[ 5 ]

組成

ヒューブネライトは2つの端元素のみを持つファミリーに属しているため、ヒューブネライト自体に関するデータが十分にないため、ウルフラマイトファミリーの組成を説明する方が簡単です。ウルフラマイトシリーズの主成分は(Fe,Mn)WO 4です。鉄またはマンガンのいずれかが優勢であるため、組成上の端元素であるFeWO 4フェルベライト)とMnWO 4 (ヒューブネライト)の2つの鉱物のいずれかが形成されます。[ 6 ]ヒューブネライトは、鉄の代わりにマンガンを使用することが難しいため、フェルベライトよりも希少です。MgWO 4などの類似物も存在します。[ 7 ]これらの化合物は、ウルフラマイトの構造を共有しているため、通常「ウルフラマイト」と呼ばれますが、天然に存在する鉱物ではなく、通常は結晶シンチレーターなど工業用途向けに生産されています

構造

ペルー、アンカシュ県パラスカ州パスト・ブエノ地区産のサンプル。バックライトを当てると深紅色の反射が見られる(サイズ:6.6 x 4.2 x 1.6 cm)。

ヒュブネライトは、ウルフラマイト グループの希少な端メンバーであり、このファミリーの他のメンバーと同じ結晶構造を持っています。結晶構造には、歪んだ四面体( WO 4 ) と八面体( (Fe, Mn)O 6 ) 単位が含まれています。ウルフラマイト ファミリーは、 Fe 2+と Mn 2+の完全な固溶体です。[ 5 ]鉄鉱ではWO 3の割合が約 76.3% であるのに対し、ヒュブネライトでは約 76.6% です。天然に存在する鉱物では、割合の範囲は 20-80% です。かつては、ウルフラマイトの構造は斜方晶系対称性を持つと考えられていましたが、実際には単斜晶系対称性を持っています。短い柱状、扁平、またはくさび形の結晶が、ウルフラマイト結晶の一般的な形態です。まれに、結晶が両端に終端している場合もあります。面がc軸に平行な縞模様になっているのが一般的です。[ 7 ]ほとんどの場合、ウルフラマイトは石英の中に埋め込まれた、ほぼ平行な結晶塊として発見されます。

物理的性質

鉄マンガン重石族の鉱物間の色の違いは明確で顕著です。ヒューブネライトの色は、黄褐色から赤褐色まで変化します。[ 6 ]ヒューブネライトの結晶および結晶塊は、金剛石光沢、亜金属光沢、樹脂光沢など、様々な光沢を示します。[ 8 ]薄い破片では、ヒューブネライトは透明または半透明です。条線は色が少し明るいことに関係しています。[ 5 ]すべての鉄マンガン重石鉱物は、{010}面で完全なへき開を示します。{100}面と{102}面では、へき開はあまり発達していません。ヒューブネライトは脆く不均一な破壊を示します。鉄マンガン重石族のすべての鉱物は、{100}面で単純な接触双晶を示すのが一般的で、{001}面で相互浸透双晶を示すことはまれですヒュブネライトの硬度は4〜4.5、比重は7.12〜7.18です。

地質学的発生

コロラド州シルバートン近郊のアダムズ鉱山産ヒュブネライト

ヒュブネライトは、ウォルフラマイトグループの希少な鉱物です。ヒュブネライトは通常、ペグマタイトや高温の石英脈中に産出します。ヒュブネライトは単独では産出せず[ 7 ] 、錫石灰重石石英方鉛鉱、硫砒鉄鉱、天然ビスマス黄鉄鉱亜鉛鉱などの他の鉱物と共存することが一般的です。

歴史と用途

ヒュブネライトは、この鉱物の本来の名称ではありません。ヒュブネライトは、本来の名称であるメガベイサイトの同義語です。メガベイサイトという名称は、1852年にA. ブライトハウプトによってこの鉱物に付けられました。ヒュブネライトという名称は、1865年にEN リオッテによって、冶金学者アドルフ・ヒュブナーに敬意を表して付けられました。[ 5 ]

ヒュブネライトは主にタングステンの供給源として使用されます。タングステンは高速工具の製造において金属を硬化させるために使用されます。[ 8 ]

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. ^ a b c「ヒュブネライトMn 2 +WO 4(PDF) .ミネラルデータパブリッシング. 2005年.
  3. ^ Dave Barthelmy. 「フブネライト鉱物データ」 . webmineral.com .
  4. ^ a b「ヒュブネライト」 . minat.org
  5. ^ a b c d King, RJ (2005). 「鉱物の説明」. Geology Today . 21 (1): 33– 37. Bibcode : 2005GeolT..21...33K . doi : 10.1111/j.1365-2451.2005.00493.x . S2CID 140730723 . 
  6. ^ a b Errandonea, D.; Segura, A. (2010). 「ウォルフラマイト型タングステートの高圧相転移と圧縮率」. Journal of Applied Physics . 107 (8): 127– 142. arXiv : 0911.5609 . Bibcode : 2010JAP...107h3506R . doi : 10.1063/1.3380848 . S2CID 118457849 . 
  7. ^ a b c Neiva, AMR (2008). 「ポルトガルの錫およびタングステン石英中の錫石英および鉄マンガン重石の地球化学」鉱石地質学レビュー(33): 221– 238. doi : 10.1016/j.oregeorev.2006.05.013 . hdl : 10316/3927 .
  8. ^ a b Dutrow, B.; Klein, C. (2007). 「タングステン酸塩とモリブデン酸塩」.鉱物科学(21): 425–427 .
  • Hu, WB; Nie, XL; Mi, Y.Zh. (2010). 「ナノ構造MnWO4の制御合成と構造特性評価」.材料特性評価. 61 (6): 85– 89. doi : 10.1016/j.matchar.2009.10.009 .
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