モンブレイ石

多金属鉛テルル化物鉱物
モンブレイ石
モンブレー石(ケベック州モンブレー)
一般的な
カテゴリ硫酸塩ミネラル
(Au、Ag、Sb、Bi、Pb) 23 (Te、Sb、Bi、Pb) 38
または (Au、Sb) 2 Te 3 [1]
IMAシンボルマンブ[1]
ストランツ分類2.DB.20 [2]
結晶系三斜晶系
クリスタルクラス鉛テルル化物
識別
クリーム色、黄白色、[3]、非常に薄い黄色[1]
クリスタル習慣小さな分離、3~5 mmを超えることはめったになく、結晶は非常にまれ
姉妹都市観察された
胸の谷間非常に良い {110}, {011}, {111}
骨折不規則から不均一、亜貝殻状で、非常に脆い鉱物です。
粘り強さ非常に脆い
モース硬度2.5
光沢メタリック[1]
透けて見える不透明[3]
密度9.94(測定値)
多色性非常に弱い[3]

モンブレー石(カナダの地名に由来)は、金テルル化物の中でもクレネライトやカラベライトに近い非常に希少な鉱物で、組成は金の混合多金属鉛テルル化物で、化学式は様々で、当初はAu 2 Te 3 , [4] : 20–21 または(Au,Sb) 2 Te 3 , [1]と表記されていましたが、今日では計算式では(Au,Ag,Sb,Bi,Pb) 23 (Te,Sb,Bi,Pb) 38と、はるかに複雑な形をしています 。モンブレー石の色はクリーム色で、錫白色から淡黄色、金属光沢があります。

発見の歴史と名前

この鉱物は、1946年にMAピーコックとRMトンプソンによってカナダのロブ・モンブレー鉱床(ケベック州)で初めて特定されました。[5]ほぼ即座に分析され、モンブレー石はAu 2 Te 3という化学式を持つ新しいテルル化金として記載されました[6]この鉱物は発見地である典型的なカナダのモンブレー鉱床にちなんで命名されました。 [3]この鉱床はその後25年間、モンブレー石の唯一の鉱床となりました。[7] : 28 

プロパティ

モンブライトは小さな分離を形成し、その大きさは3~5mmを超えることは稀である。鉱物は緻密で均質であり、非常に脆い。破砕面は平貝殻状で、不連続な分離が見られることもある。モンブライトの硬度は低く、これはテルル化物としては極めて一般的で、モース硬度は約2.5である。比重は約9.94である。光沢は金属光沢で、破片にすると徐々に酸化して白濁し、色は錫白色から淡黄色となる。研磨面はクレネライトに似た乳白色であるが、アルタイ石ほど白くはない[4] : 20–21 

鉱物組成式は当初Au 2 Te 3 [4] : 20 または(Au,Sb) 2 Te 3 [ 1]と定義されていましたが、より正確な分析により、様々なケースにおいて一定の不純物がモンブレイ石の一部であることが明らかになりました。計算式にはいくつかの異なる組成式が固定されており、特にロブ・モンブレイ型鉱床のサンプルに関するものの一つは、(Au 1.73 Bi 0.10 Sb 0.06 Pb 0.06 Ag 0.04 ) Σ=1.99 Te 3.00となります。[3]

モンブレー石は、テルロビスマス鉱アルタイ石の包有物を含まない場合、構造は概ね均質である。二重反射はほとんど目立たない。異方性は弱から中程度で、色調は淡灰色、淡黄褐色、青灰色である。[4] : 21 

非常によく似た鉱物であるカラベライトクレネライト、モンブライアイトは、顕微鏡で見分けるのが困難です。これを判断する良い方法は、微小硬度を検査することです。モンブライアイトのもう 1 つの特徴は、モザイク構造を特徴とすることです。また、モンブライアイトは双晶を形成することがあります。HNO 3 (1:1 希釈) にさらされると一種のエッチングが起こり、激しく沸騰して泡が形成され、放出された金の黄褐色の斑点が鉱物の表面に残ります。[8] : 239 より飽和した硝酸(希釈 3:2) を使用すると、反応はそれほど激しくなく、染みは薄茶色になり、小さな丸いハローが形成され、これも薄茶色になります。濃硝酸では沸騰が弱く、表面は均一に灰褐色に着色されます。丸いハローは観察されません。その他の試薬 ( HClKCNFeCl 3KOHHgCl ) は鉱物に影響を与えません。[4] : 21–22 

カラベライトとモンブライトは、最も早く形成されるテルル化物の一つであり、比較的高いマイクロインデンテーション硬度、大きな起伏、そして自形性と粗結晶変種形成への顕著な傾向を示す。モンブライトの反射率はカラベライトよりも著しく高く、モンブライトのR gはクレネライトR ср曲線をほぼ完全に繰り返す。黄色光における反射率、起伏、マイクロインデンテーション硬度、短柱状板状の分離形態に関して、モンブライトとカラベライトはメロナイトに類似しているが、メロナイトには顕著なピンク色を呈し、より完全な劈開を示す点で異なる。[7] : 39 

形成条件

外観画像
画像アイコンモンブライ石 (ネバダ州デラマー鉱山)

モンブライトはテルル金鉱床の典型的な鉱物であり、自然金ペツァイトアルタイトコロラドアイトメロナイトテルロビスマス鉱と密接に関連し、テトラヘドライト黄銅鉱中に丸い包有物や細脈を形成します。モンブライトの細粒集合体の大きさは、通常2.5mmを超えません。[9] : 111 

ヘサイトシルバナイト、その他の第一列鉱物とは異なり、エンプレサイト(AgTe)、モンブレイオイト(Au 2 Te 3)、ムスマンナイト(AuAgTe 2)は、希少な金銀テルル化物です。[10] : 106 

ロブ・モンブレー鉱山では、モンブレー石は自然金テルロビスマスアルタイト、ペツァイトメロナイト黄銅鉱、黄鉄鉱閃亜鉛鉱、黄銅鉱鉄鉱とともに発見されました。対応するテルル化金の偏析の大きさは、時には直径 1 cm に達するほど非常に大きく、モンブレー石は他のテルル化金と接触しているか、それらの中に包有物として存在していました。場所によっては、ペツァイトの少量の混合物を含むアルタイトが細い繊維の形でモンブレー石と交差していました。時には、少量のアルタイトとペツァイトを含むテルロビスマス鉱が、モンブレー石の中に丸い包有物を形成していました。後者の場合、共析構造が存在し、明らかにテルル化物の分解によって生じたものでした。[11]メロナイト結晶はペツァイトで縁取られることもあり、モンブレー石中にも発見されている。[4] : 22 

鉱物の形成

外観画像
画像アイコンモンブレイ石(ロブ・モンブレイ鉱山)

鉱物発見後25年間、ロブ・モンブレイ型鉱床は、モンブレイ石、そしてそこで初めて発見されたフローベルギ石の唯一の鉱床であり続けました。 [7] : 28 モンブレイ石は、ソ連では1979年にウズベキスタンのコチブラク金多金属鉱床の鉱石中に初めて確認されました。しかし、ウズベキスタン産モンブレイ石の光学特性は、1946年にピーコックとトンプソンによって記載されたカナダ産モンブレイ石とは大きく異なっていました。[12] : 293 最初のサンプルはアルタイ石と密接な共生関係にあり、純度970の非常に高い天然金の偏析の上にモンブライトが「シャツ」状に形成されていました。形態学的には、モンブライトが最初に形成され、その細い帯が金の偏析に接し、その後、アルタイ石と共生するより大きな偏析が金の偏析全体を囲んでいました。反射光では、この鉱物はピンクがかった茶色を呈していました。[13] : 463 

その後、モンブライ石はロシアのコチカルスコエ金鉱床(チェリャビンスクプラストフスキー地区)でも発見されました。モンブライ石が確認された鉱山はカザフスタンアクモラ州および東カザフスタン州)にもいくつかあります[14]

現在までに、モンブレイアイトのサンプルが発見されたテルル化金鉱床は世界中に約24ヶ所ある。[1]

参照

参考文献

  1. ^ abcdefgモンブライ石 (有効な IMA 鉱物種、継承): Mindat データベース内の鉱物モンブライ石に関する情報。
  2. ^ ウェブサイト Mineralienatlas の Montbrayite (ドイツ語)
  3. ^ abcde John W. Anthony、Richard A. Bideaux、Kenneth W. Bladh、Monte C. Nichols(Hrsg.):鉱物学ハンドブック、アメリカ鉱物学会。2001年。— モンブレイ石。
  4. ^ abcdef OM Shubnikova . 1945年から1949年に発見された新鉱物種と変種。地質科学研究所紀要。第144号、鉱物学・地球化学シリーズ(第16号)。— モスクワ:ソ連科学アカデミー出版社、1953年。— 155ページ(ロシア語)
  5. ^ Robb-Montbray Mine、Rouyn-Noranda TE、Abitibi-Témiscamingue、ケベック州カナダ
  6. ^ Peacock MA, Thompson RM (1946). Montbrayite, a new gold telluride. — Amer. Mineralogist, vol.31, No.3-4, p.515-526.
  7. ^ abc Bezsmertnaya MS , Logikova LA, Soboleva LN顕微鏡下におけるテルル化物の定量。— モスクワ:Nauka、1969年。— 175ページ(ロシア語)
  8. ^ ニーナ・シンディーヴァ. 鉱物学、鉱床の種類、セレンテルルの地球化学の主な特徴. ソ連科学アカデミー. 希少元素の鉱物学、地球化学、結晶化学研究所. — モスクワ:ソ連科学アカデミー出版社、1959年. — 257ページ.
  9. ^ Nekrasov I. Ya.地球化学、鉱物学、金鉱床の起源. — モスクワ:Nauka、1991年. — 302ページ(ロシア語)
  10. ^ O. Yu. Plotinskaya . 貴金属の鉱床。ロシア科学アカデミー地質学・鉱床・岩石学・鉱物学・地球化学研究所、モスクワ。― Miass: I-Min Ural Branch RAS、2014年。(ロシア語)
  11. ^ Thompson RM (1949). モンブレイ石、新たなデータ. — Amer. Mineralogist, vol.34, No.5, p.345-346.
  12. ^ Genkin AD, Safonov Yu. G., Tsepin AI, Shcherbachev DK Montbreyite from the Voronezh massif. — Moscow: Notes of the All-Russian Mineralogical Society, Volume 128, Issues 1-3. — St. Petersburg: Nauka, 1999. (ロシア語)
  13. ^ Ryabova EG, Badalova RP, Dubakina LS「モンブレイエ石 — ソ連で最初の発見」— モスクワ:ソ連科学アカデミー報告書。第246巻、第2-3号。1979年 (ロシア語)
  14. ^ webmineral.ru データベースの Montbrayite (Монтбрейит):ロシアの鉱物と鉱床(ロシア語)

出版物

  • パラッシュ、チャールズ、ハリー・バーマン、クリフォード・フロンデル共著(1944年)『ジェームズ・ドワイト・ダナとエドワード・ソールズベリー・ダナのイェール大学鉱物学体系 1837–1892』第1巻:元素、硫化物、硫酸塩、酸化物。ジョン・ワイリー・アンド・サンズ社、ニューヨーク。第7版、改訂増補、834ページ、260頁。
  • Thompson, RM, MA Peacock, JF Rowland , LG Berry (1951) Empressite and “stuetzite”. Amer. Mineral., 36, 458–469.
  • Honea, RM (1964) エンプレサイトとシュテッツ石の再定義. Amer. Mineral., 49, 325–338.
  • Cabri, LJ (1965) RM Honeaによる「エンプレサイトとシュテッツ石の再定義」についての考察. Amer. Mineral., 50, 795–801.
  • Stumpfl, EFおよびJ. Rucklidge (1968)「Ag–Te系における天然相に関する新データ」Amer. Mineral., 53, 1513–1522.
  • Bezsmertnaya MS、Logikova LA、Soboleva LN(1969)顕微鏡下におけるテルル化物の定量。—モスクワ:Nauka。— 175ページ(ロシア語)
  • Criddle, AJおよびCJ Stanley編 (1993) 鉱石鉱物の定量データファイル、第3版、Chapman & Hall、ロンドン、154ページ。
  • Bindi, L., PG Spry , C. Cipriani (2004) 米国コロラド州エンプレス・ジョセフィン鉱山産エンプレス石(AgTe):組成、物理的特性、結晶構造の決定 American Mineralogist (2004): 89: 1043–1047
  • ヴィケンテエワ、OV、シロフスキフ、VV、シチェルバコフ、VD、モロズ、TN、ヴィケンチェフ、IV、ボルトニコフ NS。 (2023): スベトリンスク金テルライド鉱床 (ロシア、南ウラル) のモンブライ石: 組成の変動と分解。鉱物、13、1225。
  • モンブライト (有効な IMA 鉱物種、継承): Mindat データベース内の鉱物モンブライトに関する情報。
  • モンブレイ石: 鉱物学ハンドブックのページ。
  • モンブライテ (Монтбрейит): Geowikipedia ページ(ロシア語)
  • Montbrayite (Монтбрейит): ウェブサイトcatalogmineralov.ru (ロシア語)
  • webmineral.ru データベースの Montbrayite (Монтбрейит):ロシアの鉱物と鉱床(ロシア語)
  • ウェブサイト「Mineralienatlas」(ドイツ語)のMontbrayite
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