セルピエライト

セルピエライト
ドイツのゲンナ亜鉛製錬所産のセルピエライト(鉱滓産地)
一般的な
カテゴリ硫酸塩鉱物
Ca(Cu,Zn) 4 (SO 4 ) 2 (OH) 6・3H 2 O
IMAシンボルスペ[ 1 ]
ストランツ分類7.DD.30 (10 版) VI/D.19-20 (8 版)
ダナ分類31.06.02.01
結晶系単斜晶系
クリスタルクラスプリズマティック(2/m)(同じHM記号
空間群B2/b
識別
式量644.32 g/モル
スカイブルー
クリスタル習慣小さな薄片状の結晶の殻と房状の集合体
胸の谷間{001} に最適
骨折破片
粘り強さ脆い
光沢ガラス質、裂け目は真珠のような光沢
連勝白、淡い青、または緑がかった白
透けて見える透明
比重3.07
光学特性二軸(−)
屈折率n α = 1.58、n β = 1.64、n γ = 1.65
複屈折0.065, [ 2 ] 0.0640 [ 3 ]
多色性X = 淡い緑、Y = 青緑、Z = 青緑
溶解度酸に溶ける
その他の特徴セルピエライトは放射性ではない
参考文献[ 4 ] [ 2 ] [ 5 ] [ 3 ]

セルピエライトCa(Cu,Zn) 4 (SO 4 ) 2 (OH) 6 ·3H 2 O )は、採掘後の産物としてよく見つかる、希少な空青色の水和硫酸塩鉱物です。これはデビルライングループのメンバーであり、このグループには、アルドリッジアイト(Cd,Ca)(Cu,Zn) 4 (SO 4 ) 2 (OH) 6 ·3H 2 OカンピグリアアイトCu 4 Mn 2+ (SO 4 ) 2 (OH) 6 ·4H 2 O、デビルラインCaCu 4 (SO 4 ) 2 (OH) 6 ·3H 2 OコビアシェバイトCu 5 (SO 4 ) 2 (OH) 6 ·4H 2 OラウテンタライトPbCu 4 (SO 4 ) 2 (OH) 6 ·3H 2 O 、およびデビルラインの無名の二形が含まれます。[ 2 ] これはアルドリッジアイトのカルシウム類似体であり、オルソセルピエライトCaCu 4 (SO 4 ) 2 (OH) 6 ·3H 2 Oと二形性があります。[ 2 ]

1881年に発見され、ジョヴァンニ・バッティスタ・セルピエリに敬意を表してアル​​フレッド・デ・クロワゾによって命名されました。セルピエリはイタリアの革命家、技術者、鉱山起業家であり、ギリシャのラヴリオン地域で鉱山を開発し[ 2 ]、モンテカティーニ社を設立しました[ 4 ] 。彼は1832年にイタリアで生まれ、1897年にギリシャで亡くなりました[ 2 ]。

結晶学

セルピエライトは、化学式Ca(Cu,Zn) 4 (SO4 ) 2 ( OH) 6 ·3H2O [ 5 ]表される水和硫酸塩であり、モル質量は644.32g [ 3 ]、計算密度は3.08g/cm3ある。[ 6 ]単斜晶系点群2/m、空間群C2/c に属し、 [ 6 ]擬斜方晶系で あり[ 7 ] 、アルドリッジアイトと同構造である。[ 2 ]

単位胞は、辺aの長さが22.2Å 辺cの長さが21.9Åで、それらの間の角度βは113.4°である。aとcの両方に垂直な3番目の辺bの長さは6.25Åである。単位胞あたり8つの化学式単位(Z = 8)が存在する。 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 7 ]

外観

セルピエライトは、空青色の鉱物で、白色またはほぼ白色の条線とガラス質光沢を持ち、劈開部には真珠のような光沢を呈する。透明で、透過光では緑青色に見える。大きな結晶は発見されていない。通常長さ1mm未満の、板状または刃状の結晶が房状に、あるいは殻状に集合した状態で産出する。これらの結晶は結晶学方向aに沿って伸長し、c方向に垂直な方向に扁平している。[ 8 ] [ 2 ] [ 4 ]

物理的特性

セルピエライトの硬度については文献によって大きく異なり、2 [ 2 ]から4 [ 3 ]まで様々である 。しかし、比重は3.07であり、計算値よりわずかに低いという点では全て一致している。劈開はc方向(結晶が扁平化する方向)に垂直に完全である。[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] この鉱物は脆く、破片状に砕ける。溶け[ 2 ] [ 4 ] [ 9 ] 、放射性ではない。[ 3 ]

光学特性

単斜晶系結晶(および三斜晶系斜方晶系)には、光が複屈折なしで進む方向が 2 つあります。これらの方向は光軸と呼ばれ、結晶は二軸性であると言われています。結晶を通過する光線の速度は方向によって異なります。最も速い光線の方向は X 方向と呼ばれ、最も遅い光線の方向は Z 方向と呼ばれます。X と Z は互いに垂直で、3 番目の方向 Y は X と Z の両方に垂直であると定義されます。Y に沿って進む光は中間の速度になります。屈折率は速度に反比例するため、X、Y、Z 方向の屈折率は X から Z に向かって増加します。[ 10 ] セルピエライトの場合、結晶軸 a、b、c に関する方位は Y = b、Z = c であり、X は角度 24° で傾斜しています。[ 4 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 9 ]屈折率は n α = 1.58、n β = 1.64、n γ = 1.65 です。[ 2 ] [ 4 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 9 ]

最大複屈折 δ は、最高屈折率と最低屈折率の差であり、セルピエライトでは δ = 0.065 です。[ 2 ] [ 9 ] 2 つの光軸の間の角度は光学角 2V と呼ばれ、常に鋭角で、 X または Z によって二等分されます。Z が二等分線の場合、結晶は正と言われ、X が二等分線の場合は負と言われます。[ 10 ]セルピエライトは二軸 (-) であり、2V の測定値は 33°~37° です。[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 7 ] また、2V は屈折率の値から計算することができ、測定値に近い値になります。さまざまな情報源では 34°、[ 3 ] 37° [ 6 ] [ 7 ]および 37° +/- 6° となっています。[ 9 ] 2Vは屈折率に依存しますが、屈折率は波長によって変化し、したがって色によっても変化します。そのため、2Vも色に依存し、赤色光と紫色光では異なります。この効果は光軸の分散、または単に分散と呼ばれます(色分散と混同しないでください)。2Vが赤色光の場合に紫色光よりも大きい場合、分散はr > vと指定され、その逆も同様です。セルピエライトの場合、分散は強く、r > vです。[ 4 ] [ 7 ] [ 9 ]

この鉱物は多色性があり、X方向から見ると淡い緑色に見え、Y方向とZ方向から見ると青緑色に見えます。[ 3 ] [ 4 ] [ 9 ]

発生

模式産地はギリシャ、ラヴリオン県カマリザのセルピエリ鉱山である[ 2 ] 。模式標本はフランスのパリにある国立自然史博物館に保存されており、参照番号は73.38、78.226である。[ 7 ] セルピエリ石は、変質した製錬スラグ酸化された硫化物鉱脈で発見された二次鉱物である。[ 3 ] [ 7 ] 模式産地ではスミソナイトと関連している[ 2 ]ほか、デビルリンポスニャカイトクテナサイト、リナライト、ランジャイト、ブロカンタイトロエウォルファイトナムホワイト、シュレンベルグ石、ヒドロジンサイトマラカイト、石膏と関連していることが見つかっている。[ 7 ]

地域

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 n o p q http://www.mindat.org/min-3625.html >
  3. ^ a b c d e f g h i j k http://www.webmineral.com/data/Serpierite.shtml#.VFMoXBbgXld >
  4. ^ a b c d e f g h i j k <ゲインズ他 (1997) ダナの新鉱物学、第8版、ワイリー>
  5. ^ a b「アーカイブコピー」 2015年1月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年11月2日閲覧。{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク)
  6. ^ a b c d e <American Mineralogist (1969) 54:328-329 は、Faraone, D.、C. Sabelli、および PF Zanazzi (1967) Su du solfati Basici idrati: serpierite e Devillite から抜粋。アッティ・レンド。アッカド。 Linsei、43、369–382 (イタリア語と英語の要約)>
  7. ^ a b c d e f g h i j http://www.handbookofmineralogy.org >
  8. ^ a b <ラッセル(1927)鉱物雑誌21:386>
  9. ^ a b c d e f g <Larsen, ES (1921) 非透明鉱物の顕微鏡的測定、初版、USGS Bulletin 679:253>
  10. ^ a bクラインとハールバット(1993)鉱物学マニュアル第21版。ワイリー>
  11. ^ <オーストラリア鉱物学ジャーナル (1997) 3-1:44-45>
  12. ^ <オーストラリア鉱物学ジャーナル (2004) 10-1:3>
  13. ^ <ラッセル協会ジャーナル (2007) 3:9>
  14. ^ <鉱物学的記録 (2000) 31-3:247>
  15. ^ <ラッセル協会ジャーナル (2008) 11:42>
  16. ^鉱物学的記録 (2012) 43-1:41