할라이드 광물

Halide mineral

할라이드 광물할라이드 음이온이 지배적인 광물이다. 복잡한 할로겐화 미네랄은 또한 다원자 음이온을 가질 수 있다.[1]

할라이트
불소 구조

예를 들면 다음과 같다.[2][3]

이러한 미네랄들 중 많은 것들이 수용성이 있으며 다양한 붕산염, 질산염, 요오드산염, 브롬산염 등과 같은 지각이나 기타 퇴적물의 건조한 지역에서 종종 발견된다. 불소 그룹과 같은 다른 것들은 수용성이 없다. 집합적인 전체로서, 간단한 할로겐 광물(요오드를 통한 불소, 알칼리 금속, 알칼리 금속, 다른 금속/양식에 추가하여 알칼리성 지구 금속 포함)은 다양한 지질학적 환경에서 지구 표면에서 풍부하게 발생한다. 아래와 같이 더 복잡한 광물도 발견된다.[6]

상업적으로 유의미한 할로겐화 미네랄

상업적으로 중요한 두 가지 할라이드 광물은 할라이트 광물과 불소 광물이다. 전자는 바닷물이나 염화 나트륨과 병행하여 염화 나트륨의 주요 공급원이다. 불소산염은 비료 생산의 부산물로 얻은 공급을 보완하는 불소화수소의 주요 공급원이다. 카르날라이트와 비스코파이트는 마그네슘의 중요한 공급원이다. 천연 극저온석은 역사적으로 알루미늄 생산에 필요했지만, 현재 사용되는 극저온의 대부분은 합성적으로 생산된다.

많은 할로겐화 미네랄은 해양 증발산염 퇴적물에서 발생한다.[6] 다른 지질학적 발생은 사막과 같은 건조한 환경을 포함한다.[6] 아타카마 사막에는 염소산염, 요오드산염, 옥시할리드, 질산염, 붕산염, 기타 수용성 미네랄뿐만 아니라 많은 양의 할로겐화 미네랄이 있다. 그러한 광물들은 지표면 아래 지질학적 퇴적물에서 발생할 뿐만 아니라, 강수량이 적어 지구 표면에 지각층을 형성한다(아타카마는 2500만세의 가장 오래된 사막일 뿐만 아니라 세계에서 가장 건조한 사막 중 하나이다).

니켈-스트룬츠 분류 -03- 할리드

IMA-CNMNC는 새로운 계층 구조(Mills et al., 2009)를 제안한다. 이 목록은 니켈-스트룬츠 분류(mindat.org, 10 Ed, 발행 보류 중)를 사용한다.

약어
  • RIS: 희토류 요소(Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu)
  • PGE: 백금 그룹 요소(Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt)
  • * : 불신임(IMA/CNMNC 상태)
  • ? : 의문/의심(IMA/CNMNC 상태)

03에 대해서.C 알미늄플루오르화물, 06 보레이트, 08 바나다테스(04)H[5,6] V 바나다테스), 09 규수:

니켈-스트룬츠 코드 체계: NN.XY.##x
  • NN: 니켈-스트룬츠 미네랄 클래스 번호
  • X: 니켈-스트룬즈 광물 분할 문자
  • Y: 니켈-스트룬즈 광물 가족 편지
  • ##x: 니켈-스트룬즈 미네랄/그룹 번호; x 추가 문자

클래스: 할로겐화물

사우스다코타주 지질학 박물관의 할리드 표본

참조

  1. ^ http://webmineral.com/strunz/strunz.php?class=03 웹 미니어처 할라이드 클래스.
  2. ^ 클라인, 코넬리스 및 코넬리어스 헐버트 주니어, 광물학 설명서, 와일리, 20번째 에디션, 1985년 320–325페이지, ISBN0-471-80580-7.
  3. ^ Anthony, J.W, Bidaux, R.A., Bladh, K.W., Nichols, M.C., Handbook of Minerogics, Volume III: 할리드, 수산화물, Oxides, 1997, Miner Data Publishing: 투손
  4. ^ 광물학 안내서 - 바라라이트.
  5. ^ 광물학 안내서 - 크립토할라이트.
  6. ^ a b c 소렐, 찰스 A, 락스 & 광물(원래 세계의 광물), 제 장 "할리드", 페이지 118–127, 1973, 세인트 마틴의 프레스: NYC · 라신, 와이, ISBN 1-58238-124-0.

외부 링크