로소나이트

Lawsonite
로소나이트
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파스텔 핑크, 로소나이트(lawsonite) 로소나이트(mica schist: 6.1 x 3.2 x 2.5 cm)의 길쭉하고 윤기 있고 반투명한 크리스털 2개가 있는 캘리포니아 지역 유형에서 추출한 샘플
일반
카테고리소로실리케이트
공식
(기존 단위)
카알시오227(OH)·2H2O
스트룬츠 분류9.BE.05
크리스털 시스템정형외과
크리스털 클래스디피라미달(mmm)
H-M 기호: (2/m 2/m 2/m)
스페이스 그룹Cmcm
단위세포a = 5.847, b = 8.79
c = 13.128 [å]; Z = 4
식별
무색, 흰색, 옅은 청색에서 회색까지
수정습관일반적으로 프리즘적, 표 형태, 또한 세밀하고 거대한
트윈닝{101}개의 성에서 공통
클라바주{100} 및 {010}에 완벽, {101}에 불완전함
고집브리틀
모스 눈금 경도7.5
루스터유리, 기름기
스트릭흰색
발데인성반투명
비중= 3.05 - 3.12
광학 특성이축(+)
굴절률nα = 1.665 nβ = 1.672 - 1.676 nγ = 1.684 - 1.686
바이레프링스δ = 0.019 - 0.021
플레이오크로이즘약함, X = 파란색, 옅은 갈색 노란색, Y = 진한 청록색, 황록색, Z = 무색, 황록색
2V 각도측정: 84°~85°
분산강하다, r > v
참조[1][2][3]

로소나이트는 수성 칼슘 알루미늄 소로실산염 광물로 CaAlSiO227(OH)/2HO라는2 공식을 가지고 있다. 로소나이트는 프리즘적, 종종 표 결정체로 정형화된 것이다. 크리스탈 트윈닝은 흔하다. 그것은 반투명 무색, 흰색, 푸르스름, 분홍빛이 도는 회색 유리, 기름진 결정체에 투명하다. 굴절 지수는 nα=1.665, nβ=1.672 - 1.676, n³=1.684 - 1.686이다. 일반적으로 얇은 부분에서는 거의 무색이지만, 일부 로소나이트는 방향성에 따라 무색에서 옅은 황색, 옅은 황색에서 옅은 청색까지 플로크루틱하다. 광물은 모스 경도가 8이고 비중도 3.09이다. 그것은 두 방향으로 완벽한 갈라짐과 부서지기 쉬운 골절을 가지고 있다.

로소나이트는 블루스키스트의 전형적변성 광물이다. 변형된 가브로와 디오라이트에서도 2차 광물로 발생한다. 관련 광물로는 전염병, 티타나이트, 글라우코판, 가넷, 석영 등이 있다. 그것은 에클로게이트의 흔치 않은 성분이다.

1895년 캘리포니아 마린 카운티 티부론 반도에서 발생한 사건으로 처음 설명되었다. 그것은 캘리포니아 대학지질학자 앤드류 로슨(1861–1952)의 이름을 따서 로슨의 대학원생인 찰스 팔라체프레드릭 레슬리 랜섬에 의해 명명되었다.[4]

구성

로소나이트는 화학적으로 그리고 구조적으로 광물의 전염병 그룹과 관련된 변성 규산염 광물이다. 그것은 CaAlSiO227(OH)2의 이상적인 구성에 가깝다. HO는2 정격 CaAlSiO228(무수 등가물)로 촘촘한 화학적 구성을 제공하지만, 로소나이트의 밀도는 더 높고 알 조정은 다르다(Comodi 등, 1996). 로소나이트의 결정 구조에 묶인 물의 상당량은 프로그램 변형 동안 더 밀도가 높은 광물로 분해되는 동안 방출된다. 이는 로소나이트가 해저 암석권의 얕은 깊이로 감지할 수 있는 물을 전달할 수 있다는 것을 의미한다(Clarke et al., 2006). 다른 온도 및 압력에서 반응을 변화시키기 위한 법선충에 대한 실험은 가장 연구된 측면 중 하나인데, 이는 항고라이트, 탈크, 푸아사이트, 스타우롤라이트, 전염병과 같은 다른 수산화기 함량 단계와 유사하게 물을 맨틀 깊이까지 운반하는 능력에 영향을 미치기 때문이다(Comodi et al., 1996).

지질학적 발생

로소나이트는 매우 널리 퍼진 광물로 자연에서 중압(6-12kb)과 저온(300~400°C) 조건의 표식기로서의 중요성 때문에 상당한 관심을 끌었다(Clarke et al., 2006). 이는 주로 캘리포니아주 마린 카운티티부론 반도 리드역에 있는 캘리포니아의 프란시스칸 형성, 이탈리아피에몬트 변성암, 뉴질랜드, 뉴칼레도니아, 중국, 일본 및 환태평양 오로젠 벨트의 다양한 지점에서 발생하는 과 같은 대륙적 여유(전위)를 따라 발생한다.

결정구조

법선석과 비정석은 성질이 비슷하지만 구조는 사뭇 다르다. While anorthite has a tetrahedral coordination with Al (Al substitutes for Si in feldspars), lawsonite has an octahedral coordination with Al, making it an orthorhombic sorosilicate with a space group of Cmcm which consists of Si2O7 Groups and O, OH, F, and H2O with cations in [4] and/or > [4] coordination. 이것은 로소나이트가 종종 함께 발견되는 전염병 그룹과 매우 유사하며, 그것들은 또한 흡음제이기도 하다. 왜냐하면 그들의 구조는 두 개의 연결된 SiO4 사트라헤드라 플러스 연결 양이온으로 구성되어 있기 때문이다. 그 구조에 포함된 물은 두 개의 알옥타헤드랄과 두 개의 SiO27 그룹의 고리에 의해 형성된 충치에 의해 가능하게 되는데, 각각은 분리된 물 분자와 칼슘 원자를 포함하고 있다. 히드록실 유닛은 가장자리 공유 알 옥타헤드랄에 결합된다(Baur, 1978).

물리적 성질

로소나이트에는 가느다란 프리즘 모양의 결정체인 직교형 프리즘이나 관상형상의 수정 습성이 있는데, 이 두 가지 완벽한 갈라짐이 모두 한 방향으로 얇은 형태 차원이다. 이 크리스탈은 반투명하며 흰색부터 옅은 청색, 무색까지 다양한 색상으로 흰색 줄무늬와 유리 또는 기름진 광택이 있다. 비교적 낮은 비중 3.1g/cm3을 가지며, Mohs 척도 경도는 7.5로 석영보다 약간 높다. 현미경 아래 로소나이트는 무대가 회전하는 동안 평면 극광 아래에서 파란색, 노란색 또는 무색으로 볼 수 있다. 로소나이트에는 nα = 1.665 nβ = 1.672 - 1.676 n³ = 1.684 - 1.686의 굴절 지수가 있으며, 이 지수는 Δ = 0.019 - 0.021의 이륜성을 생성하고 광학적으로 양의 이축 간섭 수치를 나타낸다.

법소나이트의 중요성

로소나이트는 고기압 조건의 지수 광물로 사용될 수 있어 상당한 변성 광물이다. 지표 광물은 지질학에서 암석이 경험한 변태성의 정도를 결정하는 데 사용된다. 새로운 변성 광물은 원석(전-금속화 암석)에 부과되는 압력 및 온도 조건 변화에 따른 고체 상태의 양이온 교환을 통해 형성된다. 변성암에서 생성되는 이 새로운 광물은 지수광물인데, 이는 그 광물이 형성되기 위해서는 원석이 달성해야 할 최소 압력과 온도를 나타낸다.

로소나이트는 고기압, 저온 조건에서 형성되는 것으로 알려져 있으며, 차가운 해양 지각으로 인해 해양 참호를 맨틀로 하류하는 서브전도 영역에서 가장 흔히 발견된다(Comodi et al., 1996). 초기 슬래브의 낮은 온도, 그리고 슬래브와 함께 흡수된 액체는 주변의 맨틀보다 훨씬 더 차갑게 슬래브를 수축시켜 이러한 비정상적인 고압, 저온 상태를 가능하게 한다. 글라우코판, 카야나이트조미료블루스키스트다른 일반적인 광물이며 일반적으로 공존하는 것으로 발견된다(Pawley 등, 1996). 이 조립품은 이 면에 대한 진단이다.

참조

  1. ^ 광물학 편람
  2. ^ Mindat.org
  3. ^ 웹미네랄 데이터
  4. ^ 에드슨 S. 바스틴, "프레드릭 레슬리 랜섬, 1868-1935년 생전 회고록", 국립과학아카데미 생물학 회고록 XXII: 156, 찰스 팔라체, 프레드릭 레슬리 랜섬, "우버 로소니트, 이엔 게슈타인스-빌덴데스 미네랄 aus 캘리포니아주" 지츠. 크리스터 24(1896년): 588-592.
  • 헐벗, 코넬리우스 S.; 클라인, 코넬리스, 1985, 광물학 설명서, 20번째 에드, 와일리, ISBN0-471-80580-7
  • 코모디 P.와 자나치 P. F.(1996) 이탈리아 페루자 피아자 대학 법소나이트의 구조에 대한 온도와 압력의 영향. 미국 광물학자 81, 833-841.
  • 바우어 W. H. (1978) 일리노이 주 일리노이 대학교, 시카고, 일리노이 주의 법소나이트의 크리스탈 구조 정제. 미국 광물학자 63, 311-315.
  • Clarke G. L., Powell R., Fitzherbert J. A. (2006) 로소나이트 역설: 현장 증거와 광물 평형증 모델링의 비교, 오스트레일리아. J. matometimoris Geol. 24, 715-725.
  • 마에카와 H, 쇼줄 M, 이슐 T, 프라이어 P, 피어스 J. A. (1993) 일본의 능동적 전도에 있어서의 블루스치스트 변광성. 네이처 364, 520-523.
  • Pawley A. R, Redfern S. A. T, Holland T. J. B. (1996) 고압과 온도에서 수성 광물의 부피 거동: I. 영국계 미국 광물학자 81, 335-340의 로소나이트, 조제, 클리노조제, 디아스포어의 열팽창.