머스코바이트

Muscovite
머스코바이트
Muscovite-Albite-122887.jpg
브라질 미나스제라이스주 도체밸리에서 알바이트가 들어간 머스코바이트(치수: 6×5.3×3.9cm)
일반
카테고리필로실리케이트
공식
(유닛)
KAL2(AlSiO310)(F,OH)2
IMA 기호미즈[1]
스트룬츠 분류9.EC.15
다나 분류71.02.02a.01
수정계단사정계
크리스털 클래스프리즘(2/m)
(같은 H-M 기호)
스페이스 그룹C2/c
단위 셀a = 5.199Ω, b = 9.027Ω,
c = 20.199 †, β = 95.78°Z = 4
신분증
색.흰색, 회색, 은색
수정 습관매시브에서 플래티
트윈닝[310]에서는 공통이지만 {001}에서는 일반적이지 않음
갈라짐{001}에 최적
골절미크질
고집탄성
모스 척도 경도{001}에 대해 2 ~ 2.5 병렬
{001}에 대한 직각 4개
광택유리질, 비단결, 진주색
스트릭하얀색
명료성투명에서 반투명
비중2.76–3
광학적 특성이축(-)
굴절률nα = 1.552 – 1.576
nβ = 1.582 – 1.615
nγ = 1.587–1.19
복굴절θ = 0.035 – 0.042
다원성착색 시 약함
분산r > v 약함
자외선 형광없음.
레퍼런스[2][3][4][5]

머스코바이트(일반 운모, 이싱글래스 또는 포타쉬 운모라고도[6] 함)는 알루미늄과 칼륨으로 이루어진 수화필로규산염 광물이며 공식2 KAl(AlSiO310)(F,OH)2 또는 (KF)(2AlO23)(3SiO2)(6HO2)입니다.그것은 매우 완벽한 기초 분할을 가지고 있으며, 종종 매우 탄력이 있는 현저하게 얇은 층을 산출합니다.인도의 [7]넬로르에서 5미터 × 3미터(16.5피트 × 10피트)의 머스코바이트 시트가 발견되었다.

머스코바이트는 [001] 면에 평행한 2–2.25의 Moh 경도를 가지며 [001]에 수직인 4와 2.76–3의 비중을 가진다.무색 또는 회색, 갈색, 녹색, 노란색 또는 (희귀한) 보라색 또는 빨간색으로 색칠할 수 있으며 투명하거나 반투명할 수 있습니다.이방성이고 복굴절이 높습니다.그것의 결정계는 단사정계이다.녹색의 크롬이 풍부한 품종은 푸치사이트라고 불리며, 마리포이트크롬이 풍부한 종류의 머스코바이트이기도 합니다.

머스코바이트는 화강암, 페그마타이트, 편마이트편마이트에서 발견되는 가장 흔한 운모이며 접촉 변성암 또는 토파즈, 장석, 키아나이트 등의 변화에 따른 2차 광물로도 볼 수 있다.알루미늄 함량이 상대적으로 [8]높은 영구암의 특징이다.페그마타이트에서, 그것은 종종 상업적으로 가치가 있는 거대한 시트에서 발견됩니다.머스코바이트는 내화 및 단열재 제조 및 윤활유로서 어느 정도 수요가 있다.

명명

머스코바이트라는 이름은 중세 러시아 (머스코비)에서 유리창의 대체품으로 사용되었기 때문에 영국 엘리자베스 시대의 광물에 붙여진 이름인 머스코비 글라스에서 유래했다.이 용법은 16세기 동안 영국에서 널리 알려지게 되었고, 1568년 러시아 차르 이반 더 워러블의 영국 대사 조지 터버빌의 편지에서 처음 언급되었다.

머스코바이트 창

특성의 구별

운모는 의사 육각형 결정 형태와 완벽한 균열로 다른 광물들과 구별되는데, 이것은 결정을 매우 얇은 탄성 시트로 분리할 수 있게 해줍니다.파이로필라이트, 탈크는 운모보다 부드럽고 느끼한 느낌이 들며, 염소산염은 녹색이며, 절단 시트는 탄성이 없다.또 다른 흔한 운모 광물인 비오타이트는 거의 항상 머스코바이트보다 훨씬 어두운 색을 띤다.파라고나이트는 머스코바이트와 구별하기 어려울 수 있지만, 머스코바이트로 오인되는 경우가 많기 때문에 일반적으로 [9]더 흔할 수 있습니다.

구성 및 구조

모든 운모광물과 마찬가지로, 머스코바이트는 TOT-c 구조의 규산필로실리케이트(시트실리케이트) 광물입니다.즉, 머스코바이트의 결정은 칼륨 양이온(c)[9]에 의해 서로 결합된 층(TOT)으로 이루어진다.

각 층은 3장의 시트로 구성되어 있습니다.외부 시트('T' 또는 사면체 시트)는 실리콘-산소 사면체알루미늄-산소 사면체로 구성되며, 각 사면체의 산소 음이온 중 3개가 인접한 사면체와 공유되어 육각형 시트를 형성합니다.각 사면체 시트의 네 번째 산소 음이온은 첨단의 산소 [9]음이온이라고 불립니다.각 알루미늄 양이온에는 3개의 실리콘 양이온이 있지만 알루미늄과 실리콘 양이온의 배열은 대체로 [10]흐트러져 있습니다.

중간 8면체(O) 시트는 각각 6개의 산소 또는 수산화 음이온으로 둘러싸인 알루미늄 양이온으로 구성되어 있으며, 8면체는 음이온을 공유하여 사면체 시트와 유사한 육각형 시트를 형성합니다.외부 T 시트의 첨단의 산소 음이온은 안쪽으로 향하며 8면체 시트로 공유되어 시트를 단단히 결합합니다.층간 칼륨 양이온의 결합이 약한 것에 비해 산소 음이온과 알루미늄 및 실리콘 양이온 간의 결합이 상대적으로 강하기 때문에 머스코바이트는 완벽한 기초 분할을 [9]할 수 있습니다.

머스코바이트에서는 서로 다른 층이 약간 오프셋되어 있기 때문에 구조가 두 층마다 반복됩니다.이것은 일반적인 운모 구조의 [9]1M 폴리 타입이라고 불립니다.

머스코바이트의 공식은 일반적으로 다음과 같이 주어진다.KAl2(AlSiO310)(OH)2은 주성분 대신 소량의 다른 원소가 사용되는 것이 일반적입니다.나트륨, 루비듐세슘같은 알칼리 금속은 칼륨을 대체하고, 마그네슘, , 리튬, 크롬, 티타늄 또는 바나듐은 팔면체 시트의 알루미늄을 대체할 수 있으며, 불소 또는 염소는 수산화물을 대체할 수 있으며, 사면체 시트의 알루미늄 대 실리콘의 비율은 변화하여 전하 균형을 유지할 수 있습니다.필요한 경우(마그네슘 양이온이 +2의 전하로 알루미늄 이온을 +[11]3의 전하로 대체할 경우).

칼륨의 최대 10%, 수산화물의 최대 20%가 불소로 대체될 수 있다.초린은 수산화물의 1% 이상을 거의 대체하지 않는다.실리콘의 몰 분율이 알루미늄보다 크고 마그네슘 또는 철이 일부 알루미늄을 대체하여 전하 균형을 유지하는 머스코바이트를 [11]펨사이트라고 합니다.

사용하다

머스코바이트는 유리를 대체할 수 있는 매우 얇은 투명 시트로 쪼개질 수 있으며, 특히 산업용 용해로 또는 오븐 창문과 같은 고온 용도에 적합합니다.또한 다양한 전자 제품의 제조 및 페인트, 플라스틱 및 벽판충전재로 사용됩니다.그것은 벽지에 비단 같은 광택을 준다.또한 타이어 제조, 이형제, 드릴링 머드, [12]광택을 내기 위한 각종 화장품에도 사용되고 있습니다.

갤러리

스테레오 이미지
왼쪽 프레임
Fuschite3d.jpg
오른쪽 프레임
Fuschite3d.jpg
병렬 보기()Stereogram guide parallel.png
Fuschite3d.jpg
크로스 아이 뷰()Stereogram guide cross-eyed.png
Fuschite3d.jpg
Fuschite3d.jpg
브라질산 머스코바이트(fuch site)의 작은 표본.


레퍼런스

  1. ^ Warr, L.N. (2021). "IMA–CNMNC approved mineral symbols". Mineralogical Magazine. 85 (3): 291–320. Bibcode:2021MinM...85..291W. doi:10.1180/mgm.2021.43. S2CID 235729616.
  2. ^ 미네랄에나틀라스
  3. ^ 머스코바이트 광물 정보 및 데이터 Mindat
  4. ^ 머스코바이트 광물 데이터 웹미네랄
  5. ^ 광물학 핸드북
  6. ^ 브리태니커 백과사전
  7. ^ P. C. Rickwood (1981). "The largest crystals" (PDF). American Mineralogist. 66: 885–907.
  8. ^ 블랫, 하비, 로버트 J.트레이시, 암석학, 프리먼, 제2판, 1995년, 516 ISBN 0-7167-2438-3페이지
  9. ^ a b c d e Nesse, William D. (2000). Introduction to mineralogy. New York: Oxford University Press. pp. 235–238. ISBN 9780195106916.
  10. ^ Guggenheim, Stephen; Chang, Yu-Hwa; Koster van Groos, August F. (1 June 1987). "Muscovite dehydroxylation; high-temperature studies". American Mineralogist. 72 (5–6): 537–550. Retrieved 15 December 2021.
  11. ^ a b Nese 2000, 페이지 244
  12. ^ Nese 2000, 페이지 246

외부 링크