파이로모르파이트

Pyromorphite
파이로모르파이트
Pyromorphite - Santa Eufemia, Cordoba, Spain.jpg
일반
카테고리인산염광물
아파타이트군
공식
(기존 단위)
Pb5(PO4)3Cl
스트룬츠 분류8.BN.05
크리스털 시스템육각형
크리스털 클래스디피라미달(6/m)

(동일한 H-M 기호)
스페이스 그룹P63/m
식별
짙은 녹색에서 녹색, 황색, 황색, 황색, 황색, 황색, 황색 또는 황색-녹색, 황색, 황색 또는 황색-녹색, 황색, 황색, 황색, 황색, 무색, 또는 무색, 또는 흐릿하게 투과된 빛의 색조, 무색 또는 희미한 색조일 수 있다.
수정습관프리즘과 고환 결정체, 구상체에서 신장형까지
트윈닝{1122}에는 거의 없음
클라바주불완전- [1011]
골절하위 컨코이드에 불균일함
고집브리틀
모스 눈금 경도3.5-4
루스터수지에서 아바다만틴까지
스트릭흰색
발데인성투명에서 반투명까지
비중7.04 측정, 7.14 계산
광학 특성단축(-) 비정상적으로 2축일 수 있음 -
굴절률nω = 2.058 nε = 2.048
바이레프링스δ = 0.010
플레이오크로이즘약한
자외선 형광.LW 및 SW UV에서 노란색에서 주황색으로 형광 처리될 수 있음
기타 특성양축일 경우 압전
참조[1][2][3]

파이로모르파이트는 납염소인산염으로 구성된 광물종이다:Pb5(PO4)3Cl로, 때로는 납의 광석으로 채굴될 만큼 충분히 많이 발생한다. 크리스탈은 흔하며, 기저 평면에 의해 종결된 육각 프리즘의 형태를 가지며, 때로는 육각 피라미드의 좁은 면과 결합되기도 한다. 통처럼 굴곡진 수정은 드물지 않다. 구상질량과 신장질량도 발견된다. 미메타이트(Pb5(AsO4)3Cl)와 바나디나이트(Pb5(VO4)3Cl) 등 다른 두 광물을 가진 시리즈의 일부로서, 외부 문자의 유사성이 매우 근접하여, 원칙적으로 화학 실험에 의해서만 구별이 가능하다. 이들은 이전에는 녹색 납광석과 갈색 납광석(독일어: Grünbleierz and Braunbleierz)이라는 이름으로 혼동되었다.

인산염은 1784년 M. H. Klaproth에 의해 화학적으로 처음 구별되었고,[4][5][6][7] 1813년 J. F. L. Hausmann에 의해 피로모르파이트로 명명되었다.[8][9] 용해 후 결정화 작용으로 인해 그리스어 for pyr(불)과 mofe(형식)에서 유래한 이름이다.[2]

Paecilomyces Javanicus는 납으로 오염된 토양에서 채취한 곰팡이로, 화로모르파이트의 생체리너럴을 형성할 수 있다.[10]

특성 및 이형성

광물의 색은 대개 약간의 밝은 초록색, 노란색 또는 갈색이며 광택은 수지색이다. 경도는 3.5~4, 비중 6.5~7.1이다. 비소에 의한 이형성 교체로 인해 화로모르파이트에서 미메타이트로 점진적인 통로가 있을 수 있다. 다양성 isomorphously 납 대신 칼슘이 들어 있는 밀도(비중 5.9-6.5)에 색깔은 보통 갈색에 밝은, 그들은 이름 때문에 더 낮다 polysphaerite(는 구형 때문에),miesite에서 마이스에 보헤미아, nussierite에서 Nuizière, Chénelette, 근처에 Beaujeu, 론, 프랑스, 그리고 cherokine에서 체로키 카운티에 조지아요.[표창 필요한]

갤러리

참고 항목

참조

  1. ^ Handbook of Mineralogy (PDF).
  2. ^ a b "Pyromorphite". Webmineral data.
  3. ^ "Pyromorphite". Mindat.org.
  4. ^ Klaproth (1784). Von dem Wassereisen, als einem mit Phosphorsäure verbundenen Eisenkalke (in German). On hydrosiderum [i.e., iron phosphide, Fe2P] as a calcined [i,e, roasted] iron [that is] bonded with phosphoric acid), Chemische Annalen für die Freunde der Naturlehre … , 1 (5) : 390–399. From p. 394: After remarking that lead ores that contain phosphorus can be treated with strong acids to produce phosphoric acid, Klaproth notes that: " … wie solches zuerst Hr. Gahn in Schweden entdeckt, ich selbst aber bey Unersuchung des krystallisirten grünen Bleyerzes von der heil. Dreyfaltigkeit zu Zschopau bestätigt gefunden habe." ( … as such Mr. Gahn in Sweden first discovered, I myself, however, have found [to be] confirmed by investigation of the crystallized green lead ore [i.e., pyromorphite] from the Holy Trinity at Zschopau in Germany]
  5. ^ 클라프로스의 피로모르핀 화학 분석의 자세한 내용은 클라프로스(1785) "Uber die Phosphorsaure im Zschopauer grünen Bleyspathe"(Zschopau에서 녹색 납으로 스파링한 인산), Beytrége zu den Chemischen Annalen, 1: 13–21에 나타난다.
  6. ^ LXXXVII. Chemische Untersuchung der phosphorsauren Bleierze: I. Zeisiggrünes Bleierz von Zschopau. (87. Chemical investigation of the lead ores [containing] phosphoric acid: I. Siskin-green lead ore from Zschopau) in: Klaproth, Martin Heinrich, Beiträge zur chemischen Kenntnis der Mineralkörper [Contributions to our chemical knowledge of minerals]. Vol. 3. Posen, (Germany): Decker und Co. ; Berlin, Germany: Heinrich August Rottmann. 1802. pp. 146–153.
  7. ^ Dr. Thomas Witzke. "Entdeckung von Pyromorphit (Discovery of pyromorphite)" (in German).
  8. ^ Hausmann, Johann Friedrich Ludwig (1813). Handbuch der Mineralogie. Göttingen, Germany: Vandenhoeck und Ruprecht. pp. 1090–1093.
  9. ^ Chester, Albert Huntington (1896). A Dictionary of the Names of Minerals Including Their History and Etymology. New York, New York: John Wiley & Sons. p. 224.
  10. ^ Young Joon Rheea; Stephen Hillier; Helen Pendlowskic; Geoffrey Michael Gadd (October 2014). Fungal transformation of metallic lead to pyromorphite in liquid medium. Chemosphere. Vol. 113. pp. 17–21.


외부 링크

  • 이 글에는 현재 공개 도메인에 있는 출판물의 텍스트가 통합되어 있다.