로스코엘라이트

Roscoelite
로스코엘라이트
Gold & roscoelite (Stuckslacker Mine, Coloma, California, USA) (16562912783).jpg
로스코엘라이트와 금
일반
카테고리필로실리케이트
공식
(기존 단위)
K(V3+, Al, Mg)2AlSiO310(OH)2
스트룬츠 분류9.EC.15
크리스털 시스템단음이의
크리스털 클래스프리즘(2/m)
(동일한 H-M 기호)
스페이스 그룹C2/m
식별
공식 질량426.53 g/190
올리브 녹색에서 녹갈색까지
수정습관체중계, 팬, 드루즈, 로제트, 섬유 또는 흉악골재.
클라바주완벽한 평면 {0,0,1}
골절평판이 좋은
모스 눈금 경도1
루스트레진주 같은
발데인성반반투명의
비중2.92 - 2.96
광학 특성양악(-)
굴절률nα=1.60 nβ=1.66 n³=1.67
바이레프링스δ =
플레이오크로이즘올리브 녹색에서 녹갈색으로
퓨저블리티물이 빠지다

로스코엘라이트바나듐을 함유한 미카 그룹의 녹색 미네랄이다.

화학식은 K(V3+, Al, Mg)2AlSiO310(OH)이다.2[1] 로스코엘라이트의 결정체는 단점 형태를 띠며, 2/m 지점 그룹에서 나온다. 외관은 반투명 컬러의 올리브 브라운에서 녹색 브라운까지 반투명하다. 광채가 진하게 피어 있다. 광물은 녹갈색을 보이는 X, 올리브 녹색을 보이는 Y, Z 도끼가 있는 플레오크로이즘을 보여준다. 이 광물은 바나듐 금속을 처음 생산한 헨리 엔필드 로스코의 이름을 따서 명명되었다.

화학적 특성

로스코엘라이트는 바나듐으로 대체된 알루미늄을 사용한 무스코바이트다. 바나듐은 마그네슘, 철 또는 망간으로도 대체될 수 있다.

물리적 성질

부드럽고 밀도는 2.93±0.01이다. 단위 셀에는 치수가 있다.

a = 오후 526시
b = 909pm
c = 1025 pm,

β=101.0°의 축 사이의 각도로. 사면체 양이온-산소 원자의 거리는 164.1 pm이며, 8면체 평면도에서 양이온에서 산소까지의 거리는 202 pm이다.[2]

포메이션

광물 퇴적물 2종에는 석영, 불소, 피라이트, 탄산염과 함께 발생하는 금-실버-텔루륨 저온 표피질 퇴적물 퇴적물 또는 퇴적암에 산화된 저온 우라늄-바나듐 광석을 함유하고 있는데, 이는 코르부사이트, 휴에타이트, 카르노타이트, 티유야무나이트와 함께 발생한다. Roecoelite는 금과 함께 발견되면 아무런 가치가 없는 갱어 광물로 간주된다.[3] 그러나 바나듐 광석으로도 사용되어 왔다.

뉴기니의 카레산 광산에서 광물은 금과 함께 발생하며 금 매장량의 중요한 제조사다. 로스코엘라이트를 침전시킨 지열액의 온도는 127~167°C(261~333°F)이었다. 그 액체는 높은 수준의 소금을 포함하고 또한 이산화탄소, 메탄, 카보닐 황화물 그리고 다른 소량의 암석 형성 원소들을 함유하고 있었다.[4]

발생

이 광물은 미국, 호주, 일본, 가봉, 피지, 뉴기니[5], 체코의 수많은 곳에서 발견되었다. 미국에서는 콜로라도 플라세르빌 광산의 주요 바나듐 광물이었다. 호주에서 로스코라이트는 칼골리, 라듐힐, 킨토어 오픈 컷에서 발견되었다.[citation needed]

참조

  1. ^ 로스코엘리트 정보[전체 인용 필요]
  2. ^ Brigatti, Maria Franca; Caprilli, Enrico; Marchesini, Marco; Poppi, Luciano (2003). "The crystal structure of Roscoelite-1M". Clays and Clay Minerals. 51 (3): 301–8. Bibcode:2003CCM....51..301B. doi:10.1346/CCMN.2003.0510306. INIST:14848261.
  3. ^ Kelley, Karen; Armbrustmacher, Theodore; Klein, Douglas (2004) [1996]. "Au-Ag-Te Vein Deposits" (PDF). In du Bray, Edward A. (ed.). Preliminary Compilation of Descriptive Geoenvironmental Mineral Deposit Models. United States Geological Survey.
  4. ^ Ronacher, E.; Richards, J. P.; Reed, M. H.; Bray, C. J.; Spooner, E. T. C.; Adams, P. D. (2004). "Characteristics and Evolution of the Hydrothermal Fluid in the North Zone High-Grade Area, Porgera Gold Deposit, Papua New Guinea". Economic Geology. 99 (5): 843–67. doi:10.2113/gsecongeo.99.5.843.
  5. ^ 카레산 버팔로 골드