규산염 광물

Silicate mineral
구리 규산염 광물 크리소콜라

규산염 광물은 규산염으로 이루어진 암석 형성 광물입니다.그것들은 가장 크고 중요한 광물 종류이며 지구 [1][2][3]지각의 약 90%를 차지한다.

광물학에서 이산화규소(Silica)SiO2 보통 규산염 광물로 여겨진다.실리카는 자연에서 광물 석영과 그 다형체로 발견된다.

지구에서는 수십억 년 동안 지각이 형성되고 재작동해 온 과정의 결과로 다양한 규산염 광물이 훨씬 더 광범위한 조합으로 발생합니다.이러한 과정에는 부분 용해, 결정화, 분류, 변성, 풍화디아제네시스가 포함됩니다.

규조토, 현미경으로 볼 때 실리카의 생물학적 형태입니다.영상화된 영역은 약 1.13 x 0.69mm입니다.

살아있는 유기체 또한 이러한 지질 순환에 기여한다.예를 들어, 규조류라고 알려진 플랑크톤은 바닷물에서 추출한 실리카로 외골격('주름')을 구성합니다.죽은 규조류의 좌절은 심해 침전물과 규조토류[citation needed]주요 성분이다.

일반구조

규산염 광물은 일반적으로 음이온이 주로 실리콘과 산소 원자로 구성이온 화합물이다.

지구의 지각에 있는 대부분의 광물에서, 각각의 실리콘 원자는 이상적인 실리콘-산소 사면체의 중심이다.인접한 두 사면체는 정점을 공유할 수 있는데, 이는 산소 원자가 두 실리콘 원자를 연결하는 다리임을 의미합니다.무쌍 정점은 음이온에 음전하의 1단위에 기여하는 단일 실리콘 원자에 공유 결합되어 이온화된 산소 원자를 나타냅니다.

일부 실리콘 중심은 여전히 네 모서리 산소 모서리에 결합되어 있는 다른 원소의 원자로 대체될 수 있습니다.치환된 원자가 일반적으로 4가자가 아닌 경우 음이온에 추가 전하를 기여하며, 음이온은 추가 양이온을 필요로 합니다.예를 들어 미네랄 오르토클라아제(KAlSiO
3

8
)
n
에서 음이온은 모든 산소 모서리가 공유되는 사면체의 3차원 네트워크이다.
모든 사면체가 실리콘 중심을 가지고 있다면 음이온은 중성 실리카[SiO
2
]
n
일 것입니다.
실리콘 원자 4개 중 1개를 알루미늄 원자로 치환하면 음이온 [AlSiO
3

8
]
n
가 생성되고 음이온의 전하가 칼륨 양이온+
K에 의해 중화됩니다.

주요 그룹

광물학에서 규산염 광물은 규산 [4][5]음이온의 구조에 따라 7개의 주요 그룹으로 분류된다.

메이저 그룹 구조. 화학식
네소규산염 절연 실리콘 사면체 [SiO4]4− 올리빈, 가넷, 지르콘...
소로규산염 이중 사면체 [Si2O7]6− 표고체, 멜릴라이트기
사이클로규산염 반지. [SinO3n]2n 베릴기, 토르말린기
이노규산염 단일 체인 [SinO3n]2n 피록센기
이노규산염 이중 체인 [Si4nO11n]6n 양서류기
필로규산염 시트 [Si2nO5n]2n 운모점토
텍토규산염류 3D 프레임워크 [AlxSiyO(2x+2y)]x 석영, 장석, 제올라이트

텍토규산염은 실리콘의 일부가 알루미늄과 같은 낮은 원자의 원자로 대체될 경우에만 추가 양이온을 가질 수 있습니다.Si 치환의 Al은 일반적이다.

네소규산염 또는 오르토규산염

규산 음이온4−
4
SiO.
회색 공은 실리콘 원자를 나타내고 빨간색 공은 산소 원자를 나타냅니다.
사우스다코타 지질박물관의 네소규산염 표본

네소규산염(그리스어 ῆςςςςē nēsos '섬'에서 유래)은 간질 양이온으로만 연결된 분리된 (단열4)4− 사면체를 구성하는 규산염 이온을 가지고 있다.Nickel-Strunz 분류는 09입니다.A – 예를 들어 다음과 같습니다.

키아나이트 결정(스케일 미상)

소로규산염

파이로실리케이트 음이온 SiO
2
6−
7
사우스다코타 지질박물관 소로실리케이트 전시

Sorosilicates (from Greek σωρός sōros 'heap, mound') have isolated pyrosilicate anions Si
2
O6−
7
, consisting of double tetrahedra with a shared oxygen vertex—a silicon:oxygen ratio of 2:7.
Nickel-Strunz 분류는 09.B입니다.예를 들어 다음과 같습니다.

사이클로규산염

사우스다코타 지질박물관 시클로실리케이트 표본

사이클로규산염(그리스어 kύklos 'circle'에서 유래) 또는 고리 규산염은 고리 안에 3개 이상의 사면체가 연결되어 있다.일반적인 공식은 (SiOx3x)2x입니다.여기서 하나 이상의 실리콘 원자는 다른 4배위 원자로 대체될 수 있습니다.실리콘:산소비는 1:3입니다.이중 링의 공식(SiO2x5x)2x 또는 비율은 2:5입니다.Nickel-Strunz 분류는 09.C입니다.사용 가능한 링 크기는 다음과 같습니다.

광물의 예는 다음과 같다.

액시네이트 내의 링은 2개의 B와 4개의 Si 사면체를 포함하고 있으며 다른 6개의 링 사이클로규산염에 비해 매우 왜곡되어 있습니다.

이노규산염

Inosilicates (from Greek ἴς is [genitive: ἰνός inos] 'fibre'), or chain silicates, have interlocking chains of silicate tetrahedra with either SiO3, 1:3 ratio, for single chains or Si4O11, 4:11 ratio, for double chains.Nickel-Strunz 분류는 09입니다.D – 예를 들어 다음과 같습니다.

단일 체인 이노실리케이트

이중사슬 이노규산염

필로규산염

필로규산염(그리스어 ύννννýýý ''에서 유래) 또는 시트 규산염은 SiO 또는25 2:5 비율로 규산염 사면체를 평행하게 형성한다.Nickel-Strunz 분류는 09.E입니다.모든 필로규산염 광물은 수분 또는 수산기부착되어 수화된다.

카오리나이트

예를 들어 다음과 같습니다.

텍토규산염류

실리카 패밀리(SiO2 3D 네트워크), β-쿼츠.
합성 제올라이트 ZSM-5의 3D 알루미늄 규산 음이온.
데카르츠 크레이터 인근 루나 하이랜드에서 아폴로 16호 우주 비행사가 수집한 달 페로안 비정석(플랫지오클레이스 장석)

텍토규산염 또는 "골격 규산염"은 1:2의 비율로 SiO를 가진2 규산 사면체의 3차원 구조를 가지고 있습니다.이 그룹은 지구 [6]지각의 거의 75%를 차지한다.석영기를 제외한 텍토규산염은 알루미늄 규산염이다.Nickel-Strunz 분류는 09입니다.F와 09.G, 04.DA(쿼츠/실리카 패밀리).예를 들어 다음과 같습니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ "Mineral - Silicates". britannica.com. Archived from the original on 25 October 2017. Retrieved 8 May 2018.
  2. ^ Deer, W.A.; Howie, R.A.; Zussman, J. (1992). An introduction to the rock-forming minerals (2nd ed.). London: Longman. ISBN 0-582-30094-0.
  3. ^ Hurlbut, Cornelius S.; Klein, Cornelis (1985). Manual of Mineralogy (20th ed.). Wiley. ISBN 0-47180580-7.
  4. ^ W.A. 디어, R.A. 하우, J. 주스먼(1992)암석 형성 광물 소개 (제2판)런던: Longman ISBN 0-582-30094-0
  5. ^ Hurlbut, Cornelius S.; Klein, Cornelis 1985).광물학 매뉴얼, Wiley, (20판)ISBN 0-471-80580-7
  6. ^ Deer, W.A.; Howie, R.A.; Wise, W.S.; Zussman, J. (2004). Rock-forming minerals. Volume 4B. Framework silicates: silica minerals. Feldspathoids and the zeolites (2nd ed.). London: Geological Society of London. p. 982 pp.

외부 링크