스티쇼바이트

Stishovite
스티쇼바이트
Stishovite.png
스티쇼바이트의 결정구조
일반
카테고리텍토실리케이트, 쿼츠 그룹
공식
(기존 단위)
SiO2
스트룬츠 분류4.DA.40(산화물)
크리스털 시스템4각형
크리스털 클래스Ditetragonal dipyramidal (4/mmm)
H–M 기호: (4/m 2/m 2>>/m)
스페이스 그룹P42/mnm (제136호)
단위세포a = 4.1772(7) å,
c = 2.6651(4) å; Z = 2
식별
무색(순수할 때)
모스 눈금 경도9.5[1]
루스터유리성
발데인성투명에서 반투명까지
비중4.35 (1998년) 4.29 (1998년)
광학 특성단색(+)
굴절률nω = 1.799–1.800 nε = 1.826–1.845
바이레프링스δ = 0.027
녹는점(기호)
참조[2][3][4]

Stishovite는 극도로 단단하고 밀도가 높은 이산화규소의 4각형 형태(폴리모르프)이다. 이것은 지구 표면에서는 매우 드물지만, 지구에서는 특히 맨틀 아랫부분에서는 이산화 규소의 지배적인 형태일 수 있다.[5]

스티쇼비테는 세르게이 M의 이름을 따서 명명되었다. 1961년 처음 광물을 합성했던 러시아 고압물리학자 스티쇼프. 그것은 1962년 에드워드 C에 의해 유성 크레이터에서 발견되었다. T. 차오.[6]

다른 실리카 폴리모르프와는 달리 스티쇼바이트의 결정 구조는 루틸레(TiO2)와 닮았다. 스티쇼바이트의 실리콘은 6개의 산화물에 묶여 있는 팔면 조정 기하학을 채택한다. 마찬가지로 산화물도 SiO의2 저압 형태와는 달리 3연속이다. 대부분의 규산염에서 실리콘은 사면체로서 4개의 산화물에 묶여 있다.[7] 그것은 오랫동안 가장 잘 알려진 산화물로[1] 여겨졌지만, 2002년에 아산화 붕소가 훨씬 더 단단한 것으로 발견되었다[8]. 정상 온도와 압력에서는 스티쇼바이트를 측정할 수 있다.

스티쇼바이트는 불화수소(HF)를 바르면 석영과 분리할 수 있는데 석영과는 달리 스티쇼바이트는 반응하지 않는다.[6]

외관

스티쇼바이트의 큰 자연 결정체는 극히 드물며 보통 길이 1~2mm의 쇄설물로 발견된다. 발견되면 실험실 분석 없이는 일반 석영과 구별하기 어려울 수 있다. 유리 광택이 있고 투명(또는 반투명)하며 극도로 단단하다. Stishovite는 보통 다른 광물들의 행렬에 있는 작고 둥근 자갈처럼 놓여있다.

합성

최근까지 자연에서 유일하게 알려진 스티쇼바이트 발생은 초고속 운석석영암충돌하는 동안 발생하는 매우 높은 충격 압력(>100 kbar 또는 10 GPA)과 온도(> 1200 °C)에서 형성되었다. 다이아몬드 내에서는 미세한 양의 스티쇼바이트가 발견되었고,[9] 초고압 맨틀암 내에서는 스티쇼바이트 후 단계가 확인되었다.[10] Stishovite는 또한 이등분하거나 충격을 통해 실험실에서 이러한 조건을 복제함으로써 합성될 수 있다(충격 석영 참조).[11] 4.287 g/cm로3, seifertite 다음으로 두 번째로 밀도가 높은 실리카 폴리모르프다. 4각형 결정 대칭, P42/mnm, 136번, Pearson 기호 tP6을 가지고 있다.[12]

참고 항목

참조

  1. ^ Jump up to: a b Luo, Sheng-Nian; Swadener, J. G.; Ma, Chi; Tschauner, Oliver (2007). "Examining crystallographic orientation dependence of hardness of silica stishovite" (PDF). Physica B: Condensed Matter. 399 (2): 138. Bibcode:2007PhyB..399..138L. doi:10.1016/j.physb.2007.06.011. 그리고 그 안에 있는 참고자료들
  2. ^ Anthony, John W.; Bideaux, Richard A.; Bladh, Kenneth W.; Nichols, Monte C., eds. (1995). "Stishovite". Handbook of Mineralogy (PDF). II (Silica, Silicates). Chantilly, VA, US: Mineralogical Society of America. ISBN 0962209716. Retrieved December 5, 2011.
  3. ^ 스티쇼바이트. Mindat.org.
  4. ^ 스티쇼바이트. Webmineral.com.
  5. ^ 드미트리 L. 라크샤노프 외 "지구의 하단 맨틀에서 수성 알루미나 지지 SiO에서의2 스테소바이트 후 위상 전환" PNAS 2007 104 (34) 13588-13590; doi:10.1073/pnas 0.0706113104.
  6. ^ Jump up to: a b Fleischer, Michael (1962). "New mineral names" (PDF). American Mineralogist. Mineralogical Society of America. 47 (2): 172–174.
  7. ^ Ross, Nancy L. (1990). "High pressure crystal chemistry of stishovite" (PDF). American Mineralogist. Mineralogical Society of America. 75 (7): 739–747.
  8. ^ He, Duanwei; Zhao, Yusheng; Daemen, L.; Qian, J.; Shen, T. D.; Zerda, T. W. (2002). "Boron suboxide: As hard as cubic boron nitride". Applied Physics Letters. 81 (4): 643. Bibcode:2002ApPhL..81..643H. doi:10.1063/1.1494860.
  9. ^ Wirth, R.; Vollmer, C.; Brenker, F.; Matsyuk, S.; Kaminsky, F. (2007). "Inclusions of nanocrystalline hydrous aluminium silicate "Phase Egg" in superdeep diamonds from Juina (Mato Grosso State, Brazil)". Earth and Planetary Science Letters. 259 (3–4): 384. Bibcode:2007E&PSL.259..384W. doi:10.1016/j.epsl.2007.04.041.
  10. ^ Liu, L.; Zhang, J.; Greenii, H.; Jin, Z.; Bozhilov, K. (2007). "Evidence of former stishovite in metamorphosed sediments, implying subduction to >350 km" (PDF). Earth and Planetary Science Letters. 263 (3–4): 180. Bibcode:2007E&PSL.263..180L. doi:10.1016/j.epsl.2007.08.010. Archived from the original (PDF) on 2010-07-17.
  11. ^ J. M. Léger, J. Haines, M. Schmidt, J. P. Petitet, A. S. Pereira & J. A. H. da Jornada (1996). "Discovery of hardest known oxide". Nature. 383 (6599): 401. Bibcode:1996Natur.383..401L. doi:10.1038/383401a0.CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)
  12. ^ Smyth J. R.; Swope R. J.; Pawley A. R. (1995). "H in rutile-type compounds: II. Crystal chemistry of Al substitution in H-bearing stishovite" (PDF). American Mineralogist. 80 (5–6): 454–456. Bibcode:1995AmMin..80..454S. doi:10.2138/am-1995-5-605. S2CID 196903109.

외부 링크