스트론티아나이트

Strontianite
스트론티아나이트
Mineraly.sk - stroncianit.jpg
슬로바키아 출신의 스트론티아나이트
일반
카테고리탄산염광물
공식
(기존 단위)
스르코3
스트룬츠 분류5.AB.15(10 Ed)
5/B.04-20 (8 Ed)
다나구분14.01.03.03
크리스털 시스템정형외과
크리스털 클래스디피라미달(mmm)
H-M 기호: (2/m 2/m 2/m)
스페이스 그룹Pmcn
단위세포a = 5.1 å, b = 8.4 å
c = 6.0 å; Z = 4
식별
공식 질량147.63 g/190
무색, 흰색, 회색, 연한 노란색, 녹색 또는 갈색, 전송된 빛에 무색
수정습관프리즘, 고환, 사이비 육각형, 주상부터 섬유까지, 세밀한, 거대한
트윈닝매우 흔하고, 대개 접촉하고, 드물게 침투하고, 또한 반복한다.
클라바주{110}개의 거의 완벽함, {021}개의 불량, {010}개의 추적
골절부콘코이드에서 고르지 않음
고집브리틀
모스 눈금 경도3+12
루스트레유리성, 휴식 시간에 수지성, 기름기
스트릭흰색
발데인성투명에서 반투명까지
비중3.74 ~ 3.78 투명한 버전은 다른 버전보다 무겁다.
광학 특성바이아시알(-)
굴절률nα = 1.52, nβ = 1.66, nγ = 1.67
바이레프링스0.15
2V 각도측정: 7°, 계산: 12° ~ 8°
자외선 형광.거의 항상 형광등
용해성희석된 HCl에 용해성
로 변경하다.셀레스틴 SRSO4
참조[1][2][3][4]

스트론티아나이트(SrCO3)는 스트론튬 추출에 중요한 원료다.이것은 희귀한 탄산염 광물이며 스트론튬 광물 중 하나이다.그것은 아라곤파 그룹의 일원이다.

아라곤라이트 그룹 멤버:[1] 아라곤라이트(CaCO3), 위더스라이트(BaCO3), 스트론티아나이트(SrCO3), 세루사이트(PbCO3)

스트론티아나이트의 이상적인 공식은 SrCO로3 어금질량이 147.63g이지만 칼슘(Ca)은 스트론튬(Sr) 양이온의 27%, 바륨(Ba)은 3.3%[1]까지 대체할 수 있다.[3]

이 광물은 1791년 스코틀랜드 아르질셔의 스트론티언이라는 지역성을 위해 이름이 붙여졌는데, 그 곳에서 전년에 스트론튬 원소가 발견되었다.[1]스트론티아나이트의 좋은 광물 표본은 드물지만 스트론튬은 상당히 흔한 원소지구 표면의 무게는 1백만분의 370, 두더지는 1백만분의 87로, 무게는 1백만분의 60, 두더지는 19로 구리보다 훨씬 흔하다.[5]스트론튬은 자연에서 결코 자유롭지 않다.주요 스트론튬 광석은 셀레스틴 SRSO와4 스트론티아나이트 SRCO이다3.스트론튬 금속 생산의 주요 상업적 과정은 알루미늄을 사용한 스트론튬 산화물감소다.[5]

단위세포

스트론티아나이트(Strontianite)는 정형외과 광물로, 이 시스템에서 가장 대칭적인 등급인 2/m 2/m 2/m에 속하며, 일반적인 형태는 롬빅 디피라미드(Rhombic dipyramid이다.우주 그룹은 Pmcn이다.단위 셀당 공식 단위는 4개(Z = 4)이며 단위매개변수는 a = 5.1 å, b = 8.4 å, c = 6.0 å이다.

구조

스트론티아나이트는 아라곤산염과 함께 등축적이다.[6]CO3 그룹이 1.0 å보다 큰 이온 반경을 가진 큰 2분음 양이온과 결합되는 경우, 반지름 비율은 일반적으로 안정적인 6배 조율을 허용하지 않는다.작은 양이온의 경우 구조는 림보헤드랄이지만 큰 양이온의 경우 직교형이다.이것은 우주 그룹 Pmcn이 있는 아라곤이트 구조 유형이다.이 구조에서 CO3 그룹은 두 개의 구조면에서 c축에 수직으로 놓여 있고, 한 면의 CO3 삼각형 그룹은 다른 면의 그룹과 반대 방향을 가리키고 있다.[6]이 층들은 양이온 층에 의해 분리된다.[1]

CO3 그룹은 약간 평면이 아니다; 탄소 원자산소 원자의 평면 밖으로 0.007 7 떨어져 있다.산소 원자를 통해 끌어당긴 평면과 a-b 단위 평면에 평행한 평면 사이의 각도가 2°40'[7]이 되도록 그룹을 기울인다.

결정형

스트론티아나이트는 몇 가지 다른 습관에서 발생한다.크리스탈은 c축과 평행하게 짧은 프리즘이며 종종 고환적이다.[1][2][4]칼슘이 풍부한 품종은 종종 가파른 피라미드 형태를 보인다.[1]크리스탈은 다른 형태의 동등한 발달로 인해 유사 육각형[1][2][4] 수 있다.[2]프리즘 면은 수평으로 줄무늬가 있다.[1][2]광물은 또한 섬유질, 세밀한 질량 또는 둥근 질량에 대한 주상으로서도 발생한다.[1][2][4]

스트론티아나이트의 방사상 골재
구형 골재에 있는 아세아 스트론티아나이트
의사-헥사겐 결정체의 스트론티아나이트

광학 특성

스트론티아나이트는 무색, 흰색, 회색, 연한 노란색, 녹색 또는 갈색이며, 전송된 빛에 무색이다.종방향으로 구획할 수 있다.그것은 반투명하고 유리(유리) 광택이 있고, 깨진 표면에 수지가 있고, 하얀 줄무늬가 있다.

그것은 이악시알(-) 광물이다.개의 광축이 있는 평면에 수직인 방향을 광 방향 Y라고 한다.스트론티아나이트에서 Y는 b 결정축과 평행하다.광 방향 Z는 두 개의 광축이 들어 있는 평면에 놓여 있고 그 사이의 급성 각도를 이등분한다.스트론티아나이트에서 Z는 결정축과 평행하다.Y와 Z에 모두 수직인 세 번째 방향 X는 c 결정 축과 평행하다.[1][4]굴절 지수는 nα = 1.52, nβ = 1.66, n = 1γ.67에 가깝고, 출처가 서로 약간 다른 값을 인용한다.

  • nα = 1.167, nβ = 1.667, n = 1γ.669[1]
  • nαγ = 1.516 – 1.168, nβ = 1.664 – 1.667, n = 1.666 – 1.668[2][3]
  • nα = 1.517, nβ = 1.663, n = 1γ.667(일반 재료)[8]

최대 바이얼링 Δ는 0.15이고[2] 측정값 2V는 7°로 12°~8°[2][3] 계산된다.

입사광의 색상이 변경되면 굴절 지수를 수정하고 2V 값을 변경한다.이를 광축의 분산이라고 한다.스트론티아나이트의 경우 효과가 약하며, 적색광 r < v>보다 보라색광의 경우 2V가 더 크다.[4]

발광

스트론티아나이트는 거의 항상 형광색이다.[2]단파, 중파, 장파 자외선 복사에서 밝은 노랑색을 띠는 흰색을 형광한다.자외선 소스가 꺼진 후에도 발광이 지속되면 샘플은 인광이라고 한다.대부분의 스트론티아나이트 인산염은 세 파장에 모두 노출된 후 강하고 중간 정도의 지속시간이며 노란색을 띤 흰색이다.[9]X선전자빔에서도 형광과 인광이다.모든 물질은 충분히 높은 온도(먼저 분해되지 않는 한)로 가열하면 빨간색으로 뜨겁게 빛난다. 어떤 물질은 훨씬 낮은 온도에서 발광하게 되고, 이것을 열 발광이라고 한다.스트론티아나이트는 때때로 열성 발광이다.[1][2][4]

물리적 성질

클레바지는 프리즘 면의 한 세트인 {110}과(와) 거의 평행이며 {021}에서는 빈약하다.{010}[2][4]에서 갈라진 흔적이 관찰되었다.

트윈닝은 매우 흔하며, 트윈 플레인 {110}이(가) 있다.쌍둥이는 보통 쌍둥이와 접촉한다. 접촉 쌍둥이는 쌍둥이의 비행기 안에서 두 개인은 서로의 반사로 보인다.스트론타이나이트의 침투성 쌍둥이는 드물다; 침투성 쌍둥이는 쌍축을 중심으로 회전하여 서로 관련이 있는 서로 관통하는 개인들로 구성된다.반복된 쌍둥이는 같은 법에 따라 쌍둥이가 된 세 명 이상의 개인으로 구성된다.모든 쌍둥이 평면이 평행하면 쌍둥이는 폴리합성형이고, 그렇지 않으면 주기형이다.[6]스트론티아나이트에서 반복된 트윈닝 형태는 3, 4명의 개인 또는 다합성 쌍둥이와 순환 쌍둥이를 형성한다.[1][2][4]

광물은 부서지기 쉬우며, 균일하지 않은 골절까지 부종과 함께 부서진다.모스 경도3+12로,[2] 석회석불소 사이의 매우 부드럽다.스트론튬을 대체하는 칼슘이 없는 순수 최종부재비중은 3.78이지만 대부분의 표본에는 스트론튬보다 가벼운 칼슘이 일부 들어 있어 3.74~3.78의 범위에서 특정 중력이 낮다.[8][2]무거운 이온 바륨 및/또는 을 대체하면 특정 중력을 증가시키지만, 그러한 대체물은 결코 그리 풍부하지 않다.[8]스트론티아나이트는 묽은 염산 HCl에[1][2] 용해되며 방사능이 없다.[3]

환경 및 연관성

스트론티아나이트는 석회석, 마를, 분필정맥지오드콘크리트에 형성된 흔치 않은 저온 열수 광물이다.열 금속 정맥에서는 드물게 발생하지만 탄산염에서는 흔하다.[4]그것은 거의 100 °C에서 결정체가 될 가능성이 높다.열린 벌레와 정맥에서 그것이 발생한다는 것은 아마도 지상의 물정수압과 거의 같은 매우 낮은 압력에서 결정화를 암시한다.[8]적절한 조건 하에서 그것은 SRSO4 변경되며, 그것은 그 자체로 셀레스틴으로부터의 변화로 발견된다.[1]이 두 광물은 종종 바리테, 석회석, 해로토메, 유황과 함께 연관되어 발견된다.[4]

발생 횟수

유형 지역성

타입 지역성은 영국 스코틀랜드스트론티안, 노스웨스트 하이랜드(Argyllshire)이다. 타입의 물질그니스정맥에서 일어났다.[1]

다른 영국 지역으로는 브라운리 힐 광산(블룸스베리 호스 레벨), 넨트헤드, 알스톤 무어 구, 북페닌, 북서부 지역(쿰버랜드), 컴브리아(부르노나이트, 밀러사이트, 울만나이트)가 있는데, 다른 미시시피 밸리 타입의 퇴적물에서는 흔하지 않다.[10]

캐나다

프랑콘 채석장, 몬트레알, 퀘벡.
스트론티아나이트는 프랑콘 채석장에서 매우 흔하며, 매우 다양한 습성을 가지고 있다.그것은 여러 세대로서 발견되는 후기 광물이다.그것은 불투명에서 불투명까지 반투명, 흰색에서 옅은 황색 또는 베이지색까지 일반적으로 매끄러운 표면의 스피로이드, 반구, 콤팩트한 구형 및 식물성 골재와 직경 10 cm까지 그리고 직경 1 cm까지 수많은 복사 아큐르 결정으로 구성된 구로서 발견된다.또한 투프트, 평행다발, 피복과 같은 섬유질 덩어리와 고환 결정체, 그리고 백색의 미세한 입상 골재로서도 그러하다.직경 1cm에 이르는 투명, 연분홍, 주상형에서 표상형까지 6쌍둥이가 발견되었으며, 투명하고 연한 노란색 표상형 결정체로 구성된 스택형 6쌍둥이의 집합체가 발견되었다.[9]

또 다른 캐나다인 발생은 온타리오주 네페앙에서, 석회암에 정맥 침전물이 매장되어 있다.[1]

독일.

상업적으로 중요한 퇴적물은 웨스트팔리아에서 발생하며, [1]오베르샤프하우젠, 뵈칭겐, 카이져스툴, 바덴뷔르템베르크에서도 제올라이트들과 함께 발견된다.[1]

인도

트라이치(Tiruchirapalli; Tiruchi) 타밀 나두(Tamil Nadu) 티루치라팔리 구에서는 점토셀레스틴 SRSO4, 석고, 인산염 결절이 있다.[1]

멕시코

시에라모자다 구에서 발생하며, 납-은 보증금 안에 셀레스틴이 있다.[1]

러시아

It occurs in the Kirovskii apatite mine, Kukisvumchorr Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region, in late hydrothermal assemblages in cavities in pegmatites, associated with kukharenkoite-(La), microcline, albite, calcite, nenadkevichite, hilairite, catapleiite, donnayite-(Y), synchysite-(Ce), pyrite and others.[11]

It also occurs at Yukspor Mountain, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region, in an aegerine-natrolite-microcline vein in foyaite, associated with aegirine, anatase, ancylite-(Ce), barylite, catapleiite, cerite-(Ce), cerite-(La), chabazite-(Ca), edingtonite, fluorapatite, galena, ilmenite, microcline, natrolite, sphaleri무제한의[12]At the same locality it was found in alkaline pegmatite veins associated with clinobarylite, natrolite, aegirine, microcline, catapleiite, fluorapatite, titanite, fluorite, galena, sphalerite, annite, astrophyllite, lorenzenite, labuntsovite-Mn, kuzmenkoite-Mn, cerite-(Ce), edingtonite, ilmenite and calcite.[13]

미국

루이지애나 주와 텍사스걸프 해안에서는 스트론티아나이트가 소금 돔석회암에서 셀레스트틴과 함께 발생한다.[1]

하딘 카운티 스트론탄나이트는 켄터키 플루어스파리지구있는 미네르바 넘버원 광산(오자크-마호닝 넘버원 광산) 오자크-마호닝 그룹에서 흰색, 갈색 또는 드물게 분홍색 투프트와 약간 굽은 종말을 가진 고환 결정의 활성으로 나타난다.[14]

실루리아 록포트 그룹에서는 센트럴과 웨스턴 뉴욕 스트론티아나이트가 록포트 동부의 충치에서 관찰되는데, 그곳에서 그것은 고환 결정의 작은 흰색 복사 스프레이로 발생한다.[15]

뉴욕 쇼하리 카운티에서는 석회석에서는 셀레스트틴석회석이 있는 지오드정맥에서,[1] 펜실베이니아 미플린 카운티에서는 아라곤이트와 함께, 다시 석회석에서도 발생한다.[1]

참고 항목

참조

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y 게인스 외 연구진(1997) 다나의 신광물학 제8판.와일리
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Strontianite on Mindat.org은 11월 23일 회수했다.
  3. ^ a b c d e Barthelmy, Dave. "Strontianite Mineral Data". Retrieved August 23, 2011.
  4. ^ a b c d e f g h i j k "Strontianite in the Handbook of Mineralogy" (PDF). Retrieved August 24, 2011.
  5. ^ a b "Strontium". Retrieved August 24, 2011.
  6. ^ a b c Klein and Hurlbut (1993) Manual of Minerogy 21 Edition.와일리
  7. ^ 드 빌리에스, 요한 P R (1971) 아라곤라이트, 스트론티아나이트, 위더스파 크리스탈 구조.미국의 광물학자 56:758
  8. ^ a b c d Speer, J A, Hensley-Dunn, M L (1976) Strontianite 구성과 물리적 특성.아메리카 광물학자 61:1001–1004
  9. ^ a b 광물학 기록(2006) 37-1:44
  10. ^ 광물학 기록(2010) 41-1:62 부록
  11. ^ 광물학 기록(2004) 35-4:355
  12. ^ 광물학 기록(2004) 35-2:176
  13. ^ 광물학 기록 35-4:347(2004)
  14. ^ 암석 & 광물 (2010) 85-3:212
  15. ^ 암석 & 광물 (2009) 84-4:332

외부 링크

위키미디어 커먼스의 스트론티아나이트 관련 매체