트로일라이트
Troilite| 트로일라이트 | |
|---|---|
| 일반 | |
| 카테고리 | 황화물광물 |
| 공식 (기존 단위) | FeS |
| 스트룬츠 분류 | 2.CC.10 |
| 크리스털 시스템 | 육각형 |
| 크리스털 클래스 | 직류 쌍극상 (6m2) H-M 기호: (6m2) |
| 스페이스 그룹 | P62c |
| 단위세포 | a = 5.958, c = 11.74 [ [], Z = 12 |
| 식별 | |
| 색 | 연회색갈색 |
| 수정습관 | 질량, 미세, 결절, 혈소판 투 표 |
| 클라바주 | 없음 |
| 골절 | 불규칙한 |
| 모스 눈금 경도 | 3.5 - 4.0 |
| 루스터 | 메탈릭 |
| 스트릭 | 그레이 블랙 |
| 발데인성 | 불투명 |
| 비중 | 4.67–4.79 |
| 로 변경하다. | 공기 노출 시 방습제 |
| 참조 | [1][2][3] |
트로일라이트(Troilite)는 FeS라는 간단한 공식을 가진 희귀한 철 황화 광물이다. 피르호타이트 집단의 철분이 풍부한 엔드 멤버다. Pyrhotite는 철이 부족한 FeS(1-x)(x = 0~0.2)라는 공식을 가지고 있다. 트로일라이트에는 피르호타이트 특유의 자력을 주는 철분 결핍이 없기 때문에 트로일라이트에는 비자기성이 있다.[2]
트로일라이트는 지구에서 자생 광물로 발견될 수 있지만 운석, 특히 달과 화성에서 발원한 운석이 더 풍부하다. 2013년 2월 15일 첼랴빈스크에서 러시아를 강타한 운석 표본에서 발견된 광물 중 하나이다.[4] 달과 아마도 화성에 트로일라이트가 균일하게 존재한다는 것은 아폴로, 바이킹, 포보스 우주 탐사선에 의해 확인되었다. 유황 동위원소의 상대적 강도는 지구 광물에 비해 운석에서는 다소 일정하며, 따라서 국제 유황 동위원소 비율 기준인 캐년 디아블로 트로일라이트(CDT)로 선택된다.
구조
트로일라이트(Pearson 기호 hP24, Space group P-62c No 190)는 육각형 구조로 되어 있다. 그것의 단위 셀은 대략 두 개의 수직으로 쌓인 피루하이트의 기본 NiAs형 셀의 조합으로, 상단 셀은 대각선으로 이동한다.[5] 이 때문에 트로일라이트(troilite-2C)를 피러티(pyrhotite-2C)[6]
디스커버리
1766년 이탈리아 모데나 주의 알바레토에서 운석 추락이 관측되었다. 견본은 운석에 황화 철이 포함된 것을 기술한 도메니코 트로이리가 수집하고 연구했다. 이러한 황화 철은 오랫동안 피라이트로 간주되었다. FeS2). 1862년 독일의 광물학자 구스타브 로즈가 이 물질을 분석하여 스토이치오메트릭 1:1 FeS로 인식하고, 도메니코 트로일리(Domenico Troili)의 작품을 인정받아 트로이이트(Troilite)라는 이름을 붙였다.[1][2][7]
발생
트로일라이트는 다우브레엘라이트, 크로마이트, 스팔레라이트, 흑연, 그리고 다양한 인산염 및 규산염 광물로 발생하는 다양한 운석으로부터 보고되었다.[1] 또한 캘리포니아 주 델 노르트 카운티 알타 광산의 뱀나이트와 서부 오스트레일리아의 층층적인 화성 침입, 그린란드 남부, 남아프리카의 부시벨드 콤플렉스, 노르웨이 노르드펠마크의 일리마우사크 침입 사건에서도 보고되었다. 남아공과 호주의 발생에서 그것은 구리, 니켈, 백금 철광석 퇴적물들과 관련이 있다. 구리와 니켈, 펜트랜다이트, 맥키나와이트, 쿠바산 철광석, 발레리아이트, 찰카피라이트 그리고 피라이트와 함께 발생한다.[1][8]
트로일라이트(Troilite)는 지구의 지각에서 극히 드물게 만난다(Pyrite, Iron)에 비해 피리오타이트(Pyrite)조차 상대적으로 드물다.II) 황산염 광물). 지구상의 대부분의 트로일라이트는 운석의 기원이 된다. 한 철 운석인 먼드라빌라는 25-35 퍼센트의 트로일라이트를 함유하고 있다.[9] 가장 유명한 트로일라이트 함유 운석은 캐년 디아블로다. 다른 유황 동위원소의 상대농도 기준으로 캐년 디아블로 트로일라이트(CDT)가 사용된다.[10] 유성 표준은 운석의 황 동위원소 비율의 항상성 때문에 선택된 반면, 지구 물질의 황 동위원소 구성은 박테리아 활동으로 인해 달라진다. 특히 특정 황산염 감소세균은 SO보다2−
4 1.07배 빠른 속도로 SO를2−
4 감소시켜 S/32
S 비율을 [11]최대 10%까지 높일 수 있다.
트로일라이트는 달 표면에서 가장 흔한 황화 미네랄이다. 달 지각의 약 1%를 형성하며 달에서 발원한 어떤 바위나 운석에도 존재한다. 특히 아폴로 11호, 12호, 15호, 16호 임무가 가져온 모든 기저귀에는 트로일라이트 약 1%가 들어 있다.[5][12][13][14]
트로일라이트(Troilite)는 화성 운석(즉, 화성에서 발원한 운석)에서 정기적으로 발견된다. 달 표면과 운석과 유사하게 화성 운석의 트로일라이트 분율은 [15][16]1%에 가깝다.
1979년 보이저 우주선과 1996년 갈릴레오의 관측에 근거하여 트로이아이트는 목성의 위성 가니메데와 칼리스토의 암석에도 존재할 수 있다.[17] 목성의 달에 대한 실험 데이터는 아직 매우 제한적이지만, 이론적 모델링은 이 달의 중심부에서 트로일라이트(약 22.5%)의 큰 비율을 가정한다.[18]
참고 항목
참조
- ^ a b c d 광물학 편람
- ^ a b c Mindat.org의 트로일라이트
- ^ 웹미네랄의 트로일라이트
- ^ "Attack By Chondrite: Scientists ID Russian Meteor". npr.org. Retrieved 2013-02-22.
- ^ a b Evans, Ht Jr. (Jan 1970). "Lunar Troilite: Crystallography". Science. 167 (3918): 621–623. Bibcode:1970Sci...167..621E. doi:10.1126/science.167.3918.621. ISSN 0036-8075. PMID 17781520.
- ^ Hubert Lloyd Barnes (1997). Geochemistry of hydrothermal ore deposits. John Wiley and Sons. pp. 382–390. ISBN 0-471-57144-X.
- ^ Gerald Joseph Home McCall; A. J. Bowden; Richard John Howarth (2006). The history of meteoritics and key meteorite collections. Geological Society. pp. 206–207. ISBN 1-86239-194-7.
- ^ Kawohl, A; Frimmel, H.E. (2016). "Isoferroplatinum-pyrrhotite-troilite intergrowth as evidence of desulfurization in the Merensky Reef at Rustenburg (western Bushveld Complex, South Africa)". Mineralogical Magazine. 80 (6): 1041–1053. Bibcode:2016MinM...80.1041K. doi:10.1180/minmag.2016.080.055.
- ^ Vagn Buchwald (1975). Handbook of Iron Meteorites. Univ of California. ISBN 0-520-02934-8.
- ^ Julian E. Andrews (2004). An introduction to environmental chemistry. Wiley-Blackwell. p. 269. ISBN 0-632-05905-2.
- ^ Kurt Konhauser (2007). Introduction to geomicrobiology. Wiley-Blackwell. p. 320. ISBN 0-632-05454-9.
- ^ Haloda, Jakub; Týcová, Patricie; Korotev, Randy L.; Fernandes, Vera A.; Burgess, Ray; Thöni, Martin; Jelenc, Monika; Jakeš, Petr; et al. (2009). "Petrology, geochemistry, and age of low-Ti mare-basalt meteorite Northeast Africa 003-A: A possible member of the Apollo 15 mare basaltic suite". Geochimica et Cosmochimica Acta. 73 (11): 3450. Bibcode:2009GeCoA..73.3450H. doi:10.1016/j.gca.2009.03.003.
- ^ Grant Heiken; David Vaniman; Bevan M. French (1991). Lunar sourcebook. CUP Archive. p. 150. ISBN 0-521-33444-6.
- ^ L. A. Tayrol; Williams, K. L. (1973). "Cu-Fe-S Phases in Lunar Rocks" (PDF). American Mineralogist. 58: 952. Bibcode:1973AmMin..58..952T.
- ^ Yanai, Keizo (1997). "General view of twelve martian meteorites". Mineralogical Journal. 19 (2): 65. Bibcode:1997MinJ...19...65Y. doi:10.2465/minerj.19.65.
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- ^ "Troilite". Mindat.org. Retrieved 2009-07-07.
- ^ Fran Bagenal; Timothy E. Dowling; William B. McKinnon (2007). Jupiter. Cambridge University Press. p. 286. ISBN 0-521-03545-7.