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アーマルコライト
アーマルコライト
Armalcolite
(
鉱物
の一種)
アーマルコライトの化学一般式は (Mg,Fe)Ti2O5 である。光に反射すると灰色 (ortho-armalcolite) から黄褐色 (para-armalcolite) を呈する、不透明な塊で形成される。様々な灰色を帯びたものが最もよく存在しており、とりわけ、合成された試料に特徴的に見られる。結晶構造はオルトとパラで同じである。化学組成については、著しく異なる成分は見られないが、配色が異なると考えられている MgO と Cr2O3 の成分に相違がある。アーマルコライトは X2YO5 の一般式で表される鉱物から成るシュードブルッカイト(英語版)(擬板チタン石)の仲間の一種である。XとYには普通、Fe (2+および3+)、Mg、Al、Tiが含まれる。端成分は、アーマルコライト ((Mg,Fe)Ti2O5)、シュードブルッカイト (Fe2TiO5)、フェロシュードブルッカイト (FeTi2O5)、カルーアイト (MgTi2O5) である。これらは同形で、すべて直方晶系の結晶構造を有しており、月の石と地球の岩石の中に存在する。 ほとんどのアーマルコライトの試料の化学組成は、次のような金属酸化物の和に分解され得る:TiO2(濃度71–76%)、FeO (10–17%)、MgO (5.5–9.4%)、Al2O3 (1.48-2%)、Cr2O3 (0.3-2%)、MnO (0-0.83%)。チタン成分は比較的に一定であるが、マグネシウムの鉄に対する比は変化に富み、その比は普通、1未満である。いわゆるアーマルコライトのCr-Zr-Ca系の多様性は、Cr2O3 (4.3–11.5%)、ZrO2 (3.8–6.2%)、CaO (3-3.5%) の含有率の高さで識別される。これらの多様性および中間生成物の組成は、はっきりとはわかっていない。鉄に乏しい(マグネシウムに富む)アーマルコライトの化学修飾は同じ結晶構造を有しており、非公式に「カルーアイト」 (karrooite) と呼ばれる鉱物として地球の地殻中に存在する。 大部分のチタンは合成時の還元環境のためにアーマルコライト中には4+の酸化数で存在するが、月試料中には Ti がかなりの割合で存在する。アーマルコライト中の Ti/Ti の比は、鉱物が形成されるときの酸素のフガシティー(実際の分圧)を示す指標として供され得る。また、(後者について、Ti/Ti = 0とみなすことで)月のアーマルコライトと地球のアーマルコライトを識別するためにも有効である。 アーマルコライトは化学式が (Mg,Fe)Ti2O5 であることから、その一般式は XY2O5 と表され、それぞれ X=(MgおよびFe), Y=Ti、Oは酸素を表す。XとYの配置は8面体配位で、アーマルコライト中のカチオンとアニオンの半径比は3:5、すなわち0.6を示し、8面体構造をとる。アーマルコライトはチタンに富む鉱物で、 FeTi2O5 および MgTi2O5 の端成分をもつ、マグネシアンフェロシュードブルッカイト鉱物のグループに属する。8面体の対称性があるため、アーマルコライトは多数の元素(Fe, Fe, Mg, Al, Ti)の間で固溶体(カチオン置換)を伴う。これはそれらの原子の半径と電荷が似ているために起こる。アーマルコライトが呈する結晶学的構造は直方晶型の両錐体であるため、直方晶系に属し、2/m 2/m 2/mの点群および空間群をもつ。アーマルコライトのM1配位の内側は、より大きなサイズの鉄のために鉄が入って存在するのに理想的で、M2配位については、マグネシウムとチタンがその2つの配位の間に分布する。金属の配位においては、チタンが8重に、マグネシウムと鉄が4配位構造になっている。アーマルコライトに含まれるマグネシウムと鉄の比は、1,200 °Cで0.81、1,150 °Cで0.59と、温度が下がるにつれて小さくなる。一旦アーマルコライトの温度が1,125 °Cに達すると、イルメナイト (FeTiO3) と置き換わり、マグネシウムと鉄の両方が欠乏する。 アーマルコライトの結晶構造はブルッカイト(板チタン石)の結晶構造とよく似ている。変形した八面体を基にして、中心に1個のチタン原子が、角に6個の酸素原子が配される。マグネシウムや鉄のイオンは格子間配位に位置するが、格子骨格の形成には有意に寄与せず、八面体の角を経てTi-O結合により位置が固定される。一方で、これらのイオンは光学的特性に影響を与え、透明な二酸化チタン (TiO2) と対照的に、アーマルコライトの不透明さをつくり出している。
硬度:
5
密度:
4.64 g/cm³
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特性
特徴
文化
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アーマルコライトの物理特性
色
グレー
硬度
5 , 軟らかい
密度
4.64 g/cm³, 明らかに重い
ポケットに入るAIロック専門家
アーマルコライトの科学特性
化学式
(Mg,Fe
2+
)Ti
2
O
5
元素
Fe, Mg, O, Ti
アーマルコライトの特徴
包括的な岩石特性ガイド
岩石の種類、特徴、形成
の側面についての詳細な探求
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アーマルコライトの形成
アマルコライトは、最初は月の静かの海の静寂基地、またタウルス・リットロウ谷やデカルト高地で発見されました。最大の量はアポロ11号と17号のミッションで提供されました。後に、アメリカ合衆国モンタナ州ガーフィールド郡スモーキービュートで採取されたランプロアイトダイキとプラグのサンプルから地球でも確認されました。地球上では、ドイツのバイエルン州(ノエルドリンガー・リース衝撃クレーター)、グリーンランドのディスコ島、メキシコのサンルイス・ポトシー州エル・トロ火山灰錐、南アフリカのヤガースフォンテイン、バルフォンテイン、ドゥトイトスパン・キンベルライト鉱山、スペインのアルバセテ県とムルシア州ジュミリャ、ウクライナのプリピャット隆起、アメリカ合衆国テキサス州ウバルデ郡のニッパ採石場、モンタナ州ジョーダンのスモーキービュート、ジンバブエのムウェネジ地区でも確認されています。また、オマーンで発見された月隕石(例えばドファール 925および960)からもアマルコライトが検出されました。アマルコライトは、チタンを豊富に含む玄武岩、火山溶岩、時には花崗岩ペグマタイト、超塩基性岩石、ランプロアイト、キンベルライトに見られる少量の鉱物です。様々な混合鉄-チタン酸化物、グラファイト、アナキム、透輝石、イルメナイト、金雲母、ルチルなどと関連しています。約0.1~0.3mmの長さの細長い結晶を玄武岩マトリックスに埋め込んで形成されます。岩石学的分析によれば、アマルコライトは通常、低圧・高温で形成されるとされています。
アーマルコライトの文化的な意味
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アーマルコライトの分布
アーマルコライトの原産地は月面の静かの海の静かの基地、タウルス・リトロー(英語版)およびデカルト高地(英語版)である。アポロ11号と17号のミッションにおいて最も多量に採取された。後にアメリカ合衆国のモンタナ州ガーフィールド郡スモーキー・ビュートでランプロアイトの岩脈と岩栓から採取された試料の中に発見され、地球上にも存在することが確認された。地球上では他に、アメリカ合衆国(テキサス州ウバルデ郡のクニッパ採石場およびモンタナ州ジョーダン(英語版)のスモーキー・ビュート)、ウクライナ(プリピャチ・スウェル)、グリーンランド(ディスコ島)、ジンバブエ(マシンゴ州ムウェネジ地区(英語版))、スペイン(アルバセテ県およびムルシア県フミーリャ)、ドイツ(バイエルン州のネルトリンガー・リース衝突クレーター)、南アフリカ共和国(ヤハースフォンテイン(英語版)とブルトフォンテイン(英語版)とデュトアッパン(英語版)のキンバーライト鉱山)、メキシコ(サン・ルイス・ポトシ州のエル・トロ噴石丘)で産出している。また、オマーンで見つかったドファール925及び960 (Dhofar 925 and 960) のような、月の隕石からも検出された。 アーマルコライトはチタンに富む玄武岩および火山性熔岩のほか、時折、花崗岩質ペグマタイト、超苦鉄質岩、ランプロアイトおよびキンバーライトから見つかる少量鉱物の一つである。さまざまな鉄-チタン混合酸化物、石墨、方沸石、透輝石、イルメナイト、金雲母、ルチルと関連する。玄武岩基質の中に埋め込まれ、最大約0.1–0.3 mmの長さまで細長く伸びた結晶を形成する。記載岩石学的な分析により、典型的には低圧・高温下で形成されることが示唆されている。
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