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燐灰石

Chlorapatite

鉱物の一種)

化学組成は Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)1、結晶系は六方晶系。比重 3.1 - 3.2。屈折率 1.632 - 1.646。モース硬度5の基準となる標準物質である。 結晶は六角柱状、六角板状で産出される。透明~半透明のガラス光沢~亜樹脂光沢で、緑色または褐色が多いが、無色、濃青色、紫色、白色、灰色など様々な色のものが存在する。フッ素燐灰石の場合、本来は無色か白色であるが、リンとカルシウムの一部が別の元素と置き換わることにより、多彩な色に変化する。

硬度
硬度:

5

密度
密度:

3.17 g/cm³

燐灰石の一般的な情報

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燐灰石の物理特性

条痕
硬度
5 , 軟らかい
密度
3.17 g/cm³, 標準的な重さ
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燐灰石の科学特性

化学式
Ca5(PO4)3Cl
元素
Ca, Cl, O, P

燐灰石の光学特性

屈折率
1.665-1.667
多色性
弱から中程度:淡い色
光学的特徴
一軸性負号

燐灰石の特徴

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燐灰石の文化的な意味

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燐灰石の用途

透明で大きく色の美しいものは宝石となるが、そのようなものはめったに採ることができないため、小さなものが様々なアクセサリー用に加工されている。天然に数多く産出されるため一般に値段は安いが、硬度が小さいため、宝飾品としてはあまり適さない。ただ、美しい輝きをしているため、鉱物標本としては人気が高い。 燐灰石の用途として重要なのは、化学肥料(リン酸塩)の原料である。また、産業用の化学製品の原料にもされる。 水酸燐灰石は歯や骨の主成分であり、歯科医療でのデンタルインプラントの原料、歯磨剤の原料、人工骨の原料としても使用されている。

燐灰石の分布

天然では、火成岩・堆積岩・変成岩の各岩石の副成分をなしており、非常に広く産出される鉱物であるが、経済的に重要なものはリン鉱石の主成分をなすもので、phosphate rock(りん鉱)とよばれる。 産地としては、ミャンマー、スリランカ、ブラジル、マダガスカルなどが有名である。スペイン産の帯黄緑色のものは希少であり、アスパラガス・ストーン(Asparagas stone)と呼ばれる。緑色のものはモロキサイト(英語版) とも呼ばれる。

燐灰石の地球化学

アパタイトは堆積岩、変成岩、火成岩、そして火山岩に見られます。アパタイトは堆積過程、火成過程(例:ペグマタイト)、変成過程、そして熱水噴出孔で形成されることがあり、生物系によっても生成されます。アパタイトは生物学的な微環境システムによって生成および使用される数少ない鉱物の一つです。アパタイトはモース硬度計で5を定義する鉱物です。ヒドロキシアパタイトは歯のエナメル質と骨鉱物の主要な成分として知られています。OH基がほとんどない比較的珍しい形のアパタイトで、炭酸塩や酸性リン酸塩の置換が多く含まれるものは、骨材料の大部分を占めます。フルオロアパタイトはヒドロキシアパタイトよりも酸攻撃に対して強く、中世紀には、水供給に自然にフッ素を含む地域の住民は虫歯の発生率が低いことが発見されました。フッ素化された水は、歯のアパタイト中のヒドロキシラジカルをフッ化物イオンと交換することを可能にします。同様に、歯磨き粉には通常フッ化物イオンの供給源(例: フッ化ナトリウム、モノフルオロリン酸ナトリウム)が含まれています。フッ素の過剰摂取は歯のフッ素症および/または骨のフッ素症の原因となります。アパタイト中のフィッショントラックは、造山帯および堆積盆地の熱履歴を決定するためによく使用されます。アパタイトの(U-Th)/He年代測定は、熱履歴を決定するための希ガス拡散研究からも確立されており、古代の野火の年代測定などの他の、より典型的でない用途にも使用されます。燐灰岩はリン酸塩が豊富な堆積岩で、18%から40%のP2O5が含まれています。燐灰岩中のアパタイトはコロファンと呼ばれる微細結晶の塊として存在します。

燐灰石の語源

英語の apatite は、ごまかし、策略を意味するギリシア語の apate に由来している。これは、アクアマリン・クリソタイル(英語版)・紫水晶・蛍石・電気石など他の鉱物と見間違えやすかったためと言われる。

他の人も聞くよくある質問

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