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Wadsleyite

Wadsleyite

鉱物の一種)

ワズレイ石はオリビンの高圧相であり、β-(Mg,Fe)2SiO4という式を持つ斜方晶系鉱物です。最初にカナダのアルバータ州のピースリバーメテオライトで発見されました。それは、オリビン(α-(Mg,Fe)2SiO4)が圧力の上昇によって変態し、さらに圧力が上昇するとスピネル構造のリングウッド石(γ-(Mg,Fe)2SiO4)に変わります。この構造は、マグネシウムの代わりに他の二価カチオンを限られた量だけ取り込むことができますが、αおよびγ構造とは異なり、Fe2SiO4の総式を持つβ構造は熱力学的に安定していません。その結晶格子定数は約a=5.7Å、b=11.71Å、c=8.24Åです。ワズレイ石は、地球のマントルの遷移帯の上部、深さ410〜520キロメートル(250〜320マイル)で安定しています。ワズレイ石のSi2O7グループの中の酸素はシリコンに結合していないため、一部の酸素原子が結合不足になり、それによりこれらの酸素は容易に加水分解され、鉱物中に高濃度の水素原子を含むことができます。加水ワズレイ石は、結合不足の酸素原子の低い静電ポテンシャルのため、地球のマントルでの水の貯蔵の潜在的な場所と考えられています。ワズレイ石はその化学式にHを含まないものの、3%以上の重量比でH2Oを含むことがあり、遷移帯の温度圧力条件で加水融解と共存する可能性があります。ワズレイ石の水の溶解度と密度は、地球内部の温度と圧力に依存します。最大の水貯蔵能力が通常の地熱では約0.5〜1 wt%に減少するかもしれませんが、最大60 vol%のワズレイ石を含む遷移帯は依然として地球内部の主要な水の貯蔵庫である可能性があります。さらに、ワズレイ石を生成する変態は、隕石が非常に高速度で地球または他の惑星に衝突した際の衝撃でも発生すると考えられています。ワズレイ石は1966年にリングウッドとメジャーによって初めて同定され、1968年に秋元と佐藤によって安定相であることが確認されました。この相は元々β-Mg2SiO4または「ベータ相」として知られていました。ワズレイ石は鉱物学者アーサー・デビッド・ワズレイ(1918〜1969)にちなんで命名されました。

密度
密度:

3.84 g/cm³

Wadsleyiteの一般的な情報

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Wadsleyiteの物理特性

薄灰色がかった茶色
密度
3.84 g/cm³, 明らかに重い
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Wadsleyiteの科学特性

化学式
Mg4O(Si2O7)
although the formula is typically written as β-Mg2SiO4 to emphasize its polymorphic relationship to forsterite, wadsleyite is actually a sorosilicate and not a member of the olivine group. This formula format also better illustrates where hydration of the bridging O occurs in "hydrous wadsleyite".
元素
Mg, O, Si
一般的な不純物
Cr,Mn,Ni,Ca,Zn

Wadsleyiteの特徴

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Wadsleyiteの構成物

重量パーセント酸化物の値において、純粋なマグネシウムを含むワズレイ石は質量パーセントで42.7%のSiO2および57.3%のMgOになります。ワズレイ石の微量元素の分析は、多数の元素が含まれていることを示唆しています。結果はワズレイ石に微量のルビジウム(Rb)、ストロンチウム(Sr)、バリウム(Ba)、チタン(Ti)、ジルコニウム(Zr)、ニオブ(Nb)、ハフニウム(Hf)、タンタル(Ta)、トリウム(Th)、およびウラン(U)が含まれていることを示しており、これらの元素の濃度が地球の上部マントルの遷移帯で考えられていたよりも高い可能性があることを示唆しています。さらに、これらの結果は地球内部の化学的な差別化およびマグマ活動の理解に役立ちます。名目上無水ですが、ワズレイ石は3%以上の重量比でH2Oを取り込むことができるため、地球の海洋よりも多くの水を取り込む能力があり、地球内部のH(または水)の重要な貯蔵場所である可能性があります。

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