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Lonsdaleite

Lonsdaleite

광물

론즈데일라이트(Lonsdaleite)는 Kathleen Lonsdale를 기리기 위해 명명되었으며, 결정 구조를 참고하여 육각형 다이아몬드라고도 불리며, 육각격자 구조를 가진 탄소의 동소체입니다. 자연에서 이는 그래파이트를 포함한 운석이 지구에 충돌할 때 형성됩니다. 충돌의 큰 열과 압력으로 그래파이트가 다이아몬드로 변환되지만, 그래파이트의 육각 결정 격자는 유지됩니다. 론즈데일라이트는 1967년 Canyon Diablo 운석에서 처음으로 확인되었으며, 여기서 미세 결정체로서 다이아몬드와 함께 발견됩니다. 육각형 다이아몬드는 실험실에서도 합성되었으며(1966년 또는 그 이전; 1967년에 발표됨) 정지 프레스나 폭발물을 사용해 그래파이트를 압축하고 가열하는 방법으로 만들어졌습니다. 화학 기상 증착법, 대기압 하에서 1,000°C(1,832°F)에서 폴리(hydridocarbyne)라는 폴리머의 열분해에 의해서도 생산되었습니다. 2020년, 호주국립대학교의 연구원들은 다이아몬드 앤빌 셀을 사용하여 상온에서 론즈데일라이트를 우연히 생산할 수 있다는 사실을 발견했습니다. 이는 반투명한 갈색-노란색이며, 굴절률은 2.40에서 2.41, 비중은 3.2에서 3.3입니다. 이론적으로 론즈데일라이트의 경도는 큐빅 다이아몬드보다 최대 58% 더 높다고 계산되지만, 자연에서 발견된 표본은 무아 경도 척도에서 7에서 8 사이의 값으로 낮은 경도를 보였습니다. 이는 격자 결함과 불순물이 가득했기 때문으로 추정됩니다. 크리스털 구조 검사에서 론즈데일라이트는 대량의 육각 격자가 아닌, 큐빅 다이아몬드에 육각 결정의 결함이 포함된 구조적 결함이 발견되었기 때문에 독립적인 물질로서의 속성이 의문시되었습니다. 론즈데일라이트의 X-선 회절 데이터의 정량 분석은 육각 및 큐빅 적층 시퀀스가 대략 동일한 양으로 존재함을 보여주었습니다. 이에 따라 "적층 결함 다이아몬드"가 론즈데일라이트의 가장 정확한 구조적 설명이라는 제안이 나왔습니다. 한편, 최근의 충돌 실험에서는 현장 X-선 회절을 통해 운석 충돌과 같은 동적 고압 환경에서 비교적 순수한 론즈데일라이트가 생성된다는 강력한 증거를 보여줍니다. 2021년, 워싱턴 주립대학교의 충격 물리학 연구소는 론즈데일라이트 결정이 큐빅 다이아몬드보다 강하다는 사실을 확인하는 연구 결과를 발표했습니다.

경도
경도:

7 - 8

밀도
밀도:

3.51 g/cm³

Lonsdaleite에 대한 일반 정보

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Lonsdaleite 물리적 속성

투명한 갈색 노란색, 회색
경도
7 - 8 , 매우 단단함
밀도
3.51 g/cm³, 확실히 무거운 무게
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Lonsdaleite 화학적 성질

공식
C
포함된 성분
C

Lonsdaleite 특성

포괄적인 암석 특성 가이드
암석의 유형, 특징, 형성 측면에 대한 심층 탐구
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Lonsdaleite 특성

전통적인 관점에 따르면, 론즈데일라이트는 육각형 단위세포를 가지고 있으며, 이는 다이아몬드 단위세포와 동일한 방식으로 육각형 및 큐빅 밀착 결정 시스템과 관련되어 있습니다. 다이아몬드 구조는 체어 형태의 6개의 탄소 원자 고리로 구성된 것으로 볼 수 있습니다. 론즈데일라이트에서는 일부 고리가 보트 형태로 되어 있습니다. 나노미터 규모에서 큐빅 다이아몬드는 다이아몬도이드로, 육각형 다이아몬드는 우르트조이드로 표현됩니다. 다이아몬드에서는 모든 탄소-탄소 결합이 계층 내 및 계층 간에 전부 성공되었습니다. 그래서 4개의 큐빅대각선 방향이 같아지지만, 론즈데일라이트에서는 계층 간 결합이 일치하여 육각 대칭의 축을 정의합니다. 론즈데일라이트는 100면에서 다이아몬드보다 58% 더 단단하고, 다이아몬드가 부러질 97 GPa의 압력에서 152 GPa의 압력을 견딜 수 있습니다. 이는 IIa 다이아몬드의 <111> 팁 경도 162 GPa를 초과합니다.

Lonsdaleite 형성

론즈데일라이트는 여러 운석에서 다이아몬드와 함께 미세 결정체로 발생합니다: Canyon Diablo, Kenna, Allan Hills 77283. 또한 Sakha 공화국의 비비행 다이아몬드 사금 매장지에서도 자연적으로 발생합니다. 론즈데일라이트와 일치하는 d-스페이싱을 가진 물질은 멕시코 Guanajuato 주의 Cuitzeo 호수의 시기에 매우 불확실한 퇴적물에서 발견되었으며, 이는 논란의 여지가 있는 Younger Dryas 충돌 가설을 지지하는 자들에 의해 발견되었습니다. 이는 각각의 이탄 매장지에서 발견될 때 운석 충돌이 아닌 혜성 조각에 의해 Tunguska 사건이 발생했음을 증명하는 증거로 제시되었습니다.

사람들이 자주 묻는 질문

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즐길 수 있는 더 많은 암석

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Fake Diamond
Fake Diamond, 다이아몬드 모조품으로도 알려진 fake Diamond은 탄소 원자가 결정 구조로 배열된 성분을 제외하고 진짜 다이아몬드와 유사한 외관을 가지도록 설계된 인공 또는 천연 재료입니다. 일반적으로 fake Diamond에는 큐빅 지르코니아, 모아산석, 유리가 포함됩니다. Fake Diamond은 시각적으로 진짜 다이아몬드와 유사할 수 있지만, 대개 다이아몬드를 독특하고 가치 있게 만드는 경도, 굴절률, 열 전도성 등의 특유 물리적 성질이 부족합니다.
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아르코즈
Arkose (/ ɑːrkoʊz /)는 쇄설 퇴적암 적어도 25 %를 포함하는 장석 사암의 구체적 형태이다. Arkosic 모래는 유사하게 장석이 풍부한 모래이며 따라서 arkose의 잠재적 전구체입니다. 석영은 일반적으로 지배적 인 광물 성분이며 일부 운모가 종종 존재합니다. 미네랄 함량 외에도 암석 조각도 중요한 구성 요소가 될 수 있습니다. Arkose에는 보통 소량의 방해석 시멘트가 포함되어있어 묽은 염산에서 약간 발포 (fizz)하게됩니다. 때때로 시멘트에는 산화철도 포함되어 있습니다. Arkose는 일반적으로 회색에서 붉은 색입니다. arkose를 구성하는 모래 알갱이는 미세한 것부터 매우 거친 것까지 다양하지만 비늘의 거친 끝쪽으로 향하는 경향이 있습니다. 화석은 화석을 형성하는 퇴적 과정으로 인해 arkose에서 드물지만 침구는 자주 볼 수 있습니다. Arkose는 일반적으로 주로 석영과 장석 (모래로 '두루미'라고 함)으로 구성되는 장석이 풍부한 화성 또는 변성, 가장 일반적으로 화강암 인 암석의 풍화로 형성됩니다. 이러한 퇴적물은 장석이 심각한 화학적 풍화 및 분해를 겪지 않도록 신속하게 그리고 / 또는 차갑거나 건조한 환경에 퇴적되어야합니다. 따라서 arkose는 조직 상 미성숙 퇴적암으로 지정됩니다. Arkose는 종종 화강암 지형에서 비롯된 대기업 퇴적물과 관련이 있으며 종종 화강암 지형 바로 근처의 부적합 물 위에서 발견됩니다. 호주 중부 inselberg Uluru (Ayers Rock)는 Amadeus 분지에 퇴적 된 후기 신 원생대 / 캄브리아기 아르 코스로 구성되어 있습니다.
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