스카폴라이트

Scapolite
스캐폴라이트군
Scapolite, elbaïte, cleavelandite 7100.1.2830.jpg
일반
카테고리테르토실라테스

스캐폴라이트(Gr. σκάπος, 막대, λίθος, 돌)은 염소, 탄산염, 황산염을 포함한 알루미늄, 칼슘, 나트륨 규산염으로 구성된 암석화 규산염 광물의 그룹이다. 두 명의 최종 멤버는 meionite이다 ( CaAlSiOCO466243)[1]마리알라이트(NaAlSiOCl43924).[2][3]실루타이트(Ca,Na)4알시오6624(SO4,CO3)도 그룹의 공인 멤버다.[4][3][5]

특성.

그룹 중간 멤버의 형광
국립자연사박물관 탄자니아산 스카폴라이트 성분인 마리알라이트

그 그룹은 메오나이트마리알라이트 최종 구성원이형성 혼합물이다. 4각형 결정체는 평행이 되는 면(도면체처럼)과 상당한 크기의 지혈이다. 그것들은 뚜렷하고 보통 사각 기둥의 형태를 가지고 있는데, 어떤 갈라진 틈은 프리즘-패스와 평행하다. 메오나이트는 베수비오 몬테 소마(Monte Somma)의 분출된 석회암 블록에서 무색의 유리 결정으로 발견되지만 결정체는 대개 흰색 또는 회백색이며 불투명하다. 경도는 5–6이며, 구체적인 중력은 2.7(메오나이트)과 2.5(마리알라이트) 사이의 화학적 조성에 따라 달라진다. 특히 스캐폴라이트는 미카, 카올린 등의 발달과 함께 풍화작용에 의해 변하기 쉬우며, 이것이 크리스탈의 통상적인 불투명성의 원인이다. 이러한 변화로 인해, 그리고 구성의 변화로 인해, 수많은 품종이 특별한 이름으로 구별되었다. 스카폴라이트는 보통 변태성 기원의 광물로, 보통 결정 구슬에서 발생하지만, 또한 쉬스트그네이스에서도 피록신과 함께 발생한다. 피레네 산맥의 결정 구슬과 분열에 풍부한 길고 가는 프리즘은 디피레 또는 쿠제라나이트로 알려져 있다. 노르웨이의 브레비키 인근 뱀블 부근의 아파타이트 퇴적물에서 흔히 볼 수 있는 스카폴라이트(워너라이트)의 큰 크리스탈이 발견되며, 가브로의 플라기오클라아제가 변형된 데서 비롯되었다.[6]

스카폴라이트 베어링 암석

그들의 기원에 따라, 스캐폴라이트 바위는 자연적으로 네 개의 그룹으로 떨어진다.

림스톤과 접촉 변성암

스카폴라이트는 리스테스톤과 접촉 변성암이다. 칼슘이 풍부한 규산염으로서 불순한 리메스톤이 화성 마그마와 접촉하여 결정화된 곳에서 이러한 미네랄이 발견될 것으로 기대된다. 심지어 마리알라이트(소다수가 가장 풍부한 품종)도 이 협회에서 발생하는데, 주로 베수비오스의 결정석회암과 독일의 에이펠 분화구의 분출된 석회암 덩어리의 작은 결정 라이닝 캐비티에서 얻어진다. 스캐폴라이트와 베르네라이트는 침입성 질량을 가진 석회석 접촉부에서 훨씬 더 흔하다. 그들과 함께 하는 광물은 석회, 전염병, 베수비아나이트, 가넷, 월라스토나이트, 디옵사이드, 양서류 등이다. 스캐폴라이트는 무색, 살색, 회색 또는 녹색이다. 때때로 그들은 매우 작은 그래피티 재료의 외함 때문에 거의 검다. 때로는 불완전한 팔각형 구간이 보이긴 하지만 그것들은 매우 완벽한 결정체에는 없다; 사방형 갈라짐, 강한 이중 굴절 및 단축 간섭 수치는 다른 광물과 쉽게 구별된다. 흔히 그들은 미세한 골재에 풍화하지만, 때때로 성질을 알 수 없는 등방성 물질이 그것들을 대체하는 것이 보인다. 결정체 리메스톤과 석회 규산암에서 그것들은 바위의 다른 성분들과 섞여 작고 보통 눈에 띄지 않는 알갱이에서 발생한다. 거의 관용구에 가까운 크고 관용적인 결정체들은 열변화를 겪은 백악기 암석들(대체된 석회암 조각들)에서 발견되기도 한다. 피레네 산맥에는 오바이트(이아바아제의 변이성)와 레르졸라이트(페리도이트)로 묘사되는 화성암으로 관통된 석회암이 광범위하게 분포되어 있다. 접점에서 스카폴라이트는 리메스톤과 그들과 동행하는 석회암 셰일즈 둘 다 많은 장소에서 발생한다. 이러한 바위들 중 일부에서는 보통 불완전한 종말을 가진 팔각 프리즘처럼 스캐폴라이트 광물 중 하나(길이 1인치 또는 2인치)의 큰 결정체가 발생한다. 다른 곳에서는 광물이 작은 불규칙한 알갱이에서 발견된다. 그것은 때때로 분명하지만, 종종 주위 매트릭스를 구성하는 아우그나이트, 투르말린, 비오타이트, 그리고 다른 미네랄들의 미세한 밀폐물들로 붐빈다. 이 지역들에서는 또한 미세한 그래피티 인클로저로 채워져 있는 검은 색의 품종이 잘 알려져 있는데, 이것은 종종 엄청나게 작고 광물을 거의 불투명하게 만든다. 쿠제라나이트와 디피레라는 이름은 종종 이런 종류의 스캐폴라이트에게 붙여진다. 흔히 리메스톤에서 검출될 수 있는 소량의 염소의 존재는 어느 정도 광물의 형성을 결정한다.[6]

마피크 화성암

가브로와 디아바아제와 같은 많은 마피성 화성암에서, 스캐폴라이트는 장석을 2차 또는 전이 과정으로 대체한다. 일부 노르웨이의 스캐폴라이트-가브로스(또는 디오라이트)는 현미경으로 그 과정의 모든 단계에 대한 예를 제공했다. 관련된 화학적 변화는 정말로 작다. 가장 중요한 것 중 하나는 새로운 분자의 소량의 염소를 가정하는 것이다. 종종 스캐폴라이트가 장판을 통해 퍼지는 것을 볼 수 있는데, 일부는 완전히 교체되고 다른 것들은 여전히 신선하고 변질되지 않는다. 장식은 풍화하지 않고 신선하게 남아 있으며, 변신은 풍화라기보다는 변태성을 닮았다. 그것은 표면적인 과정이 아니라, 분명히 압력 하에서, 그리고 아마도 염소화물이 함유된 용액이나 증기의 작동을 통해, 어느 정도 깊이에서 일어나는 것으로 보인다. 기본적인 소다 라임 장석은 이런 종류의 변화를 겪는 것이다. 피레네 족의 오피테스(다이아바제)로부터 많은 스캐폴리트화 사례가 설명되어 왔다. 변경되지 않은 상태에서는 오피티크(Ophitic)이며, 피록센을 감싸고 있는 라트 모양의 플라기오클라아제 펠드스파로 구성된다. 피록센은 종종 우랄라이트로 바뀐다. 장석이 스카폴라이트로 대체되면 새로운 광물은 신선하고 맑으며, 종종 작은 뿔블렌드 알갱이들을 둘러싸게 된다. 광범위한 재분석은 종종 계속되며, 궁극의 제품은 투명한 녹색 뿔블렌드의 세밀한 골재들로 둘러싸인 흰색 원형의 스캐폴라이트 조각을 가진 얼룩무늬 암석이다: 사실 원래의 구조는 사라진다.[6]

스카폴라이트 혼블렌드 암석

노르웨이의 스카폴라이트 혼블렌드 바위는 외데그르덴과 다른 지역에서 오랫동안 알려져 왔다. 그것들은 점박이 가브브로라고 불려왔지만, 보통 장석이 포함되어 있지 않다. 하얀 점들은 완전히 사팔라이트인 반면, 그들을 감싸고 있는 어두운 매트릭스는 녹색 또는 갈색의 뿔블렌드로 이루어진 집합체다. 많은 특징에서 그들은 피레네 족의 비열한 오바이트와 매우 흡사하다. 원래 장골(plagioclase, pyroxene으로 구성된, 한때는 가브로스였다는 것은 의심의 여지가 없기 때문에)을 스캐폴라이트로 변환하는 것은 약점선을 따라 염화물 용액이 과몰입되거나, 용해성 평면이 광물의 물질에 식각된 충치를 채우기 때문이라고 제안되었다. 그 후 염화물이 흡수되었고, 장석은 스캐폴라이트로 변형되었다. 그러나 이러한 가브로에는 염소를 함유한 아파타이트의 정맥이 있다는 것이 밝혀졌는데, 이 정맥은 아래에서 위로 올라가는 기체나 액체에 의해 침전된 것이 틀림없었다. 이것은 폐렴 과정이 작용해왔다는 것을 암시하는데, 화강암 침입 주변에서 투르말린이 풍부한 정맥이 형성되어 있고, 동시에 그 광물질에 의해 주변 암석이 스며든 것과 유사하다. 활성 가스의 구성에서 두드러진 차이는 그란산염에서 나오는 것은 주로 불소와 붕소인 반면, 가브로는 주로 염소와 인이다. 어떤 경우에는 장석이 석영과 백미카(그린산) 또는 석영과 투르말린(쇼롤암)으로 대체되고, 다른 경우에는 스캐폴라이트가 주요 신제품이다. 그 비유는 매우 밀접한 것이며, 이 이론은 (오타와와 온타리오의 여러 곳에) 캐나다에는 귀중한 아파타이트 정맥 퇴적물이 수없이 많다는 사실로부터 많은 지지를 받고 있다. 그들은 개브로나 화록세나이트와 같은 기본적인 암석에 누워있으며, 정맥 근처에 있는 이것들은 노르웨이의 점박이 개브로스처럼 광범위하게 삽질되어 왔다.[6]

그네이스소스의 변성암

세계의 많은 지역에서 그네이스소스의 변성암들은 필수 성분으로 스캐폴라이트를 함유하고 있다. 그들의 기원은 종종 불명확하지만, 두 종류일 가능성이 있다. 한 시리즈는 본질적으로 화성적이다; 보통 그들은 연녹색 피록센, 장화, 스판, 그리고 철 산화물의 가변적인 양을 함유하고 있다. 석영, 루틸레, 녹색 뿔블렌드, 비오타이트 등이 종종 존재하는 반면, 가넷은 가끔 발생한다; 하이퍼스테인(hypersthene)은 드물다. 그것들은 다른 종류의 피록신 그네이스, 뿔블렌드 그네이스, 양서류 등과 함께 발생한다. 그들 중 다수는 스캐폴라이트가 1차 광물이라는 것을 의심할 이유가 없다. 다른 스캐폴라이트 그네이스는 측면과 구조에서 똑같이 변성하는 것으로 퇴적암으로 보인다. 이들 중 상당수는 석회암을 함유하거나 석회암(월라스토나이트, 다이오프사이드 등)이 매우 풍부해 본래 불순물 림스톤이었음을 알 수 있다. 이러한 유형의 빈번한 연관성은 모든 면에서 이러한 상관관계를 가능케 한다. 비오타이트는 이 암석들에서 흔히 볼 수 있는 광물로, 종종 석영과 알칼리 장석을 많이 함유하고 있다.[6]

참조

  1. ^ 웹미네랄에 대한 Meionite 데이터
  2. ^ 웹미네랄에 대한 Miarryite 데이터
  3. ^ a b Mindat.org의 스캐폴라이트 그룹
  4. ^ 웹미네랄의 실러라이트 데이터
  5. ^ Teertstra, D. K.; Schindler, M.; Sherriff, B. L.; Hawthorne, F. C. (1999). "Silvialite, a new sulfate-dominant member of the scapolite group with an Al-Si composition near the 14/m–P42/n phase transition". Mineralogical Magazine. 63 (3): 321–329. doi:10.1180/002646199548547. ISSN 0026-461X.
  6. ^ a b c d e 앞의 문장 중 하나 이상이 현재 공개 영역에 있는 출판물의 텍스트를 포함한다. Flett, John Smith; Spencer, Leonard James (1911). "Scapolite". In Chisholm, Hugh (ed.). Encyclopædia Britannica. Vol. 24 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 300–301. 치솔름, 휴, 에드(1911). 브리태니커 백과사전. 케임브리지 대학교 출판부