Sekaninaite

Sekaninaite ((Fe, Mg) AlSiO) ist ein Silikat-Mineral, das Eisen reiche Entsprechung von cordierite.

Es wurde zuerst 1968 für ein Ereignis in Dolní Bory, Vysočina Gebiet, Mähren, Tschechien beschrieben, und ist jetzt auch von Irland, Japan und Schweden bekannt. Es wurde nach einem tschechischen Mineralogen, Josef Sekanina (1901-1986) genannt. In Brockley kommt Irland sekaninaite in bauxitic Ton innerhalb der Kontakt-Aureole eines diabase aufdringlichen Steckers vor.

Struktur und Zusammensetzung

Die chemische Formel von sekaninaite ist: (Fe2 +, Mg2 +) 2Al4Si5O18*nH2O. Trauben haben die Prozentsatz-Gewichte der Probe von Dolni Bory, berechnet

Diese Zusammensetzung besteht in der Natur in der Form von zwei polymorphs: Eine unordentliche sechseckige Struktur und anderes eingeordnetes in einer bestellten orthorhombic Struktur ein zu haben. Als ein aluminosilicate basiert die wiederholte und bestellte Struktur auf polymerization von einem oder dem vierflächigen Fachwerk eines anderen von Si, Al tetrahedra (Yakubovich, 2003). Fast alle Analysen zeigen Übermaß an Al und Mangel in Si in Bezug auf vierflächige Bestandteile. Der gesamte Ersatz von Alkalien verursacht Übermaß in cations, der in (K2O, Na2O, CaO) gefunden ist, andeutend, dass sekaninaite (Trauben, 2010) im Wesentlichen wasserfrei ist.

Die Atombauten von cordierites werden als eine dauernde Reihe von Strukturen interpretiert, die sich gestützt auf dem Inhalt vom koordinierten Mg von octahedrally und Fe cations ändern. Der unterschiedliche Inhalt von Atomen in der octahedral M Position hat eine Wirkung auf die orthorhombic Einheitszellrahmen. Die breite Reihe des Isomorphismus von Mg und Fe (4-96 %) deutet die Existenz einer dauernden isomorphen Reihe cordierite (Mg, Fe) 2 [Al4Si4O18] *nH2O-sekaninaite (Fe, Mg) 2 [Al4Si4O18] *nH2O an. Es wird über crystallographic Daten gezeigt, dass eine Verschiebung im Eiseninhalt zu einer entsprechenden Abweichung in a und b Einheitszellrahmen (Yakubovich, 2003) führt. Als ein aluminosilicate/cyclosilicate bestehen die octahedral M-O Entfernungen aus 5 unabhängiger Tetrahedra-Form ein 3-dimensionales anionic Fachwerk von bestelltem und verteiltem Al3 + und Si4 + cations. Ein unabhängiger AlO4 und zwei SiO ¬ 4 Wirbelwind-Teilen tetrahedra teilen Sauerstoff-Atome, um Sechs-Mitglieder-Ringe entlang der c Achse der Einheitszelle zu bilden. Mg, Fe octahedra teilen Ränder mit SiO4, um Ringe davon zu bilden, octahedra und tetrahedra abwechseln zu lassen. So kann das Fachwerk als eine semi-layered Struktur beschrieben werden, die Schichten von in Ringe verbundenem tetrahedra durch das Teilen von Scheitelpunkten und octahedra und tetrahedra das Teilen von Rändern gebildet ist, entlang der c Achse abwechselnd. Die Verzerrung der orthorhombic Einheitszelle wird durch die chemische Zusammensetzung aber nicht den Grad der Einrichtung im vierflächigen Fachwerk (Yakubovich, 2003) bestimmt. Die Temperatur, bei der die liquidous Phasen in einer Folge kristallisieren: mullite + tridymite, gefolgt von sekaninaite und schließlich fayalite + clinoferrosilite (Trauben, 2010). Ähnliche Tendenzen werden für amphiboles, clinopyroxenes, olivines' und andere beobachtet. Die Zunahme im Maulwurf-Bruchteil von Fe von Mineralen ist mit dem Eiseneingang nicht verbunden gewesen, aber wurde durch seine Neuverteilung während des Kontakts metamorphism (Korchak, 2010) verursacht.

Physikalische Eigenschaften

Stanek und Miskovsky (1975) erst haben sich identifiziert und diagnostizierter sekaninaite als ein neues Mineral in der cordierite Reihe. Sie haben die schlecht entwickelten Kristalle des Gebiets von Dolni Bory probiert, die Tschechoslowakei, wo Muster 70-Cm-Proben von Dolni Bory nicht überschritten hat, ist sehr verschieden als in den Paralaven von Kuznetsk gefundene Proben. Sie sind sehr nahe Entsprechungen in Bezug auf Mg/Fe Verhältnisse, aber gewaltig verschiedenen a-, b- und c-Rahmen (Trauben, 2010). Trauben und Kollegen haben Zelldimension berechnet, um 17.230 (5), b 9.835 (3), c 9.314 (3) A zu sein. Die Farbe von sekaninaite ist hellblau und ausgesprochen pleochroic mit X = farblos; Y = blau; Z = blaßblau; Absorption kommt in der Folge Y> Z> vor X. Sekaninaite hat eine Härte 7-7.5; es klebt unvollständig vorwärts {100} und Ausstellungsstücke, die sich auf {001} (Fleischer, 1977) lösen. Die Mehrheit von Kristallen zeigt zonation (Fe, der vom Kern bis Rand zunimmt). Es allgemeiner twinned auf {110} und {310}, sechseckige Symmetrie vortäuschend. Sekaninaite wird unter der Raumgruppe Cccm klassifiziert; es ist ein orthorhombic Kristall, der der Reihe nach mit cordierite (Stanek, 1975) gefunden wird.

Geologisches Ereignis und Position

Sekaninaite wurde zuerst im Gebiet von Dolni Bory Tschechiens entdeckt. Sein Ereignis ist in der Natronfeldspat-Zone von pegmatite in granulites und Gneis (Fleischer, 1977). Sekaninaite wird in Pyrometamorphic-Felsen, umfassend Felsen gefunden, die über den Prozess des alten Verbrennens metamorphism gebildet sind; Paralaven, Schlacken und buchites. Diese Verbrennen metamorphe Felsen kommen in Schlacke-Betten und breccias von verglasten durch die Paralava zementierten Schlacke-Bruchstücken des Sandsteins-siltstone vor. Diese teilweise gebackene und oxidierte psammitic-pelitic Bodensätze werden mit verbrannten Kohlenflözen vereinigt, Plätzen wie die Kohlenwaschschüssel von Kuznetsk, Sibirien (Trauben, 2010) gehörend. Sekaninaite-Fe-cordierite besteht der Reihe nach und ist nach Schwankungen in der festen Lösung größtenteils abhängig. Diese Minerale sind in Paralaven mehr überwiegend, die gefunden sind in: Macht-Fluss, Wyoming, Gebiet von Ravat, Tadschikistan, Kenderlyk Waschschüssel, das östliche Kasachstan und die Waschschüssel von Djhar in Indien; jeder unterscheidet sich im sedimentären Mineralzusammenbau, und Ergebnisse hängen von Hoch-Temperaturfusion von Mischungen des Sandsteins-siltstone und der geringen ferruginous Bestandteile (Trauben, 2010) ab. Diese Fe-rich Paralaven werden aus Fe-olivine, esseneite, dorite, melilite, Fe-cordierite, anorthite, Spinell, tridymite, fayalite, Magneteisenstein, Quarz usw. (Novikova, 2008) zusammengesetzt.

Siehe auch

  • Liste von Mineralen
  • Liste von Mineralen genannt nach Leuten
  • Anthony, John W., Bideaux, Richard A., Bladh, Kenneth W., und Nichols, Monte C., Hrsg., Handbuch der Mineralogie, Mineralogische Gesellschaft Amerikas, Chantilly, VA 20151-1110, die USA. http://www.handbookofmineralogy.org.
  • Fleischer, M., Jambor, J., amerikanischer Mineraloge, Band 62, Seiten 195-397, l977.
  • Geiger, C.A. Voigtlander, H., (2000) Beiträge zur Mineralgesteinskunde. Die Hitzekapazität des synthetischen wasserfreien Mg und Fe cordierite. Springer-Verlag, Kiel, 46-50.
  • Trauben, R., Korzhova, S., Sokol, E., Seryotkin, Y. (2010) Paraentstehung von ungewöhnlichem Fe-cordierite (sekaninaite) - tragende Paralava und Schlacke von der Kohlenwaschschüssel von Kuznetsk, Sibirien, Russland. Beiträge der Mineralgesteinskunde, 162:253-273.
  • Korchak, Yu. A., Men'shikov, Yu. P., Pakhomovskii, Ya. A., Yakovenchuk, V.N. Ivanyuk, G.Yu. (2011) Falle-Bildung der Kola-Halbinsel, Petrologiya, Vol. 19, Nr. 1, Seiten 89-103.
  • Miskovsky, J., Stanek, J., (1975) Sekaninaite, ein neues Mineral der cordierite Reihe von Dolni Bory, die Tschechoslowakei, Scr. Fac. Sci. Nat. Ujep. Brun. Geol. 1 (5), 21-30.
  • Novikova, S. A., Fayalite von Fe-rich Paralaven von Alten Kohlenfeuern in Kuzbass, Russland. Geologie von Erzlagern, 2009, Vol. 51, Nr. 8, Seiten 800-811.
  • Yakubovich *, O. V., Massa **, V., Pekov *, ich. V., Gavrilenko *, P. G., Chukanov ***, N. V. (2004) Kristallographie-Berichte, Vol. 49, Nr. 6, Seiten 953-963.

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