Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Лабрадорит (( Ca , Na ) ( Al , Si ) 4 O 8 ) - это минерал полевого шпата, впервые обнаруженный в Лабрадоре, Канада, который может проявлять радужный эффект.

Лабрадорит представляет собой промежуточный до кальциевого члена ряда плагиоклаза . Он имеет процентное содержание анортита (% An) от 50 до 70. Удельный вес колеблется от 2,68 до 2,72. Полоса белая, как у большинства силикатов . Показатель преломления в диапазоне от 1.559 до 1.573 и двойникование является общим. Как и все члены плагиоклаза, кристаллическая система является триклинной , и присутствуют три направления расщепления , два из которых почти под прямым углом и более очевидны, будучи от хорошего до идеального качества. (Третье направление - плохое.) Обычно это прозрачные зерна от белого до серого, от глыбовых до решетчатых.основные магматические породы, такие как базальт и габбро , а также в анортозитах .

Возникновение [ править ]

Область геологического типа для лабрадорита - остров Пола недалеко от города Наин в Лабрадоре, Канада. О нем также сообщалось в Норвегии, Финляндии и различных других местах по всему миру, с заметным распространением на Мадагаскаре, Китае, Австралии, Словакии и США. [2]

Лабрадорит встречается в основных магматических породах и является разновидностью полевого шпата, наиболее часто встречающейся в базальтах и габбро . Необычные тела анортозита почти полностью состоят из лабрадорита. [4] Он также встречается в метаморфических амфиболитах и как обломочный компонент некоторых отложений. Общие минеральные ассоциации в магматических породах включают оливин , пироксены , амфиболы и магнетит . [1]

Лабрадоресценция [ править ]

Лабрадоресценция в лабрадорите
Воспроизвести медиа
Видео лабрадоресценции в лабдрадорите, видимое при изменении угла зрения

Лабрадорит может проявлять радужный оптический эффект (или шиллер ), известный как лабрадоресценция. Термин « лабрадоресценция» был введен Уве Бальтазаром Бёггильдом , который определил его (лабрадоризация) следующим образом: [5]

Лабрадоризация - это своеобразное отражение света от субмикроскопических плоскостей, ориентированных в одном направлении (редко в двух направлениях); эти плоскости никогда не имеют такого положения, чтобы их можно было выразить простыми индексами, и они не видны непосредственно под микроскопом.

Свой вклад в понимание происхождения и причины эффекта внесли Роберт Струтт, 4-й барон Рэлей (1923 г.) и Бёггильд (1924 г.). [5] [6] [7]

Причиной этого оптического явления является ламеллярная структура фазового распада [8], возникающая в зазоре смешиваемости Бёггильда . [9] Эффект заметен, когда расстояние между пластинами составляет от 128 до 252 нм (от 5,0 × 10 -6 до 9,9 × 10 -6 дюймов  ); ламели не обязательно параллельны; [9] и обнаружено, что в ламеллярной структуре отсутствует дальний порядок. [10]

Пластинчатое разделение происходит только в плагиоклазах определенного состава; кальциевый лабрадорит и битовнит ( содержание анортита от ~ 60 до 90%) особенно иллюстрируют это. [8] [11] Еще одним требованием для разделения пластин является очень медленное охлаждение породы, содержащей плагиоклаз. Требуется медленное охлаждение, чтобы позволить ионам Ca, Na, Si и Al диффундировать через плагиоклаз и вызвать ламеллярное разделение. Следовательно, не все лабрадориты проявляют лабрадоресценцию (они могут быть неправильного состава и / или охлаждались слишком быстро), и не все плагиоклазы, проявляющие лабрадоресценцию, являются лабрадоритами (они могут быть битовнитом).

Некоторые разновидности драгоценных камней лабрадорита, демонстрирующие высокую степень лабрадоресценции, называются спектролитом .

Галерея [ править ]

  • Полированный блок из Мадагаскара

  • Деталь лабрадорита

  • Лабрадорит полированный 18х20 см

  • Полированный лабрадорит из коллекций UCL Geology

  • Лабрадорит редких цветов

  • Полированный лабрадорит

См. Также [ править ]

  • Авантюра
  • Ларвикит
  • Опал
  • Лазурит

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b Справочник по минералогии
  2. ^ a b Mindat.org
  3. ^ Веб-минеральные данные
  4. ^ Hurlbut, Корнелиус S .; Кляйн, Корнелис; Руководство по минералогии, Wiley, 1985, 20-е изд., С. 456 ISBN  0-471-80580-7
  5. ^ a b Bøggild, Уве Бальтазар (1924), «О лабрадоризации полевых шпатов » (PDF) , Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Mathematisk-fysiske Meddelelelser , 6 (3): 1–79 [ постоянная мертвая ссылка ]
  6. ^ Раман, Чандрасекхара Венката ; Джаяраман, Айясами (июль 1950 г.). «Строение лабрадорита и происхождение его радужной окраски» . Труды Индийской академии наук, раздел A . 32 (1): 1–16. DOI : 10.1007 / BF03172469 . S2CID 128235557 . 
  7. Лорд Рэлей (3 апреля 1923 г.), «Исследования радужного цвета и структуры, его производящей. III. Цвета лабрадора полевого шпата», Труды Лондонского королевского общества. Серия А , Королевское общество, 103 (720): 34-45, DOI : 10.1098 / rspa.1923.0037 , JSTOR 94093 
  8. ^ а б Янь-дзю, Пэн; Сюэ-мэй, Хэ; Цинь-фанг, Фанг (май 2008 г.), «Причины иридесценции ламеллярной структуры распада лабрадорита: данные ПЭМ» , Acta Petrologica et Mineralogica
  9. ^ а б Хао, Се; Цзин-чэн, Пей; Ли-пин, Ли (февраль 2006 г.), «Связь между лабрадоресценцией и внутренней структурой лабрадорита» , информация о геологии и технологиях
  10. ^ Болтон, Герберт Кэрнс; Берсилл, Лесли Артур; Макларен, Александр Кларк; Тернер, Робин Г. (1966). «О происхождении цвета лабрадорита». Physica Status Solidi B . 18 : 221–230. DOI : 10.1002 / pssb.19660180123 .
  11. ^ Маккензи, Уильям Скотт; Зуссман, Джек, ред. (1974), «23. Электронно-оптическое исследование лабрадора Шиллера», Полевые шпаты: Труды Института перспективных исследований НАТО, Манчестер, 11–21 июля 1972 г. , Manchester University Press, 2 , стр. 478–490
  • Чисхолм, Хью, изд. (1911). «Лабрадорит»  . Британская энциклопедия (11-е изд.). Издательство Кембриджского университета.