Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Lemanskiite является минерал , который был впервые обнаружен в шахте на Abundancia шахте, Эль - Guanaco горного округа, Чили , с идеальной формулой Na Ca Cu 5 ( В O 4 ) 4 Cl • 3 Н 2 О . Первоначально этот минерал был обнаружен как dimorphus с lavendulan, но в 2018 году он был пересмотрен, чтобы в нем было всего 3 молекулы воды. Леманскиит обычно встречается в виде розеткообразных агрегатов тонких пластинчатых или игольчатых агрегатов, таких как ламмерит. Леманскиит темно-голубой с голубой полосой, хрупкий, с отличной плоскостью спайности. Он был найден на свалке в заброшенной шахте Абундансия, горнодобывающий район Эль-Гуанако, регион II, провинция Антофагаста, Чили . Новый минерал был назван в честь Честера С. Лемански-младшего. Этот минерал и название были затем одобрены Комиссией по вопросам Новые минералы и названия минералов Международной минералогической ассоциации. [5]

Местоположение, возникновение и парагенезис [ править ]

Золотой рудник Абундансия в горнодобывающем районе Эль-Гуанако расположен к югу от Серро-ла-Эстрелла. Кварцевые жилы содержат несколько сульфидов, в основном энаргит, и он связан с крупными зернами и кристаллами темно-зеленого ламмерита . Другие связанные минералы включают зеленые кристаллы оливинита , серые кристаллы мансфилдита, белые зерна сенармонтита и смеси из группы крандаллита. Его срастания указывают на очень кислые условия происхождения, характеристики эпитермальных отложений. [5]

Физические свойства [ править ]

Леманскиит обычно образует очень крупные узелки длиной до пяти сантиметров; он также может образовываться прожилками кварца. Леманскиит имеет два разных типа залежей: игольчатые и розеточные агрегаты. Агрегаты игольчатой ​​формы представляют собой очень тонкие пластинчатые отдельные кристаллы длиной 0,8 мм и толщиной 10 мкм. Розетковидные агрегаты представляют собой тонкие пластинчатые субпараллельные срастания с очень тонкими отдельными доменами. Леманскиит имеет темно-голубой цвет. Минерал также оказался полупрозрачным. Леманскиит имеет твердость ок. 2,5 по шкале Мооса и имеет плотность 3,78 г / см 3.. Он имеет отличное расщепление, параллельное самому большому видимому лицу (001), имеет хрупкую прочность, имеет голубую полосу и стекловидный блеск. [5]

Оптические свойства [ править ]

Леманскиит одноосно отрицательный. Показатели преломления ω = 1,749 (2) и ε = 1,647 (2), а поверхность имеет высокий рельеф . У него сильный плеохроизм с темно-зелено-синим значением O и светло-сине-зеленым (светло-бирюзовым) значением E.

Химические свойства [ править ]

Леманскиит представляет собой водный хлорарсенат меди, кальция и натрия . Идеализированный формула Na Са Cu 5 ( В O 4 ) 4 Cl • 3 Н 2 О . Эмпирическая формула этого минерала, рассчитанная на основе 20 O + Cl: Na 0,98 (Ca 0,98 Sr 0,03 ) Σ1,01 Cu 5,07 As 3,97 O 15,97 Cl 1,03 • 3H 2 O. Леманскиит больше не является диморфом ланендулана из-за в нижнюю H 2Содержание O, как было обнаружено в 2018 году, на самом деле менее гидратировано.

Кристаллическая структура [ править ]

Леманскиит является членом группы лавендулана и имеет кристаллическую структуру, основанную на гетерополиэдрических слоях, параллельных (100). Гетерополигердальный слой представлен в виде многогранников с центром Cu 2+ и тетраэдров AsO 4 . Этот новый структурный тип формируется, демонстрируя кластеры четырехгранных общих медных пятичленных многогранников, образующих искаженные тетрагональные пирамиды, с общей вершиной хлором. Однако, хотя леманскиит является членом группы лавендулана, он отличается тем, что четвертая вершина в каждой из AsO 4соединен кластером пятичленных многогранников с медным центром без меди. Из-за этого этот медный узел представляет собой центральную тетрагональную пирамиду с атомом кислорода молекулы воды на удаленной пятой вершине CuO 4 (H 2 O).

Химический состав [ править ]


Рентгеновская кристаллография [ править ]

Один из lemanskiite, с отличной расщеплению вдоль плоскости (001), была исследована с Xcalibur CCD дифрактометра . Леманскиит находится в моноклинной кристаллической системе в пространственной группе P 2 1 / m . Исследование леманскиита, проведенное при комнатной температуре, дало следующие данные для одной элементарной ячейки кристалла: a = 9,250 (2)  Å , b = 10,0058 (10) Å, c = 10,0412 (17) Å; β = 97,37 °, V = 921,7 (3) Å 3 . Данные порошковой дифракции рентгеновских лучей леманскиита анализировали на дифрактометре Rigaku R-AXIS RAPID II с использованием CoK aизлучения (λ = 1,79021 Å) в геометрии Дебая-Шерера (d = 127,4 мм). Собранные данные были интегрированы, чтобы учесть несколько слабых отражений в наборе данных. Окончательные собранные данные для двух минералов в порошкообразном образце составили 97,9% леманскиита и 2,1% кварца. [6]

См. Также [ править ]

Список минералов

Ссылки [ править ]

  1. ^ Paar, WH, RSW Braithwaite, TT Chen и P. Keller (1984) Новый минерал, скотландит (PbSO3) из Лидхиллс, Шотландия: первый сульфит природного происхождения. Минеральная. Mag., 48, 283–288.
  2. ^ Hudson Institute of Mineralogy, 2017, Scotlandite: https://www.mindat.org/min-3597.html (по состоянию на ноябрь 2019 г.)
  3. ^ Borthwick, CW, 1992, Leadhills and Wanlockhead - экскурсия: http://earthwise.bgs.ac.uk/index.php/Leadhills_and_Wanlockhead_-_an_excursion (по состоянию на ноябрь 2019 г.)
  4. ^ Pertlik, F. & Zemann, J. TMPM Tschermaks Петр. Mitt. (1985) 34: 289. https://doi.org/10.1007/BF01082968 (по состоянию на декабрь 2019 г.)
  5. ^ a b c Ондрус, П .; Веселовский, Ф .; Skala, R .; Sejkora, J .; Пазут, Р .; Fryda, J .; Габасова А .; Вайдак, Дж. (01.04.2006). «ЛЕМАНСКИИТ, NaCaCu5 (AsO4) 4Cl {средняя точка} 5H2O, НОВЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ ВИД ИЗ РУДНИКА ABUNDANCIA, ЧИЛИ». Канадский минералог . 44 (2): 523–531. DOI : 10.2113 / gscanmin.44.2.523 . ISSN  0008-4476 .
  6. ^ Зубкова, Н.В.; Пеков И.В. Чуканов, Н.В.; Касаткин А.В.; Ксенофонтов Д.А.; Япаскурт, В.О .; Britvin, SN; Пущаровский, Д.Ю. (2018-12-01). «Новое определение леманскиита: новые минералогические данные, кристаллическая структура и пересмотренная формула NaCaCu5 (AsO4) 4Cl · 3H2O». Геология рудных месторождений . 60 (7): 594–606. Bibcode : 2018GeoOD..60..594Z . DOI : 10.1134 / S1075701518070115 . ISSN 1555-6476 .