셀시언

Celsian
셀시언
Celsian in sanbornite004.jpg
캘리포니아 주 마리코파 카운티 인클라인에서 산보나이트(흰색) 및 쿼츠 매트릭스(크기: 5 x 4 x 3cm)에 있는 셀시안(사진의 투명/회색)
일반
카테고리펠드스파
공식
(기존 단위)
바알시오228
스트룬츠 분류9.FA.30
크리스털 시스템단음이의
크리스털 클래스프리즘(2/m)
(동일한 H-M 기호)
스페이스 그룹I2/c
단위세포a = 8.622(4) å,
b = 13.078(6) å,
c = 14.411(8) å;
β = 115.2°; Z = 8
식별
무색, 흰색, 노란색
수정습관짧은 프리즘과 고환 결정, 질량
트윈닝마네바흐 쌍둥이는 (001), 바베노 쌍둥이는 (021), 희귀성 쌍둥이는 쌍둥이다.
클라바주{001}에 완벽함, {010에 완벽함, {110}에 취약함
고집브리틀
모스 눈금 경도6–6.5
루스터유리성
발데인성투명
비중3.10 ~ 3.39
광학 특성이축(+)
굴절률nα = 1.580–1.584nβ = 1.585–1.587nγ = 1.594–1.596
바이레프링스0.014, 2축 –
2V 각도측정: 86° ~ 90°
기타 특성[1][2][3][4]

Celsian은 희귀한 장석 광물인 바륨 알미늄실리케이트, BaAlSiO이다228. 광물은 바륨 함량이 상당한 접촉 변성암에서 발생한다. 그것의 수정 체계단색이고, 그것은 흰색, 노란색, 또는 겉모습이 투명하다. 순수한 형태로는 투명하다. 합성바륨 알미늄실산염은 치과용 충진 및 기타 용도에 세라믹으로 사용된다.

이 광물은 안데르스 섭씨(1701–1744)의 이름을 따서 명명되었다.

구성

Celsian은 화학 성분인 BaAlSiO를228 가진 바륨 장석이다. 장편파 그룹의 일부를 이루고 있으며, 셀시언-히알로판 시리즈와 셀시언-정편파 시리즈에 속한다. 그것은 정문과 약간 유사하며, 4개의 뚜렷한 다형체를 가지고 있다. 필수 원소는 실리콘, 알루미늄, 산소, 바륨이다. 미네랄의 일반적인 불순물로는 철분, 티타늄, 마그네슘, 칼륨, 칼슘 등이 있다. Celsian은 상온에서 최대 1590 °C까지 안정적이다(Lin and Foster, 1968). 가장 일반적인 추적 요소는 칼륨과 칼슘으로 셀리안의 대략적인 화학 성분 분석에서 다음과 같은 wt%가 발견되었다: • SiO2—35.1 • AlO---2623.8 • BaO---35.8 • KO---22.3 총:100.0 (Newham and Megaw, 1960).

지질학적 발생

Celsian은 발생이 제한적이다. 바륨 장식의 대부분은 호기성 열수 과정과 중등 수준의 변성 작용과 관련이 있다(Moro와 Cembranos and Fernandez, 2001). 퇴적암과 변형 퇴적암, 망간, 페로망간, 바라이트 퇴적물과도 관련이 있다.

켈시안은 웨일스, 자모라(스페인), 알래스카, 캘리포니아, 스웨덴, 일본 등지에서 발견될 수 있으며, 뉴저지의 프랭클린 광산에서도 헨드릭사이트를 볼 수 있다.

구조

셀시안에서의 대칭은 장편에서 일반적으로 발견되는 대칭과는 다소 다르다. 그것은 단음이의 것과 유사한 몸통 중심의 격자를 가지고 있다. 셀시언에게 대칭의 중심이 결여되어 있다는 충분한 증거가 발견되어, 그 우주군은 I/c이다(Newnham and Megaw, 1960). 우주 그룹은 정형화합물, 염증 그리고 신체 중심 아노타이트와 같은 그룹의 다른 그룹들과 다르다.

X선 분석 결과 격자 매개변수 a, b, c 및 각도의 값은 약 a=863 pm, b=131.0 pm, c=1400 pm 및 β=116°, θ=90°(게이, 1956).

셀당 8개의 공식 단위가 있으며, 일반 위치는 8배이므로 모든 원자가 일반 위치에 놓여질 수 있다(Newnham and Megaw, 1960). 이 구조는 정형화합물 및 산니딘과 매우 유사하지만 다음과 같은 두 가지 면에서 차이가 있다.

1. Si와 Al의 분포.
2. 모든 원자의 좌표.

바륨 원자의 특성과 혼합된 사면 부위의 실리콘과 알루미늄의 분포는 주변 규산염 프레임워크에 영향을 미친다(Newham and Megaw, 1960). Si-Al 본드는 부분적으로 주문되며, 경우에 따라 알루미늄 대체물의 실리콘이 주문되기도 한다.

셀시언의 순서는 매우 간단하며, 각 알루미늄 사면체는 4개의 실리콘 사면체로 둘러싸여 있으며, 그 반대의 경우도 마찬가지다(Newham과 Megaw, 1960). 또한 알루미늄 실리콘-실리콘 이외에도 또 다른 형태의 변환이 있는데, 실리콘이 풍부한 네트워크로 실리콘-빈곤층은 알과 시를 동시에 대체해야 한다.

바륨 이온은 장골의 칼륨에 가까운 불규칙한 구성을 가지고 있다. 각 바륨은 산소가 가까이 있으며, 이러한 구성 덕분에 실리콘-산소-실리콘 결합 각도에 강한 영향을 미친다.

셀시언의 다형성

셀시언의 독특한 폴리모형은 네 가지 있는데, 그 중 두 개는 천연광물이고 나머지 두 개는 합성제품이다. 첫째는 파라셀시언과 셀시언이고, 둘째는 육각시언이며, 다른 하나는 광물 사이크라이트와 관련이 있다(Lin and foster, 1967). 안정성이 증가하는 순서는 500 °C~1000 °C 사이의 온도 범위에서 파라셀시언→헥사셀시언→셀시언이다.

온도가 1,600 °C에서 1,760 °C로 상승함에 따라, 그것은 셀시언에서 가역형 헥사슬시언으로 변한다. 파라셀시언은 다른 두 사람에 비해 안정성이 떨어지고 셀시언은 가장 안정적이다.

트윈닝

바륨 장석은 거친 결정체를 제외하고 트윈닝이 잘 발달되지 않은 광학적으로 균일한 결정에서 발생한다. 18개의 결정 형태가 확인되었는데, 그 중 11개는 정형화합물로 알려진 것과 일치한다. 관찰된 트위닝에는 (001) 위의 마네바흐 쌍둥이와 (021)의 바베노 쌍둥이가 포함된다. 일부 셀시언의 표본은 희귀한 항성 쌍둥이를 가진 것으로 밝혀졌다(스펜서, 1941년).

특성.

물리적 성질

셀시언은 c(001) 완벽한 갈라짐과 b(010) 좋은 갈라짐이 나타나며, 이는 [110]의 갈라짐이 불분명한 다형 포경체와의 차이를 나타낸다. 아둘리아, 더 크고 튼튼한 결정체(스펜서, 1941)와 길고 가늘고 고환과 같은 다양한 결정 습관이 있다. 대개 무색·투명하며, 진주빛에서 비형광 광택까지 있다.

밀도는 약 3.31~3.33 g/cm이다3. 광물의 구조에 있는 불순물이 일부 있기 때문일 것이다. Mohs 눈금에서 경도가 6인데, 이 경도는 상대적으로 짧은 결합이 더 단단한 경향이 있기 때문에 구조물의 결합 길이가 짧기 때문이다.

광학 특성

다른 광학 특성으로는 약 88°의 2V 각도와 0.014의 최대 바이얼링, 음의 기호를 갖는 바이얼(Biaxial)이 있다(Newnham과 Megaw, 1960). 적당히 완화되어 있다.

사용하다

셀시언의 용도는 대부분 유리와 도자기와 관련이 있다. 이 용도는 보통 순수한 합성 단색체 셀시안을 준비함으로써 달성된다.

셀시언은 화학적 안정성과 높은 기계적 저항성 등 매우 매력적인 특징을 가지고 있어 벌크 글라스에 관한 향상된 성능의 합성물을 얻기 위해 유리하게 이용할 수 있다. (칸니요, 칼리어, 만프레디니, 몬토르시, 실리가르디 2006). 많은 연구에서 안경 속의 셀리안 위상의 양을 증가시킴으로써 결정화의 대부분을 증가시킨다는 것을 보여준다(Khater and Idris, 2004).

참조

  • 카니요 V, 칼리어 E, 만프레디니 T, 몬토르시 M, 실리가르디 C. "글라스-셀리안 복합체의 설계 및 최적화" Composites Part A – Applied Science and Manufacturing. 2006, vol. 37, 페이지 23–30.
  • 게이 P. "셀시언에 관한 노트" 액타 크리스탈그래피카 1956, 제9권 474.
  • Khater G, Idris M. "유리로 된 세라믹 물질을 생산하기 위해 사우디 카올린틱 점토 사용" 인더스, 도자기 2004, 제24권, 페이지 43–50.
  • 린 H.C.와 포스터 W.R. "셀시안의 다형성" 캐나다 광물학자. 1967, 제9권, 페이지 295.
  • 린 H.C. 및 포스터 W.R. "시스템에 대한 연구 Ba0-Al2O3Si02. Celsian의 다형성". 미국의 광물학자 1968년, 제 53권, 페이지 134–134
  • 모로 M.C. Cembranos M.L과 페르난데스 A. "스페인 자모라의 세덱스 바라이트 퇴적물에서 나온 셀시언, (바,K)-펠드스파, 사이크라이트" 캐나다 광물학자. 2001, 39권, 페이지 1039–1051.
  • 뉴햄 R.W와 메고 H.D. "셀시언(바륨 장판)의 결정구조" Acta Crystalographica, 1960, 13권, 페이지 303–312
  • 스펜서 L.J. "웨일즈에서 온 바륨-펠드파(셀시언과 파라셀시언)" 광물학 잡지. 1942년, 제26권, 페이지 231–243.