크루토바이트

Krutovite
크루토바이트
Krutovite-831015.jpg
크루토바이트.치수: 5.6 x 4.9 x 3.2 cm.지역성:Svornost 광산(Einigkeit 광산), 자치모프, 카를로비 바리 구, 카를로비 바리 주, 체코 공화국
일반
카테고리비소화 광물
공식
(기존 단위)
니아스2
IMA 기호크루[1]
스트룬츠 분류2.EB.25
크리스털 시스템큐빅
크리스털 클래스테타로이드(23)
스페이스 그룹등축계
H-M 기호: (23)
스페이스 그룹: P231
단위세포5.79 å; Z = 4
식별
회색빛의 희고 밝은 흰색에 광택이 나는 부분에는 장미빛을 띤다.
수정습관다른 황화물과 혼합 재배된 세밀함
클라바주관측되지 않은
골절콘코이드
모스 눈금 경도5.5
루스터금속성의
발데인성불투명
비중7.08–7.12 계산
플레이오크로이즘없음
참조[2][3][4]

크루토바이트는 니아스의2 화학적 성분과 함량이 0.02-0.34%인 입방 니켈 디아르세나이드다.[5]크루토바이트는 니켈과 비소로 구성되어 있으며 소량의 코발트, , 구리, 황, 안티몬에 대한 미량이다.[5]

지질발생

크뤼토바이트는 야치모프의 북서쪽 공격에서 8층 스보르노스트 샤프트의 게시베르 정맥에서 발생한다.[6]야치모프는 오레 산맥의 성 요아힘 계곡에 있는 체코 광물 마을이다.크루슈네 호리로도 알려진 오레 산맥은 프레캄브리아 변성암과 하부 고생대 변성화산 퇴적순서의 두 부분으로 구성되어 있다.[7]주변은 많은 광물이 발달하는 단층권에 놓여 있다.원래 크루토바이트가 발견된 포터키 광석 지대는 북쪽 단층 지대에 놓여 있다.남쪽으로 향하는 곳은 자치모프 지역을 둘러싸고 있는 크루슈네 호리 단층지대다.서쪽 경계는 중앙 단층이고 동쪽 경계는 Plavno 단층에 의해 형성된다.정맥은 적당한 열수온도에서 크루토바이트가 결정화된 주요 단층선에서 나온다.정맥은 동서 단층대를 따라 부딪히는 아침 정맥과 북에서 남으로 부딪히는 밤 정맥의 두 종류로 분류할 수 있다.[7]크루토바이트는 화강암 몸체에 100미터 깊이의 니켈 광석이 들어 있는 스보른모스트 광산의 자정맥에서 나온 것이다.밤 12시 정맥은 타격과 딥의 잦은 변이를 보이며 평균 너비는 10~30cm인 것으로 알려져 있다.[7]이곳에서 채굴된 니켈 외에도 19세기에는 은, 비스무트, 우라늄 등이 발견되었다.크루토바이트는 등축성 또는 불규칙성 형태로 0.1mm까지의 곡물을 형성하며, 니켈 스쿠테루다이트와 때로는 테넌타이트와 함께 중간생육이 일어나는 것으로 알려져 있다.이런 일이 일어나면 그 간성장은 부드러우며 눈에 보이는 반응이 보이지 않는다.[8]

구조

크루토바이트는 등축-디폴로이드계(2/m3) 계열로 게르스도르파이트형 P23과1 구조형이 동일한 것으로 알려져 있다.[8]크루토바이트와 게르스도르파이트는 300 °C(572 °F) 미만의 온도에서 고체 용액을 형성한다.

물리적 성질

Krutovite는 불투명한 회백색 팔레르로 니켈 스커테루다이트의 색이다.반사광에서 광물은 선명한 흰색과 장밋빛 색조를 띠고 있다.모스 눈금 5.5의 경도와 금속 광택을 낸다.갈라짐이 관찰되지 않는다.[5]크루토바이트는 알려진 니켈 비소와 황화수소보다 약 64.0~67.0%의 반사율이 높다.[5]크루토바이트에서 발생하는 반사 스펙트럼은 파장 범위가 440-1100이고 최소 480-540nm이다.장미 색조는 스펙트럼의 폭력적 부분과 적색 부분에서 반사율을 소폭 증가시킨다.[5]

전기 스케치

크루오트바이트는 러시아 모스크바 대학의 광물학 교수였던 게오르기 알렉세예비치 크루토프(1902년 4월 24일~1989년 12월 11일)를 기리기 위해 명명되었다.Krutov는 1931년 모스크바 광산학교 지질학 전망학부에서 졸업했다.그는 우랄스카자흐스탄의 코니 퇴적물, 대시케산 퇴적물의 코발트, 남부 우랄의 울트라마피질사의 규산광석의 니켈, 크라노야르스크 지역의 노릴스크의 쿠니(Co) 퇴적물, 카렐리아의 몬체고르스크 퇴적물 등을 연구했다.[6]크루토프는 양서류, 스캐폴라이트, 클로로파타이트의 분포에서 발견되는 접촉-금속성 퇴적물 개발에서 염소의 중요성을 결정했다.크뤼토프의 위대한 업적 중 하나는 단전: 코발트 광석과 니켈 광석을 크루스노리 산맥포함하고 1959년에 간행된 코발트 광석이다.[6]

참조

  1. ^ Warr, L.N. (2021). "IMA–CNMNC approved mineral symbols". Mineralogical Magazine. 85: 291–320.
  2. ^ 웹미네랄의 크뤼토바이트
  3. ^ 광물학 핸드북의 크뤼토바이트
  4. ^ 크뤼토바이트 온 민다트
  5. ^ a b c d e 비노그라도바, R. A.; 루다셰프스키, I. A. Bud'ko, L. I.; Kaspar, P.; 파데라, K. (1977) 새로운 입방 니켈 디아르세네이드인 크뤼토바이트.국제지질학검토서 19권, 제2, 페이지 232–244
  6. ^ a b c 베셀롭스키프 FC; 온드루시 P; 가바쇼바 A;흐루셰크 J.; 블라심스키프 P.; 체르니셰프 4세(2003) 야치모프 광물학 II의 누구인가:체코 지질학회지 제48권 제3-4, 페이지 193 – 205
  7. ^ a b c 온드루시(P.; Veselovský), 가바쇼바(GabaShovah), A.; 흐루셰크(Houloshek), J.; 슈레인(Shrein), V. (2003) 야치모프(Joachimsthal) 광석 지구의 지질학과 열수맥계.체코 지질학회지 제4권 제3-4, 페이지 3–18
  8. ^ a b 스피리도노프, E. M.; 치빌레바, T. N. (1996) 게르도르파이트 니아스와 크루토바이트 니아스의 경계.러시아 과학 아카데미의 독레이디를 거래한다.지구과학 섹션 344, 제7권 119-123호
  • Bayliss, P.; Stephenson, N.C. (1967) 게르도르파이트의 구조.광물학 잡지 38-41쪽
  • Hem, Skage R.; Makovicky, Emil (2004) The system Fe-Co-Ni-As-S; II, Phase relations in the (Fe,CO,Ni)As (sub 1.5) S (sub 0.5) section at 650 degrees and 500 degrees C., Canadian Mineralogist, Vol. 42, Part 1, pp. 63–86
  • 온드루시(P.; Veselovský), 가바쇼바(GabaShovah), A.; 흐루셰크(Houloshek), J.; 슈레인(Shrein), V. (2003) 야치모프(Joachimsthal) 광석 지구의 지질학과 열수맥계.체코 지질학회지 제4권 제3-4, 페이지 3–18
  • 스피리도노프, E. M.; 치빌레바, T. N. (1996) 게르도르파이트 니아스와 크루토바이트 니아스의 경계.러시아 과학 아카데미의 독레이디를 거래한다.지구과학 섹션 344, 제7권 119-123호
  • Veselovsky, Frantisek, Ondrus, Petr, Gabasova, Ananda, Hlouesk, 1월, Vlasimsky, Pavel(2003) 야치모프에서 새로운 1차 광물의 발견과 연구의 역사.체코 지질학회지 제48권 제3-4권 207-208쪽
  • 베셀롭스키프 FC; 온드루시 P; 가바쇼바 A;흐루셰크 J.; 블라심스키프 P.; 체르니셰프 4세(2003) 야치모프 광물학 II의 누구인가:체코 지질학회지 제48권 제3-4, 페이지 193 – 205
  • 비노그라도바, R. A.; 루다셰프스키, I. A. Bud'ko, L. I.; Kaspar, P.; 파데라, K. (1977) 새로운 입방 니켈 디아르세네이드인 크뤼토바이트.국제지질학검토서 19권, 제2, 페이지 232–244