lemański

lemański
generał
Kategoria [[]]

Formuła (powtarzająca się jednostka)
Na Ca Cu 5 ( As O 4 ) 4 Cl • 3 H 2 O
Symbol IMA Lmk
Klasyfikacja Strunza 4/K.01-10
Układ kryształów Jednoskośny
Grupa kosmiczna P2 1 /m
Komórka elementarna
a = 9,9758 A , b =, c = 36,714 A; β=; Z = 8
Identyfikacja
Masa formuły 1060,88
Kolor Ciemnoniebieski
Kryształowy zwyczaj Agregaty, Rozeta
Łupliwość Idealny (001)
Pęknięcie Nieregularny
Wytrwałość Kruchy
Twardość w skali Mohsa ~2,5
Połysk Szklisty
Pasemko jasny niebieski
Przezroczystość Przezroczysty
Gęstość 3,78 g/cm 3
Dyspersja v >> r silne
Widma absorpcyjne Silny 900 cm -1
Bibliografia

Lemanskiit jest minerałem, który został po raz pierwszy odkryty w kopalni w kopalni Abundancia, okręgu górniczym El Guanaco, Chile , o idealnym wzorze Na Ca Cu 5 ( As O 4 ) 4 Cl • 3 H 2 O . Pierwotnie minerał ten został odkryty jako dymorfus z lawendulanem , ale w 2018 roku został zmieniony tak, aby zawierał tylko 3 cząsteczki wody. Lemanskiit zwykle występuje jako agregaty w kształcie rozety z cienkich agregatów blaszkowatych lub igiełkowatych, takich jak lammeryt. Lemanskiit jest ciemnobłękitny z jasnoniebieską smugą, jest kruchy z doskonałą płaszczyzną łupliwości. Został znaleziony na składowisku w opuszczonej kopalni Abundancia, okręg górniczy El Guanaco, region II, prowincja Antofagasta, Chile. Nowy minerał został nazwany na cześć Chestera S. Lemanskiego, Jr. Ten minerał i nazwa zostały następnie zatwierdzone przez Komisję w dniu Nowe minerały i nazwy minerałów Międzynarodowego Stowarzyszenia Mineralogicznego.

Lokalizacja, występowanie i parageneza

Kopalnia złota Abundancia, dzielnica górnicza El Guanaco, znajduje się na południe od Cerro La Estrella. Żyły kwarcu zawierają kilka siarczków, głównie enargitu, i są związane z grubymi ziarnami i kryształami ciemnozielonego lammerytu . Inne minerały towarzyszące to zielone kryształy oliwinitu , szare kryształy mansfieldytu, białe ziarna senarmontytu oraz mieszanina z grupy crandalitów. Jego przerosty wskazują na bardzo kwaśne warunki pochodzenia, cechy osadów epitermalnych.

Właściwości fizyczne

Lemanskiit zwykle tworzy pokrój bardzo dużych guzków o długości do pięciu centymetrów; może również tworzyć się z żyłami kwarcu. Lemanskiit ma dwa różne typy występowania, agregaty w kształcie igieł i rozet. Agregaty w kształcie igieł są bardzo cienkimi pojedynczymi kryształami przypominającymi płytki o długości 0,8 mm i grubości 10 μm. Agregaty w kształcie rozety to cienkie, blaszkowate, subrównoległe przerosty z bardzo cienkimi pojedynczymi domenami. Lemanskiite występuje w ciemnoniebieskim kolorze. Stwierdzono również, że minerał jest przezroczysty. Lemanskiit ma twardość ok. 2,5 w Mohsa i ma gęstość 3,78 g/ cm3 . Ma doskonały dekolt równoległy do ​​największej widocznej powierzchni, którą jest (001), ma kruchą wytrzymałość, ma jasnoniebieską smugę i ma szklisty połysk.

Właściwości optyczne

Lemanskiit jest jednoosiowy ujemny. Współczynniki załamania światła ω = 1,749(2) i ε = 1,647(2) oraz ma dużą ulgę powierzchniową. Ma silny pleochroizm z wartością O ciemnozielono-niebieską i wartością E jasnoniebiesko-zieloną (jasny turkus).

Właściwości chemiczne

Lemanskiit to uwodniony chloroarsenian miedzi, wapnia i sodu. Wyidealizowany wzór to Na Ca Cu 5 ( As O 4 ) 4 Cl • 3 H 2 O . Wzór empiryczny tego minerału obliczony na podstawie 20 O + Cl to 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. Lemanskiite nie jest już dimorfem lanendulanu ze względu na niższą zawartość H 2 O, jak odkryto w 2018 r., do faktycznie mniej uwodnionego.

Struktura krystaliczna

Lemanskiit należy do grupy lavendulanów i ma strukturę krystaliczną opartą na heteropoliedrycznych warstwach równoległych do (100). Warstwa heteropoliherdalna jest reprezentowana jako wielościany skupione na Cu 2+ i czworościany AsO 4 . Ten nowy typ strukturalny, który się tworzy, pokazuje skupiska czworokątnych, wspólnych miedzianych, pięciokrotnych wielościanów, tworzących zniekształcone czworokątne piramidy, z chlorem będącym wspólnym wierzchołkiem. Jednakże, mimo że lemanskiit należy do grupy lavendulanów, różni się tym, że czwarty wierzchołek w każdym z AsO 4 jest połączony miedzianym skupiskiem bez miedzianego pięciokrotnego klastra wielościanów. Z tego powodu to miejsce miedzi jest zamiast tego wyśrodkowaną tetragonalną piramidą z atomem tlenu w cząsteczce wody na odległym piątym wierzchołku CuO 4 (H 2 O).

Skład chemiczny

Tlenek % wag.
Na 2 O 2,92
K 2 O 0,02
CaO 5.32
SrO 0,26
CuO 38,99
jako 2 O 5 44.03
Kl 3,54
H2O _ _ 5.22
Całkowity 99,50


Krystalografia rentgenowska

Pojedynczy lemanskiit o doskonałym rozszczepieniu wzdłuż płaszczyzny (001) zbadano za pomocą dyfraktometru XCalibur CCD . Lemanskiit znajduje się w jednoskośnym układzie krystalicznym w grupie przestrzennej P 2 1 / m . Badanie lemanskiitu przeprowadzone w temperaturze pokojowej dało następujące dane dla pojedynczej komórki elementarnej kryształu: a = 9,250(2) Å , b = 10,0058(10) Å, c = 10,0412(17) Å; β = 97,37°, V = 921,7(3) A3 . Proszkowa dyfrakcja rentgenowska dane dotyczące lemanskiitu analizowano na dyfraktometrze Rigaku R-AXIS RAPID II wykorzystującym promieniowanie CoKa ( λ = 1,79021 A) w geometrii Debye'a-Sherrera (d = 127,4 mm). Zebrane dane zostały zintegrowane, aby uwzględnić kilka słabych odbić w zbiorze danych. Ostateczne zebrane dane dotyczące dwóch minerałów w sproszkowanej próbce to 97,9% lemańskiego i 2,1% kwarcu.

Zobacz też

Lista minerałów

  1. ^   Wojownik, LN (2021). „Symbole minerałów zatwierdzone przez IMA – CNMNC” . Magazyn mineralogiczny . 85 (3): 291–320. Bibcode : 2021MinM...85..291W . doi : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID 235729616 .
  2. ^ Paar, WH, RSW Braithwaite, TT Chen i P. Keller (1984) Nowy minerał, szkocki (PbSO3) z Leadhills w Szkocji: pierwszy naturalnie występujący siarczyn. Minerał. Mag., 48, 283–288.
  3. ^ Hudson Institute of Mineralogy, 2017, Scotlandite: https://www.mindat.org/min-3597.html (dostęp: listopad 2019)
  4. ^ Borthwick, CW, 1992, Leadhills and Wanlockhead - wycieczka: http://earthwise.bgs.ac.uk/index.php/Leadhills_and_Wanlockhead_-_an_excursion (dostęp: listopad 2019)
  5. ^ Pertlik, F. & Zemann, J. TMPM Tschermaks Petr. Rękawica. (1985) 34: 289. https://doi.org/10.1007/BF01082968 (dostęp: grudzień 2019)
  6. ^ a b c   Ondrus, P .; Veselovsky, F.; Skala R.; Sejkora J.; Pazout, R.; Fryda, J.; Gabasowa, A.; Wajdak, J. (2006-04-01). „LEMANSKIITE, NaCaCu5 (AsO4) 4Cl {środkowa kropka} 5H2O, NOWY GATUNEK MINERALNY Z KOPALNI ABUNDANCIA, CHILE” . Kanadyjski mineralog . 44 (2): 523–531. doi : 10.2113/gscanmin.44.2.523 . ISSN 0008-4476 .
  7. ^    Zubkowa, NV; Piekow, IV; Czukanow, NV; Kasatkin, AV; Ksenofontov, DA; Yapaskurt, VO; Britvin, SN; Pushcharovsky, D. Yu. (2018-12-01). „Redefiniowanie lemańskiego: nowe dane mineralogiczne, struktura krystaliczna i poprawiony wzór NaCaCu5 (AsO4) 4Cl · 3H2O”. Geologia złóż rud . 60 (7): 594–606. Bibcode : 2018GeoOD..60..594Z . doi : 10.1134/S1075701518070115 . ISSN 1555-6476 . S2CID 134355102 .