Арагонит

редактировать
Полиморф карбоната кальция
Арагонит
Aragonite Salsigne France.jpg Арагонит из шахты Сальсин, Сальсин, Од, Франция - Размер: 30x30x20 см
Общие
КатегорияКарбонатный минерал
Формула. (повторяющаяся единица)CaCO 3
Классификация Струнца 5.AB.15
Кристаллическая система Орторомбическая
Кристаллическая класс Дипирамидальная (ммм). символ HM : (2 / м 2 / м 2 / м)
Пространственная группа Pmcn
Элементарная ячейка a = 4.95, b = 7.96. c = 5,74 [Å]; Z = 4
Идентификация
ЦветБелый, красный, желтый, оранжевый, зеленый, фиолетовый, серый, синий и коричневый
Форма кристаллов Псевдогексагональные призматические кристаллы, игольчатые, столбчатые, шаровидное, почковидное, пизолитовое, кораллоидное, сталактитовое, с внутренними полосами
Двойникование Полисинтетическое, параллельное {100} циклично по {110}
расщеплению Различное на {010}, несовершенное {110} и { 011}
Перелом Субконхоидальный
Прочность Хрупкость
шкала Мооса твердость3,5-4
Блеск Стекловидное, смолистое поверхности излома
Полоса Белый
Диафрагма От полупрозрачного до прозрачного
Удельный вес 2,95
Оптические свойстваДвухосный (-)
Показатель преломления nα= 1,529 - 1,530 n β = 1,680 - 1,682 n γ = 1,685 - 1,686
Двулучепреломление δ = 0,156
Угол 2V 18 °
Растворимость Разбавленная кислота
Другие характеристикиФлуоресценция: бледно-розовая, желтая, белая или голубоватая; фосфоресценция: зеленоватая или белая (LW UV); желтоватый (SW UV)
Литература

Арагонит - это карбонатный минерал, одна из трех наиболее часто встречающихся в природе кристаллических форм карбоната кальция, Ca C O 3(другими формами являются минералы кальцит и ватерит ). Он образуется в результате биологических и физических процессов, включая осадки из морской и пресноводной среды.

кристаллическая решетка арагонита отличается от кристаллической решетки кальцита, что приводит к другой форме кристалла, орторомбической кристаллической системе с игольчатым кристаллом. Повторяющееся двойникование приводит к псевдогексагональным формам. Арагонит может быть столбчатым или волокнистым, иногда в разветвленных геликтитных формах, называемых flos-ferri («железные цветы»), из-за их связи с рудами в Каринтии железные рудники.

Содержание
  • 1 Возникновение
  • 2 Физические свойства
  • 3 Использование
  • 4 Галерея
  • 5 См. Также
  • 6 Ссылки
  • 7 Внешние ссылки
Возникновение

Местоположение типа для арагонита - Молина-де-Арагон в провинции Гвадалахара в Кастилья-Ла-Манча, Испания, в честь чего он был назван в 1797 году. Арагонит встречается в этой местности в виде циклических двойников внутри гипса и мергелей триасовой фации Кёупера. Этот тип месторождений арагонита очень распространен в Испании, а также во Франции и Марокко.

Арагонитовая пещера, Охтинская арагонитовая пещера, находится в Словакии. В США арагонит в форме сталактитов и «пещерных цветов» (антодит ) известен из Карлсбадских пещер и других пещер. Массивные залежи оолитового арагонитового песка обнаружены на морском дне Багамских островов.

Арагонит представляет собой полиморф карбоната кальция под высоким давлением. Таким образом, он встречается в метаморфических породах под высоким давлением, таких как те, которые образовались в зонах субдукции.

Арагонит естественным образом образуется почти во всех раковинах моллюсков, а также как известняковый эндоскелет теплой и холодной воды кораллы (Склерактинии ). Несколько серпулид имеют арагонитовые трубки. Поскольку отложение минералов в раковинах моллюсков строго контролируется биологически, некоторые кристаллические формы заметно отличаются от таковых неорганического арагонита. У некоторых моллюсков вся раковина представляет собой арагонит; в других случаях арагонит образует только отдельные части биминеральной оболочки (арагонит плюс кальцит). Перламутровый слой раковин арагонита ископаемых некоторых вымерших аммонитов образует радужный материал, называемый аммолитом.

Арагонит также образуется в океане и в других странах. пещеры в виде неорганических осадков называются морскими цементами и образованиями соответственно. Арагонит не редкость в серпентинитах, где высокое содержание Mg в поровых растворах, по-видимому, подавляет рост кальцита и способствует осаждению арагонита.

Арагонит является метастабильным при низких давлениях у поверхности Земли и, таким образом, обычно замещается кальцитом в окаменелостях. Арагонит старше карбона практически неизвестен. Его также можно синтезировать путем добавления раствора хлорида кальция к раствору карбоната натрия при температуре выше 60 ° C (140 ° F) или в смесях вода-этанол при температуре окружающей среды.

Физические свойства

Арагонит термодинамически нестабилен при стандартной температуре и давлении и имеет тенденцию изменяться до кальцита в масштабах От 10 до 10 лет. Минерал ватерит, также известный как μ-CaCO 3, представляет собой другую фазу карбоната кальция, которая метастабильна в условиях окружающей среды, типичных для поверхности Земли, и разлагается даже легче, чем арагонит.

Использует

В аквариумах арагонит считается важным для воспроизведения условий рифа. Арагонит обеспечивает материалы, необходимые для многих морских обитателей, а также поддерживает pH воды, близкий к естественному уровню, чтобы предотвратить растворение биогенного карбоната кальция.

Арагонит успешно прошел испытания на удаление загрязняющих веществ, таких как цинк, кобальт и свинец из загрязненных сточных вод.

Галерея
См. Также
Ссылки
  1. ^Mindat.org
  2. ^Handbo ok of Mineralogy
  3. ^Webmineral data
  4. ^Cairncross, B.; Маккарти, Т. (2015). Понимание минералов и кристаллов. Кейптаун: Struik Nature. п. 187. ISBN 978-1-43170-084-4.
  5. ^Кальво, Мигель (2012). Minerales y Minas de España. Vol. В. Карбонатос и Нитратос. Мадрид: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. Fundación Gómez Pardo. С. 314–398. ISBN 978-84-95063-98-4.
  6. ^Руннегар, Б. (1987). «Микроструктуры раковин кембрийских моллюсков воспроизводятся фосфатом». Алчеринга: Австралазийский журнал палеонтологии. 9 (4): 245–257. doi : 10.1080 / 03115518508618971.
  7. ^Sand, K.K., Rodriguez-Blanco, J.D., Makovicky, E., Benning, L.G. и Stipp, S. (2012) Кристаллизация CaCO3 в смесях вода-этанол: сферолитный рост, стабилизация полиморфа и изменение морфологии. Выращивание кристаллов и дизайн, 12, 842-853. doi : 10,1021 / cg2012342.
  8. ^Орр, Дж. С., et al. (2005) Антропогенное закисление океана в 21 веке и его влияние на кальцифицирующие организмы. Nature 437: 681-686
  9. ^Köhler, S., Cubillas, et al. (2007) Удаление кадмия из сточных вод с помощью арагонитовых раковин и влияние других двухвалентных катионов. Наука об окружающей среде и технологии, 41, 112-118. doi : 10.1021 / es060756j
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-06-11 23:21:44
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте