アンダルサイ​​トとは何ですか?チアストライトとは何ですか?

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著者: Laura McKinney
作成日: 4 4月 2021
更新日: 16 5月 2024
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アンダルサイ​​トは石を話そう
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アンダルサイ​​ト: ファセットアンダルサイ​​トの散在。これらの宝石をよく見ると、それらの多くが色のモザイクで構成されているように見えることがわかります。これは、アンダルサイ​​トの強い多色性の表現です。 cobalt123による画像。ここではCreative Commonsライセンスの下で使用されています。

アンダルサイ​​トとは何ですか?

アンダルサイ​​トは、高温耐火物で使用するために採掘される岩石鉱物です。宝石品質の標本は、ファセットカットされた宝石とカボションにカットされます。

頁岩の地域的な変成作用の際に、紅柱石が形成されます。それは、岩石がその形成に必要な温度と圧力にさらされている現在および古代の収束プレート境界の片岩と片麻岩に見られます。これらの岩石では、紅柱石はしばしば藍晶石と珪線石に関連しています。

アンダルサイ​​トは、粘土質の岩石の接触変成作用の際にも形成されます。この状況では、変成岩の内部、または火成岩内の静脈と空洞に形成されます。ホルンフェルスのコーディエライト、花崗岩、花崗岩質ペグマタイトに関連している可能性があります。



チアストライト: 安山岩のチアストライトの標本から切り取られたカボション。この試験片は、結晶成長中に邪魔にならないように押し出されたグラファイト粒子から形成された鋭い十字を示しています。この標本の斜めの繊維は、紅柱石結晶内で成長した針状結晶(おそらくルチル結晶)の結果です。

チアストライトとは何ですか?

チアストライトは、幾何学模様に配置されたグラファイトの黒い粒子を含むさまざまな紅柱石です。グラファイトは、変成中の岩石内の結晶成長によって押しのけられます。成長が起こると、粒子は結晶界面に集中します。結果は、鉱物内の十字形のパターンになる可能性があります-こちらの写真に示されている「十字石」に似ています。人々は何世紀にもわたってこれらの十字石について知っており、彼らの知覚された宗教的または精神的な意味のためにそれらを評価してきました。魅力的な標本は、お守り、チャーム、および斬新な宝石として使用するために、しばしばカットおよび研磨されます。


双晶アンダルサイ​​ト結晶: 黒い雲母片岩中の双晶のアンダルサイ​​ト(チアストライト)の結晶。写真はMoha112100によるもので、ここではCreative Commonsライセンスの下で使用されています。





アンダルサイ​​トの物理的性質と用途

アンダルサイ​​トには多くの有用な物理的性質があります。それは変更せずに高温に耐える能力を持っています。そのため、高温のセラミックや耐火物の製造に使用されます。多くのスパークプラグの白い磁器は、紅柱石を使用して作られています。

アンダルサイ​​トは、正方形の断面を持つ角柱結晶を一般的に形成する少数の鉱物の1つです。これは、現場での識別に重要な情報になる場合があります。

紅柱石の透明な標本は、しばしば多色性が強くなります。これにより、異なる方向から見たときに、見かけの色が異なります。この多色性効果により、紅柱石をユニークな宝石にカットできます。

双晶はアンダルサイ​​トでは一般的ではありませんが、双晶を持っているきれいに結晶化した標本は特徴的です。双晶化は、上の写真の岩に示されているものと同様に、結晶学的c軸に垂直な十字形の構造を生成できます。

アンダルサイ​​ト: 角柱晶と正方形の断面を示す紅柱石の結晶。これらの結晶は、オーストリアのリーセンスバレーからのものです。 Arkenstoneによる標本と写真/ www.iRocks.com。

鉱物について学ぶ最良の方法は、小さな標本のコレクションを調べて、その標本を処理、検査、および観察できることです。安価なミネラルコレクションは、ストアで入手できます。


指標鉱物としての紅柱石

アンダルサイ​​ト、藍晶石、シリマナイトはすべて、Alの化学組成を共有します2SiO5。ただし、結晶構造は異なります。結晶構造は、温度と圧力の非常に異なる条件の下で形成されるため、異なります。左の状態図は、これらの鉱物が形成される条件をまとめたものです。

アンダルサイ​​トは、3つの低温鉱物です。シリマナイトは高温の鉱物であり、藍晶石は高圧および低温で形成されます。

相図からの情報は、鉱物探査の際に役立ちます。地質学者が野外で紅柱石を見つけた場合、相図は、紅柱石が結晶化したときに岩石が受ける可能性のある温度と圧力の範囲を明らかにします。求められている鉱物の結晶化の温度と圧力が劇的に異なる場合、それらの岩には存在しない可能性があります。対象鉱物の圧力範囲がより高い場合、深部に存在する可能性があります。対象鉱物の温度範囲がより高い場合、探査は熱源に向かって、またはより深い方向に移動する必要があります。これは、フェーズ図の使用方法の簡単な例です。