stringtranslate.com

москвич

Мусковит (также известный как обыкновенная слюда , изинглас или поташная слюда [6] ) представляет собой гидратированный слоистый силикатный минерал алюминия и калия с формулой KAl 2 (Al Si 3 O 10 )( F , OH ) 2 или ( KF ) 2 ( Al 2 O 3 ) 3 ( SiO 2 ) 6 ( H 2 O ). Он имеет совершенное базальное расщепление , образующее удивительно тонкие пластинки (листы), которые часто очень эластичны . Листы мусковита размером 5 × 3 метра (16,5 × 10 футов) были найдены в Неллоре , Индия . [7]

Мусковит имеет твердость по шкале Мооса 2–2,25 параллельно грани [001], 4 перпендикулярно грани [001] и удельный вес 2,76–3. Он может быть бесцветным или с оттенками серого, фиолетового или красного, а также прозрачным или полупрозрачным. Он анизотропен и имеет высокое двулучепреломление . Его кристаллическая система моноклинная . Зеленая, богатая хромом разновидность называется фукситом ; Марипозит также представляет собой богатый хромом тип мусковита.

Мусковит — наиболее распространенная слюда , встречающаяся в гранитах , пегматитах , гнейсах , сланцах , а также в виде контактно -метаморфической породы или как вторичный минерал, образующийся в результате изменения топаза , полевого шпата , кианита и др. Характерен для перглиноземистых пород , в в которых содержание алюминия относительно велико. [8] В пегматитах он часто встречается в огромных пластах, представляющих коммерческую ценность. Мусковит востребован для изготовления огнезащитных и изоляционных материалов и в некоторой степени как смазка .

Именование

Название мусковит происходит от «московское стекло» , названия, данного минералу в елизаветинской Англии из-за его использования в средневековой России ( Московии ) в качестве более дешевой альтернативы стеклу в окнах. Это употребление стало широко известно в Англии в шестнадцатом веке, когда его первое упоминание появилось в письмах Джорджа Тербервилля , секретаря посла Англии при русском царе Иване Грозном , в 1568 году.

москвичское окно

Отличительные характеристики

Слюду отличают от других минералов псевдошестиугольная форма кристаллов и идеальная спайность, позволяющая распадаться на очень тонкие упругие пластинки. Пирофиллит и тальк мягче слюды и имеют ощущение жирности, тогда как хлорит имеет зеленый цвет, а его слои неэластичны. Другой распространенный минерал слюды, биотит , почти всегда намного темнее по цвету, чем мусковит. Парагонит бывает трудно отличить от мусковита, но он встречается гораздо реже, хотя его, вероятно, достаточно часто путают с мусковитом, поэтому он может быть более распространенным, что обычно ценится. [9] Мусковитовая слюда из Бразилии имеет красный цвет из-за марганца (3+). [10]

Состав и структура

Как и все слюдяные минералы, мусковит представляет собой слоистый (листовой силикат) минерал со структурой ТОТ-c . Другими словами, кристалл мусковита состоит из слоев ( ТОТ ), связанных друг с другом катионами калия ( в ). [9]

Каждый слой состоит из трех листов. Внешние листы («Т» или тетраэдрические листы) состоят из кремний-кислородных тетраэдров и алюминиево -кислородных тетраэдров, причем три аниона кислорода каждого тетраэдра являются общими с соседними тетраэдрами, образуя шестиугольный лист. Четвертый анион кислорода в каждом тетраэдрическом листе называется апикальным анионом кислорода. [9] На каждый катион алюминия приходится три катиона кремния, но расположение катионов алюминия и кремния в значительной степени неупорядочено. [11]

Средний октаэдрический лист ( O ) состоит из катионов алюминия, каждый из которых окружен шестью анионами кислорода или гидроксида , образующими октаэдр, при этом октаэдры имеют общие анионы, образуя шестиугольный лист, аналогичный тетраэдрическим листам. Апикальные анионы кислорода внешних Т- листов обращены внутрь и разделяются октаэдрическим листом, прочно связывая листы вместе. Относительно прочная связь между анионами кислорода и катионами алюминия и кремния внутри слоя по сравнению с более слабой связью катионов калия между слоями придает мусковиту идеальную базальную спайность. [9]

В мусковите чередующиеся слои слегка смещены друг от друга, так что структура повторяется через каждые два слоя. Это называется политипом 1 М общей структуры слюды. [9]

Формула мусковита обычно приводится как KAl 2 (AlSi 3 O 10 )(OH) 2 , но основные компоненты обычно замещаются небольшими количествами других элементов. Щелочные металлы, такие как натрий , рубидий и цезий , заменяют калий; магний , железо , литий , хром , титан или ванадий могут заменить алюминий в октаэдрическом листе; фтор или хлор могут заменить гидроксид; а соотношение алюминия и кремния в тетраэдрических листах может меняться для поддержания баланса зарядов там, где это необходимо (например, когда катионы магния с зарядом +2 заменяют ионы алюминия с зарядом +3). [12]

До 10% калия можно заменить натрием, до 20% гидроксида — фтором. Хлор редко заменяет более 1% гидроксида. Мусковит, в котором мольная доля кремния больше, чем алюминия, а магний или железо заменяют часть алюминия для поддержания баланса зарядов, называется фенгитом . [12]

Использование

Мусковит можно расколоть на очень тонкие прозрачные листы, которые могут заменить стекло, особенно для высокотемпературных применений, таких как промышленные печи или окна духовок. Он также используется в производстве разнообразной электроники и в качестве наполнителя красок, пластика и настенных плит . Придает обоям шелковистый блеск . Он также используется в производстве шин в качестве антиадгезива для форм , в буровом растворе и в различных косметических средствах из-за его блеска. [13]


Галерея

Рекомендации

  1. ^ Уорр, LN (2021). «Утвержденные IMA – CNMNC минеральные символы». Минералогический журнал . 85 (3): 291–320. Бибкод : 2021МинМ...85..291Вт. дои : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID  235729616.
  2. ^ Минераленатлас
  3. ^ Информация и данные о московских минералах Mindat.
  4. ^ Веб-минерал данных о москвичских минералах
  5. ^ Справочник по минералогии
  6. ^ Британская энциклопедия
  7. ^ ПК Риквуд (1981). «Самые крупные кристаллы» (PDF) . Американский минералог . 66 : 885–907.
  8. ^ Блатт, Харви и Роберт Дж. Трейси, Петрология, Фриман, 2-е изд., 1995, стр. 516 ISBN 0-7167-2438-3 
  9. ^ abcde Nesse, Уильям Д. (2000). Введение в минералогию . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. стр. 235–238. ISBN 9780195106916.
  10. ^ «Минералы, окрашенные ионами металлов». Minerals.gps.caltech.edu . Проверено 01 марта 2023 г.
  11. ^ Гуггенхайм, Стивен; Чанг, Ю-Хва; Костер ван Гроос, Август Ф. (1 июня 1987 г.). «Дегидроксилирование мусковита; высокотемпературные исследования». Американский минералог . 72 (5–6): 537–550 . Проверено 15 декабря 2021 г.
  12. ^ аб Нессе 2000, с. 244.
  13. ^ Нессе 2000, с. 246.

Внешние ссылки