stringtranslate.com

Роговая обманка

Роговая обманка — это сложная серия минералов иносиликатного ряда . [6] Это не признанный минерал сам по себе, но название используется как общий или полевой термин для обозначения темного амфибола . Минералы роговой обманки распространены в магматических и метаморфических породах .

Общая формула: (Ca,Na) 2−3 ( Mg,Fe,Al) 5 ( Al,Si) 8O22 (OH,F) 2 .

Физические свойства

Роговая обманка имеет твердость 5–6, удельный вес 3,0–3,6 и обычно имеет непрозрачный зеленый, темно-зеленый, коричневый или черный цвет. Она имеет тенденцию образовывать тонкие призматические или пластинчатые кристаллы, ромбовидные в поперечном сечении, или присутствует в виде нерегулярных зерен или волокнистых масс. [7]

Его плоскости спайности пересекаются под углами 56° и 124°. Роговую обманку чаще всего путают с пироксеновым рядом и биотитовой слюдой , которые также являются темными минералами, встречающимися в граните и чарноките . Пироксены отличаются своими плоскостями спайности, которые пересекаются под углами 87° и 93°. [8]

Роговая обманка — это минерал класса иносиликатов (цепочечных силикатов), построенный вокруг двойных цепочек тетраэдров кремнезема. Эти цепочки удлиняют длину кристалла и связаны с соседними дополнительными ионами металлов, образуя полную кристаллическую структуру. [9]

Композиционные различия

Роговая обманка является частью кальциево-амфиболовой группы амфиболовых минералов. [10] Она сильно варьируется по составу и включает по крайней мере пять серий твердых растворов:

Кроме того, титан , марганец или хром могут замещать некоторые катионы, а кислород, фтор или хлор — некоторые гидроксиды ( ОН). Различные химические типы практически невозможно различить даже оптическими или рентгеновскими методами, и требуется детальный химический анализ с использованием электронного микрозонда. [11]

Существует ряд твердых растворов между роговой обманкой и близкородственными амфиболовыми минералами, тремолитомактинолитом , при повышенной температуре. Разрыв смесимости существует при более низких температурах, и, как результат, роговая обманка часто содержит ламели распада грюнерита . [12]

Происшествие

Роговая обманка диорит из гор Генри , штат Юта, США

Роговая обманка является распространенным компонентом многих магматических и метаморфических пород, таких как гранит , сиенит , диорит , габбро , базальт , андезит , гнейс и сланец . Она кристаллизуется в большей степени, чем пироксеновые минералы, из более холодной магмы, которая богаче кремнеземом и водой. [13]

Это основной минерал амфиболитов , которые образуются в ходе метаморфизма средней и высокой степени основных и промежуточных магматических пород (магматические породы с относительно низким содержанием кремнезема) в присутствии поровой воды. Большая часть поровой воды образуется в результате распада слюд или других водосодержащих минералов. Однако сама роговая обманка распадается при очень высоких температурах. [13] Роговая обманка легко превращается в хлорит , биотит или другие основные минералы. [14]

Редкая разновидность роговой обманки содержит менее 5% оксида железа , имеет цвет от серого до белого и называется эденитом по названию места своего нахождения в Эденвилле, округ Ориндж, штат Нью-Йорк .

Оксироговая обманка — это разновидность, в которой большая часть железа окислена до состояния железа , Fe3 + . Баланс заряда сохраняется за счет замены ионов кислорода на гидроксид. Оксироговая обманка также обычно обогащена титаном. Она встречается почти исключительно в вулканических породах и иногда называется базальтовой роговой обманкой . [15] [16]

Этимология

Слово «роговая обманка» происходит от немецкого Horn («рог») и Blende («обманывать»), что указывает на его сходство с металлосодержащими рудными минералами. [17]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Warr, LN (2021). «Утвержденные символы минералов IMA–CNMNC». Mineralogic Magazine . 85 (3): 291–320. Bibcode : 2021MinM...85..291W. doi : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID  235729616.
  2. ^ Ферророговая обманка, Mindat.org
  3. ^ Магнезиальная роговая обманка, Mindat.org
  4. ^ "Роговая обманка | Применение и свойства".
  5. ^ Филлипс, М. В.; Драхейм, Дж. Э.; Попп, Р. К.; Клоу, К. А.; Пинкертон, А. А. (1989). «Эффекты окисления-дегидрогенизации в чермакитовой роговой обманке». American Mineralogist . 74 : 764–773 . Получено 30 декабря 2020 г. .
  6. ^ Группа корневых названий Hornblende, Mindat.org
  7. ^ Нессе, Уильям Д. (2000). Введение в минералогию . Нью-Йорк: Oxford University Press. С. 285–286. ISBN 9780195106916.
  8. ^ Поу, Фредерик Х. (1976). Полевое руководство по горным породам и минералам (4-е изд.). Бостон: Houghton Mifflin. С. 249.
  9. ^ Нессе 2000, стр. 277–279.
  10. ^ Нессе 2000, стр. 278.
  11. ^ Нессе 2000, стр. 285.
  12. ^ Кляйн, Корнелис; Херлбат, Корнелиус С. младший (1993). Руководство по минералогии: (после Джеймса Д. Даны) (21-е изд.). Нью-Йорк: Wiley. С. 496–497. ISBN 047157452X.
  13. ^ ab Nesse 2000, стр. 279.
  14. ^ Нессе 2000, стр. 286.
  15. ^ Джексон, Джулия А., ред. (1997). "базальтовая роговая обманка". Глоссарий геологии (четвертое изд.). Александрия, Вирджиния: Американский геологический институт. ISBN 0922152349.
  16. ^ Нессе 2000, стр. 285–286.
  17. ^ Энтони, Джон В.; Бидо, Ричард А.; Блад, Кеннет В.; Николс, Монте К. (2005). "Ferrohornblende" (PDF) . Справочник по минералогии . Mineral Data Publishing. Архивировано (PDF) из оригинала 2011-08-22 . Получено 14 марта 2022 .