هيدنبرجايت
| هيدنبرجايت | |
|---|---|
| عام | |
| فئة | البيروكسينات |
| الصيغة (وحدة متكررة) | الكالسيوم والحديد والسيليكون 2 و 6 |
| رمز IMA | [1] عالية الدقة |
| تصنيف سترونز | 9.د.أ.15 |
| نظام الكريستال | أحادي الميل |
| فئة الكريستال | منشوري (2/م) (نفس رمز HM ) |
| مجموعة الفضاء | ج2/ج |
| تعريف | |
| كتلة الصيغة | 248.09 جرام/مول |
| لون | أخضر بني، أسود |
| عادة الكريستال | بلورات ضخمة منشورية |
| انقسام | جيد على {110} |
| كسر | غير منتظم |
| المثابرة | هش |
| صلابة مقياس موس | 5.5–6.5 |
| بريق | زجاجي، باهت |
| أثَر | أبيض، رمادي |
| شفافية | شفاف - معتم |
| كثافة | 3.56 جرام/سم 3 |
| الخصائص البصرية | ثنائي المحور (+) |
| معامل الانكسار | nα = 1.699 – 1.739 nβ = 1.705 – 1.745 nγ = 1.728 – 1.757 |
| ازدواجية الانكسار | δ = 0.029 |
| تعدد الألوان | ضعيف |
| تشتت | ر > ف قوي |
| مراجع | [2] [3] |
الهدنبرجايت ، Ca Fe Si 2 O 6 ، هو العضو النهائي الغني بالحديد في مجموعة البيروكسين وله نظام بلوري أحادي الميل . نادرًا ما يوجد المعدن كمادة نقية، وعادةً ما يتعين تصنيعه في المختبر. تم تسميته في عام 1819 على اسم MA Ludwig Hedenberg، الذي كان أول من عرف الهدنبرجايت كمعادن. تشكل الصخور المتحولة الملامسة الغنية بالحديد البيئة الجيولوجية الأساسية للهدنبرجايت. هذا المعدن فريد من نوعه لأنه يمكن العثور عليه في الكوندريت والسكارن ( الصخور المتحولة الكلسية السليكاتية ). نظرًا لأنه عضو في عائلة البيروكسين، فهناك قدر كبير من الاهتمام بأهميته للعمليات الجيولوجية العامة .
ملكيات

يتمتع الهدنبرجايت بعدد من الخصائص المحددة. عادة ما تكون صلابته بين خمسة وستة مع وجود شقين وكسر محاري. يتنوع اللون بين الأسود والأسود المخضر والبني الداكن مع لمعان راتنجي. الهدنبرجايت هو جزء من سلسلة محلول البيروكسين الصلب المكونة من الديوبسيد والأوجيت ، وهو العضو النهائي الغني بالحديد. أحد أفضل المؤشرات على أنك حددت موقع الهدنبرجايت هو المنشورات المشعة بنظام بلوري أحادي الميل . يوجد الهدنبرجايت بشكل أساسي في الصخور المتحولة .
التكوين والبنية

يسجل رباعي البيروكسين بسهولة تركيبات البيروكسينات المختلفة الموجودة في الصخور النارية ، مثل الديوبسيد والهدنبرجايت والإينستاتيت والفيروسيليت . [ 4] نادرًا ما يتم العثور على الهدنبرجايت معزولًا. من الصيغ الكيميائية أعلاه، يمكننا أن نقول أن الاختلافات الرئيسية في التركيبات ستكون من حيث الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد . أجرى DH Lindsley و JL Munoz (1969) مثل هذه التجربة من أجل معرفة التركيبات الدقيقة لدرجة الحرارة والضغط التي ستتسبب في اتحاد معادن معينة. وفقًا لتجربتهم، عند 1000 درجة مع ضغط أقل من كيلوبار، يكون التركيب المستقر عبارة عن خليط من الهدنبرجايت والزبرجد والكوارتز . عندما يتحرك الضغط إلى عشرين كيلوبار ، يتحرك التركيب نحو الكلينوبيروكسينات، التي تحتوي على كميات ضئيلة من الهدنبرجايت إن وجدت. بالنسبة لدرجات حرارة 750 درجة مئوية، تنتقل التركيبات من الهدنبرجايت مع الزبرجد والكوارتز إلى الفيروسيليت مع كمية أكبر من الهدنبرجايت. إذا قمت بدمج نتائج كلتا المجموعتين من البيانات، يمكنك أن ترى أن استقرار الهدنبرجايت يعتمد بشكل أكبر على درجة الحرارة وليس الضغط.

تأثير التركيب الكيميائي على المرونة
البيروكسينات ضرورية للعمليات الجيولوجية التي تحدث في مناطق الوشاح والانتقال. [5] تم توجيه بلورة واحدة مع المحور C، وأخرى عمودية على المحور C. يتم تحديد القوة المرنة لمتعدد السطوح من خلال الكاتيون الذي يشغل الموقع المركزي. [5] مع انخفاض طول رابطة الكاتيونات والأنيونات ، تزداد قوة الرابطة مما يجعل المعدن أكثر إحكاما وكثافة. لن يكون للاستبدال بين الأيونات مثل Ca 2+ و Mg 2+ تأثير كبير على مقاومة الضغط بينما سيجعل استبدال Si 4+ ضغطه أكثر صعوبة. سيكون Si 4+ أقوى بطبيعته من Ca 2+ بسبب الشحنة الأكبر والسلبية الكهربية .
حدوث في الكوندريت
الكوندريتات هي نيازك لم تشهد سوى القليل جدًا من التغيير عن طريق الذوبان أو التمايز منذ تكوين النظام الشمسي قبل 4.56 مليار سنة. أحد أكثر الكوندريتات التي تمت دراستها على الإطلاق هو نيزك أليندي . وجد أن الهدنبرجايت هو أكثر مراحل السيليكات الثانوية الغنية بالكالسيوم وفرة داخل كوندولات أليندي ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمعادن أخرى مثل السوداليت والنفلين. [6] يقترح كيمورا وإيكيدا (1995) أيضًا أن تكوين الهدنبرجايت ربما كان نتيجة لاستهلاك CaO و SiO 2 أثناء تحلل البلاجيوكليز إلى صوداليت ونفلين بالإضافة إلى تبادل القلويات والكالسيوم قبل دمج الكوندرولات في الجسم الأم.
حدوث في سكارنس
يمكن العثور على الهدنبرجايت في الصخور السكارنية . الصخور السكارنية هي صخور متحولة تتكون من التغيرات الكيميائية للمعادن الأصلية بسبب الأسباب الحرارية المائية . وتتكون الصخور السكارنية من تفاعلات كيميائية كبيرة بين الصخور المجاورة. تتميز رواسب الصخور السكارنية الذهبية ذات الصفائح النيكلية في منطقة هيدلي في جنوب كولومبيا البريطانية بالبيروكسين الهدنبرجيتي . [7] [8]
انظر أيضا
مراجع
- ^ Warr, LN (2021). "رموز المعادن المعتمدة من IMA–CNMNC". مجلة المعادن . 85 (3): 291–320. رمز Bibcode :2021MinM...85..291W. doi : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID 235729616.
- ^ "هيدنبيرجيت".
- ^ “بيانات معدنية هيدنبيرجيت”.
- ^ Lindsley DH و Munoz JL (1969) Solidus Relations Along The Join Hedenbergite – Ferrosilite. American Journal of Science. المجلد 267-أ، ص 295-324
- ^ ab Kandelin J. and Weidner DJ (1988) Elastic Properties of Hedenbergite. Journal of Geophysical Research: Solid Earth and Planets المجلد 93، ص 1063-1072
- ^ كيمورا، م.، إيكيدا، ي. التغيرات اللامائية في نيزك أليندي في السديم الشمسي الثاني: تفاعلات تبادل القلويات والكالسيوم وتكوين أطوار النيفلين والصوداليت والكالسيوم الغنية في الكوندرولات. وقائع ندوة NIPR. أنتاركتيكا. النيازك، 8، 123-138، 1995.
- ^ "GE Ray and GL Dawson, The Geology and Mineral Deposits of the Hedley Gold Skarn District, Southern BC, British Columbia Ministry of Energy and Mines, Bulletin 87, 1994". مؤرشف من الأصل في 2015-07-23 . تم الاسترجاع في 2015-07-22 .
- ^ Ettlinger AD, Meinert LD, and Ray GE (1992) Gold Skarn Mineralization and Fluid Evolution in the Nickel Plate Deposit, British Columbia. Economic Geology. المجلد 87، ص 1541-1565
- هاشيموتو أ. وجروسمان ل. (1987) تغيير الشوائب الغنية بالألومنيوم داخل التجمعات الزبرجدية الأميبية داخل نيزك أليندي. جيوكيميكا إيت شوسموكيميكا. أكتا 51. ص 1685-1704
- كروت إيه إن، وسكوت إي آر دي، وزولينسكي إم إي (1995) التعديل المعدني والكيميائي للمكونات في الكوندريتات CV3: المعالجة السديمية أم الكويكبية؟ علم النيازك، مجلة الجمعية النيزكية. المجلد 30. ص 748-775
- فارب مينيرالز (2007) إلفيت مع هيدنبيرجيت. www.webmineral.com/specimines/picshow.php?id=2801
- بيلشر ر. (1996) الجيولوجيا والعمل الميداني في عمان. جيولوجيا اليوم. المجلد 12 العدد 1. ص 31-34
- Wenk & Bulakh, (2006) Geos 306, خريف 2006، المحاضرة 12. http://www.geo.arizona.edu/xtal/geos306/fall06-12.htm
روابط خارجية
الوسائط المتعلقة بـ Hedenbergite في ويكيميديا كومنز
