إيكايتي

الإيكايت هو الاسم المعدني لسداسي هيدرات كربونات الكالسيوم ، CaCO₃ · 6H₂O . يميل الإيكايت إلى تكوين بلورات هرمية شديدة الانحدار أو مدببة، غالباً ما تكون مرتبة شعاعياً، بأحجام متنوعة تتراوح من تجمعات بحجم ظفر الإبهام إلى نتوءات بارزة عملاقة . يوجد الإيكايت فقط في حالة شبه مستقرة ، ويتحلل بسرعة بفقدانه معظم محتواه المائي بمجرد إخراجه من الماء القريب من درجة التجمد. يُعرف هذا "المعدن المنصهر" بشكل أكثر شيوعاً من خلال أشكاله الكاذبة .

توزيع

يُعتبر الإيكايت عادةً معدنًا نادرًا، ولكن يُرجّح أن يكون ذلك بسبب صعوبة حفظ عينات منه. اكتشفه عالم المعادن الدنماركي باولي [ 5 ] لأول مرة في الطبيعة في مضيق إيكا جنوب غرب غرينلاند ، بالقرب من إيفيتوت ، موقع رواسب الكريوليت الشهيرة . [ 6 ] [ 7 ] يوجد الإيكايت هنا على شكل أبراج أو أعمدة مذهلة (يصل ارتفاعها إلى 18 مترًا أو 59 قدمًا ) تنمو من قاع المضيق باتجاه سطح الماء، حيث تُقطع طبيعيًا بفعل الأمواج، أو قسرًا بفعل مرور القوارب أحيانًا. [ 8 ] [ 9 ] يُعتقد أن أبراج الإيكايت في مضيق إيكا تتشكل نتيجة تسرب المياه الجوفية الغنية بأيونات الكربونات والبيكربونات ، والتي تدخل قاع المضيق على شكل ينابيع، حيث تصطدم بمياه المضيق البحرية الغنية بالكالسيوم. [ 9 ] كما ورد وجود معدن الإيكايت في الرواسب البحرية ذات خطوط العرض العليا في مضيق برانسفيلد، القارة القطبية الجنوبية ؛ [ 10 ] وبحر أوخوتسك ، شرق سيبيريا ، قبالة سخالين ؛ [ 11 ] وخليج سانيتش، كولومبيا البريطانية ، كندا. إضافةً إلى ذلك، ورد وجوده في مروحة بحرية عميقة قبالة الكونغو ، ولذلك يُحتمل أن يكون موجودًا في جميع أنحاء العالم. وقد أبلغ ديكمان وآخرون (2008) عن أحدث وجود له. [ 12 ] حيث وجدوا معدن الإيكايت يترسب مباشرةً على شكل حبيبات بأحجام مئات الميكرومترات في الجليد البحري في بحر ويديل وعبر الجليد السريع قبالة أرض أديلي ، القارة القطبية الجنوبية. علاوةً على ذلك، يمكن للإيكايت أن يُشكّل بلورات كبيرة داخل الرواسب تنمو إلى أحجام مرئية بالعين المجردة، وأحيانًا بشكل بلوري جيد. وهناك أدلة قوية على أن بعض هذه الرواسب البحرية مرتبطة بتسربات باردة . [ 13 ] كما ورد أن الإيكايت عبارة عن رواسب جليدية في الكهوف حيث يترسب من المياه الغنية بالكربونات المتجمدة. [ 14 ]  

بناء

يتبلور الإيكايت في النظام البلوري أحادي الميل ضمن المجموعة الفراغية C2/c بمعاملات شبكية a~8.87 أنغستروم، b~8.23 أنغستروم، c~11.02 أنغستروم، β~110.2°. [ 15 ] [ 16 ] يتكون تركيب الإيكايت من زوج أيوني من (Ca²⁺CO₃²⁻ ) محاط بقفص من جزيئات الماء المرتبطة بروابط هيدروجينية، والتي تعمل على عزل كل زوج أيوني عن الآخر . [ 17 ]

زوج أيوني (Ca²⁺CO₃²⁻ ) وشبكة ترطيب . جزء من البنية البلورية للإيكايت. يرتبط الكالسيوم (باللون الأزرق) بتناسق اثني عشري مع ذرات الأكسجين (باللون الأحمر) لأيون الكربونات (باللون الأسود المستوي) وجزيئات الماء، بينما توجد روابط هيدروجينية (منقطة) بين ذرات الهيدروجين (باللون الأصفر) لجزيئات الماء وذرات الأكسجين لأيون الكربونات. [ 15 ] [ 17 ]

استقرار

اكتُشف الإيكايت الاصطناعي في القرن التاسع عشر خلال دراسة أجراها بيلوز. [ 18 ] لا يكون الإيكايت مستقرًا ديناميكيًا حراريًا إلا عند ضغوط معتدلة، لذا فهو دائمًا شبه مستقر عند وجوده بالقرب من سطح الأرض . [ 19 ] [ 20 ] ومع ذلك، نظرًا لشيوعه في الطبيعة، فمن الواضح أن شروط التكوين والنمو شبه المستقر لا يمكن أن تكون مُقيِّدة للغاية. فالماء البارد ضروري لتكوينه، ومن المحتمل أن مثبطات التكوين، مثل أيونات الفوسفات، تُساعد في تكوين وحفظ أطوار كربونات الكالسيوم اللامائية ، مثل الكالسيت والأراغونيت والفاتيريت . ويُعتقد أن بنية كربونات الكالسيوم في المحلول المائي المركز تتكون أيضًا من زوج أيوني، وهذا ما يُفسر سهولة تكوين الإيكايت عند درجات حرارة منخفضة خارج نطاق استقراره الديناميكي الحراري. عند إزالة الإيكايت من بيئته الطبيعية من المياه الباردة، فإنه يتفكك بسرعة إلى أحادي هيدروكالسيت أو طور كربونات الكالسيوم اللامائي والماء، مما أكسبه لقب المعدن المنصهر.

الأشكال الكاذبة

يمكن تسجيل وجود الإيكايت عبر الزمن الجيولوجي من خلال وجود أشكال زائفة لأطوار أخرى من كربونات الكالسيوم بعده. [ 21 ] على الرغم من صعوبة تحديد المعدن الأصلي لكل عينة بدقة، إلا أن هناك أدلة قوية تشير إلى أن الإيكايت هو السلف لمعظم أسماء المواقع التالية للأشكال الزائفة:

  • غليندونيت، نسبة إلى الموقع النموذجي، غليندون، نيو ساوث ويلز، أستراليا.
  • تم العثور على مادة الثينوليت (من اليونانية Thinos = الشاطئ) في التوفا في بحيرة مونو ، كاليفورنيا، الولايات المتحدة [ 22 ] [ 23 ]
  • جارويت، جارو، نورثمبرلاند، المملكة المتحدة [ 24 ] [ 25 ]
  • فنديليت، خليج فندي، نوفا سكوتيا، كندا
  • Gersterncorner, (Ger. = Barleycorn)
  • Gennoishi, (Jp. = أحجار المطرقة) [ 26 ]
  • Molekryds، (Dan. = Mole Cross)، جزيرة مورس، جوتلاند، الدنمارك
  • بسودوغايلوسيت (من تشابه مع غايلوسيت)
  • دبابير البحر الأبيض، البحر الأبيض وشبه جزيرة كولا.

وقد تم الإبلاغ عن وجود الإيكايت أو أشكاله الكاذبة في البيئات البحرية ، [ 27 ] والمياه العذبة ، وبيئات مصبات الأنهار . [ 28 ]

صور لأشكال زائفة من الثينوليت مأخوذة من ES Dana (1884). [ 23 ]

يبدو أن العامل المشترك هو درجات الحرارة المنخفضة، مع أن وجود آثار لمواد كيميائية أخرى، مثل مثبطات التبلور لكربونات الكالسيوم اللامائية، قد يكون ضرورياً أيضاً. وقد ورد أيضاً أنه يتشكل في فصل الشتاء في هوكايدو عند نبع مالح.

بما أن المياه الباردة يمكن أن توجد في أعماق المحيطات، حتى في المناطق الاستوائية، فإن الإيكايت يمكن أن يتشكل في جميع خطوط العرض. ومع ذلك، يمكن استخدام وجود أشكال الإيكايت الزائفة كمؤشر للمناخ القديم أو مقياس لدرجات الحرارة القديمة، مما يدل على أن المياه كانت قريبة من ظروف التجمد. [ 29 ] [ 30 ]

رواسب الثينوليت

الثينوليت هو شكل غير عادي من كربونات الكالسيوم، يوجد على شاطئ بحيرة مونو (من اليونانية: thinos = شاطئ) في كاليفورنيا . كانت هذه البحيرة، إلى جانب بحيرات أخرى تقع معظمها الآن في بيئات صحراوية أو شبه صحراوية في جنوب غرب الولايات المتحدة، جزءًا من بحيرة ما بعد العصر الجليدي الأكبر التي غطت جزءًا كبيرًا من المنطقة قرب نهاية العصر الجليدي الأخير. يُعتقد أنه في ذلك الوقت، سمحت ظروف مشابهة لتلك التي سادت في مضيق إيكا بنمو الإيكايت الضخم.

الكيمياء الجيولوجية النظائرية

يمكن لعلم الجيوكيمياء النظائرية أن يكشف معلومات حول أصل العناصر المكونة للمعادن. ويجري حاليًا دراسة التركيب النظائري للإيكايت وأشكاله الزائفة بشكل مكثف. [ 31 ] ويمكن أن تساعد دراسات نسبة الكربون -13 إلى الكربون -12 في الإيكايت، مقارنةً بنسبة قياسية طبيعية، في تحديد أصل مخزون الكربون (عضوي/غير عضوي) الذي استُهلك لتكوين الإيكايت. [ 32 ] وقد أظهرت بعض الدراسات أن أكسدة الميثان هي مصدر كل من الإيكايت والغليندونيت في الرواسب البحرية ذات خطوط العرض العليا. وبالمثل، يمكن استخدام نسبة الأكسجين -18 إلى الأكسجين -16 ، التي تتغير طبيعيًا بتغير درجة الحرارة وخط العرض، لإثبات أن الغليندونيت قد تشكل في مياه قريبة جدًا من نقطة التجمد، وهو ما يتوافق مع التكوين المرصود للإيكايت.

مراجع

  1. وار، إل إن (2021). "رموز المعادن المعتمدة من قبل IMA-CNMNC" . مجلة علم المعادن . 85 (3): 291-320 . Bibcode : 2021MinM...85..291W . doi : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID 235729616 . 
  2. 1 2 أطلس المعادن .
  3. 1 2 إيكايت . معدن شبكي.
  4. إيكايتي . ميندات.
  5. باولي، هـ. (1963). ""الإيكايت"، معدن جديد من غرينلاند" (ملف PDF) . مجلة القطب الشمالي . 16 (4): 263-264 . doi : 10.14430/arctic3545 . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 25 مايو 2014. تاريخ الاطلاع : 26 فبراير 2013 .
  6. بيثيلسن، أ. (1962). "حول جيولوجيا المنطقة المحيطة بإيفيجتوت، جنوب غرب جرينلاند". مجلة الجيولوجيا . 52 (1): 260-280 . رمز Bibcode : 1962GeoRu..52..269B . doi : 10.1007/bf01840080 . S2CID 129290259 . 
  7. ^ إميليوس، CH (1964). "مجمع Grønnedal-Ikka القلوي، جنوب جرينلاند: الهيكل والتاريخ الجيولوجي للمجمع" . جرونلاندز الجيولوجية Undersøgelse . 45 : 1– 75. دوى : 10.34194/bullggu.v45.6579 .
  8. ^ Buchardt، B.، Seaman، P.، Stockmann، G.، Wilken، MVU، Duwel، L.، Kristiansen، A.، Jenner، C.، Whiticar، MJ، Kristensen RM، Petersen، GH، and Thorbjorn، L. (1997). "أعمدة الغواصة من ikaite tufa". طبيعة . 390 (6656): 129– 130. بيب كود : 1997Natur.390..129B . دوى : 10.1038/36474 . S2CID 4396798 . {{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  9. 1 2 بوخاردت، ب.، إسرائيلسون، س.، سيمان، ب.، وستوكمان، ج. (2001). "أبراج إيكايت التوفا في مضيق إيكا، جنوب غرب جرينلاند: التكوين عن طريق اختلاط مياه البحر ومياه الينابيع القلوية". مجلة أبحاث الرواسب . 71 (1): 176-189 . Bibcode : 2001JSedR..71..176B . doi : 10.1306/042800710176 .{{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  10. ^ Suess، E.، Balzer، W.، Hesse، K.-F.، Muller، PJ، Ungerer، CA، and Wefer، G. (1982). "هيكساهيدرات كربونات الكالسيوم من الرواسب الغنية بالعضوية في الجرف القطبي الجنوبي: سلائف الجلندونيت" (PDF) . علوم . 216 (4550): 1128–1131 . بيب كود : 1982Sci...216.1128S . دوى : 10.1126/science.216.4550.1128 . بميد 17808501 . S2CID 27836966 .  {{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  11. غرينرت، ج.، ديركاتشيف، أ. (2004). "الغليندونيت والكالسيت المغنيسيومي المشتق من الميثان في بحر أوخوتسك، شرق سيبيريا: دلالات تكوين الإيكايت/الغليندونيت المرتبط بالتهوية". الجيولوجيا البحرية . 204 ( 1-2 ): 129-144 . Bibcode : 2004MGeol.204..129G . CiteSeerX 10.1.1.538.6338 . doi : 10.1016/S0025-3227(03)00354-2 . {{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  12. ديكمان، جي إس، نيركه، جي، باباديميتريو، إس، غوتليشر، جيه، شتاينينغر، آر، كينيدي، إتش، وولف-غلادرو، دي، وتوماس، دي إن (2008). "كربونات الكالسيوم كبلورات إيكايت في جليد البحر القطبي الجنوبي" (ملف PDF) . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 35 (8): L08501. Bibcode : 2008GeoRL..35.8501D . doi : 10.1029/2008GL033540 . S2CID 14010315 . {{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  13. بيشوف، جيه إل، ستاين، إس، روزنباور، آر جيه، فيتزباتريك، جيه إيه، ستافورد الابن، تي دبليو (1993). "ترسيب الإيكايت نتيجة اختلاط مياه الينابيع الساحلية ومياه البحيرة، بحيرة مونو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية". مجلة جيوكيميكا إت كوزموكيميكا أكتا . 57 (16): 3855-3856 . رمز Bibcode : 1993GeCoA..57.3855B . doi : 10.1016/0016-7037(93)90339-X .{{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  14. إيكاترينا بازاروفا، ألكسندر كونونوف وأوكسانا غوتاريفا (2016). التكوينات المعدنية المتجمدة في كهف أوخوتنيتشيا في سلسلة جبال بريمورسكي (منطقة بايكال الغربية، روسيا)، مجلة يوروسبيليو 3 : 47-59.
  15. 1 2 ديكنز، ب.؛ براون، و. إي. (1970). "البنية البلورية لكربونات الكالسيوم سداسي الهيدرات عند درجة حرارة 120 درجة مئوية تقريبًا". الكيمياء اللاعضوية . 9 (3): 480-486 . doi : 10.1021/ic50085a010 .
  16. ^ هيس، ك.-ف.، كوبرز، هـ.، سوس، إي. (1983). “تحسين هيكل Ikaite، CaCO 3 · 6H 2 O” (PDF) . Zeitschrift für Kristallographie . 163 ( 3– 4): 227– 231. بيب كود : 1983ZK....163..227H . دوى : 10.1524/zkri.1983.163.3-4.227 .{{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  17. 1 2 سوينسون، آي بي؛ هاموند، آر بي (2003). "الرابطة الهيدروجينية في الإيكايت، CaCO3 · 6H2O " . مجلة علم المعادن . 67 (3): 555-562 . Bibcode : 2003MinM...67..555S . doi : 10.1180/0026461036730117 . S2CID 101756996 . 
  18. ^ بيلوز ، إم جي (1865). "Sur une combinaison nouvelle d'eau et de chaux de chaux" . سي آر أكاد. الخيال العلمي . 60 : 429 – 431.
  19. بيشوف، جيه إل؛ فيتزباتريك، جيه إيه؛ روزنباور، آر جيه (1992). "ذوبانية واستقرار الإيكايت (CaCO₃ · 6H₂O ) من 0 إلى 25 درجة مئوية". مجلة الجيولوجيا . 101 (1): 21-33 . Bibcode : 1993JG....101...21B . doi : 10.1086/648194 . S2CID 140724494 . {{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  20. مارلاند، ج. (1975). "استقرار CaCO3 · 6H2O ( الإيكايت)". مجلة Geochimica et Cosmochimica Acta . 39 (1): 83–91 . Bibcode : 1975GeCoA..39...83M . doi : 10.1016/0016-7037(75)90186-6 .
  21. كابلان، م. إ. (1979). "أشكال الكالسيت الزائفة (الزائف غايلوسيت، جارويت، ثينوليت، غليندونيت، جينويشي) في الصخور الرسوبية. أصل الأشكال الزائفة (باللغة الروسية)". علم الصخور والموارد المعدنية . 5 : 125-141 .
  22. مجلس، تي سي؛ بينيت، بي سي (1993). "الكيمياء الجيولوجية لتكوين الإيكايت في بحيرة مونو، كاليفورنيا: دلالات على أصل تلال التوفا". الجيولوجيا . 21 (11): 971-974 . Bibcode : 1993Geo....21..971C . doi : 10.1130/0091-7613(1993)021 < 0971:GOIFAM > 2.3.CO ; 2 .
  23. 1 2 إي. إس. دانا (1884). "دراسة بلورية للثينوليت في بحيرة لاهونتان". نشرة هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (12): 429-450 .
  24. براويل، إي جيه جيه (1860). "وصف وتحليل معدن غير موصوف من جارو سلاك". نادي تاينسايد لعلم الطبيعة الميداني . المجلد الخامس : 103-104 .
  25. شيرمان، دي جيه ؛ سميث، إيه جيه (1985). "الإيكايت، المعدن الأم للأشكال الكاذبة من نوع الجارويت". وقائع الجمعية الجيولوجية، لندن . 96 (4): 305-314 . Bibcode : 1985PrGA...96..305S . doi : 10.1016/S0016-7878(85)80019-5 .
  26. إيتو، ت. (1996). "الإيكايت من مياه الينابيع الباردة في شيواكا، هوكايدو" . مجلة علم المعادن، وعلم الصخور، والجيولوجيا الاقتصادية . 91 (6): 209-219 . doi : 10.2465/ganko.91.209 .
  27. شتاين، سي إل؛ سميث، إيه جيه (1985). "عقيدات الكربونات ذاتية التكوين في خندق نانكاي، الموقع 583" . التقارير الأولية لمشروع الحفر في أعماق البحار. 87 : 659-668 . doi : 10.2973/dsdp.proc.87.115.1986 .
  28. كينيدي، جي إل؛ هوبكنز، دي إم؛ بيكثورن، دبليو جيه (1987). "الإيكايت، السلف للغليندونيت، في رواسب مصب نهر بارو، ألاسكا القطبية". برنامج ملخصات الاجتماع السنوي. 9. الجمعية الجيولوجية الأمريكية: 725.{{cite journal}}يتطلب الاستشهاد بالمجلة ( مساعدة )|journal=
  29. سوينسون، آي بي؛ هاموند، آر بي (2001). "الإيكايت، CaCO3 · 6H2O : عزاء بارد للغليندونيت كمقاييس حرارة قديمة". عالم المعادن الأمريكي . 86 ( 11-12 ): 1530-1533 . doi : 10.2138/am-2001-11-1223 . S2CID 101559852 . 
  30. شيرمان، دي جيه؛ ماكجوجان، أ.؛ شتاين، سي.؛ سميث، إيه جيه (1989). "الإيكايت، CaCO3 · 6H2O ، سلف الثينوليت في التوفا الرباعية وتلال التوفا في أحواض بحيرتي لاهونتان ومونو، غرب الولايات المتحدة". نشرة الجمعية الجيولوجية الأمريكية . 101 (7): 913-917 . Bibcode : 1989GSAB..101..913S . doi : 10.1130/0016-7606(1989)101 < 0913:ICOPOT > 2.3.CO ; 2 .
  31. ويتيكار، إم جيه؛ سويس، إي. (1998). "الرابط الكربوني البارد بين بحيرة مونو، كاليفورنيا، ومضيق برانسفيلد، أنتاركتيكا". الكيمياء الجيولوجية المائية . 4 (3/4): 429-454 . Bibcode : 1998AqGeo...4..429W . doi : 10.1023/A:1009696617671 . S2CID 130488236 . 
  32. شوبرت، سي جيه؛ نونبرغ، دي؛ شيل، إن؛ باور، إف؛ كريوز، إم، سي جيه؛ نورنبرغ، دي؛ شيل، إن؛ باور، إف؛ كريوز، إم. (1997). " استنزاف نظير الكربون -13 في بلورة الإيكايت: دليل على انبعاث الميثان من الجروف السيبيرية؟". رسائل الجيولوجيا البحرية . 17 (2): 169-174 . Bibcode : 1997GML....17..169S . doi : 10.1007/s003670050023 . S2CID 128872028 . {{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )

للمزيد من القراءة

  • يانسن جي إتش إف، وونسدريجت سي إف، كويسترا إم جي، فان دي غاست إس جي (1987). “أشكال كاذبة من Ikaite في مروحة زائير في أعماق البحار: وسيط بين الكالسيت والكالسيت المسامي”. الجيولوجيا . 15 (3): 245– 248. بيب كود : 1987Geo ....15..245J . دوى : 10.1130/0091-7613(1987)15 < 245:IPITZD > 2.0.CO ; 2 .{{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  • جونستون دينار (1995). “الأشكال الزائفة بعد الإيكايت في تسلسل جلاسيوماريني في دالراديان في دونيجال، أيرلندا”. المجلة الاسكتلندية للجيولوجيا . 31 (1): 3– 9. بيب كود : 1995ScJG...31....3J . دوى : 10.1144/sjg31010003 . S2CID 129695941 . 
  • كينغ، سي.، (1878). الاستكشاف الجيولوجي الأمريكي للخط العرضي الأربعين، المجلد 1. واشنطن العاصمة، مكتب الطباعة الحكومي الأمريكي.
  • راسل، آي سي (1889). تاريخ العصر الرباعي لوادي مونو، كاليفورنيا. طبعة مُعاد طباعتها من التقرير السنوي الثامن لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الصفحات 267-394. دار أرتيميسيا للنشر، لي فينينغ، كاليفورنيا 1984
  • شولتز، بي بي، فيكرز، إم إل، هوجيت، جيه، مادسن، إتش، هيلمان-كلاوسن، سي، فريس، إتش، وسويس، إي. 2020. غليندونيتات العصر الباليوجيني من الدنمارك. نشرة الجمعية الجيولوجية الدنماركية، المجلد 68، الصفحات  23-35، https://doi.org/10.37570/bgsd-2020-68-03-rev
  • شولتز، بي بي، هوجيت، جي إم، كينيدي، جي إل، برجر، بي، جنسن، إيه إم، كانستروب، إم، بيرناسكوني، إس إم، ثيبو، إن، أولمان، سي في، فيكرز، إم إل (2023) علم الصخور والتحليل الجيوكيميائي لأشكال الإيكايت الكاذبة في القطب الشمالي من أوتكياغفيك (بارو)، ألاسكا، المجلد 103 من مجلة NJG، https://dx.doi.org/10.17850/njg103-1-3
  • شولتز، بي بي؛ هوجيت، جيه؛ أولمان، سي في؛ كاسينز، إتش؛ كولينج، إم. الروابط بين مورفولوجيا الإيكايت، وتركيب الإيكايت المُعاد تبلوره، والأشكال الكاذبة للجليندونيت المُحددة من الإيكايت القطبي وإيكايت أعماق البحار. المعادن 2023، 13، 841، https://doi.org/10.3390/min13070841
  • شولتز، بي بي؛ هوجيت، جيه؛ شوتبروج، بي في دي؛ أولمان، سي في؛ بروش، إم سي. صخور جليندونيت الساحلية المرتبطة بالتجاوز البحري في العصر الهولوسيني من مواقع تاريخية. المعادن 2023، 13، 1159، https://doi.org/10.3390/min13091159
  • ويتيكار، إم جي؛ سوس، E.؛ ويفر، G.؛ مولر، PJ هيكساهيدرات كربونات الكالسيوم (إيكايت): تاريخ تكوين المعادن كما سجلته النظائر المستقرة. المعادن 2022، 12، 1627. https://doi.org/10.3390/min12121627
  • Tollefsen، E.، Balic-Zunic، T.، Mörth، CM. وآخرون. تتحدى نواة الإيكايت عند 35 درجة مئوية استخدام الجلندونيت كمؤشر لدرجة الحرارة القديمة. ممثل العلوم 10، 8141 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-64751-5
  • فيكرز، إم إل، لينغر، إس كيه، بيرناسكوني، إس إم، وآخرون. موجات البرد في البحار الشمالية خلال فترة الاحتباس الحراري في العصر الإيوسيني المبكر. نات كوميون 11، 4713 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-18558-7