Вы совершаете рейд
Вы совершаете рейд | |
---|---|
Общий | |
Категория | Группа Циркон |
Формула (повторяющаяся единица) | ZrSiO 4 |
Имеет символ IMA. | Король [ 1 ] |
Классификация Штрунца | 9.AD.45 |
Кристаллическая система | четырехугольный |
Кристаллический класс | Дипирамидальный (4/м) Символ HM : (4/м) |
Космическая группа | я 4 1 /а |
Элементарная ячейка | а = 4,738, с = 10,506 [Å], Z = 4 |
Идентификация | |
Формула массы | 183.31 g/mol |
Цвет | От бесцветного до белого |
Кристальная привычка | Эпитаксиальное – кристаллографическое выравнивание с минералом-предшественником, встречается в виде включений в других минералах. |
Расщепление | Никто |
Перелом | Нерегулярный/неровный |
упорство | хрупкий |
шкала Мооса твердость | 7.5 |
Блеск | Адамантиновый |
Полоса | Белый |
прозрачность | полупрозрачный |
Удельный вес | 5.16 |
Оптические свойства | Одноосный (+) |
Показатель преломления | n ω =1,64, n ε =1,655 |
Двойное лучепреломление | 0.0150 |
Плеохроизм | Никто |
Ссылки | [ 2 ] [ 3 ] |
Рейдит — редкая полиморфная модификация ZrSiO 4 , образующаяся при воздействии циркона на высокое давление и температуру. Рейдит плотнее циркона и имеет ту же кристаллическую структуру , что и шеелит . Все природные проявления рейдита связаны с ударами метеоритов.
На Земле о рейдите сообщалось из десяти ударных структур: кратера Чесапикского залива в Вирджинии ; Кратер Рис в Германии ; Кратер Сюянь в Китае ; Кратер Вудли в Западной Австралии ; [ 4 ] Кратер Рок-Эльм в Висконсине ; [ 5 ] Кратер Дхала в Индии ; [ 6 ] Стак Фада в Шотландии ; Хотон в Канаде ; Река Стин в Канаде и Рошшуар во Франции . Рейдит также был обнаружен в одном лунном метеорите . [ 7 ]
Происхождение и открытие имени
[ редактировать ]Рейдит назван в честь Алана Ф. Рида, ученого, который впервые синтезировал его во время экспериментов под высоким давлением в лаборатории в 1969 году. [ 8 ]
Рейдит был впервые обнаружен в природных образцах компаниями BP Glass и Шаобинь Лю в 2001 году. [ 9 ]
возникновение
[ редактировать ]Рейдит образуется из циркона при температуре выше ~ 30 ГПа в экспериментах по восстановлению после ударной нагрузки. Однако температуры, возникающие при ударах метеоритов, намного выше, и в естественных условиях удара рейдит может образовываться до ~ 9 ГПа. [ 10 ] Рейдит был обнаружен в пластинчатой, зернистой и дендритной формах во вмещающем цирконе, обычно составляя менее 10% зерна. Сообщается также, что рейдит из ударной структуры Рошшуара имеет пластинчатую, клиновидную и массивную форму. [ 11 ]
В ливийском пустынном стекле может наблюдаться деформация решетки циркона, что интерпретируется как свидетельство того, что этот материал ранее содержал рейдит, и, как таковое, представляет собой убедительное доказательство его ударного происхождения. [ 12 ]
Родственные минералы кремнезема
[ редактировать ]9.25 г. н.э. | Уваровит | Ca3Cr2 Cr2 ( SiO4 ) 3 |
9.25 г. н.э. | Вадали | (Ca,Mg) 6 (Al,Fe 3+ ) 4 ((Si,Al)O 4 ) 3 O 4 Cl 3 |
9.25 г. н.э. | Холтстамит | Са3 Mn (Al, 3+ ) 2 (SiO 4 ) 2 (OH) 4 |
9.25 г. н.э. | Вы прокрутили | Ca 3 Zr 2 (SiO 4 )(Fe 3+ Из 4 ) 2 |
9.25 г. н.э. | Тотурите | Ca 3 Sn 2 (SiO 4 )(Fe 3+ Из 4 ) 2 |
9.25 г. н.э. | Момоит | (Мн 2+ ,Ка) 3 В 2 3+ (SiO 4 ) 3 |
9.25 г. н.э. | Эльтюбюит | Са 12 Фе 10 3+ Si4O32ClSi4O32Cl6 |
9.25 г. н.э. | Хутчеонит | Са 3 Ti 2 (SiAl 2 )O 12 |
9.AD.30 | Гроб | (В 4+ ,Th)(SiO 4 ) 1-x (OH) 4x |
9.AD.30 | Хафнон | HfSiO 4 |
9.AD.30 | Торит | (Th,U)SiO 4 |
9.AD.30 | Циркон | ZrSiO 4 |
9.AD.30 | Стетины | Этот 4+ СиО 4 |
9.AD.35 | гуттонит | ThSiOThSiO4 |
9.AD.35 | Томбартит-(Y) | Y 4 (Si,H 4 ) 4 O 12-x (OH) 4+2x |
9.AD.40 | Эвлитин | Би 4 (SiO 4 ) 3 |
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Уорр, Л.Н. (2021). «Утвержденные IMA–CNMNC символы минералов» . Минералогический журнал . 85 (3): 291–320. Бибкод : 2021MinM...85..291W . дои : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID 235729616 .
- ^ «Рейдите» . Mindat.org . Гудзоновский институт минералогии . Проверено 18 марта 2015 г.
- ^ «Данные о минералах Рейдита» . Вебминерал.com . Проверено 18 марта 2015 г.
- ↑ Открытие рейдита, одного из самых редких минералов на Земле, может раскрыть самый большой кратер Австралии ABC News , 16 октября 2018 г. Проверено 17 октября 2018 г.
- ^ Оскин, Бекки (3 ноября 2014 г.). «Редкий минерал обнаружен в кратере от удара древнего метеорита» . Livescience.com . Живоведение . Проверено 24 марта 2015 г.
- ^ Ли, Шань-Шань; Кирти, С.; Сантош, М.; Сингх, СП; Диринг, CD; Сатьянараянан, М.; Правин, Миннесота; Анишкумар, В.; Инду, ГК (февраль 2018 г.). «Анатомия импактитов и потрясенных зерен циркона из Дхалы обнаруживает палеопротерозойское воздействие метеорита на архейские породы фундамента Центральной Индии». Исследования Гондваны . 54 : 81–101. Бибкод : 2018GondR..54...81L . дои : 10.1016/j.gr.2017.10.006 .
- ^ Син, Вэйфан; Линь, Янтин; Чжан, Чи; Чжан, Минмин; Ху, Сен; Хофманн, Беда А.; Сэкине, Тошимори; Сяо, Лонг; Гу, Ликсин (16 ноября 2020 г.). «Открытие рейдита в лунном метеорите Сайх аль-Ухаймир 169» . Письма о геофизических исследованиях . 47 (21). Бибкод : 2020GeoRL..4789583X . дои : 10.1029/2020GL089583 . ISSN 0094-8276 . S2CID 226337486 .
- ^ Рид, А.Ф.; Рингвуд, А.Э. (1 июня 1969 г.). «Недавно обнаруженные превращения под высоким давлением в Mn3O4, CaAl2O4 и ZrSiO4» . Письма о Земле и планетологии . 6 (3): 205–208. дои : 10.1016/0012-821X(69)90091-0 . ISSN 0012-821X .
- ^ Стекло, БП; Лю, Шаобинь (01 апреля 2001 г.). «Обнаружение полиморфной модификации ZrSiO4 высокого давления в природных цирконах ударного метаморфизма» . Геология . 29 (4): 371–373. doi : 10.1130/0091-7613(2001)029<0371:DOHPZP>2.0.CO;2 . ISSN 0091-7613 .
- ^ Тиммс, Николас Э.; Эриксон, Тиммонс М.; Пирс, Марк А.; Кавоси, Аарон Дж.; Шмидер, Мартин; Тохвер, Эрик; Редди, Стивен М.; Занетти, Майкл Р.; Немчин, Александр А.; Виттманн, Аксель (01 февраля 2017 г.). «Фазовая диаграмма давление-температура циркона в экстремальных условиях» . Обзоры наук о Земле . 165 : 185–202. Бибкод : 2017ESRv..165..185T . doi : 10.1016/j.earscirev.2016.12.008 . ISSN 0012-8252 .
- ^ План, Андерс; Кенни, Гэвин Г.; Эриксон, Тиммонс М.; Линдгрен, Паула; Алвмарк, Карл; Хольм-Альвмарк, Санна; Ламберт, Филипп; Шерстен, Андерс; Седерлунд, Ульф; Осинский, Гордон (октябрь 2021 г.). «Исключительная сохранность рейдита в ударной структуре Рошшуар, Франция: новый взгляд на ударную деформацию и фазовый переход циркона» . Метеоритика и планетология . 56 (10): 1795–1828. Бибкод : 2021M&PS...56.1795P . дои : 10.1111/maps.13723 . ISSN 1086-9379 . S2CID 238711754 .
- ^ Кавоси, Аарон Дж. (22 мая 2019 г.). «Как мы разгадали тайну ливийского пустынного стекла» . Разговор . Проверено 12 октября 2019 г.