Jump to content

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
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 ]

[ редактировать ]
Связь рейдита с другими образцами
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 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 ]
  1. ^ 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 .
  2. ^ «Рейдите» . Mindat.org . Гудзоновский институт минералогии . Проверено 18 марта 2015 г.
  3. ^ «Данные о минералах Рейдита» . Вебминерал.com . Проверено 18 марта 2015 г.
  4. 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.
  5. ^ Оскин, Бекки (3 ноября 2014 г.). «Редкий минерал обнаружен в кратере от удара древнего метеорита» . Livescience.com . Живоведение . Проверено 24 марта 2015 г.
  6. ^ 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 .
  7. ^ 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 .
  8. ^ 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 .
  9. ^ 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 .
  10. ^ 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 .
  11. ^ 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 .
  12. ^ Кавоси, Аарон Дж. (22 мая 2019 г.). «Как мы разгадали тайну ливийского пустынного стекла» . Разговор . Проверено 12 октября 2019 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 5dbcf92b54e5e4c465aca9f0771b46d0__1718119080
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/5d/d0/5dbcf92b54e5e4c465aca9f0771b46d0.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Reidite - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)