Pyroxener

Den aktuella versionen av sidan har ännu inte granskats av erfarna bidragsgivare och kan skilja sig väsentligt från versionen som granskades den 13 juni 2017; kontroller kräver 14 redigeringar .

Pyroxener  är en stor grupp kedjesilikater . Många pyroxener är stenbildande mineraler .

Sorter

Mineraler Sammansättning av mineraler Grupp Gruppens huvudsakliga sammansättning
I. Mg-Fe-pyroxener
1. Enstatite (En) Mg2Si2O6 _ _ _ _ _ Pbca ( Mg , Fe ) 2Si2O6
2. Ferrosilit (Fs) Fe2Si2O6 _ _ _ _ _
4. Klinoferrosilit P2/c ( Mg , Fe ) 2Si2O6
5. Duva P2/c (Mg, Fe , Ca ) 2Si2O6
II. Mn-Mg pyroxener
6. Donpicorit ( Mn , Mg ) MgSi2O6 Pbca
7. Kanoite (Ka) MnMgSi2O6 _ _ _ P21/c
III. Ca Pyroxener
8. Diopsid (Di) CaMgSi2O6 _ _ _ C2/c Ca( Mg ,Fe ) Si2O6
9. Hedenbergite (Hd) CaFe 2+ Si 2 O 6
10. Avgit C2/c
elva . Johansenite (Jo) CaMnSi2O6 _ _ _ C2/c
12. Petedunite (Pe) CaZnSi2O6 _ _ _ C2/c
13. Esseneyit (Es) CaFe 3+ AlSiO 6 C2/c
IV. Ca-Na-pyroxener
14. Omfacit C2/c P2/n (Na,Ca,Mg)( Mg ,Fe,Al ) Si2O6
15. Aegirine augite C2/c
V. Na Pyroxenes
16. Jadeite (Jd) NaAlSi2O6 _ _ _ C2/c Na (Al, Fe3 + ) Si2O6
17. Aegirine (Ae) NaFe 3+ Si 2 O 6
18. Cosmochlor (Ko) NaCr3 + Si2O6 _ _ _ C2/c
19. Jervisit (Je) NaSC 3+ Si 2 0 6 C2/c
VI. Li Pyroxener
20. Spodumene LiAlSi 2 O 6 C2/c


Struktur

Huvudmotivet för pyroxenstrukturen är kedjorna av SiO 4 - tetraedrar som sträcker sig längs c - axeln . I pyroxener pekar tetraedrar i kedjor omväxlande åt olika håll. Andra kedjesilikater har vanligtvis en längre kedjeåtergångstid.

Det finns två icke-ekvivalenta positioner i strukturen, M1 och M2. Position M1 är nära till en vanlig oktaeder och små katjoner finns i den. M2-positionen är mindre korrekt och när stora katjoner (särskilt Ca) kommer in i den får den 8 :e koordinationen , kisel-syrekedjorna skiftar i förhållande till varandra och mineralets struktur blir monoklinisk .

Genesis

Pyroxener är extremt vanliga mineraler. De utgör cirka 4% av massan av den kontinentala skorpan. Deras roll är mycket större i havsskorpan och manteln.

Instabil på ytan. Under metamorfism uppträder pyroxener i epidot-amfibolitfacies. Med stigande temperatur är de stabila fram till fullständig smältning av stenarna. Med ökande tryck förändras pyroxenernas sammansättning, men deras roll i bergarter minskar inte. De försvinner bara på djup större än 200 km.

Pyroxener finns i nästan alla typer av terrestra bergarter. En av förklaringarna till detta faktum är att den genomsnittliga sammansättningen av jordskorpan är nära den för augite pyroxen.

Att vara i rymden

Pyroxene är ett av de huvudsakliga mineralerna i månregoliten ( tillsammans med olivin , anortit och ilmenit ). Innehållet av ortopyroxen och klinopyroxen i jordprovet som levereras av Hayabus- apparaten från Itokawa-asteroiden är 11 %. [ett]

Applikation

De allra flesta pyroxener har inget praktiskt intresse. Endast spodumen är det huvudsakliga malmmineralet av litium , och vissa sällsynta varianter av pyroxener används i smycken och hantverk.

Oftast används jadeit för att göra smycken (fram till 1863 identifierades det felaktigt med jadeit som liknar den ) och jadeitstenar nära den. Det var en helig sten bland vissa folk i Sydamerika - Maya, aztekerna och olmecerna.

Kromdiopsid används också - en ljusgrön diopsid med en liten inblandning av krom . Kromdiopsid är typisk för mantellherzoliter och kimberlitrör är en viktig källa till detta mineral. En annan typ av kromdiopsidavlagringar är förknippade med pegmatoida segregationer i dunit . En allvarlig nackdel med kromdiopsid är dess relativt låga hårdhet. Detta begränsar avsevärt användningen av denna sällsynta sten i smycken. Ibland skärs Slyudyanka diopsider , som är av stort samlingsvärde. Dessutom värderas sällsynta stjärnformade diopsider från södra Indien högt.

Litteratur

Anteckningar

  1. Resultat av uppdraget till asteroiden Itokawa . Hämtad 17 december 2012. Arkiverad från originalet 23 oktober 2012.

Länkar