性質・特徴とは? わかりやすく解説

性質・特徴

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愛媛閃石」の記事における「性質・特徴」の解説

愛媛閃石クロム主成分とするため、クロムイオンに起因する鮮やかな緑色をしている。愛媛閃石最大で1.5cmの長さになる柱状結晶として産出するが、そのような特徴的な結晶の形が分からない場合は、しばしば愛媛閃石伴って産出する光沢や色が似ている灰クロム柘榴石 (Uvarovite) クロムに富む緑泥石 (Clinochlore) と区別難しい。また、この柱状結晶側面方向に完全な劈開を持つ。 密度は約3.1g/cm3と、ケイ酸塩鉱物としては比較的重い値を示している。これは比較的重い原子であるクロム含んでいるためである。

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性質・特徴

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ペトラック鉱」の記事における「性質・特徴」の解説

ペトラック鉱組成は (Cu,Fe,Zn)3(Sn,In)S4 である。理想的にスズ硫化物であり、Cu:Sn:S 比は 3:1:4 である。しかし、実際にサイトには亜鉛スズサイトにはインジウム顕著に含まれている。特にインジウム重量にして約6%も含まれている。また、サイト多少の銀と、極めてわずかながらマンガンカドミウム検出されている。インジウム地殻にわずかしか含まれていない金属元素であり、いわゆるレアメタル1つである。ペトラック鉱そのもの極めて微小な粒から結晶であるため、ペトラック鉱そのもの資源対象として資源採掘を行うことは無い。しかし、インジウム多く含む閃亜鉛鉱 (Sphalerite) は、その結晶内部固溶体1つとしてペトラック鉱含まれている場合があり、ペトラック鉱インジウム資源1つである。 ペトラック鉱多く灰色褐色金属光沢を持つ粒状であり、肉眼的な結晶は無い。3方向明瞭な劈開見られる条痕黒色である。モース硬度4.5とやや硬い

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アメシスト」の記事における「性質・特徴」の解説

鉱物学的性質・特徴については「石英」を参照 硬度は7。比重は2.65。組成SiO2二酸化ケイ素)。素焼き陶板こすりつけると白い条痕が残る。ハンマーなどで割ると貝殻状断口が残る。 光沢ガラス光沢で、色は淡いライラック色から、濃紫色まで幅広い色合いがある。紫色発色は、ケイ素置換した微量鉄イオン放射線を受けると電子飛ばされ電荷移動酸素原子鉄イオンとの間で起こり、三価の鉄イオンが四価の鉄イオンになり、これが形成した色中心(カラーセンター)が光のスペクトル黄色吸収するために、その補色である紫色通過する様になるのが原因とされる紫外線曝露する退色する(直射日光の当たる窓際などに置くと色が褪せてくる)。照射する光のスペクトル組成によって、見た目の色を大きく変化させる紫水晶は、「カラーチェンジアメシスト」もしくは「カラーチェンジタイプアメシスト」と称されている。 また、加熱すると色が黄色に変化し宝石名としてシトリンとなる(現在出回っているシトリンアメシスト加熱したものが殆どである)。 ガンマ線と熱を当てる緑色のプラジオライト(英語版)が作られ、こちらはグリーンアメジストと呼ばれる緑色発色は、三価の鉄イオンの他に相当量二価鉄イオン含んでいた場合に、三価の鉄イオンによる補色黄色発色と、二価鉄イオン黄色の光を吸収し補色青色になるため、その黄色青色混ざって緑色発色するといわれている。

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月長石」の記事における「性質・特徴」の解説

鉱物学性質についてはサニディンあるいはアノーソクレース参照 おもな産地インドスリランカミャンマー日本では木崎湖人喰谷などで流紋岩母岩とする月長石採れるそもそもの語源は、透明度の高い長石類にカボション・カットを施すことによって得られる青色白色光沢月光見立てたことによる。特に青色シラー効果をもつものを「ブルームーンストーン」と呼んでいる。元来スリランカ稀に産出する淡い青色ムーンストーンをブルームーンストーンを呼んでいたが、その後インドなどで産出される長石もブルームーンストーンと呼ばれるようになったため、特にスリランカ産の青色シラーがでる美しムーンストーンを「ロイヤルブルームーンストーン」と呼びオーストリアのアデュラー山脈産出されているものは、透明感高く青く美し光を放つため「アデュラリアンムーンストーン」と呼ばれている。 古代からムーンストーンには、悪霊祓い予知能力高めストレス和らげ、愛をもたらす信じられていた[要出典]。 ペリステライト(曹長石変種)やラブラドライトなどと混同されている場合もある。特にホワイトラブラドライトが「レインボームーンストーン」と呼称されるケースがあるが、ラブラドライトはプラジオクレースである。

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アディポネクチン」の記事における「性質・特徴」の解説

血中濃度一般的なホルモン比べて桁違い多く、μg/mlオーダー達する。作用としては、インスリン受容体介さない取り込み促進作用脂肪酸燃焼細胞内の脂肪酸減少してインスリン受容体感受性上げ作用肝臓のAMPキナーゼ活性化させることによるインスリン感受性亢進動脈硬化抑制、抗炎症心筋肥大抑制など、多彩である。受容体にはAdipoR1、AdipoR2、T-Cadherinなどが報告されている。 血中アディポネクチン濃度内臓脂肪量に逆相関する。そのメカニズム不明な点が多いが、一部肥満脂肪組織増加するTNF-αなどによるもの考えられている。低炭水化物食アディポネクチン増加するという報告がある。 骨格筋においてアディポネクチン受容体結合しAMPキナーゼ活性化して通常インスリンにしか反応しないインスリン感受性グルコーストランスポーターであるGLUT4を膜の表面移動させ、グルコース取り込む作用があるといわれている。運動の結果によりアデノシン一リン酸AMPアデニル酸)が増加することが知られているが、このAMPAMPキナーゼ活性化する経路と同じである。つまり、アディポネクチンは、インスリン作用介さずに、運動効果とほとんど類似のグルコース取り込む作用を示すことになる。 AdipoR1とAdipoR2の同定論文については研究不正があるという告発2016年なされたが、掲載誌にすでに修正公告出しているという理由によって調査対象から外された。AdipoR1とAdipoR2の同定論文責任著者である門脇孝は、2016年出版した自伝において、AdipoR1やAdipoR2は部下山内敏正清水孝雄研究室出入りして同定してきたものであり、最初門脇自身アディポネクチン受容体であることが信じられなかったが、今はT-Cadherinより正当な受容体考えられる主張している。AdipoR1とAdipoR2についての研究報告みられる混乱については、2019年出版されJournal of Lipid Research誌の論文第一段落において解説なされている。

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石英」の記事における「性質・特徴」の解説

石英二酸化ケイ素結晶多形一つで、1気圧573三方晶系低温石英(α-石英、アルファクォーツ)から六方晶系高温石英(β-石英、ベータクォーツ)に転移する高温石英六角柱面を持たない。さらに高温では、鱗珪石クリストバライトに、また超高圧下でコーサイトスティショバイト相転移する。常温下における高温石英外観仮晶よる。 水晶低温石英)は、代表的な圧電体であり、圧力が加わると電気発生するこのため初期レコードプレーヤーピックアップ使われた。今日水晶圧電性は、水晶発振器として最も活用されており、時計が単に「クォーツ」(水晶の英名)としばしば呼ばれるのは、水晶発振器利用したクォーツ時計が最も多いからである。この原理利用して水晶振動子マイクロバランス (QCM) と呼ばれる微量質量正確に測定するための装置研究が行われている。

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イルメナイト」の記事における「性質・特徴」の解説

弱い磁性を持つ、黒色または灰色鉱物火成岩変成岩多く含まれるが、海岸砂浜から採掘されることが多い。大きな塊として存在することがあるが、砂浜では0.1mmから0.2mm程度の非常に小さな粒で存在している。磁鉄鉱砂鉄)と混在するが、磁石用いると分離できる

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黒曜石」の記事における「性質・特徴」の解説

外見黒く茶色、また半透明場合もある)ガラスとよく似た性質持ち、脆いという欠点はあるが、割ると非常に鋭い破断面(貝殻状断口)を示すことから先史時代より世界各地ナイフや鏃(やじり)、穂先などの石器として長く使用された。極めて切れ味良くナイフとして使った場合は厚い肉でも一発両断することが出来る。日本の鏃等は後期旧石器時代から使われていた。当時黒曜石産地大きく3つ分かれており、その成分的な特徴から古代交易ルート推測できる代表的な石器については「湧別技法」を参照

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方鉛鉱」の記事における「性質・特徴」の解説

比重は 7.5 - 7.6、モース硬度2.5。 色は銀白色新鮮なものは強い金属光沢があるが、などに晒されるとだんだん光沢がなくなる。これは表面硫酸鉛鉱(PbSO4)に変化するためである。完全な劈開を持つため、割るとさいころのように立方体の形に割れることが特徴的である。また、結晶多く場合六面体であるが、まれに八面体結晶見られる

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エメラルド」の記事における「性質・特徴」の解説

鉱物学性質については「緑柱石」を参照 組 成 : Be3Al2Si6O18 アクアマリン組成同じくするが、クロム Crバナジウム V がドーパントとして混入している。 比 重 : 2.6 - 2.8 硬 度 : 7.5 - 8 屈折率 : 1.577 - 1.583 複屈折 : 0.0040 - 0.0070 内部特有の傷が無数にあり、これが天然もの標識ともなっている。当然ながら、大きく、傷が少ないほうが価値高く明るく濃い緑色のものが最上級とされるエメラルド天然には良質の石がほとんど産しないため、かなりの傷物宝石として流通させることが一般に認められており、その場オイル樹脂に浸すなど化学的処理施して傷を隠したり、石の耐久度高めたりする。特に無処理、ノンオイルとのことわりがない限りこの手の処理を施してあると考えて差し支えない。処理が下手な場合時間の経過とともにオイル蒸発する、またかなり高度な処理であっても近年宝石店店頭でも盛んに行われている超音波洗浄機によりオイル抜けてしまうことがあり、そうなると本来の傷物の姿に戻ってしまう。 また、緑柱石中には黄緑色をした石もあるが、エメラルドとして扱われることはほとんどなく、ヘリオドール、グリーンベリルなどと呼ばれ価値著しく下がる。発色仕組み鉄イオン関係しており、クロムバナジウムにより発色するエメラルドとは原理異なる。これらの石は加熱処理によりアクアマリンへと変色させることができる。 モース硬度ではかなり硬い石だが、内部多数の傷を抱えていると云う結晶の性質上、衝撃極端に弱い。指輪の台に取り付けるだけで割れることさえあり、職人泣かせの石とされるエメラルドカット呼ばれるカットがされることが多いが、これは屈折率ダイヤモンドのように高くなく、ブリリアントカット施して屈折率の高い石に特徴的な煌き(ファイア)見られないためで、印象的な緑色をより広く見せようとした結果である。それと上述したこの石の脆さ、及び六角柱をした結晶から取り出せ大きさなどとの関係から、なるべく欠け易い角が少なくなるようなこのカット生まれた。なお透明度の低い石の場合カボション・カット施される場合もある。 稀にキャッツアイ効果シャトヤンシー効果)の現れるエメラルド・キャッツアイやスター効果現れるスターエメラルドが産出されることがあるが、非常に希少である。トラピチェ・エメラルドと呼ばれる均等に放射状6つ割れた一見スターに見紛う石もあり、こちらも非常に希少である。 同じベリル属すレッドベリルアメリカ宝石業界がレッドエメラルドと呼ぶように他国激し議論重ねているが、本来エメラルドには「緑色の」と言う味があるのでこの名称は正しくない、と考える人もいる。ベリル語源であるギリシア語beryllosにも「海のような青緑の石」という意味がある[要出典]。

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磁鉄鉱」の記事における「性質・特徴」の解説

黒色金属光沢がある。結晶正八面体をしている。比重5.2モース硬度は5.5 - 6.5。 強い磁性持っているのが特徴で、磁鉄鉱そのもの天然磁石になっている場合もある。

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スティショバイト」の記事における「性質・特徴」の解説

石英含んだ岩石への超高速度隕石衝突影響によって、非常に高い衝撃圧(100kbar = 10GPa以上)と高温(1,200以上)で形成される二酸化ケイ素結晶形の一つケイ素原子は非常な高圧下では6個の酸素原子配位した八面体構造をとることもある。1961年ソ連のS.M.StishovとS.V.Popovaが1200 、160 kbarという条件下で人工的な合成成功したのがスティショバイトである。 硬度 長い間、最も硬い酸化物ヴィッカース硬度30GPa)とされてきたが、2002年に亜酸化硼素英語版)(ヴィッカース硬度30~45GPa)が見つかったことから座を明け渡した超硬度材料として切削工具利用される炭化タングステンよりも硬いことはわかっていたが割れやすいため、これらの用途には通常使用考えられてこなかった。しかし、ナノ多結晶スティショバイトセラミックの割れにくさの指標破壊靭性)が1013 MPa · m1/2という高い結果示し割れにくいことが判明したことから、性質解明応用考えられている。 フッ化水素 フッ化水素反応しないことから、石英分離する際に使用される

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日長石」の記事における「性質・特徴」の解説

鉱物学性質については「灰長石」を参照 澄んだ透明ないしは不透明結晶で、虹色反射を伴う。結晶内部金属小片結晶を含む。結晶は主に塊状産出小さくタンブル状のことが多い。 インド産のものは、灰曹長石(オリゴクレーズ)に赤鉄鉱含んだ半透明不透明宝石になる。 結晶系 三斜晶系 硬度 6~6.5

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アルゴドン鉱」の記事における「性質・特徴」の解説

灰白色金属鉱物モース硬度は4で、比重は8.38 - 8.72。

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ハウライト」の記事における「性質・特徴」の解説

基本の色は白色であり、不規則あるいはクモの巣状で黒また灰色縞目を持つ。未処理のものは無光沢だが、磨くとガラス質光沢が出る。表面は微多孔質なので、宝石のような輝きはない。結晶構造単斜晶系であり、それぞれの軸方向屈折率はnα = 1.583 - 1.586、nβ = 1.596 - 1.598、nγ = 1.600である。光学軸は二軸であり、2V = 73°である。晶癖発生しやすい結晶の形)は[100]面に平行な平板プリズム状であり、球状結晶になりやすい。モース硬度3.5である。劈開性は無いので割れ目ざらざらになる。

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フッ素燐灰石」の記事における「性質・特徴」の解説

六角柱状や六角板状の結晶

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菱鉄鉱」の記事における「性質・特徴」の解説

菱面体英語版結晶球状集合皮膜状などの形態産する結晶方解石などと同様に菱面体だが、結晶面湾曲するのが特徴菱マンガン鉱菱苦土鉱連続して固溶体形成する。 冷時希塩酸には少しずつ、温時容易に溶ける

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ペツォッタイト」の記事における「性質・特徴」の解説

モース硬度は8。比重3.1特徴的な桃色はマンガンイオンの色中心による彩色である。 比較インクルージョン多く濁り少な宝石質の物は少ないとされるまた、チューブインクルージョンのある石の中にはシャトヤンシーを示すものもある。 ペグマタイトから産出する

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コマチアイト」の記事における「性質・特徴」の解説

マグネシウム分が18%以上と高くシリカ他の成分少な特徴を持つため、カリウム他に富むキンバーライトとも異なる。始生代岩石がほとんどで、変成作用受けている。このマグマ溶融点は1,600玄武岩より高く、このことから当時地球内部現代より高温であった推定されるアルミニウム有無2種類分けられる。これはマントル内部での部分溶融程度よる。 化学組成成分コマチアイトSiO245.8 TiO20.30 Al2O37.30 Cr2O30.20 Fe2O3― FeO11.2 MnO― MgO26.1 CaO7.60 Na2O0.70 K2O0.10 P2O5合計99.3 コマチアイト溶岩流動性著しく割れ目入り込み、厚い堆積層をつくらなかった。ただし、シル状に500m厚さを持つ場合があり、ニッケルコバルト、金に富むため、オーストラリアカナダ南アフリカガイアナ楯状地で、鉱床価値が高い。

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楊主明雲母」の記事における「性質・特徴」の解説

通常の雲母類では、KMg3AlSi3O10F2の組成式で4配位の場所に1個のアルミニウムが入るが、楊主明雲母ではそれがケイ素置き換えられており、それによって生ず過剰の電荷は、マグネシウム0.5欠落することによって整えられるこのような雲母は4配位シリカ雲母(tetra-silicic mica)と称され2価主とする montdorite, KFe2.5Si4O10F2 のマグネシウム置換体と考えることもできる

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ラピスラズリ」の記事における「性質・特徴」の解説

方ソーダ石グループの数種類鉱物間の固溶体である。青金石方ソーダ石藍方石黝方石4つ限っては、同じ方ソーダ石鉱物グループであり、類質同像多結晶体なしうる方解石黄鉄鉱は「混合」または「混入」するのみである。 時折ラピスラズリが、複数鉱物混合物岩石)であるとの説明見かけることがあるが、あくまでラピスラズリ固溶体solid solutionであって混合物集合体mixture)ではない。もしラピスラズリ混合物岩石であれば結晶出来るはずはないが、ラピスラズリ十二面体結晶でしばしば産出する固溶体solid solution)は結晶構造を持つが、混合物集合体mixture)は化学的結合をせずに混じりあっているだけなので構造持たない。従って結晶なさない市場流通しているラピスラズリ大部分塊状のものであるが、最近では母岩付き結晶体のものもかなり見られるようになったモース硬度: 5 - 5.5。 比重: 2.38 - 2.45。 屈折率: 1.50。 透明度: 半透明 - 不透明。 色: 群青色瑠璃色時に白色、金斑色。 条痕色: 青色光沢: 硝子状 - 脂肪光沢晶系: 主成分等軸晶系劈開: 不明瞭断口: 粗面、不規則塊状。 傷つきやすく、薬品にも弱い 塩酸反応して硫化水素出しゼラチン化する

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硫砒鉄鉱」の記事における「性質・特徴」の解説

化学組成は FeAsS。純粋なものは34.3%、ヒ素46%、硫黄19.7%の割合である。また、一部コバルトもしくはニッケル置き換えられコバルト割合大き種類のグローコドート鉱(glaucodot) との間に連続的な固溶体をつくる。 結晶系単斜晶系属するが、通常、擬斜方晶系菱餅型か菱形柱状結晶産出されるモース硬度は 5.5 - 6。比重は5.9 - 6.2へき開柱状で、断口不平坦。 結晶金属光沢があり、色は銀白、鋼灰色で、灰色にまたは黄色に変色する条痕は灰黒色熱水鉱床スカルン鉱床広く産し、他の硫化鉱物共存することが多い。ハンマーで叩くとヒ素特有のニンニク似た悪臭がする。また、硝酸加えると分解して海綿質硫黄析出する日本尾平鉱山大分県)では長柱状結晶産したことで有名である。

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自然アルミニウム」の記事における「性質・特徴」の解説

自然アルミニウム1978年現在のロシアサハ共和国の2ヶ所で発見されたのが最初報告である。自然アルミニウム等軸晶系であり、劈開はない。新鮮なものは金属光沢有するが、表面酸化され、灰色帯びている場合もある。モース硬度1.5から3の極めて柔らかい鉱物である。 アルミニウム地殻において金属の中では最も多い8.3重量%を構成するが、自然アルミニウム極めて稀な鉱物である。アルミニウム酸と塩基両方反応する両性金属であり、酸化されやすい金属元素である。そのため、天然では長石角閃石輝石といったアルミノケイ酸塩化合物多く存在し造岩鉱物主成分となっている。資源的にもギブス石 (Gibbsite) やダイアスポア (Diaspore) のような水酸化アルミニウム主成分とするボーキサイト呼ばれる鉱石使われている。逆にアルミニウム酸素との結合強く酸素切り離すには大量エネルギー導入しなければならないため、「電気の缶詰と言われることがある自然アルミニウムは、このような酸化環境とは切り離され環境存在する多く自然アルミニウムは、特定の火山における火山岩火山のような低酸素分圧環境においてアルミニウム鉱物から還元され単体アルミニウム生成される。この環境は非常に特殊であるため、例え産地1つであるロシアトルバチク山では、自然鉛 (Lead) 、自然スズ (Tin) 、自然ケイ素 (Silicon) 、自然チタン (Titanium) 、自然タングステン (Tungsten) といった他では見られない非常に稀な元素鉱物産出する。この作用によって生成され自然アルミニウムは、大きくて1mmの粒状もしくは板状鱗状の薄い金属片として産出するまた、もうひとつ生成方法として、テトラヒドロキシドアルミン酸イオン (tetrahydroxoaluminate・Al(OH)4-) がバクテリア作用還元され生成されるのである。これは南シナ海北東部大陸斜面存在する冷水湧出帯見られるのである。この作用によって生成され自然アルミニウムは、粒の集合体である不定形をしている。大きさは1mm以下である。 自然アルミニウム自然銅 (Copper) 、自然鉄 (Iron) 、磁鉄鉱 (Magnetite) 、赤鉄鉱 (Hematite) 、黄鉄鉱 (Pyrite) 、チタン鉄鉱 (Ilmenite) 、鉄明礬石 (Jarosite) といった鉱物と共に産出するまた、自然アンチモニー (Antimony) 、自然亜鉛 (Zinc) 、自然カドミウム (Cadmium) 、自然スズ、自然鉛、モアッサン石 (Moissanite) といった珍しい元素鉱物と共に産出することもある。特に自然スズ、自然鉛とは混ざり合った状態で産出する場合がある。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/21 00:43 UTC 版)

輝銅鉱」の記事における「性質・特徴」の解説

化学組成はCu2S。結晶系105上で六方晶系105以下で単斜晶系属す同質異像鉱物のひとつ。モース硬度は2.5-3。比重5.8。 明らかな結晶になるものは稀で、多く細粒状か塊状産出される。色は青み帯びた鉛灰色金属光沢をもつが、空気さらされる次第に無光沢黒色になる。条痕鉛灰色へき開不明瞭で、断口不平坦。 硝酸溶け緑色溶液をつくる。これにアンモニア加えると青く変化することで鑑定することができる。

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雲母」の記事における「性質・特徴」の解説

薄くはがれるのが特徴多く六角板状の結晶産するモース硬度 2.5 - 3、比重 2.8 - 3.0風化した雲母鉱物は、放射性セシウムの134Cs、137Cs を吸着する、この吸着現象雲母中のK と Cs置き換わるために生じていると考えられる

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性質・特徴

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レニウム鉱」の記事における「性質・特徴」の解説

レニウム鉱通常500から950高温火山ガスから昇華し直接晶出する。ただし、2009年ギリシャ発見されレニウム鉱は、デイサイト斑岩の浅熱水石英中に輝水鉛鉱 (Molybdenite) と共に産出報告されている。この石英脈はモリブデンテルル、銀、金に富む。 レニウム鉱雲母似た薄い板状結晶産出する見かけ輝水鉛鉱によく似ている。しかし、輝水鉛鉱比べればやや黒い色をしている。かなり強い金属光沢を持つ。密度は7.58g/cm3とかなり大きい。原産地火山カドモインダイト (Cadmoindite) などのカドミウムインジウムセレンといった非常に珍しい元素を含む鉱物多く産出し中にはここで発見された新鉱物存在するレニウム鉱同じく、その多く火山ガス昇華物である。レニウム鉱発見早かったのは、黒く光沢のある結晶として目立ち比較的量があるためである。 レニウムは185Reと187Reの2つ同位体構成されている。このうち187Reは、半減期410億年の放射性同位体である。このためレニウム鉱は1kgあたり約76Bq放射能を持つ。 なお、レニウム鉱1000上の温度では石英侵す

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性質・特徴

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シュライバーサイト」の記事における「性質・特徴」の解説

化学組成が、ニッケルリン化物という珍しい鉱物である。完全な001劈開持ち、色は銅色真鍮色から銀白色まで様々である。密度は7.5、硬度6.5から7である。金属光沢濃灰色条痕持ち不透明である。

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性質・特徴

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青金石」の記事における「性質・特徴」の解説

硫酸塩硫黄塩化物よりなる。塩酸対し可蝕性。 モース硬度5 - 5.5、比重2.4、屈折率1.5。色は青色青紫色緑青色半透明ガラス光沢がある。 しばしば黄鉄鉱を含む。 炭酸塩化または硫酸塩化したものは肉眼見分けがつきにくい。

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天藍石」の記事における「性質・特徴」の解説

成分中の Mg任意の割合Fe置換可能であり、Fe が多いものは鉄天藍石英語版)と呼ばれる

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板チタン石」の記事における「性質・特徴」の解説

化学組成TiO2酸化チタン(IV))で、ルチル正方晶系)、鋭錐石正方晶系)とは多形の関係にある。結晶系斜方晶系

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灰クロム柘榴石」の記事における「性質・特徴」の解説

純粋なものは濃緑色であるが、普通は灰礬柘榴石および灰鉄柘榴石成分固溶体として含み、特に緑色であっても灰礬柘榴石成分の方が多いものが一般的である。 屈折率は1.865程度であるが、密度と共に固溶する灰礬柘榴石成分などの比率により変動するカルシウムイオンイオン半径がやや大きいため、苦礬柘榴石鉄礬柘榴石とは固溶体をつくりにくい。 多くクロム鉄鉱表面皮膜状の細かい結晶として産出するが、一般柘榴石同様に肉眼サイズ菱形十二面体稀に二十四面体自形結晶をつくるものもある。ただし、大き結晶黒味帯びて見える。 熱力学的に常圧下では不安定あり高圧下安定となるため人工合成は困難を伴い20000気圧900合成の最適条件とされる

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大隅石」の記事における「性質・特徴」の解説

菫青石によく似ている色合い及び多色性酷似する)。 普通は結晶大きさは数mm程度までである。 マグネシウム2価よりも多いものは苦土大隅石呼ばれるが、肉眼での判別できない

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レッドベリル」の記事における「性質・特徴」の解説

鉱物学的性質・特徴については「緑柱石」を参照 組成式Be3(AlMn)2Si6O18。赤橙色赤紫色 - 赤色呈する呈色マンガン由来する

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灰チタン石」の記事における「性質・特徴」の解説

立方体八面体自形結晶

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赤鉄鉱」の記事における「性質・特徴」の解説

色は黒から銀灰色茶色から赤茶色ないし赤色であるが、どれも条痕色赤錆色である。 ときどき少量二酸化チタン含有する赤鉄鉱(α-ヘマタイト)はモーリン点 (Morin transition, 250 K ) 以下では反強磁性で、それより高温では反強磁性または弱強磁性に、さらにネール温度 (948 K) を超える常磁性変化する灰色赤鉄鉱の層は、流れていないあったかまたは鉱泉だった場所、例えイエローストーンなどに多く見られる。この鉱物水中沈殿し、湖、鉱泉その他の流れていない水の底に層をなして集積するない場合でも、火山活動結果として生成することもある。粘土レベル大きさ赤鉄鉱結晶は、土壌風化作用によって形成される二次鉱物としても生じる。他の酸化鉄または針鉄鉱FeO(OH))のような水酸化鉄と共に熱帯古代、または高度に風化した土壌赤色呈する原因になっている

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ローズクォーツ」の記事における「性質・特徴」の解説

鉱物学的性質・特徴については「石英」を参照 ローズクォーツピンク色は、光に敏感で、退色しやすい。この色は、不純物として混入している微量チタンマンガン由来するとされる近年X線元素分析では、この色は光学顕微鏡観察可能なレベルデュモルチェライト繊維によるという結果出ている。しかしながら、デュモルチエライトは単独結晶としては滅多に産出しないもので、従って、呈色リン酸塩アルミニウムによると考え意見もある。 また、ローズクォーツ内部微細なルチル金紅石)の針状結晶インクルージョンとして持つ場合があり、スター効果を示すものもある。 産出のそのほとんどが塊状紅石英で、六角柱状の自形結晶紅水晶産出するものは稀にしか見られず、天然ローズクォーツ結晶自体は、最大でも1 cmほどと小さい。完全結晶化したものが少ないのは、四価のチタンイオンがケイ素部分的に置換したことで、イオン半径大きなチタンイオンが妨害して完全な結晶形成することができないものと考えられている。また四価のチタンイオンは、青~緑色の光を吸収するため補色は薄い紅色になり、チタンの量が増えるほど赤み増していくが結晶は更に不完全となる。

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燐灰石」の記事における「性質・特徴」の解説

化学組成は Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)1、結晶系六方晶系比重 3.1 - 3.2屈折率 1.632 - 1.646。モース硬度5の基準となる標準物質である。 結晶六角柱状、六角板状で産出される。透明~半透明ガラス光沢~亜樹脂光沢で、緑色または褐色が多いが、無色濃青色、紫色白色灰色など様々な色のものが存在するフッ素燐灰石場合、本来は無色白色であるが、リンカルシウム一部別の元素置き換わることにより、多彩な色変化する

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頑火輝石」の記事における「性質・特徴」の解説

化学組成は Mg2Si2O6 で、MgFe2+ に置換した斜方輝石鉄珪輝石(てつけいきせき、ferrosilite、フェロシライト)。頑火輝石(En)と鉄珪輝石(Fs)とは連続固溶体をつくるため、En50Fs50 を境にする。かつては2種間を古銅輝石こどうきせき、bronzite) - 紫蘇輝石しそきせきhypersthene) - 紫蘇輝石(てつしそきせき、ferrohypersthene) - ユーライト(eulite)に分けていたが、現在では使われないまた、同じ化学組成単斜晶系のものは、単斜頑火輝石という。 学名は、ギリシャ語で『敵対する』を意味する"Enstates"にちなむ。融点高く吹管溶けないことにちなみ、和名も同様である。 鉄珪輝石

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モンモリロン石」の記事における「性質・特徴」の解説

モンモリロナイト化は、アルカリ性土壌環境下で進む。母岩同一であっても酸性から中性環境下で粘土化するカオリナイトになる場合がある。構造は、ナトリウムを含むNa型とカルシウムを含むCa型に分類できる。主に前者日本アメリカ合衆国で、後者フランスで見い出すことができる。 モンモリロナイト現地調査確認する手法として、ベンチジン、ビタミンA肝油代用可)、パラアミノフェノールの試薬滴下し呈色反応有無確認する方法がある。 モンモリロナイトには水分をたくさん抱え込むことから、他の粘土比べ最も吸着性が高いという特徴があり、その他にいくつかの特徴がある。 膨潤性 モンモリロナイトの層間にその他の物質インターカレーションすることにより、体積増大する土木工学上の問題となる膨潤性Na型が顕著であり、原体積の8 - 10倍に及ぶことがあるイオン交換 モンモリロナイトの層間にはナトリウムイオンやカルシウムイオン存在し、それらは容易に他の陽イオン交換される乳化作用 固体粒子が油水界面に吸着することによるいわゆるピッカリングエマルションを形成する。他の粘土鉱物同様、安定エマルション形成するには非イオン性界面活性剤など他の成分共存させる必要があるチキソトロピー 力を加えると軟らかくなり、しばらくすると少し固くなる。この特徴ゲルインクボールペンなどに応用されていて、書くときは軟らかく書いた後にそこに留まってくれるという特徴がある。

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菱マンガン鉱」の記事における「性質・特徴」の解説

Clip 牙状の結晶 Clip ぶどう状鉱石 方解石カルサイト)と類似した結晶構造を持つ鉱物であり、類質同像をなす。方解石 (CaCO3)、菱鉄鉱 (FeCO3) との間では、固溶体形成する劈開は完全。比重3.6モース硬度3.5 - 4。屈折率は、ω1.816、ε1.597。 変成受けたマンガン鉱床(接触変成鉱床)でばら輝石初めとする様々なマンガン鉱物を伴って産する。特に熱水鉱床では塊になって生成され方解石典型的な性質として菱型ないし平行四辺形結晶体となるほか、偏三面体や犬牙状の結晶つくったり、膜状板状層状や、粒状団塊状・球状、さらに球状の塊が連続するぶどう状鍾乳石状で産出するまた、熱水鉱床はしばし閃亜鉛鉱方鉛鉱黄鉄鉱重晶石などを伴って産する。 同じマンガン鉱床で産するロードナイト外観がよく似るが、極めて酸化しやすいという点が大きく違う。現在典型的な菱マンガン鉱」と呼ばれる赤く光沢のある鉱石空気湿気によって酸化しやすく、屋外置いたり、特に打たれると、褐色皮膜形成されたり、黒色化しやすい。硬度低く脆く壊れやすいのも特徴であり、この観点から宝飾用としても装身具には向かない。 色 Clip アルマローズ Clip シナモンClip 不透明で白褐色 Clip 透明でピンク色 Clip 蛍光発する 菱マンガン鉱透明なもの不透明なものがある。ガラスのような光沢をもつ場合と、稀に真珠のような光沢をもつ場合がある。 色は含有する不純物によってさまざまである。特に影響が大である不純物マグネシウムカルシウムで、これらが少ないと鮮やかなピンク色紅色から暗赤色となる。不純物が多いものは白色、黄灰色黄褐色褐色をとる。日本銀山では昔から、不純物多く灰色から白褐色のものが産出し、「かつぶし鉱(鰹節鉱)」とも呼ばれていた。 このほか、菱マンガン鉱色味表現するには、褐色日焼け色、赤色赤色、深赤色、濃桃色ピンクバラ色ローズピンク紅色シナモン色、木いちご色などという。赤色蛍光帯び場合もある。 南米、とくにアルゼンチンペルー産するもので、鍾乳石状のものは紅色から白色の層を成しているものがある。宝石としてはこうした縞模様入っているほうが珍重され、特に縞目美しい物は「インカローズ」と呼ばれる

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コロネン」の記事における「性質・特徴」の解説

黄または金色粉末または針状晶で、融点428 沸点525 である。には溶けない非極性溶媒には可溶で、溶液青色蛍光放つ。非常に安定であり、また蒸気圧が低いことから、高真空下での利用試みられている。分子大きさは約1ナノメートルで、走査型トンネル顕微鏡観測することができる。 他の多環芳香族炭化水素と共にコールタールやこげの中に含まれるまた、カルパチア石 (Karpatite) と呼ばれる鉱物として産出する。 名称は太陽コロナからとられた。

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ジルコン」の記事における「性質・特徴」の解説

ジルコンは、通常、ZrSiO4に近い化学組成を持つ。比重は 3.9 - 4.7モース硬度は 7.5である。純粋な物は無色だが、不純物結晶欠陥によって着色している場合がある。 ところで、ジルコニウムは4族元素1つであり、さらに、同じ4族元素ハフニウムとは金属結合半径イオン半径が近い。地球の地殻での濃度ジルコニウムの方が多いものの、ハフニウム地殻中に存在するこのためジルコニウム一部ハフニウムにより置き換えられ易い。特に、ハフニウム割合が多い鉱物は、ハフノン(HfSiO4)と呼ばれるまた、天然産出したジルコンは、微量成分として希土類元素や、ウラントリウムなどを含む。ウラントリウム多く含む場合は、これらの原子核崩壊した際に発生した放射線による損傷で、メタミクト現象起きている場合がある。

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杉石」の記事における「性質・特徴」の解説

モース硬度は5.5-6.5。比重は2.74-2.79。 最初に発見され日本産うぐいす色だったが、宝石として用いられるのはピンク、紫系の色。紫色彩色マンガン起因する南アフリカ産の一部マンガンよりアルミニウム卓越しており、新鉱物可能性指摘されていたが、2019年イタリア産の分析から、アルミノ杉石(Aluminosugilite, KNa2Al2Li3Si12O30)が新種記載された。

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菫青石」の記事における「性質・特徴」の解説

モース硬度は7。多色性が非常に強く観察する角度によって色が群青色から淡い枯草色に変わる。このことからダイクロアイト(dichroite)の別名もある。

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幌満鉱」の記事における「性質・特徴」の解説

幌満鉱はペントランド鉱、トロイリ鉱 (Troilite)、ヒーズルウッド鉱 (Heazlewoodite) 、斑銅鉱 (Bornite) 、タルナック鉱 (Talnakhite)、自然銅 (Copper) と共に産出するまた、幌満鉱成分が似る鉱物として、様似鉱 (Samaniite・Cu2(Fe,Ni)7S8) と苣木鉱 (Sugakiite・Cu(Fe,Ni)8S8) がある。前記した硫化鉱物中に混ざっていることもあれば、幌満鉱様似鉱苣木鉱3種混合状態のものが単独の粒で存在する場合もある。 幌満鉱やそれを含む硫化鉱物の粒は、橄欖岩中の橄欖石輝石隙間満たす状態で産する。そのため幌満鉱粒状から時として劈開のない半自形結晶産するが、最大でも0.05mmと極端に小さく、大抵は顕微鏡スケールの話であり、肉眼では見えない幌満鉱密度は6.45g/cm3であり、様似鉱苣木鉱比べて大きな値を持つ。 幌満橄欖岩のペントランド鉱グループ鉱物結晶学的データ比較幌満鉱様似鉱苣木鉱ペントランド鉱結晶系 正方晶系 正方晶系 正方晶系 等軸晶系 空間群 P4/mmm P42/mnm P42/mnm Fm3m 化学組成 (Fe,Ni,Co,Cu)9S8 Cu2(Fe,Ni)7S8 Cu(Fe,Ni)8S8 Fe4.5Ni4.5S8 密度 (g/cm3) 6.45 4.89 4.76 5.07 硬度 (kg/cm3) 125 - 145 120 - 140 130 - 170 140 - 150 格子定数 a (Å) 8.707(1) 10.089(1) 10.566(5) 10.038(1) c (Å) 10.439(6) 10.402(1) 9.749(8) c/a 1.1994 1.0306 0.9227 V (Å3) 791.4(4) 1058.9(2) 1088.4(14) 1011.4(3) 反射率 (%) 436nm 34.7 - 37.8 27.1 - 29.6 25.6 - 31.9 38.4 497nm 40.0 - 43.2 34.4 - 37.9 29.9 - 36.1 44.1 546nm 43.2 - 46.4 38.9 - 43.6 33.2 - 39.1 47.3 586nm 45.4 - 48.5 44.9 - 49.8 36.1 - 41.5 49.5 648nm 47.8 - 50.7 42.2 - 46.9 39.3 - 44.3 51.9

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アレキサンドライト」の記事における「性質・特徴」の解説

鉱物学性質については「金緑石」を参照 微量クロムなどの不純物を含む。モース硬度8.5青緑色スペクトルの強い太陽光(または蛍光灯明かり)の下では青緑色を示すが、赤色スペクトルの強い白熱灯蝋燭明かりの下だと色が鮮やかな赤色に変わる。これは微量含有されているクロム影響で、光源によって石に吸収されるスペクトル大きく異なるためである。 1975年には人工合成成功し商業生産もされてはいるが、合成宝石自体にあまり人気がないのでその量はわずかで、しかも製造コスト高くつくためほとんど市場には出回らない人工合成石は、レーザー脱毛向け医療用レーザー装置媒質としても使用されている。

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南極石」の記事における「性質・特徴」の解説

南極石は約25融点達し液体化する鉱物である。室温程度融解する鉱物は、融点0℃の氷 (Ice) と、-38自然水銀 (Mercury) しかなく、非常に珍しい。有史以前より知られていたこれら2種異なり新種として報告されたのは南極石最初である。鉱物固体結晶物質という定義があるが、報告された場所は低温環境下であり、固体として産出するため、この定義には抵触しない南極石天然環境下では最大で15cmの針状結晶産出するモース硬度が2から3の柔らかいガラス光沢を持つ。色は固体液体共に無色透明である。質量半分であり、比重は1.7とかなり軽い。高湿度大気中では潮解し、50上で脱水し4水和物となる。 原産地である南極大陸ヴィクトリアランドにあるドンファン池は、塩分濃度40%に達す塩湖であり、水温-51.8でようやく凍結する湖水には1kgあたり413g (3.72mol) の塩化カルシウムと29g (0.50mol) の塩化ナトリウム含まれている。ドンファン池南極石は、湖水低温化した蒸発した際の沈殿物として結晶化したものである。この結晶には、-0.1以下の低温環境下でのみ安定鉱物である加水岩塩 (Hydrohalite・NaCl・2H2O) が含まれている。アメリカブリストル湖に産出する南極石沈殿物によるもの考えられており、岩塩石膏天青石伴って産出するまた、南アフリカ共和国のDriekop鉱山では、石英結晶中に含まれている流体包有物 (Fluid inclusions) に含まれている。

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碧玉」の記事における「性質・特徴」の解説

鉱物学性質については「石英」を参照 化学組成SiO2二酸化ケイ素)、モース硬度は7、比重は2.65。

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ラリマー」の記事における「性質・特徴」の解説

鉱物学的性質・特徴については「ペクトライト」を参照 ペクトライトには様々な色があるが、ラリマー青色不純物である起因するといわれている。また、桃色ペクトライト比べる少ないが、シャトヤンシーを示すものもある。

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オパール」の記事における「性質・特徴」の解説

化学組成SiO2・nH2Oで、成分中に10%ぐらいまでの水分を含む。モース硬度 5 - 6比重 1.9 - 2.2劈開性なし。 非晶質である「opal-A」と、結晶構造始まりを示す潜晶質隠微晶質)であり肉眼では非晶質のようにみえる「opal-CT」がある。opal-Aは二酸化ケイ素凝集した球の積み重なりの間に充満したもので、二酸化ケイ素の球の大きさによって「プレシャス・オパール」と「コモン・オパール」に分けられる。opal-CTはクリストバライト鱗珪石の非常に細かい結晶積み重なりであり、またの名を Lussatite とも言う。これは高圧下で水分含有量少ない lussatine(またの名を「opal-C」)となり、水分蒸発したのちに結晶構造を持つクリストバライト鱗珪石となり、最終的に水晶玉髄変化するブドウ状または鍾乳状集合体や小球状のものとして産出される透明なものから、半透明不透明なものまであるガラス光沢樹脂光沢をもつものは宝石として扱われ無色のものから乳白色褐色黄色緑色青色様々な色のものが存在する。まれに遊色効果を持つものも存在する

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尾去沢石」の記事における「性質・特徴」の解説

黄緑色をなし、硬度3 - 4通常粉末状産し結晶形を示さない二次鉱物である。 ビーバー石 (PbCuFe3+2(SO4)2(OH)6) の Fe3+Al置換したのであるが、肉眼での区別難しい。

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自然白金」の記事における「性質・特徴」の解説

白金鉱石鉱物ちなみに、ほとんどの自然白金とされる標本は、実際には「Isoferroplatinum」(白金の他に、パラジウムを主に含む)という別の鉱物分類されるようである。

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ポストペロブスカイト」の記事における「性質・特徴」の解説

ポストペロブスカイトは、合成固体化合物の CaIrO3 と同じ結晶構造持ち、しばしば文献中で「MgSiO3 の CaIrO3 型相」と呼ばれるポストペロブスカイト結晶系直方晶(斜方晶)系、空間群は Cmcm であり、結晶構造は SiO6-八面体の層が b 軸方向積み重なったのである地表近くの上マントル圧力では、MgSiO3 はケイ酸塩鉱物である頑火輝石エンスタタイト)として存在する

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性質・特徴

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黒米」の記事における「性質・特徴」の解説

黒米は糠にビタミンビタミンBビタミンEなど)、リン・カルシウムなどのミネラル含み摂取することで滋養強壮作用もたらされるといわれている。また、白米赤米よりも高い抗酸化機能を持つ。 玄米種皮または果皮少なくとも一方アントシアニン系の紫黒色素を含み食用としての黒米は主に果皮部に含まれるものを指す。タンニン系の赤色色素併せもつ品種もあるが、そうしたものは見かけの色から黒米分類される考えられている。アントシアニンポリフェノール一種で、視力増強肝機能強化作用があるとされる着色程度栽培方法栽培時の環境によって大きく左右され高温乾燥によって着色悪くなるまた、登熟期間を高温環境迎えて着色が悪い。稲穂の色は、出穂開花後1ないし2週間が最も美しいとされる。 吸肥力が強い、気候変化などの環境変化に強い、棚田などの環境不良であっても育成比較的容易といった特徴がある。一方、丈が長く倒れやすい、収量少ないなどの難点有している。また、普通品種赤米比べて室温長期間保存した場合発芽率が高いことから、貯蔵性・保存性が低いとされる用途としては酒、うどん、蕎麦、餅、菓子パンなどの食品加工されるほか、染色にも用いられリース注連縄ドライフラワーなどに加工される酒については、赤米はじめとする有色米使って着色酒を製造する方法1980年代日本考案され特許取得している。また、東京農業大学門倉利守らは、蒸した玄米酸素剤により糖化し、乳酸を加え酵母加えて発酵させる方法により、黒米原料とする赤色ライスワイン作ることに成功した

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性質・特徴

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アルベゾン閃石」の記事における「性質・特徴」の解説

モース硬度は6。

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性質・特徴

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珪孔雀石」の記事における「性質・特徴」の解説

を含む鉱物風化することによって生成するため、銅鉱付近産出される宝石としてモース硬度低く扱いにくい。そのため、宝石として使う場合樹脂浸透させるなどの処置が必要となる。また、樹脂代わりに石英浸透したものはジェムシリカと呼ばれている。

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性質・特徴

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カリ第一鉄定永閃石」の記事における「性質・特徴」の解説

カリ第一鉄定永閃石は、他の定永閃石グループ鉱物見かけによる区別できない多く黒色から黒茶色の短柱状結晶として産出する

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性質・特徴

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ペリドット」の記事における「性質・特徴」の解説

鉱物学性質については「カンラン石」を参照 モース硬度:6.5-7.0。8月の誕生石である。石言葉は「夫婦の幸福・平和 ・安心 ・幸福 」。 古い産地としては前述セントジョンズ島があり、鉱脈枯渇していないものの、採掘禁じられている。宝石として流通できる品質のものの産地は、アメリカ合衆国ハワイアリゾナ州中国ミャンマーなどである。 この他石鉄隕石一種であるパラサイト中に、まれに宝石質のカンラン石混じっていることがあり、原石のまま、あるいは特に大きいものはカットされ流通することがある隕石自体が珍しいものであり、その中でもまれにしか見られず、さらに生成由来所有者の夢をかきたてることもあって、たいへん高価である。 ペリドットは、マグネシウムを含む苦土橄欖石と、を含む橄欖石混ざりあっている。苦土橄欖石が多いと黄緑色橄欖石が多いと褐色黒色になる。宝石として使用される黄緑色のものは、苦土橄欖石90%近く占める。 宝石として流通する研磨されペリドット

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性質・特徴

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クリソプレーズ」の記事における「性質・特徴」の解説

鉱物学的性質・特徴については「石英」を参照 モース硬度は6ないし7であり、劈開性を持つ。 クリソプレーズ隠微晶質英語版)であり、非常に微細な結晶からなるため、通常の倍率では、はっきりした微分子として観察し得ない。この点において、クリソプレーズは、紫水晶アメジスト)や黄水晶シトリン)など、その他の水晶類と性格異にする。これらの水晶類は基本的に透明であるが、六角水晶結晶からなることが容易に観察できるのである。他に隠微晶質を持つ玉髄には、瑪瑙カーネリアンオニキスがある。 多く不透明な水晶類とは異なりクリソプレーズ価値あるものとするのは、模様の出かたよりむしろその色である。その色は、通常黄緑色だが、深緑色のものもある。エメラルド美し緑色クロム含有するためであるが、クリソプレーズの色はエメラルドとは異なり、その構造含まれる微量ニッケルよるものである。

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性質・特徴

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ストロンチアン石」の記事における「性質・特徴」の解説

この鉱物は、緑色または黄色っぽい白色で、繊維質の状態でまとまって存在しているが、ときどきプリズマティック結晶として存在するストロンチウム重要な原料である。

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性質・特徴

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カーネリアン」の記事における「性質・特徴」の解説

鉱物学的性質・特徴については「石英」を参照 化学式SiO2二酸化ケイ素)。モース硬度6.5 - 7。比重は 2.61。

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性質・特徴

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アメトリン」の記事における「性質・特徴」の解説

モース硬度は7。比重は2.65。

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性質・特徴

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ベニト石」の記事における「性質・特徴」の解説

紫外線当てると青い蛍光放つ

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性質・特徴

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ペクトライト」の記事における「性質・特徴」の解説

透明、または半透明であり、不純物として含まれるマンガンにより桃色を、により水色それぞれ示す。また、シャトヤンシーを示すものもある。 硬度4.55.0シリカ成分多くなる硬くなる)。比重は2.7~2.9。

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性質・特徴

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緑マンガン鉱」の記事における「性質・特徴」の解説

色は光沢緑色空気中で直ち黒褐色変色)。特徴的な緑色は、空気中で黒変しやすい。その速度産地によって異なり結晶度が高いほど遅いと言われる黒変防ぐにはクリアラッカーマニキュア液を塗ると良いと言われるが、それでも半永久的に保存することは難しい。 晶癖8面体へき開は3方向完全。 硬度は 5.5。比重5.4

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オニキス」の記事における「性質・特徴」の解説

鉱物学的性質・特徴については「石英」を参照 主成分SiO2二酸化ケイ素)。比重は2.55-2.70、モース硬度は6.5-7。石英モガン石の細かい連晶からなり隠微晶質肉眼では結晶認めることができず、非晶質のように見える)である。 オニキスの縞の色は白色をはじめ、(紫や青のような色合い除き)ほぼあらゆる色のものがある。一般には、オニキス標本にある縞模様黒色白色である。

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ブラッドストーン」の記事における「性質・特徴」の解説

鉱物学的性質・特徴については「石英」を参照 細かい粒の石英結晶集まった碧玉ジャスパー)の一種で、赤色赤褐色斑点正体酸化鉄)がある。

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菱亜鉛鉱」の記事における「性質・特徴」の解説

様々な色のものが存在する菱面体鉱物で、よく形成され結晶見られることはごくまれである。代表的な性質は、ぶどう状の形である。モース硬度4.5で、比重4.44.5菱マンガン鉱菱鉄鉱固溶体形成する異極鉱類似しており、2種類異な鉱物であると理解されるまでは、歴史的に同じものとして鑑定されていた。これらの2種外観が非常に似ており、カラミンという名称は、いまだに両方使われており、時に混乱引き起こす

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重晶石」の記事における「性質・特徴」の解説

板状結晶集まってバラ花のように見えるものを砂漠のバラという。 には不溶性炭素とともに強熱すると還元され硫化バリウムになる。

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性質・特徴

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パパラチアサファイア」の記事における「性質・特徴」の解説

桃色から橙色中間色を示すサファイア希少である。そのため多くパパラチアサファイアは、うまく色が出ていないサファイア加熱処理を施すことによって、鮮やかな色に仕上げている。

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正長石」の記事における「性質・特徴」の解説

化学組成は KAlSi3O8。同じ組成三斜晶系のものは微斜長石だが、肉眼両者区別できない高温形成され場合には、Na をやや多く含むサニディン玻璃長石)になる。 モース硬度 6 の標準鉱物火成岩変成岩普通に含まれる造岩鉱物

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性質・特徴

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ハイドロタルク石」の記事における「性質・特徴」の解説

層状構造持ち、層間に陰イオン取り込む性質を持つ。人工物はこの性質利用して制酸剤塩化ビニール安定剤としての用途がある。 炭素放射性同位体マーカーにした実験では、空気中から1gあたり4cc二酸化炭素取り込んで数日から1週間程度で元々保持していた炭酸イオン交換している事が判明している。この交換一方的な吸着放出ではなく循環して行われている。この性質鉱物では初の発見である。また、二酸化炭素より分子径の小さな窒素取り込まない事も判明している。

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性質・特徴

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白雲母」の記事における「性質・特徴」の解説

和名のとおり、白色または透明で、組成によっては黄色褐色などの色がついているものもある。 比重は2.9。モース硬度2.5。 K のかわりに Na入ったものはソーダ雲母英語版)(NaAl2□AlSi3O10(OH)2)であるが、外見上からは見分けにくい。

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クリストバライト」の記事における「性質・特徴」の解説

クリストバル石は 1,470 上で安定だが、低い温度でも準安定となる。 クリストバル石は、ほとんどの二酸化ケイ素多形体と同じくフレームワーク呼ばれる酸素原子近隣四面体共有される SiO4 四面体から構成される立体構造から成るクリストバライトフレームワークには複数の形がある。高温では立方構造だが、常圧250以下に冷却される正方構造変化し、そのフレームワークの中で、二酸化ケイ素四面体が傾いた構造となる。この相転移は、α−β転移呼ばれる立方β相は、全体として無秩序二酸化ケイ素四面体から成る四面体はかなり規則的なままで、フォノン影響のために、理想的な四面体方向からずらされている。α−β相転移において、3本縮退した立方結晶軸のうちの1本は、四角形の形で4つ方向をとることができる。軸の選択任意で、そのため、いろいろな双晶が同じ結晶粒中にできることになる。相転移不連続生じるため、クリストバル石含有する煉瓦例え耐火性レンガ)に転移温度通過するような熱サイクル繰り返し与えると、大きな機械的損傷生じる。 二酸化ケイ素不透明になるとき、その熱力学安定範囲外でも、クリストバル石通常、できる第一相である。 プレシャスオパール作るマイクロメートル球はクリストバル石でできている。

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性質・特徴

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タイガーズアイ」の記事における「性質・特徴」の解説

タイガーズアイは、リーベック閃石繊維鉱石であるクロシドライト青石綿)に石英染み込んで硬化したケイ酸塩鉱物である。 主成分石英SiO2)で、モース硬度7.0比重2.7、ガラス光沢性質を持つ。 石英化したクロシドライト繊維組織幾重も平行に走っているため、タイガーズアイ研磨することにより光の反射に差が生じ独特な光の筋が生み出されるシャトヤンシー効果)。 クロシドライトには発癌性グループ1の危険度が指摘されているが、タイガーズアイ含まれるものは、極度に風化するか、もしくは完全に石英化していない個体などでない限りそのままの状態では飛散しない。社団法人日本ジュエリー協会技術部会は、「わざわざ微粉砕しなければ心配ありません」[要出典]「しかし、原石取り扱い業や研磨業の方は今後注意を払うことが必要」[要出典]としている。

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性質・特徴

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コーサイト」の記事における「性質・特徴」の解説

非常に高い圧力適度に高い温度(約700)が石英に加わるときに形成される二酸化ケイ素結晶形の一つコース石分子構造は、輪になって手配される4つ二酸化ケイ素四面体から成るそれぞれの輪は、さらに鎖状配置される。この構造は、二酸化ケイ素準安定構造で、結局徐々に石英へと変化する。しかし、地球表面のような低温下では非常に遅い化学変化である。

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性質・特徴

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アーマルコライト」の記事における「性質・特徴」の解説

アーマルコライト化学一般式は (Mg,Fe2+)Ti2O5 である。光に反射する灰色 (ortho-armalcolite) から黄褐色 (para-armalcolite) を呈する不透明な塊で形成される様々な灰色帯びたものが最もよく存在しており、とりわけ合成され試料特徴的に見られる結晶構造オルトパラで同じである。化学組成については、著しく異な成分見られないが、配色異なると考えられている MgOCr2O3成分相違がある。アーマルコライトは X2YO5 の一般式表される鉱物から成るシュードブルッカイト(英語版)(擬板チタン石)の仲間一種である。XとYには普通、Fe (2+および3+)、MgAlTi含まれる端成分は、アーマルコライト ((Mg,Fe)Ti2O5)、シュードブルッカイト (Fe2TiO5)、フェロシュードブルッカイト (FeTi2O5)、カルーアイト (MgTi2O5) である。これらは同形で、すべて直方晶系結晶構造有しており、月の石地球岩石中に存在する。 ほとんどのアーマルコライト試料化学組成は、次のような金属酸化物和に分解され得る:TiO2濃度7176%)、FeO (1017%)、MgO (5.5–9.4%)、Al2O3 (1.48-2%)、Cr2O3 (0.3-2%)、MnO (0-0.83%)。チタン成分比較的に一定であるが、マグネシウム対する比は変化富み、その比は普通、1未満である。いわゆるアーマルコライトのCr-Zr-Ca系の多様性は、Cr2O3 (4.3–11.5%)、ZrO2 (3.8–6.2%)、CaO (3-3.5%) の含有率の高さで識別される。これらの多様性および中間生成物組成は、はっきりとはわかっていない。乏しい(マグネシウムに富む)アーマルコライト化学修飾は同じ結晶構造有しており、非公式に「カルーアイト」 (karrooite) と呼ばれる鉱物として地球の地殻中に存在する大部分チタン合成時の還元環境のためにアーマルコライト中には4+の酸化数存在するが、月試料中には Ti3+ がかなりの割合存在するアーマルコライト中の Ti3+/Ti4+ の比は、鉱物形成されるときの酸素フガシティー実際分圧)を示す指標として供され得る。また、後者について、Ti3+/Ti4+ = 0とみなすことで)月のアーマルコライト地球アーマルコライト識別するためにも有効である。 アーマルコライト化学式が (Mg,Fe2+)Ti2O5 であることから、その一般式は XY2O5 と表されそれぞれ X=(MgおよびFe2+), Y=Ti、Oは酸素を表す。XとYの配置8面体配位で、アーマルコライト中のカチオンアニオン半径比は3:5、すなわち0.6示し8面体構造をとる。アーマルコライトチタンに富む鉱物で、 Fe2+Ti2O5 および MgTi2O5 の端成分をもつ、マグネシアンフェロシュードブルッカイト鉱物グループ属する。8面体対称性があるため、アーマルコライト多数元素Fe2+, Fe3+, Mg, Al, Ti)の間で固溶体カチオン置換)を伴う。これはそれらの原子半径電荷似ているために起こる。アーマルコライト呈する結晶学的構造直方晶型の両錐体であるため、直方晶系属し、2/m 2/m 2/mの点群および空間群をもつ。アーマルコライトのM1配位内側は、より大きなサイズのために入って存在するのに理想的で、M2配位については、マグネシウムチタンその2つの配位の間に分布する金属の配位においてはチタンが8重にマグネシウムが4配位構造になっているアーマルコライト含まれるマグネシウムの比は、1,200 °Cで0.81、1,150 °Cで0.59と、温度が下がるにつれて小さくなる。一旦アーマルコライト温度が1,125 °C達すると、イルメナイト (FeTiO3) と置き換わり、マグネシウム両方欠乏するアーマルコライト結晶構造ブルッカイト板チタン石)の結晶構造とよく似ている変形した八面体を基にして、中心に1個のチタン原子が、角に6個の酸素原子配されるマグネシウムイオン格子配位位置するが、格子骨格の形成には有意寄与せず、八面体の角を経てTi-O結合により位置固定される一方で、これらのイオン光学的特性影響与え透明な二酸化チタン (TiO2) と対照的にアーマルコライト不透明さをつくり出している。

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性質・特徴

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メノウ」の記事における「性質・特徴」の解説

鉱物学的性質・特徴については「石英」を参照 主成分SiO2二酸化ケイ素)。比重は2.62-2.64、モース硬度は6.5-7。隠微晶質であるため、肉眼では結晶認めることができず、非晶質のように見える。 しばしば中心部すき間残し晶洞形成していることがあり、またまれに液体気体がそのすき間存在することもある。

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性質・特徴

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ボーキサイト」の記事における「性質・特徴」の解説

色彩変化富み、赤灰色基調とし、白色黒色緑色帯びことがある形状は豆状である。比重2.5硬度1 - 3 とやわらかい。 酸化アルミニウム風化に強い抵抗性を示す。そのため、二酸化ケイ素 (SiO2) に対して酸化アルミニウム比率が高い岩石風化を受けると、熱帯性土壌であるラテライト経てボーキサイト生成する考えられている。また、アルミノケイ酸塩コロイドになりやすく、河川水によって海まで運ばれるが、酸化アルミニウム酸化鉄(III) (Fe2O3) 、二酸化チタンなどはコロイドになりにくいので残りやすい。熱帯雨林では風化早く進むため、ボーキサイト鉱床熱帯雨林地域または過去熱帯雨林であった地域多く見つかる。 なお、ボーキサイト粉末吸い込むことで起こる塵肺一種ボーキサイト肺」は進行速度極めて速く4年ほどで死に至るため、ボーキサイト長時間扱う際は防塵マスク着用推奨される

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上国石」の記事における「性質・特徴」の解説

上国石組成硫酸マンガン水和物で、溶けやすい。菱マンガン鉱硫化鉱物酸化分解によって生じた二次鉱物であり、坑道の壁に鍾乳石状に生じている。不安定な組成であり、湿度が適当でなければ別の鉱物変化する湿気少ないと結晶水失って水和物アイレス石 (Ilesite) や一水和物のズミク石 (Szmikite) に、湿気が多いと湿気吸って水和物マラー石 (Mallardite) にそれぞれ変化しやすい。これらは白っぽい色をしているので、上国石特徴である淡ピンク色退色して見える。

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千葉石」の記事における「性質・特徴」の解説

基本的な化学組成SiO2二酸化ケイ素)であるが、結晶格子内部にCH4(メタン)、C2H6エタン)、C3H8プロパン)、C4H10イソブタン)を含んでいる包接化合物である。 結晶構造ハイドレートII型である。ちょうど、メタンハイドレートII型水分子二酸化ケイ素置き換えた構造相当するちなみにハイドレートI型メラノフロジャイト英語版)である。ガスハイドレート鉱物としては、千葉石メラノフロジャイトだけしか知られていなかったが、その後2020年12月国立科学博物館東北大学などの連名で、千葉石類似の鉱物である房総石の発見発表された。 千葉石透明な八面体結晶をしている。白濁したものは石英変質している場合が多いが、白濁したものの下にまだ透明の部分残っている場合には、そこが千葉石である場合もあり、一概に言えない。

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アンモニウム白榴石」の記事における「性質・特徴」の解説

主に白色をなし、樹脂光沢をもつ。発見当時結晶形状から方沸石思われたが、光沢異なるため分析したところ白榴石似たパターン得られたことが発見契機となった

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石川石」の記事における「性質・特徴」の解説

石川石ウランニオブを含む酸化鉱物であるが、しばしば他の元素に置き換わって存在している。特に後述するとおり、ウラン希土類元素置換される事が、先述サマルスキー石との混乱の原因である。 石川石見かけサマルスキー石似た黒色不透明鉱物であり、樹脂状光沢鉱物である。条痕黒褐色となる。稀に最大1cm結晶のようなものが見られるが、実際石川石特定の結晶構造持っておらず、非晶質である。鉱物はその定義に一定の結晶構造を持つものとされており、非晶質鉱物オパール (Opal) やネオトス石 (Neotocite) 、芋子石 (Imogolite) など、極少に過ぎない例外である。ただし、非晶質なのは光学的に見た場合であり、実際にX線解析では弱い回折を示す潜晶質である。またそのために劈開存在せず断口貝殻状となる。モース硬度は5から6。加熱により結晶状態を復元するなどの研究から、本来は単斜晶系とされている。 組成ウランを含むため、1kgの石川石は約4300Bq放射能を持つ。また、同じくウランを含むために、比重6.2から6.4とかなり重い鉱物である。

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苣木鉱」の記事における「性質・特徴」の解説

苣木鉱はペントランド鉱、トロイリ鉱 (Troilite)、ヒーズルウッド鉱 (Heazlewoodite) 、斑銅鉱 (Bornite) 、タルナック鉱 (Talnakhite)、自然銅 (Copper) と共に産出するまた、苣木鉱成分が似る鉱物として、幌満鉱 (Horomanite・(Fe,Ni,Co,Cu)9S8) と様似鉱 (Samaniite・Cu2(Fe,Ni)7S8) がある。前記した硫化鉱物中に混ざっていることもあれば、苣木鉱幌満鉱様似鉱3種混合状態のものが単独の粒で存在する場合もあり、苣木鉱のみで単独存在する場合もある。 苣木鉱やそれを含む硫化鉱物の粒は、橄欖岩中の橄欖石輝石隙間満たす状態で産する。そのため苣木鉱粒状から時として劈開のない半自形結晶産するが、最大でも0.1mmと極端に小さく、大抵は顕微鏡スケールの話であり、肉眼では見えない幌満橄欖岩のペントランド鉱グループ鉱物結晶学的データ比較苣木鉱幌満鉱様似鉱ペントランド鉱結晶系 正方晶系 正方晶系 正方晶系 等軸晶系 空間群 P42/mnm P4/mmm P42/mnm Fm3m 化学組成 Cu(Fe,Ni)8S8 (Fe,Ni,Co,Cu)9S8 Cu2(Fe,Ni)7S8 Fe4.5Ni4.5S8 密度 (g/cm3) 4.76 6.45 4.89 5.07 硬度 (kg/cm3) 130 - 170 125 - 145 120 - 140 140 - 150 格子定数 a (Å) 10.566(5) 8.707(1) 10.089(1) 10.038(1) c (Å) 9.749(8) 10.439(6) 10.402(1) c/a 0.9227 1.1994 1.0306 V (Å3) 1088.4(14) 791.4(4) 1058.9(2) 1011.4(3) 反射率 (%) 436nm 25.6 - 31.9 34.7 - 37.8 27.1 - 29.6 38.4 497nm 29.9 - 36.1 40.0 - 43.2 34.4 - 37.9 44.1 546nm 33.2 - 39.1 43.2 - 46.4 38.9 - 43.6 47.3 586nm 36.1 - 41.5 45.4 - 48.5 44.9 - 49.8 49.5 648nm 39.3 - 44.3 47.8 - 50.7 42.2 - 46.9 51.9

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性質・特徴

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様似鉱」の記事における「性質・特徴」の解説

様似鉱はペントランド鉱、トロイリ鉱 (Troilite)、ヒーズルウッド鉱 (Heazlewoodite)、斑銅鉱 (Bornite)、タルナック鉱 (Talnakhite)、自然銅 (Copper) と共に産出するまた、様似鉱成分が似る鉱物として、幌満鉱 (Horomanite・(Fe,Ni,Co,Cu)9S8) と苣木鉱 (Sugakiite・Cu(Fe,Ni)8S8) がある。前記した硫化鉱物中に混ざっていることもあれば、様似鉱幌満鉱苣木鉱3種混合状態のものが単独の粒で存在する場合もある。様似鉱やそれを含む硫化鉱物の粒は、橄欖岩中の橄欖石輝石隙間満たす状態で産する。そのため様似鉱粒状産するが、顕微鏡スケールの話であり、肉眼では見えない幌満橄欖岩のペントランド鉱グループ鉱物結晶学的データ比較様似鉱幌満鉱苣木鉱ペントランド鉱結晶系 正方晶系 正方晶系 正方晶系 等軸晶系 空間群 P42/mnm P4/mmm P42/mnm Fm3m 化学組成 Cu2(Fe,Ni)7S8 (Fe,Ni,Co,Cu)9S8 Cu(Fe,Ni)8S8 Fe4.5Ni4.5S8 密度 (g/cm3) 4.89 6.45 4.76 5.07 硬度 (kg/cm3) 120 - 140 125 - 145 130 - 170 140 - 150 格子定数 a (Å) 10.089(1) 8.707(1) 10.566(5) 10.038(1) c (Å) 10.402(1) 10.439(6) 9.749(8) c/a 1.0306 1.1994 0.9227 V (Å3) 1058.9(2) 791.4(4) 1088.4(14) 1011.4(3) 反射率 (%) 436nm 27.1 - 29.6 34.7 - 37.8 25.6 - 31.9 38.4 497nm 34.4 - 37.9 40.0 - 43.2 29.9 - 36.1 44.1 546nm 38.9 - 43.6 43.2 - 46.4 33.2 - 39.1 47.3 586nm 44.9 - 49.8 45.4 - 48.5 36.1 - 41.5 49.5 648nm 42.2 - 46.9 47.8 - 50.7 39.3 - 44.3 51.9

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性質・特徴

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轟石」の記事における「性質・特徴」の解説

轟石は主に鱗片状の非常に細かい結晶集合として産出する。この集合スポンジ状の多孔質な形であるため、見かけ比重は非常に軽く感じるが、実際比重は3.49から3.82と重い部類属する。 モース硬度1.5と非常に柔らかく触れば黒い粉末が付く。この見かけ近縁種であるクリプトメレーン鉱といった、他の酸化マンガン鉱物同じよう形態でしばしば産出するため、他の鉱物との肉眼区別は非常に困難である。 轟石塩素塩酸、及び濃硫酸可溶で、赤紫色水溶液形成するまた、硝酸とも反応し残渣形成する

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性質・特徴

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礬土直閃石」の記事における「性質・特徴」の解説

Mg-Fe-Mn-Li角閃石のうち、斜方晶系礬土直閃石系列属する。マグネシウムFe2+)に置換されると、鉄礬土直閃石(□Fe2+5Al2Si6Al2O22(OH)2)となる。

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性質・特徴

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福地鉱」の記事における「性質・特徴」の解説

硫化鉱物で、黄鉄鉱グループ属す鉱物。ヴィラマニン鉱 (Villamaninite (Cu,Ni,Co,Fe)S2) と類似しており、同一種であるとする説もあるが、国際鉱物学連合の「新鉱物および鉱物に関する委員会」からは却下されている。合成では、の比が変化する連続固溶体をつくることが確認されている。 原産地ではコベリン黄鉄鉱混合したミクロン単位の状態で産出し、他の産地でも肉眼的な結晶等は得られていない

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性質・特徴

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大阪石」の記事における「性質・特徴」の解説

無色淡青色の薄い六角板状の結晶である。結晶大きさ直径1 mm厚さ0.01 mm程度である。塩基性硫酸亜鉛一種で、水分多く、非常に軟らかい。約35 で1分子脱水し、ナミュー石 (namuwite) に変化するが、これを常温に浸すと再び加水して大阪石に戻る性質がある。 この鉱物は、閃亜鉛鉱分解して亜鉛地下水溶け込み鍾乳石のように沈殿してできたと考えられている。 模式地平尾旧坑では、シューレンベルグ石 (schulenbergite) などの外観産状大阪石とよく似た鉱物産出するため、肉眼での区別には注意が必要である。

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糸魚川石」の記事における「性質・特徴」の解説

糸魚川石組成ストロンチウムを含むケイ酸塩鉱物である。ローソン石 (Lawsonite) のカルシウムストロンチウム置換した組成相当する発見由来となった青色微量含まれるチタン由来する考えられているが、その量はわずかであり、同じ原因青色となっているオンファス輝石違い分析値にピーク出ない糸魚川石はほぼ純粋な翡翠輝石の中で目立つ青色脈石状で産出し結晶は非肉眼的である。この脈には糸魚川石のほかにソーダ沸石 (Sodalite) を含んでいる。ストロンチウム翡翠輝石中において分散せず糸魚川石として濃集するのは、カルシウムストロンチウムイオン半径違い起因する考えられている。

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手稲石」の記事における「性質・特徴」の解説

手稲石は、亜テルル酸鉱物である。手稲石銅イオン由来するきれいな青色特徴としており、さらに稀な元素であるテルル含んでいるため人気が高い。主に針状結晶集合体として産出するが、明確な結晶ならない場合は薄い青色皮膜として産出する。主にテルルを含む鉱物酸化による二次鉱物としての生成が多い。原産地の手鉱山では、安四面銅鉱自然テルル酸化によって生成される同じく稀なテルル鉱物であるマックアルパイン石 (Mcalpineite・Cu3(TeO6)) を伴う場合がある。 手稲石分類されている亜テルル酸鉱物全部36種類しか存在せずそのうち他の陰イオン含まず結晶水を含む種は6種類しかない近縁種として、テルルセレン置換したカルコメン石 (ChalcomeniteCu(SeO3)・2H2O)) がある。

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性質・特徴

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岩代石」の記事における「性質・特徴」の解説

琥珀褐色黒色をなし、ガラス光沢をもつ。結晶板状で、1mm程の小さなものが多いが、1.5cmに達するものもある(鉱物科学研究所持ち込まれ結晶。)。鉄雲母角閃石石英方解石などの鉱物からなる母岩から産出し、βフェルグソン石阿武隈石(ブリト石)と共出することが多い。

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性質・特徴

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角閃石」の記事における「性質・特徴」の解説

色は、無色緑色褐色青色などで、ガラス光沢を持つ。単斜晶系または斜方晶系で、自形結晶は長柱状である。結晶形は輝石によく似るが、約120°で交わる2方向へき開区別される輝石は約90°)。比重3.03.5モース硬度5~6。

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性質・特徴

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芋子石」の記事における「性質・特徴」の解説

芋子石は、直径1.8 - 2.2nm、長さ数十nm - 数umアルミシリカから成るナノチューブ状の物質である。

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性質・特徴

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東京石」の記事における「性質・特徴」の解説

東京石は、濃い赤黒色をしており、マンガン鉱石の茶色混じって見えにくいことが多い。 白丸鉱山東京石小さく、なかなか見えない大和鉱山発見され東京石大きく肉眼でも容易に識別できる

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自然ルテニウム」の記事における「性質・特徴」の解説

自然ルテニウム六方晶系であり、薄い板状結晶として産出することがある。その多く単独ではなく自然白金 (Platinum) の中に含まれている。最初の発見報告である雨竜川自然ルテニウム大きさは、35 × 7μm (0.035 × 0.007mm) という極めて微細な結晶である。自然ルテニウムと同じ結晶系で、イリジウム多く含むルテノイリドスミンや、硫化ルテニウム(IV)の組成を持つラウラ鉱 (Laurite・RuS2) も共に含まれている場合もある。見かけ金属光沢有する銀白色金属であり、似ている白金族元素鉱物多くあるため、分析をせずに肉眼的に判定を行うことは困難または不可能である。 自然ルテニウムイリジウム白金を含む。ルテニウム密度は12.5g/cm3であるが、イリジウムは22.6g/cm3、白金は21.5g/cm3とそれぞれ倍近い値を持つため、自然ルテニウム理想的な密度より少し大きな値を示す。しかし他の白金族元素鉱物比べるとかなり低い値である。 産出地に川が多くあるように、自然ルテニウムは他の白金族元素鉱物混ざって砂鉱の状態で産出する場合が多い。川を下った際に結晶磨耗して丸くなっている場合もある。

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ランタンバナジウム褐簾石」の記事における「性質・特徴」の解説

ランタンバナジウム褐簾石は、伊勢市にまたがる秩父帯呼ばれる付加体発見された。ここには小規模な鉄・マンガン鉱床存在するランタンバナジウム褐簾石は、この鉱床中のテフロ石 (Tephroite) 、ベメント石 (Bementite) 、菱マンガン鉱 (Rhodochrosite) を含む脈に、ほとんどは0.1mm、最大で1mmの長さ黒色から褐色柱状結晶として産出する。特に前記マンガン鉱物が風化してネオトス石 (Neotocite) と粘土鉱物変化したものは比較容易に発見される化学組成は [CaLa][V3+AlFe2+](Si2O7)(SiO4)O(OH) である。ランタンバナジウムを含むため、後方散乱電子像では明るく見える。緑簾石グループ鉱物は、一般的に多種類の元素を含むため、種類決定難しい。初期分析で、化学組成ランタンを含む褐簾石である事がわかったランタン褐簾石 (Ferriallanite-(La)) は2011年発見された珍しい鉱物であるため、更に分析進みアルミニウム1つバナジウム置換されている新種であることが分かった正確に述べると、緑簾石グループ鉱物は [A1 A2][M1 M2 M3](Si2O7)(SiO4)O(OH) という基本組成持ち金属元素Aサイト2つ、Mサイト3つ入る。褐簾石はA1にカルシウム、M2にアルミニウム、M3にを含む。そして、普通の褐簾石A2セリウム、M1にアルミニウムを含むが、ランタンバナジウム褐簾石A2ランタン、M1にバナジウムを含む。実際ランタン褐簾石ランタンバナジウム褐簾石組成連続しており、肉眼的に区別することは出来ない。 なお、普通の褐簾石ウラントリウムなどの放射性元素を含むのに対しランタンバナジウム褐簾石にはそのような不純物がほとんど無い。

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ルテノイリドスミン」の記事における「性質・特徴」の解説

ルテノイリドスミン金属光沢を持つ六角板結晶として産出することがある肉眼では確認できない微細な双晶である場合もある。この性質は他の白金族鉱物類似しており、肉眼判別不可能である。結晶認められる場合も、同じ六方晶系である自然オスミウム見分け付かないまた、ルテノイリドスミンのほとんどは川底砂鉱の状態で産出するため、川を流れたことによって結晶磨耗している場合も多い。 白金族元素メインとするため、密度は22.2g/cm3もある重い鉱物である。これは全ての鉱物種中でも極めて大きな値である。

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三笠石」の記事における「性質・特徴」の解説

白色 - 褐色で脆い。 石炭層に存在する石炭石炭層内で自然発火燃焼した結果硫黄含んだ高温石炭ガス地上噴出し大気中で急冷されて結晶化した昇華鉱物である。 潮解性がある鉱物であり、室内における通常の気温湿度保管すると、みるみる大気中の水分吸って液体となる。このため採取保管運搬には細心の注意必要な鉱物である。

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プロトマンガノ鉄直閃石」の記事における「性質・特徴」の解説

プロトマンガノ鉄直閃石は、 [ ][Mn+22][Fe+25](Si4O11)2(OH)2 の組成を持つイノケイ酸塩鉱物である。この組成はマンガノグリュネル閃石 (Manganogrunerite) と同一であるが、結晶構造異なる。 プロトマンガノ鉄直閃石は、名称にプロトと付くとおり、珍しいプロト型の角閃石である。イノケイ酸塩鉱物である角閃石輝石は、通常ケイ酸塩構成された鎖が2個つながっており、この繰り返しによって結晶構成している。しかし、合成実験ではプロト型と呼ばれる、鎖が1個のみで繰り返されているものが報告されていた。天然発見されているのは角閃石のみであり、1986年発見されプロトマンガノ鉄直閃石プロト鉄直閃石 (Protoferro-anthophyllite) 、および2001年発見されプロト直閃石 (Protoanthophyllite) の3種である。なお、この3種はいずれ日本発見され鉱物である(プロト鉄直閃石のみアメリカ合衆国原産地と共に登録されている)。

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赤米」の記事における「性質・特徴」の解説

赤米品種日本全国残存しており、その形質もさまざまであるが、一般的には吸肥力が強い、病害虫気候変化などの環境変化に強い、棚田などの環境不良であっても育成比較的容易といった特徴がある。一方、丈が長く倒れやすい、収量少ないなどの難点有している。 赤米は、玄米種皮または果皮少なくとも一方タンニン系の赤色色素含み、主に種皮部に含まれる種皮部だけでなく果皮部にも色素をもつ品種もあるが、そのような品種見た目紫黒米に近い。タンニン多く含む植物には血圧低下させるなどの薬理効果があるとされ、赤米にもそのような効果見込まれている。種皮より下にある糊粉層デンプン層まで赤い場合もあり、これは種皮細胞壊れて色素漏れるためと考えられている。色素成分のほとんどは表層10%ほどを占める糠層にあるため、完全に精米すると普通品種白米区別がつかないほど白くなる。そのため玄米のまま、あるいは軽く精白して食すのが一般的である。 米が赤くなるのは籾が成熟し収穫できる直前になった時点である。そのため、収穫タイミング早いと米の色づきが悪い。籾が成熟する前に梗が枯れたり根が弱ったりしても色づきが悪くなる赤米赤色貯蔵であっても濃さ増していく。その原因タンニンがポリフェノールオキシターゼなどの作用によって酸化重合するためとされるちなみに赤色で、出穂の様は「田んぼ火事になったようだ」と言われることもあるが、高温乾燥によって着色悪くなる赤色が最も美しいのは出穂後1ないし2週間とされる。 「そのままではとても食べられないといわれるほど味に難点がある。原因としては普通品種比べてアミロースタンパク質多く含まれることから粘りがないこと、色素成分であるタンニン渋みをもつこと、赤みを残すために精白抑えざるをえないことが考えられる文献上でも、「殆んど下咽に堪へず蓋し稲米最悪の者なり」などと記述されているほどである。赤米の味は、もち米混ぜることで改善するとされる赤米雑穀米として白米や他の雑穀と共に飯にしたり、酒や菓子麺類などに加工される酒については、赤米はじめとする有色米使って着色酒を製造する方法1980年代日本考案され特許取得している。蒸した赤米酵素剤糖化した後で発酵させる方法ワイン製造試みられたこともあるが、これは十分に色が出ず失敗している。 赤米は脱粒しやすく越冬性強いため、他の圃場混入することがしばしばある。普通米を栽培するにあたっては、赤米などの有色米混入すると米の検査等級下がってしまう。そのため直播き栽培採用する地域では歴史的に排除駆除対象となっている。 観光資源として活用されており、たとえば山口県萩市(旧須佐町)では赤米花が咲く9月中旬花見フェスタ開催される

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安山岩」の記事における「性質・特徴」の解説

安山岩は、ほとんどがプレートの沈み込み帯噴火したアルカリ質の岩石である。トータルアルカリ量 (Na2O + K2Owt%) が高いアルカリ岩系列のものも存在するが、ごく稀である。FeO*/MgO比の増加に伴いSiO2量の増加するカルクアルカリ系列と、SiO2量が増加しないソレアイト系列とに分けられる。カルクアルカリ系列久野久箱根岩石研究提唱したハイパーシン系列に、ソレアイト系列はピジョナイト系列対応する[要出典]。 後に柵山雅則は、カルクアルカリ系列には鉱物化学組成にバイモーダルが認められること、および、かんらん石角閃石など、非平衡鉱物共存することから、玄武岩質マグマ珪長質マグマ混合マグマ混合)がカルクアルカリマグマの主成因であると主張した[要出典]。 DefantとDrummondは、安山岩成因論新たな考え示し、高いSr/Y比を特徴とする岩石をアダカイト(英語版)と命名し、40Maよりも若い熱い沈み込むスラブ柘榴石残留相とするエクロジャイト)が直接溶融し安山岩マグマ発生することを提唱した。アダカイトは多く地域確認されており、現在の安山岩成因議論でも大きな一角占めている。 安山岩地球大陸主成分であり、大陸上では非常にありふれた岩石である一方で海底や、地球兄弟星といわれる火星金星では珍しい(これらの主成分玄武岩存在である。 山体安山岩出来た海底火山として西之島がある。

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アラレ石」の記事における「性質・特徴」の解説

比重2.9。モース硬度4。へき開一方向である。六角柱状の三連双晶になりやすい。 化学組成方解石同じだが、異な結晶構造を持つ(同質異像)。常温常圧では、方解石のほうが安定である。このため、もともと霰石として生成した結晶が、長い年月の間に霰石仮晶方解石となっている場合がある。空気中で加熱することで方解石相転移する。方解石より比重が大きいため、高圧下では方解石より安定となる。また、常圧であってもマグネシウムイオン、硫酸イオンなどの存在下で生成する方解石マグネシウムなどのカルシウムよりイオン半径小さ物質不純物として含みやすいのに比べ霰石ストロンチウムなどのカルシウムよりイオン半径大き物質を含む傾向がある。

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性質・特徴

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ウェルシュ・コーギー・カーディガン」の記事における「性質・特徴」の解説

強い牧畜本能残していて、スタミナがあり、敏捷な作業犬である。ペットとして優れていて、賢く忠実である。警戒心旺盛で、初対面の人に対して怪しむ癖がある。喧嘩好きではないが、飼い主のものは、よそ者触らせたくない性質がある。肥満しやすいので、運動食事調節には注意が必要[要出典]。

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柘榴石」の記事における「性質・特徴」の解説

一般式はA3B2(SiO4)3または、A3B2C3O12と表される主成分は、Aとしてカルシウム・マグネシウム・二価)・マンガンなど、Bとして(三価)・アルミニウム・クロム・チタンなど、Cとしてケイ素アルミニウム(三価)などが入る。モース硬度6.5 - 7.5、比重3.1 - 4.3結晶系等軸晶系で、結晶菱形十二面体または偏方多面体となる。その整った形状から、誕生石一番目選ばれといわれるガラス状の光沢があり、透明度はさまざま、色は無色・黄・褐・赤・緑・黒などがある。

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ハックマナイト」の記事における「性質・特徴」の解説

鉱物学性質については「方ソーダ石」を参照 組成式は Na8Al6Si6O24(Cl.S)2。モース硬度は5.5。屈折率は1.47。 青緑色スペクトルの強い太陽光の下では数分紫外線吸収し淡いパープルピンクもしくは乳白色から濃いパープルピンクもしくは薄乳赤紫色変化する。(テネブレッセンス効果)光の屈折によって変色するアレキサンドライトとは違い硫黄成分紫外線吸収してそのもの変色する

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性質・特徴

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ルビー」の記事における「性質・特徴」の解説

鉱物学性質については「コランダム」を参照 コランダムの中で赤色を示すものをルビー呼び透明なものから不透明なものまで存在する。当然、透明感高くインクルージョン少ない物が高価である。 コランダム不純物金属イオン)の違いで色が変わる。不純物としてクロム1%ほど混入すると、濃い赤色ルビーになる。チタン混入する青色サファイアとなり、クロム0.1%しか混ざっていない薄い赤色のものを「ピンクサファイア」と呼ぶ(ルビー発色機構色素参照)。このクロム含有割合1%以内という微妙なバランスが、自然界において非常に稀な状況下でしか起こらないため、天然ルビーが貴重とされるのである。なお、クロム増えるにつれ色合いは濃い赤から黒っぽくなり、価値下がってゆく。さらに5%を超えると、エメリーという灰色工業用研磨剤になり、価値激減する。 下の写真のように、ルビー赤色成分一切含まない緑色光源下においても赤く光ることができる(レーザーは完全な単色光である)。これは、ルビー中に0.1%含まれるCr3+が紫および黄緑色光を吸収し、そのエネルギー赤色発光として再度放出する性質よる。 通常光下でのルビー。 緑単色光レーザー; λ=532nm)下でのルビールビー緑色光を吸収し赤く光ることができる。

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性質・特徴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 05:43 UTC 版)

逸見石」の記事における「性質・特徴」の解説

主に藍色紫色をなし、硬度は2。通常小さな結晶産出するガラス光沢をもつ。 逸見石1986年化学者中井泉などによって発表された新鉱物で、名前は岡山大学鉱物学者である逸見吉之助逸見千代子にちなむ。日本発見された新鉱物なかでもひときわ美し外見持ち産出量が少なく極めて珍しいことから有名となった

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性質、特徴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 08:54 UTC 版)

カンラン石」の記事における「性質、特徴」の解説

一般式は (Mg,Fe)2SiO4。MnNiTi少量含む。 結晶系斜方晶系比重3.2 - 3.8。モース硬度は7。 ガラス光沢で、色は黄緑色形状は、粒状または短柱状結晶高圧多形 高圧環境下でオリビン構造からスピネル構造変化する高圧多型鉱物はウォズレアイト(英語版)と呼ばれ、さらに加圧されるとリングウッダイト(英語版)となる。 風化蛇紋岩地上水中で、他の鉱物より二酸化炭素反応し急速に脆い滑石を含む蛇紋岩へと変化し風化しやすい。 海洋プレート沈み込んだスラブでは、高圧環境熱水反応し蛇紋岩化する蛇紋岩化では、非常にもろい滑石への変化圧力勾配変化が行われ、地震発生の原因ともなると考えられている。

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性質、特徴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 09:54 UTC 版)

高縄石」の記事における「性質、特徴」の解説

褐色板状結晶外形で、単結晶もしくは放射状集合した群晶で産出するモース硬度は5.5。ガドリン石ジルコンを伴う。 含まれる放射性元素のため、構造はメタミクト化(英語版)して非晶質となったものが多い(加熱処理すると結晶構造戻り単斜晶系のM相と確認された)。 ジルコン外見酷似するが、ジルコン棒状結晶となるのに対して高縄石板状結晶となるのが特徴である。 β-フェルグソン石(Fergusonite-beta, フェルグソン石低温相)のタンタルニオブ優越したのであるまた、岩代石(Iwashiroite-(Y)単斜晶系のM'相)、フォーマン石(Formanite-(Y))、イットロタンタル石(Yttorotantalite)の同質異像であるともされるが、そのうちフォーマン石、イットロタンタル石は合成実験では存在確認されておらず、構造組成などデータ曖昧なまま情報混乱しているのが現状である。

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