██████╗ ███████╗████████╗██╗██████╗ ███████╗██████╗ ██╗ █████╗
██╔══██╗██╔════╝╚══██╔══╝██║██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗██║██╔══██╗
██████╔╝█████╗ ██║ ██║██████╔╝█████╗ ██║ ██║██║███████║
██╔══██╗██╔══╝ ██║ ██║██╔═══╝ ██╔══╝ ██║ ██║██║██╔══██║
██║ ██║███████╗ ██║ ██║██║ ███████╗██████╔╝██║██║ ██║
╚═╝ ╚═╝╚══════╝ ╚═╝ ╚═╝╚═╝ ╚══════╝╚═════╝ ╚═╝╚═╝ ╚═╝
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Davisite
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
La mwlqdavisite (simbolo IMA: mwlgDavcite-ref-7[7]) è un mwmwminerale della classe degli mwnainosilicati estremamente raro del mwnqgruppo del pirosseno; possiede la composizione chimica idealizzata CaScAlSiOmwng6.
La davisite è stata trovata solo in pochi meteoriti. È stata tra i primi minerali a cristallizzare dalla mwoanebulosa presolare durante la formazione del sistema solare ed è stata trovata in mwoqinclusioni ricche di calcio e alluminio (CAI) di alcuni meteoriti. La mwoglocalità tipo è il meteorite Allende, in cui la davisite si trova insieme alla mwowperovskite e allo mwpaspinello.cite-ref-ma-rossman-2009-5-2[5]
Contents
• Chimica
• Note
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Etimologia e storia
I primi pirosseni di mwrascandio sono stati sintetizzati e descritti nel 1978 da Haruo Ohashi del "National Institute for Researches in Inorganic Material" (NIRIM) di mwrqSakura in mwrgGiappone.cite-ref-ohashi-1978a-8-0[8]cite-ref-ohashi-1978b-9-0[9]cite-ref-ohashi-ii-1978-3-2[3]cite-ref-ohashi-sekita-1983-10-0[10]
La prima descrizione del pirosseno naturale ricco di scandio è stata fornita da Andrew M. Davis dell'mwwaUniversità di Chicago. Nel 1984, descrisse un'insolita inclusione di pirosseno ricco di scandio e mwwqzirconio, mwwgperovskite ricca di mwwwittrio, spinello e mwxahibonite nelle mwxqcondriti C3 di Ornan.cite-ref-davis-1984-11-0[11]
Negli anni che seguirono, pochissimi altri pirosseni ricchi di scandio furono trovati, ad esempio nel mwywmeteorite Murchison nel 1996,cite-ref-simon-et-al-1996-12-0[12] nel CAI del meteorite Efremovkacite-ref-el-goresy-et-al-2002-13-0[13] nel 2002, o nei CAI delle condriti carbonacee di Ningqiang nel 2003.cite-ref-lin-et-al-2003-14-0[14]
Nel 2009, venticinque anni dopo la prima descrizione di un pirosseno ricco di scandio naturale, la davisite è stata riconosciuta come minerale a sé stante dall'mwcqAssociazione Mineralogica Internazionale (IMA). Chi Ma e George R. Rossman del mwcgCalifornia Institute of Technology hanno descritto le davisite da un CAI del meteorite Allende e hanno chiamato il nuovo minerale in onore di Andrew M. Davis, il professore di mwcwcosmochimica dell'Università di Chicago che ha descritto il primo pirosseno ricco di scandio e calcio nella condrite di Ornans.cite-ref-ma-rossman-2009-5-3[5]
Classificazione
Nella classificazione strutturale dell'Associazione Mineralogica Internazionale (IMA), la davisite appartiene ai pirosseni di calcio del gruppo dei pirosseni, insieme ad mwgaaugite, mwgqburnettite, mwggdiopside, mwgwesseneite, mwhapetedunnite, mwhqgrossmanite, mwhghedenbergite, mwhwjohannsenite, mwiakushiroite e mwiqtissintite.cite-ref-ma-rossman-2009-5-4[5]
Poiché la davisite è stata riconosciuta come minerale indipendente solo nel 2008, non è elencata nell'8ª edizione della sistematica mineraria secondo mwjwStrunz, che è obsoleta dal 1977.
Nella mwkqSistematica dei lapis (mwkgLapis-Systematik) di Stefan Weiß, che è stata rivista e aggiornata l'ultima volta nel 2018 e che si basa ancora su questa vecchia sistematica Strunz per rispetto verso i collezionisti privati e le collezioni istituzionali, il minerale è stato assegnato al sistema e nº VIII/F.01-115. In questa sistematica ciò corrisponde alla classe dei "silicati e germanati" e lì alla sottoclasse "Silicati a catena e a bande", dove la davisite insieme a mwkwegirina, mwlaegirina-augite, mwlqaugite, diopside, esseneite, grossmanite, hedenbergite, mwlggiadeite, jervisite, johannsenite, mwlwkanoite, mwmaclinoenstatite, mwmqclinoferrosilite, mwmgcosmocloro, mwmwkushiroite, mwnanamansilite, mwnqnatalyite, mwngomfacite, mwnwpetedunnite, mwoapigeonite, mwoqspodumene e tissintite forma il gruppo dei "clinopirosseni" con sistema nº VIII/F.01.cite-ref-16[16]
Anche la mwpw9ª edizione della sistematica minerale di Strunz, che è stata aggiornata l'ultima volta dall'Associazione Mineralogica Internazionale (IMA) nel 2024,cite-ref-17[17] classifica la davisite nella classe degli "mwraInosilicati". Tuttavia, questa è ulteriormente suddivisa in base alla struttura delle catene o bande di silicati, in modo che il minerale sia classificato in base alla sua composizione nella suddivisione "Inosilicati con catene singole di periodo 2, Simwrq2Omwrg6; famiglia del pirosseno", dove, insieme ad augite, diopside, esseneite, hedenbergite, johannsenite, kushiroite e petedunnite forma il sistema nº 9.DA.15.cite-ref-mindat-1-2[1]
La classificazione dei minerali di mwtaDana, che viene utilizzata principalmente nel mondo anglosassone, colloca la davisite nella classe dei "silicati e germanati" e lì nel dipartimento degli "inosilicati". La si trova insieme ad augite, diopside, esseneite, hedenbergite, johannsenite e petedunnite nel gruppo dei "clinopirosseni C2/c (Ca-clinopirosseni)" con il sistema nº 65.01.03a all'interno della suddivisione "Silicati a catena: Catene semplici non ramificate, W=1 con catene P=2".
Chimica
La davisite con la composizione idealizzata mwtw [ M 2 ] C a [ M 1 ] S c 3 + [ T ] ( A l S i ) O 6 {\displaystyle \mathrm {^{[M2]}Ca\,^{[M1]}Sc^{3+}\,^{[T]}(AlSi)O_{6}} } è l'analogo dello scandio (Sc) della kushiroite mwua ( [ M 2 ] C a [ M 1 ] A l [ T ] ( A l S i ) O 6 ) {\displaystyle \mathrm {(^{[M2]}Ca\,^{[M1]}Al\,^{[T]}(AlSi)O_{6})} } e dell'esseneite mwuq ( [ M 2 ] C a [ M 1 ] F e 3 + [ T ] ( A l S i ) O 6 ) {\displaystyle \mathrm {(^{[M2]}Ca\,^{[M1]}Fe^{3+}\,^{[T]}(AlSi)O_{6})} } , dove mwug [ M 2 ] , [ M 1 ] {\displaystyle \mathrm {[M2],[M1]} } e mwuw [ T ] {\displaystyle {\ce {[T]}}} sono le posizioni nella struttura del pirosseno.cite-ref-ma-rossman-2009-5-5[5]
La composizione della davisite della località tipo è:cite-ref-ma-rossman-2009-5-6[5]
mwxwmwyamwyq [ M 2 ] C a 0 , 989 [ M 1 ] ( S c 0 , 502 3 + M g 0 , 165 T i 0 , 152 3 + T i 0 , 105 4 + Z r 0 , 105 4 + V 0 , 017 Y 0 , 012 F e 0 , 010 2 + D y 0 , 003 G d 0 , 002 E r 0 , 001 ) [ T ] ( S i 1 , 028 A l 0 , 972 ) O 6 {\displaystyle \mathrm {^{[M2]}Ca_{0,989}\,^{[M1]}(Sc_{0,502}^{3+}Mg_{0,165}Ti_{0,152}^{3+}Ti_{0,105}^{4+}Zr_{0,105}^{4+}V_{0,017}Y_{0,012}Fe_{0,010}^{2+}Dy_{0,003}Gd_{0,002}Er_{0,001})\,^{[T]}(Si_{1,028}Al_{0,972})O_{6}} }
Il contenuto di magnesio è dovuto alla formazione di cristalli misti con diopside,
mwzqmwzgmwzw [ M 1 ] S c 3 + + [ T ] A l 3 + = [ M 1 ] M g 2 + + [ T ] S i 4 + {\displaystyle \mathrm {^{[M1]}Sc^{3+}+\,^{[T]}Al^{3+}=\,^{[M1]}Mg^{2+}+\,^{[T]}Si^{4+}} } (diopside)
mw2amw2qmw2g [ M 1 ] S c 3 + = [ M 1 ] T i 3 + {\displaystyle \mathrm {^{[M1]}Sc^{3+}=\,^{[M1]}Ti^{3+}} } (grossmanite) mw2wmw3a [ M 1 ] S c 3 + + [ T ] S i 4 + = [ M 1 ] T i 4 + + [ T ] A l 3 + {\displaystyle \mathrm {^{[M1]}Sc^{3+}+\,^{[T]}Si^{4+}=\,^{[M1]}Ti^{4+}+\,^{[T]}Al^{3+}} } (Al-buffonite)
Nella davisite sintetica, il contenuto di Al-buffonite è limitato a circa 34 mol% a 1 bar e 1420 °C.cite-ref-ohashi-sekita-1983-10-1[10]
Inoltre, la davisite forma cristalli misti con Zr-pirosseno, burnettite e kushiroite:
mw5qmw5gmw5w [ M 1 ] S c 3 + + [ T ] S i 4 + = [ M 1 ] Z r 4 + + [ T ] A l 3 + {\displaystyle \mathrm {^{[M1]}Sc^{3+}+\,^{[T]}Si^{4+}=\,^{[M1]}Zr^{4+}+\,^{[T]}Al^{3+}} } mw6amw6q [ M 1 ] S c 3 + = [ M 1 ] V 3 + {\displaystyle \mathrm {^{[M1]}Sc^{3+}=\,^{[M1]}V^{3+}} } (burnettite) mw6gmw6w [ M 1 ] S c 3 + = [ M 1 ] A l 3 + {\displaystyle \mathrm {^{[M1]}Sc^{3+}=\,^{[M1]}Al^{3+}} } (kushiroite)cite-ref-ohashi-1978b-9-1[9]cite-ref-ma-et-al-2010-18-1[18]
in cui il contenuto di kushiroite non supera i circa 40 mol% a 1 bar e 1400 °C.cite-ref-ohashi-1978b-9-2[9]
Abito cristallino
La davisite cristallizza con mw-wsimmetria monoclina nel mw-agruppo spaziale mw-qC2/c (gruppo nº 15) con 4 mw-gunità di formula per mw-wcella unitaria. I mwaqaparametri reticolari del terminale sintetico sono a = 9,884(2) mwaqeÅ, b = 8,988(1)Å, c = 5,446(1)Å e β = 105,86(1)°.cite-ref-ohashi-ii-1978-3-3[3] Anche gli studi strutturali sulle davisiti naturali sono coerenti con questi valori.cite-ref-ma-rossman-2009-5-7[5]
La struttura è quella del clinopirosseno. Il silicio (Simwaqs4+) e l'alluminio (Almwaqw3+) occupano la posizione mwaq0 T {\displaystyle {\ce {T}}} tetraedrica circondata da 4 ioni ossigeno, il mwaq4calcio (Camwaq82+) occupa la posizione ottaedrica mwara M 2 {\displaystyle \mathrm {M2} } circondata da 6 ossigeni e la posizione mware M 1 {\displaystyle \mathrm {M1} } , anch'essa coordinata ottaedrica, è occupata dallo scandio (Scmwari3+).cite-ref-ohashi-ii-1978-3-4[3]
Origine e giacitura
La davisite è stabile in un'ampia gamma di temperature e pressioni. A 1 mwarkbar, la davisite fonde in modo incongruo con mwaroossido di scandio (Scmwars2O3) e fonde al di sopra di 1530 °C. Ad alte pressioni superiori a 22 kbar, la davisite si degrada in mwarweringaite, un mwar0granato ricco di scandio, e ossidi.cite-ref-ohashi-1978a-8-1[8]
La davisite è stata finora trovata solo nei meteoriti,cite-ref-19[19]cite-ref-localities-20-0[20] dove si trova in inclusioni ricche di calcio e alluminio (CAI). L'elevato arricchimento di elementi rari con alti punti di fusione come lo scandio, lo zirconio e vari metalli delle mwassterre rare consente due meccanismi per la formazione della davisite. Da un lato, la davisite potrebbe essere stata uno dei primi composti a depositarsi a temperature molto elevate durante il raffreddamento della nebulosa presolare. D'altra parte, le davisite può essere un residuo del riscaldamento e della fusione dei CAI, in cui sono evaporati elementi a basso punto di fusione come mwaswsodio, mwas0magnesio e mwas4silicio.
La località tipo è il meteorite Allende, una condrite carbonacea che colpì vicino a Parral a mwataChihuahua, in mwateMessico, l'8 febbraio 1969. La davisite è stata scoperta qui nei CAI, dove si trova in concomitanza con la perovskite e lo spinello. Si pensa che questo deposito si sia formato dalla condensazione precoce della nebulosa presolare.cite-ref-ma-rossman-2009-5-8[5]
Nella condrite C3 di Ornans, la davisite è stata rilevata nel CAI "OSCAR", insolitamente ricco di scandio. OSCAR è costituito prevalentemente da davisite con inclusioni di perovskite, spinello e hibonite, nonché granuli metallici ricchi di molibdeno, osmio e iridio.cite-ref-davis-1984-11-1[11]
Nella condrite CM2 di Murchison, la davisite è stata rinvenuta nel CAI "HIB-11", dove presenta anche inclusioni di perovskite e spinello, oltre a numerose piccole cavità. Il modello di distribuzione delle terre rare e degli mwatwisotopi del titanio suggerisce anche la formazione per condensazione precoce nella nebulosa presolare.cite-ref-simon-et-al-1996-12-1[12]
Nel CAI 101.1 del meteorite Efremovka, una condrite carbonacea del tipo CV3, la davisite si presenta come un'incrostazione di perovskite, insieme a spinello e mwauimelilite ricca di mwaumgehlenite, in cui si trovano inclusioni di mwauqnichel-mwauuferro metallico. La storia di queste mwauyinclusioni è complessa, a partire dalla condensazione precoce di composti calcio-alluminio ricchi di scandio, zirconio e terre rare, la rifusione e l'aggregazione di varie inclusioni e la successiva ossidazione. La davisite si è formata dopo fusione parziale nella reazione della perovskite con un fuso di alluminato di calcio ricco di scandio e zirconio.cite-ref-el-goresy-et-al-2002-13-1[13]
Nel CAI NQJ3-5-7 della condrite carbonacea di Ningqiang, la davisite si trova insieme all'hedenbergite come inclusione nella gehlenite.cite-ref-lin-et-al-2003-14-1[14]
Nel meteorite Vingarano CV3, il davisite è stato trovato insieme a diopside ricco di scandio, mwavehexaferrum e spinello nella mwaviforsterite ameboide. La davisite racchiude qui inclusioni di eringaite e mwavmtazheranite, da cui si è formata per reazione con lo spinello o il gas della nebulosa presolare.cite-ref-21[21]
Forma in cui si presenta in natura
Note
cite-note-mindat-11. mwawu(mwawymwawcEN) mwawgmwawkDavisite, su mwawomindat.org. mwawsURL consultato il 19 settembre 2024.
cite-note-atlas-21. mwaxe(mwaximwaxmDE) mwaxqmwaxuDavisite, su mwaxymineralienatlas.de. mwaxcURL consultato il 19 settembre 2024.
cite-note-ohashi-ii-1978-33. mwaym(mwayqmwayuEN) Haruo Ohashi e Nobuo Ii, mwayymwaycStructure of calcium scandium aluminum silicate (CaScAlSiOmwayg6)-pyroxene (mwaykmwayoPDF), in mwaysJournal of the Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, vol.mwayw 73, 1978, pp.mway0 267-273. mway4URL consultato il 29 giugno 2023.
cite-note-42. mwazi(mwazmmwazqEN) mwazumwazyDavisite Mineral Data, su mwazcwebmineral.com. mwazgURL consultato il 19 settembre 2024.
cite-note-ma-rossman-2009-55. mwaaw(mwaa0mwaa4EN) Chi Ma e George R. Rossman, mwaa8mwabaDavisite, CaScAlSiOmwabe6, a new pyroxene from the Allende meteorite (mwabimwabmPDF), in mwabqAmerican Mineralogist, vol.mwabu 94, 2009, pp.mwaby 845-848, mwabcDOI:mwabg10.2138/am.2009.3209. mwabkURL consultato il 29 giugno 2023.
cite-note-handbook-63. mwab0(mwab4mwab8EN) mwacamwaceDavisite (mwacimwacmPDF), su mwacqhandbookofmineralogy.org. mwacuURL consultato il 19 settembre 2024.
cite-note-ohashi-1978a-88. ↑ mwads(mwadwmwad0EN) Haruo Ohashi, mwad4mwad8Studies on CaScAlSiOmwaea6-pyroxene, in mwaeeJournal of the Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, vol.mwaei 73, 1978, pp.mwaem 58-61. mwaeqURL consultato il 29 giugno 2023.
cite-note-ohashi-1978b-99. ↑ mwaew(mwae0mwae4EN) Haruo Ohashi, mwae8mwafaSolubility of CaAlmwafe2SiOmwafi6 in CaScAlSiOmwafm6-pyroxene, in mwafqJournal of the Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, vol.mwafu 73, 1978, pp.mwafy 191-196. mwafcURL consultato il 29 giugno 2023.
cite-note-ohashi-sekita-1983-1010. ↑ mwaf0(mwaf4mwaf8EN) Haruo Ohashi e Masami Sekita, mwagamwageRaman spectroscopic study of clinopyroxenes in the join CaScAlSiOmwagi6–CaTiAlmwagm2Omwagq6, in mwaguJournal of the Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, vol.mwagy 78, 1983, pp.mwagc 239-245. mwaggURL consultato il 29 giugno 2023.
cite-note-davis-1984-1111. ↑ mwag4(mwag8mwahaEN) A.M. Davis, mwaheA scandalously refractory inclusion in Ornans, in mwahiMeteoritics, vol.mwahm 19, 1984, p.mwahq 214.
cite-note-simon-et-al-1996-1212. ↑ mwaho(mwahsmwahwEN) Steven B. Simon, Andrew M. Davis e Lawrence Grossman, mwah0mwah4A unique ultrarefractory inclusion from the Murchison meteorite, in mwah8Meteoritics & Planelay Science, vol.mwaia 31, 1996, pp.mwaie 106-115, mwaiiDOI:mwaim10.1111/j.1945-5100.1996.tb02060.x.
cite-note-el-goresy-et-al-2002-1313. ↑ mwaik(mwaiomwaisEN) A. el Goresy, E. Zinner, S. Matsunami, H. Palme, B. Spettel, Y. Lin e M. Nazarov, mwaiwmwai0Efremovka 101.1: A CAI with ultrarefractory REE patterns and enormous enrichments of Sc, Zr, and Y in Fassaite and Perovskite (mwai4mwai8PDF), in mwajaGeochimica et Cosmochimica Acta, vol.mwaje 66, n.mwaji 8, 2002, pp.mwajm 1459-1491. mwajqURL consultato il 29 giugno 2023 mwaju(archiviato dall'mwajyurl originale il 18 febbraio 2019).
cite-note-lin-et-al-2003-1414. ↑ mwajw(mwaj0mwaj4EN) Yangting Lin, Makoto Kimura e Daode Wang, mwaj8mwakaFassaites in compact type A Ca-Al-rich inclusions in the Ningqiang carbonaceous chondrite: Evidence for partial melting in the nebula, in mwakeMeteoritics & Planetary Science, vol.mwaki 38, n.mwakm 3, 2003, pp.mwakq 407-417, mwakuDOI:mwaky10.1111/j.1945-5100.2003.tb00276.x.
cite-note-1515. ↑ mwako(mwaksmwakwEN) David Barthelmy, mwak0mwak4Mineral Species containing Scandium, su mwak8webmineral.com. mwalaURL consultato il 29 giugno 2023.
cite-note-1717. ↑ mwal8(mwamamwameEN) Malcolm Back mwamiet al., mwammmwamqThe New IMA List of Minerals – A Work in Progress – Updated: May 2024 (mwamumwamyPDF), su mwamccnmnc.units.it, IMA/CNMNC, Marco Pasero, maggio 2024. mwamgURL consultato il 19 settembre 2024 mwamk(archiviato dall'mwamourl originale il 6 luglio 2024).
cite-note-ma-et-al-2010-1818. ↑ mwana(mwanemwaniEN) Chi Ma, John R. Beckett e George R. Rossman, mwanmmwanqGrossmanite, Davisite, and Kushiroite: Three Newly-approved Diopside-Group Clinopyroxenes in CAIs (mwanumwanyPDF), in mwancLunar and Planetary Science Conference, vol.mwang 41, 2010. mwankURL consultato il 29 giugno 2023.
cite-note-1919. ↑ mwan0(mwan4mwan8DE) mwaoamwaoeDavisite (Occurrences), su mwaoimineralienatlas.de. mwaomURL consultato il 2 maggio 2024.
cite-note-localities-2020. ↑ mwaoc(mwaogmwaokEN) mwaoomwaosLocalities for Davisite, su mwaowmindat.org. mwao0URL consultato il 19 settembre 2024.
cite-note-2121. ↑ mwape(mwapimwapmEN) Chi Ma, mwapqmwapuDiscovery of meteoritic eringaite, Camwapy3(Sc,Y,Ti)mwapc2Simwapg3Omwapk12, the first solar garnet? (mwapomwapsPDF), in mwapw75th Annual Meteoritical Society Meeting (2012), 2012. mwap0URL consultato il 29 giugno 2023.
Collegamenti esterni