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Clormayenite
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top
La mwmqclormayenite (simbolo IMA: mwmgCmycite-ref-5[5]) è un mwnwminerale ed è un ossido raro del mwoasupergruppo della mayenitecite-ref-galuskin-2015-p99-2-1[2] con la composizione chimica idealizzata Camwpq12Almwpg14Omwpw32Clmwqa2.
Contents
• Chimica
• Skarn
• Note
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Etimologia e storia
Questo minerale è stato scoperto nell'area del mwraLaacher See vicino a mwrqMayen nella zona dell'mwrgEifel, mwrwGermaniacite-ref-fleischer-p2106-2107-4-3[4].
All'atto della scoperta (nel 1964) il minerale è stato denominato mwtqmayenite in riferimento alla località di ritrovamento, ma delle analisi condotte nel 2012 hanno appurato la presenza di mwtgcloro nella composizione pertanto la mwtwformula chimica è cambiata da mwuaCa12Al14O33 a Camwuq12Almwug14Omwuw32[☐mwva4Clmwvq2] e il nome è stato modificato in clormayenitecite-ref-galuskin-2015-p101-104-6-0[6].
La struttura di questo composto è stata chiarita nel 1936 da W. Büssem e A. Eitel presso la mwywSocietà Kaiser Wilhelm per la ricerca sui silicati. Nel corso degli studi della struttura, hanno corretto la composizione a 12CaO • 7Almwza2Omwzq3, Cmwzg12Amwzw7 secondo la notazione mwaachimica del cemento.cite-ref-b-ssem-eitel-1936-8-0[8]
Le prime scoperte di un alluminato di calcio cubico naturale sono state fatte nel 1963 da L. Heller in una roccia di mwbgspurrite nell'affioramento di Nalhal Ayalon della Formazione Hatrurim in mwbwIsraele. È un minerale comune in molti affioramenti della formazione pirometamorfica di Hatrurim.cite-ref-gross-1977-9-0[9]
Un anno dopo, è stata descritta come un nuovo minerale da Gerhard Hentschel insieme alla mwdqbrownmillerite in inclusioni calcaree provenienti dalle lave dell'Ettringer Bellerberg con la composizione Camwdg12Almwdw14Omwea33. Chiamò il nuovo minerale mweqmayenite in onore della vicina città di mwegMayen.cite-ref-fleischer-1965-10-0[10]
L'analogo del cloro di Cmwga12Amwgq7, il composto 11CaO • 7Almwgg2Omwgw3 • CaClmwha2, o Camwhq12Almwhg14Omwhw32Clmwia2, è stato sintetizzato nel 2008 da Tomoyuki Iwata e collaboratori della Nagoya University of Technology di mwiqNagoya, in mwigGiappone, e la struttura è stata studiata.cite-ref-11[11]
Due anni dopo, Chi Ma e collaboratori descrissero la prima presenza naturale di questo composto nel meteorite NWA 1934, una mwkacondrite CV3 proveniente dall'Africa nord-occidentale.cite-ref-ma-et-al-2010-12-0[12] La clormayenite è stata inizialmente riconosciuta come un nuovo minerale dalla Commissione per i nuovi minerali, la nomenclatura e la classificazione (CNMNC) dell'mwlqAssociazione Mineralogica Internazionale con il nome di mwlgbrearleyite, dal mineralogista Adrian J. Brearley dell'mwlwUniversità del Nuovo Messico.cite-ref-ma-et-al-2011-13-0[13]
Nel corso della ridefinizione del supergruppo della mayenite dal 2010, sono state riesaminate le mayeniti provenienti da vari siti, tra cui la mayenite dell'Ettringer Bellerberg. Non è stato possibile confermare la composizione indicata da Hentschel. La mayenite della mwnqlocalità tipo contiene mwngcloro e la sua composizione è simile a quella della brearleyite.cite-ref-galuskin-et-al-2012-14-0[14] Mayenite e brearleyite sono state successivamente scartate come nomi minerali e il nuovo nome clormayenite è stato introdotto per il minerale con la composizione ideale Camwow12Almwpa14Omwpq32[☐mwpg4Clmwpw2]. Il vecchio nome mayenite è sopravvissuto nella letteratura scientifica dei materiali ed è riservato come nome minerale per una presenza naturale del composto Camwqa12Almwqq14Omwqg32[☐mwqw5O] (Cmwra12Amwrq7).cite-ref-galuskin-et-al-2014-15-0[15]
Classificazione
La classica mwta9ª edizione della sistematica minerale di mwtqStrunz, che è stata aggiornata l'ultima volta dall'IMA nel 2009,cite-ref-16[16] elenca la clormayenite nella classe "mwug4.C Metallo:Ossigeno = 2:3, 3:5 e simili"; questa è ulteriormente suddivisa in base alla dimensione relativa dei mwuwcationi coinvolti, in modo che il minerale possa essere trovato in base alla sua composizione nella suddivisione "con cationi di media e grande dimensione", dove forma il gruppo senza nome 4.CC.20 insieme alla fluormayenite.cite-ref-17[17]
Nella decima edizione della classificazione dei minerali di mwwqStrunz, curata dal database "mindat.org", tale classificazione resta invariata e la clormayenite è elencata nel sistema 4.CC.20 insieme alla paseroite, alla mianningite e ad altri due minerali ancora in attesa di un nome.cite-ref-classificazione-1-1[1] dove appartengono al supergruppo della mayenite con meno di 4 atomi di cloro e 2 di mwyasilicio per mwyqunità di formula.cite-ref-galuskin-et-al-2014-15-1[15]cite-ref-18[18]
Nella mw0wSistematica dei lapis (mw1aLapis-Systematik) di Stefan Weiß la clormayenite è elencata nella classe degli "ossidi con il rapporto di metallomw1q : ossigeno = 1:1 e 2:1 (Mmw1g2O, MO)", dove il minerale forma il gruppo senza nome IV/A.07 insieme a mw1wbitikleite, brownmillerite, clorkyuygenite, mw2adzhuluite, mw2qelbrusite, fluorkyuygenite, fluormayenite, mw2gshulamitite, mw2wsrebrodolskite, tululite e mw3qusturite.cite-ref-19[19]
Anche la classificazione dei minerali di mw4wDana, che viene utilizzata principalmente nel mondo anglosassone, classifica la clormayenite nella classe degli "ossidi e idrossidi" e lì nella sottoclasse "ossidi multipli". Qui è l'unico membro del gruppo senza nome 07.11.03 all'interno della suddivisione "ossidi multipli come titano-ossidi con sostituzioni [4] e [6]".cite-ref-20[20]
Chimica
La clormayenite con la composizione idealizzata mw6g Ca 12 [ X ] [ T ] Al 14 3 + O 32 [ W ] [ ◻ ◻ Cl 2 4 ] {\displaystyle {\ce {^{[X]}Ca_{12}\,^{[T]}Al_{14}^{3+}O_{32}\,^{[W]}[\Box _{4}Cl_{2}]}}} è l'analogo del cloro della fluormayenite mw6w ( [ X ] Ca 12 [ T ] Al 14 3 + O 32 [ W ] [ ◻ ◻ F 2 4 ] ) {\displaystyle {\ce {(^{[X]}Ca^{12}\,^{[T]}Al_{14}^{3+}O_{32}\,^{[W]}[\Box _{4}F_{2}])}}} , dove mw7a [ X ] , [ T ] {\displaystyle {\ce {[X], [T]}}} e mw7q [ W ] {\displaystyle {\ce {[W]}}} sono le posizioni nella struttura mayenite e mw7g ◻ ◻ {\displaystyle {\ce {\Box }}} indica una posizione reticolare non occupata.cite-ref-galuskin-et-al-2012-14-1[14]cite-ref-galuskin-et-al-2014-15-2[15]
La composizione della clormayenite dalle località tipo è:
• Ettringer Bellerberg: mw-g Ca 12 [ X ] [ T ] ( Al 13 , 513 Fe 0 , 456 3 + Mg 0 , 012 Si 0 , 007 Ti 0 , 003 ) O 31 , 324 ( OH ) 2 , 028 [ W ] [ ◻ ◻ Cl 1 , 323 4 , 581 ] {\displaystyle {\ce {^{[X]}Ca_{12}\,^{[T]}(Al_{13,513}Fe_{0,456}^{3+}Mg_{0,012}Si_{0,007}Ti_{0,003})O_{31,324}(OH)_{2,028}\,^{[W]}[\Box _{4,581}Cl_{1,323}]}}} cite-ref-galuskin-et-al-2012-14-2[14]
• Meteorite Noah 1934: mwaqa [ X ] ( C a 11 , 91 N a 0 , 06 ) [ T ] ( A l 13 , 89 F e 0 , 16 3 + T i 0 , 01 ) O 31 , 89 [ W ] [ ◻ ◻ 3 , 89 C l 2 , 11 ] {\displaystyle \mathrm {^{[X]}(Ca_{11,91}Na_{0,06})\,^{[T]}(Al_{13,89}Fe_{0,16}^{3+}Ti_{0,01})O_{31,89}\,^{[W]}[\Box _{3,89}Cl_{2,11}]} } cite-ref-ma-et-al-2011-13-1[13]
Le deviazioni dalla composizione ideale sono dovute principalmente a due serie di cristalli misti. Da un lato, Femwaqy3+ è incorporato nelle posizioni mwaqc [ T ] {\displaystyle {\ce {[T]}}} , secondo la reazione di scambio
mwaqo Al [ T ] = [ T ] Fe 3 + {\displaystyle {\ce {^{[T]}Al = \,^{[T]}Fe^{3+}}}} (ipotetico analogo del Fe della clormayenite)
D'altra parte, la miscela con l'ipotetico analogo-OH mwaqw [ X ] C a 12 [ T ] A l 14 3 + O 30 ( O H ) 6 [ W ] [ ◻ ◻ 6 ] {\displaystyle \mathrm {^{[X]}Ca_{12}\,^{[T]}Al_{14}^{3+}O_{30}(OH)_{6}\,^{[W]}[\Box _{6}]} } porta allo scambio di ossigeno (Omwaq02-) e cloro (Clmwaq4-) da parte di 3 (OH) secondo la reazione
mware [ O 2 ] O 2 − − + 3 [ O 2 a ] ◻ ◻ + [ W ] C l − − = [ O 2 ] ◻ ◻ + 3 [ O 2 a ] ( O H ) − − + [ W ] ◻ ◻ {\displaystyle \mathrm {^{[O2]}O^{2-}+3\,^{[O2a]}\Box +^{[W]}Cl^{-}=^{[O2]}\Box +3\,^{[O2a]}(OH)^{-}+\,^{[W]}\Box } } cite-ref-galuskin-et-al-2012-14-3[14]
Inoltre, ad esempio, cristalli di cloromayenite-wadalite zonati da depositi di carbone esauritocite-ref-sharygin-2015-21-0[21] e clorosameeniti ricche di Si-Cl da xenoliti della caldera di Chengemcite-ref-galuskin-et-al-2014-15-3[15] dimostrano una serie completa di cristalli misti con mwar8wadalite secondo la reazione di scambio:
mwasi [ T ] A l 3 + + [ W ] ◻ ◻ = [ T ] S i 4 + + [ W ] C l − − {\displaystyle \mathrm {^{[T]}Al^{3+}+\,^{[W]}\Box =^{[T]}Si^{4+}+\,^{[W]}Cl^{-}} }
mwas0 Cl − − [ Y ] = [ W ] F − − {\displaystyle {\ce {^{[Y]}Cl^- = \,^{[W]}F^-}}}
Abito cristallino
La clormayenite cristallizza nel mwatasistema cristallino cubico nel mwategruppo spaziale mwatiImwatm43d (gruppo nº 220) con 2 mwatqunità di formula per mwatucella unitaria. Il cristallo misto naturale della località tipo ha la mwatycostante di reticolo a = 12,0320 mwatcÅ.cite-ref-galuskin-et-al-2012-14-4[14]
La struttura è quella del composto cementizio Camwat012Almwat414Omwat833cite-ref-galuskin-et-al-2012-14-5[14]. L'alluminio (Almwauq3+) occupa le due posizioni mwauu T {\displaystyle {\ce {T}}} tetraedriche circondate da 4 ioni mwauyossigeno. Formano una struttura tetraedrica che racchiude gabbie interconnesse e ognuna di queste gabbie è occupata da due ioni calcio (Camwauc2+), che sono irregolarmente circondati da 6 ossigeni.cite-ref-b-ssem-eitel-1936-8-1[8]cite-ref-galuskin-et-al-2012-14-6[14] Nel loro centro tra gli ioni calcio, 1/3 delle gabbie contengono uno ione cloro (Clmwava-).cite-ref-galuskin-et-al-2012-14-7[14]cite-ref-galuskin-et-al-2014-15-5[15]
La sostituzione di un ossigeno della posizione O2 e di uno ione cloro della posizione mwavo W {\displaystyle {\ce {W}}} con tre gruppi mwavs OH {\displaystyle {\ce {OH}}} nella posizione O2a altrimenti non occupata porta a un aumento del numero di coordinazione dell'alluminio adiacente di una posizione T1 da 4 a 6. Nella clormayenite della località tipo, circa il 10% degli ioni di alluminio su T1 sono ottaedrici circondati da 6 ossigeni.cite-ref-galuskin-et-al-2012-14-8[14]
Morfologia
Origine e giacitura
La clormayenite si forma a bassa pressione e ad alte temperature durante la conversione di sedimenti ricchi di calcio da parte di un fluido ricco di cloro.cite-ref-galuskin-et-al-2012-14-9[14] A temperature più basse e in presenza di acqua, la clormayenite viene convertita in clorkyuygenite.cite-ref-galuskin-et-al-2015b-22-0[22]
Skarn
La località tipo della clormayenite è uno xenolite mwax4skarn mwax8metamorfico di contatto proveniente dalla mwayatefrite di mwayeleucite del campo di Mayen sulla colata lavica meridionale del vulcano Bellerberg vicino a Ettringen vicino a Mayen nell'Eifel, mwayiRenania-Palatinato (Germania). Si trova insieme a mwaymettringite, mwayqcalcite, mwayuwollastonite, mwayygehlenite, mwayclarnite, mwaygdiopside, brownmillerite, mwaykgrossularia, mwayopirrotite, mwaysspinello, mwaywafwillite, mway0idrocalumite e mway4portlandite.cite-ref-fleischer-1965-10-1[10]cite-ref-fleischer-p2106-2107-4-5[4].
Meteorite
Nel meteorite NWA 1934, una condrite CV3 proveniente dall'Africa nord-occidentale, la clormayenite si trova in un'mwabeinclusione ricca di calcio e alluminio (CAI) ricca di krotite insieme a mwabihercynite, mwabmperovskite e gehlenite. Si ritiene che la clormayenite si sia formata durante la reazione della krotite con un gas ricco di cloro.cite-ref-ma-et-al-2010-12-1[12]cite-ref-ma-et-al-2011-13-3[13]
mwab4 12 CaAl 2 O 4 ( krotite ) + Cl 2 ( Gas ) = Ca 12 Al 14 O 32 Cl 2 ( clormaynite ) + 5 Al 2 O 3 ( corindone ) + 0 , 5 O 2 {\displaystyle {\ce {12CaAl2O4(krotite) \,+\, Cl2 (Gas) = Ca12Al14O32Cl2(clormaynite) \,+\, 5Al2O3 (corindone) + 0,5O2}}}
Il corindone ha reagito con l'mwacaossido di ferro da un fluido per formare l'hercynite:
mwacm Al 2 O 3 ( corindone ) + FeO ( gas ) = FeAl 2 O 4 ( hercynite ) {\displaystyle {\ce {Al2O3(corindone) \,+\, FeO (gas) = FeAl2O4 (hercynite)}}}
Clinker pirometamorfico proveniente da discariche di carbone
In un nodulo di clinker di cal-silicato proveniente dal cumulo di residui bruciati della miniera di carbone di Kalinin nel mwacyDonbass, in mwaccUcraina, è stata trovata clormayenite insieme a mwacgspurrite, kumtyubeite, mwacooldhamite, mwacsjasmundite, larnite, brownmillerite, mwacwwadalite e mwac0cuspidina.cite-ref-25[25]
Forma in cui si presenta in natura
La clormayenite sviluppa solo cristalli molto piccoli e incolori o grani tondeggianti di dimensioni inferiori a 0,1 mm.cite-ref-galuskin-et-al-2012-14-10[14]
Note
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Collegamenti esterni
• mwa5y(EN) Mayenite Mineral Data, su webmineral.com.
• mwa5g(EN) Chlormayenite, su mindat.org.