Anortit

Anortit
(c) Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0
Anortitkristaller i en basalt vug från Vesuvius (storlek: 6,9 × 4,1 × 3,8 cm)
KategoriFältspat
Strunz klassificering9.FA.35
Kemisk formelCaAl2Si2O8
FärgVit, gråaktig, rödaktig
FörekomstsättAnhedral till subhedralt granulär.
KristallstrukturTriklin
TvillingbildningAllmän
SpaltningPerfekt på {001}, god på {010}, svag på {110}
BrottOjämnt till conchoidalt
HållbarhetSpröd
Hårdhet (Mohs)6
GlansGlasaktig
Refraktionnα = 1,573 - 1,577 nβ = 1,580 - 1,585 nγ = 1,585 - 1,590
LjusbrytningBiaxial (-)
Dubbelbrytningδ = 0,012 - 0,013
PleokroismIngen
TransparensTransparent till genomskinlig
StreckfärgVit
Specifik vikt2,72 - 2,75
Smältpunkt1553 °C[1]
Referenser[2][3][4]

Anortit, ett mineral i gruppen plagioklasfältspater som förekommer rikligt i jordskorpan. Ren anortit har den kemiska sammansättningen CaAl2Si2O8 (kalcium, aluminium, kisel, syre). Anortit finns i mafiska magmatiska bergarter, men är sällsynt på jorden[5] men rikligt på månen.[6]

Egenskaper

Anortit hör till det triklina kristallsystemet och har en hårdhet på 6. Mineralets spaltning 3 (perfekt/god/dålig) och färgen är normalt färglös eller vit. Brottet är ojämnt till mussligt och glansen glasig.

Anortit är den kalciumrika änddelen i plagioklas-serien med fast lösning, den andra änddelen är albit (NaAlSi3O8). Anortit anknyter också till plagioklaskompositioner med mer än 90 molekylprocent av anortitänddelen. Sammansättningen av plagioklaser uttrycks ofta som en molprocent av An-procent, eller (för en specifik kvantitet) Ann, där n = Ca/(Ca + Na) × 100.[7] Denna formel fungerar främst i ett terrestriskt sammanhang. Exotiska platser och i synnerhet månstenar kan behöva ta hänsyn till andra katjoner, såsom Fe2+, för att förklara skillnader mellan optiskt och strukturellt härledda An-data som observerats i månanortiter.[8]

Vid standardtryck smälter ren (An100) anortit vid 1 553 °C.[1]

Förekomst

Anortit från Japan.
(c) Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0
Anortitkristall (vit) i lava från Miyake Island, Japan. (storlek: 2,4 × 1,7 × 1,7 cm)

Anortit är en sällsynt sammansättningsvariant av plagioklas. Det förekommer i mafiskt magmatiskt berg, men förekommer också i metamorfa stenar av granulitfacies, i metamorfoserade karbonatstenar och korundavlagringar.[2] Dess typorter är Monte Somma och Valle di Fassa, Italien. Det beskrevs första gången 1823,[4] men är mer sällsynt i ytliga bergarter än det normalt skulle vara med hänsyn till dess höga erosionspotential i Goldich-upplösningsserien.

Det utgör också mycket av månens högland. Genesis Rock, som samlades in under Apollo 15-uppdraget 1971, utgörs av anortosit, en sten som till stor del består av anortit. Anortit upptäcktes 1978 i prover från kometen Wild 2, och mineralet är en viktig beståndsdel av Ca-Al-rika inneslutningar i sällsynta varianter av kondritiska meteoriter.

Se även

Referenser

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Anorthite, 13 januari 2024..

Noter

  1. ^ [a b] J.R. Goldsmith (1980): The melting and breakdown reactions of anorthite at high pressures and temperatures. Am. Mineralogist. 65, 272-284, http://www.minsocam.org/ammin/AM65/AM65_272.pdf
  2. ^ [a b] Handbook of Mineralogy
  3. ^ Mindat
  4. ^ [a b] Webmineral
  5. ^ Deer, W.A., Howie, R.A. and Zussman, J. (1966). An Introduction to the Rock Forming Minerals. London: Longman. sid. 336. ISBN 0-582-44210-9 
  6. ^ ”Significant Lunar Minerals”. In Situ Resource Utilization (ISRU). NASA. https://isru.msfc.nasa.gov/lib/Documents/PDF%20Files/Significant_Lunar_Minerals.pdf.  Arkiverad 27 maj 2010 hämtat från the Wayback Machine.
  7. ^ Bennett, Emma N.; Lissenberg, C. Johan; Cashman, Katharine V. (21 May 2019). ”The significance of plagioclase textures in mid-ocean ridge basalt (Gakkel Ridge, Arctic Ocean)”. Contributions to Mineralogy and Petrology 174 (6). doi:10.1007/s00410-019-1587-1. 
  8. ^ Wenk, H. -R.; Wilde, W. R. (1 August 1973). ”Chemical anomalies of Lunar plagioclase, described by substitution vectors and their relation to optical and structural properties”. Contributions to Mineralogy and Petrology 41 (2): sid. 89–104. doi:10.1007/BF00375035. 

Externa länkar

  • Wikimedia Commons har media som rör anortit.

Media som används på denna webbplats

Anorthite-221029.jpg
(c) Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0
Anorthite
Locality: Miyake Island (Miyake-jima), Izu Archipelago, Tokyo Prefecture, Japan (Locality at mindat.org)
Size: 2.4 x 1.7 x 1.7 cm.
Anorthite is the calcium-rich end member of the albite-anorthite feldspar series. This old-time thumbnail is from a classic Japanese locality - Miyake Island and is a floater cluster of sharp, grayish-white anorthite crystal partially coated with a film of blackish glassy lava. Miyake Island is a small island with an active volcano and is famous as the classic locality for anorthite crystals, thousands of which were thrown out loose by the 1870 eruption and distributed in collections around the world. Accompanied by an expertly handwritten, faded label from an older collection. The collection this came out of was a museum stash dating to prior to World War I.
Anorthite-rare08-38b.jpg
(c) Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0
Anorthite
Locality: Somma-Vesuvius Complex, Naples Province, Campania, Italy (Locality at mindat.org)
Size: small cabinet, 6.9 x 4.1 x 3.8 cm
Anorthite
Among the least common of the plagiclase feldspar family, this specimen of anorthite is significant because it is from the TYPE LOCALITY and has isolated sharp crystals nestled in basaltic vugs. The anorthite crystals are surprisingly lustrous, somewhat translucent and white - they look more like phenacite than anything else. Elongated, textbook-like crystals reach 1.0 cm in length and form a super color contrast with the host black basalt. This specimen is from the type locality for anorthite.
Anorthit Miyake,Japan.JPG
Anorthit_Miyake,Japan