{"id":5147,"date":"2026-09-20T03:13:53","date_gmt":"2026-09-20T03:13:53","guid":{"rendered":"https:\/\/crystals.rocks\/"},"modified":"2026-09-20T05:52:48","modified_gmt":"2026-09-20T05:52:48","slug":"krotite","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crystals.rocks\/fi\/article\/krotite\/","title":{"rendered":"Krotite"},"content":{"rendered":"<p>Krotiitti on luonnollisesti esiintyv\u00e4 kalsium\u2013alumiinioksidimineraali, jolla on ideaalinen kemiallinen kaava <strong>CaAl\u2082O\u2084<\/strong>Se on luokiteltu oksidi-mineraaliksi ja se on enemm\u00e4n tunnettu alumiini-ja kalsiumrikkaiden sis\u00e4llystysten osana alkuper\u00e4isiss\u00e4 hiilivetykondriiteissa. Krotiitti poikkeaa useista yleisist\u00e4 maapallon mineraaleista siin\u00e4, ett\u00e4 se esiintyy yleens\u00e4 mikroskooppisina jyvien\u00e4 meteoriiteissa eik\u00e4 suurina erillisin\u00e4 kitein\u00e4.<\/p>\n<p>Tehokkaan kaavan muodostaa yksi kalsiumatomi, kaksi alumiiniaatomoa ja nelj\u00e4 happiatomia. Sen teoreettinen koostumus on noin 25,4 painoprosenttia kalsiumia, 34,1 painoprosenttia alumiinia ja 40,5 painoprosenttia happea. Ilmaistuna oksideina koostumus vastaa noin 35,5 painoprosenttia CaO:ta ja 64,5 painoprosenttia Al\u2082O\u2083:ta. Luonnolliset hiukset voivat sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 pieni\u00e4 kemiallisia poikkeuksia, mutta mineraali m\u00e4\u00e4ritell\u00e4\u00e4n sek\u00e4 sen CaAl\u2082O\u2084 -koostumuksella ett\u00e4 ominaisella kiteisrakenteellaan.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5085\" aria-describedby=\"caption-attachment-5085\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-5085\" src=\"https:\/\/crystals.rocks\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/krotite-300x215.png\" alt=\"krotite\" width=\"300\" height=\"215\" srcset=\"\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" data-srcset=\"\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5085\" class=\"wp-caption-text\">krotite<\/figcaption><\/figure>\n<p>Krotiitti on CaAl\u2082O\u2084:n alipaineinen dimorfi. Korkeapaineinen dimorfi kutsutaan dmitryivanoviteksi. N\u00e4ill\u00e4 kahdella mineraalilla on sama ideaalinen kemiallinen kaava, mutta eri atomij\u00e4rjestys, joten niit\u00e4 on eroteltava kristalograafisilla menetelmill\u00e4 kemiallisten koostumusten sijaan. Krotiittia on my\u00f6s rakenteellisesti liitettyn\u00e4 tekoheitteisiin kaliumalumiineihin, joita k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n l\u00e4mm\u00f6nsietokeraamikoissa ja kaliumalumiinikiveyksiss\u00e4, vaikka teollisuuden kaliumalumiinit eiv\u00e4t automaattisesti luokitella mineraaliksi krotiittiksi.<\/p>\n<h2>Krotiitin historia ja l\u00f6yt\u00f6<\/h2>\n<p>Krotite oli virallisesti kuvaillut uutena mineraalina vuonna 2011. Tyyppimateriaali tuli meteoriitista NWA 1934, CV3 hiilivetykondriittia, joka ker\u00e4ttiin Pohjois-L\u00e4nsi-Afrikasta. Mineraali esiintyy kalsiumi\u2013alumiinirikkaassa sis\u00e4ltym\u00e4ss\u00e4, jota yleens\u00e4 lyhennet\u00e4\u00e4n CAI:ksi. N\u00e4it\u00e4 sis\u00e4ltymi\u00e4 pidet\u00e4\u00e4n yksi eniten l\u00e4mp\u00f6kestoisista komponenteista, jotka s\u00e4ilyv\u00e4t alkuper\u00e4isiss\u00e4 kondriittimeteoreissa.<\/p>\n<p>Mineraali nimettiin Alexander N. Krotin mukaan, joka on kosmo kemisti, jonka tutkimusty\u00f6 on keskittynyt chondriittisiin meteoriitteihin, refraktoriinclusioniin, kondensoitumisprosesseihin ja Aurinkokunnan varhaisen kemiallisen evoluution. Mineraali hyv\u00e4ksyttiin Maailman mineraalogisen yhdistyksen alaisuudessa merkinn\u00e4ll\u00e4 IMA 2010-038.<\/p>\n<p>Alkuper\u00e4inen kuvaus perustui kemianteollisuuden analyysiin, elektronimikroskopiaan, kristalografiin ja petrografisiin havaintoihin. T\u00e4m\u00e4 yhdistelm\u00e4 oli tarpeen, koska Krotite-hiukset ovat pieni\u00e4 ja esiintyv\u00e4t monimutkaisessa kalium\u2013alumiinioksidien, silikaattien ja muiden kest\u00e4vien vaiheiden assemblaassissa. Kemianteollisuuden analyysi, joka on l\u00e4hell\u00e4 CaAl\u2082O\u2084:\u00e4\u00e4, ei olisi ollut riitt\u00e4v\u00e4 itsest\u00e4\u00e4n, koska useilla l\u00e4heisill\u00e4 mineraaleilla on samankaltaisia alkuaineprosenteja tai ne voivat esiinty\u00e4 samassa meteoriittihankinnassa.<\/p>\n<h2>Krotiitin muodostus ja geologinen esiintyminen<\/h2>\n<p>Krotiittimuodokset muodostuvat korkeissa l\u00e4mp\u00f6tiloissa ja alhaisissa paineolosuhteissa voimakkaan keraamisen kemiallisen ymp\u00e4rist\u00f6n keskell\u00e4. Krotiittipitoisessa sis\u00e4llytyksess\u00e4 NWA 1934 tulkitaan olevan tuote tiivistymisest\u00e4 tai kiertymisest\u00e4 l\u00e4mm\u00f6ll\u00e4 olevasta kaasusta aikaisessa aurinkonebulassa. Vaiheen tasapainon huomioon ottaen muodostuminen tapahtuu noin 1500 \u00b0C:n l\u00e4mp\u00f6tiloissa tai korkeammassa alhaisissa paineolosuhteissa. N\u00e4ill\u00e4 ehdoilla on yhteensovitettavissa refraktoriin kuuluvien kiinteiden aineiden muodostumista ennen monien muun muutoksen alaiseksi joutuvien alkuaineiden ja mineraalien tiivistymist\u00e4.<\/p>\n<p>Kalsium ja alumiini ovat aurinkonebulassa yksi v\u00e4hiten haihtuvista keskikokoinen alkuaineista. Kun l\u00e4mmin nebulaarikaasu j\u00e4\u00e4hdytti, n\u00e4m\u00e4 alkiot voivat yhdisty\u00e4 hapen kanssa muodostaen kuumuuskest\u00e4vi\u00e4 oksideja ja kalsium\u2013alumiinisiilikoita. Krotiitti kuvaa siten korkean l\u00e4mp\u00f6tilan mineraalien muodostusvaihetta, joka tapahtui ennen meteoriitin vanhemman asteroidin koostumista. Sen muodostusta ei saa sekoittaa tavallisiin maapallon magma-, hydrotermisiin tai metamorfisiin prosesseihin.<\/p>\n<p>NWA 1934:ss\u00e4 krotiitti on keskittynyt erityisen kalsiumin ja alumiinin rikkauksessa olevan sis\u00e4llyksen keskiosissa ja maa-kuoren osissa. Se esiintyy perovskiitin, gehleniitin, hercyinitin, mayeniitin, grossiitin, hibonitiin, spinelien ja diopsidien kanssa. My\u00f6s j\u00e4ljell\u00e4 oleva heksamolybdeeni on raportoitu. Mineraalikokoonpano viittaa siihen, ett\u00e4 sis\u00e4llyksell\u00e4 oli useita kondensoitumis-, kristallisaatio-, reaktio- ja mahdollisesti osittainen sulattamisvaiheita eik\u00e4 se muodostunut yhdest\u00e4 yksinkertaisesta reaktiosta.<\/p>\n<p>Ulkoisp\u00e4\u00e4t\u00e4 inclusionia on kuvattu rikkoutuneen kuoren tai \"rikkoutuneen munan\" n\u00e4k\u00f6iseksi. Joitain rikoja t\u00e4yttyv\u00e4t raudan ja alumiinin hydroksideilla. N\u00e4m\u00e4 vesipitoiset mineraalit tulkitaan maapallon s\u00e4\u00e4olosuhteiden aiheuttamiksi s\u00e4\u00e4t\u00f6tuotteiksi, jotka tapahtuivat, kun meteoritti oli saapunut Maahan. Niit\u00e4 ei pidet\u00e4 ensisijaisina aurinkokuntaymp\u00e4rist\u00f6n tuotteina. T\u00e4m\u00e4 ero on t\u00e4rke\u00e4, koska s\u00e4\u00e4t\u00f6 voi muuttaa alkuper\u00e4isten Krotite-hiukkasten rajat ja pinnat.<\/p>\n<h2>Krotiitin kristallirakenne<\/h2>\n<p>Krotite kiteytt\u00e4\u00e4 monokliinista kiteistyst\u00e4. Sen ilmoitettu tilaryhm\u00e4 on <strong>P2\u2081\/n<\/strong>, tilan ryhm\u00e4numero 14. Yksikk\u00f6kopan parametrit tyyppimateriaalille m\u00e4\u00e4ritettiin noin <strong>a = 8,6996(3) \u00c5<\/strong>, <strong>b = 8,0994(3) \u00c5<\/strong>, <strong>c = 15,217(1) \u00c5<\/strong>, ja <strong>\u03b2 = 90,188(6)\u00b0<\/strong>. Yksikk\u00f6koppi sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 kaksitoista kaava-yksikk\u00f6\u00e4, ilmaistuna muodossa <strong>Z = 12<\/strong>, ja sill\u00e4 on laskettu tilavuus noin 1 071 \u00c5\u00b3.<\/p>\n<p>Rakenne voidaan kuvata yleisesti alumiinioksidi-polyhedreill\u00e4 dominoivaksi viimeistelyksi, erityisesti AlO\u2084-tetraedreill\u00e4, joissa kalsium asettuu suuriin rakenteellisiin paikkoihin viimeistelyss\u00e4. J\u00e4rjestys ei ole vastaava spinelli-rakenteen kanssa, vaikka kemiallinen kaava noudattaa yleist\u00e4 stoikiometrist\u00e4 suhdetta yhteen duaali-ioniin ja kahdeksi tridiaaliseen ioniin sek\u00e4 nelj\u00e4\u00e4n happimolekyyliin.<\/p>\n<p>Eroosuuden ja dmitryivanoviteen v\u00e4linen ero on rakenteellinen eik\u00e4 koostumuksellinen. Molemmilla faaseilla on kaava CaAl\u2082O\u2084, mutta ne ovat stabiileja eri paineolosuhteissa ja niill\u00e4 on erilaiset atomien j\u00e4rjestykset. Krotite edustaa alhaisen paineen muotoa, kun taas dmitryivanovite liittyy korkeamman paineen olosuhteisiin.<\/p>\n<p>Koska luonnollinen krotiitti esiintyy pienin\u00e4 hiukkaina muiden mineraalien sis\u00e4ll\u00e4, hyvin kehittyneet ulkoiset kiteen pinnat ovat harvinaisia. Rakennustieto saadaan siksi usein r\u00f6ntgenkiilapohjaisella diffraktiolla, elektronidiffraktiolla tai elektronisen takakiihdytysdiffraktiolla. N\u00e4m\u00e4 menetelm\u00e4t ovat erityisen hy\u00f6dyllisi\u00e4, kun hiukkaset ovat liian pieni\u00e4 tavallisen yksikiteisen analyysin tekemiseen.<\/p>\n<h2>Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet krotiitista<\/h2>\n<p>Krotiitti havaitaan tavallisesti mikroskooppisina hiukkaina poltettujen leikkausten tai ohuiden leikkausten kautta. Sen v\u00e4rin ja kiilauksen kuvaus on v\u00e4hemm\u00e4n diagnoosinvarainen kuin sen kemia ja kiteenrakenne, koska n\u00e4enn\u00e4inen ulkon\u00e4k\u00f6 riippuu hiukkasen paksuudesta, suunnasta, ymp\u00e4r\u00f6ivist\u00e4 mineraaleista ja muutoksista. Luonnollinen materiaali voi n\u00e4ytt\u00e4\u00e4 v\u00e4ritt\u00f6m\u00e4lt\u00e4 tai vaaleanruskealta l\u00e4p\u00e4isev\u00e4ll\u00e4 tai heijastuvalla valolla, kun taas yksitt\u00e4isten hiukkasten rajat voivat olla vaikeasti erottuvia monimutkaisissa sis\u00e4llytyksiss\u00e4.<\/p>\n<p>Ilmaiseminen Mohsin kovuus on noin 6,5 ja laskettu tiheys noin 2,94 g\/cm\u00b3. Tiheyden suora mittaus on vaikeaa, koska hiukset ovat hyvin pieni\u00e4 ja yleens\u00e4 yhdistyneet muiden faasien kanssa. Kokoaminen ja katkokset ovat my\u00f6s vaikeita arvioida luotettavasti yksitt\u00e4isist\u00e4 hiuksesta samasta syyst\u00e4.<\/p>\n<p>Tehokas kemiallinen koostumus on CaAl\u2082O\u2084. Elektronimikroskooppianalyysit odotetaan yleens\u00e4 osoittavan kalsium-alumiinisuhde l\u00e4hes 1:2, kun huomioidaan happi ja analyysivirhe. Pieni\u00e4 m\u00e4\u00e4ri\u00e4 magnesiumia, rautaa, rikkia, titaania, natriumia tai muita alkuaineita voi esiinty\u00e4 j\u00e4ljell\u00e4 olevina tai ne voivat johtua naapurimaidosten saastumisesta. N\u00e4it\u00e4 pieni\u00e4 komponentteja ei automaattisesti m\u00e4\u00e4rit\u00e4 erillinen Krotite-tyyppi.<\/p>\n<p>Krotite on stabiili vain tietyn paine-l\u00e4mp\u00f6tila-komposition alueella. Korkeammassa paineessa CaAl\u2082O\u2084 voi saada dmitryivanovitin rakenteen. Erilaisissa kemiallisissa olosuhteissa kalsiumi ja alumiini voivat muodostaa sen sijaan grossitetta, hibonittia, gehleniitti\u00e4, mayeniitti\u00e4, perovskiittia tai muita kalsiumi-alumiinioksideja ja silikaatteja.<\/p>\n<h2>Krotiitin tyypit ja vaihtoehdot<\/h2>\n<p>Krotiitilla ei ole virallisesti tunnustettuja kiviainevaihtoehtoja tai kaupallisia v\u00e4ritekij\u00f6it\u00e4. Seuraavat luokat ovat kuvaavia eiv\u00e4tk\u00e4 virallisia mineraalien jaotuksia:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Meteoritinen krotiitti:<\/strong> Luonnollinen krotiitti esiintyy kalsium\u2013alumiinirikkaiden inkluusioiden kanssa hiilivapaissa chondriiteissa, mukaan lukien tyyppimateriaali NWA 1934:st\u00e4.<\/li>\n<li><strong>Alhokaisu CaAl\u2082O\u2084:<\/strong> Krotiitti on alhaisen paineen rakenteellinen muoto CaAl\u2082O\u2084:sta.<\/li>\n<li><strong>Korkea-paineinen CaAl\u2082O\u2084:<\/strong> Dmitryivanovite on korkean paineen dimorfiinen muoto CaAl\u2082O\u2084. Se on erillinen mineraalilaji, ei Krotiten laji.<\/li>\n<li><strong>Synnteettinen kalsiumalumiiniatti:<\/strong> Laboratoriotuotettu CaAl\u2082O\u2084 voi muistuttaa krotiittia kemiallisesti tai rakenteellisesti, mutta se on teollinen materiaali eik\u00e4 luonnollinen mineraalil\u00f6yty.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Erilaiset jyv\u00e4koot, j\u00e4ljialkemien sis\u00e4ll\u00f6t, muutokset ja liittyv\u00e4t mineraalit voivat aiheuttaa erilaisia n\u00e4k\u00f6isi\u00e4 yksitt\u00e4isiss\u00e4 meteoriittin\u00e4ytteiss\u00e4. N\u00e4m\u00e4 erot kuvaavat hiukkasten geologista historiaa eiv\u00e4tk\u00e4 edusta virallisesti nimettyj\u00e4 lajeja.<\/p>\n<h2>Miss\u00e4 Krotite l\u00f6ytyy?<\/h2>\n<p>Parhaiten dokumentoidut luonnolliset esiintym\u00e4t Krotiittia ovat kalsiumi\u2013alumiinirikas sis\u00e4lt\u00f6 NWA 1934 CV3 hiilivetykondriitissa. Meteoritti l\u00f6ydettiin Pohjois-L\u00e4nsi-Afrikasta, mutta Krotiitti itse muodostui paljon aikaisemmin Aurinkokunnassa, todenn\u00e4k\u00f6isesti aurinkonebulan korkean l\u00e4mp\u00f6tilan alueella.<\/p>\n<p>Krotiitti esiintyy meteoritissa p\u00e4\u00e4asiassa refraktoriincluusion keskiosassa ja kyljess\u00e4. Se on yhteydess\u00e4 mineraaleihin, kuten perowsiittiin, gehleniittiin, hercyiniittiin, mayeniittiin, grossiittiin, hibonitiin, spineliiin ja diopsidiin. N\u00e4m\u00e4 mineraalit tarjoavat yhdess\u00e4 n\u00e4ytt\u00f6\u00e4 korkean l\u00e4mp\u00f6tilan kondensoitumisesta ja kiteytyksest\u00e4, jotka liittyv\u00e4t kalsiumiin, alumiiniiin, titaniiin, magnesiumiin, rauta- ja happimolekyyleihin.<\/p>\n<p>Krotite ei saa sekoittaa maapallon mineraaliin, joka muodostui siell\u00e4, miss\u00e4 meteoritti l\u00f6ydettiin. Meteoritin maapallollinen oleskelu vaikuttaa kohdeaineen ulkopuolisiin osiin vesimolekyylien ja hapettumisen kautta, mutta ensisijaiset Krotite-hiukaset muodostuivat ennen kuin meteoritin vanhempi kehitysmuoto oli olemassa. Ei ole yleisesti hyv\u00e4ksytty\u00e4 maaper\u00e4ist\u00e4 geologista sijaintia, joka liittyisi Krotiteen kanssa.<\/p>\n<h2>Kas kuuluu Krotite<\/h2>\n<p>Krotiittia ei voida tavallisesti tunnistaa suoralla visuaalisella tarkastuksella. Hiukkaset ovat pieni\u00e4, ja ne ovat yleens\u00e4 yhdistyneit\u00e4 muiden kovakuitujen vaiheiden kanssa ja voivat muistuttaa useita kalsium\u2013alumiinioksideja ja silikatteja. Siksi petrografinen tarkastelu k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n alustavana askeleena, jota seuraa kemiallinen ja kristallografinen analyysi.<\/p>\n<p>Pieniksi leikkauksiksi tai poltettuihin leikkauksiin liittyv\u00e4 mikroskopia voi paljastaa viljelymorphologian, kosketukset, vy\u00f6t\u00e4v\u00e4t, sis\u00e4llytykset ja suhteet ymp\u00e4r\u00f6iviin mineraaleihin. Takaisin heijastuvan elektronin kuvantaminen raskauselektronimikroskoopissa on hy\u00f6dyllist\u00e4, koska vaihtelleet keskim\u00e4\u00e4r\u00e4iset atomiluvut tuottavat eri tasoisia kuvankontrasteja. T\u00e4m\u00e4 mahdollistaa Krotiteja rikkaiden alueiden sijainnin m\u00e4\u00e4ritt\u00e4misen ennen kvantitatiivista analyysi\u00e4.<\/p>\n<p>Elektronimikros\u00e4de-analyysi\u00e4 k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n yleens\u00e4 m\u00e4\u00e4ritt\u00e4m\u00e4\u00e4n kalsiumin, alumiinin ja hapen pitoisuuksia stoikiometrisell\u00e4 laskulla sek\u00e4 mahdollisia pienpitoisuusalkioita. Analyysit tulisi tehd\u00e4 hiekkapintojen kautta, koska saastuminen gehleniittist\u00e4, hiboniteista, grossiteista, mayeniteista tai muista naapurikiviaineista voi aiheuttaa v\u00e4\u00e4r\u00e4n koostumuksen.<\/p>\n<p>Kristallografinen vahvistus on tarpeen, kun liittyvien faasien erottaminen on t\u00e4rke\u00e4\u00e4. R\u00f6ntgen- ja elektronidiffraktiota sek\u00e4 elektroninen taustakirjoitusdiffraktio voidaan k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 testaamaan monokliinisen rakenteen ja sen yhteensopivuuden tilavuusryhm\u00e4n P2\u2081\/n kanssa. Yksi energianjakautuvan r\u00f6ntgenspektrin mittaushetki on yleens\u00e4 riitt\u00e4m\u00e4t\u00f6n, erityisesti kun jyv\u00e4 on vain muutamia mikrometrej\u00e4.<\/p>\n<p>T\u00e4rke\u00e4t mineraalit, joita on erottettava Krotiteista, ovat grossiitti, CaAl\u2084O\u2087; hibonitti, CaAl\u2081\u2082O\u2081\u2089; ja gehlenitti, Ca\u2082Al\u2082SiO\u2087. Mayenite voi my\u00f6s esiinty\u00e4 samassa kuumak\u00e4sittelyinclusionissa. Dmitryivanovite vaatii erityist\u00e4 huomiota, koska sill\u00e4 on sama ideaalinen kemiallinen kaava kuin Krotite, mutta erilainen kiteistruktuuri.<\/p>\n<h2>Krotiitin sovellukset ja k\u00e4ytt\u00f6kokemukset<\/h2>\n<p>Luonnollinen krotiitti ei ole saanut k\u00e4ytt\u00f6\u00e4 gemmin\u00e4, koristeaineena, teollisuuden raaka-aineena tai erikseen louhituna mineraalina. Sen hiukkaset ovat liian pieni\u00e4 ja liian harvassa kaupallisessa hankinnassa. Mineraali tutkitaan tavallisesti meteorittien osina ja kalsiumin\u2013alumiinin runsaiden inkluusion osana.<\/p>\n<p>Sen t\u00e4rkein merkitys on analyysillinen ja kosmo-kemiallinen. Krotiittipitoiset sis\u00e4ltyv\u00e4t tarjoavat tietoa korkean l\u00e4mp\u00f6tilan kondensoitumisesta, kalsium-alumiinimineralien muodostumisesta, nebulan kaasun koostumuksesta sek\u00e4 paine-l\u00e4mp\u00f6tila-olosuhteista, jotka vallitsivat Aurinkokunnan historian varhaisimmassa vaiheessa. Se tarjoaa my\u00f6s luonnollisen viitteen vertailla avaruusmineraaleja kokeellisesti syntetisoituine kalsiumalumiineineen.<\/p>\n<p>Synthetic CaAl\u2082O\u2084 ja liittyv\u00e4t kalsiumalumiinit k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n l\u00e4mm\u00f6nsietoisissa keramiikoissa, korkean l\u00e4mp\u00f6tilan liimoinneissa ja kalsiumaluminaattikiveiss\u00e4. N\u00e4m\u00e4 teolliset sovellukset koskevat valmistettuja materiaaleja, joissa on tarkasti m\u00e4\u00e4ritelty koostos ja k\u00e4sittelyhistoria. Ne eiv\u00e4t ole suoria kaupallisia sovelluksia luonnollisesta Krotitesta.<\/p>\n<p>Krotite voi my\u00f6s auttaa erottamaan alun perin nebulaisista ominaisuuksista my\u00f6hemmin tapahtuneita muutoksia. Kiteen, joka on s\u00e4ilytetty refraktoriisen sis\u00e4ll\u00f6n sis\u00e4ll\u00e4, saattaa s\u00e4ilytt\u00e4\u00e4 n\u00e4ytt\u00f6\u00e4 korkean l\u00e4mp\u00f6tilan muodostumisesta, kun taas sen reunat voivat olla muuttuneet vedenpit\u00e4misell\u00e4, hapettumisella tai maapallon s\u00e4\u00e4olosuhteilla. Mineraloginen tulkinta t\u00e4ytyy siis ottaa huomioon sek\u00e4 alun perin kidekristallirakenteen ett\u00e4 meteoriitin my\u00f6hemm\u00e4n historian.<\/p>\n<h2>Liittyv\u00e4t mineraalit ja nimist\u00f6<\/h2>\n<p>Krotiitti kuuluu laajempaan refraktoriin kalsium\u2013alumiinimineeraaleihin, jotka l\u00f6ytyv\u00e4t alun perin meteoroideista. N\u00e4ihin kuuluvat hibonitti, grossiitti, perovskiitti, spinelli, gehlenitti ja mayeniitti. Ne eroavat kemiallisissa suhteissa, rakenteellisessa j\u00e4rjest\u00e4ytymisess\u00e4, anioni- sis\u00e4ll\u00f6ss\u00e4 ja stabiilisuusolosuhteissa.<\/p>\n<p>Nimi Krotite liittyy erityisesti luonnolliseen alhaispaineiseen CaAl\u2082O\u2084-vaiheeseen, jolla on Krotiten rakente. Sit\u00e4 ei saa k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 yleisen\u00e4 termin\u00e4 kaikista kalsiumialuminaateista, joilla on sama nimellinen koostumus. Erityisesti dmitryivanovite tarkoitetaan erillisen\u00e4 mineraalilajina, koska se edustaa eri rakenteellista muotoa CaAl\u2082O\u2084:st\u00e4.<\/p>\n<h2>Viittaukset<\/h2>\n<p>Ma, C., Kampf, A. R., Connolly, H. C., ym. (2011). \"Krotiitti, CaAl\u2082O\u2084, uusi l\u00e4mp\u00f6kest\u00e4v\u00e4 mineraali NWA 1934-meteoritista.\" <em>Amerikaninen mineraalitiede<\/em>, 96, 709\u2013715. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.2138\/am.2011.3693\">https:\/\/doi.org\/10.2138\/am.2011.3693<\/a><\/p>\n<p>Mineralogical Society of America. \u201cKrotiitti.\u201d <em>Kivijaksojen k\u00e4sikirja<\/em>. <a href=\"https:\/\/handbookofmineralogy.org\/pdfs\/Krotite.pdf\">PDF<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Krotite is a naturally occurring calcium\u2013aluminium oxide mineral with the ideal chemical formula CaAl\u2082O\u2084. It is classified as an oxide mineral and is primarily known from calcium\u2013aluminium-rich inclusions in primitive carbonaceous chondrites. Unlike most common terrestrial minerals, Krotite is generally present as microscopic grains embedded in meteorites rather than as large, isolated crystals. The ideal [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5085,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_titles_title":"Krotite: Formula, Properties, Structure, and Occurrence","_seopress_titles_desc":"Krotite is a monoclinic calcium\u2013aluminium oxide mineral found in calcium\u2013aluminium-rich inclusions of carbonaceous chondrite meteorites.","_seopress_robots_index":"","_seopress_robots_follow":"","_seopress_robots_imageindex":"","_seopress_robots_snippet":"","_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_robots_breadcrumbs":"","_seopress_robots_freeze_modified_date":"","_seopress_robots_custom_modified_date":"","_seopress_robots_canonical":"","_seopress_social_fb_title":"","_seopress_social_fb_desc":"","_seopress_social_fb_img":"","_seopress_social_fb_img_attachment_id":0,"_seopress_social_fb_img_width":0,"_seopress_social_fb_img_height":0,"_seopress_social_twitter_title":"","_seopress_social_twitter_desc":"","_seopress_social_twitter_img":"","_seopress_social_twitter_img_attachment_id":0,"_seopress_social_twitter_img_width":0,"_seopress_social_twitter_img_height":0,"_seopress_redirections_value":"","_seopress_redirections_enabled":"","_seopress_redirections_enabled_regex":"","_seopress_redirections_logged_status":"","_seopress_redirections_param":"","_seopress_redirections_type":0,"_seopress_analysis_target_kw":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-5147","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5147","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5147"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5147\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5149,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5147\/revisions\/5149"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5085"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5147"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5147"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5147"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}