エドスコッタイ트は、化学式Fe₅C₂を持つ珍しい天然の鉄カルバイト鉱物であり、特にオーストラリアで発見された鉄分が豊富なウェダーバーン隕石で知られている。クォーツ、フィールドスパーやカルサイトなどの一般的な岩石形成鉱物とは異なり、エドスコッタイテは通常、地上の普通の岩石ではなく、宇宙からの金属の中に微細な粒として存在する。
鉱物は鉄カルバイト族に属します。その構造には鉄が主な元素として含まれ、炭素は整った結晶枠内の特定の位置を占めています。したがって、エドスコティットは単に金属鉄に溶け込んだ炭素ではありません。その化学組成と原子配列は十分に異なっているため、独立した鉱物種として認識されることが可能です。
エドスコット石は、2019年に国際鉱物学会によって正式に鉱物種として承認されました。この鉱物は エドワード・R・D・スコット、気象岩石および惑星物質に関する研究で知られる研究者です。
エドスコットライトは、強く還元性で鉄を多く含み、炭素を含む環境と関連しています。これらの条件は地球の表面では珍しく、しかし分化した小惑星や他の惑星的な天体の金属部分内で起こることがあります。

エドスコットイト鉱物のクイックファクト
鉱物の名前はエドスコットサイトである。その理想的な化学式はFe₅C₂であり、鉄カルバイドグループに属する。エドスコットサイトは正方晶系に関連し、主に鉄を豊富に含む隕鉄と他の宇宙物質中に存在する。タイプ出現はオーストラリアのウェダーバーン隕鉄である。この鉱物は2019年にIMAによって認識され、エドワード・R・D・スコットにちなんで命名された。知られている粒は微細から非常に微細な粒であり、この鉱物には既存の商業的またはジュエリーマーケットは存在しない。
発見、タイプの出現、および命名
エドスコットイトは、オーストラリアで発見された特異な鉄隕石であるウェダーバーン隕石の詳細な研究中に特定されました。この標本には金属物質の割合が高く、特異な鉱物集積を含んでいます。研究者が現代の分析法を用いてその微視的相を調べたところ、組成がFe₅C₂で特徴的な結晶構造を持つ別個の鉄カルバイドを特定しました。
この現象は、隕石が地球の酸素を含む地殻とは異なる化学的条件下で形成された鉱物相を保存できるということを示しています。地上の岩石ではめったに見られず、保存が難しい鉱物相でも、隕石の物質中に残ることがあります。
その結晶構造が十分に特徴付けられた後、この鉱物は新しい鉱物種として承認され、エドワード・R・D・スコットに敬意を表して「エドスコットライト」と名付けられました。ウェダーバーン隕石は、他の隕石や惑星試料での今後の発見との比較のためのタイプ出現として機能します。
化学組成と式
エドスコットライトの化学式はFe₅C₂であり、これはその理想的な組成が2つの炭素原子に対して5つの鉄原子を含んでいることを意味する。これにより、炭素が鉄に支配される結晶構造に組み込まれた化合物である鉄カルバイドの一種として分類される。
組成は、金属鉄の大量供給と、成長する炭化物構造に進入するのに十分な炭素を含む環境と一致している。酸素の活性は、金属鉄および鉄炭化物が安定したまま保たれるほど低くなければならない。また、炭化物が結晶化または保持されるために、冷却中の適切な温度範囲を通る必要がある。
エドスコッタイ트は、金属鉄、ニッケル鉄相、硫化物、リン化物、シリケートおよび他のカーバイド鉱物と同時に存在することがある。完全な鉱物集合体は、単独の式よりも親天体の酸化状態、温度、圧力、化学的進化に関する側面を記録しているため、より情報を与えることが多い。
結晶構造と鉱物の分類
エドスコッタイ트は関連しています 正方晶系. 並行四辺形構造において、結晶格子には長さが異なる3つの互いに垂直な軸がある。

原子スケールでは、鉄が主な構造フレームワークを形成し、炭素は格子内の整った位置を占めます。この配置は、類似した組成を持つ他の鉄カルバイド相とは異なるエドスコットサイトを特徴づけます。
いくつかの鉄炭化物は、同等の隕石環境で発生する可能性があるため、化学分析だけでは明確な同定には十分ではない場合がある。研究者たちは通常、化学組成に加えて回折データ、結晶パラメータおよび顕微鏡的観察を組み合わせる。
炭素の構造的位置も重要である。炭素は、鉄に存在する不規則な不純物ではなく、定義された鉱物格子の一部である。この整った構造が、エドスコットサイトが別個の鉱物種として分類される理由の一つである。
Edscottite はどのようにして形成されますか?
エドスコット石は、強く還元的な、鉄を多く含み、炭素を含む条件下で形成される。このような環境では、酸素が鉄に比べて乏しく、金属鉄が安定して残る。金属が冷却すると、炭素が鉄と反応し、鉄カルバイドとして結晶化する。
最も可能性が高いのは、宇宙の親天体の金属質な内部または金属が豊富な部分です。溶融と分化の過程で、鉄を含む金属はシリケート物質から分離します。炭素は金属的な液体に溶解するか、固体金属に濃縮されます。温度が下がると、鉄-炭素化合物が安定し、カーバイドの相が形成されます。さらに冷却が進むと、ミクロスコピックなエドスコッティットの粒が隕石の金属マトリクス内に保存されることがあります。
正確な生成経路は、圧力、温度、バルク組成、冷却速度、および硫黄、ニッケル、リン、その他の元素の存在に応じて変化する可能性がある。このため、edscottiteは単一の温度や出来事の証拠ではなく、鉱物集合体の一部として解釈されるべきである。
エドスコティートはどこで見つかるのか?
エドスコットiteの最もよく知られおよびタイプの発生は、 オーストラリアのウェダーバーン隕石それは、鉄分を含む隕石物質に関連する非常に小さなフェーズとしてそこに存在します。この鉱物は、試験室分析なしでは認識が難しいため、確認された地点の数は限定されています。
エドスコッタイ트は、通常の地球の鉱脈では一般的な鉱物として知られていない。その記録された存在は主に宇宙からのものであるが、それを含む隕石は現在地球上に存在している。
エドスコットイトの局所情報は、通常の鉱山や地質露頭ではなく、隕石、磨かれた隕石断面、惑星試料、小惑星試料、または実験室で準備された鉱物マウントを指すことがあります。
他の鉄隕石、帰還した小惑星試料、または惑星物質における潜在的な発生は、形式的な化学的および結晶学的確認を必要とする。
隕鉄中のエドスコッタイテ
隕石は、初期太陽系で形成された鉱物相や、分化した親天体の内部に存在した鉱物相を保存しています。鉄隕石は特に重要であり、それが小惑星の金属的なコアや、後の衝突によって破壊された深部の金属豊富な領域の断片を示している可能性があるからです。
鉄隕石において、エドスコットライトは金属鉄の内部または近くに微細な粒として存在することができる。他の炭化物相、ニッケル-鉄鉱物、硫化物、ホスフィド、またはシリケート不純物と相互に成長することがある。これらの関係性は、親天体の酸化-還元状態の解釈、金属的な物質中の炭素の分布、鉄を主成分とする溶融物の冷却速度、および炭化物と金属相が結晶化した順序を調べる際に検討される。
鉱物の出現は、異なる隕石群を比較し、惑星分化過程における金属とシリケートの分離を検討する際にも考慮されることがある。
エドスコットイトの物理的性質
エドスコット石は非常に珍しく、通常は微細な粒として出現するため、標準的な手標本の性質はよく制約されていない。ルーペで観察したり、単純な現場方法でテストしたりできる大きな単体結晶として通常は入手できない。
識別に最も関連する特性は化学組成、結晶構造、および産出である。個々の粒は通常、信頼性のあるマクロな色の記述には小さすぎる。鉄を多く含む周囲のマトリクスによって金属的または準金属的な外観が示されることがあるが、光沢だけでは鉱物を特定することはできない。
エドスコットイトは通常、透明または半透明の宝石級の結晶として遭遇することはできません。粒が非常に小さく、他の相とよく混晶しているため、信頼できる手標本のすじつぶては一般的に得られません。解理や割れも観察するのが難しいです。
鉄分が豊富な組成は、多くの一般的な非金属鉱物と比較して相対的に高い密度を示していますが、塊状の隕石測定には他の成分も含まれます。明確な現場硬度値は一般的に使用されません。これは、孤立した粒がスクラッチテストに意味のある大きさではないためです。

エドスコットサイトはどのようにして特定されるのか?
目視検査ではエドスコッタイ트を識別することは十分ではありません。含まれている隕石は、目に見えるだけで金属的、灰色、または鉄分が多いように見えるかもしれません。その鉱物を確認するには、Fe₅C₂の組成と特徴的な結晶構造の両方の証拠が必要です。
研究者は、粒状の形態や相互成長を観察するために走査電子顕微鏡を組み合わせ、エネルギー分散型X線分光法を用いて迅速な化学分析を行い、電子プローブマイクロ分析で定量的な組成を調べ、電子回折で結晶学的順序を調べ、十分な量の試料がある場合にX線回折またはマイクロ回折を使用することができる。
反射光顕微鏡および岩石学的分析は、エドスコット石が金属鉄および隣接する鉱物相とどのように関連しているかを示すことができる。粒が小さすぎるまたは通常の分析では密接に結合している場合、高解像度の方法が必要になることがある。
信頼性のある同定は、全鉱物的文脈を考慮する必要があります。組成、回折挙動、構造、および他の相との関連性が一致して初めて、粒がエドスコットサイトとして報告されるべきです。
エドスコットライトの種類と品種
エドスコッタイトは 単一の認識された鉱物種、広範な商業用鉱物グループではなく、多数の既存の品種を持つものではありません。公式に認可された宝石グレードや名前が付けられた色の品種、装飾的な形態はありません。
鉱物学的記述で一般的に議論される素材の種類には次のものがあります:
- 発生物質の種類: ウェデルボーン隕鉄に含まれるエドスコットイト、これが参照出現である。
- 显微的な宇宙塵の粒: 鉄分が豊富な隕石マトリクスに分散された小さな個々の粒。
- インターリーブド・エドスコットライト: 金属鉄や他のカーバイド相と直接接触している粒状物
- テクスチャルフォーム: 局所的な結晶化条件によって引き起こされる粒径、形状、配向、分布の違い。
- 構成の変化: 隣接する相または分析的不確実性に関連するわずかな化学的違い。
- 研究用標本: 磨かれたセクション、グレインマウント、およびメテオライトの破片が、実験室分析のために準備されています。
これらの記述は、公式に名付けられた種や鉱物ではなく、発生およびテクスチャに関するものです。新しい種または関連鉱物には、別途の化学的および結晶学的特徴が必要です。
エドスコティート他の鉄炭化物と比較して
エドスコティットは、鉄-炭素化合物の広範な家族の一員である。他の鉄カルバイト相は類似した還元的条件下で形成され、同様の隕鉄材料中に存在する可能性がある。
エドスコットライトと他のカーバイドの区別は、測定された鉄と炭素の関係、結晶対称性、単位格子パラメータ、回折反射、構造的整列度、微視的なテクスチャ、金属鉄および他の相との関連性に基づいている。
単独の化学式だけで未知の粒を特定してはならない。2つの相が同じ組成を持つかもしれないが、結晶構造は異なることがある。したがって、鉱物の分類には化学的および結晶学的なデータの両方が必要である。
地質学的および気象学的文脈
エドスコットiteは、酸素活性が低い条件下で形成された鉄を含む、炭素を含有する物質に関連しています。メテオライトの断面では、金属鉄、硫化物、ホスフィド、シリケート、および他のカルバイドとの組成と構造的関係を考慮することにより、親天体の冷却および結晶化歴史を解釈することができます。
鉱物は単独の温度計または酸素不活性指標として使用してはならない。温度、圧力、酸化還元条件、および冷却速度は、完全な鉱物集合体と独立した分析的証拠を用いて評価されるべきである。
使用状況と商業的性質
エドスコット石には商業的、産業的、装飾用の使用は確立されていない。鉱石として採掘されず、宝石として切り出されず、一般的な鉱物取引品として取引されることもない。確認された素材は限定されており、通常は隕石サンプル、研磨断面、研究コレクション、または機関の保管庫に保存されている。
その文書化された用途は、鉱物の同定および記述、隕石の分類、鉄-炭素相関の研究、および参照または教育用コレクションに限定されています。
通常の地球由来の鉄を含む岩石や金属物体にエドスコッタイトが含まれているという主張は慎重に扱うべきである。視覚的な類似性ではエドスコッタイトと純鉄、他の炭化物、または産業用鉄-炭素材料を区別できないため、実験室分析が必要である。
エドスコティート鉱物概要
エドスコッタイ트は、式を持つ珍しい鉄カーバイド鉱物です Fe₅C₂ そして、正方晶系の結晶構造を持っています。2019年に固有の鉱物種として認識され、それは隕石研究者エドワード・R・D・スコットに因んで名付けられ、オーストラリアのウェデルバーン隕石で最もよく知られています。
鉱物は金属鉄と炭素が共存できる非常に還元的な条件下で形成される。通常、微細な粒状として出現するため、エドスコットサイトは色、光沢、硬度、他の簡単な現場試験によって信頼性を持って同定することはできない。明確な同定には化学的および結晶学的分析が必要である。
エドスコットiteは産業的または宝石用に確立されていないが、その組成、構造、および隣接する相との関係性は、宇宙物質における鉄-炭素化学を文書化している。これらの特徴は、隕石およびその親天体の歴史を記述する際に考慮される。