날드레타이트

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널드레티트는 화학식이 Pd₂Sb인 희귀한 팔라디움-안티모니 광물로, 팔라디움 광물, 안티모나이드 광물 및 백금군 광물로 분류됩니다. 널드레티트는 일반적으로 황화물이 풍부한 광상에서 미세한 입자로 존재하며, 마픽 및 초마픽 화강암, 수열 시스템 및 팔라디움과 안티모니를 포함하는 기타 지질 환경에서 발견됩니다.

날드레타이트
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광물은 일반적으로 주요 암석 형성 광물이 아니라 부속 단계로 발견되며, 개별 입자는 일반적으로 수백 마이크로미터 미만으로 매우 작고, 황화물 광물에 붙어 있거나 둘러싸여 있는 경우가 많습니다. 그 작은 입자 크기와 다른 백금군 광물과의 밀접한 연관성 때문에 나ลด레티트는 일반적으로 반사광 현미경, 전자현미경 분석 및 결정학적 방법을 통해 식별됩니다.

날드레티트는 백금군 소속 광물에 속합니다. 그 성분은 팔라디움과 안티모니로 주로 구성되며, 자연 샘플에서는 백금, 아연, 철, 황의 소량이 존재할 수 있습니다. 이상적인 성분은 Pd₂Sb로 표현되며, 분석된 입자에서는 제한된 화학적 치환을 보일 수 있습니다.

광물은 불투명하고 금속적인 외관을 띠며, 평면 편광 반사 광선 하에서 일반적으로 밝은 크림색을 띤다. 이는 정방계이며, 공간군에 속한다. Cmc2₁. 많은 수집용 광물과 달리, 낌드레티트는 큰 눈에 보이는 결정으로 존재하지 않으며, 보석으로 사용된 적이 없습니다.

역사 및 낌드레티트의 이름

날드레티트는 2005년에 새로운 광물로 처음 기술되었습니다. 타입 물질은 다음에서 왔습니다. 메사맥 노스웨스트 예금 케이프 스미스 폴드 벨트의 용바 지역, 캐나다 퀘벡 주 북부에 위치하고 있습니다.

광물은 ...에 의해 이름이 붙여졌다 애니언티 J. 날드레트, 마그마 황화물 매장지, 니켈-구리 광석 및 백금군 원소 광화에 대한 그의 연구로 유명한 지질학자입니다. 그의 연구는 매피크 및 울트라매피크 화강암 환경에서 황화물 광석이 형성되는 방식에 대한 이해에 기여했습니다.

원래 설명에서는 황화물, 백금군 광물, 텔루르화물, 안티모니화물 및 변질 광물로 구성된 복잡한 집합체와 관련된 새로운 이금속 광물인 naldrettite을 식별했습니다. 발견은 광물의 화학 조성, 광학적 행동, 결정 구조 및 광물 측면에서 다른 광물과의 관계에 기반했습니다.

원래 설명 이후, 동일하거나 유사한 성분을 가진 naldrettite이 여러 가지 추가 지질 환경에서 보고되었다. 이러한 예로는 마그마 니켈-구리-백금군 원소 매장지, 풍화 구리-황금 시스템과 관련된 수열광맥, 알라스카 유형의 분대 내재, 변성된 크로마이트, 그리고 기타 메타소마틱 또는 변질 환경 등이 있다.

Naldrettite의 형성 및 지질학적 발생

나ลด레티트는 팔라디움과 안티모니가 농축된 지질 환경에서 형성되며, 광물의 결정화 또는 변성 중에 결합할 수 있습니다. 그 형성은 일반적으로 막상 결정화의 후기 단계, 수열변성 또는 메타소마틱 활동과 관련이 있습니다.

메사맥 노르웨스트 매장지에서의 유형 발생은 화강암 동맥의 경계 근처에 위치한다. 낌델리트는 피로티트, 펜틀랜디트, 채코파이라이트, 갈레나, 스팔레라이트, 코발티트와 같은 황화물 광물과 함께 존재한다. 또한 클리노클로어, 마그네타이트, 수던바이트, 엘레크트럼, 알타이트, 스퍼릴라이트, 미천러라이트, 페츠라이트 및 헤시사이트와 관련이 있다.

이 유형의 환경에서 팔라듐은 황화물이 풍부한 용융물 또는 후기 단계의 유체에 집중될 수 있다. 안티모니 및 기타 난휘성 원소는 냉각 및 변질 중에 이동성이 생길 수 있다. 화학적 조건이 적절할 때, 팔라adium와 안티모니는 나르드레티트로 침전될 수 있다.

후속 연구들은 다양한 지질 환경에서 naldrettite를 기록하고 있다. 이는 맨간 Ni-Cu-PGE 황화물 광상과 밀접하게 관련되어 있으며, 여기서 백금군 원소들이 황화물 용융체의 분리 및 결정화 중에 농축된다. 또한 알라스카 유형의 계층화된 침입체와 관련된 백금군 원소 광상 및 퍼리토이 구리-금 시스템 내의 수열성 동굴에서 보고되었다.

기타 문서화된 발생 사례에는 변성작용을 겪은 안티모니-아연 황화물 광석, 변성광물인 니켈 산화물 광석 및 포디포름 크로마이트가 포함된다. 이러한 발생 사례는 날드레티트가 특정한 암석 유형 또는 광상 모델에 제한되지 않음을 나타낸다.

일부 지역에서는 나ลด레티트가 마그마 이후 수열 단계에서 형성된 것으로 보인다. 팔라디움, 안티모니, 아연, 비스무트, 텔루륨을 포함하는 유체가 균열과 변질된 암석을 통해 이동하여 상대적으로 낮은 온도에서 백금군 광물을 침전시킬 수 있다.

브라질 루앙가 복합체에서 기록된 사건은 카라주스 광산 지방의 네오아르케안 층상 침입체에 있는 크로마이트와 관련되어 있다. 이 사건에서 낌드레티트는 페리안크로마이트, 철 수산화물 및 클라이트와 관련되어 있다. 광물 집합체는 변성 또는 열수 유체로부터 형성되었음을 나타내며, 결정화는 약 350 °C 이하에서 발생했다.

플라티넘 그룹 원소 매장지의 낌드레티트

널드레티트는 백금군 원소를 함유한 광석에서 팔라디움을 매개하거나 기록할 수 있는 여러 가지 광물 중 하나입니다. 팔라디움은 특히 열수 변화와 비휘발성 물질을 함유한 유체와의 상호작용 동안 다른 백금군 원소들보다 훨씬 이동성이 높습니다.

마그마 유출 황화물 광상에서, 날드레티트는 황화물 광물의 주요 결정화 이후에 나타날 수 있다. 이 광물은 페로티트, 펜틀랜디트, 케일코파이라이트 또는 기타 황화물에 부착될 수 있으며, 입자 경계 및 균열을 따라 존재할 수도 있다.

광물 샘플에 나ลด레티트가 존재하는 것은 여러 단계의 광물 형성과 관련될 수 있습니다. 잔류 용융물이 불화합성 원소로 풍부해지는 말기 화성 단계에서 형성될 수 있으며, 유체가 팔라디움과 안티모니를 운반하는 수열 변화 단계에서 형성될 수도 있고, 이전의 광물 집합을 수정하는 고온고압 반응 및 대변질 반응 단계에서 형성될 수도 있습니다.

날드레티트는 일반적으로 매우 작은 양으로 존재한다. 그것은 별도의 팔라디움 광물로 채굴되지 않는다. 대신, 백금군 광물과 철망간 황화물의 더 넓은 집합체를 포함할 수 있는 매장량 내에서 보조 광물 중 하나로 존재한다.

Naldrettite의 결정 구조 및 광물학적 특성

날드레티트는 다음에 속합니다 정방 결정계. 보고된 공간군은 Cmc2₁, 및 단위 세포 매개변수는 약 a = 3.3906 Å, b = 17.5551 Å, 및 c = 6.957 Å입니다.

정육면체 구조는 직각에서 교차하는 세 개의 결정학적 축을 포함하며, 이들의 길이는 서로 다릅니다. 이 구조는 화학적 성분이 유사하더라도 다른 팔라디움 안티모니드와 달라집니다.

날드레타이트
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널드레티트는 일반적으로 불완전한 결정립으로 존재한다. 불완전한 결정립은 이전의 광물들 사이, 입자 경계 또는 광물 집합체 내의 개방 공간에서 형성되기 때문에 완전한 외부 결정 표면을 보이지 않는다. 결정립은 황화물에 부착되어 있거나, 황화물 결정 주변으로 모양을 잡고 있거나, 변질 광물 내부에 포함되어 있을 수 있다.

일부 곡물은 응력에 의해 유도된 다결정성 성장의 증거를 보인다. 성장은 결정 구조의 일부 부위 간의 정렬된 관계를 반영하며, 광물 성장 중 내부 응력이나 변화에 따라 발생할 수 있다.

광물은 다른 백금군 광물과 밀접하게 연관되어 있는 경우가 많습니다. 이러한 관계는 펄래디움을 포함하는 광물이 다듬어진 단면에서 유사한 모습을 가질 수 있기 때문에 중요합니다. 따라서 광물 식별에는 광학 관찰 외에도 화학적 및 구조적 데이터가 필요합니다.

색상, 광택 및 광학적 성질 of Naldrettite

나ลด레티트는 금속광택을 가진 불투명한 광물입니다. 반사광 현미경에서 일반적으로 밝은 크림색으로 보이며, 펜들랜드라이트, 피로티트, 클리노클로어 및 케일코파이라이트와 같은 광물과 연관될 때 특히 그렇습니다.

광물은 비색성이며, 평면 편광광 하에서 미세시계의 단계가 회전할 때 반사된 색에 눈에 띄는 변화가 나타나지 않습니다. 그것은 분명히 이방성이며, 입자의 방향이 변할 때 교차 편광하에서 밝기 또는 색이 바뀔 수 있습니다.

날드레티트는 약한 이반사도를 보인다. 이반사도는 광물이 다른 방향에서 관찰될 때 반사도의 차이를 의미한다. 날드레티트에서는 이 효과가 일반적으로 약하지만, 시각적으로 유사한 백금군 광물과 비교하는 데 도움이 될 수 있다.

보통 내부 반사가 분명하게 관찰되지 않습니다. 광물이 불투명하기 때문에 투과광 성질인 투명도와 굴절 행동은 투명한 보석과 같이 동일하게 적용되지 않습니다.

보고된 반사율 값은 더 긴 파장으로 갈수록 증가합니다. 공기 중에서는 470 nm에서 약 49.0~50.9%, 546 nm에서 53.2~55.1%, 589 nm에서 55.4~57.5%, 650 nm에서 58.5~60.1%입니다. 유성유체에서는 해당 값이 더 낮습니다. 이 측정값은 주로 실험실에서의 식별 및 다른 불투명한 광물과의 비교에 사용됩니다.

날드레티트의 물리적 및 화학적 성질

널드레티트의 이상적인 화학 조성은 다음과 같이 나타냅니다. Pd₂Sb. 천연 곡물은 소량의 백금, 아연, 철, 황을 포함할 수 있습니다. 일부 경우에 백금은 팔라디움과 부분적으로 대체되고, 아연은 안티모니와 부분적으로 대체될 수 있습니다.

원래의 유형 물질에는 약 63.49 중량% 팔라디움과 35.75 중량% 안티모니가 포함되어 있었으며, 이탈륨, 아연, 황이 소량 포함되어 있었다. 분석 총합은 100 중량%에 가까웠으며, 이는 이상적인 Pd₂Sb 성분과 일치하였다.

널드레티트는 팔라디움과 안티모니가 모두 상대적으로 무거운 원소이기 때문에 밀도가 높은 광물입니다. 계산된 밀도는 약 10.694 g/cm³높은 밀도는 일반적인 황화물 및 실리케이트 광물과 구별하는 데 도움이 되며, 밀도는 일반적으로 개별 미세 입자에서 직접 측정할 수 없습니다.

광물은 마이스 경도가 약하게 4에서 5까지약 393 kg/mm²의 평균 미세 압입 경도가 보고되었다. Naldrettite는 명확하게 관찰된 균열이 없으며, 그 파괴는 불규칙하다. 그 인성은 금속적 성질과 일치하는 연성 및 유연한 비탄성으로 설명되어 있다.

날드레티트는 불투명하고 금속적인 성질을 가지고 있습니다. 그것은 투명한 결정을 형성하지 않으며 일반적인 보석학적 테스트에 적합하지 않습니다. 그 진단 특성은 주로 화학 구성, 반사광 행동, 결정 구조 및 다른 광물과의 연관성입니다.

Naldrettite는 어떻게 식별됩니까?

일반적인 시각적 검사로는 날드레티트를 식별할 수 없습니다. 그 입자는 미세하고 불투명하며, 일반적으로 황화물 광물에 부착되어 있거나 복잡한 광물 구조 내에 갇혀 있습니다.

식별의 첫 단계는 일반적으로 반사광 현미경을 사용합니다. 밝은 크림색 흰색, 금속 광택, 약한 이반사성, 명확한 이방성 및 내부 반사가 없는 특성은 예비 증거를 제공합니다. 그러나 이러한 특성은 자체적으로 광물을 확정하기에는 충분하지 않습니다.

화학 분석은 일반적으로 전자 미세분석기로 수행됩니다. 이 방법은 개별 입자 단위에서 팔라디움, 안티모니, 플라티넘, 아연, 철, 황 및 기타 요소를 측정할 수 있습니다. 결과로 얻어진 성분은 이상적인 Pd₂Sb 공식과 알려진 치환 패턴과 비교할 수 있습니다.

전자 현미경은 곡물 형태, 황화물과의 접촉, 변질 텍스처 및 다른 백금군 광물과의 관계를 조사하는 데 사용될 수 있습니다. 후방산란 전자 이미징은 평균 원자 번호가 다른 광물이 결과 이미지에서 대비를 보여주기 때문에 특히 유용합니다.

엑스선 회절 및 전자 회절은 결정 구조에 대한 정보를 제공합니다. 이러한 방법은 화학적으로 관련된 팔라디움-안티모니 광물, 특히 수던라이트와 기타 안티모나이드와의 구분에 중요합니다.

따라서 완전한 식별은 반사광 특성, 정량적 화학 분석, 결정학 데이터 및 입자의 지질학적 맥락을 결합해야 합니다.

널드레티트의 종류와 변종

날드레티트는 하나의 광물 종으로 인정되며 공식적으로 확립된 보석 종이나 상업용 색상 종이 없습니다. 샘플 간의 차이는 일반적으로 화학적 치환, 입자 구조, 주암석 및 형성 환경과 관련이 있습니다.

날드레타이트
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타입-발생인 날드레티트는 캐나다 퀘벡주의 메사맥 노스웨스트 매장지에서 유래한 물질을 의미합니다. 이러한 입자는 황화물, 클리노클로어, 마그네타이트 및 기타 백금군 광물과 관련이 있습니다.

화강암성 황화물과 관련된 날드레티트는 니켈-구리-백금군원소 광상에서 발생하며 일반적으로 페로티트, 펜틀랜디트 또는 케일코파라이트에 부착되어 있다. 고온수 용출성 날드레티트는 주요 화강광물이 결정화된 이후 유체에 의해 팔라디움과 안티모니가 이동한 단열대나 변성 구역에서 발생한다.

크로마이트와 관련된 나ลด레티트는 우라마픽 및 층상 화강암 침입체에서 발생하며, 브라질의 루앙가 복합체에서 보고된 자료를 포함합니다. 변성 및 대체 작용에 의한 발생지는 다른 연관 광물과 백금 또는 아연의 다른 치환을 보일 수 있습니다.

이 범주는 공식적으로 명명된 변종보다는 지질학적 발생을 설명합니다. 백금에 의해 팔라디움 또는 아연에 의해 안티모니가 부분적으로 대체되는 등의 화학적 차이는 자동으로 별개의 광물 종을 나타내지 않습니다.

날드레티트 및 관련 팔라듐 광물

Naldrettite는 여러 가지 팔라디움을 함유한 광물과 함께 존재할 수 있습니다. 성분이 PdSb인 Sudburyite는 화학적으로 관련이 있는 것으로, 팔라디움과 안티모니를 모두 포함하고 있기 때문입니다. 성분이 Pd₄Sb₃인 Ungavaite는 Mesamax Northwest 매장지에서 보고된 또 다른 팔라디움-안티모니 광물입니다.

기타 관련된 백금군 광물에는 스페리라이트, 미천러라이트, 엘레크트럼 및 다양한 팔라디움 텔루라이드와 안티모나이드가 포함될 수 있습니다. 이러한 광물을 구분하는 것은 중요하며, 이들은 유사한 금속적인 외관을 가지며 동일한 다듬어진 단면 내에 존재할 수 있기 때문입니다.

관련된 광물들 사이의 차이는 그들의 화학적 비율, 결정 구조, 광학적 성질 및 회절 패턴을 통해 확립됩니다. 간단한 시각적 비교는 신뢰할 수 있는 식별에 충분하지 않습니다.

널드레티트의 사용 및 상업적 상태

널드레티트는 보석으로서, 장식용 광물로 또는 산업 자재로 사용된 적이 없습니다. 미세한 입자 형태로 존재하며 별도의 상업적 광물로 채굴되거나 처리되지 않습니다.

그 경제적 중요성은 그것이 존재하는 지질학적 매장량과 관련이 있습니다. 날드레티트는 팔라디움, 백금, 니켈, 구리, 코발트 및 기타 가치 있는 금속을 포함하는 광석에 존재할 수 있습니다. 그러나 이 광물 자체는 일반적으로 전체 광석의 작은 비율을 차지하며, 일반적으로 전체 백금군 광물 집합체의 일부로 평가됩니다.

나ลด레티트의 존재는 팔라디움 분포, 안티모니 활성, 수열 변화 및 광상 시스템의 후기 단계 진화에 대한 정보를 제공할 수 있습니다. 나ลด레티트를 포함하는 샘플의 광물학적 연구는 따라서 광물 특성 분석 및 공정-광물학적 조사에 도움이 될 수 있습니다.

광물이 미립자이며 황화물과 밀접하게 관련되어 있기 때문에, 그 회수 거동은 주광석의 조직, 결정 크기 및 광물 처리 중에 사용된 처리 방법에 따라 달라집니다.