ควบคุม

ควบคุม

Krotite เป็นแร่ธาตุออกไซด์แคลเซียม-อะลูมิเนียมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยมีสูตรเคมีที่สมบูรณ์แบบ CaAl₂O₄. มันถูกจัดอยู่ในกลุ่มแร่ออกไซด์ และมักพบได้จากส่วนประกอบที่มีแคลเซียมและอะลูมิเนียมสูงในเมทีโอไรต์ชนิดเก่า ต่างจากแร่ธาตุทั่วไปบนโลก ครอทีตมักปรากฏเป็นเม็ดเล็กๆ ที่ฝังอยู่ในเมทีโอไรต์ ไม่ใช่ผลึกขนาดใหญ่ที่แยกออกมา

สูตรที่สมบูรณ์แบบมีอะตอมแคลเซียม 1 ตัว อะตอมอะลูมิเนียม 2 ตัว และอะตอมออกซิเจน 4 ตัว องค์ประกอบทางทฤษฎีประมาณ 25.4% น้ำหนัก ของแคลเซียม 34.1% น้ำหนัก ของอะลูมิเนียม และ 40.5% น้ำหนัก ของออกซิเจน เมื่อแสดงในรูปของออกไซด์ องค์ประกอบนี้เทียบเท่ากับ CaO ประมาณ 35.5% น้ำหนัก และ Al₂O₃ ประมาณ 64.5% น้ำหนัก ผลึกตามธรรมชาติอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเล็กน้อย แต่แร่ธาตุนี้ถูกกำหนดโดยองค์ประกอบ CaAl₂O₄ ของมันและโครงสร้างผลึกเฉพาะของมัน

ควบคุม
ควบคุม

ครอทีตเป็นรูปแบบความดันต่ำของ CaAl₂O₄ รูปแบบความดันสูงเรียกว่าไดม์ทรีอีวานอฟไอยต์ แร่สองชนิดนี้มีสูตรเคมีที่สมบูรณ์แบบเหมือนกันแต่มีการจัดเรียงอะตอมที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องแยกแยะโดยใช้วิธีการทางผลึกวิทยาเท่านั้น ไม่ใช่เพียงแค่ส่วนประกอบทางเคมี ครอทีตยังมีความเกี่ยวข้องทางโครงสร้างกับสารประกอบแคลเซียมอัลูมิเนตเทียมที่ใช้ในวัสดุทนไฟและปูนซีเมนต์แคลเซียมอัลูมิเนต แม้ว่าวัสดุอัลูมิเนตแคลเซียมในอุตสาหกรรมจะไม่ถูกจัดประเภทเป็นแร่ครอทีตโดยอัตโนมัติ

ประวัติและการค้นพบของ Krotite

โครติเตได้รับการอธิบายอย่างเป็นทางการในฐานะแร่ใหม่ในปี 2011 วัสดุแบบมาตรฐานมาจากเมทีโอไรต์ NWA 1934 ซึ่งเป็นเชลไซต์คาร์บอนัสชนิด CV3 ที่พบในแอฟริกาตอนเหนือตะวันตก แร่มีอยู่ภายในส่วนประกอบที่มีแคลเซียม-อะลูมิเนียมสูง มักจะย่อเป็น CAI ส่วนประกอบเหล่านี้ถือเป็นส่วนประกอบที่ทนทานสูงที่สุดที่ยังคงอยู่ในเมทีโอไรต์เชลไซต์ดั้งเดิม

แร่ธาตุนี้ได้รับการตั้งชื่อตาม Alexander N. Krot นักเคมีอวกาศซึ่งงานวิจัยของเขาเน้นไปที่หินต่างดาวชนิดเช่น หินต่างดาวที่มีโครงสร้างแบบเชลล์ (chondritic meteorites) องค์ประกอบที่ทนทานต่อความร้อน (refractory inclusions) กระบวนการควบแน่น และวิวัฒนาการทางเคมีในช่วงเริ่มต้นของระบบสุริยะ แร่ธาตุนี้ได้รับการอนุมัติจากสมาคมนักปฐณียภาพระหว่างประเทศภายใต้รหัส IMA 2010-038

คำอธิบายเดิมพึ่งพาการวิเคราะห์ทางเคมี ไมโครสโคปอิเล็กตรอน โครงสร้างผลึก และการสังเกตทางธรณีวิทยา ความผสมผสานนี้จำเป็นเพราะเม็ด Krotite มีขนาดเล็กและปรากฏในกลุ่มสารประกอบของออกไซด์แคลเซียม-อะลูมิเนียม ซิลิเคต และเฟสที่ทนทานอื่น ๆ การวิเคราะห์ทางเคมีที่ใกล้เคียงกับ CaAl₂O₄ จะไม่เพียงพอโดยลำพัง เนื่องจากแร่ธาตุหลายชนิดมีสัดส่วนองค์ประกอบทางเคมีที่คล้ายกัน หรืออาจปรากฏในชิ้นส่วนของดาวเคราะห์น้อยเดียวกัน

รูปแบบและสถานที่เกิดทางธรณีวิทยาของ Krotite

ก้อนแร่ Krotite ถูกสร้างขึ้นภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูงและแรงดันต่ำในสภาพแวดล้อมทางเคมีที่มีคุณสมบัติทนทานต่อความร้อนสูง ก้อนแร่ที่มี Krotite ใน NWA 1934 ถูกตีความว่าเป็นผลจากการตกตะกอนหรือการแข็งตัวจากก๊าซร้อนในเนบูลาของระบบสุริยะเก่า การพิจารณาสมดุลของเฟสชี้ให้เห็นถึงการเกิดขึ้นที่อุณหภูมิประมาณ 1,500 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่าภายใต้สภาวะแรงดันต่ำ สภาวะเหล่านี้สอดคล้องกับการเกิดสารแข็งที่ทนทานก่อนการตกตะกอนของธาตุและแร่ธาตุที่มีความระเหยสูงมากกว่าหลายชนิด

แคลเซียมและอะลูมิเนียมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักที่มีความระเหยต่ำที่สุดในจักรวาลวิทยา ขณะที่ก๊าซในระบบดาวเคราะห์เย็นลง ธาตุเหล่านี้สามารถรวมตัวกับออกซิเจนเพื่อสร้างออกไซด์ที่ทนความร้อนและซิลิเคตของแคลเซียม-อะลูมิเนียม ดังนั้น โคลิตจึงบันทึกขั้นตอนอุณหภูมิสูงของการก่อตัวของแร่ที่เกิดขึ้นก่อนที่ดาวเคราะห์แม่ของเมทีโอไรต์จะถูกประกอบขึ้น กระบวนการก่อตัวของมันไม่ควรสับสนกับกระบวนการทางธรณีวิทยา ไฮโดรเทอร์มาล หรือการเปลี่ยนแปลงของโลกทั่วไป

ใน NWA 1934 คีโรไทต์จะพบมากในส่วนกลางและชั้นเนื้อของสิ่งรวมที่มีแคลเซียม-อะลูมิเนียมสูงที่ไม่ธรรมดา มันพบพร้อมกับเปอร์โรวสไกต์ เจลเลนิต์ เฮอร์ซินิต์ แมเยนิต์ โกรสไซต์ ฮิโบนิต์ สไปนเอล และไดโอปไซด์ แร่ธาตุชนิดอื่นที่พบในปริมาณน้อยคือเฮกซาโมลิบเดนัม องค์ประกอบของแร่แสดงให้เห็นว่าสิ่งรวมนี้ผ่านหลายขั้นตอนของการตกตะกอน การแข็งตัว การเกิดปฏิกิริยา และอาจมีการหลอมละลายบางส่วน แทนที่จะเกิดจากการเกิดปฏิกิริยาเพียงอย่างเดียว

ส่วนภายนอกของการรวมตัวถูกอธิบายว่ามีลักษณะคล้ายเปลือกไข่ที่แตกหรือ "ไข่ที่แตก" บางรอยร้าวถูกเติมด้วยไฮดรอกไซด์ของเหล็กและอะลูมิเนียม แร่ธาตุที่มีน้ำเหล่านี้ถูกตีความว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากการผุพังบนโลกที่เกิดขึ้นหลังจากเมทีโอไรต์ตกถึงโลก พวกเขาไม่ถูกพิจารณาเป็นผลิตภัณฑ์หลักของสภาพแวดล้อมในระบบสุริยะ ความแตกต่างนี้มีความสำคัญเพราะการผุพังสามารถเปลี่ยนแปลงขอบเขตและพื้นผิวของเม็ด Krotite เดิมได้

โครงสร้างผลึกของ Krotite

คริสตัล Krotite เกิดในระบบผลึกโมโนคลินิก กลุ่มพื้นที่ที่รายงานไว้คือ P2₁/n, จำนวนกลุ่มพื้นที่ 14 ค่าพารามิเตอร์ของเซลล์หน่วยสำหรับวัสดุแบบต้นฉบับถูกกำหนดไว้ประมาณ a = 8.6996(3) Ǻ, b = 8.0994(3) Ǻ, c = 15.217(1) Ǻและ β = 90.188(6)°หน่วยเซลล์มีสูตรหน่วยสิบสอง ซึ่งเขียนว่า Z = 12และมีปริมาตรที่คำนวณได้ประมาณ 1,071 ų

โครงสร้างสามารถอธิบายได้อย่างกว้างๆ ว่าเป็นกรอบที่ถูกควบคุมโดยพอลีฮีดร้าของอะลูมิเนียม-ออกซิเจน โดยเฉพาะ tetrahedra AlO₄ ที่มีแคลเซียมอยู่ในสถานที่โครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นภายในกรอบ จัดเรียงไม่เทียบเท่ากับโครงสร้างสปินเอล แม้ว่าสูตรเคมีจะมีความสัมพันธ์เชิงสูตรทั่วไปของไอออนสองตัวบวกหนึ่งตัวต่อมากกว่าสองตัวบวกและออกซิเจนสี่ตัวก็ตาม

ความแตกต่างระหว่าง Krotite และ dmitryivanovite เป็นเรื่องของโครงสร้างมากกว่าองค์ประกอบ ทั้งสองเฟสมีสูตร CaAl₂O₄ แต่พวกมันเสถียรภายใต้เงื่อนไขความดันที่ต่างกัน และมีการจัดเรียงอะตอมที่แตกต่างกัน Krotite แสดงถึงรูปแบบความดันต่ำ ในขณะที่ dmitryivanovite เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขความดันสูง

เนื่องจาก Krotite ธรรมชาติเกิดขึ้นในรูปของเม็ดเล็กๆ ที่ถูกห่อหุ้มโดยแร่ธาตุอื่นๆ ดังนั้นผิวผลึกภายนอกที่พัฒนาอย่างสมบูรณ์จึงไม่ค่อยพบบ่อย ข้อมูลโครงสร้างจึงมักได้รับโดยการใช้การกระเจิงของรังสีเอกซ์ การกระเจิงของอิเล็กตรอน หรือการกระเจิงของอิเล็กตรอนกลับ วิธีเหล่านี้มีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อเม็ดมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับการวิเคราะห์แบบผลึกเดี่ยวแบบดั้งเดิม

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของ Krotite

ครอตีต์มักถูกสังเกตเห็นเป็นเม็ดเล็กๆ ในส่วนที่ขัดหรือส่วนบาง คำอธิบายสีและลักษณะผิวของมันไม่ชัดเจนเท่ากับเคมีและโครงสร้างผลึก เพราะลักษณะที่ปรากฏขึ้นอยู่กับความหนาของเม็ด ทิศทาง แร่ธาตุรอบๆ และการเปลี่ยนแปลง วัสดุธรรมชาติอาจดูใสถึงสีน้ำตาลจางภายใต้แสงที่ผ่านหรือสะท้อน ขณะที่ขอบของเม็ดแต่ละเม็ดอาจยากที่จะแยกแยะในสิ่งที่รวมกันซับซ้อน

ความแข็งตามมาห์สที่รายงานอยู่ที่ประมาณ 6.5 และความหนาแน่นที่คำนวณได้อยู่ที่ประมาณ 2.94 กรัม/ลบ.ซม. การวัดความหนาแน่นโดยตรงเป็นเรื่องยาก เนื่องจากเม็ดแร่มีขนาดเล็กมากและมักจะเติบโตร่วมกับเฟสอื่นๆ ความสามารถในการแยกตัวและรอยแตกก็ยังประเมินได้ยากเช่นเดียวกันสำหรับเม็ดแร่แต่ละเม็ดเนื่องจากเหตุผลเดียวกัน

องค์ประกอบทางเคมีที่เหมาะสมคือ CaAl₂O₄ การวิเคราะห์ด้วยไมโครสเปกตรัมอิเล็กตรอนมักคาดว่าจะแสดงอัตราส่วนแคลเซียมต่ออะลูมิเนียมใกล้เคียง 1:2 หลังจากปรับเทียบกับออกซิเจนและข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์ ธาตุเล็กน้อยเช่นแมกนีเซียม ซิลิกอน ไทเทเนียม เหล็ก โซเดียม หรือธาตุอื่นๆ อาจปรากฏในระดับร้อยละหรืออาจถูกนำเข้ามาโดยการปนเปื้อนจากแร่ธาตุใกล้เคียง องค์ประกอบเล็กน้อยเหล่านี้ไม่ได้กำหนดให้มีสายพันธุ์แยกต่างหากของ Krotite โดยอัตโนมัติ

Krotite คงที่ได้เฉพาะในช่วงความดัน-อุณหภูมิ-องค์ประกอบเฉพาะเท่านั้น ที่ความดันสูงกว่า CaAl₂O₄ อาจมีโครงสร้างเหมือน dmitryivanovite ภายใต้เงื่อนไขทางเคมีที่แตกต่างกัน แคลเซียมและอะลูมิเนียมอาจกลายเป็น grossite, hibonite, gehlenite, mayenite, perovskite หรือออกไซด์และซิลิเคตของแคลเซียม-อะลูมิเนียมอื่น ๆ แทน

ประเภทและชนิดของ Krotite

โคลอไรต์ไม่มีชนิดหินมีนeral ที่ได้รับการยอมรับทางการหรือประเภทสีการค้าขาย หมวดหมู่ต่อไปนี้เป็นเพียงการอธิบายเท่านั้น ไม่ใช่การแบ่งช่วงของแร่ธาตุอย่างเป็นทางการ:

  • เมทีโอไรติก โคลโทรไนต์: ก้อน Krotite ตามธรรมชาติที่พบในส่วนประกอบของหินคาร์บอนีสต์ที่มีแคลเซียม–อะลูมิเนียมสูง รวมถึงวัสดุแบบมาตรฐานจาก NWA 1934
  • กฎสำคัญ: 1. ผลลัพธ์เฉพาะข้อความที่แปลเท่านั้น 2. อย่าเพิ่มคำพูดทั่วไป คำทักทาย หรือคำอธิบาย (เช่น อย่าพูดว่า "นี่คือการแปล:") 3. อย่าใช้รูปแบบ markdown (เช่น ```html หรือ ```) 4. คงโครงสร้าง HTML เดิม ตัวแปร ช่องว่าง โค้ดสั้น ๆ และตัวเลขไว้เหมือนเดิม การฝ่าฝืนกฎเหล่านี้จะทำให้ระบบทำงานผิดพลาด โครอิตเป็นรูปแบบโครงสร้างที่มีความดันต่ำของ CaAl₂O₄
  • ความดันสูง CaAl₂O₄: Dmitryivanovite เป็นรูปแบบสองรูปทรงภายใต้ความดันสูงของ CaAl₂O₄ มันเป็นชนิดของแร่ที่แยกต่างหาก ไม่ใช่สายพันธุ์ของ Krotite
  • แคลเซียมอัลูมิเนตสังเคราะห์: สาร CaAl₂O₄ ที่ผลิตในห้องปฏิบัติการอาจมีลักษณะทางเคมีหรือโครงสร้างคล้ายกับ Krotite แต่เป็นวัสดุเทียมไม่ใช่แร่ธรรมชาติ

ความแตกต่างของขนาดเมล็ด องค์ประกอบธาตุร่องรอย การเปลี่ยนแปลง และแร่ธาตุที่เกี่ยวข้องอาจทำให้ตัวอย่างหินจักรวาลแต่ละชิ้นมีลักษณะที่แตกต่างกัน ความแตกต่างเหล่านี้อธิบายถึงประวัติทางธรณีวิทยาของเมล็ดและไม่ได้แสดงถึงสายพันธุ์ที่มีชื่ออย่างเป็นทางการ

Krotite พบได้ที่ไหน

การเกิดตามธรรมชาติที่มีการบันทึกไว้ดีที่สุดของ Krotite คือ ชิ้นส่วนที่มีแคลเซียม-อะลูมิเนียมในเมทีโอไรต์คาร์บอนีสซึ่งเป็น CV3 ชื่อ NWA 1934 หินจักรวาลนี้ถูกพบในแอฟริกาตอนเหนือตะวันตก แต่ Krotite เองได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มากในระบบสุริยะ โดยอาจเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงของแก๊สดาวเคราะห์น้อย

ภายในเมทีโอไรต์ โคลโทไนต์พบได้ส่วนใหญ่ในส่วนกลางและเปลือกของวัตถุที่ทนทานต่อความร้อน โคลโทไนต์เกี่ยวข้องกับแร่ธาตุเช่น เปโรฟสไคต์ เจเลนิต์ เฮิร์ซินิต์ ไมเยนิต์ โกรสไซต์ ไฮโบไนต์ สปินเอล และไดโอปไซด์ แร่ธาตุเหล่านี้มีหลักฐานร่วมกันแสดงให้เห็นถึงกระบวนการควบแน่นและตกผลึกที่มีอุณหภูมิสูงที่เกี่ยวข้องกับแคลเซียม อะลูมิเนียม ไทเทเนียม แมกนีเซียม ซิลิกอน และออกซิเจน

Krotite ไม่ควรสับสนกับแร่ธาตุบนพื้นโลกที่เกิดขึ้นที่สถานที่ที่เมโทรไฟต์ถูกค้นพบ ภูมิประเทศบนพื้นโลกของเมโทรไฟต์ได้ส่งผลต่อส่วนนอกของอนุภาคผ่านการไฮเดรชันและออกซิเดชัน แต่เกรน Krotite หลักได้เกิดขึ้นก่อนที่ร่างกายแม่ของเมโทรไฟต์จะมีอยู่ ไม่มีพื้นที่ทางธรณีวิทยาบนพื้นโลกที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ Krotite

วิธีการระบุ Krotite

โครไทต์ไม่สามารถระบุได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่าโดยทั่วไป อนุภาคมีขนาดเล็ก มักเจริญเติบโตร่วมกับเฟสทนไฟอื่นๆ และอาจคล้ายกับออกไซด์และซิลิเคตของแคลเซียม-อะลูมิเนียมหลายชนิด การตรวจสอบทางพิษวิทยาจึงถูกใช้เป็นขั้นตอนแรก ตามด้วยการวิเคราะห์ทางเคมีและโครงสร้างผลึก

การส่องกล้องจุลทรรศน์แบบตัดบางหรือแบบขัดผิวสามารถเปิดเผยรูปร่างของเม็ดแร่ ความสัมพันธ์ระหว่างเม็ด ความไม่สม่ำเสมอ อนุภาคที่ถูกกักตัว และความสัมพันธ์กับแร่ธาตุรอบข้าง ภาพถ่ายด้วยอิเล็กตรอนที่สะท้อนกลับในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนมีประโยชน์เพราะเฟสที่มีเลขอะตอมเฉลี่ยต่างกันจะสร้างความแตกต่างของความคมชัดในภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถหาพื้นที่ที่มี Krotite สูงก่อนทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้

การวิเคราะห์ด้วยไมโครสโคปอิเล็กตรอนมักใช้เพื่อหาความเข้มข้นของแคลเซียม อะลูมิเนียม และออกซิเจนโดยการคำนวณเชิงสัดส่วน และธาตุรองอื่น ๆ การวิเคราะห์ควรทำในจุดที่อยู่ห่างจากขอบเม็ด เพราะการปนเปื้อนจากเกลเลนิต ไฮโบไนต์ โกรสไซต์ แมเยไนต์ หรือแร่ชนิดอื่นที่อยู่ใกล้เคียงอาจทำให้ได้องค์ประกอบที่ผิดพลาด

การยืนยันทางผลึกวิทยาจำเป็นต้องมีเมื่อความแตกต่างระหว่างเฟสที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญ วิธีการดูด้วยรังสีเอกซ์ การกระเจิงของอิเล็กตรอน และการกระเจิงของอิเล็กตรอนกลับสามารถใช้ทดสอบโครงสร้างโมโนคลินิกและความเข้ากันได้กับกลุ่มพื้นที่ P2₁/n ได้ ช่วงสเปกตรัมของรังสีเอกซ์แบบแยกพลังงานเพียงชุดหนึ่งมักไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อเม็ดมีขนาดเพียงไมโครเมตรไม่กี่ไมโครเมตรเท่านั้น

แร่ธาตุสำคัญที่ต้องแยกแยะจาก Krotite ได้แก่ grossite, CaAl₄O₇; hibonite, CaAl₁₂O₁₉; และ gehlenite, Ca₂Al₂SiO₇ อาจมี mayenite เกิดขึ้นใน inclusion ที่ทนไฟเดียวกันด้วย ดิมิทรีอีวานอฟิตต์จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เพราะมีสูตรเคมีแบบสมบูรณ์เหมือนกับ Krotite แต่มีโครงสร้างผลึกที่แตกต่างกัน

การใช้งานและแอปพลิเคชันของ Krotite

ไครโอไทต์ธรรมชาติไม่มีการใช้งานที่กำหนดไว้เป็นหินมีค่า วัสดุตกแต่ง วัตถุดิบอุตสาหกรรม หรือแร่ที่ขุดแยกออกมา อนุภาคของแร่ชนิดนี้มีขนาดเล็กและกระจายตัวน้อยเกินไปสำหรับการขุดเจาะทางการค้า แร่นี้มักถูกศึกษาในฐานะส่วนหนึ่งของส่วนหินต่างดาวและส่วนประกอบที่มีแคลเซียม-อะลูมิเนียมสูง

ความสำคัญหลักคือเชิงวิเคราะห์และจักรภพเคมี สารประกอบที่มีกโรตีตให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตกตะกอนในอุณหภูมิสูง กระบวนการก่อตัวของแร่แคลเซียม-อะลูมิเนียม องค์ประกอบของแก๊สในระบบสุริยะ และเงื่อนไขความดัน-อุณหภูมิที่มีอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการกำเนิดระบบสุริยะ มันยังให้มาตรฐานตามธรรมชาติสำหรับเปรียบเทียบเฟสแร่จากนอกโลกกับแคลเซียมอัลูมิเนตที่ถูกสร้างขึ้นจากการทดลอง

สารสังเคราะห์ CaAl₂O₄ และแคลเซียมอัลูมิเนตที่เกี่ยวข้องถูกใช้ในวัสดุทนไฟ สารยึดเกาะที่ทนความร้อนสูง และปูนซีเมนต์แคลเซียมอัลูมิเนต แอปพลิเคชันทางอุตสาหกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ผลิตขึ้นโดยมีองค์ประกอบและประวัติการประมวลผลที่ควบคุมไว้ พวกเขาไม่ใช่แอปพลิเคชันเชิงพาณิชย์โดยตรงของ Krotite ตามธรรมชาติ

Krotite ยังสามารถช่วยแยกแยะคุณสมบัติของเมฆกาแล็กซีหลักออกจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภายหลัง แร่ที่ถูกเก็บรักษาไว้ภายในของวัตถุทนไฟอาจยังคงมีหลักฐานของการก่อตัวในอุณหภูมิสูง ในขณะที่ขอบของมันอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยการไฮเดรชัน การออกซิเดชัน หรือการผุพังจากสภาพอากาศบนโลก การตีความทางแร่ธาตุจึงต้องพิจารณาทั้งโครงสร้างผลึกหลักและประวัติศาสตร์หลังจากนั้นของเมทีโอไรต์

แร่ธาตุที่เกี่ยวข้องและชื่อเรียก

โครไทต์เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแร่ธาตุแคลเซียม-อะลูมิเนียมที่ทนไฟซึ่งพบในเมทีโอไรต์ดั้งเดิม แร่เหล่านี้รวมถึงฮิบอนิต โกรสไซต์ เพโรฟสไคต์ สปินเอล เกเลนิต และมาเยนิต พวกมันแตกต่างกันในสัดส่วนทางเคมี จัดเรียงโครงสร้าง ปริมาณไอออนลบ และเงื่อนไขความเสถียร

ชื่อ Krotite ใช้เฉพาะกับเฟส CaAl₂O₄ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติภายใต้ความกดดันต่ำที่มีโครงสร้าง Krotite เท่านั้น ไม่ควรถูกใช้เป็นคำทั่วไปสำหรับคาลเซียมอัลูมิเนตทุกชนิดที่มีองค์ประกอบทางเคมีเท่ากัน ในกรณีพิเศษ dmitryivanovite ถือว่าเป็นชนิดของแร่ต่างหาก เพราะมันแสดงถึงรูปแบบโครงสร้างที่แตกต่างของ CaAl₂O₄

อ้างอิง

มา, ซี., แคมป์, อาร์. ร., คอนนอลลี่, เอช. ซี., ฯลฯ (2011). “โคลโทไต, CaAl₂O₄, แร่ธาตุทนไฟใหม่จากเมทีโอไรต์ NWA 1934.” นักธรณีวิทยาอเมริกัน, 96, 709–715. https://doi.org/10.2138/am.2011.3693

สังคมธรณีวิทยาแห่งอเมริกา "Krotite" คู่มือแร่ธาตุ. PDF