コフィニット – ウィキペディア

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coffinit
Blenda smolista + coffinit.jpg

uranit(varietät Pechblende )und coffinit aus der urangrubezálesí(javornik)、tschechien

一般的および分類
ima-symbol
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COF [初め]

化学式 4+ [(いいえ 4 )、(おお) 4 ] [2]
ミネラクラへ
(そしておそらく部門)
ケイ酸塩とドイツ語
後のシステム番号
Strunz(8th ed。)
ラピスシステム
(StrunzとWhiteの後)
Strunz(第9版)
日々
8 / A.09
8 / A.09-040

9.ad.30
51.05.02.04

同様の鉱物 ジルコン、ハフノン、トーリ、ハットーニ、ウラニット
結晶学的データ
クリスタルシステム 四角形
クリスタルクラス;シンボル ditetragonal-dipyramidal 4/ m 2/ m 2/ m [3]
宇宙グループ(いいえ) 4 初め / AMD [2] (No.141)
格子パラメーター a = 6.99 to; c = 6.26 to [2]
フォーミュラユニット = 4 [2]
物理的特性
moh硬度 5〜6
密度(g/cm 3 )) 測定:5.1 [4]
つかの間 不規則からムスカリグを盗みます
骨折;粘り強さ 脆い
黒から茶色
ライン グレーブラック
透明性 不透明、非常に薄い層で透明
輝く グラスグランツ
放射能 非常に強く放射性
Kristallop
屈折指数 n a = 1.730〜1.750
n b = 1.730〜1.750 [5]
ビルダー D = 1.730 [5]
光学文字 変更可能

ミネラル coffinit 化学組成uを持つジルコングループの島の絹です 4+ [(いいえ 4 )、(おお) 4 ] [2] 。四角い結晶系で結晶化し、20μm以上の小さな結晶を発達させることはめったにありません。ほとんどの場合、それはコロイドとナイリーの地殻または放射状の梁の形で見つけることができます。繊維状、巨大な、または黒から茶色の糸状鉱物ユニットです。 Coffinitは個々の場所では豊富ですが、全体的にはあまり一般的ではありません。

Coffinitは「La Sal No.」で最初に発見されました。 2鉱山「米国コロラド州メサ郡のアムビーバーメサ。1956年にL.R. Stieff、T。W。Stern、A。M。Sherwoodが説明しました。 [4]

すでに時代遅れであるがまだ一般的な第8版の鉱物システムのストランツにあるコーヒーは、「ケイ酸塩とドイツ人」のミネラルクラスの一部であり、そこで「島のシリケート(ネソシリケート)」の部門に行きました。

2001年以来、国際鉱物学会(IMA)で使用されており、「ケイ酸塩とドイツ語類」のクラスでも「ネソシリケート)部門で使用されてきたStrunz Mineral Systematicsの第9版。しかし、この部門は現在、さらなる陰イオンの存在と陽イオンの調整に従ってさらに分割されているため、鉱物は「八面体の陽イオンとより大きな協調性のあるアニオンのないアニオンなしの島の沈下」の組成に従って、ハフノン、トログミット、ジルコングループと一緒に一緒に見つけることができます。 9.ad.30 絵。

ダナへの鉱物のシステムは、「ケイ酸塩とドイツ人」のクラスにおけるfoを分類し、そこに「アイランドシルクミネラル」の部門に分類されます。ここで彼は、システムno。 51.05.02 「[6]調整」タイトル=「ダナ/ケイ酸塩による鉱物の系統学」>島シリケートの細分化:SIO4グループは、[6]調整の陽イオンでのみ見つけることができます」。

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部屋のグループでCoffinitが結晶化します 4 初め / AMD (部屋グループ番号141) テンプレート:ルームグループ/141 グリッドパラメーターを使用 a = 6.99からund c =6.26Åおよび基本セルあたり4式単位。 [2]

Coffinitは、ジルコンコンタイタナイトグループに構造的に属しています。代替は、特にウランの代わりに、特にトリウムのかなりの量の要素を発生させる可能性があります。 CoffiniteとThoritの間には大規模な混乱があります。独自の放射能のため、クリスタルグリルはしばしば破壊され、鉱物メタミクトが破壊されます。

Coffinitは島のシリカスの1つです。つまり、Sio 4 – トラヘドロンは互いに接続されていません。

ミネラルは、最大72.6%の元の含有量により非常に放射性として分類され、130.016 KBQ/gの特定の活性を持っています(比較のため:天然カリウム31.2 BQ/g)。 [3]

Uranothoriteは、トリウムに保管されている高さの多様性です。

熱水廊下と熱水性断層ゾーン(例:DolníRožínka、Czech Republic)のコフィニットが形成されます。さらに、砂岩(コロラドなど)の堆積ウラン堆積物に見られます。付随するミネラルには、ウラン、トーライト、黄鉄鉱、マルカサイト、ロスコエリス、およびさまざまな音鉱物やアモルファス有機物質が含まれます。

これまで(2011年現在)、Coffinitは世界中で約500か所で検出されています。その植物性に加えて、米国のミネラルは、アリゾナ、コロラド、ニューメキサス、テキサス、ユタ、ワイオミング州の他の多くの場所で、アラスカのコユクとケチカンで、川とソノラパス、イーストグランビー(ハートフォード郡)のイーストグランリー(ハートフォード郡)の川とソノラパスの中心にあるアラスカの中心で、アラスカの中心にある他の多くの場所でそうすることができました。ネブラスカ州のドーズ郡、フンボルト郡とネバダ州のアムリース川(ランダー郡)、ニューヨーク州のベッドフォード(ウェストチェスター郡)、レイクビュー(レイク郡)、オレゴン州のマクダーミット地区(マルヘル郡)、ペンシル州、南ダコタ州南部郡のピッキン郡のピッキン郡のピッティン郡の郡郡のピッツィル郡のマクダーミット地区(マルヘア郡)

有名な場所は、何よりもコロラド高原(ニューメキシコ州ウッドローマイン)の堆積物であり、鉱物はバッドブラインドとともにウランの主要な担い手として機能します。同じことが日本の「Ogame Mine」にも当てはまります。

ドイツでは、特にバーデン・ヴュルテンベルクの黒い森で、コフィニットは悪いブレンドと一緒に見つけることができます。フランコニアでは、ミルタッハとバイエルン州のアッパーパラティネート。ヘシアン・オデンヴァルトで。 Rhineland-Palatinateのいくつかのサイトで。ザクセン・アンハルトのマンスフェルドで。鉱山の山地とザクセンのヴォッグランドと、チューリングのロンネブルク近く。

オーストリアでは、コフィニットがカリンシアのヒュッテンベルガーエルツバーグ、スティリアのウォルドアムショーベルパアの近くのA9のウォルドトンネル、チロルのティエバッハ(ワイルドチェナウ)近くのグラシュバーグのワルドトンネルで発見されました。

スイスでは、鉱物がアアガウのカントンで発見されました。カントンのカントンとヴァレーのカントンのレス・マレコットのレイビー・ル・ベインが見つかりました。

他の場所は、エジプト、アルゼンチン、オーストラリア、ボリビア、ブラジル、ブルガリア、カナダ、中国、チェコ共和国、フィンランド、フランス、ガボン、グレンランド、ガイアナ、インド、カザフスタン、モンゴル、ニュージーランド、ナイジェ、ナイジェリア、ナイジェリア、ノルウェー、ポルトガル、ロシア、サマビア、サマビア、サマー、サマー、サマー、サミー、サマー、サマー、サマー、ドム(イギリス)およびアメリカ合衆国(アメリカ)。 [6]

Coffinitは、ウランを入手するための経済的に重要な鉱物です。

毒性とミネラルの強い放射能のため、コーヒーからのミネラルサンプルはほこりと放射線密度でのみ保持する必要がありますが、何よりも生きている、睡眠、作業室では決してありません。同様に、身体に追加する(取り込み、結合)は、直接的な物理的接触を確実に防止し、直接的な物理的接触の安全性のために、およびミネラル呼吸マスクと手袋を扱うときに着用する必要があります。

  1. ローレンスN.ウォー: IMA – CNMNC承認済み鉱物記号 。の: 鉱物雑誌 バンド 85 、2021、 S. 291–320 、doi: 10.1180/mgm.2021.43 (英語、 cambridge.org [PDF; 320 KB ; 2023年1月5日にアクセス])。
  2. a b c d そうです Hugo Strunz、アーネストH.ニッケル: Strunz Mineralogicalテーブル 。 9.エディション。 E. Schweizebart’sche Verlagsbuchhandlung(Nägeleand Obermiller)、Stuttgart 2001、ISBN 3-510-65188-X、 S. 543
  3. a b Webmineral – Coffinit (Engl。)
  4. a b 鉱物学ハンドブック – Coffinite (英語、PDF 75 kb)
  5. a b mindat.orgのcoffinit(英語)
  6. MINDAT -Coffiniteの地域
  • ポール・ラムドール、ヒューゴ・ストランツ: クロックマンの鉱物学の教科書 。第16版。 Ferdinand Enke Verlag、1978、ISBN 3-432-82986-8、 S. 671
  • H.J.Rößler: 鉱物学の教科書 。基本的な材料産業のためのVeb Deutscher Verlag、ライプツィヒ1981
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