WikiSort.ru - Не сортированное

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Транквиллитит
Формула (Fe2+)8Ti3Zr2 Si3O24
Примесь Y, Hf, Al, Cr, Nb, Nd, Mn, Ca
Физические свойства
Цвет Серый, темно-красно-коричневый в проходящем свете
Блеск Полуметаллический
Прозрачность Непрозрачный, полупрозрачный (реже)
Твёрдость не определена
Плотность 4.7 ± 0.1 г/см3 г/см³
Сингония Гексагональная
Показатель преломления 2.120

Транквиллитит — силикатный минерал с формулой (Fe2+)8Ti3Zr2 Si3O24. Он в основном состоит из железа, кислорода, кремния, циркония и титана с меньшей долей иттрия и кальция. Он назван в честь Моря Спокойствия (лат. Mare Tranquillitatis), места на Луне, в котором были найдены образцы горных пород, и были доставлены на Землю во время миссии Аполлон-11 в 1969 году. До его нахождения в Австралии в 2011 году, это были последние образцы минерала на Земле, которые считались уникальными (без земных аналогов).

Открытие

В 1970 году ученые обнаружили, материал нового безымянного Fe, Ti, Zr-силикатного минерала, содержащего редкоземельные элементы и Y в образце лунного грунта 10 047[1][2][3][4]. Первый подробный анализ минерала был опубликован в 1971 году. Тогда и было предложено название «tranquillityite», а затем принято Международной минералогической ассоциацией[5].[6][7] Позднее он был найден в лунных образцах пород, найденных во всех остальных миссиях Аполлон.

Вместе с армальколитом и пироксферроитом, является одним из трех минералов, которые были впервые обнаружены на Луне, до обнаружений схожих образцов на Земле.[8] Фрагменты транквиллитита были найдены в северо-западной Африке, в NWA 856 (марсианский метеорит).[9][10]

Австралийские образцы

Земные образцы транквиллитита были обнаружены в шести населенных пунктах Пилбара, Западная Австралия в 2011 году.[11][12] Минерал был обнаружен в скалах Пилбара, которые были собраны для определения содержащихся в них минералов, которые могли быть использованы для геохронологии (такие как циркон, бадделеит и цирконолит.

Ученые из Университета Западной Австралии (UWA) и Curtin University впервые доказали, что транквиллитит также есть на Земле, в исследовании, опубликованном в Geology.

«Я подозреваю, что если бы мы нашли совершенно новый минерал, то не привлекли бы столько внимания, но есть определенная мистика связанная с Луной[13]
исследователь из UWA Джанет Махлинг
»
«Нельзя сказать, что транквиллитит имеет какие-то уникальные свойства и сильно отличается от привычных нам минералов. Не так-то просто будет объяснить, почему его долго не находили на Земле. Далеко не все экспериментальные методики позволяют отыскать транквиллитит. Выполненный нами анализ дифракции электронов даёт такую возможность, но земные образцы, в отличие от ценнейших лунных, редко исследуются этим способом.[14]
руководитель австралийской группы Биргер Расмуссен
»

Вероятнее всего нахождение транквиллитита усложняли его малые размеры (~150 мкм) и тот факт, что лунный минерал можно спутать с рутилом, который имеет схожую окраску и часто встречается в изверженных породах.

Свойства

Транквиллитит образует тонкую полоску от 15 до 65 микрометров в базальтовых породах, где он был произведен на поздней стадии кристаллизации. Минерал почти непрозрачный и может быть темно-красно-коричневым в тонких кристаллах. Проанализированные образцы содержат менее 10 % примесей (Y, Al, Mn, Cr, Nb и других редкоземельных элементов) и до 0,01 % (100 частей на миллион) урана. Наличие значительного количества урана позволили оценить возраст транквиллитита и некоторых сопутствующих полезных ископаемых в образцах, привезенных Аполлон-11, с использованием урано-свинцового анализа. Их возраст составил 3.710.000.000 лет.

Облучение альфа-частицами, порожденное распадом урана, считается основой происхождения преимущественно аморфной структуры метамиктных транквиллититов. Его кристаллы были получены путём отжига образцов при температуре 800 °C в течение 30 минут. Дальнейший отжиг при более высоких температурах приводит к разрушению образцов.

В кристаллах была первоначально обнаружена гексагональная кристаллическая структура с параметрами решётки, а = 1.169 нм, с = 2.225 нм и три формульных единицы в элементарной ячейке. Но позже стало считаться что транквиллититы имеют кубическую кристаллическую структуру (как у флюорита и т. п.).

См. также

Ссылки

Примечания

Литература

  • Cameron, E. N. (1970), "Opaque minerals in certain lunar rocks from Apollo 11", Proceedings of the Apollo 11 Lunar Science Conference (5–8 January 1970, Houston, TX), : Geochimica et Cosmochimica Acta Supplement Т. 1: Mineralogy and Petrology: 193–206 
  • Dence, M. R.; Douglas, J. A. V.; Plant, A. G. & Traill, R. J. (1970), "Petrology, Mineralogy and Deformation of Apollo 11 Samples", Proceedings of the Apollo 11 Lunar Science Conference (5–8 January 1970, Houston, TX), : Geochimica et Cosmochimica Acta Supplement Т. 1: Mineralogy and Petrology: 315–340 
  • Fleischer, Michael (1973). “New mineral names” (PDF). American Mineralogist. 58 (1—2): 139—141.
  • Gatehouse, B. M.; Grey, I. E.; Lovering, J. F. & Wark, D. A. (1977), "Structural studies on tranquillityite and related synthetic phases", Proceedings of the Lunar Science Conference, 8th, Houston, Tex., March 14–18, 1977 (New York: Pergamon Press, Inc.) . — Т. 2 (A78-41551 18–91): 1831–1838 
  • Heiken, Grant; Vaniman, David & French, Bevan M. (1991), Lunar Sourcebook : a User's Guide to the Moon, Cambridge: Cambridge Univ. Press, с. 133–134, ISBN 978-0-521-33444-0, <https://books.google.com/books?id=7Q49AAAAIAAJ&lpg=PA133&dq=Tranquillityite&pg=PA133#v=onepage&q&f=false>. Проверено 7 января 2012. 
  • Hinthorne, J.R.; Andersen, C.A.; Conrad, R.L & Lovering, J.F. (1979), "Single-grain 207Pb/206Pb and U/Th age determinations with a 10-micron spatial resolution using the ion microprobe mass analyzer (IMMA)", Chem. Geol. Т. 25 (4): 271–303, DOI 10.1016/0009-2541(79)90061-5 
  • Leroux, Hugues & Cordier, Patrick (2006), "Magmatic cristobalite and quartz in the NWA 856 Martian meteorite", Meteoritics & Planetary Science Т. 41 (6): 913923, DOI 10.1111/j.1945-5100.2006.tb00495.x 
  • Lovering, J. F.; Wark, D. A.; Reid, A. F.; Ware, N. G.; Keil, K.; Prinz, M.; Bunch, T.E.; El Goresy, A.; Ramdohr, P.; et al. (1971). “Tranquillityite: A new silicate mineral from Apollo 11 and Apollo 12 basaltic rocks”. Proceedings of the Lunar Science Conference. 2: 39—45. Bibcode:1971LPSC....2...39L.
  • Ramdohr, Paul & El Goresy, Ahmed (30 January 1970), "Opaque Minerals of the Lunar Rocks and Dust from Mare Tranquillitatis", Science, Ahmed Т. 167 (3918): 615–618, PMID 17781517, DOI 10.1126/science.167.3918.615 
  • Rasmussen, Birger; Fletcher, Ian R. & Muhling, Janet R. (2008), "Pb/Pb Geochronology, Petrography and Chemistry of Zr-rich Accessory Minerals (Zirconolite, Tranquillityite and Baddeleyite) in Mare Basalt 10047", Geochimica et Cosmochimica Acta Т. 72 (23): 5799–5818, DOI 10.1016/j.gca.2008.09.010 
  • Rasmussen, Birger; Fletcher, Ian R.; Gregory, Courtney J.; Muhling, Janet R.; Suvorova, Alexandra A. (2012). “Tranquillityite: The last lunar mineral comes down to Earth”. Geology. 40 (1): 83—86. Bibcode:2012Geo....40...83R. DOI:10.1130/G32525.1.
  • Russell, Sara S.; Zipfel, Jutta; Grossman, Jeffrey N.; Grady, Monica M. (2002). “The Meteoritical Bulletin N°86 2002 July”. Meteoritics & Planetary Science. 37: A157. Bibcode:2002M&PS...37..157R. DOI:10.1111/j.1945-5100.2002.tb00913.x.
  • Walker, Robert M.; Fleischer, Robert L. & Buford Price, P. (1975), Nuclear tracks in solids : principles and applications, Berkeley: University of California Press, ISBN 978-0-520-02665-0, <https://books.google.com/books?id=yfTBvben3GoC&lpg=PA505&dq=Tranquillityite&pg=PA505#v=onepage&q&f=false>. Проверено 7 января 2012. 

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии