एंरेगोनाइट
| Aragonite | |
|---|---|
| File:Aragonite Salsigne France.jpg | |
| सामान्य | |
| श्रेणी | Carbonate mineral |
| Formula (repeating unit) | CaCO3 |
| आईएमए प्रतीक | Arg[1] |
| स्ट्रुन्ज़ वर्गीकरण | 5.AB.15 |
| क्रिस्टल सिस्टम | Orthorhombic |
| क्रिस्टल क्लास | Dipyramidal (mmm) H-M symbol: (2/m 2/m 2/m) |
| अंतरिक्ष समूह | Pmcn |
| यूनिट सेल | a = 4.95 Å, b = 7.96 Å c = 5.74 Å; Z = 4 |
| Identification | |
| Color | सफेद, लाल, पीला, नारंगी, हरा, बैंगनी, ग्रे, नीला और भूरा |
| क्रिस्टल की आदत | स्यूडोहेक्सागोनल, प्रिज्मीय क्रिस्टल, एकिकुलर, स्तंभकार, गोलाकार, रेनिफॉर्म, पिसोलिटिक, कोरलॉइडल, स्टैलेक्टिटिक, आंतरिक रूप से बैंडेड |
| ट्विनिंग | Polysynthetic parallel to {100} cyclically on {110} |
| क्लीवेज | Distinct on {010}, imperfect {110} and {011} |
| फ्रैक्चर | सबकोंकोइडल (Subconchoidal) |
| दृढ़ता | Brittle |
| Mohs scale hardness | 3.5–4 |
| Luster | फ्रैक्चर सतहों पर विट्रियस, रालस |
| स्ट्रीक | White |
| डायफेनिटी | पारभासी से पारदर्शी |
| विशिष्ट गुरुत्व | 2.95 |
| ऑप्टिकल गुण | Biaxial (−); high relief |
| अपवर्तक सूचकांक | nα = 1.529–1.530, nβ = 1.680–1.682, nγ = 1.685–1.686 |
| बिरफ्रेंसेंस | δ = 0.156 |
| 2वी कोण | 18° |
| घुलनशीलता | Dilute acid |
| अन्य विशेषताएँ | प्रतिदीप्ति: पीला गुलाब, पीला, सफेद या नीला; स्फुरदीप्ति: हरा या सफेद (LW UV); पीले (SW UV) |
| संदर्भ | [2][3][4] |
एंरेगोनाइट एक कार्बोनेट खनिज है, कैल्शियम कार्बोनेट के तीन सबसे आम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्रिस्टल रूपों में से एक, CaCO3 (अन्य रूप खनिज केल्साइट और वैटेराइट हैं)। यह जैविक और भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनता है, जिसमें समुद्री और मीठे पानी के वातावरण से वर्षा सम्मिलित है।
एंरेगोनाइट का क्रिस्टल कैल्साइट से भिन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप एक अलग क्रिस्टल आकार होता है, एक ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल लैटिस जिसमें एसिक्यूलर (क्रिस्टल आदत) होता है। दोहराए गए क्रिस्टल ट्विनिंग का परिणाम छद्म-हेक्सागोनल रूपों में होता है। एंरेगोनाइट स्तंभकार या रेशेदार हो सकता है, कभी-कभी कारिन्थियन लोहे की खानों में अयस्कों के साथ उनके सहयोग से फ़्लॉस-फेरी ("लोहे के फूल") नामक ब्रांचिंग हेलिक्टिटिक रूपों में हो सकता है।[5]
घटना
अर्गोनाइट के प्रकार का स्थान कैस्टिला-ला मांचा, स्पेन में ग्वाडलजारा प्रांत में मोलिना डी आरागॉन है, जिसके लिए इसे 1797 में अभिहित किया गया था।[6] एंरेगोनाइट इस स्थान में जिप्सम के अंदर चक्रीय जोड़े के रूप में पाया जाता है और ट्रायेसिक के केपर फेशियल के मार्ल्स।[7] इस प्रकार का एंरेगोनाइट संग्रह स्पेन में बहुत साधारण है, और कुछ फ्रांस में भी हैं।[5]
स्लोवाकिया में एक एंरेगोनाइट गुफा, ओच्टिंस्का एंरेगोनाइट गुफा, स्थित है।[8] अमेरिका में, स्टैलेक्टाइट्स और गुफा के फूलों (एंथोडाइट) के रूप में एंरेगोनाइट कार्ल्सबैड कैवर्न्स और अन्य गुफाओं से जाना जाता है।[9] 1900 की शुरुआत में कुछ वर्षों के लिए, एंरेगोनाइट, यूटा (अब एक भूत शहर) में एंरेगोनाइट का खनन किया गया था।[10] बहामास में समुद्र तल पर ऊलिटिक एंरेगोनाइट रेत के विशाल भंडार पाए जाते हैं।[11] एंरेगोनाइट कैल्शियम कार्बोनेट का उच्च दाब बहुरूपी है। जैसे, यह उच्च दबाव मेटामॉर्फिक चट्टानों में होता है जैसे कि सबडक्शन पर बनते हैं।[12] लगभग सभी मोलस्क के गोले में प्राकृतिक रूप से एंरेगोनाइट बनता है, और गर्म और ठंडे पानी के मूंगा (स्क्लेरैक्टिनिया) के चूने के एंडोस्केलेटन के रूप में। कई सर्पुलिडे में अर्गोनिटिक ट्यूब हैं।[13] क्योंकि मोलस्क के गोले में खनिज का जमाव जैविक रूप से अत्यधिक नियंत्रित होता है,[14] कुछ क्रिस्टल रूप अकार्बनिक एंरेगोनाइट से विशिष्ट रूप से भिन्न होते हैं।[15] कुछ मोलस्क में, पूरा खोल एंरेगोनाइट होता है;[16] दूसरों में, एंरेगोनाइट द्विखनिज खोल (एरेगोनाइट प्लस कैल्साइट) के केवल असतत हिस्से बनाते हैं।[14]कुछ विलुप्त अम्मोनियों के अरागोनाइट जीवाश्म के गोले की मोती की परत एक इंद्रधनुषी पदार्थ बनाती है जिसे नरमी के कहा जाता है।[17] पश्चिमी सेल्ट्स के एंडोकार्प में भी एंरेगोनाइट स्वाभाविक रूप से बनता है।[18] अरागोनाइट समुद्र में अकार्बनिक तलछट भी बनाता है जिसे समुद्री सीमेंट (तलछट में) या मुक्त क्रिस्टल (पानी के स्तंभ में) कहा जाता है।[19][20] गुफाओं में एंरेगोनाइट की अकार्बनिक वर्षा speleothem के रूप में हो सकती है।[21] एंरेगोनाइट सर्पेंटिनाइट्स में आम है जहां मैग्नीशियम युक्त ताकना समाधान जाहिरा तौर पर केल्साइट विकास को रोकता है और एंरेगोनाइट वर्षा को बढ़ावा देता है।[22] एंरेगोनाइट पृथ्वी की सतह के पास कम दबाव पर मेटास्टेबल है और इस प्रकार आमतौर पर जीवाश्मों में कैल्साइट द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। कोयले का से पुराना एंरेगोनाइट अनिवार्य रूप से अज्ञात है।[23] इसे ऊपर के तापमान पर सोडियम कार्बोनेट घोल में कैल्शियम क्लोराइड घोल मिलाकर भी संश्लेषित किया जा सकता है 60 °C (140 °F) या परिवेश के तापमान पर पानी-इथेनॉल मिश्रण में।[24]
भौतिक गुण
एंरेगोनाइट के बारे में नीचे किसी भी दबाव में कैल्शियम कार्बोनेट के ऊष्मप्रवैगिकी स्थिर चरण नहीं है 3,000 bars (300,000 kPa) किसी भी तापमान पर।[25] एंरेगोनाइट फिर भी परिवेश के तापमान पर निकट-सतह के वातावरण में अक्सर बनता है। एंरेगोनाइट और कैल्साइट के बीच स्थिरता में अंतर, जैसा कि गठन की गिब्स मुक्त ऊर्जा द्वारा मापा जाता है, छोटा है, और अनाज के आकार और अशुद्धियों के प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तापमान और दबावों पर एंरेगोनाइट का निर्माण जहां केल्साइट स्थिर बहुरूप होना चाहिए, ओस्टवाल्ड के चरण नियम का एक उदाहरण हो सकता है, जहां एक कम स्थिर चरण सबसे पहले बनता है।[26] मैग्नीशियम आयनों की उपस्थिति एंरेगोनाइट के पक्ष में कैल्साइट के निर्माण को रोक सकती है।[27] एक बार बनने के बाद, एंरेगोनाइट 10 के पैमाने पर कैल्साइट में बदल जाता है7 से 108 वर्ष।[28]
खनिज वैटेराइट, जिसे μ-CaCO के रूप में भी जाना जाता है3, कैल्शियम कार्बोनेट का एक और चरण है जो पृथ्वी की सतह की विशिष्ट परिवेश स्थितियों में मेटास्टेबल है, और एंरेगोनाइट की तुलना में अधिक आसानी से विघटित हो जाता है।Cite error: Closing </ref> missing for <ref> tag
उपयोग
मछलीघर में, रीफ स्थितियों की प्रतिकृति के लिए एंरेगोनाइट को आवश्यक माना जाता है। एंरेगोनाइट समुद्री जीवन के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करता है और बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन (रसायन विज्ञान) को रोकने के लिए पानी के पीएच को उसके प्राकृतिक स्तर के करीब भी रखता है।[29] दूषित अपशिष्ट जल से जस्ता, कोबाल्ट और सीसा जैसे प्रदूषकों को हटाने के लिए एंरेगोनाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।[30] दावा किया गया है कि चुंबकीय जल उपचार, केल्साइट को एंरेगोनाइट में परिवर्तित करके, दूषण को कम कर सकता है, संदेह के साथ मुलाकात की गई है,[31] लेकिन जांच जारी है।[32][33]
गैलरी
- Aragonite crystal - Los Molinillos, Ceunca, Spain - 4x3.6x3.5cm 100g.jpg
Aragonite crystal from Los Molinillos, Ceunca, Spain
Aragonite crystals from Cuenca, Castile-La Mancha, Spain
- Aragonite - Pantoja, Toledo, Castile-La Mancha, Spain.jpg
Aragonite crystal cluster from Spain
- BaculitesSuturesAragonite.jpg
Remnant biogenic aragonite (thin, rainbow-colored shell) on the ammonite Baculites (Pierre Shale, Late Cretaceous, South Dakota)
- Aragonite layers in a blue mussel shell.jpg
Scanning electron microscope image of aragonite layers in the nacre of a blue mussel (Mytilus edulis)
- Aragonit - Fluorescence.gif
Fluorescence of aragonite
यह भी देखें
- एंरेगोनाइट समुद्र
- इकाइट|इकाईट, सीएसीओ3ताहा2हे
- मोनोहाइड्रोकैल्साइट|मोनोहाइड्रोकैल्साइट, CaCO3·एच2हे
- मोती का सीप, अन्यथा मदर-ऑफ़-पर्ल के रूप में जाना जाता है
संदर्भ
- ↑ Warr, L.N. (2021). "IMA–CNMNC approved mineral symbols". Mineralogical Magazine. 85 (3): 291–320. Bibcode:2021MinM...85..291W. doi:10.1180/mgm.2021.43. S2CID 235729616.
- ↑ Aragonite. Mindat.org.
- ↑ Handbook of Mineralogy.
- ↑ Aragonite Mineral Data. Mineralogy Database.
- ↑ 5.0 5.1 Sinkankas, John (1964). शौकीनों के लिए खनिज विज्ञान।. Princeton, N.J.: Van Nostrand. pp. 371–372. ISBN 0442276249.
- ↑ Cairncross, B.; McCarthy, T. (2015). खनिज और क्रिस्टल को समझना. Cape Town: Struik Nature. p. 187. ISBN 978-1-43170-084-4.
- ↑ Calvo, Miguel (2012). स्पेन के खनिज और खान। वॉल्यूम वी। कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. Fundación Gómez Pardo. pp. 314–398. ISBN 978-84-95063-98-4.
- ↑ Pukanská, Katarína; Bartoš, Karol; Bella, Pavel; Gašinec, Juraj; Blistan, Peter; Kovanič, Ľudovít (4 July 2020). "टीएलएस और डिजिटल फोटोग्राममेट्री के आधार पर ओचटिना अर्गोनाइट गुफा का सर्वेक्षण और उच्च-रिज़ॉल्यूशन स्थलाकृति". Applied Sciences. 10 (13): 4633. doi:10.3390/app10134633.
- ↑ Gonzalez, Luis A.; Lohmann, Kyger C. (1988). "Controls on Mineralogy and Composition of Spelean Carbonates: Carlsbad Caverns, New Mexico". In James, Noel P.; Choquette, Philip W. (eds.). पेलियोकार्स्ट. New York: Springer-Verlag. pp. 81–101. doi:10.1007/978-1-4612-3748-8. ISBN 978-1-4612-3748-8.
- ↑ Balaz, Christine (2009). एक एक्सप्लोरर गाइड: यूटा. Vermont: The Countryman Press. p. 368. ISBN 978-0-88150-738-6.
- ↑ Newell, Norman D.; Purdy, Edward G.; Imbrie, John (1960). "बहामियन ऊलिटिक रेत". The Journal of Geology. 68 (5): 481–497. Bibcode:1960JG.....68..481N. doi:10.1086/626683. ISSN 0022-1376. S2CID 129571671.
- ↑ Nesse, William D. (2000). खनिज विज्ञान का परिचय. New York: Oxford University Press. pp. 336–337. ISBN 9780195106916.
- ↑ Boggs, Sam (2006). तलछट विज्ञान और स्तरिकी के सिद्धांत (4th ed.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall. pp. 161–164. ISBN 0131547283.
- ↑ 14.0 14.1 Belcher, A. M.; Wu, X. H.; Christensen, R. J.; Hansma, P. K.; Stucky, G. D.; Morse, D. E. (May 1996). "घुलनशील मोलस्क-शेल प्रोटीन द्वारा क्रिस्टल चरण स्विचिंग और ओरिएंटेशन का नियंत्रण". Nature. 381 (6577): 56–58. Bibcode:1996Natur.381...56B. doi:10.1038/381056a0. S2CID 4285912.
- ↑ Chateigner, D.; Ouhenia, S.; Krauss, C.; Belkhir, M.; Morales, M. (February 2010). "जोरदार बनावट वाले मोलस्क खोल परतों में बायोजेनिक अर्गोनाइट की संरचनात्मक विकृति". Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. 268 (3–4): 341–345. Bibcode:2010NIMPB.268..341C. doi:10.1016/j.nimb.2009.07.007.
- ↑ Loftus, Emma; Rogers, Keith; Lee-Thorp, Julia (November 2015). "केल्साइट स्थापित करने के लिए एक सरल विधि: पुरातात्विक मोलस्क गोले में अर्गोनाइट अनुपात: कैल्साइट: पुरातात्विक शैल में एरेगोनाइट". Journal of Quaternary Science. 30 (8): 731–735. doi:10.1002/jqs.2819. S2CID 130591343.
- ↑ Mychaluk, Keith A.; Levinson, Alfred A.; Hall, Russel L. (Spring 2001). "अम्मोलाइट: दक्षिणी अल्बर्टा, कनाडा से इंद्रधनुषी जीवाश्म अम्मोनीट" (PDF). Gems & Gemology. 37 (1): 4–25. doi:10.5741/GEMS.37.1.4. Retrieved 1 August 2021.
- ↑ Wang, Jang; Jahren, A. Hope; Amundsen, Ronald (1996). "[कार्बन 14] के लिए संभावित हैकबेरी (सेल्टिस) एंडोकार्प्स में बायोजेनिक कार्बन की डेटिंग" (PDF). Quaternary Research. 47: 337–343. doi:10.1006/qres.1997.1894. S2CID 49232599.[permanent dead link]
- ↑ Bialik, Or M.; Sisma-Ventura, Guy; Vogt-Vincent, Noam; Silverman, Jacob; Katz, Timor (24 September 2022). "भविष्य के वायुमंडलीय CO2 विनियमन में महासागरीय अजैविक कार्बोनेट वर्षा की भूमिका". Scientific Reports. 12 (1): 15970. doi:10.1038/s41598-022-20446-7. PMC 9509385. PMID 36153366.
- ↑ Tucker, Maurice E. (1990). कार्बोनेट अवसाद विज्ञान. Oxford [England]: Blackwell Scientific Publications. ISBN 9781444314175.
- ↑ Nesse 2000, p. 337.
- ↑ Bonatti, E.; Lawrence, J.R.; Hamlyn, P.R.; Breger, D. (August 1980). "गहरे समुद्र में अल्ट्रामैफिक चट्टानों से एंरेगोनाइट". Geochimica et Cosmochimica Acta. 44 (8): 1207–1214. Bibcode:1980GeCoA..44.1207B. doi:10.1016/0016-7037(80)90074-5.
- ↑ Runnegar, B. (1987). "फॉस्फेट द्वारा प्रतिकृति कैम्ब्रियन मोलस्क के शेल माइक्रोस्ट्रक्चर". Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology. 9 (4): 245–257. doi:10.1080/03115518508618971.
- ↑ Sand, K.K., Rodriguez-Blanco, J.D., Makovicky, E., Benning, L.G. and Stipp, S. (2012) Crystallization of CaCO3 in water-ethanol mixtures: spherulitic growth, polymorph stabilization and morphology change. Crystal Growth & Design, 12, 842-853. doi:10.1021/cg2012342.
- ↑ Carlson, W.D. (1980). "केल्साइट-अरेगोनाइट संतुलन: एसआर प्रतिस्थापन और आयनों ओरिएंटेशनल डिसऑर्डर के प्रभाव". American Mineralogist. 65 (11–12): 1252–1262. Retrieved 31 July 2021.
- ↑ Fyfe, W.S. (1964). "केल्साइट अर्गोनाइट समस्या" (PDF). AAPG Bulletin. 48 (4): 526. Retrieved 31 July 2021.
- ↑ Kitano, Yasushi; Park, Kilho; Hood, Donald W. (November 1962). "शुद्ध अर्गोनाइट संश्लेषण". Journal of Geophysical Research. 67 (12): 4873–4874. Bibcode:1962JGR....67.4873K. doi:10.1029/JZ067i012p04873.
- ↑ Blatt, Harvey; Middleton, Gerard; Murray, Raymond (1980). अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति (2d ed.). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. ISBN 0136427103.
- ↑ Orr, J. C., et al. (2005) Anthropogenic ocean acidification over the 21st century and its impact on calcifying organisms. Nature 437: 681-686
- ↑ Köhler, S., Cubillas, et al. (2007) Removal of cadmium from wastewaters by aragonite shells and the influence of other divalent cations. Environmental Science and Technology, 41, 112-118. doi:10.1021/es060756j
- ↑ Krauter, PW; Harrar, JE; Orloff, SP; Bahowick, SM (1996). "Test of a Magnetic Device for Amelioration of Scale Formation at Treatment Facility D" (PDF). Internal Report. Lawrence Livermore National Laboratory. doi:10.2172/567404. OSTI 567404. Retrieved 2009-12-11.
- ↑ Coey, J.M.D. (November 2012). "चुंबकीय जल उपचार - यह कैसे काम कर सकता है?". Philosophical Magazine. 92 (31): 3857–3865. Bibcode:2012PMag...92.3857C. doi:10.1080/14786435.2012.685968. S2CID 96367372.
- ↑ Kozic, Viljem; Hamler, Anton; Ban, Irena; Lipus, Lucija C. (October 2010). "हीटिंग और क्षारीय स्थितियों में स्केल नियंत्रण के लिए चुंबकीय जल उपचार". Desalination and Water Treatment. 22 (1–3): 65–71. doi:10.5004/dwt.2010.1549.
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