एंरेगोनाइट

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Aragonite
File:Aragonite Salsigne France.jpg
Aragonite from Salsigne mine, Salsigne, Aude, France; size: 30×30×20 cm
सामान्य
श्रेणीCarbonate mineral
Formula
(repeating unit)
CaCO3
आईएमए प्रतीकArg[1]
स्ट्रुन्ज़ वर्गीकरण5.AB.15
क्रिस्टल सिस्टमOrthorhombic
क्रिस्टल क्लासDipyramidal (mmm)
H-M symbol: (2/m 2/m 2/m)
अंतरिक्ष समूहPmcn
यूनिट सेलa = 4.95 Å, b = 7.96 Å
c = 5.74 Å; Z = 4
Identification
Colorसफेद, लाल, पीला, नारंगी, हरा, बैंगनी, ग्रे, नीला और भूरा
क्रिस्टल की आदतस्यूडोहेक्सागोनल, प्रिज्मीय क्रिस्टल, एकिकुलर, स्तंभकार, गोलाकार, रेनिफॉर्म, पिसोलिटिक, कोरलॉइडल, स्टैलेक्टिटिक, आंतरिक रूप से बैंडेड
ट्विनिंगPolysynthetic parallel to {100} cyclically on {110}
क्लीवेजDistinct on {010}, imperfect {110} and {011}
फ्रैक्चरसबकोंकोइडल (Subconchoidal)
दृढ़ताBrittle
Mohs scale hardness3.5–4
Lusterफ्रैक्चर सतहों पर विट्रियस, रालस
स्ट्रीकWhite
डायफेनिटीपारभासी से पारदर्शी
विशिष्ट गुरुत्व2.95
ऑप्टिकल गुणBiaxial (−); high relief
अपवर्तक सूचकांकnα = 1.529–1.530,
nβ = 1.680–1.682,
nγ = 1.685–1.686
बिरफ्रेंसेंसδ = 0.156
2वी कोण18°
घुलनशीलताDilute acid
अन्य विशेषताएँप्रतिदीप्ति: 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


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

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  2. Aragonite. Mindat.org.
  3. Handbook of Mineralogy.
  4. Aragonite Mineral Data. Mineralogy Database.
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  32. 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.
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