Coulsonit
Coulsonit | |
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Allgemeines und Klassifikation | |
IMA-Nummer | 1962 s.p.[1] |
IMA-Symbol | Cou[2] |
Andere Namen | Vanadomagnetit[3] |
Chemische Formel | |
Mineralklasse (und ggf. Abteilung) | Oxide und Hydroxide |
System-Nummer nach Strunz (8. Aufl.) Lapis-Systematik (nach Strunz und Weiß) Strunz (9. Aufl.) Dana | IV/B.01d IV/B.04-020[6] 4.BB.05[7] 07.02.04.02 |
Kristallographische Daten | |
Kristallsystem | kubisch |
Kristallklasse;Symbol | hexakisoktaedrisch; 4/m32/m[8] |
Raumgruppe | Fd3m (Nr. 227)Vorlage:Raumgruppe/227 |
Gitterparameter | a = 8,30 Å[4] |
Formeleinheiten | Z = 8[4] |
Physikalische Eigenschaften | |
Mohshärte | 4,5 bis 5[9] |
Dichte (g/cm3) | gemessen: 5,17 bis 5,20; berechnet: 5,15[9] |
Spaltbarkeit | fehlt[6] |
Bruch;Tenazität | spröde |
Farbe | blaugrau, im Auflicht auch hellgrau[9] |
Strichfarbe | dunkelbraun bis schwarz[9] |
Transparenz | undurchsichtig (opak) |
Glanz | Metallglanz[9] |
Coulsonit ist ein selten vorkommendesMineral aus derMineralklasse der „Oxide und Hydroxide“ mit derEndgliedzusammensetzung Fe2+V3+2O4[4][1] und damit chemisch gesehen einEisen-Vanadium-Oxid.
Coulsonit kristallisiert imkubischen Kristallsystem, konnte jedoch bisher nur in Form winzigerKristalle von weniger als 1 mm Durchmesser mit nur teilweise entwickelten Kristallflächen sowie als Entmischungslamellen entlang derOktaederflächen {111} inMagnetit entdeckt werden. Das Mineral ist in jeder Form undurchsichtig (opak) und zeigt auf den Oberflächen der blaugrauen, imAuflicht auch hellgrauen, Kristalle einen metallischenGlanz. Im Gegensatz zur Oberflächenfarbe ist dieStrichfarbe von Coulsonit dunkelbraun bis schwarz.
Etymologie und Geschichte
[Bearbeiten |Quelltext bearbeiten]Unter der vonAlexander Heron verwendeten Bezeichnungvanado-magnetite (deutsch:Vanadomagnetit[3]) war das Mineral zwar bereits 1936 durch Funde aus Indien bekannt, allerdings nur unzureichend beschrieben worden.[5] Ein Jahr später erhielt es den bis heute gültigen Namen Coulsonit.[10] Benannt ist Coulsonit nach dem Geologen und Mitarbeiter derIndian Geological SurveyArthur Lennox Coulson (1898–1955).[9]
Die vollständige Erstbeschreibung als eigenständige Mineralart erfolgte 1962 durchArthur Sears Radtke (1936–2004)[11] anhand von Mineralproben aus der EisengrubeBuena Vista imChurchill County des US-StaatesNevada, die entsprechend alsTyplokalität für Coulsonit gilt.
Typmaterial für dieses Mineral ist nicht definiert.[9]
Klassifikation
[Bearbeiten |Quelltext bearbeiten]Die strukturelle Klassifikation derInternational Mineralogical Association (IMA) zählt den Coulsonit zurSpinell-Supergruppe, wo er zusammen mitChromit,Cochromit,Cuprospinell,Dellagiustait,Deltalumit,Franklinit,Gahnit,Galaxit,Guit,Hausmannit,Hercynit,Hetaerolith,Jakobsit,Maghemit,Magnesiochromit,Magnesiocoulsonit,Magnesioferrit,Magnetit,Manganochromit,Spinell,Thermaerogenit,Titanomaghemit,Trevorit,Vuorelainenit undZincochromit die Spinell-Untergruppe innerhalb der Oxispinelle bildet.[12] Ebenfalls in diese Gruppe gehören die nach 2018 beschriebenen OxispinelleChihmingit[13] undChukochenit[14] sowie der Nichromit, dessen Name von derCNMNC der IMA noch nicht anerkannt worden ist.[15]
Bereits in der veralteten, aber noch gebräuchlichen8. Auflage der Mineralsystematik nach Strunz gehörte der Cochromit zur Mineralklasse der „Oxide und Hydroxide“ und dort zur Abteilung „Verbindungen mit M3O4- und verwandte Verbindungen“, wo er zusammen mitUlvöspinell die Gruppe der „Vanadin- und Titan-Spinelle“ mit der System-Nr.IV/B.01d bildete.
Im zuletzt 2018 überarbeiteten und aktualisiertenLapis-Mineralienverzeichnis nach Stefan Weiß, das sich aus Rücksicht auf private Sammler und institutionelle Sammlungen noch nach dieser klassischen Systematik vonKarl Hugo Strunz richtet, erhielt das Mineral die System- und Mineral-Nr.IV/B.04-20. In der „Lapis-Systematik“ entspricht dies ebenfalls der Abteilung „Oxide mit Verhältnis Metall : Sauerstoff = 3 : 4 (Spinelltyp M3O4 und verwandte Verbindungen)“, wo Coulsonit zusammen mitBrunogeierit, Magnesiocoulsonit,Qandilit, Ulvöspinell und Vuorelainenit die Gruppe der „V/Ti/Ge-Spinelle“ bildet.[6]
Die seit 2001 gültige und von der IMA bis 2009 aktualisierte9. Auflage der Strunz’schen Mineralsystematik ordnet den Coulsonit ebenfalls in die Abteilung der Oxide mit Stoffmengenverhältnis „Metall : Sauerstoff = 3 : 4 und vergleichbare“ ein. Diese ist weiter unterteilt nach der relativen Größe der beteiligtenKationen, so dass das Mineral entsprechend seiner Zusammensetzung in der Unterabteilung „Mit ausschließlich mittelgroßen Kationen“ zu finden ist, wo es zusammen mit Brunogeierit, Chromit, Cochromit, Cuprospinell,Filipstadit, Franklinit, Gahnit, Galaxit, Hercynit, Jakobsit, Magnesiochromit, Magnesiocoulsonit, Magnesioferrit, Magnetit, Manganochromit,Nichromit (N), Qandilit, Spinell, Trevorit, Ulvöspinell, Vuorelainenit und Zincochromit die „Spinellgruppe“ mit der System-Nr.4.BB.05 bildet.[7]
Auch die vorwiegend im englischen Sprachraum gebräuchlicheSystematik der Minerale nach Dana ordnet den Cochromit in die Klasse der „Oxide und Hydroxide“ und dort in die Abteilung „Mehrfache Oxide“ ein. Hier ist er zusammen mit Magnesiocoulsonit und Vuorelainenit in der „Vanadium-Untergruppe“ mit der System-Nr.07.02.04 innerhalb der Unterabteilung „Mehrfache Oxide (A+B2+)2X4, Spinellgruppe“ zu finden.
Chemismus
[Bearbeiten |Quelltext bearbeiten]Inchemisch reiner Form, die allerdings nur bei Synthesen verwirklicht ist, besteht Coulsonit (FeV2O4) aus 25,19 % Eisen (Fe), 45,95 % Vanadium (V) und 28,86 % Sauerstoff (O). Dies entspricht in der Oxidformelschreibwies (FeO · V2O3) 32,40 % FeO und 67,60 % V2O3.[8]
Die Analyse der Proben aus den Buena Vista Hills ergab, dass ein geringer Anteil des V3+ durch Fe3+ ersetzt (substituiert) war, was mit derempirischen Zusammensetzung Fe2+1.00(V3+1.07Fe3+0.01)Σ=1.08O4.24 korrespondiert. Weitere Analysen an Proben ausKalgoorlie in Australien zeigten, dass ein Teil des V3+ auch durchTitan ersetzt sein kann. Die empirische Formel wird hier entsprechend mit Fe2+1.03(V3+1.84Ti0.13)Σ=1.97O4.02 angegeben.[9]
Kristallstruktur
[Bearbeiten |Quelltext bearbeiten]Coulsonit kristallisiert kubisch in derSpinellstruktur mit derRaumgruppeFd3m (Raumgruppen-Nr. 227)Vorlage:Raumgruppe/227, demGitterparametera = 8,30 Å sowie 8Formeleinheiten proElementarzelle.[4]
Bildung und Fundorte
[Bearbeiten |Quelltext bearbeiten]Coulsonit bildet sich oft zusammen mit chlorreichemSkapolith inmagnetithaltigenErzgängen, die sich durchmetamorphosiertemagmatische Gesteine ziehen. Als weitereBegleitminerale können unter anderem nochApatit,Titanit, verschiedeneChlorite,Hornblende undMuskovit auftreten.[5][9]
Als seltene Mineralbildung konnte Coulsonit nur an wenigen Fundorten nachgewiesen werden, wobei bisher (Stand 2018) rund 15 Fundorte dokumentiert sind.[16] Neben seinerTyplokalität, der EisengrubeBuena Vista im Churchill County, konnte das Mineral in Nevada noch in denBuena Vista Hills im benachbartenPershing County. Des Weiteren fand sich Coulsonit noch in den Nebengemengteilen der Gold- und Silber-Seifen der „Colorado Creek“-Gruben im Innoko-District in derYukon-Koyukuk Census Area von Alaska und in denSerpentiniten einer unbenannten Eisen-Vanadium-Vererzung imDiablo-Gebirge naheNew Idria imFresno County von Kalifornien.
Innerhalb von Europa ist Coulsonit bisher nur aus einem Bergwerk beiVihanti in der finnischen Maakunta (Landschaft)Nordösterbotten, der „Grube Lengenbach“ imBinntal im Schweizer Kanton Wallis sowie in denSedimentär-exhalativen Lagerstätten nahe dem Zisterzienser-KlosterMonestir de Santa Maria de Poblet (englisch:Poblet Monastery) in der katalanischenProvinz Tarragona bekannt.
Weitere bekannte Fundorte liegen im indischen BundesstaatBihar, derOblast Amur im Föderationskreis Fernost und derOblast Murmansk im Föderationskreis Nordwestrussland. Zudem konnte Coulsonit in denMeteoritenEfremovka nahePawlodar in Kasachstan undAllende nahe Pueblito de Allende in Mexiko nachgewiesen werden.[17] Hier wurde Coulsonit in einigenFremdlingen gefunden, das sind oxidische Einschlüsse in einigenCalcium-Aluminium-reichen Einschlüssen.[18][19]
Siehe auch
[Bearbeiten |Quelltext bearbeiten]Literatur
[Bearbeiten |Quelltext bearbeiten]- A. M. Heron:General report for 1936. In:Records of the geological survey of India.Band 71, 1936,S. 44.
- Arthur S. Radtke:Coulsonite, FeV2O4, a spinel-type mineral from Lovelock, Nevada. In:The American Mineralogist.Band 47, 1962,S. 1284–1291 (minsocam.org [PDF;523 kB; abgerufen am 28. Juni 2019]).
- J. Kent Perry:Discussion of "Coulsonite" by Arthur S. Radtke. In:The American Mineralogist.Band 47, 1963,S. 1284–1291 (minsocam.org [PDF;358 kB; abgerufen am 28. Juni 2019]).
- B. Reuter, E. Riedel, P. Hug, D. Arndt, U. Geisler, J. Behnke:Zur Kristallchemie der Vanadin(III)-Spinelle. In:Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie.Band 369,Nr. 3–6, Oktober 1969,S. 306–312,doi:10.1002/zaac.19693690320.
Weblinks
[Bearbeiten |Quelltext bearbeiten]- Coulsonit. In: Mineralienatlas Lexikon. Geolitho Stiftung; abgerufen am 5. August 2021
- Coulsonite. In: mindat.org. Hudson Institute of Mineralogy; abgerufen am 28. Juni 2019 (englisch).
- Coulsonite Mineral Data. In: webmineral.com. David Barthelmy; abgerufen am 16. September 2024 (englisch).
- American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database – Coulsonite. In: rruff.geo.arizona.edu. Abgerufen am 28. Juni 2019 (englisch).
Einzelnachweise
[Bearbeiten |Quelltext bearbeiten]- ↑abcMalcolm Back, Cristian Biagioni, William D. Birch, Michel Blondieau, Hans-Peter Boja und andere: The New IMA List of Minerals – A Work in Progress – Updated: July 2024. (PDF; 3,6 MB) In: cnmnc.units.it. IMA/CNMNC, Marco Pasero, Juli 2024, abgerufen am 13. August 2024 (englisch).
- ↑Laurence N. Warr:IMA–CNMNC approved mineral symbols. In:Mineralogical Magazine.Band 85, 2021,S. 291–320,doi:10.1180/mgm.2021.43 (englisch,cambridge.org [PDF;320 kB; abgerufen am 5. Januar 2023]).
- ↑abHans Jürgen Rösler:Lehrbuch der Mineralogie. 4. durchgesehene und erweiterte Auflage. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie (VEB), Leipzig 1987,ISBN 3-342-00288-3,S. 386.
- ↑abcdHugo Strunz,Ernest H. Nickel:Strunz Mineralogical Tables. Chemical-structural Mineral Classification System. 9. Auflage. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller), Stuttgart 2001,ISBN 3-510-65188-X,S. 189.
- ↑abcArthur S. Radtke:Coulsonite, FeV2O4, a spinel-type mineral from Lovelock, Nevada. In:The American Mineralogist.Band 47, 1962,S. 1284–1291 (minsocam.org [PDF;523 kB; abgerufen am 28. Juni 2019]).
- ↑abcStefan Weiß:Das große Lapis Mineralienverzeichnis. Alle Mineralien von A – Z und ihre Eigenschaften. 6. vollkommen neu bearbeitete und ergänzte Auflage. Weise, München 2014,ISBN 978-3-921656-80-8.
- ↑abErnest H. Nickel, Monte C. Nichols: IMA/CNMNC List of Minerals 2009. (PDF; 1,9 MB) In: cnmnc.units.it. IMA/CNMNC, Januar 2009, archiviert vom Original am 29. Juli 2024; abgerufen am 30. Juli 2024 (englisch).
- ↑abDavid Barthelmy: Coulsonite Mineral Data. In: webmineral.com. Abgerufen am 28. Juni 2019 (englisch).
- ↑abcdefghiCoulsonite. In: John W. Anthony, Richard A. Bideaux, Kenneth W. Bladh, Monte C. Nichols (Hrsg.):Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America. 2001 (englisch,handbookofmineralogy.org [PDF;70 kB; abgerufen am 28. Juni 2019]).
- ↑J. A. Dunn:Coulsonite. In:Memoirs of the Geological Survey of India.Band 69, 1937,S. 21.
- ↑Dr Arthur Sears Radtke (auf dem Grabsteine die chemische Formel des nach ihm benannten Radtkeit) in der DatenbankFind a Grave, abgerufen am 13. Juli 2022.
- ↑Ferdinando Bosi, Cristian Biagioni, Marco Pasero:Nomenclature and classification of the spinel supergroup. In:European Journal of Mineralogy.Band 31,Nr. 1, 12. September 2018,S. 183–192,doi:10.1127/ejm/2019/0031-2788 (englisch).
- ↑S.-L. Hwang, P. Shen, T.-F. Yui, H.-T. Chu, Y. Iizuka, H.-P. Schertl, and D. Spengler:Chihmingite, IMA 2022-010. In:CNMNC Newsletter 67, European Journal of Mineralogy.Band 34, 2022,S. 015601 (ejm.copernicus.org [abgerufen am 21. Januar 2024]).
- ↑Can Rao, Xiangping Gu, Rucheng Wang, Qunke Xia, Yuanfeng Cai, Chuanwan Dong, Frédéric Hatert, Yantao Hao:Chukochenite, (Li0.5Al0.5)Al2O4, a new lithium oxyspinel mineral from the Xianghualing skarn, Hunan Province, China. In:American Mineralogiste.Band 107 (5), 2022,S. 842–847,doi:10.2138/am-2021-7932.
- ↑Cristian Biagioni, Marco Pasero:The systematics of the spinel-type minerals: An overview. In:American Mineralogist.Band 99,Nr. 7, 2014,S. 1254–1264,doi:10.2138/am.2014.4816 (Vorabversion online [PDF]).
- ↑Coulsonite. In: mindat.org. Hudson Institute of Mineralogy, abgerufen am 28. Juni 2019 (englisch).
- ↑Fundortliste für Coulsonit beimMineralienatlas und beiMindat
- ↑J. T. Armstrong, A. El Goresy, G. P. Meeker, G. J. Wasserburg:Willy: a Prize Noble Fremdling. In:Lunar and planetary science.Band 15, 1984,S. 13–14,bibcode:1984LPI....15...13A.
- ↑J. T. Armstrong, I. D. Hutcheon, G. J. Wasserburg:Zelda Revealed. In:Lunar and planetary science.Band 16, 1985,S. 15–16,bibcode:1985LPI....16...15A.