柯石英
柯石英是石英在几万巴(1巴=10的5次方帕)的超高压变质作用下形成的,通常要在地下80公里左右地层中才达到这种高压。1960年,柯石英首次在美国阿利桑那陨石坑中发现,在德国、阿拉伯的陨石坑中也有发现,形成与冲击变质作用有关。
中文名称: 柯石英
外文名称: coesite
透明度 : 无色透明,玻璃光泽
解理 : 无(要注意解里)
硬度 : 摩斯硬度约为8
概述:
柯石英是石英在几万巴(1巴=10的5次方帕)的超高压变质作用下形成的,通常要在地下80公里左右地层中才达到这种高压。它和橄榄岩通常都是上地幔的岩石产物。自然产出的柯石英,晶粒大小在5-50μ,1953年人工合成柯石英,晶体与石膏相似,它是从35千巴压力,500-800℃的SiO2熔融体中晶出。1960年,柯石英首次在美国阿利桑那陨石坑中发现,在德国、阿拉伯的陨石坑中也有发现,形成于冲击变质作用有关。
化学特性
柯石英是硅原子成四次配位的SiO2各同质多象中结构最紧密的一种变体,亦称单斜石英。通常呈小于5微米的粒状产出。无色透明,玻璃光泽。无解理,摩斯硬度约为8。在5%的冷氢氟酸中近于不溶,但易溶于热浓氢氟酸中。
发现
1953年,L.Jr.科斯首先在大约35×108Pa和500~800℃的条件下人工合成了柯石英。1960年,美籍华裔矿物学家赵景德在美国亚利桑那州“流星”陨石坑内的石英砂岩中首次发现了天然产出的柯石英。形成柯石英的压力下限是19×10的8次方Pa。柯石英除在陨石坑中出现以外,在榴辉岩中也已发现,后者是在地下深处形成的。
意义
柯石英的出现,可作为所赋存的岩石曾处于很高压力条件下的可靠标志;特别是在陷坑中出现时,更可作为陨石撞击起源的有力证据。它们的陨石冲击成因,提出了由冲击负荷来人工制备其他物质的高压同质多象变体的现实可能性;同时还开拓了冲击负荷超高压实验的领域。
柯石英是一个在超高压条件下形成的二氧化硅天然矿物。在陨石撞击引起的高温超高压条件下,地表岩石中的常见造岩矿物石英有可能转变为高密度的柯石英。地球上第一个被确定的陨石撞击坑(巴林杰陨石坑)就主要归因于柯石英的发现。地球上大约15%的陨石坑中已经找到撞击形成的柯石英。柯石英被国际科学界确定为地表陨石撞击构造的诊断性证据之一。
研究原因
为什么要研究柯石英
柯石英在地质学中是重要的压力标志矿物,地表柯石英形成新机制的提出,对研究这些高压变质岩,了解大陆碰撞、壳幔动力学过程,地壳物质埋藏深度,矿藏形成条件等问题具有重要的意义。
柯石英是石英在几万巴(1巴=10的5次方帕)的超高压变质作用下形成的,通常要在地下80公里左右地层中才达到这种高压。1960年,柯石英首次在美国阿利桑那陨石坑中发现,在德国、阿拉伯的陨石坑中也有发现,形成与冲击变质作用有关。
中文名称: 柯石英
外文名称: coesite
透明度 : 无色透明,玻璃光泽
解理 : 无(要注意解里)
硬度 : 摩斯硬度约为8
概述:
柯石英是石英在几万巴(1巴=10的5次方帕)的超高压变质作用下形成的,通常要在地下80公里左右地层中才达到这种高压。它和橄榄岩通常都是上地幔的岩石产物。自然产出的柯石英,晶粒大小在5-50μ,1953年人工合成柯石英,晶体与石膏相似,它是从35千巴压力,500-800℃的SiO2熔融体中晶出。1960年,柯石英首次在美国阿利桑那陨石坑中发现,在德国、阿拉伯的陨石坑中也有发现,形成于冲击变质作用有关。
化学特性
柯石英是硅原子成四次配位的SiO2各同质多象中结构最紧密的一种变体,亦称单斜石英。通常呈小于5微米的粒状产出。无色透明,玻璃光泽。无解理,摩斯硬度约为8。在5%的冷氢氟酸中近于不溶,但易溶于热浓氢氟酸中。
发现
1953年,L.Jr.科斯首先在大约35×108Pa和500~800℃的条件下人工合成了柯石英。1960年,美籍华裔矿物学家赵景德在美国亚利桑那州“流星”陨石坑内的石英砂岩中首次发现了天然产出的柯石英。形成柯石英的压力下限是19×10的8次方Pa。柯石英除在陨石坑中出现以外,在榴辉岩中也已发现,后者是在地下深处形成的。
意义
柯石英的出现,可作为所赋存的岩石曾处于很高压力条件下的可靠标志;特别是在陷坑中出现时,更可作为陨石撞击起源的有力证据。它们的陨石冲击成因,提出了由冲击负荷来人工制备其他物质的高压同质多象变体的现实可能性;同时还开拓了冲击负荷超高压实验的领域。
柯石英是一个在超高压条件下形成的二氧化硅天然矿物。在陨石撞击引起的高温超高压条件下,地表岩石中的常见造岩矿物石英有可能转变为高密度的柯石英。地球上第一个被确定的陨石撞击坑(巴林杰陨石坑)就主要归因于柯石英的发现。地球上大约15%的陨石坑中已经找到撞击形成的柯石英。柯石英被国际科学界确定为地表陨石撞击构造的诊断性证据之一。
研究原因
为什么要研究柯石英
柯石英在地质学中是重要的压力标志矿物,地表柯石英形成新机制的提出,对研究这些高压变质岩,了解大陆碰撞、壳幔动力学过程,地壳物质埋藏深度,矿藏形成条件等问题具有重要的意义。