स्टिलबाइट: Difference between revisions
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<ref>{{cite journal |last1=Cruciani |first1=Giuseppe |last2=Artioli |first2=Gilberto |last3=Gualtieri |first3=Alessandro |last4=Stahl |first4=Kenny |last5=Hanson |first5=Jonathan C. |title=Dehydration dynamics of stilbite using synchrotron X-ray powder diffraction |journal=American Mineralogist |date=1 August 1997 |volume=82 |issue=7–8 |pages=729–739 |doi=10.2138/am-1997-7-810|bibcode=1997AmMin..82..729C |s2cid=99122598 }}</ref>}} | <ref>{{cite journal |last1=Cruciani |first1=Giuseppe |last2=Artioli |first2=Gilberto |last3=Gualtieri |first3=Alessandro |last4=Stahl |first4=Kenny |last5=Hanson |first5=Jonathan C. |title=Dehydration dynamics of stilbite using synchrotron X-ray powder diffraction |journal=American Mineralogist |date=1 August 1997 |volume=82 |issue=7–8 |pages=729–739 |doi=10.2138/am-1997-7-810|bibcode=1997AmMin..82..729C |s2cid=99122598 }}</ref>}} | ||
स्टिलबाइट [[ज़ीइलाइट]] समूह के | '''स्टिलबाइट''' [[ज़ीइलाइट|जिओलाइट]] समूह के टेक्टोसिलिकेट खनिजों की एक श्रृंखला का नाम है। इस प्रकार 1997 से पहले, स्टिलबाइट को खनिज प्रजाति के रूप में मान्यता दी गई थी, किन्तु 1997 में [[अंतर्राष्ट्रीय खनिज संघ]] द्वारा पुनर्वर्गीकरण ने इसे श्रृंखला नाम में बदल दिया था, जिसमें खनिज प्रजाति का नाम दिया गया था: | ||
* स्टिलबाइट- | * स्टिलबाइट-ca | ||
*स्टिलबाइट- | *स्टिलबाइट-Na | ||
स्टिलबाइट- | स्टिलबाइट-ca, दोनों में से अब तक अधिक सामान्य है, एक जलीय [[कैल्शियम]] [[सोडियम]] और एल्यूमीनियम सिलिकेट, NaCa<sub>4</sub>(Si<sub>27</sub>Al<sub>9</sub>)O<sub>72</sub>·28(H<sub>2</sub>O) है। स्टिलबाइट-Na के स्थिति में, सोडियम कैल्शियम पर प्रबल हो जाता है। इस प्रकार प्रजातियाँ दृष्टिगत रूप से अप्रभेद्य हैं, और जब भी परीक्षण नहीं किया गया है तब भी श्रृंखला नाम स्टिलबाइट का उपयोग किया जाता है। | ||
== इतिहास == | == इतिहास == | ||
एक समय में [[ह्यूलैंडाइट]] और स्टिलबाइट को समान खनिज माना जाता था। उनके दो अलग-अलग प्रजाति पाए जाने के बाद, 1818 में, स्टिलबाइट के लिए डेस्मीन (एक बंडल) नाम प्रस्तावित किया गया था, और यह नाम अभी भी [[जर्मनी]] में प्रचलित है। अंग्रेजी नाम स्टिलबाइट ग्रीक स्टिलबीन से आया है = | एक समय में [[ह्यूलैंडाइट]] और स्टिलबाइट को समान खनिज माना जाता था। उनके दो अलग-अलग प्रजाति पाए जाने के बाद, 1818 में, स्टिलबाइट के लिए डेस्मीन ("एक बंडल") नाम प्रस्तावित किया गया था, और यह नाम अभी भी [[जर्मनी]] में प्रचलित है। इस प्रकार अंग्रेजी नाम "स्टिलबाइट" ग्रीक स्टिलबीन से आया है = चमकने के लिए, {010} चेहरों की मोती जैसी चमक के कारण। | ||
==रसायन विज्ञान और संबंधित प्रजातियाँ== | ==रसायन विज्ञान और संबंधित प्रजातियाँ== | ||
स्टिलबाइट विनिमेय धनायनों में व्यापक भिन्नता दर्शाता है: सिलिकॉन और एल्युमीनियम आयन समतुल्य स्थानों पर | स्टिलबाइट विनिमेय धनायनों में व्यापक भिन्नता दर्शाता है: सिलिकॉन और एल्युमीनियम आयन समतुल्य स्थानों पर अभिग्रहण कर लेते हैं और दूसरे का स्थान ले सकते हैं। चूँकि सिलिकॉन और एल्यूमीनियम का चार्ज अलग-अलग होता है (Si<sup>4+</sup>और al<sup>3+</sup>) सोडियम/कैल्शियम साइट पर उपस्थित आयनों को चार्ज संतुलन बनाए रखने के लिए समायोजित करना पड़ता है। इस प्रकार [[तारामंडल]] के बीच सतत ठोस विलयन होता है, जिसका सूत्र Ca<sub>4</sub>(Si<sub>28</sub>Al<sub>8</sub>)O<sub>72</sub>·28(H<sub>2</sub>O), के रूप में लिखा जा सकता है, और स्टिलबाइट, और स्टिलबाइट और [[बैरेराइट]], के बीच और निरंतर श्रृंखला Na<sub>8</sub>(Si<sub>28</sub>Al<sub>8</sub>)O<sub>72</sub>·26(H<sub>2</sub>O) है | ||
एपिस्टिलबाइट एक विशिष्ट जिओलाइट प्रजाति है जिसका स्टिलबाइट से कोई संबंध नहीं है। | |||
== क्रिस्टल वर्ग == | == क्रिस्टल वर्ग == | ||
स्टिलबाइट | स्टिलबाइट सामान्यतः [[ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल प्रणाली |मोनोक्लिनिक क्रिस्टल प्रणाली]] 2/m है, जिसका अर्थ है कि इसमें [[परावर्तन समरूपता]] के लंबवत [[घूर्णी समरूपता]] का दोहरा अक्ष होता है। दोहरी धुरी क्रिस्टल अक्ष b है, और a और c क्रिस्टल अक्ष दर्पण तल में स्थित हैं। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल के लिए a और c दूसरे से β कोण पर झुके हुए हैं जो समकोण नहीं है। स्टिलबाइट के लिए β लगभग 130° है। चूँकि, स्टिलबाइट क्रिस्टल लगभग [[ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल प्रणाली]] प्रतीत होते हैं, और बड़ी इकाई सेल को चुना जा सकता है, जिसमें दो सूत्र इकाइयाँ (Z = 2) होती हैं, जो ऑर्थोरोम्बिक सेल जैसा दिखता है, जिसमें तीनों क्रिस्टल अक्ष लगभग परस्पर लंबवत होते हैं। खनिज को छद्म ऑर्थोरोम्बिक कहा जाता है। | ||
स्टिलबाइट के गैर-[[एंडमेम्बर (खनिज विज्ञान)]] रूप [[ ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल प्रणाली |ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल प्रणाली]] या वास्तव में ऑर्थोरोम्बिक भी हो सकते हैं, वास्तव में फ्रेमवर्क में ही क्रिस्टल में ऑर्थोरोम्बिक से ट्राइक्लिनिक तक की समरूपता हो सकती है।<ref name=ZW/> | स्टिलबाइट के गैर-[[एंडमेम्बर (खनिज विज्ञान)]] रूप [[ ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल प्रणाली |ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल प्रणाली]] या वास्तव में ऑर्थोरोम्बिक भी हो सकते हैं, वास्तव में फ्रेमवर्क में ही क्रिस्टल में ऑर्थोरोम्बिक से ट्राइक्लिनिक तक की समरूपता हो सकती है।<ref name=ZW/> | ||
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== आदत == | == आदत == | ||
[[क्रिस्टल]] | [[क्रिस्टल]] सामान्यतः पतले सारणीबद्ध होते हैं, इस प्रकार प्रमुख [[दरार (क्रिस्टल)|क्रिस्टल]] के समानांतर समतल होते हैं और अक्ष के साथ लम्बे होते हैं। समुच्चय शीफ़-जैसे या बो-टाई में, रेशेदार और गोलाकार भी हो सकते हैं।<ref name=ZW/> इस प्रकार [[क्रिस्टल ट्विनिंग]], क्रूसिफ़ॉर्म और पेनेट्रेशन, {001} पर अत्यधिक सामान्य है।<ref name=Dana/> | ||
== भौतिक और ऑप्टिकल गुण == | == भौतिक और ऑप्टिकल गुण == | ||
रंग | रंग सामान्यतः रंगहीन या सफेद होता है, पीला, भूरा, गुलाबी, सामन, नारंगी, लाल, हरा, नीला या काला भी होता है। इस प्रकार [[चमक (खनिज विज्ञान)|खनिज विज्ञान]] सामान्यतः कांचयुक्त होती है, और समरूपता के तल के समानांतर पूर्ण क्रिस्टल पर यह स्पष्ट रूप से मोती जैसी होती है। इस प्रकार [[स्ट्रीक (खनिज विज्ञान)]] सफेद है और क्रिस्टल पारदर्शी से पारभासी हैं। इस प्रकार कठोरता {{frac|3|1|2}} से 4 और [[विशिष्ट गुरुत्व]] 2.12 से 2.22 है। {010} पर क्लीवेज उत्तम है, {001} पर व्यर्थ है।<ref name=ZW/> खनिज शंखाकार या असमान [[फ्रैक्चर (खनिज विज्ञान)]] के साथ भंगुर होता है। यह रेडियोधर्मी नहीं है. | ||
स्टिलबाइट [[अपवर्तक सूचकांक]] के साथ द्विअक्षीय (-) है: | स्टिलबाइट [[अपवर्तक सूचकांक]] के साथ द्विअक्षीय (-) है: | ||
* | *Nx = 1.479 कों 1.492, Ny = 1.485 कों 1.500, Nz = 1.489 कों 1.505<ref name=ZW/><ref name=WebminCa/> | ||
*Nx = 1.484 कों 1.500, Ny = 1.492 कों 1.507, Nz = 1.494 कों 1.513<ref name="MindatCa" /><ref name="HOM" /> | |||
== इकाई | == इकाई सेल और संरचना== | ||
जहां स्रोत स्टिलबाइट- | जहां स्रोत स्टिलबाइट-Na के लिए सेल मापदंड देते हैं, वे स्टिलबाइट-ca के समान ही होते हैं। | ||
इकाई सेल को मोनोक्लिनिक सेल के रूप में माना जा सकता है जिसमें β 130° के निकट और सूत्र इकाई प्रति इकाई सेल (Z = 1), या बड़े छद्म-ऑर्थरोम्बिक सेल के रूप में β 90° के निकट और Z = 2 के रूप में माना जा सकता है।<br />मोनोक्लिनिक सेल के लिए सेल मापदंड: | |||
मोनोक्लिनिक सेल के लिए सेल | *a = 13.595 कों 13.69 Å, b = 18.197 कों 18.31 Å, c = 11.265 कों 11.30 Å, β = 127.94 कों 128.1°<ref name=Dana/> | ||
* | *a = 13.63 Å, b = 18.17 Å, c = 11.31 Å, β = 129.166°<ref name="WebminCa" /><ref name="MindatCa" /><ref name="MindatNa" /><ref name="WebminNa" /> | ||
* | *a = 13.60 कों 13.69 Å, b = 18.20 कों 18.31 Å, c = 11.27 Å, β = 128°<ref name="ZW" /> | ||
*a=13.69 Å, b=18.25 Å, c=11.31 Å, β =128.2°<ref name=AM55>American Mineralogist (1970) 55: 387–397</ref> | छद्म ऑर्थोरोम्बिक सेल के लिए सेल मापदंड: | ||
*a = 13.60 से 13.69 Å, b = 18.20 से 18.31 Å, c = 17.78 से 17.86 Å, β = 90.0 से 90.91°<ref name=ZW/> | *a = 13.595 कों 13.69 Å, b = 18.197 कों 18.31 Å, c = 17.775 कों 17.86 Å, β = 90.00 कों 90.91°<ref name="Dana" /> | ||
*a = 13.595 कों 13.657 Å, b = 18.197 कों 18.309 Å, c = 17.775 कों 17.842 Å, β = 90:05 कों 90.91° (Z को Z = 4 से दोगुना कर दिया गया है क्योंकि सूत्र इकाई NaCa<sub>2</sub>Al<sub>5</sub>Si<sub>13</sub>O<sub>36</sub>.14H<sub>2</sub>O को आधा कर देती है ) | |||
*a=13.69 Å, b=18.25 Å, c=11.31 Å, β =128.2°<ref name="AM55">American Mineralogist (1970) 55: 387–397</ref> | |||
*a = 13.60 से 13.69 Å, b = 18.20 से 18.31 Å, c = 17.78 से 17.86 Å, β = 90.0 से 90.91°<ref name="ZW" /> | |||
स्टिलबाइट की रूपरेखा [[जिओलाइट्स]] के विशिष्ट विवृत चैनलों के साथ छद्म-ऑर्थोरहोमिक है। इसमें 10-सदस्यीय वलय और 8-सदस्यीय वलय हैं जो क्रमशः a और छद्म-ऑर्थोरहोमिक c के समानांतर चैनल बनाते हैं।<ref name="AM55" /> | |||
== उपयोग == | == उपयोग == | ||
स्टिलबाइट संरचना में | स्टिलबाइट संरचना में विवृत चैनल आणविक छलनी की तरह काम करते हैं, जो इसे पेट्रोलियम शोधन की प्रक्रिया में [[हाइड्रोकार्बन]] को अलग करने में सक्षम बनाता है। | ||
== पर्यावरण == | == पर्यावरण == | ||
स्टिलबाइट कम तापमान वाला | स्टिलबाइट एक कम तापमान वाला द्वितीयक हाइड्रोथर्मल खनिज है। यह बेसाल्टिक ज्वालामुखीय चट्टानों की एमिग्डालॉइडल गुहाओं, एंडीसाइट्स, गनीस और हाइड्रोथर्मल वेन में होता है। यह गर्म झरनों के निक्षेपों में भी बनता है, और कुछ [[बलुआ पत्थर]] और समूह में सीमेंटिंग एजेंट के रूप में भी बनता है।<ref name=HOM/> इस प्रकार तलछटी टफ़ निक्षेपों या गहरे समुद्र निक्षेपों में स्टिलबाइट नहीं पाया गया है।<ref name=ZW/> संबद्ध खनिज अन्य जिओलाइट्स, प्रीहनाइट, कैल्साइट और क्वार्ट्ज हैं। | ||
== क्षेत्र == | |||
स्टिलबाइट [[आइसलैंड]], [[फ़ैरो द्वीप]], [[स्काई द्वीप]], फ़ंडी की खाड़ी, [[नोवा स्कोटिया]] (जहां यह प्रांतीय खनिज है), उत्तरी [[न्यू जर्सी]] और उत्तरी कैरोलिना की ज्वालामुखीय चट्टानों में प्रचुर मात्रा में है। सैल्मन-गुलाबी क्रिस्टल [[मुंबई]] (बॉम्बे) और पुणे जिले, [[भारत]] के पास [[डेक्कन ट्रैप्स]] में हल्के हरे [[एपोफ़िलाइट]] के साथ पाए जाते हैं; सफ़ेद शीफ़-जैसे समूह आइसलैंड में डुपिवोग्र के पास बेरुफ़जॉर्ड के कैल्साइट (कैल्साइट या आइसलैंड-स्पर) पर अभिग्रहण कर लेते हैं; [[संयुक्त राज्य अमेरिका]] में पीटरसन, न्यू जर्सी के पास भूरे रंग के शीफ पाए जाते हैं; और [[स्कॉटलैंड]] के ओल्ड किलपैट्रिक में ईंट-लाल रंग के क्रिस्टल पाए जाते हैं।{{sfn|Spencer|1911}} | |||
आइसलैंड को सामान्यतः स्टिलबाइट-ca के लिए प्रकार का क्षेत्र (भूविज्ञान) माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह रेयडारफजॉर्डर के साथ हेलगुस्टा आइसलैंड स्पार उत्खनन है। स्टिलबाइट के उत्कृष्ट सफेद धनुष बंधन यहां कैल्साइट और क्वार्ट्ज पर पाए जाते हैं, जो गुहाओं में ह्यूलैंडाइट और [[ laumontite |लौमोंटाईट]] से जुड़े हैं।<ref name="ZW" /> | |||
स्टिलबाइट | |||
स्टिलबाइट-Na का प्रकार का क्षेत्र केप पुला, पुला, [[सार्डिनिया]], [[कालियरी]] प्रांत, सार्डिनिया, [[इटली]] है। स्टिलबाइट-Na के छोटे, चमकदार, सफेद या गुलाबी, सूक्ष्म ब्लेड और 5 सेमी व्यास तक के निराकार द्रव्यमान वहां पाए गए हैं, जो अत्यधिक अपक्षयित ज्वालामुखी और साइट में बड़े फ्रैक्चर और गुहाओं में लाल रंग के हेउलैंडाइट की पतली परत को कवर करते हैं। | |||
पश्चिमी भारत के [[तृतीयक]] डेक्कन बेसाल्ट दुनिया में स्टिलबाइट के सबसे प्रचुर स्रोत हैं। इस प्रकार स्टिलबाइट [[नासिक]] और पुणे के पास [[थोलेइटिक बेसाल्ट]] पठार में सबसे प्रचुर मात्रा में जिओलाइट है और मुंबई में तट की ओर इसकी बहुतायत कम हो जाती है।<ref name="ZW" /> | |||
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==संदर्भ== | ==संदर्भ == | ||
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Revision as of 10:18, 28 July 2023
Stilbite | |
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सामान्य | |
श्रेणी | Tectosilicate, Zeolite |
Formula (repeating unit) | Stilbite-Ca: NaCa4(Si27Al9)O72·28(H2O) Stilbite-Na: Na9(Si27Al9)O72·28(H2O) |
आईएमए प्रतीक | Stb[1] |
स्ट्रुन्ज़ वर्गीकरण | 9.GE.10 (10 ed) 8/J.23-30 (8 ed) |
दाना वर्गीकरण | 77.1.4.3 |
क्रिस्टल सिस्टम | Monoclinic, also triclinic and orthorhombic |
क्रिस्टल क्लास | Prismatic (2/m) (same H-M symbol) |
अंतरिक्ष समूह | C2/m (monoclinic) Amma (orthorhombic) |
Identification | |
सूत्र द्रव्यमान | Stilbite-Ca: 2,840 g/mol Stilbite-Na: 2,864 g/mol |
Color | Usually colorless, white or pink |
क्रिस्टल की आदत | Thin tabular, aggregates sheaf-like or in bow-ties, also fibrous and globular. |
ट्विनिंग | Very common on {001} |
क्लीवेज | Perfect on {010} |
फ्रैक्चर | Conchoidal or uneven |
दृढ़ता | Brittle |
Mohs scale hardness | 3+1⁄2 to 4 |
Luster | Vitreous, pearly on {010} |
स्ट्रीक | White |
डायफेनिटी | Transparent to translucent |
विशिष्ट गुरुत्व | 2.12 to 2.22 |
ऑप्टिकल गुण | Biaxial (-) |
अपवर्तक सूचकांक | Nx = 1.479 to 1.492, Ny = 1.485 to 1.500, Nz = 1.489 to 1.505[2][3] Nx = 1.484 to 1.500, Ny = 1.492 to 1.507, Nz = 1.494 to 1.513[4][5] |
भव्यता | Easily fused by blowpipe (~1050 °C) to produce a white "enamel"[6] |
घुलनशीलता | Decomposes in HCl[6] |
संदर्भ | [3] [11] |
स्टिलबाइट जिओलाइट समूह के टेक्टोसिलिकेट खनिजों की एक श्रृंखला का नाम है। इस प्रकार 1997 से पहले, स्टिलबाइट को खनिज प्रजाति के रूप में मान्यता दी गई थी, किन्तु 1997 में अंतर्राष्ट्रीय खनिज संघ द्वारा पुनर्वर्गीकरण ने इसे श्रृंखला नाम में बदल दिया था, जिसमें खनिज प्रजाति का नाम दिया गया था:
- स्टिलबाइट-ca
- स्टिलबाइट-Na
स्टिलबाइट-ca, दोनों में से अब तक अधिक सामान्य है, एक जलीय कैल्शियम सोडियम और एल्यूमीनियम सिलिकेट, NaCa4(Si27Al9)O72·28(H2O) है। स्टिलबाइट-Na के स्थिति में, सोडियम कैल्शियम पर प्रबल हो जाता है। इस प्रकार प्रजातियाँ दृष्टिगत रूप से अप्रभेद्य हैं, और जब भी परीक्षण नहीं किया गया है तब भी श्रृंखला नाम स्टिलबाइट का उपयोग किया जाता है।
इतिहास
एक समय में ह्यूलैंडाइट और स्टिलबाइट को समान खनिज माना जाता था। उनके दो अलग-अलग प्रजाति पाए जाने के बाद, 1818 में, स्टिलबाइट के लिए डेस्मीन ("एक बंडल") नाम प्रस्तावित किया गया था, और यह नाम अभी भी जर्मनी में प्रचलित है। इस प्रकार अंग्रेजी नाम "स्टिलबाइट" ग्रीक स्टिलबीन से आया है = चमकने के लिए, {010} चेहरों की मोती जैसी चमक के कारण।
रसायन विज्ञान और संबंधित प्रजातियाँ
स्टिलबाइट विनिमेय धनायनों में व्यापक भिन्नता दर्शाता है: सिलिकॉन और एल्युमीनियम आयन समतुल्य स्थानों पर अभिग्रहण कर लेते हैं और दूसरे का स्थान ले सकते हैं। चूँकि सिलिकॉन और एल्यूमीनियम का चार्ज अलग-अलग होता है (Si4+और al3+) सोडियम/कैल्शियम साइट पर उपस्थित आयनों को चार्ज संतुलन बनाए रखने के लिए समायोजित करना पड़ता है। इस प्रकार तारामंडल के बीच सतत ठोस विलयन होता है, जिसका सूत्र Ca4(Si28Al8)O72·28(H2O), के रूप में लिखा जा सकता है, और स्टिलबाइट, और स्टिलबाइट और बैरेराइट, के बीच और निरंतर श्रृंखला Na8(Si28Al8)O72·26(H2O) है
एपिस्टिलबाइट एक विशिष्ट जिओलाइट प्रजाति है जिसका स्टिलबाइट से कोई संबंध नहीं है।
क्रिस्टल वर्ग
स्टिलबाइट सामान्यतः मोनोक्लिनिक क्रिस्टल प्रणाली 2/m है, जिसका अर्थ है कि इसमें परावर्तन समरूपता के लंबवत घूर्णी समरूपता का दोहरा अक्ष होता है। दोहरी धुरी क्रिस्टल अक्ष b है, और a और c क्रिस्टल अक्ष दर्पण तल में स्थित हैं। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल के लिए a और c दूसरे से β कोण पर झुके हुए हैं जो समकोण नहीं है। स्टिलबाइट के लिए β लगभग 130° है। चूँकि, स्टिलबाइट क्रिस्टल लगभग ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल प्रणाली प्रतीत होते हैं, और बड़ी इकाई सेल को चुना जा सकता है, जिसमें दो सूत्र इकाइयाँ (Z = 2) होती हैं, जो ऑर्थोरोम्बिक सेल जैसा दिखता है, जिसमें तीनों क्रिस्टल अक्ष लगभग परस्पर लंबवत होते हैं। खनिज को छद्म ऑर्थोरोम्बिक कहा जाता है।
स्टिलबाइट के गैर-एंडमेम्बर (खनिज विज्ञान) रूप ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल प्रणाली या वास्तव में ऑर्थोरोम्बिक भी हो सकते हैं, वास्तव में फ्रेमवर्क में ही क्रिस्टल में ऑर्थोरोम्बिक से ट्राइक्लिनिक तक की समरूपता हो सकती है।[2]
आदत
क्रिस्टल सामान्यतः पतले सारणीबद्ध होते हैं, इस प्रकार प्रमुख क्रिस्टल के समानांतर समतल होते हैं और अक्ष के साथ लम्बे होते हैं। समुच्चय शीफ़-जैसे या बो-टाई में, रेशेदार और गोलाकार भी हो सकते हैं।[2] इस प्रकार क्रिस्टल ट्विनिंग, क्रूसिफ़ॉर्म और पेनेट्रेशन, {001} पर अत्यधिक सामान्य है।[7]
भौतिक और ऑप्टिकल गुण
रंग सामान्यतः रंगहीन या सफेद होता है, पीला, भूरा, गुलाबी, सामन, नारंगी, लाल, हरा, नीला या काला भी होता है। इस प्रकार खनिज विज्ञान सामान्यतः कांचयुक्त होती है, और समरूपता के तल के समानांतर पूर्ण क्रिस्टल पर यह स्पष्ट रूप से मोती जैसी होती है। इस प्रकार स्ट्रीक (खनिज विज्ञान) सफेद है और क्रिस्टल पारदर्शी से पारभासी हैं। इस प्रकार कठोरता 3+1⁄2 से 4 और विशिष्ट गुरुत्व 2.12 से 2.22 है। {010} पर क्लीवेज उत्तम है, {001} पर व्यर्थ है।[2] खनिज शंखाकार या असमान फ्रैक्चर (खनिज विज्ञान) के साथ भंगुर होता है। यह रेडियोधर्मी नहीं है.
स्टिलबाइट अपवर्तक सूचकांक के साथ द्विअक्षीय (-) है:
- Nx = 1.479 कों 1.492, Ny = 1.485 कों 1.500, Nz = 1.489 कों 1.505[2][3]
- Nx = 1.484 कों 1.500, Ny = 1.492 कों 1.507, Nz = 1.494 कों 1.513[4][5]
इकाई सेल और संरचना
जहां स्रोत स्टिलबाइट-Na के लिए सेल मापदंड देते हैं, वे स्टिलबाइट-ca के समान ही होते हैं।
इकाई सेल को मोनोक्लिनिक सेल के रूप में माना जा सकता है जिसमें β 130° के निकट और सूत्र इकाई प्रति इकाई सेल (Z = 1), या बड़े छद्म-ऑर्थरोम्बिक सेल के रूप में β 90° के निकट और Z = 2 के रूप में माना जा सकता है।
मोनोक्लिनिक सेल के लिए सेल मापदंड:
- a = 13.595 कों 13.69 Å, b = 18.197 कों 18.31 Å, c = 11.265 कों 11.30 Å, β = 127.94 कों 128.1°[7]
- a = 13.63 Å, b = 18.17 Å, c = 11.31 Å, β = 129.166°[3][4][8][9]
- a = 13.60 कों 13.69 Å, b = 18.20 कों 18.31 Å, c = 11.27 Å, β = 128°[2]
छद्म ऑर्थोरोम्बिक सेल के लिए सेल मापदंड:
- a = 13.595 कों 13.69 Å, b = 18.197 कों 18.31 Å, c = 17.775 कों 17.86 Å, β = 90.00 कों 90.91°[7]
- a = 13.595 कों 13.657 Å, b = 18.197 कों 18.309 Å, c = 17.775 कों 17.842 Å, β = 90:05 कों 90.91° (Z को Z = 4 से दोगुना कर दिया गया है क्योंकि सूत्र इकाई NaCa2Al5Si13O36.14H2O को आधा कर देती है )
- a=13.69 Å, b=18.25 Å, c=11.31 Å, β =128.2°[12]
- a = 13.60 से 13.69 Å, b = 18.20 से 18.31 Å, c = 17.78 से 17.86 Å, β = 90.0 से 90.91°[2]
स्टिलबाइट की रूपरेखा जिओलाइट्स के विशिष्ट विवृत चैनलों के साथ छद्म-ऑर्थोरहोमिक है। इसमें 10-सदस्यीय वलय और 8-सदस्यीय वलय हैं जो क्रमशः a और छद्म-ऑर्थोरहोमिक c के समानांतर चैनल बनाते हैं।[12]
उपयोग
स्टिलबाइट संरचना में विवृत चैनल आणविक छलनी की तरह काम करते हैं, जो इसे पेट्रोलियम शोधन की प्रक्रिया में हाइड्रोकार्बन को अलग करने में सक्षम बनाता है।
पर्यावरण
स्टिलबाइट एक कम तापमान वाला द्वितीयक हाइड्रोथर्मल खनिज है। यह बेसाल्टिक ज्वालामुखीय चट्टानों की एमिग्डालॉइडल गुहाओं, एंडीसाइट्स, गनीस और हाइड्रोथर्मल वेन में होता है। यह गर्म झरनों के निक्षेपों में भी बनता है, और कुछ बलुआ पत्थर और समूह में सीमेंटिंग एजेंट के रूप में भी बनता है।[5] इस प्रकार तलछटी टफ़ निक्षेपों या गहरे समुद्र निक्षेपों में स्टिलबाइट नहीं पाया गया है।[2] संबद्ध खनिज अन्य जिओलाइट्स, प्रीहनाइट, कैल्साइट और क्वार्ट्ज हैं।
क्षेत्र
स्टिलबाइट आइसलैंड, फ़ैरो द्वीप, स्काई द्वीप, फ़ंडी की खाड़ी, नोवा स्कोटिया (जहां यह प्रांतीय खनिज है), उत्तरी न्यू जर्सी और उत्तरी कैरोलिना की ज्वालामुखीय चट्टानों में प्रचुर मात्रा में है। सैल्मन-गुलाबी क्रिस्टल मुंबई (बॉम्बे) और पुणे जिले, भारत के पास डेक्कन ट्रैप्स में हल्के हरे एपोफ़िलाइट के साथ पाए जाते हैं; सफ़ेद शीफ़-जैसे समूह आइसलैंड में डुपिवोग्र के पास बेरुफ़जॉर्ड के कैल्साइट (कैल्साइट या आइसलैंड-स्पर) पर अभिग्रहण कर लेते हैं; संयुक्त राज्य अमेरिका में पीटरसन, न्यू जर्सी के पास भूरे रंग के शीफ पाए जाते हैं; और स्कॉटलैंड के ओल्ड किलपैट्रिक में ईंट-लाल रंग के क्रिस्टल पाए जाते हैं।[13]
आइसलैंड को सामान्यतः स्टिलबाइट-ca के लिए प्रकार का क्षेत्र (भूविज्ञान) माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह रेयडारफजॉर्डर के साथ हेलगुस्टा आइसलैंड स्पार उत्खनन है। स्टिलबाइट के उत्कृष्ट सफेद धनुष बंधन यहां कैल्साइट और क्वार्ट्ज पर पाए जाते हैं, जो गुहाओं में ह्यूलैंडाइट और लौमोंटाईट से जुड़े हैं।[2]
स्टिलबाइट-Na का प्रकार का क्षेत्र केप पुला, पुला, सार्डिनिया, कालियरी प्रांत, सार्डिनिया, इटली है। स्टिलबाइट-Na के छोटे, चमकदार, सफेद या गुलाबी, सूक्ष्म ब्लेड और 5 सेमी व्यास तक के निराकार द्रव्यमान वहां पाए गए हैं, जो अत्यधिक अपक्षयित ज्वालामुखी और साइट में बड़े फ्रैक्चर और गुहाओं में लाल रंग के हेउलैंडाइट की पतली परत को कवर करते हैं।
पश्चिमी भारत के तृतीयक डेक्कन बेसाल्ट दुनिया में स्टिलबाइट के सबसे प्रचुर स्रोत हैं। इस प्रकार स्टिलबाइट नासिक और पुणे के पास थोलेइटिक बेसाल्ट पठार में सबसे प्रचुर मात्रा में जिओलाइट है और मुंबई में तट की ओर इसकी बहुतायत कम हो जाती है।[2]
फोटो गैलरी
- Stilbite Orange Fans.jpg
वासन्स ब्लफ़, नोवा स्कोटिया से पंखे के आकार में स्टिलबाइट क्रिस्टल समुच्चय।
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.
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- ↑ 12.0 12.1 American Mineralogist (1970) 55: 387–397
- ↑ Spencer 1911.
- Attribution
- public domain: Spencer, Leonard James (1911). "Stilbite". In Chisholm, Hugh (ed.). Encyclopædia Britannica (in English) (11th ed.). Cambridge University Press. This article incorporates text from a publication now in the