
Diopside는 MgCaSi2O6 조성의 단사정계 휘석 광물입니다. 그것은 hedenbergite(FeCaSi2O6)와 augite로 완전한 고용체 시리즈를 형성하고 orthopyroxene과 pigeonite로 부분 고용체를 형성합니다. 그것은 다양한 색상을 형성하지만 일반적으로 단사정 프리즘 클래스에서 둔한 녹색 결정을 형성합니다. 휘석 계열의 전형적인 87°와 93°에서 두 개의 뚜렷한 프리즘 분열이 있습니다. 그것은 6의 모스 경도, 0.98 N의 하중에서 7.7 GPa의 비커스 경도 및 3.25 ~ 3.55의 비중을 가지고 있습니다. nα=1.663–1.699, nβ=1.671–1.705 및 nγ=1.693–1.728의 굴절률로 투명에서 반투명합니다. 광학 각도는 58° ~ 63°입니다.
Formation
Diopside는 초고량질(kimberlite 및 peridotite) 화성암 (igneous rocks)에서 발견되며, diopside가 풍부한 augite는 감람석 현무암 (olivine basalt) 및 안산암 (andesite)과 같은 고철질 암석(mafic rocks)에서 일반적입니다. Diopside는 또한 높은 실리카 백운석 (silica dolomites) 에서 개발된 접촉 변성된 스카른과 같은 다양한 변성암(metamorphic rocks)에서 발견됩니다. 그것은 지구의 맨틀에서 중요한 광물이며 킴벌라이트와 알칼리 현무암에서 분출된 감람암 xenoliths에서 일반적입니다.
Mineralogy and occurrence
Diopside는 열수 변화 (hydrothermal alteration) 및 마그마 분화 (magmatic differentiation)에 의한 chrysotile(백석면)의 전구체입니다. 마그네슘 및 염소 수용액(hydrous solutions)과 반응하여 600°C에서 3일 동안 가열하여 크리소타일을 생성할 수 있습니다. 일부 질석 퇴

적물, 특히 몬태나주 리비의 퇴적물(Deposits)은 디옵사이드에서 형성된 크리소타일(및 다른 형태의 석면(asbestos))로 오염되어 있습니다. 비교적 높은 온도에서는 투광석과 피조나이트 사이에 혼화성 갭이 있고, 더 낮은 온도에서는 투광석과 오르토피록센 사이에 혼화성 갭이 있습니다.
이 다른 두 휘석(pyroxenes) 중 하나로 형성된 규석의 칼슘/(칼슘+마그네슘+철) 비율은 900°C 이상의 온도에 특히 민감하며, 감람암 암석의 규석 조성은 지구의 맨틀 온도를 재구성하는 데 중요했습니다. .크롬 다이옵사이드((Ca,Na,Mg,Fe,Cr)2(Si,Al)2O6)는 페리도타이트 크세놀리스의 일반적인 구성 성분으로 킴벌라이트 파이프 주변에 분산된 입자가 발견되어 다이아몬드의 탐사 지표가 됩니다. 캐나다, 남아프리카 공화국, 러시아, 브라질 및 기타 다양한 지역에서 발생이 보고되었습니다. 미국에서 크로미안 디옵사이드 지역은 캘리포니아 북부의 구불구불한 지대, 콜로라도-와이오밍 주립선 지역의 킴벌라이트, 와이오밍주 아이언 마운틴 지역의 킴벌라이트, 와이오밍주 시더 마운틴의 램프로파이어 및 수많은 개미집에 기술되어 있습니다. 그리고 와이오밍의 그린 리버 유역에 있는 3차 주교 대기업의 노두. Green River Basin 지역과 State Line Kimberlites의 많은 크로미안 디옵사이드는 특성이 보석이었습니다.
As a Gem
보석 품질의 투광석은 검은색 별 투광석과 크롬 투광석(크롬을 포함하여 풍부한 녹색을 띠고 있음)의 두 가지 형태로 발견됩니다. 모스 척도의 5.5-6.5에서 크롬 다이옵사이드는 스크래치에 상대적으로 부드럽습니다. 보석의 짙은 녹색으로 인해 때때로 시베리아 에메랄드라고도 하지만 광물학적 수준에서는 완전히 관련이 없지만 에메랄드는 보석(Precious stone)이고 다이옵사이드는 준보석(Semi-precious stone)입니다. Violane은 망간이 풍부한 다양한 diopside이며 보라색에서 연한 파란색입니다.
Potential Use
Diopside 기반 세라믹 및 유리-세라믹은 다양한 기술 분야에서 잠재적으로 응용할 수 있습니다. 'silceram'이라는 이름의 디옵사이드 기반 유리-세라믹은 1980년대에 영국 Imperial College의 과학자들이 고로 슬래그 및 기타 폐기물에서 생산했습니다. 그들은 또한 글라스-세라믹을 잠재적인 구조 재료로 생산했습니다. 유사하게, 디옵사이드 기반 세라믹 및 유리-세라믹은 생체 재료, 핵폐기물 고정화 (nuclear waste immobilization) 및 고체 산화물 연료 전지의 밀봉 재료 (sealing materials) 분야에서 잠재적인 응용 프로그램을 가지고 있습니다.







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