Labradorite: Formation, Geology & Varieties

ラブラドライト:形成、地質学と種類

斜長石フェルドスパー、アノーソサイト、ラブラドレッセンス

ラブラドライト:形成、地質学、品種

ラブラドライトは斜長石フェルドスパー系列のカルシウムに富むメンバーで、微細な内部ラメラによって作られる方向性の青、緑、金色、または多色の閃光、ラブラドレッセンスで最もよく知られています。その地質学的な物語は苦鉄質マグマと古代の斜長石豊富な岩体に始まり、ゆっくりとした冷却、非混和、隆起、風化、そして慎重なカットを経て続きます。

斜長石フェルドスパー アノーサイトに富む組成 非混和ラメラ アノーソサイト大規模体
Labradorite lamellae and flash A stylized labradorite crystal slab shows dark gray feldspar, blue-green-gold flash bands, internal lamellae, anorthosite bedrock, and light rays entering at an angle. angled light exsolution lamellae anorthosite host oriented color flash
ラブラドレッセンスは表面の塗装やグリッターではありません。光が斜長石フェルドスパー内部の非常に細かい層と相互作用することで生じる構造的な光学効果です。

地質的特徴

ラブラドライトは斜長石フェルドスパーで、通常はアルバイト-アノーサイト固溶体系列のカルシウムに富む中間に位置します。一般的にAn付近のアノーサイト含有量で表されます。50–An70つまり、その結晶構造にはかなりのカルシウム-アルミニウムフェルドスパー成分が含まれています。

他の斜長石フェルドスパーと同様に、ラブラドライトはフレームワークシリケートです。三斜晶系で結晶し、細かな多重合成双晶を示し、ほぼ直角に近い2方向に劈開します。通常の岩石形成形態では灰色、緑がかった色、茶色、無色の場合があります。宝石としての特徴は、内部の微細構造に適切に面が向いたときに現れる内部の閃光、ラブラドレッセンスです。

鉱物グループ

斜長石フェルドスパーは、ナトリウムに富むアルバイトとカルシウムに富むアノーサイトの固溶体です。

典型的な組成

カルシウムに富む斜長石は、しばしばAn付近で記述されます。50–An70 範囲。ただし、取引材料は隣接する斜長石の境界を越えることがあります。

光学的特徴

微細なラメラが光を散乱、干渉、選択的に強調して反射光を作り出す方向性のラブラドレッセンス。

地質環境

ラブラドライトは、主に苦鉄質火成岩や斜長石豊富な深成岩に強く関連しています。また、火山岩、変成苦鉄質岩、装飾用岩石にも見られ、斜長石結晶に可視のシラー効果が現れます。

アノーソサイト複合体

アノーソサイトは斜長石が優勢な深成岩です。古代の大陸地殻に巨大な体を形成することがあります。これらの環境でのゆっくりとした冷却は、後にラブラドレッセンスを生み出す固相非混和に適しています。

ギャブロ、ノーライト、および関連岩石

粗粒のマフィック岩石は一般的にラブラドライト範囲の斜長石を輝石、橄欖石、鉄チタン酸化物と共に含みます。累積組織は斜長石を目に見える層に濃縮することがあります。

玄武岩質溶岩

ラブラドライト範囲の斜長石は玄武岩質岩石の斑晶として現れることがあります。これらの結晶は宝石の強い閃光には小さすぎたり向きが悪かったりしますが、同じ火成長石の化学組成を示します。

変成地帯

地域変成作用は斜長石を保存、再結晶、または変質させることがあります。ソーサリチゼーションは長石をアルバイト、エピドート、ゾイサイト、その他の鉱物に置き換え、閃光を和らげつつ地質学的文脈を保持します。

溶融物から閃光を放つ長石へ

ラブラドライトは通常の岩石形成斜長石結晶として始まります。特徴的な宝石効果は、ゆっくりとした冷却と結晶内部の微細な化学的再編成の過程で後に発達します。

マフィックマグマからの結晶化

玄武岩質、閃緑岩質、またはノリティックマグマ中で、カルシウムを多く含む斜長石が温度低下に伴い結晶化を始めます。溶融物がよりカルシウム豊富からナトリウム豊富な条件へ進化するにつれて、結晶は化学的なゾーニングを発達させることがあります。

斜長石豊富な岩石への集積

斜長石結晶が分離または大量に集積する場所では、斜長石豊富なゾーンや大規模には斜長石岩体が形成されます。これらの岩石は多くのラブラドライト産地の長石豊富な基盤を保存しています。

ゆっくりとした亜固相冷却

岩石が固まった後も、ゆっくりとした冷却が続くことで長石内で微妙な分離が起こります。わずかに異なる斜長石組成が非常に薄い平行ラメラとして組織化されます。

光学的ラメラの効果発現

ラメラが適切な厚さ、間隔、連続性を持つと、可視光と相互作用します。異なる波長が強調または弱められ、青、緑、金、オレンジ、または多色の閃光を生み出します。

隆起、風化、切断

構造的隆起と侵食により長石を含む岩石が露出します。風化した塊や採掘された原石は、内部のラメラと適切な角度で交差するように研磨面に切断されます。

微細構造とラブラドレッセンス

ラブラドレッセンスは内部の光学効果です。光が長石に入り、積み重なった微細なラメラに当たり、選択的反射と干渉を経て観察者に戻るときに閃光が現れます。この効果は非常に方向性が強く、同じ石でも角度によっては静かな灰色に見え、別の角度では鮮やかな青緑色に見えます。

  • ラメラ:わずかに異なる斜長石組成の非常に薄い平行層が内部反射体として機能します。
  • 色:青と緑が一般的で、金、オレンジ、紫、そして全スペクトルの効果は適切な層間距離と連続性が必要です。
  • 配向:反射面を逃したカットは、原石に優れたラブラドレッセンスがあっても閃光がほとんど見られないことがあります。
  • 本体色:灰色、スモーキー、緑がかった、または淡色の本体色は干渉色とは別ですが、視覚的なコントラストを変えます。
Lamellae producing labradorescence A diagram shows angled light entering feldspar and reflecting from parallel internal layers to create a blue-green-gold flash. incoming light internal lamellae feldspar body returned flash

配向が重要な理由

宝石研磨師はカット前に内部の閃光面を見つけなければなりません。最高のカボションやフリーフォームは、色が面全体に広がるように配向され、端だけに現れるのではありません。

品種と関連する商標名

ラブラドライトの名称は鉱物組成、光学効果、産地、商慣習が混在しがちです。以下の表はそれらの意味を分けて地質学的な明確さを保っています。

名前 地質学的意味 典型的な外観 説明の補足
ラブラドライト カルシウム豊富な斜長石長石で、一般的にAn付近。50–An70. 灰色から暗色の本体色で、青、緑、金色、または多色の閃光を持ちます。 この名称は組成を正確に指しますが、宝石用途ではしばしばラブラドレッセンスを意味します。
スペクトロライト 特にイラマー地域産の高品質フィンランド産ラブラドライトの認知された名称。 強く、しばしば全スペクトルの閃光と鮮明な色のゾーニング。 明るいラブラドライトよりもフィンランド産の素材に使うのが最適です。
レインボーラブラドライト マダガスカル産の強く多色のラブラドライトに対する商業的説明。 青、緑、黄、橙、または紫のゾーンを持つ広範な表面上の火色。 視覚的な商標用語であり、別の鉱物種ではありません。
レインボームーンストーン 青または多色の光沢を持つ淡色ラブラドライトに一般的に使われる商標名。 乳白色から無色の本体色で、青、緑、または虹色の閃光を持ちます。 古典的な正長石ムーンストーンとは異なり、正確な表示はラブラドライトとの関係を示すべきです。
オレゴンサンストーン アンドシン-ラブラドライト範囲の銅含有斜長石。 透明から半透明の本体色で、時に銅色のアベンチュレッセンスを伴います。 包有物によるアベンチュレッセンスは、ラメラによるラブラドレッセンスとは異なります。
ラルビカイト ノルウェー産の装飾用長石豊富な火成岩で、単一のラブラドライト結晶ではありません。 青銀色の長石シラーを持つ暗灰色の岩石。 時に「ブラックラブラドライト」と緩く呼ばれますが、複数の鉱物からなる岩石です。
黄金色の斜長石 ラブラドライト、バイトナイト、または隣接する斜長石組成の近くに位置することがあります。 黄金色の本体色または暖かみのある反射効果。 実験室での確証がない場合は、組成を慎重に記述する必要があります。

産地パターン

産地は外観に影響を与えます。なぜなら、各地質体はそれぞれ独自の冷却履歴、長石組成、変形、変質、およびおおよそのサイズを持っているからです。品質を保証するものではなく、ラメラの配向と保存状態が依然として重要です。

産地 地質学的背景 一般的な材料のスタイル
カナダ、ラブラドールおよびニューファンドランド クラシックなアノーソサイト地帯と「ラブラドライト」という名前の由来となった産地。 よく配向された石で強い青と緑の輝きを持つ灰色から暗色の材料。
イェルマー、フィンランド スペクトロライトで有名なアノーソサイト関連のフィンランド鉱床。 鮮明な色域を伴う強烈でしばしば全スペクトルの輝き。
マダガスカル 斜長石豊富な岩石からの大量の長石原石。 広範囲の青、緑、金色、多色のラブラドレッセンスを持つ人気のカボションおよび彫刻材料。
ノルウェー、特にラルビク地域 ラルビカイトおよび関連する長石豊富な火成岩。 暗色の装飾岩に青銀色のシラーを持ち、スラブやカボションに広く使われます。
アメリカ合衆国オレゴン州 火山性および関連火成岩環境の銅含有斜長石長石。 透明度、母岩色、銅のアベンチュレッセンスを持つサンストーンの品種で、クラシックなラブラドレッセンスとは異なります。
ロシア、ウクライナ、インド、スリランカ 様々なアノーソサイト、長石含有、変成岩地帯。 淡い光沢の石や暗い輝きを持つ長石を含む変化に富んだ斜長石材料。

現地での識別の手がかり

ラブラドライトは長石の特性と光学的挙動の組み合わせで識別できます。最も強い手がかりは方向性のラブラドレッセンスですが、一般的な鉱物の特徴も重要です。

劈開と双晶

斜長石は通常、ほぼ直角の二方向の劈開と、劈開面に沿った多重双晶による細かい平行条線を示します。

方向性の輝き

ラブラドレッセンスは角度によって輝きが変わります。一方向からのみ輝く石でも、色が強く連続していれば優れたものです。

変質の兆候

曇った緑がかったまたは白い斑点は、斜長石が部分的にアルバイト、エピドート、ゾイサイトなどの鉱物に変質したソーサリティゼーションを示すことがあります。

効果の違い

ラブラドレッセンスは層状の内部色彩です。アベンチュレッセンスは内包物によるきらめきです。クラシックなムーンストーンのアデュラレッセンスは異なる鉱物学的背景を持ちます。

長石の構造に基づくケア

ラブラドライトはジュエリーとしての硬度はありますが、割れやすい長石です。衝撃や薄いエッジへの圧力、超音波洗浄、スチーム洗浄、強い化学薬品から保護する必要があります。輝きは磨かれた表面と内部構造の健全さに依存するため、擦り傷や欠けはその効果を目に見えて減少させます。

お手入れ

やさしい石鹸、ぬるま湯、柔らかい布を使ってください。洗浄後はよく乾かし、研磨剤や硬いブラシは避けてください。

保管方法

クォーツ、トパーズ、コランダム、ダイヤモンドなどの硬い宝石とは別に保管し、傷つきを防いでください。

ジュエリーでの使用

ペンダント、イヤリング、保護されたリングが適しています。リングは劈開方向への衝撃を減らすベゼルや保護セッティングがあると良いでしょう。

処理に関する注意

古典的なラブラドレッセンスは構造的なものです。特に拡散処理が懸念される場合は、非常に珍しい赤橙色の斜長石の色は慎重に説明する必要があります。

よくある質問

なぜラブラドライトは特定の角度からしか輝かないのですか?

色は光が平行な内部ラメラと相互作用することで生じます。光、ラメラ、観察者の位置が合っていないと、石は灰色や控えめな色に見えることがあります。角度を変えると正しい角度が戻り、輝きが現れます。

ラブラドレッセンスは表面コーティングですか?

いいえ。天然のラブラドライトの輝きは内部構造の効果です。ゆっくり冷却される過程で形成された微細な長石層によるもので、染料や塗料、表面膜によるものではありません。

どのような地質が強いラブラドレッセンスを生み出しますか?

ゆっくり冷却された斜長石が豊富な深成岩は、特に好ましいです。なぜなら、そこでは析出ラメラが発達しやすいからです。ただし、最終的な外観は向き、カット、磨き、保存状態にも依存します。

レインボームーンストーンはラブラドライトと同じですか?

「レインボームーンストーン」は、青や多色の輝きを持つ淡色のラブラドライトに一般的に使われる商標名です。通常、古典的な正長石ムーンストーンとは異なりますが、両方の名前は広範な長石取引で使われています。

オレゴンサンストーンはラブラドライトとどう違うのですか?

オレゴンサンストーンは、アンドシン-ラブラドライト範囲の銅を含む斜長石です。そのきらめくアベンチュレッセンスは包有物によるもので、ラブラドレッセンスは内部の長石ラメラから生じます。

ラブラドライトは日常のジュエリーに使えますか?

はい、適切な保護があれば可能です。硬度は通常6から6.5程度ですが、劈開があるため鋭い衝撃に弱いです。保護されたセッティングと丁寧な保管が、磨きと輝きを保つのに役立ちます。

形成の物語を一望で

ラブラドライトは、時間と結晶の向きによって変化した長石です。これは、マフィックマグマから結晶化し、しばしば斜長石が豊富な岩石(例えばアノーソサイト)に集まり、冷却する過程で微細な内部層をゆっくりと形成します。これらの層が普通の灰色の長石を、青、緑、金色、多色の光の方向性のある光学フィールドに変えます。その美しさは視覚的なものだけでなく、地質学的なものでもあります。マグマ、冷却、構造、露出、そして石が光と出会う正確な角度の記録なのです。

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