ライオライト:物理的および光学的特性
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流紋岩:物理的および光学的特性
流紋岩は花崗岩の高シリカ火山対応物であり、細粒で一般的に淡色の岩石で、帯状、ガラス質の縁、球状成長、気泡、石英-長石斑晶を通じて粘性溶岩の動きを記録する。
流紋岩とは
流紋岩はシリカ豊富なマグマから形成されたフェルシックな火山岩で、地表またはその近くで急速に冷却された。貫入岩の対応物は花崗岩だが、流紋岩の急冷により粒径が細かく、より多様な火山組織を持つ。
ほとんどの流紋岩は石英とアルカリ長石を含み、斜長石や少量の黒雲母、角閃石、磁鉄鉱、ジルコン、アパタイト、その他の副鉱物を含むことがある。高シリカのマグマは粘性が高いため、帯状、筋状、折り重なった層、伸びた気泡、球状体、ガラス質領域などの動きをよく保存する。
岩石の分類
流紋岩はフェルシックな火山岩で、通常シリカが高く、石英-長石化学組成が支配的である。
一般的な外観形態
緻密で淡色、流動帯状、斑状、球状、気泡状、ガラス質、または変質してまだらの緑色、黄褐色、クリーム色、赤色になることがある。
関連材料
黒曜石、パーライト、軽石、および一部の溶結凝灰岩は流紋岩組成であることがあるが、その組織や用途は緻密な流紋岩とは大きく異なる。
物理的および光学的仕様
流紋岩は岩石であり、その測定特性は鉱物の割合、空隙率、ガラス含有量、変質、組織によって変わる。以下の値は典型的な緻密な流紋岩材料の実用的な範囲として読むのが最適である。
| 特性 | 典型的な表現 | 解釈注 |
|---|---|---|
| 組成 | 石英+アルカリ長石(一般的にサンジン石または正長石)、±斜長石;少量の暗色鉱物や副鉱物を含む。 | 花崗岩の火成岩に対応する火山岩;斑晶は非常に細かいまたはガラス質の基質中に存在することがある。 |
| シリカ含有量 | 一般的に約69~77重量%のSiO₂2. | 高いシリカ含有量は粘度を高め、淡色、流動帯状、ガラス質の組織を説明するのに役立つ。 |
| 色 | 淡灰色、クリーム色、黄褐色、バフ色、ピンク、ローズ色、茶色、緑がかった色、赤みがかった色、またはまだら模様。 | 鉄酸化物は赤、黄、茶色を加え、クロライトやエピドートの変質は緑色を加えることがある。 |
| 組織 | 微細晶質から斑状質へ;一般的に流動帯状、球状、気泡状、アミグダロイド状、またはガラスを含む。 | テクスチャーは色だけよりも流紋岩について多くを明らかにします。 |
| 光沢 | 全体的に鈍いから半ガラス光沢で、新しい破断面やガラス質の部分はガラス光沢を示します。 | 変質した球状体の領域はサテン調、真珠光沢、または柔らかく霜がかかったように見えることがあります。 |
| 硬度 | 密な物質のモース硬度は約6~7です。 | 石英は約7、長石は約6で、多孔質または変質した部分は弱くなることがあります。 |
| 比重 | 比重は約2.40~2.65です。 | 強く気泡を含む部分では低く、結晶が豊富または密な部分では高いです。 |
| 割れ目と破断 | 岩石レベルの割れ目はなく、不均一な破断で、ガラス質の部分では局所的に貝殻状破断を示します。 | 個々の長石結晶は割れ目を示すことがありますが、岩石全体としては割れ目を持ちません。 |
| 磁性と酸反応 | 一般に非磁性で、冷希塩酸に対して不活性です。 | 空洞内の二次方解石は局所的に泡立つことがありますが、珪酸塩岩自体は反応しません。 |
| 光学的挙動 | 結晶性の石英と長石領域は異方的で、ガラス状領域は等方的です。 | 変質した球状体は薄片で放射状消光を示すことがあります。 |
| ガラス部分の屈折率 | 黒曜石やパーライトのような流紋岩ガラスの屈折率は約1.49~1.52です。 | 結晶部分は構成鉱物の特性を反映します。 |
| 多孔性 | 密な流紋岩では低く、軽石や強く気泡を含む物質では高いです。 | 気泡は後にシリカ、方解石、ゼオライト、または他の二次鉱物で満たされることがあります。 |
光学的挙動
流紋岩の光学的特徴は、ガラス、微結晶、斑晶、二次成長の組み合わせです。同じ試料に等方的な火山ガラス、異方的な石英と長石、放射状微結晶を持つ変質領域が含まれることがあります。
非常に急速な冷却は流紋岩のマグマをガラスに急冷させることがあります。交差ニコル下で、そのガラスは等方的に振る舞い、回転しても暗いままです。水和と経年変化により、ガラスは石英・長石の繊維に変質し、放射状消光と手持ち標本で柔らかなサテンの輝きを示す球状体を生成します。
斑状流紋岩では、石英はしばしば透明からスモーキーな丸い「目」として現れ、長石の斑晶はサンディンのカールスバッド双晶や斜長石の多重合成双晶を示すことがあります。バイオタイトや角閃石が存在する場合は、淡色の基質に対して暗い板状または柱状として際立ちます。
なぜ磨かれたスラブが「動いている」ように見えるのか
流線は結晶、気泡、冷却面の周りを曲がります。低角度の光が結晶性、微結晶含有量、酸化物の染みの変化を捉え、固いスラブが折りたたまれたように、流れるように、または風景のように見えます。
色と安定性
流紋岩のパレットは通常、単一の顔料源というよりも鉱物と変質の記録です。明るいベースカラーは石英と長石から来ており、暖かい赤や黄色はしばしば鉄の酸化から、柔らかい緑色のトーンはクロライト、エピドート、または関連する変質生成物から来ることがあります。
クリーム色、灰色、黄褐色
これらの穏やかな色調は特に鉄の染色が限られた石英-長石豊富な基質で一般的です。
ピンク、錆色、赤、茶色
鉄の酸化物や水酸化物が帯状、割れ目、多孔質領域を染め、暖色の帯状またはまだら模様の表面を作ります。
緑色とセージ色
緑がかった流紋岩は一般に変質を反映し、クロライトやエピドートを含む領域があります。
色の耐久性
ほとんどの緻密な流紋岩は通常の屋内展示で安定しています。強酸、強い化学薬品、多孔質や変質した材料の長時間の浸漬は避けてください。
質感、組織、構造
流紋岩の最良の現地手がかりは質感です。岩石は花崗岩と組成的に似ているかもしれませんが、火山性の冷却履歴により異なる視覚的文法を持ちます。
流動帯状構造
交互のリボンは微結晶、酸化物の染色、ガラスと結晶の比率、気泡の濃度、わずかに異なる溶融の繰り返しによって定義されることがあります。
球状体
放射状の石英-長石成長が丸い斑点や球体を形成し、通常は数ミリから数センチの大きさです。「雪の結晶」模様、球状模様、ヒョウ柄のようなパターンを作ることがあります。
リトフィセ
冷却とガス膨張により中空または部分的に中空の球状空洞が形成されることがあります。内部は後に石英、玉髄、オパール、その他のシリカで裏打ちされることがあります。
斑状組織
石英や長石の斑晶が細粒基質中に存在することがあります。結晶の一部は丸みを帯び、溶解、破損、反応縁に覆われていることがあります。
気泡とアミグダロイド
ガス泡が穴を作ります。後に鉱物が充填してアミグダロイドを形成し、丸みを帯びた楕円形で、シリカ、方解石、ゼオライトの組織をもたらすことがあります。
パーライト状の割れ目
水和火山ガラスは曲線状の玉ねぎ皮状の割れ目を形成することがあります。これはパーライトに典型的で、耐久性や研磨に影響を与えます。
黒曜石帯
ガラス質の流紋岩縁部は暗色で光沢があり、貝殻状破断を示すことがあります。黒曜石は化学的に関連しますが、物質としては異なる挙動を示します。
溶着凝灰岩の組織
一部の流紋質火山灰流堆積物は圧縮・溶着してイグニンブラとなり、平らになった軽石片(フィアメ)や方向性のあるユータキティック組織を保存します。
識別と類似岩石
流紋岩は質感、鉱物含有量、硬度、酸反応、密度、地質的文脈の組み合わせで最もよく識別されます。すべての標本で決定的な特徴はありません。
| 素材 | 混同が起こる理由 | 慎重に区別する方法 |
|---|---|---|
| 花崗岩 | 化学組成が似ており、色が明るいです。 | 花崗岩は粗粒で貫入岩、流紋岩は細粒でガラス質、流動帯状、または斑状です。 |
| ダサイトまたはリョーダサイト | 中間質からフェルシックの火山岩は色や質感が重なることがあります。 | 正確な区別には岩石薄片観察や化学分析が必要な場合があります。組成が不確かな場合、手持ち標本は慎重に記述されることがあります。 |
| ジャスパーまたはチャート | 模様のある硬いケイ素豊富な素材は密な流紋岩に似ていることがあります。 | ジャスパーは微結晶質石英で、通常火山性斑晶、結晶周囲の流動組織、軽石関連のテクスチャーを欠きます。 |
| アゲート | 流紋岩のシリカ充填空洞は魅力的な帯状内部を作り出すことがあります。 | アゲートは流紋岩の母岩ではなく空洞の充填物であることがあります。 |
| 黒曜石 | 黒曜石は流紋岩組成であることがあります。 | 黒曜石は火山ガラスで強い貝殻状破断面を持ち、通常粒状基質はありません。 |
| パーライト | 水和した流紋岩ガラスは組成的に関連しています。 | 緻密な岩石の組織よりも曲がったパーライト割れ目やガラス質の水和テクスチャーを探してください。 |
| 軽石 | 軽石は流紋岩の化学組成を共有することがあります。 | 軽石は非常に多孔質で軽く、多孔質流紋岩はより密で研磨に適しています。 |
| 石灰岩またはトラバーチン | 薄い黄褐色やクリーム色の石は表面的に似て見えることがあります。 | 炭酸塩岩は酸に反応し通常柔らかいですが、流紋岩はケイ酸塩岩であり、一般的に冷たい希薄な酸には不活性です。 |
テストの注意
酸テストは特に二次鉱物や充填物がある場合、研磨面を損傷することがあります。まず非破壊観察を行い、不確かな場合や価値のある素材には化学的または実験室でのテストを行ってください。
取り扱い、ケア、展示
密な研磨流紋岩は通常丈夫ですが、この岩石群には壊れやすいガラス質、多孔質、結晶群、変質した素材も含まれます。最も弱いテクスチャーに合わせて注意してください。
清掃
柔らかい布で拭いてください。安定した緻密な石には短時間の弱い石鹸とぬるま湯を使い、その後よく乾かしてください。酸、漂白剤、強力な洗剤、蒸気、超音波洗浄は避けてください。
多孔質の素材
軽石、多孔質流紋岩、粗い空洞、弱い凝灰岩質の領域は湿気、汚れ、油分、残留物を閉じ込めることがあります。浸さないでください。
ガラス質の素材
黒曜石質やパーライト質の領域は鋭く欠けたり割れたりします。衝撃や急激な温度変化を避けてください。
保管
研磨された石は表面を擦り減らす硬い石から離して保管してください。スラブ、スライス、空洞のある石はエッジやポケットを支えるように包んでください。
ジュエリー用途
緻密な流紋岩はカボション、ビーズ、ペンダント、保護されたセッティングに使用できます。多孔質や不安定な素材は展示や研究用に取っておくのが良いでしょう。
展示
通常の室内光は一般的に安全です。特にガラス質の部分や空洞が埋まった石は強い熱や繰り返しの熱サイクルを避けるのが最善です。
流紋岩の撮影
流紋岩はテクスチャーの石です。良い写真は帯の方向、粒子、球状体、気泡、ガラス質の割れ目、研磨の質を色を誇張せずに示すべきです。
低い側面光を使用してください
斜め光は流れ帯、かすかな酸化染み、斑晶周囲の浮き彫り、ガラス質と脱ガラス化領域の境界を強調します。
グレアをコントロールする
拡散光はマットまたはサテンの表面を引き立て、小さな指向性の光は磨きや貝殻状のガラス反射を明らかにします。
スケールと向きを示す
全面のビューとクローズアップを1枚ずつ含めます。縞模様のある部分は、流れの方向がはっきり読み取れ、視覚的に切れていないまで回転させます。
裏面とエッジを記録する
エッジは、磨かれた表面だけではわからない開いたひび割れ、多孔質の継ぎ目、空洞の充填、裏打ち、または安定化をより正直に示します。
よくある質問
流紋岩は鉱物ですか?
いいえ。流紋岩は鉱物と場合によっては火山ガラスからなる岩石です。石英と長石は一般的な構成要素ですが、岩石自体は混合物です。
なぜ流紋岩は花崗岩の火山相当物と呼ばれるのですか?
流紋岩と花崗岩は、広く似たフェルシックな化学組成を共有することがあります。花崗岩は地下でゆっくり冷却され粗粒状になりますが、流紋岩は表面近くで急速に冷却され細粒状、ガラス状、または流動組織を持ちます。
流れの縞模様は何によって生じますか?
流れの縞模様は、粘性のある流紋岩質溶岩が動き、折れ、伸び、冷却する際に形成されます。縞模様は、微結晶の含有量、ガラスと結晶の比率、酸化、気泡の濃度、または繰り返されるマグマの脈動の違いを反映していることがあります。
黒曜石、軽石、パーライトは流紋岩の一種ですか?
それらは流紋岩組成であることもありますが、質感によって最もよく特徴づけられます。黒曜石はガラス、軽石は多孔質のガラス、パーライトは特徴的な曲線状の割れ目を持つ水和火山ガラスです。
流紋岩は酸と反応しますか?
流紋岩はケイ酸塩岩であり、通常は冷たい希塩酸とは反応しません。空洞や脈にある二次的な方解石が局所的に泡立つことがありますが、これは岩石全体が反応しているわけではありません。
球状流紋岩が斑点状や球状に見えるのはなぜですか?
球状体は、ガラスが脱ガラス化する際に形成される放射状の石英-長石の成長体です。その丸みを帯びた構造は、磨かれた素材に斑点状、球状、雪の結晶のような、または風景のような模様を作り出すことがあります。
流紋岩はジュエリーに十分な耐久性がありますか?
緻密でよく磨かれた流紋岩は、ビーズ、カボション、ペンダント、保護されたセッティングに十分耐久性があります。多孔質、ガラス状、ひび割れが激しい、または空洞が多い部分はより慎重に使用すべきです。
締めくくりの視点
流紋岩は、火山活動の明るい色でシリカに富んだ声のようなものです。マグマの冷却と変化の仕方によって、細粒状、ガラス状、縞状、球状、気泡状、斑状などさまざまな形態をとります。その物理的な物語は頑丈でありながら多様であり、光学的な物語は等方性のガラス、異方性の石英-長石結晶、そして脱ガラス化した成長組織の間で変化します。注意深く観察すると、磨かれた流紋岩の表面は単なる模様ではなく、流れ、冷却、ガス、酸化、時間の凍結された記録です。