Aingriyat

Aingriyat
Aingriyat dari Silver Coin Mine, Nevada, USA
Umum
KategoriMineral
Rumus kimiaCa₂Al₇(PO₄)₂(PO₃OH)₂(OH,F)₁₅ · 8H₂O
Status IMADisetujui, 2010
Sistem kristalTrigonal
Kelas kristalTrapezohedral (3 2) simbol H-M: (3 2)
Grup ruangP3₂21
Sel unita = 6,988(1) Å, c = 16,707(3) Å; Z = 1
Identifikasi
WarnaTidak berwarna, putih, krem, kekuningan, merah muda pucat
Perawakan kristalHabit kristal tabular heksagonal tipis, agregat
BelahanSempurna pada {001}
FrakturTidak rata (uneven)
Sifat dalamFleksibel hingga rapuh
KilauKaca (vitreous), mutiara (pearly)
GoresPutih
DiafaneitasTransparan hingga tembus cahaya
Berat jenis2,46(3) g/cm³ (terukur); 2,451 g/cm³ (terhitung)
Sifat optikUniaxial (+)
Indeks biasnω = 1,544(2); nε = 1,554(2)
Bias gandaδ = 0,010
PleokroismeNon-pleokroik
Fluoresensi UVNon-fluoresen
KelarutanTidak larut dalam HCl 1M, HNO₃ 1M, atau H₂SO₄ 0,5M
Referensi[1][2][3]


Aingriyat atau Iangreyite adalah mineral fosfat sekunder langka dengan rumus kimia kompleks Ca₂Al₇(PO₄)₂(PO₃OH)₂(OH,F)₁₅·8H₂O. Mineral ini pertama kali disetujui oleh IMA pada tahun 2010 dengan nomor IMA 2009-087 dan dipublikasikan secara resmi pada tahun 2011. Mineral ini dinamai untuk menghormati Dr. Ian Edward Grey (lahir 1944), mantan Kepala Ilmuwan Penelitian di CSIRO Minerals, Melbourne, Australia, atas kontribusinya dalam bidang mineralogi, kristalografi, dan industri pengolahan mineral.[1]

Struktur

Struktur Aingriyat menunjukkan hubungan kekerabatan yang erat dengan:

  • Perhamite yang memiliki struktur serupa namun dengan lapisan aluminosilikat tambahan yang menyebabkan sumbu c lebih panjang (20,218 Å)
  • Crandallit di blok penyusun struktur Aingriyat identik dengan struktur crandallite
  • Anggota supergrup alunit lainnya yaitu berbagi motif struktural yang sama dengan variasi dalam pengisian kanal dan jenis kation.

Struktur Aingriyat tersusun atas blok-blok bertipe crandallite yang saling terhubung membangun kerangka tiga dimensi yang unik. Setiap blok crandallite terdiri dari lapisan komposit oktahedra Al1 dan tetrahedra P yang saling berbagi sudut (corner-sharing) dengan atom Ca1 terletak di antara lapisan-lapisan tersebut. Blok ini memiliki komposisi CaAl₆(PO₃O)₂(PO₃OH)₂(OH,F)₁₂ di mana O menandakan atom oksigen yang akan digunakan bersama dengan blok berikutnya.

Penghubung antar blok crandallite adalah bipiramida trigonal Al2O₂(OH)₃ yang berpusat pada posisi (0,0,0,0). Atom oksigen apikal dari tetrahedra PO₄ pada blok crandallite terikat secara corner-sharing dengan bipiramida trigonal ini, menciptakan kesinambungan struktur sepanjang sumbu c. Koneksi ini menghasilkan periodisitas sumbu c yang khas untuk iangreyite.[2]


Geometri Ikatan

Analisis geometri ikatan dalam struktur Aingriyat menunjukkan:

  • Oktahedra Al1 memiliki jarak ikatan Al-O berkisar antara 1,81 hingga 1,97 Å dengan rata-rata 1,89 Å
  • Bipiramida trigonal Al2 menunjukkan jarak ikatan 1,77 Å (tiga ikatan ekuatorial) dan 1,85 Å (dua ikatan aksial)
  • Tetrahedra P1 memiliki jarak P-O rata-rata 1,52 Å, dengan ikatan terpendek 1,50 Å ke OH1
  • Tetrahedra P2 memiliki jarak P-O rata-rata 1,53 Å, dengan ikatan terpanjang 1,57 Å ke O3
  • Ca1 berada dalam koordinasi 12 dengan jarak Ca-O 2,67 Å (enam ikatan) dan 2,74 Å (enam ikatan)
  • Ca2 memiliki sembilan tetangga oksigen dengan jarak berkisar 2,55 hingga 2,70 Å.[2]

Keterikatan

Zapatalit memiliki keterikatan dan keseragaman dengan mineral-mineral pendamping atau yang terkait secara kimia dalam grup Strunz yang sama (8.DE).

Kode Strunz Nama Mineral Rumus Kimia
8.DE. Arsenoveszelyite Cu₂Zn(AsO₄)(OH)₃ · 2H₂O
8.DE. Kipushite (Cu,Zn)₅Zn(PO₄)₂(OH)₆ · H₂O
8.DE. Goldhillite Cu₅Zn(AsO₄)₂(OH)₆ · H₂O
8.DE.05 Senegalite Al₂(PO₄)(OH)(OH)₂ · H₂O
8.DE.10 Fluellite Al₂(PO₄)F₂(OH) · 7H₂O
8.DE.15 Bulachite Al₆(AsO₄)₃(OH)₉(H₂O)₄ · 2H₂O
8.DE.20 Zapatalit Cu₃Al₄(PO₄)₃(OH)₉ · 4H₂O
8.DE.25 Ceruleite Cu₂Al₇(AsO₄)₄(OH)₁₃ · 11.5H₂O
8.DE.30 Veszelyite (Cu,Zn)₂Zn(PO₄)(OH)₃ · 2H₂O
8.DE.35 Philipsburgite Cu₅Zn(AsO₄)(PO₄)(OH)₆ · H₂O
8.DE.40 Juanitaite (Cu,Ca,Fe)₁₀Bi(AsO₄)₄(OH)₁₁ · 2H₂O

Referensi

  1. ^ a b "Iangreyite". Mindat.org. Diakses tanggal 2026-03-08.
  2. ^ a b c Mills, S.J.; Kampf, A.R.; Sejkora, J.; Adams, P.M.; Birch, W.D.; Plášil, J. (2011). "Iangreyite: a new secondary phosphate mineral closely related to perhamite". Mineralogical Magazine. 75 (2): 327–336. doi:10.1180/minmag.2011.075.2.327.
  3. ^ Sejkora, J.; Škoda, R.; Ondruš, P. (2006). "New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic". Journal of the Czech Geological Society. 51 (1–2): 159–187.

Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.

×
Advertisement