Введение
Желто-зеленый фосфатный минерал бразиллианит, название которого происходит от страны его происхождения, Бразилии, является типичным желто-зеленым фосфатным минералом, наиболее часто встречающимся в богатых фосфатами пегматитах. Он образуется в виде совершенных кристаллов, сгруппированных в друзы, в пегматитах, и часто обладает качеством драгоценного камня. Одно из известных месторождений бразиллианита находится в окрестностях Консельхейро-Пена, в штате Минас-Жерайс, Бразилия. Некоторые образцы встречаются на пластинах мусковита с их ярким серебристым блеском, врастая в основную породу. Кристаллы, от темно-зеленовато-желтого до оливково-зеленого цвета, иногда достигают длины и ширины до 40 см. Кристаллы схожей формы и размеров были обнаружены в другом месторождении в Минас-Жерайсе, недалеко от Мантены, но они не обладают таким совершенством кристаллической формы. Многие образцы бразиллианита, представленные в минеральных коллекциях, происходят из шахт Палермо и Чарльз Дэвис в округе Графтон, штат Нью-Гэмпшир.
Brazilianite, whose name derives from its country of origin, Brazil, is a typically yellow green phosphate mineral, most commonly found in phosphate rich pegmatites. It occurs in the form of perfect crystals grouped in druses, in pegmatites, and is often of precious stone quality. One noted deposit of brazilianite is in the surroundings of Conselheiro Pena, in Minas Gerais, Brazil. Some of these are found on leaves of muscovite with their strong silvery glitter, ingrown in their parent rock. The crystals, dark greenish yellow to olive green, sometimes measure up to in length and in width. Crystals of similar shape and dimensions have been discovered in another deposit in Minas Gerais, near Mantena, but they lack the perfection of the crystal form. Many brazilianite specimens found in mineral collections originated from the Palermo and the Charles Davis mines in Grafton County, New Hampshire.
Состав
Бразилианит, NaAl3(PO4)2(OH)4 – водный натриево-алюминиевый фосфат, образующийся в результате метасоматического изменения амблигонита и монтебразита. Амблигонит, LiAlPO4F, в сочетании с кварцем, подвергается обмену OH и F с образованием монтебразита, LiAlPO4{F,OH}, при температурах выше 480 °C. Вследствие образования, вызванного изменением амблигонита и монтебразита, а также присутствия турмалина в условиях формирования бразилианита, в минерале присутствуют различные элементы, такие как P, Al, Fe, Mn, Ba, Sr, Ca, Mg, Na, K, F и Cl. В формуле бразилианита существует множество возможностей замещения. Помимо натрия, который может быть заменен любым другим элементом, железо может замещать алюминий, а ванадаты или арсенаты – фосфаты. Октаэдры Al демонстрируют два типа октаэдрической координации: trans AlO4(OH)2 и trans AlO3(OH)3. Два атома фосфора в бразилианите координированы в тетраэдрах, каждый из которых содержит четыре атома кислорода. Наиболее часто встречающиеся формы бразилианита – {010}, {110}, {11}. Он обладает совершенным спайностью по (010), является хрупким и имеет раковистый излом. Бразилианит часто встречается вместе с турмалином и полевым шпатом. Бразилианит – относительно новый фосфатный минерал, наряду с амблигонитом, бирюзой и апатитом, используемый в качестве драгоценного камня. Хотя он был впервые описан в 1945 году, его открытие произошло в 1944 году, но первоначально его ошибочно приняли за хризоберил, пока анализ не подтвердил, что это новый минерал. Его мягкость и хрупкость делают его непопулярным камнем. При нагревании бразилианит теряет свой желтый цвет и становится бесцветным.