방해석의 동질이상광물 수지상 아라고나이트 광물(The Mineral Aragonite) 14101-2 품절

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일반명(Common Name) : 아라고나이트 광물(The Mineral Aragonite)

화학식(Formula) : CaCO3, Calcium Carbonate

분류(Class) : 탄산염광물(Carbonates)

그룹(Group) : 아라고나이트(Aragonite)

사용처(Uses) : 시멘트에 쓰이는 석회석의 구성물질, 광물표본, 장식용 조각품,

(Color) : 흰색, 무색, 불순물이 섞이면 분홍색, 노랑색을 띄기도 한다.

비중(Gravity) : 2.9+(비금속 광물들의 평균치)

모스 경도계 경도(Mohs scale hardness) : 3.5 ~ 4

조흔색(Streak Color) : 흰색

같이 발견되는 광물(Associated Minerals) : 석고(Gypsum), 중정석(Barite), 능아연석(Smithsonite), 공작석(Malachite), 방해석(Calcite), 사문석(Serpentine), (Sulfur), 천청석(Celestite), 비석(Zeolites), 석영(Quartz), 백운석(Dolomite), 갈철석(Limonite), 황동광(Chalcopyrite), 황연광(Wulfenite)

산 지(Location) : 멕시코(Santa Eulalia, Chihuahua, Mexico)

무 게(Weight) : g

크기(Size) : 144mm * 118mm * 103mm

결정 크기(Crystal Size) : 2 ~ 5mm 

내 용(Content) : 중국에서 발견된 이 광물은 아라고나이트(Aragonite)로 쉽게 접할 수 있는 탄산염 광물 중 하나이며 탄산염 광물에 속하는데 방해석(Calcite)과 화학식이 CaCO3로 똑같다. 뒤에서 다시 언급이 되지만 화학식은 같고 결정 구조가 다르기 때문에 방해석과 아라고나이트는 다른 특징을 가진다. 아라고나이트의 비중은 2.9+(비금속광물의 평균치), 경도는 3.5 ~ 4, 조흔색은 흰색이며 색은 거의 흰색을 가지지만 불순물이 섞이면 분홍, 노랑색을 띄기도 한다. 

아라고나이트는 방해석과 같은 화학식을 가지지만 다른 결정 구조를 가지는 동질이상이다. 그 결정구조를 보면 방해석은 탄산염 이온들이 같은 방향을 가리키는 한 면 위에 놓여있는데 아라고나이트는 다른 방향을 가리키는 2개의 면 위에 놓여있다. 즉 방해석 구조의 특징인 삼각형 균형을 파괴한 것이다. 그래서 아라고나이트는 사방정계의 구조를 가지며 탄산염 광물 중에서 이러한 구조를 가지는 것을 아라고나이트 그룹(Aragonite group)에 속한다고 한다. 이 그룹에 속하는 것들은 사방정계의 구조를 가지기 때문에 비슷한 특징을 가지며 만약 비슷하지 않은 특징들이 이 그룹 안에서 나타난다면 그것은 양이온이 다르기 때문에 나타나는 특징들이다. 그렇다면 어떠한 특징을 가지는지 살펴보면 다음과 같다. 

아라고나이트는 보통 지상온도와 기압에서 불안정하다. 그래서 고압에서 안정하지만 또 반대로 고온에서는 안정하지 않은데 이는 약간 다른 의미를 가진다. 보통 온도를 올리면 압력 또한 올라가기 때문에 고온에서는 일반적으로 안정하다고 할 수 있다.예를 들어 아라고나이트가 400도로 가열되고 압력이 오르지 않는다면 불안정해서 방해석으로 바뀐다. 아라고나이트가 이렇게 불안정하기 때문에 만들어지기 위해서는 어떤 특정한 형성 조건이 있을 것이다. 사브카 같은 지역이나 어란암의 여울에서는 많은 양의 아라고나이트가 형성되는 경향이 있다. 또한 고압과 낮은 온도를 포함하는 지층에서 아라고나이트를 형성할 수 있다. 그러나 매장된 후에 충분한 시간이 주어지면 아라고나이트는 거의 완벽하게 방해석으로 바뀐다. 퇴적학자들은 아라고나이트와 방해석의 안정적 범위에 매우 큰 관심을 가지고 있다. 퇴적된 후에 아라고나이트가 방해석으로 바뀌는 것이 퇴적암의 특성 변화에 큰 영향을 주기 때문이다. 

그리고 아라고나이트의 가장 유명한 결정 특징이 있는데 아라고나이트가 만드는 2개의(Twinned) 육방정계의 각기둥 결정이다. Twinning은 결정이 성장하는 도중 생기는 오류의 결과물을 말한다. 예를 들어보면 원자들이 ABCABCABCABC처럼 길게 연결되는 장면에서 C층이 B층 대신 A층 옆으로 위치하는 실수를 만들어내는 것이다. 이 결과로 위의 연결은 ABCABCACBACBA로 된다. 이를 통해 거울면(Mirror Plane)이 만들어지는데 왼쪽과 오른쪽의 이미지가 거울이미지로 대칭을 이루는 것을 알 수 있다. 아라고나이트가 이러한 구조상의 오류가 생기면 결정이 정확하게 120도 굽혀지게 된다. 만약 3번의 굽힘이나 Twinning이 생기면 결정이 360도가 굽혀지게 되는데 이를 순환 twin 또는 Trilling이라고 부른다. 이러한 경우에 아라고나이트는 육방정계 결정을 나타낼 수 있다. 

 스페인은 아라고나이트가 처음 발견된 곳이고 아라고나이트라는 이름을 처음 얻게 된 곳이다. 아라고나이트는 flos ferri’ 또는 철의 꽃이라고 불리는 또 다른 유명한 특징을 가진다. 이는 가지를 내뻗는 연약한 나무, 산호 또는 더 독특한 벌레 같은 것을 만들 수 있는 투박한 습성이다. 가파른 피라미드형 결정은 때로는 교회의 첨탑이라고 불리기도 하는 날카로운 뾰족한 결정들을 형성한다. 아라고나이트는 많은 해양생물 껍데기의 구성성분이며 방해석이 탄산칼슘의 가장 안정한 형태이기 때문에 흥미로운 물질이다. 대부분의 패각동물이나 산호들은 껍질에 아라고나이트를 분비하며 진주는 거의 아라고나이트로 구성되어 있다. 바다 안에서 껍질의 무지개 빛 색깔은 아라고나이트의 몇 개의 층으로 만들 수 있다. 이런 현상으로 진주조개속의 보석용 진주가 만들어지는 것을 설명할 수 있다.