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Une analyse optique repose sur des mesures de lindice de réfraction (n) et de la densité (D) afin de mieux délimiter la formule structurale, et ainsi fournir une vérification indépendante de la composition. En termes physiques, une lumière ayant une énergie spécifique est réfractée de manière unique par chaque élément, de sorte que chaque photon longe les liaisons en traversant la structure du minéral. La réfractivité ionique augmente généralement avec le nombre atomique et se trouve modifiée par le milieu électrique de la liaison à chaque site cristallographique. En général, n change en proportion à D, de sorte que n ä D, et K = n/D pour chaque composition dun minéral. En partant du changement
n/
D dû aux mécanismes spécifiques de substitution, la contribution spécifique dun ion (i) à n et à D découlent de K =
(kidi), expression dans laquelle ki est la réfractivité ionique, et di est la contribution fractionelle à la densité. La contribution absolue à la densité par un ion dans le volume dune maille élémentaire est |di| = mi/Vmaille = wiD, avec D =
mi/Vmaille. La densité fractionnelle di est égale à la fraction pondérale dun ion, di = wi = aiAW/FW, dans laquelle chaque ion (ai) ayant un poids atomique (AW) contribue au poids formulaire (FW). La contribution absolue de la réfractivité de Fe à nalmandine serait |nFe| = kFe|dFe|. Le nombre datomes dans une unité formulaire de (Fe2Mg)Al2Si3O12 est révélé par K = [k(Fe2+)(2AWFe) + k(Mg2+)(AWMg) + k(Al3+)(2AWAl) + k(Si4+)(3AWSi) + k(O2–)(12AWO)]/FW. Une liste de valeurs affinées de ki mène aux fractions pondérales des ions et à la formule structurale à partir de lindice de réfraction mesuré et le paramètre réticulaire ou la densité.
(Traduit par la Rédaction)
Mots-clés: indice de réfraction, lumière polarisée, minéralogie optique, photon, relation de Gladstone et Dale, composition minérale, grenat.
This article has been cited by other articles:
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D. K. Teertstra INDEX-OF-REFRACTION AND UNIT-CELL CONSTRAINTS ON CATION VALENCE AND PATTERN OF ORDER IN GARNET-GROUP MINERALS Can Mineral, April 1, 2006; 44(2): 341 - 346. [Abstract] [Full Text] [PDF] |
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