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LEUCITE

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À l'origine apparaissant en volume V16, page 504 de l'encyclopédie 1911 Britannica.
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LEUCITE , un See also:

minerai constituant de roches composé de See also:potassium et See also:les cristaux du métasilicate KAl(SiO1)2• d'See also:aluminium ont la See also:forme de l'icositetrahedra cubique 12111, mais, comme d'abord observé par See also:monsieur See also:David See also:Brewster en 1821, ils ne sont pas optiquement isotropes, et sont donc pseudocubiques. Les See also:mesures de Goniometric faites par See also:le vom See also:Rath de See also:G. dans 1873 l'ont mené à se référer les cristaux au système tétragonal, les visages qu'o étant distinct de ceux a marqué avec See also:des lettres I dans la figure contiguë. Les investigations optiques ont depuis se sont avérées les cristaux être toujours plus complexes le character, et se composer de plusieurs individus orthorhombic ou monocliniques, qui sont optiquement biaxiales et à plusieurs reprises jumelés, provoquant des jumeau-lamelles et aux striations sur les visages. Quand les cristaux sont augmentés à une température environ du öo° C. qu'ils deviennent optiquement isotropes, les jumeau-lamelles et disparaître de striations, réapparaissant, cependant, quand les cristaux sont de nouveau refroidis. Ce caractère pseudocubique des rs de leucite exactement les mêmes que See also:cela du See also:boracite minéral (q.v.). Les cristaux sont blancs (par conséquent le nom suggéré par A. G. Werner en 1791, d'Aevicbc) ou cendre-See also:gris en See also:couleurs, et sont habituellement mats et opaques, mais parfois transparent et vitreux; ils sont fragiles et coupure avec une rupture conchoïdale. La dureté est 5,5, et la densité 2,5. Les clôtures d'autres minerais, disposées dans des zones concentriques, sont fréquemment présentes dans les cristaux. À cause de la See also:couleur et de la forme des cristaux le minerai était tôt connu See also:sous le nom de "See also:grenat See also:blanc." Les auteurs français emploient amphigene nommé de R. J. Hatly's l'"." (L.

J. S.) Les roches de Leucile Rocks.Although contenant le leucite sont numériquement rares, beaucoup de See also:

pays tels que l'Angleterre étant entièrement sans eux, pourtant elles sont de See also:distribution large, se produisant dans chaque See also:quart du globe. Prises collectivement, elles montrent une variété considérable de types et sont de See also:grand intérêt pétrographiquement. Pour la présence de ce minerai il est nécessaire que le pourcentage de See also:silice de la See also:roche ne devrait pas être haut, parce que le leucite ne se produit jamais en présence de See also:quartz See also:libre. Il est le plus See also:commun en See also:lave d'âge récent et See also:tertiaire, qui ont une quantité considérable de potasse, ou a en tout See also:cas la potasse égale à ou la soude plus grande que; si la néphéline de preponderates de soude se produit plutôt que leucite. Dans les roches pré-Tertiaires le leucite est rare, puisqu'il aisément se décompose et change en les zéolites, l'See also:analcite et d'autres minerais secondaires. Leucite est également rare dans les roches plutonic et les roches de See also:dike, mais la leucite-syénite et le leucite-tinguaite témoignent de la possibilité qu'elle peut se produire de See also:cette manière. La forme arrondie de ses cristaux, leur couleur See also:blanche ou grise, et fendage approximatif, rendent la présence du leucite facilement déterminable dans plusieurs de See also:ces roches par inspection See also:simple, particulièrement quand les cristaux sont grand "Pseudo-leucites" sont des secteurs arrondis se composant du See also:feldspath, néphéline, l'analcite, 504 &See also:amp;c., qui ont la forme, See also:composition et égalisent parfois les formes cristallines de leucite; elles sont probablement des pseudomorphs ou les paramorphs, qui ont développés à partir du leucite parce que ce minerai, dans ses cristaux isométriques, n'est pas See also:stable aux températures ordinaires et peut être prévus dans des conditions favorables pour subir le changement spontané dans un agrégat d'autres minerais. Leucite est très souvent accompagné de la néphéline, du See also:sodalite ou de nosean; d'autres minerais qui font leur See also:aspect avec une certaine fréquence sont melanite, grenat et mclilite. Les roches plutonic de leucite-See also:roulement sont leucite-syénite et missourite. De ces derniers l'ancien se compose de l'See also:orthoclase, la néphéline, le sodalite, le See also:diopside et l'aegirine, la See also:biotite et le See also:sphene. Deux occurrences sont connues, une en Arkansas, l'autre dans See also:Sutherlandshire, Ecosse.

La roche écossaise s'est appelée le See also:

borolanite. Les deux exemples montrent de grandes taches arrondies dans les spécimens de See also:main; ils sont pseudo-leucites et sous le See also:microscope avérez-vous se composer des produits d'orthoclase, de néphéline, de sodalite et de décomposition. Ceux-ci ont un See also:arrangement de See also:rayonnement extérieurement, mais sont de structure irrégulière à leurs centres; il est intéressant de noter cela dans les deux roches que le melanite est un See also:accessoire important. Les missourites sont plus fondamentaux et se composent du leucite, de l'See also:olivine, de l'See also:augite et de la biotite; le leucite est partiellement frais, en See also:partie changé à l'analcite, et la roche a un caractère repèré rappeler cela des leucite-syénites. On l'a trouvé seulement dans les See also:montagnes de Highwood du Montana. L'leucite-audition dike-bascule sont des membres des groupes de tinguaite et de monchiquite. Les leucite-tinguaites sont habituellement gris ou verdâtres pâle en couleurs et consistent principalement en néphéline, See also:alcali-feldspath et aegirine. Les dernières formes See also:vert clair See also:mousse-comme des pièces rapportées et des croissances de forme indéfinie, ou d'autres cas ont dispersé les prismes aciculaires, parmi les feldspath et les néphélines de la masse au See also:sol. Là où le leucite se produit, il est toujours eumorphic dans de petits, arrondis, beaucoup de-dégrossis cristaux dans la masse au sol, ou dans les plus grandes masses qui ont les mêmes caractères que pseudo-leucites. La biotite se produit dans certaines de ces roches, et le melanite est également présent. La néphéline semble diminuer dans la quantité à See also:mesure que le leucite augmente. Des roches de ce See also:groupe sont connues Rio de Janeiro, d'Arkansas, See also:cola (en Finlande), du Montana et quelques autres endroits.

Phoenix-squares

Au Groenland il y a des leucitetinguaites avec beaucoup d'arfvedsonite (See also:

hornblende) et euclyalite. Partout où ils se produisent ils accompagnent le leucite- et les nephelinesyenites. Leucite-monchiquites sont les roches foncées à grain See also:fin se composant de l'olivine, de l'augite titaniferous et des oxydes de See also:fer, avec une masse au sol vitreuse dans laquelle de petits cristaux arrondis de leucite sont dispersés. Ils ont été décrits de Bohême. Le nombre de loin plus grand de roches qui contiennent le leucite sont des lave d'âge géologique tertiaire ou récent. Elles ne sont jamais des roches acides qui contiennent le quartz, mais le feldspath est habituellement présent, bien qu'il y ait certains groupes de lave de leucite qui sont non-felspathic. Bon nombre d'entre elles contiennent également la néphéline, le sodalite, le hauyne et nosean; le melilite minéral beaucoup plus rare apparaît également dans quelques exemples. Le minerai ferromagnésien le plus commun est l'augite (parfois See also:riches dans la soude), avec l'olivine dans les variétés plus fondamentales. La hornblende et la biotite se produisent également, mais sont moins communes. Melanite est trouvé dans certaines des lave, comme dans les leucite-syénites. Les roches dans lesquelles l'orthoclase (ou le sanidine) est présent dans la quantité considérable sont des leucite-trachytes, des leucite-phonolites et des leucitophyres. De ces groupes les deux anciens, qui ne sont pas clairement distingués les uns des autres par la plupart des auteurs, sont communs à proximité de See also:Rome (L. See also:Bracciano, L.

See also:

Bolsena). Ils sont d'aspect trachytic, contenant les phenocysts du sanidine, le leucite, l'augite et la biotite. Sodalite ou hauyne peut également être présent, mais la néphéline est en général absente. Les roches de cette See also:classe se produisent également dans les tuffs des See also:champs de Phlegraean, près de See also:Naples. Les leucitophyres sont des roches rares qui ont été décrites de diverses parties de la See also:zone volcanique du Rhin (Olbrtick, Laacher voient, &c.) et du See also:vautour de See also:Monte en Italie. Ils sont riches en leucite, mais contiennent également un See also:certain sanidine et souvent beaucoup de néphéline avec le hauyne ou de nosean. Leur pyroxène est principalement aegirine ou augite d'aegirine; certains d'entre eux sont riches en melanite. Les sections microscopiques de certaines de ces roches sont de grand intérêt à cause de leur beauté et de la variété de minerais de felspathoid qu'elles contiennent. Au Brésil on a trouvé des leucitophyres qui appartiennent à la période carbonifère. Comme ces roches de leucite qui contiennent le feldspath essentiel abondant de See also:plagioclase sont connus leucite-tephrites et leucite-basanites. Les anciens consistent principalement en plagioclase, leucite et augite, alors que les derniers contiennent l'olivine en outre. L'Ieucite est souvent présent dans deux ensembles de cristaux, porphyritiques et comme ingrédient de la masse au sol.

Il est toujours idiomorphe avec les contours arrondis. Le feldspath s'étend du See also:

bytownite à l'See also:oligoclase, étant habituellement une variété de See also:labradorite; l'orthoclase est rare. L'augite change beaucoup dans le caractère, étant vert, See also:brun ou See also:violet, mais l'aegirine (le soude-fer-augite pleochroic vert-foncé) est rarement présent. Parmi la biotite accessoire de minerais, la hornblende, le hauyne, les oxydes de fer et l'See also:apatite bruns sont les plus communs; le melanite et la néphéline peuvent également se produire. La masse au sol de ces derniers bascule est seulement de See also:temps en temps riche en See also:verre. Les leucite-tephrites et les leucite-basanites de See also:Vesuvius et de Somma sont des exemples familiers de cette classe des roches. Ils sont hlack ou cendré-gris en couleurs, souvent vésiculaire, et peuvent contenir beaucoup de grands phenocysts gris de leucite. Leur augite See also:noir et olivine vert See also:jaune sont les spécimens disponibles facilement détectés également. À partir de Volcanello, des roches semblables de la Sardaigne et du Roccamonfina sont obtenues; elles • se produisent également en Bohême, dans See also:Java, See also:Celebes, See also:Kilimanjaro (Afrique) et s'approchent de 1 rebizond dans le See also:mineur de l'Asie. Des lave de Leucite dont le feldspath est See also:absent sont divisées en leucitites et des basaltes de leucite. Les derniers contiennent l'olivine, l'ancien pas . Le pyroxène est de le minerai ferromagnésien habituel, et ressemble à cela les tephrites et des basanites.

Sanidine, melanite, hauyne et See also:

perovskite sont les minerais accessoires fréquents dans ces roches, et bon nombre d'entre elles contiennent le melilite dans une certaine quantité. Le leucitite bien connu de See also:Capo See also:di Bove, près de Rome, est riche en ce minerai, qui forme les plats irréguliers, jaune dans le spécimen de main, enfermant beaucoup de petits cristaux arrondis de leucite. Bracciano et Roccamonfina sont d'autres localités italiennes pour le leucitite, et dans Java, les roches semblables du Montana, de Celebes et de la See also:Nouvelle-Galles du Sud se produisent. Les leucitebasalts en appartiennent à des types plus fondamentaux et sont riches olivine et augite. Ils se produisent dans de grands See also:nombres dans la zone volcanique rhénane (See also:Eifel, Laacher voient) et en Bohême, et accompagnent des tephrites ou des leucitites en Java, le Montana, Celebes et Sardaigne. Le "See also:peperino" du voisinage de Rome est un See also:tuff de leucitite.

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