Homepage
Mineralien
Lexikon
alphabetisch
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z |
Monazit
|
|
|
Klasse (Dana) |
7 Phosphate
7/A1 Anhydrogene
Phosphate ohne zusätzliches Anion
7/A1.4 Sehr große
Kationen
7/A1.4.1 Gruppe
Monazit |
|
Klasse (Strunz) |
|
|
Chemische Formel |
(Ce,La,Th,Nd,Y)PO4 |
|
Varietät |
|
|
Kristallsystem |
|
|
Farbe |
gelb bis braun oder orange-braun |
|
Strichfarbe |
weiß |
|
Glanz |
Glasglanz, Harzglanz oder Diamantglanz |
|
Transparenz |
transparent bis undurchsichtig, aber kleine
Kristalle können durchsichtig sein |
|
Erkennung |
Kristallverhalten, Farbe |
Als Monazit werden drei verschiedene Mineralien
bezeichnet, aber auf Grund der geringen Unterschiede, werden sie nur als ein Mineral
bezeichnet. Die drei Monazit-Mineralien haben unterschiedliche Anteile in ihrer chemischen
Zusammensetzungen, das auch in ihren Namen angegeben wird.
|
|
|
Name |
Chemische Formel |
|
|
|
Monazit-(Ce) |
(Ce,La,Nd,Th,Y)PO4 |
|
|
|
Monazit-(La) |
(La,Ce,Nd)PO4 |
|
|
|
Monazit-(Nd) |
(Nd,La,Ce)PO4 |
|
|
Die Unterschiede in den Formeln geben die größeren
Anteile von gewissen Elemente in dem Mineral an. Das erste Element, das zwischen den
Klammern aufgeführt ist, ist das Element mit dem größeren Anteil in dem Mineral, so
dass Monazit-(La) reich an Lanthan ist, usw. Monazit-(Ce) ist aber nicht nur reich an Cer,
es ist auch das bei weitem häufigste dieser drei und wenn jemand eine Mineralprobe sieht,
die nur mit Monazit bezeichnet ist, ist es wahrscheinlich dieses Mineral. Die allgemeine
Formel stellt eine zusammengesetzte Formel für Monazit dar. Silikat oder SiO4
ersetzt oft einen geringen Anteil der Phosphatgruppen, wird aber nicht in der Formel
angegeben Uran ist in einigen Proben als Spurenelement vorhanden.
Der Name Monazit kommt von dem griechischen Wort
"monazein", d.h. allein sein. Es ist ein passender Name als eine Anspielung auf
das typische Kristallverhalten seinen primären Ursprungs für Monazit als isolierte,
einzelne Kristalle in phosphatischen Pegmatiten. Einzelne Kristalle, die alle alleine in
einer unregelmäßigen kristallinen Matrix angeordnet sind. Der Name passt.
Monazit ist das primäre Erz von verschiedenen Metallen
der Seltenen Erden, Thorium, Cer und Lanthan. Alle diese Metalle haben unterschiedliche
industrielle Anwendungen und werden als ziemlich wertvoll betrachtet. Thorium ist ein
stark radioaktives Metall und kann als Ersatz für Uran in Kernkraftwerken verwendet
werden. Dafür ist Monazit ein sehr wichtiges Erzmineral.
Monazit ist radioaktiv, manchmal sogar stark
radioaktiv, und Mineralproben sind oft metamikt. Dies ist ein Zustand, der bei
radioaktiven Mineralien gefunden wird, und einen zerstörerischen Effekt im Kristallgitter
durch seine eigene Strahlung bewirkt. Dieser Effekt kann das Kristallgitter komplett
zerstören, während das äußere Erscheinungsbild des Kristalls sich nicht verändert.
Steigende Metamiktation steigert die Fähigkeit der Probe zu einem muschelförmigen Bruch.
Die Radioaktivität von Monazit wird auch als Hilfsmittel zur radioaktiven Datierung
verwendet.
Monazit, wie bereits erwähnt, bildet sich in
phosphatischen Pegmatiten, aber tritt als geringer Bestandteil in vielen gewöhnlichen
vulkanischen, metamorphen und Flöz füllenden Gesteinen auf. Wenn nicht zu stark metamikt,
sind die Kristalle von Monazit ziemlich beständig. Sie können durch Verwitterung von
ihrem Muttergestein gelöst werden und große Strecken flussabwärts transportiert werden,
sogar bis in den Ozean und dort Lagerstätten bilden. Ihre große Dichte (4,6 ... 5,7)
macht es leicht, dass die Kristalle in Placer-Lagerstätten gesammelt werden.
Placers sind Lagerstätten, wo schwerere Objekte liegen
bleiben und leichtere, wie Sand, durch die Wasserkraft weitertransportiert werden. Dieser
Vorgang konzentriert natürlich den Gehalt von schön wertvollen Mineralien. Erze wie
Rutil und Monazit, Metalle wie
Gold und Platin, Edelsteine, wie
Diamant, Rubin, Saphir und
Spinelle werden so gefunden. Die Strandlagerstätten von Monazit in Indien sind alleine so
reich, dass sie den Weltbedarf für viele Jahre an Monazit decken können.
Kristalle von Monazit sind im allgemeinen prismatisch
und zeigen ihre monokline Symmetrie. Zwillingsbildung ist üblich und erzeugt Kreuze und
Durchdringungszwillinge mit unterschiedlichen Durchdringungswinkeln. Mineralproben von
Monazit sind gefragt wegen ihrer einzigartigen Chemie, schönen monoklien Form und einige
Proben sind ziemlich attraktiv.
Beachten Sie bitte, dass dieses Mineral radioaktiv ist
und getrennt von anderen Mineralien gelagert werden sollte, um Beschädigungen durch die
Radioaktivität zu vermeiden. Natürlich dürfen Menschen nur im begrenzten Umfang dem
Mineral ausgesetzt sein!
|
|
Kristallverhalten |
Umfasst prismatische Kristalle mit
einem keilförmigen Abschluss. Kristalle sind selten abgeflacht oder buchartig.
Zwillingsbildung ist üblich, Kreuze und unterschiedlich gewinkelte
Durchdringungskristalle bildend. Typisches Verhalten ist körnig oder massiv mit keiner
erkennbaren Form. |
|
Spaltbarkeit |
Vollkommen in einer Richtung, unvollkommen in
mehreren anderen Richtungen. Das Ergebnis sind oft Splitter, die spitze
Winkel aufweisen können. |
|
Spaltrichtungen |
|
|
Bruch |
Uneben, aber Abstufungen zeigen
einen muschelförmigen Bruch mit Metamiktation |
|
Zähigkeit |
|
|
Härte |
5 ... 5,5 |
|
Dichte |
4,6 ... 5,7 |
|
Geschmack |
|
|
Geruch |
|
|
Gefühl |
|
|
Lumineszenz |
|
|
Brechungsindex |
|
|
Doppelbrechung |
|
|
Dispersion |
|
|
Pleochroismus |
|
|
Interferenz |
|
|
Magnetismus |
|
|
Anlauf |
|
|
Flammenfärbung |
|
|
Lösbarkeit |
|
|
Lösverhalten |
|
|
Weitere Eigenschaften |
Im allgemeinen stark radioaktiv, das
zu Metamiktation führen kann. Eine basale Teilbarkeit ist manchmal bemerkbar.
Kristalloberflächen sind oft angefressen und zerfurcht. |
|
Verwendung |
Als Erz der Seltenen Erden Metalle,
besonders für Thorium, Cer und Lanthan, zur Datierung mit Hilfe der Radioaktivität und
als Mineralprobe |
|
Bearbeitung |
|
|
Vorkommen |
Strand- und Flusssandlagerstätten
sind:
Australien
Brasilien
Florida
Indien, Travancore
Malaysia
Nigeria
Sri Lanka
USA, North Carolina pegmatitische Fundstellen
sind:
Bolivien, Callipampa
Brasilien, Minas Gerais, Joaquim Felicio
Finnland
Madagaskar
Norwegen
Österreich
Schweiz
USA, Colorado, Climax Mines
USA, North Carolina, Alexander County
USA, North Carolina, Madison County
USA, New Mexiko, Petaca District
USA, Virginia, Amelia Court House
USA, Wyoming, Encampement |
|
Gesellschaften |
Apatit,
Columbit, Zirkon, Xenotim,
Fergusonit, Samarskit, Feldspäte, Quarz,
Euxenit, Polykrase,
Biotit. |
|
|