Autor Thema: Rohdiamanten im Nördlinger Ries-Krater?  (Gelesen 22349 mal)

Jens ohne z

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Re: Rohdiamanten im Nördlinger Ries-Krater?
« Antwort #30 am: Januar 31, 2010, 00:49:01 Vormittag »
aber für diese kleinen Diamanten hast du ein superscharfes Bild hingelegt!  :super: Mikrodiamanten in dieser Größe! Wie machst du das? Rein optisch geht das doch ned

bin auf Antworten gespannt

Jens

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Re: Rohdiamanten im Nördlinger Ries-Krater?
« Antwort #31 am: Januar 31, 2010, 10:21:24 Vormittag »
In dem Link wird das Verfahren garnicht genannt, und die Diamanten als grünlich bis bräunlich und pseudohexagonal beschrieben.
Ein Foto von zwei farblosen Kristallen ohne Maßstab, von denen einer auch noch garantiert nicht pseudohexagonal ist, kann man da nun wirklich nicht als Beleg für den Fund von Diamant betrachten.

Außerdem hatte ich nach dem Chaoit gefragt:
Zitat
Und welche Dichte hast Du eingestellt ?
Wie hast Du den Chaoit vom Graphit getrennt ?
Und wie hast Du die laut Literatur nur 3 - 15 Mikrometer (!!!) großen Chaoit-Aggregate separiert ?
Und wie hast Du das Material analysiert ?

Thomas

Peter5

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Re: Rohdiamanten im Nördlinger Ries-Krater?
« Antwort #32 am: Januar 31, 2010, 14:35:22 Nachmittag »
Könnte denn überhaupt mal jemand hier ein Diagramm einer Röntgenanalyse zum Chaoit zeigen? :gruebel: .. sowie ich das hier auch schon verschiedene Male zu Eigenfunden gezeigt habe oder wäre das zuviel verlangt.  :smile:

Gruß Peter5

Offline speul

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Re: Rohdiamanten im Nördlinger Ries-Krater?
« Antwort #33 am: Januar 31, 2010, 16:49:28 Nachmittag »
Hö Achim,
redest Du nicht mehr mit uns?  :traurig:
speul
Lächle einfach - denn du kannst sie nicht alle töten

Peter5

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Re: Rohdiamanten im Nördlinger Ries-Krater?
« Antwort #34 am: Januar 31, 2010, 17:42:51 Nachmittag »
Zitat
Könnte denn überhaupt mal jemand hier ein Diagramm einer Röntgenanalyse zum Chaoit zeigen?  .. sowie ich das hier auch schon verschiedene Male zu Eigenfunden gezeigt habe oder wäre das zuviel verlangt. 

Gruß Peter5

Na meine Frage wird ja auch nicht beantwortet.. mit mir redet man ja auch offensichtlich auch nicht immer..  :smile:

Offline stollentroll

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Re: Rohdiamanten im Nördlinger Ries-Krater?
« Antwort #35 am: Januar 31, 2010, 18:17:38 Nachmittag »
Zitat
Könnte denn überhaupt mal jemand hier ein Diagramm einer Röntgenanalyse zum Chaoit zeigen?  .. sowie ich das hier auch schon verschiedene Male zu Eigenfunden gezeigt habe oder wäre das zuviel verlangt
Ja, es ist zuviel verlangt.  :einaugeblinzel:
Ich selber habe weder das Mineral noch ein Diagramm. Wahrscheinlich hat außer El Goresy für die Originalbeschreibung von Chaoit 1968 keiner weiter ein richtiges Röntgendiagramm von dem Mineral angefertigt. Die Aufnahme von 1968 war eine Filmaufnahme. An synthetischem Material ist später noch etwas gemacht worden, aber hier sind Techniken kombiniert worden (micro-area diffraction und HRTEM).   
Die Daten zum Chaoit sind spärlich und zum Teil etwas widersprüchlich.

Für die geplante Encyclopedia of Minerals habe ich den Beitrag über den Chaoit verfasst, den ich hier mal vorstelle. Zitat:

Chaoite
C
CRYSTALLOGRAPHY: hexagonal, space group P6/mmm (?).
   Unit cell data: a 8.948, c 14.078 Å, V 976.16 Å3, Z 168 (?) for natural material (El Goresy and Donnay, 1968), a 8.940, c 14.097 Å for synthetic material (Li et al., 2007, from micro-area X-ray diffraction and HRTEM).
   Class 6/mmm, c:a = 1.573:1.
   Morphology: No separate forms observed, sometimes tabular on (001).
   Twinning:  not mentioned.
   Crystal structure: not determined. Chaoite is regarded as a carbyne. Two forms of carbyne chains are known, α-carbyne (polyyne, with alternating single and triple bonds), and β-carbyne (polycumulene, only with double bonds) with a distance between two neighboring carbon atoms of 1.374 and 1.337 Å. In carbyne crystals, the chains are arranged in an hexagonal array parallel to c. Calculations by molecular mechanics (Belenkov and Mavrinky, 2008) for a hypothetical ideal carbyne crystal with only Van der Waals forces between the chains yielded a subcell P3m1, a 3.553, c 1.337 Å, Z 1. Obtained synthetic and natural material cannot be considered as a pure linear carbon modification (with only sp1 hybridization of electron orbitals) because of cross-linking between the chains (with linking carbon atoms in sp2 hybridized state as in graphite and fullerene or sp3 as in diamond), distortion of the chains or impurity atoms. The degree of cross-linking gives rise to a wide variation in physical properties (Li et al., 2007) and affect the distances of the carbyne chains. According to Chuan et al. (2003), chaoite might be stabilized by the intercalation of Si or Fe, located in galleries between layers of carbyne, where straight or kinked carbon chains were held together by Van der Waals forces.
   X-ray powder diffraction data: 4.47 (very very strong) (110), 4.26 (very very strong) (111), 4.12 (very strong) (103, impurity ?), 3.03 (strong) (203), 2.55 (strong) (301), 2.28 (strong) (205).
GENERAL APPEARANCE: Thin lamellae, alternating with graphite, small particles, flakes tabular on (001) up to 50 µm in size.
PHYSICAL PROPERTIES:
   Metallic; opaque; megascopic color unknown or black, streak not given.
   Hardness weak, slightly harder than graphite; tenacity not given.
   Cleavage and fracture not given.
   Density: 3.43 g/cm3 (calc.). The calculated density of 1.36 g/cm3 for an ideal carbyne crystal from the data of Belenkov and Mavrinky (2008) indicate either a high deviation from the ideal carbyne crystal structure or questionable Z and/or unit cell data for chaoite.
OPTICAL PROPERTIES: In reflected light: grey to white, no anisotropism observed (probably due to the extremely small grain size), much more strongly reflecting than graphite.
CHEMICAL ANALYTICAL DATA: Electron-microprobe analysis gave carbon as the only major element detected, and traces of Si and Cl (due to contamination by the glass matrix and mounting material) (El Goresy & Donnay, 1968). Electron microprobe analysis (EDX) C > 90, Si 0.8 – 2.0, Fe 0.3, O 7 % (Chuan et al., 2003). The ideal formula requires: C total 100.00 wt.%.
LOCALITIES: Möttingen, Ries Crater, Bavaria, Germany (El Goresy and Donnay, 1968; El Goresy 1969). Ca-poor achondrite (ureilite) meteorites Novo Urei, Karamsinka, Russia (Vdovykin 1969) and Haverö, Finland (Vdovykin 1972). Murchison carbonaceous chondrite meteorite, Victoria, Australia (Gilkes et al. 1992). Diamond mine, Liao-Ning province, northeastern China (Chuan et al., 2003).
OCCURRENCE: From the Ries Crater in shock-fused graphite gneisses, as thin lamellae (3 – 15 µm wide) alternating with graphite and perpendicular to the (001) face of graphite. Together with graphite, rutile, pseudobrookite, magnetite, pyrrhotite, and baddeleyite. From the Novo Urei meteorite in small diamond-graphite particles, together with chromite and kamacite. From the Murchison meteorite in small particles, typically 10 nm in size. In small black flakes, 5 – 50 µm in size from the Liao-Ning diamond mine.
In synthesis experiments, crystalline α- and β-carbyne were obtained by step-like shock-wave compression from graphite (peak pressure 36 GPa, maximum temperature 730 K). It is assumed that carbyne may be formed via single bond opening in the graphite basal plane (Milyavskiy et al., 2002).
RELATIONSHIP TO OTHER SPECIES: Polymorphous (allotropic) with graphite, diamond, lonsdaleite, and fullerene. Chaoite is regarded as a carbyne.
NAME: For Edward Ching-te Chao (1919 - 2008), Petrologist, U.S. Geological Survey, for his work on the mineralogy and shock phenomena of the Ries Crater.
COMMENTS: IMA approved (1968-012). As unnamed mineral described by El Goresy and Donnay (1968), as chaoite without new data by El Goresy (1969). The existence of carbyne was doubted and the powder diffraction data assumed to represent a mixture of quartz and nontronite (Smith and Buseck 1982). Additional natural occurrences and synthesis of pure carbon material (Li et al., 2007) with X-ray diffraction pattern very close to the data of El Goresy and Donnay (1968) and several other synthesis experiments established the existence of carbyne (with a certain degree of cross-linking between carbyne chains).
REFERENCES:
Belenkov, E.A. and Mavrinsky, V.V. (2008) Crystal structure of a perfect carbyne. Crystallography Reports 53, 83-87
Chuan, X.-Y., Zheng, Z. and Chen, J. (2003) Flakes of natural carbyne in a diamond mine. Carbon 41, 1877-1880
El Goresy, A. (1969) Eine neue Kohlenstoff-Modifikation aus dem Nördlinger Ries. Naturwissenschaften 56, 493-494.
El Goresy, A. and Donnay, G. (1968) A new allotropic form of carbon from the Ries Crater. Science 161, 363-364.
Gilkes, K.W.R., Gaskell, P.H., Russell, S.S., Arden, J.W. and Pillinger, C.T. (1992) Do carbynes exist as interstellar material after all ? Meteoritics 27, 224
Li, S., Ji, G., Huang, Z., Zhang, F. and Du, Y. (2007) Synthesis of chaoite-like macrotubes at low temperature and ambient pressure. Carbon 45, 2946-2950
Milyavskiy, V.V., Zhuk, A.Z. and Khishchenko, K.V. (2002) Novel Carbon Materials: Possibility of Shock-Wave Synthesis.- Defect and Diffusion Forum 208/209, 161-174
Smith, P.P.K. and Buseck, P.R. (1982) Carbyne forms of carbon: do they exist ? Science 216, 984-986
Vdovykin, G.P. (1969) Novaya geksagonal’naya modifikatsiya ugleroda v meteoritakh. Geokhimia, No. 9, 1145-1148.
Vdovykin, G.P. (1972) Forms of carbon in the new Haverö ureilite of Finland. Meteoritics 7, 547-552.
CONTRIBUTOR: Thomas Witzke

Ref.:
Witzke, T. (eingereicht): Chaoite.- In: Mandarino, J. et al. (Herausgeber), Encyclopedia of Minerals.





Peter5

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Re: Rohdiamanten im Nördlinger Ries-Krater?
« Antwort #36 am: Januar 31, 2010, 18:21:18 Nachmittag »
Na, dann bedanke ich mich mal bei Dir für diese doch reichhaltigen Informationen!  :super:

Gruß Peter5  :winke:

Offline speul

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Re: Rohdiamanten im Nördlinger Ries-Krater?
« Antwort #37 am: Januar 31, 2010, 18:31:04 Nachmittag »
Hallo Thomas,
super Zusammenstellung  :super:
Darf man schon erfahren, was das für eine Encyclopedia wird? oder ist das noch geheim
Grüße
speul
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Re: Rohdiamanten im Nördlinger Ries-Krater?
« Antwort #38 am: Januar 31, 2010, 21:17:32 Nachmittag »
Es sollen alle Minerale nach dem Schema oben beschrieben werden. An der Zusammenstellung waren etwa 50 Leute weltweit beteiligt. Der erste Band hätte schon vor etwa 3 Jahren erscheinen sollen, durch den Tod des Hauptherausgebers verzögert sich das ganze jedoch.

Grüße,
Thomas

 

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