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Interlayer Water and Swelling Properties of Natural and Homoionic Corrensite

Published online by Cambridge University Press:  02 April 2024

Maria Franca Brigatti
Affiliation:
Istituto di Mineralogia e Petrologia dell'Università, Via S. Eufemia 19, 41100 Modena, Italy
Luciano Poppi
Affiliation:
Istituto di Mineralogia e Petrografia dell'Università, Piazza di Porta S. Donato 1, 40100 Bologna, Italy
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Abstract

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A corrensite-like mineral, from near Borgotaro, Parma (Taro Valley, Italy), was studied by X-ray powder diffraction (XRD) and thermal analysis at different temperatures and water vapor pressures in the natural state and after exchange with ten different cations. In the natural state the mineral is characterized by a basal reflection at ∼29 Å shifting to ∼24 Å on heating and to ∼32 Å by glycerol treatment. The dehydration features of the homoionic minerals show that the stability of the complex of water, compensating cation, and silicate framework depends on the electrostatic energy of the water dipole in the cation field, similarly to smectite.

XRD of the exchanged mineral shows a basal reflection of ∼58 Å particularly in the NH4-, Rb-, and Ba-exchanged states. This value suggests a structure characterized by a regular sequence of silicate layers with different layer charge, that generally results in a c periodicity of ∼29 Å, but which shifts to ∼58 Å, and perhaps higher values, because of small differences in the compensating cation layers.

Резюме

Резюме

Коррензито-подобный минерал из окрестности Борготаро, Парма (долина Таро, Италия) исследовался при помощи рентгеновской порошковой дифракции (РПД) и термального анализа при различных температурах и давлениях водяного пара в натуральном состоянии и после обмена с десятью разными катионами. В натуральном состоянии минерал характеризуется основным отра-жением при ∼29 Å, перемещающимся к ∼24 Å при нагревании и к ∼32 Å при обработке глицерином. Особенности дегидратации гомоионных минералов показывают, что стабильность комплекса воды, компенсационного катиона, и силикатной решетки зависит от электростатической энергии диполя воды в катионном поле, как и в случае смектита.

РПД обмененного минерала показывает, что основное отражение появляется при ∼58 Å, в частности в условиях обмена с NН4, Rb, и Ва. На основании этой величины можно предположить структуру, характеризующуюся регулярной последовательностью силикатных слоев с различными зарядами слоев, что в результате дает величину с периодичности ∼ 29 Å, но которая перемещается к — 58 Å и к возможно более высоким величинам вследствие малых разниц в слоях компенсационных катионов. [Е.G.]

Resümee

Resümee

Ein Corrensit-ähnliches Mineral, aus der Nähe von Borgotaro, Parma (Tarotal, Italien) wurde mittels Röntgenpulverdiffraktometrie (XRD) und Thermoanalyse bei verschiedenen Temperaturen und Wasserdampfdrucken in natürlichem Zustand und nach Austausch mit 10 verschiedenen Kationen untersucht. Im natürlichen Zustand ist das Mineral durch einen Basisreflex bei etwa 29 Å charakterisiert, der sich durch Erhitzen nach etwa 24 Å verschiebt und durch Glycerin-Behandlung nach etwa 32 Å. Die Dehydratationseigenschaften der monoionischen Minerale zeigen, daß die Stabilität der Wasserkomplexe, der Gegenkationen, und des Silikatgerüstes von der elektrostatischen Energie des Wasserdipols im Kationenfeld abhängt, ähnlich wie bei Smektit.

XRD-Daten des ausgetauschten Minerals zeigten einen Basisreflex bei etwa 58 Å vor allem nach Austausch mit NH4+, Rb+, und Ba2+. Dieser Wert deutet auf eine Struktur hin, die durch eine regelmäßige Abfolge von Silikatschichten mit unterschiedlichen Schichtladungen charakterisiert ist, die im allgemeinen zu einer c-Periodizität von etwa 29 Å führt, die aber aufgrund kleiner Unterschiede in den ladungsausgleichenden Kationenschichten nach etwa 58 Å oder vielleicht höheren Werten verschoben wird. [U.W.]

Résumé

Résumé

Un minéral semblable à la corrensite, de près de Borgotaro, Parma (Vallée du Taro, Italie) a été etudié par la diffraction des rayons-X (XRD) et par analyse thermale à de différentes températures et pressions de vapeur d'eau à l’état naturel et après échange avec dix cations différents. A l’état naturel le minéral est caractérisé par une réflection basale de ∼29 Å se déplacant vers ∼24 Å lors de l’échauffement et vers ∼32 Å après un traitement au glycérol. Les caractéristiques de déshydratation des minéraux homoioniques montrent que la stabilité du complexe eau, cation compensateur, et charpente de silice dépend de l’énergie électrostatique du dipole d'eau dans le champ de cations de maniére semblable à la smectite.

XRD du minéral échangé montre une réflection de base à ∼58 Å, particulièrement dans les états d’échange avec NH4, Rb, et Ba. Cette valeur suggère une structure caractérisée par une séquence régulière de couches de silice avec une charge de couche différente, ce qui résulte généralement en une périodicitée c de ∼29 Å, mais qui se déplace vers ∼58 Å, et peut être vers des valeurs plus élevées, à cause de petites différences dans les couches de cations compensatrices. [D.J.]

Type
Research Article
Copyright
Copyright © 1985, The Clay Minerals Society

References

Alietti, A., 1957 Il minerale interlaminato clorite-saponite di Gotra. (Valle del Taro, Appennino parmense) Atti Mem. Accad. Naz. Sci. Lett. Arti Modena 15 114.Google Scholar
Alietti, A., 1957 Some interstratifled clay minerals of the Taro Valley Clay Min. Bull. 3 207211.CrossRefGoogle Scholar
Alietti, A., 1959 Diffusione e significato dei minerali a strati misti delle serpentine mineralizzate a talco dell’Appennino Parmense Period. Miner. 28 65113.Google Scholar
Bailey, S. W., 1982 Nomenclature for regular interstratifications Clay Miner. 17 243248.CrossRefGoogle Scholar
Bradley, W. F. and Weaver, C. E., 1956 A regularly inter-stratified chlorite-vermiculite clay mineral Amer. Mineral. 41 497504.Google Scholar
Brigatti, M. F. and Poppi, L., 1984 Crystal chemistry of corrensite: a review Clays & Clay Minerals 32 391399.CrossRefGoogle Scholar
Brigatti, M. F. and Poppi, L., 1984 “Corrensite like minerals” in the Taro and Ceno Valleys, Italy Clay Miner. 19 5966.CrossRefGoogle Scholar
Brindley, G. W. and Brown, G., 1980 Crystal Structures of Clay Minerals and their X-Ray Identification London Mineralogical Society.CrossRefGoogle Scholar
Calvet, R., 1972 Adsorption de l’eau sur les argiles: étude de l’hydratation de la montmorillonite Bull. Soc. Chim. Fr. 8 30973104.Google Scholar
Del Pennino, U., Mazzega, E., Valeri, S., Alietti, A., Brigatti, M. F. and Poppi, L., 1981 Interlayer water and swelling properties of monoionic montmorillonites J. Colloid Interface Sci. 84 301309.CrossRefGoogle Scholar
Fornes, V., 1979 Etude du système eau-vermiculite dans le proche infrarouge Clay Miner. 14 267272.CrossRefGoogle Scholar
Graham, J., Walker, G. F. and West, G. W., 1964 Nuclear magnetic resonance study of interlayer water in hydrated layer silicates J. Chem. Phys. 40 540550.CrossRefGoogle Scholar
Hougardy, J., Stone, W.E.E. and Fripiat, J.J., 1976 NMR study of adsorbed water. I. Molecular orientation and pro-tonic motions in the two-layer hydrate of a Na vermiculite JChem. Phys. 64 38403851.Google Scholar
Lippmann, F., 1954 Über einen Keuperton von Zaiser-sweiher bei Maulbronn Heidelb. Beit. Mineral. Petrogr. 4 130134.Google Scholar
Lippmann, F. and Johns, W. D., 1969 Regular interstratification in rhombohedral carbonates and layer silicates Neues Jahrb. Mineral. Mh. 5 212221.Google Scholar
Mackenzie, R. C., 1972 Differential Thermal Analysis. 1 London Academic Press.Google Scholar
Martin Vivaldi, J. L. and MacEwan, D. M. C., 1960 Corrensite and swelling-chlorite Clay Min. Bull. 4 173181.CrossRefGoogle Scholar
Poinsignon, C. and Cases, J. M., 1978 Etude de l’eau d’hydratation des cations compensateurs de smectites homoioniques Bull. Soc. Fr. Mineral. Cristallog. 101 469477.Google Scholar
Prost, R. and Bailey, S. W., 1976 Interaction between adsorbed water molr ecules and the structure of clay minerals: hydration mechanism of smectites Proc. Int. Clay Conf, Mexico City, 1975 Illinois Applied Publishing, Wilmette 351359.Google Scholar
Suquet, H., 1977 Propriétés de gonflement et structure de la saponite. Comparaison avec la vermiculite Thèse Fac. Sci. Paris n° A.O. 12947 .Google Scholar
Suquet, H., Prost, R. and Pezerat, H., 1977 Etude par spectroscopie infrarouge de l’eau adsorbée par la saponite-calcium Clay Miner. 12 113126.CrossRefGoogle Scholar
Veniale, F., Van der Marel, H. W. and THeller, L., 1970 Identification of some 1:1 regular interstratifled trioctahedral clay minerals Proc. Int. Clay Conf, Tokyo, 1969 Jerusalem Israel Universities Press 233244.Google Scholar