MINERALOGIA - CRISTALIZACION

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CLASE I: ELEMENTOS NATIVOS: PLATINO NATIVO Las principales minas de Platino obedecen a depósitos primarios pero el platino también se encuentra forma frecuente en placeres. La génesis del Platino está asociada a la formación de rocas ígneas máficas y ultramáficas, en vetas de cuarzo con hematites, clorita y pirolusita. Es muy común encontrar el Platino Nativo con impurezas casi siempre asociadas a rodio, iridio, paladio o hierro. SISTEMA DE CRISTALIZACIÓN DEL PLATINO: Sistema cristalino: Cúbico Ejes: a = b = c Ángulos entre ejes: α = β = γ = 90° CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL PLATINO Clase Mineral del Platino Grupo I Elementos Nativos Color del Platino Gris blanquecino, gris acero Raya del Platino Gris acero, gris oscuro Dureza del Platino 4 – 4,5 Mohs Densidad del Platino 21,4 Fractura del Platino Metálico Símbolo Químico del Platino Pt Número atómico del Platino 78 Punto de fusión del Platino 1769ºC

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CLASE I: ELEMENTOS NATIVOS:

PLATINO NATIVO

Las principales minas de Platino obedecen a depósitos primarios pero el platino también se encuentra forma frecuente en placeres. La génesis del Platino está asociada a la formación de rocas ígneas máficas y ultramáficas, en vetas de cuarzo con hematites, clorita y pirolusita. Es muy común encontrar el Platino Nativo con impurezas casi siempre asociadas a rodio, iridio, paladio o hierro.

SISTEMA DE CRISTALIZACIÓN DEL PLATINO:

Sistema cristalino: Cúbico

Ejes: a = b = c

Ángulos entre ejes: α = β = γ = 90°

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL PLATINO

Clase Mineral del Platino Grupo I Elementos NativosColor del Platino Gris blanquecino, gris aceroRaya del Platino Gris acero, gris oscuro

Dureza del Platino 4 – 4,5 MohsDensidad del Platino 21,4Fractura del Platino Metálico

Símbolo Químico del Platino PtNúmero atómico del Platino 78Punto de fusión del Platino 1769ºC

Punto de ebullición del Platino 4530ºCTransparencia del Platino Opaco

USOS DEL PLATINO

Hoy en día se estima que menos de la quinta parte del Platino explotado en el mundo se utiliza en joyería.

Los usos del Platino son diversos y han evolucionado de la joyería a la industria. A comienzos del siglo XX fue cuando realmente se usó el Patino para Joyería debido a desarrollo de tecnología para trabajarlo por su alto punto de fusión, hoy en día se estima que menos de la quinta parte del Platino explotado en el mundo se utiliza en joyería, aunque hay que resaltar que es muy apetecido en joyería de alta gama.

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CLASE II: SULFUROS:

BLENDA:

En masas compactas o fibrosas, son frecuentes las maclas. El sulfuro de cinc es incoloro, pero la blenda siempre tiene sulfuro de hierro (II) (FeS), lo que la oscurece. Cuando el porcentaje de hierro es bajo, se le llama blenda acaramelada, mientras que si su contenido de hierro es alto, se le llama marmatita

PROPIEDADES FÍSICAS:

Color: Varía entre amarillento y negro

Raya: Blanca a amarillo impuro

VARIEDADES PRINCIPALES:

Blenda acaramelada: Bajo porcentaje de hierro

Marmatita: Alto porcentaje de hierro

SISTEMA DE CRISTALIZACIÓN DE BLENDA:

Sistema cristalino: Cúbico

Ejes: a = b = c

Ángulos entre ejes: α = β = γ = 90°

Es la principal mena de cinc, metal que se utiliza para galvanizar el hierro impidiendo su oxidación y en aleación con cobre da el latón. El óxido de cinc (blanco de cinc) se emplea en la fabricación de pinturas, su cloruro en la conservación de la madera y su sulfato en tintorería y farmacología. La blenda es una de las principales menas de cadmio, indio, galio y germanio, que aparecen en pequeñas proporciones sustituyendo al cinc.

YACIMIENTOS:

Uno de los principales yacimientos del mundo es el de Áliva, en Cantabria, de donde proceden las blendas de mejor calidad del mundo por su transparencia, variedad de colores y pureza. Se puede encontrar una antigua mina de este mineral en el Cerro del Toro, en Motril (Granada).

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CLASE III: SULFOSALES:

ENARGITA

La enargita es un mineral del grupo de los sulfatos, y dentro de estos al subgrupo de la estannita. Químicamente es un sulfuro de arsénico y cobre. Presenta como aspecto típico un hábito masivo negro, aunque también puede adoptar la forma de cristales alargados rayados.

Es el extremo con arsénico de una serie de minerales de solución sólida en la que el otro extremo es la famatinitaCu 3SbS 4 . Es polimorfo de la luzonita, con su misma fórmula pero tetragonal

CATEGORÍA: Minerales sulfuros

FÓRMULA QUÍMICA: Cu3As S 4

SISTEMA DE CRISTALIZACIÓN DE ENARGITA:

Sistema cristalino: Ortorrómbico, piramidal

Ejes: a ≠ b ≠ c ≠ a

Ángulos entre ejes: α = β = γ = 90°

VARIEDADES PRINCIPALES:

Enargita argentífera: variedad con plata

LOCALIZACIÓN, EXTRACCIÓN Y USO:

Aparecen yacimientos en Montana, Colorado y Utah (EE. UU.), Sonora (México), Argentina, Chile, Morococha y Cerro de Pasco (Perú) y en la isla de Luzón (Filipinas). En España se encuentra en con trazas de hierro en Andújar (Jaén) y en Cartagena (Murcia).

Se extrae de las minas industrialmente por ser una mena del cobre.

CLASE IV: OXIDOS

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HEMATITA

La hematita, hematites u oligisto es un mineral compuesto de óxido férrico, cuya fórmula es (Fe2O3 y constituye una importante mena de hierro ya que en estado puro contiene un 70% de este metal. A veces posee trazas de titanio Ti, dealuminio Al, de manganeso Mn y de agua H2O. Es la a α de Fe2O3, la magnetita.

FÓRMULA QUÍMICA: Fe2O3

CATEGORÍA: Minerales óxidos

SISTEMA DE CRISTALIZACIÓN DE HEMATITA:

Sistema cristalino: Trigonal. Ocasionalmente piramidales o prismáticos.

Ejes: a = b = c

Ángulos entre ejes: α = β = γ ≠ 90°

VARIEDADES:

HEMATITA ESPECULAR O ESPECULARITA:

Presenta un color gris a plateado de brillo metálico a submetálico. Se ve como pequeños espejos, de ahí su nombre “especular” (es un mineral de origen sedimentario). Se puede presentar en hábito hojoso o tabular, o como cristales anhedrales.1

FORMACIÓN:

Hidrotermal y de re emplazamiento. También se forma en rocas ígneas como mineral accesorio.

IDENTIFICACIÓN:

Puede volverse magnético al calentarse. El color rojo y el hecho de que manche es característico.

CLASE V: HALUROS

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ATACAMITA

La atacamita es un mineral del grupo de los Halogenuros. Químicamente es un hidroxicloruro de cobre de un color verde muy característico. Tiene un polimorfo en la botallackita, mineral de igual fórmula química pero que cristaliza en el sistema monoclínico.

CATEGORÍA: Minerales haluros

FÓRMULA QUÍMICA: Cu2Cl (OH)3

PROPIEDADES FÍSICAS:

Color: Verde generalmente oscuro, amarillo

Raya: Verde

Lustre: Adamantino

SISTEMA DE CRISTALIZACIÓN DE ATACAMITA:

Sistema cristalino: Ortorrómbico

Ejes: a = b = c

Ángulos entre ejes: α = β = γ = 90°

LOCALIZACIÓN Y EXTRACCIÓN:

Se encuentran grandes cristales bien formados en Wallaroo (Australia). En III Región de Atacama (Chile) suele encontrarse en forma de grandes agregados, aparte de ser frecuente en muchas otras partes del mundo. En Italia se encuentra asociado a las lavas del Vesubio.

Podría explotarse como mena de cobre, pero ni siquiera en Chile forma depósitos lo suficientemente grandes como para ser rentable su explotación minera.

CLASE VI: CARBONATOS

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SIDERITA

La Siderita es un mineral de la clase 05 (carbonatos), según la clasificación de Strunz. Es un carbonato de hierro (II) (FeCO3), del grupo de la calcita. Fue nombrado así, tras su descubrimiento en 1845, del término griego "sideros", que significa "hierro", en alusión a su composición en este metal.

Sinónimos que ha recibido en español: aerosiderita, bemmelenita, chalybita, gyrita, pelosiderita o thomaíta.

CATEGORÍA: Minerales carbonatos y nitratos

FÓRMULA QUÍMICA: Fe C O 3

PROPIEDADES FÍSICAS:

Color: Pardo, pardo amarillento, gris, gris verduzco, gris amarillento

Raya: Blanca

Lustre: Vítreo, sedoso, nacarado

Transparencia: Opaco a transparente

SISTEMA DE CRISTALIZACIÓN DE SIDERITA:

Sistema cristalino: Trigonal

Ejes: a ≠ b ≠ c ≠ a

Ángulos entre ejes: α = β = γ ≠ 90°

CARACTERÍSTICAS:

La siderita es un mineral pesado, tiene una composición de carbonato de hierro y un ordenamiento interno trigonal.

FORMACIÓN Y YACIMIENTOS:

Muy a menudo se encuentra en depósitos de lechos sedimentarios mezclada con algún componente biológico, pizarras, arcillas o carbón, lo que siguiere que la sideria es creada biogénicamente bajo condiciones de bajo pH y baja concentración de oxígeno.

CLASE VII: NITRATOS

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SALITRE

El salitre es una mezcla de nitrato de sodio (NaNO3) y nitrato de potasio (KNO3). Se encuentra naturalmente en grandes extensiones de Sudamérica, principalmente en la región norte de Chile, con espesores de hasta los 3,6 metros. Aparece asociado a depósitos de yeso, cloruro sódico (NaCl), otras sales y arena, y conforma un conjunto llamado caliche.

Se utiliza principalmente en la fabricación de ácidos (nítrico, sulfúrico) y nitrato de potasio. Además, es un agente oxidante y se usa en agricultura como fertilizante nitrogenado que puede reemplazar a la urea por su alto contenido en nitrógeno.

Otros usos son la fabricación de dinamita, explosivos, pirotecnia, medicina, fabricación de vidrios, fósforos, gases, sales de sodio, pigmentos, preservativo de alimentos, esmalte para alfarería, etcétera.

LIXIVIACIÓN

Una vez extraído el caliche y luego de habérselo partido en trozos menudos, su lixiviación se hacía cociéndolo con agua dentro de un fondo o un par de fondos de cobre, los cuales eran calentados a fuego vivo mediante una hornilla o fogón, el que, colocado debajo o entre los dos fondos, permitía darle calefacción a ambos. Con el aumento de la temperatura a que estaba sometida la masa en el interior de los fondos, se precipitada el cloruro de sodio y el agua iba saturándose cada vez mas del nitrato de sodio, lográndose así la separación de las distintas sustancias. Una vez disueltas éstas, el líquido saturado con las mismas -llamado aguas madres- pasaba a otro depósito donde era clarificado y terminaba cristalizándose chaca buco.

EVAPORACIÓN:

Luego de la lixiviación el material disuelto en agua se pone a secar por medio de la energía solar con el fin de aumentar la concentración y precipitar algunas sales disueltas.

CRISTALIZACIÓN:

La solución proveniente de los pozos es levada a la planta de cristalización donde la solución es enfriada, precipitándose el salitre en cristales muy finos que se separan del líquido por decantación y centrifugación

CLSE VIII. BORATOS:

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BORACITA

La boracita o parasita es un mineral de los llamados tectoboratos, de la clase 6 de minerales boratos. Fue nombrado por su alto contenido en el elemento boro.

CATEGORÍA: Minerales boratos

FÓRMULA QUÍMICA: Mg3B7O13Cl

PROPIEDADES FÍSICAS:

Color: Verde, azul, incoloro, gris o blanco; verde oscuro si impurezas de hierro

Raya: Blanca

Lustre: Adamantino, vítreo

SISTEMA DE CRISTALIZACIÓN DE BORACITA:

Sistema cristalino: Ortorrómbico, piramidal

Ejes: a ≠ b ≠ c ≠ a

Ángulos entre ejes: α = β = γ = 90°

FORMACIÓN Y YACIMIENTOS:

Se puede encontrar en depósitos de rocas evaporitas, en las que normalmente está asociado a yeso, anhidrita y/o halita. También, aunque más raro, en depósitos marinos con potasio.

Minerales con los que se suele encontrar asociado: magnesita, kainita, hilgardita, halita, yeso, danburita, carnalita o anhidrita.

CLASE IX: FOSFATOS, ARSENIATOS Y VANADATOS

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LAZURITA O ULTRAMARINA

La lazurita es un mineral del grupo de los silicatos, subgrupo tectosilicatos. Químicamente es unos aluminosilicatos con otros aniones de sodio y calcio, de un color azul intenso de gran belleza. Su nombre deriva de la palabra árabe lazurd que significa "cielo". Un sinónimo usado es pigmento azul ultramar o ultramarina.

La lazurita es el componente de color azul que se observa en la gema decorativa denominada lapislázuli,

la cual es una roca formada por tres minerales: lazurita, calcita y pirita. A veces se toma erróneamente el nombre de esta roca de lazurita.

A menudo ha sido confundida la lazurita con la lazulita o con la azurita, dos minerales que no tienen nada que ver con el primero, sólo se parecen en su color azul. Se distingue bien de la lazulita porque ésta tiene un lustre vítreo muy marcado y de la azurita porque ésta reacciona fuertemente con los ácidos.

CATEGORÍA: minerales tectosilicatos

FÓRMULA QUÍMICA: Na3Ca(Si3Al3)O12S

PROPIEDADES FÍSICAS:

Color: Azul marino profundo, a veces reflejos verdosos o violetas

Raya: Azul brillante

Lustre: Vítreo-deslucido a graso.

SISTEMA DE CRISTALIZACIÓN DE LAZURITA:

Sistema cristalino: Cúbico, Isométrico

Ejes: a = b = c

Ángulos entre ejes: α = β = γ = 90°

Es un mineral caro y conocido popularmente por ser el azul de la gema lapislázuli. Los pequeños cristales de pirita están siempre presentes en esta última, cuando no lo están la roca sólo tiene calcita y lazurita y se denomina entonces sodalita. Los cristales bien formados y limpios de lazurita pura son muy valorados por los coleccionistas.

CLASE X: SULFATOS, CROMATOS:

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CELESTINA

La celestina o celestita es una variedad mineral de sulfato de estroncio y una de las principales fuentes del estroncio. Su nombre deriva de 'caelestis', en alusión al color azul de una de sus variedades. Su fórmula química es SrSO4. es de la clase de los sulfatos, y de la subclase de los sulfatos anhidros. Pertenece al grupo de la baritina, porque tiene propiedades muy parecidas a las de la barita.

CATEGORÍA: Minerales sulfatos

FÓRMULA QUÍMICA: Sr S O 4

PROPIEDADES FÍSICAS:

Color: Incoloro, blanco, gris y menos frecuentemente, azul, verde y anaranjada.

Raya: Blanca

Lustre: Vítreo o perlado

SISTEMA DE CRISTALIZACIÓN DE CELESTINA

Sistema cristalino: Ortorrómbico, piramidal

Ejes: a ≠ b ≠ c ≠ a

Ángulos entre ejes: α = β = γ = 90°

FORMACIÓN Y YACIMIENTOS:

Se forma en los yacimientos salinos y en los de azufre; en algunos yacimientos metalíferos y dentro de varias formaciones de rocas sedimentarias, sobre todo calcáreas. Se encuentran entre calizas y areniscas, revistiendo cavidades.

UTILIZACIÓN:

Se usa en la preparación de nitrato de estroncio para fuegos artificiales, balas trazadoras y otras sales de estroncio empleadas en el refino de azúcar de remolacha. También se usa en la industria de la energía nuclear.

CLASE XI: TUNGSTANATOS, MOLIBDATOS:

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WOLFRAMITA

La wolframita o volframita es un mineral mixto entre los dos extremos de una serie de solución sólida: la ferberita (FeWO4) y la hübnerita (MnWO4). Químicamente se trata del wolframato mixto de hierro y manganeso.

CATEGORÍA: Minerales óxidos

FÓRMULA QUÍMICA: (Fe,Mn)WO4

PROPIEDADES FÍSICAS:

Color: Negro grisáceo

Raya: Marrón rojizo

Lustre: Su metálico

SISTEMA DE CRISTALIZACIÓN DE WOLFRAMITA:

Sistema cristalino: Monoclínico

Ejes: a ≠ b ≠ c ≠ a

Ángulos entre ejes: α = γ = 90°; β ≠ 90°

YACIMIENTOS:

La wolframita se encuentra a menudo junto con cuarzo, en pegmatitas graníticas y como depósito hidrotermal. Cantidades apreciables se encuentran en Sajonia (Alemania), España (cerca de La Coruña), Libia, Namibia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, China (75 % de las reservas mundiales) y Corea del Sur.

A veces es acompañada de casiterita, blenda o galena.

CLASE XII: SILICATOS:

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a) NESOSILICATOS

ZIRCÓN

El zircón es el mineral más antiguo conocido de la tierra y uno de los minerales más abundantes en la corteza terrestre. Se formó como primer producto de cristalización de la roca magmática como el granito o de rocas alcalinas como las pegmatitas o la sienita. Uno de estos cristales tiene unos 4.400 millones de años, el objeto más antiguo de origen terrestre que se conserva en la actualidad.[cita requerida] En las rocas metamórficas el

zircón se recristaliza o se forman granos de nueva cristalización.

CATEGORÍA: minerales Neso Silicatos

FÓRMULA QUÍMICA: Zr Si O 4

PROPIEDADES FÍSICAS:

Color: Incoloro, amarillo, rojo, verde, azul, violeta, negro

Raya: Blanca

Lustre: De vitrioso a adamantino

SISTEMA DE CRISTALIZACIÓN DE ZIRCON:

Sistema cristalino: Tetragonal

Ejes: a = b ≠ c

Ángulos entre ejes: α = β = γ = 90°

YACIMIENTOS:

La principal fuente de circones utilizados para joyería se encuentra en Camboya, cerca de la frontera con Vietnam. Además existen otros productores de circón como son: Sri Lanka, Tailandia, Myanmar, Australia, Estados Unidos, Sudáfrica y Francia.1

CREENCIAS:

En la Edad Media surgió la creencia de que los circones facilitaban el sueño a la vez que reforzaban el honor, la sabiduría e incluso la prosperidad. Se creía que incluso alejaba las calamidades y los malos espíritus. El circón se considera la piedra del mes de diciembre en alternancia con el lapislázuli.

B) SOROSILICATOS

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EPIDOTA

La epidota es un mineralsorosilicatado de calcio, aluminio y hierro, que responde a la fórmula Ca2(Al, Fe)3(SiO4)3(OH). Cristaliza en el sistema monoclínico. Posee cristales bien formados con cierta frecuencia, comúnmente con un hábito prismático, con una dirección de elongación perpendicular al plano, único, de simetría. Sus facetas están habitualmente estriadas en profundidad. La mayoría de los caracteres de los minerales, como el color, las constantes ópticas, y la gravedad específica varían dependiendo del contenido

en hierro. Su dureza es de 6,5. El color es verde, gris, marrón o casi negro, pero lo más común es que posean un brillo característico verdoso, con matices amarillentos o pistacho. El pleocroísmo es fuerte, y los colores pleiocroicos son el verde, amarillo y marrón. Sin embargo, la clinozoisita, un tipo de epidota, es blanca o rosa pálido, debido a su bajo contenido en hierro; posee la misma composición química, de hecho, que el mineral zoisita.

CATEGORÍA: MINERALES Soro Silicatos

FÓRMULA QUÍMICA : Ca2Fe3+Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH)

PROPIEDADES FÍSICAS:

Color: Verde pistacho

Raya: De blanco a gris

Fractura: Fácil siguiendo el eje longitudinal, concoidea

SISTEMA DE CRISTALIZACIÓN DE EPIDOTA

Sistema cristalino: Monoclínico

Ejes: a ≠ b ≠ c ≠ a

Ángulos entre ejes: α = γ = 90°; β ≠ 90°

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

La epidota es un componente común de las rocas, pero su origen es secundario. El mineral se forma cuando las calizas y esquistos sufren metamorfismo. También puede surgir por alteración hidrotermal de feldespatos, micas, piroxenas, anfíboles, granates y otros, componentes todos ellos de las rocas ígneas.

C) CICLOSILICATOS:

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BERILO

El mineral berilo es un ciclosilicato de berilio y aluminio con fórmula químicaBe3Al2 (SiO3)6. Los cristales hexagonales de berilo pueden ser muy pequeños o alcanzar un tamaño de varios metros. Los cristales terminados son relativamente raros. El berilo exhibe fractura concoidea, tiene una dureza de 7,5-8 en la escala de Mohs y una densidad relativa de 2,63-2,80. Tiene un lustre vítreo y puede ser transparente o traslúcido. Su ruptura es poco basal y su hábito es bipiramidaldihexagonal. El berilo puro es incoloro, pero a menudo está tintado por impurezas, siendo posibles los colores verde, azul, amarillo, rojo y blanco. El nombre procede de la palabra griegaΒήρυλλοςberyllos, alusiva al color azul verdoso del agua marina.

CATEGORÍA: MINERALES Ciclosilicatos

FÓRMULA QUÍMICA: Be3Al2Si6O18

PROPIEDADES FÍSICAS

Color: Verde, azul, amarillo, blanco, rosa, etc.

Raya: Blanca

Lustre: Vítreo, céreo, graso

SISTEMA DE CRISTALIZACIÓN DE BERILO:

Sistema cristalino: Ortorrómbico, piramidal

Ejes: a = b ≠ c

Ángulos entre ejes: α = β = 90°; γ = 120°

DEPÓSITOS:

El berilo se encuentra con mayor frecuencia en las pegmatitas graníticas, pero también se halla en esquistos de mica en los montes Urales y a menudo asociado con menas de estaño y tungsteno. El berilo se encuentra en ciertos países europeos como Austria, Alemania e Irlanda. También se halla en Madagascar (especialmente la morganita).

D) INOSILICITA

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HORNBLENDA

El término hornblenda es el nombre informal con el que tradicionalmente se ha llamado a los minerales del "grupo de los anfíboles" que tienen color entre negro y verde-oscuro. En realidad no existe ningún mineral llamado así, pero es costumbre el empleo coloquial de este nombre para este subgrupo de los anfíboles. Sinónimos muy poco usados son: orniblenda, acromaíta, rimpylita o speziaíta. El

nombre deriva del alemán horn (cuerno) y blenden (relucir), en referencia al hábito de estos minerales.

CATEGORÍA: Minerales inosilicatos

FÓRMULA QUÍMICA: (Na,Ca)2-3(Mg,Fe,Al)5(Al,Si)8O22(OH)2

Propiedades físicas

Color: Negro, verde oscuro

Raya: Incolora

Fractura: Opaco, excepcionalmente transparente

SISTEMA DE CRISTALIZACIÓN DE HORNBLENDA:

Sistema cristalino: Monoclínico

Ejes: a ≠ b ≠ c ≠ a

Ángulos entre ejes: α = γ = 90°; β ≠ 90°

YACIMIENTOS Y FORMACIÓN:

La hornblenda es petrogénica, es decir, forma parte de la composición de muchas rocas, tales como los granitos, los gneises etc. Aunque la hornblenda , no se encuentra frecuentemente en las colecciones, ya que no suele formar cristales vistosos. Minerales a los que normalmente va asociados: cuarzo, feldespato, augita, magnetita, mica minerales metamórficas.

Los yacimientos más importantes son: Bancroft (Ontario/Canadá); Noruega; Bohemia; Monte Vesubio (Italia); Nueva York.

E) FILOSILICATOS:

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PIROFILITA

La pirofilita es un mineral del grupo VIII (silicatos) según la clasificación de Strunz. Es un silicato de alúmina hidratado, cuya fórmula es Al2Si4O10(OH)2 y su composición teórica es 66,7% SiO2, 28,3% Al2O3 y 5% H2O. Normalmente está mezclado con caolinita, alunita y cuarzo.

Normalmente se presenta en forma de laminillas o en agregados foliáceos o radiados, debido a su estructura y

fractura micáceas, lo que además la hace ser suave y untuosa al tacto.

CATEGORÍA: MINERALES filosilicatos

FÓRMULA QUÍMICA: Al2Si4O10(OH)2

PROPIEDADES FÍSICAS

Color: Verde pardo, verde gris, verduzco, blanco gris, amarillo parduzco

Raya: Blanca

Lustre: Nacarado

Transparencia: Transparente a translúcido

SISTEMA DE CRISTALIZACIÓN DE PIROFILITA:

Sistema cristalino: Monoclínico

Ejes: a ≠ b ≠ c ≠ a

Ángulos entre ejes: α = γ = 90°; β ≠ 90°

PRODUCCIÓN:

La producción de pirofilita proviene esencialmente de las Regiones IV y V, ha sido históricamente efectuada bajo la denominación de talco. La producción del 2005 muestra un crecimiento de 45,9% respecto del 2004.