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MINERALOGIA II - SILICATOS 201 4 Introducción Si bien es cierto que existen rocas monomineralicas, la gran mayoría de ellas son poliminerálicas, es decir constituidas por varios minerales. Ahora bien, más del 90% de los minerales que forman las rocas son silicatos. Es importante pues, recordar nuestros conocimientos acerca de los silicatos. El presente trabajo que se nos asignó, nos da a explicar de qué trata los silicatos, sus divisiones y principales características de cada uno de ellos, para luego pasar a una explicación más detallada de la clase de silicatos que se nos pidió (nesosilicatos, sorosilicatos y ciclosilicatos), citando sus características y principales minerales representativos de cada clase. Esperamos que el trabajo cumpla con los requerimientos con los que fue asignado, agradeceremos las observaciones que se nos haga llegar, para poder mejorar los trabajos que se nos asignen futuramente, muchas gracias. Los alumnos 1 ING. FLORES COAGUILA, Saturnino

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SILICATOS

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MINERALOGIA II - SILICATOS 2014

Introducción

Si bien es cierto que existen rocas monomineralicas, la gran mayoría de ellas son poliminerálicas, es decir constituidas por varios minerales. Ahora bien, más del 90% de los minerales que forman las rocas son silicatos. Es importante pues, recordar nuestros conocimientos acerca de los silicatos.

El presente trabajo que se nos asignó, nos da a explicar de qué trata los silicatos, sus divisiones y principales características de cada uno de ellos, para luego pasar a una explicación más detallada de la clase de silicatos que se nos pidió (nesosilicatos, sorosilicatos y ciclosilicatos), citando sus características y principales minerales representativos de cada clase.

Esperamos que el trabajo cumpla con los requerimientos con los que fue asignado, agradeceremos las observaciones que se nos haga llegar, para poder mejorar los trabajos que se nos asignen futuramente, muchas gracias.

Los alumnos

1 ING. FLORES COAGUILA, Saturnino

MINERALOGIA II - SILICATOS 2014

SILICATOSLos silicatos son un grupo de minerales que se caracterizan desde el punto de vista cristalográfico por tener como unidad estructural fundamental un átomo de silicio rodeado de cuatro átomos de oxígeno (SiO4) en disposición tetraédrica. Esta unidad fundamental puede compartir uno o más oxígenos de tetraedros adyacentes para formar un armazón estructural propio de los silicatos.

Clasificar a los silicatos desde un punto de vista químico resulta bastante difícil. S ha tenido que apelar a la ayuda de los rayos x para poderlos estudiar y clasificar considerando su estructura cristalográfica. De a este criterio los silicatos se clasifican en:

Nesosilicatos Tectosilicatos Filosilicatos Inosilicatos Sorosilicatos Ciclosilicatos

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Silicatos

Nesosilicatos Los tetraedros (SiO4)

estan aislados, es decir no estan unidos.

Filosilicatos

Cada tetraedro de (SiO4)comparte 3 vertices, de modo que se forman

capas infinitas.

Tectosilicatos

Los tetraedros (SiO4) comparten todos sus vertices formando un

armazon tridimencional.

Inosilicatos Los tetraedros de (SiO4) forman cadenas infinitas.

Sorosilicatos Los tetraedros de (SiO4) se unen en parejas en forma

de vertices.

Siclosilicatos

Cada tetraedro (SiO4)se une por los vertices con

otros 2 para formar anillos.

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NESOSILICATOS

Los nesosilicatos, llamados también ortosilicatos, son una división de minerales de la clase silicatos compuestos por átomos de silicio y oxígeno unidos por enlace covalente, con uniones iónicas con cationes muy diversos, produciendo los distintos minerales que componen esta familia.

Los nesosilicatos corresponden a la unión de un átomo de silicio con cuatro átomos de oxígeno, conformando un tetraedro aislado de fórmula [SiO4]4−, el cual puede tener enlaces iónicos con metales tales como sodio, calcio, hierro, aluminio, potasio, magnesio, etc.

Como ejemplo podemos citar:

Olivino El olivino (MgFe)2SiO4 es un mineral muy común en rocas básicas y ultrabasicas tales como: gabros, basaltos y peridotitas. La dumita por ejemplo es una roca compuesta casi exclusivamente por olivino. El olivino es de un color verde amarillento y se altera muy fácilmente dando lugar a un mineral llamado idingsita (mezcla de goethita y limonita).El olivino tiene una variedad ferrífera que es la fayalita Fe2SiO4 y una variedad magnesiana que es la forsterita, Mg2SiO4

PROPIEDADES

* Valores altos de densidad catiónica.* No tienen grupos (OH) ni moléculas de agua.* Baja birrefringencia y pleocroísmo.*Son estructuras sin direcciones preferentes de anisotropía.* Hábitos cristalinos equidimensionales.

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* Estructuras en radicales isla.* Carecen en general de exfoliación.* Color son coloreados debido a la presencia de metales de transición.

ESTRUCTURA

Basada en la presencia de grupos (SiO4)4-

GENESIS1.- Cristalización a partir de magmas básicos y ultrabásicos, mayoritario en dunitas y peridotitas, asociado a piroxenos, cromita, magnetita. También aparece como mineral principal en gabros, basaltos, kimberlitas, etc.2.- En rocas metamórficas, ricas en Mg (dolomías silíceas), puede aparecer forsterita, bien como producto de metamorfismo térmico o bien como resultado de procesos metasomáticos (aporte de sílice).3.- Los minerales de la serie monticellita-kirschteinita se forman por metamorfismo progresivo de dolomías silíceas o como resultado del metasomatismo en zonas de contacto entre gabros olivínicos y calizas.

Propiedades físicas

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Propiedades físicasSistema OrtorrómbicoColor Verde amarillentoBrillo Vítreo a grasoColor de raya BlancaClivaje No presentaDureza 6.5-7Densidad 3,27 a 4,37 g/cm3

Tenacidad Frágil, fractura concoideaDiafanidad Trasparente

GRUPO DE LOS GRANATES Granates son un grupo de silicatos minerales que han sido usados desde la edad de bronce como piedra preciosa y abrasivo. Los granates tienen propiedades físicas similares pero composición química distinta entre sí. Las diferentes especies son piropo, almandino, spessartina, grossularia, uvarovita y andradita.

PropiedadesLas diferentes especies de granates se encuentran en gran variedad de colores, incluyendo rojo, naranja, amarillo, verde, azul, púrpura, café, negro, rosado e incoloro. El brillo de los granates puede ser vítreo o resinoso.Debido a que la composición química de los granates varía, los enlaces atómicos en algunas especies son más fuertes que en otras. Como resultado, este grupo de minerales presenta un rango de dureza que va desde 6,5 a 7,5 aproximadamente. Las especies más duras, como el almandino, son a menudo utilizadas como abrasivos. Grupo de los granates

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Propiedades físicas

Propiedades físicas

Formula química(Ca,Fe,Mg,Mn)3(Al,Fe,Mn,Cr,Ti,V)2(SiO4)3

Sistema IsométricoColor todos los excepto azulBrillo Vítreo o resinosoColor de raya BlancaClivaje IndistintoDureza 6.5-7.5Densidad 3.1-4.3Tenacidad Frágil, fractura concoideaDiafanidad Transparente a opaco

Variedades Debido a su composición química, se diferencian seis variantes comunes de granate. Se trata de:

NOMBRE DEL MINERAL COLOR FÓRMULA QUÍMICA

Piropovino tinto a rojo sangre Mg3Al2[SiO4]3

Almandinodorado Fe3Al2(SiO4)3

Spessartina entre ámbar y ladrillo Mn3Al2[SiO4] 3

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Mineral GranateMineral GranateMineral GranateMineral GranateMineral GranateMineral GranateMineral GranateMineral GranateMineral GranateMineral GranateMineral GranateMineral GranateMineral GranateMineral GranateMineral GranateMineral GranateMineral GranateMineral GranateMineral GranateMineral GranateMineral GranateMineral GranateMineral GranateMineral GranateMineral GranateMineral Granate

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GrosulariaAmarillo terroso. Variantes:hesonita y tsavorita

Ca3Al2(SiO4)3

Uvarovitaverde Ca3Cr2[SiO4]3

Andradita Amarillo o azul oscuro Ca3Fe2(SiO4)3

PiropoEl mineral piropo pertenece al grupo granates, es el único miembro de la familia granates que siempre presenta una coloración roja en las muestras naturales. A pesar de ser menos común que la mayoría de los granates, es muy utilizado como gema con numerosos nombres. Por ejemplo el piropo de cromo. Fórmula química: Mg3Al2 (SiO4)3. Sistema cristalino: Cúbico. Color: rojo oscuras, casi negras con tonos púrpura, tomando una coloración verde al ser calentados. Raya: Blanca. Brillo: Grasoso a vítreo. Hábito cristalino: Normalmente dodecaedros rómbicos, aunque a veces masivo u otras formas granulares. Fractura: Concoidea. Dureza: 7 – 7.7 (Mohs). Densidad: 3.78. Solubilidad: Insoluble en agua, algo en fluorhídrico. Algunos piropos ricos en cromo son termocrómicos.

AlmandinoEl almandino o almandita es una especie de mineral perteneciente al grupo de los granates. El almandino es un granate de aluminio de hierro, de color rojo oscuro, con tintes púrpuras. Con frecuencia se talla como roseta o cabujón. Visto a través del espectroscopio en una luz intensa, por lo general muestra tres bandas de absorción características.Fórmula química: (Fe2+) 3Al2 (SiO4)3. Sistema cristalino: Isométrico. Color: Naranja rojizo a rojo, un poco rojo púrpura a púrpura rojizo oscuro. Raya: Blanca. Brillo: Graso a vítreo. Transparencia: Transparente a translúcido. Fractura: Subconcoidea. Dureza: 7 – 7.5. Densidad: 4.05.

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Formación y yacimientos: Es el más común de la familia de los granates. Se le encuentra frecuentemente en micaesquistos resultantes del metamorfismo regional de sedimentos arcillosos, donde es un mineral índice del grado de metamorfismo. También puede aparecer como producto metamórfico de rocas pelíticas, en rocas ácidas ígneas y como producto detrítico en sedimentos derivados de las rocas citadas.

SpessartinaLa spessartina (también nombrada como espesartina) es un mineral de la clase de los nesosilicatos, y dentro de esta pertenece al llamado “grupo de los granates”. Fue descubierta en 1832 en los montes Spessart, en el estado de Baviera (Alemania), siendo nombrada así por esta localización. Sinónimos poco usados son: spessartita o granate mandarín.Fórmula química: (Mn2+) 3Al2 (SiO4)3. Sistema cristalino: Isométrico, hexoctaédrico. Color: Rojo, naranja-rojizo, marrón amarillento, marrón rojizo, marrón. Raya: Blanca. Brillo: Vítreo. Transparencia: Transparente, translúcido. Hábito cristalino: Cristales dodecaédricos, trapezoédricos u otras formas cúbicas, también masivo en costras de cristales indistinguibles. Fractura: Subconcoidea a irregular. Dureza: 6.5 – 7.5 (Mohs). Tenacidad: Quebradiza. Densidad: 4.12 – 4.32.

Formación y yacimientos: En un mineral común en rocas magmáticas pegmatitas graníticas, en roca granito y en riolita. También puede formarse en algunas rocas de metasomatismo ricas en manganeso adyacentes a las intrusiones ígneas, así como en áreas de metamorfismo regional.

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Grosularia La grosularia es un mineral del grupo de los silicatos, subgrupo nesosilicatos y dentro de estos es un granate por la típica forma isométrica de sus cristales, con 12 o 24 caras trapezoidales. Es un silicato de calcio y aluminio, de color normalmente blanquecino a anaranjado. El nombre deriva del latín grossularia, que significa grosella, llamada así por la redondez de sus cristales que además se presentan en grupo similares a racimos de estos frutos. Fórmula química: Ca3Al2 (SiO4)3. Sistema cristalino: Cúbico, Isométrico Color: Pardo a incoloro, gris, verde, amarillo. Raya: Blanco pardusco. Brillo: Vítreo a resinoso. Transparencia: Opaca a transparente. Hábito cristalino: Cristales dodecaedros de >3mm, o masiva densa de grano fino. Fractura: Subconcoidal. Dureza: 6.5 a 7 (escala de Mohs). Densidad: 3.57. Ambiente de formación: Normalmente se forma a partir de rocas calizas, o rocas sedimentarias silíceas, sometidas a metamorfismo de contacto por la proximidad de una cámara magmática. También se puede formar por metamorfismo regional. Algunos minerales asociados son mica, clorita, diópsido, calcita y serpentinita.

Uvarovita

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La uvarovita es un mineral de la clase de los nesosilicatos, y dentro de esta pertenece al llamado “grupo de los granates”. Fue descubierta en 1832 en los montes Urales centrales.

Fórmula química: Ca3Cr2 (SiO4)3. Sistema cristalino: Isométrico, hexoctaédrico. Hábito cristalino: Masivo cristalino de cristales con caras bien formadas. Color: Verde, verde-esmeralda, negro-verde. Raya: Blanca. Brillo: Vítreo. Transparencia: Transparente a translúcido. Fractura: Irregular, concoidea. Dureza: 6.5 - 7 (Mohs). Tenacidad: Quebradizo. Densidad: 3.77 – 3.81 g/cm3.

Características químicas: Es un silicato de cromo y calcio, con estructura molecular de nesosilicato con cationes en coordinación 6 o mayor. Forma una serie de solución sólida con la grosularia (Ca3Al2

(SiO4)3), en la que la sustitución gradual del cromo por aluminio va dando los distintos minerales de la serie. Además de los elementos de su fórmula, suele llevar como impurezas: aluminio, hierro y magnesio.

Formación y yacimientos También se puede formar en rocas calizas metamorfizadas, a partir de la reacción entre dolomita y cromita. Suele encontrarse asociado a otros minerales como: diópsido, cromita, zoisita, olivenita, dolomita, tremolita, cuarzo, plagioclasa, epidota, calcita o piroxenos.

AndraditaLa andradita es un mineral del grupo de los Silicatos, subgrupo Nesosilicatos y dentro de estos es un granate por la típica forma isométrica de sus cristales, con 12 ó 24 caras trapezoidales. Es un silicato de hierro y calcio, de color normalmente amarillento con variables tonalidades. Fórmula química: Ca3 (Fe3+)2(SiO4)3.Sistema cristalino: Cúbico, Isométrico. Hábito cristalino: Granular masivo o cristales de

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>3mm.Color: Negro, pardo amarillento, gris, rojo o amarillo verdusco. Raya: Blanca. Brillo: Vítreo, adamantino o resinoso. Transparencia: Transparente a translúcida. Fractura: Concoidea a irregular. Dureza: 6.5 a 7 (escala de Mohs).Densidad: 3.9.Ambiente de formación: Se forma en rocas calizas metamorfizadas por contacto con una cámara magmática o bien en rocas de metamorfismo regional. Es por tanto el mismo ambiente de formación que en el caso del granate de calcio y aluminio, la grosularia. Es típico en estos granates formados por metamorfismo la presencia en sus cristales de impurezas de roca sedimentaria silícea.En todos los casos, es típico que tenga como minerales asociados a: las micas, clorita, diópsido y serpentina. El demantoide suele encontrarse asociado al amianto. También puede aparecer en rocas ígneas, como es el caso de la melanita, que aparece en lavas y en sienitas.

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. En las rocas metamórficas el zircón se recristaliza o se forman granos de nueva cristalización. En los sedimentos se encuentran granos alterados y transportados por los procesos erosivos.

El tamaño medio de los granos de zircón es de 100-300 µm, por ejemplo en rocas graníticas aunque a veces alcanzan varios centímetros, sobre todo en

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pegmatitas. El análisis de la forma del cristal y de los bordes permite sacar conclusiones sobre cómo se ha formado.

Yacimientos

El circón es un mineral accesorio corriente en toda clase de

roca ígnea. Es especialmente frecuente en las del tipo acido

como el granito, granodiorita, sienita, monzonita. Muy común

en la sienita nefelínica. Es el primer silicato que cristaliza de

un magma.

Propiedades físicasSistema TetragonalColor Con varias tonalidades pardasBrillo AdamantinoColor de raya IncoloraClivaje PresentaDureza 7.5Densidad 4.68Tenacidad FrágilDiafanidad Transparente a opaco

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Topacio

El topacio es un mineral del grupo VIII (silicatos), es un aluminosilicato de fórmula química Al2SiO4(OH, F)2, indicando el paréntesis alrededor de OH y F que la proporción entre fluoruros (F) e hidróxidos (OH) puede variar en un amplio rango, aunque su suma siempre será constante.

Se utiliza a menudo como piedra preciosa y algunas veces ha sido confundido con el diamante: el llamado Diamante de Braganza, incluido como diamante en la corona portuguesa, es un topacio.

Su densidad es de 3,5 - 3,6 g/cm³, el color generalmente es amarillo-amarronado; sin embargo, a menudo se pueden encontrar ejemplares con tonos de ocre, azul, violeta, rojo o, incluso, incoloro. Además, puede ser variado fácilmente con medios artificiales: aplicando rayos gamma o haces de electrones se consiguen tonalidades pardas o ligeramente verdosas y

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calentándolo se obtienen tonalidades azules o rojizas. Desde el siglo XIX es posible calentar el topacio incoloro y darle un color amarillo claro.

En la escala de Mohs le corresponde dureza de 8. Sin embargo, fractura fácilmente y por esta razón es difícil de trabajar.

Yacimientos El topacio es un mineral formado por la acción de los vapores con flúor emanado en los últimos estadios de la solidificación de las rocas ígneas.En cavidades de lavas rioliticas y granitos, es un mineral característico de las vetas de pegmatita, especialmente las que contienen estaño. Asociado a la turmalina, casiterita, apatito, etc.

Andalucita Esta gema forma parte de muchas rocas metamórficas, en las que no siempre cristaliza de manera visible, pero cuando lo hace, adopta formas de cristales prismáticos de hábito sencillo, de base cuadrada, o bien de cristales redondeados, masas columnares, agregados radiales o granulados. Los cristales pueden llegar a ser de tamaño considerable, aunque los que poseen carácter de gema son inusuales y de escaso tamaño.En general, la andalucita presenta un color carnoso más o menos violáceo, que puede cambiar a gris cuando existen alteraciones externas. Es casi siempre opaca, aunque ocasionalmente puede ser transparente, y es en este caso cuando se destina a gemología. Los cristales tienen un color marrón verdoso dominante, pero debido a su intenso pleocroísmo (cambio de color según la orientación del cristal), éste varía con los cambios de posición y el

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movimiento de la pieza, lo que podría comprometer el éxito de la raya si ésta se realiza con poco cuidado.

Yacimiento

La andalucita se forma por el metamorfismo regional o de contacto de esquistos y pizarras alumínicas. Puede ser el metamorfismo regional o de contacto, especialmente en relación con las intrusiones graníticas

Propiedades físicasSistema OrtorrómbicoColor Rojo de carne, castaño rojizoBrillo VítreoColor de raya BlancaDureza 7.5Densidad 3,2 g/cm³

Tenacidad QuebradizoDiafanidad Trasparente a translucido

Sillimanita

La sillimanita ( Al2SiO5) es uno de los tres silicatos de aluminio polimórficos. Los otros dos son la andalucita y la cianita. Una de las variedades de sillimanita más conocida es la fibrolita, denominada así porque su apariencia es similar a un ovillo de fibras. Ambas formas, la tradicional y la fibrosa son tipos de metamorfismo de rocas sedimentarias.

Es un mineral de índice que indica alta temperatura, pero la presión variable. Ejemplo rocas son gneis y granulite. Ocurre con andalucita, cianita, feldespato potásico, almandine, cordierita, biotita y cuarzo en esquisto, gneis, hornfels y rara vez en pegmatitas.

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En agregados de cristales largos, bacilares, fibrosos, a veces curvados que le confieren un aspecto de cuerno. También en masas columnares o fibrosas o en cantos rodados.

Propiedades físicasSistema OrtorrómbicoColor Blanco gris pardoBrillo Vítreo o grasoColor de raya IncoloraClivaje PerfectaDureza 6.5-7.5Densidad 3.25 g/cm3

Tenacidad FrágilDiafanidad Transparente a traslucido

Cianita

Es un mineral típico de las rocas metamórficas producto del metamorfismo regional de rocas sedimentarias con alto contenido de arcillas. Algunas de las rocas que pueden presentar cianita son los gneiss y los esquistos. También se encuentra en algunas pegmatitas.

La cianita es un miembro de la familia de los silicatos de aluminio, que incluye a minerales polimórficos como la andalucita y la silimanita. Este mineral es un potente anisótropo. En la escala de Mohs su dureza varía dependiendo de la dirección en que cristalizó el mineral. Este es un rasgo característico de casi todos los minerales, pero la anisotropía de la cianita puede considerarse un rasgo identificativo.

NOTAS PARA SU IDENTIFICACIÓN:

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La cianita es alargada. Sus cristales columnares son normalmente un buen comienzo para identificar el espécimen de cianita. Su color (cuando es azul) la define también perfectamente. Otra característica es que suele estar mezclada con minerales polimórficos o por estaurolita. De todas maneras, el rasgo más útil para identificar la cianita es su anisotropía.

PROPIEDADES FÍSICAS:

HÁBITO: Cristales prismáticos a tabulares, agregados fibrosos, masas granulares y masas compactas.

COLOR: Azul. También verde, blanco, gris y negro.

RAYA: Blanca

LUSTRE: Vítreo, perloso.

DENSIDAD: 3.6 – 3.7

SISTEMA CRISTALINO: Triclínico

EXFOLIACIÓN: Buena

FRACTURA: Frágil

DUREZA: 4 – 4.5 (paralelo) – 6.5 – 7 (perpendicular) = (Mohs)

ÍNDICE DE REFRACCIÓN: 1.71 – 1.75

SOLUBILIDAD: Nula

Estaurolita

La estaurolita es un mineral de color rojo oscuro tirando a blanco, mayormente

opaco, con raya de color blanco a grisáceo. Cristaliza en forma de cristales

monoclínicos. Su dureza en la escala de Mohs oscila entre 7 y 7.5 y su fórmula

química completa es (Fe2+,Mg,Zn)2Al9(Si,Al)4O22OH2.

Las concentraciones de hierro, magnesio y cinc no se encuentran siempre en la

misma medida.

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La estaurolita es un mineral accesorio de los esquistos cristalino y algunos gneis, es un mineral metamórfico que se forma por metamorfismo regional. Este mineral se forma por la fusión de granates, micas y cianita, además de otros minerales metamórficos.

Propiedades físicasSistema MonoclínicoColor Castaño rojizo a negro

Brillo Resinoso a vítreo, mate(alterado)

Color de raya IncoloraDureza 7-7.5Densidad 3.74 a 3.83 g/cm3

Diafanidad Traslucido

Esfena Es un mineral del grupo de los Silicatos, subgrupo Neso silicatos. Químicamente es un silicato de titanio y calcio. Con frecuencia presenta impurezas de hierro y aluminio, entre otras. La titanita es una fuente industrial de óxido de titanio, usado para fabricar pigmentos. También es admirado como gema cuando se encuentra convenientemente libre de defectos. Convenientemente tallada, la esfena tiene un poder para reflejar destellos superiores al del diamante, pero su escasa dureza hace que sea inapropiada en joyería para montar en anillos y sólo se puede usar en colgantes o como piedra para coleccionismo de elevado precio.

Propiedades físicas:Color: amarilla, pardo verdosa, pardo rojiza, negra.Raya: Blanca.Lustre: Adamantino, vítreo.Transparencia: Translúcida a transparente.Sistema cristalino: Monoclínico.Hábito cristalino: Cristales tabulares o prismáticos.

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Macla: frecuentemente.Exfoliación: Perfecta y fácil.Fractura: Sub concoidea.Dureza: 5 a 5,5 (escala de Mohs.

Principales yacimientos

YACIMIENTO UBICACIÓN MINERALESBINNENTAL Región del cantón de Valais, Suiza. Encontramos minerales de titanio

entre ellos la Titanita o esfena como también entre los principales (anatasa, rutilo) y segundarios. (Cuarzo, adularia.)

FRANKLIN Junto al yacimiento cercano de Sterling hill, se encuentra en New Jersey, EE.UU.

Es un yacimiento principal de zinc pero también encontramos a la Titanita o esfena.

KRAGERO Pueblo costero de región de Telemark, al sur de noruega.

Depósitos de titanita y también se puede encontrar euxenita, berilo, apatito, microclina, albita y turmalina.

Dumortierita

La dumortierita es un mineral nesosilicato fibroso de coloración variable de aluminio boro-silicato, Al7BO3(SiO4)3O3, cristaliza en el sistema ortorrómbico en general formando agregados fibrosos de cristales prismáticos alargados. Los cristales son vidriosos y su color varia del marrón, azul, y verde a los más raros violeta y rosado. La substitución del hierro y otros elementos tri-valentes por aluminio es lo que produce las variaciones de color. Su dureza Mohs es 7 y su densidad específica es 3.3 a 3.4. Los cristales presentan pleocroismo del rojo al azul al violeta, típicamente se manifiesta en rocas metamórficas regionales de alta temperatura y ricas en aluminio, aquellas que resultan de metamorfismos de contacto y también en pegmatitas ricas en boro.

Propiedades físicas

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Sistema OrtorrómbicoColor Azul, verde azuladoBrillo VítreoColor de raya BlancaDureza 7.5-8Densidad 3.3 - 3.4

Tenacidad Frágil, fractura fibrosaDiafanidad Transparente a translucido

SOROSILICATOS

Los sorosilicatos son una división de minerales de la clase silicatos compuestos por átomos de silicio y oxígeno unidos por enlace covalente, con uniones iónicas con cationes muy diversos, produciendo los distintos minerales que componen esta familia.Los sorosilicatos corresponden a la unión de un átomo de silicio con cuatro átomos de oxígeno, conformando un tetraedro, y uno de los oxígenos unido covalentemente a otro silicio con sus correspondientes tres oxígenos, en forma de dos tetraedros unidos por un vértice y con fórmula [Si2O7]6−, el cual puede tener enlaces iónicos con metales como por ejemplo sodio, calcio, hierro, aluminio, potasio, magnesio, etc.

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Como ejemplo podemos citar: Hemimorfita

Propiedades físicasSistema cristalino: Ortorrómbico

Hábito cristalino: En cristales de hábito tabular delgado,

verticalmente estriados o dispuestos en grupos radiales, formando

una cresta los extremos libres, es como masas terrosas o costras

sobre las cuales se pueden observar a veces cristalitos

transparentes, mamelar, masivo o estalactítico.

Color: Blanco o pardo limonita, a veces otras coloraciones de

carácter tenue. Incoloro, amarillento, Blanco, azul o verdoso

Raya: Incolora, blanco.

Brillo: De vítreo a térreo en las variedades terrosas amarillentas,

Vítreo a mate

Dureza: 4,5 a 5.

Densidad: 3,5.

Fractura: Concoidea

Tenacidad: frágil

CaracterísticasContiene el 67,54% de ZnO, el 25% de SiO2 y el 7,5% de H2O Posee

una estructura a base de tetraedros de SiO4 (en ocasiones con un

vértice en común, dando lugar a grupos Si2O7) y ZnO3OH. Por encima

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MINERALOGIA II - SILICATOS 2014

de los 250°C son expulsadas las moléculas de H2O de la red

seudomorfizándose en Willemita.

Yacimientos Se encuentra formando vetas y lechos en rocas calizas estratificadas,

en la zona de oxidación de sulfuros de cinc y de plomo, asociada a

smithsonita, cerusita, anglesita, galena y esfalerita.

Se han encontrado bellas cristalizaciones en las minas de Chihuahua

(México), Bélgica, Austria, Gran Bretaña, Argelia, y Estados Unidos.

En general abunda en todos los yacimientos de Zinc, Plomo y Plata

del mundo, es secundario en la zona de oxidación de yacimientos de

Zn.

Industrialmente se extrae como mena del Zinc, siendo de gran

rentabilidad económica su explotación ya que contiene más de un

54% de Zinc.

Danburita Etimología: Su nombre deriva del de la localidad de Danbury, Fairfield County - Connecticut (EEUU) donde fue descubierto por primera vez.Génesis: Mineral pneumatolítico o hidrotermal en pegmatitas, filones metálicos y más raramente en depósitos de tipo fractura alpina.Forma de presentarse: En masas diseminadas o en cristales prismáticos alargados según [001] y presentando terminaciones (110) o (101).Composición: CaB2(SiO4)2. Contiene el 48.55% de SiO2, 28.26% de B2O3 y el 22.87% de CaO.Descripción: Cristales prismáticos de Damburita.

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MINERALOGIA II - SILICATOS 2014

Sistema cristalino: Sistema Rómbico u Ortorrómbico Clase mineral: Silicatos (Nesosilicatos)Color: Incoloro, blanco, amarillento, rosa pálido o incluso naranja. Brillo: Vítreo Raya: IncoloraDureza: 7 a 7.5 Exfoliación: Peso específico: 3

Epidota La epidota es un mineral sorosilicatado 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

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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.

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, piroxenos, anfíboles, granates

y otros, componentes todos ellos de las rocas ígneas.

Isomorfismo

Existen dos isomorfos de la epidota: la piemontita y la allanita, que

se consideran epidotas de manganeso y cerio, respectivamente.

La piemontita posee cristales monoclínicos de color rojo oscuro, de

tamaño pequeño; procede de minas de manganeso

Yacimiento

Las condiciones en que se encuentran y la paragénesis de los

minerales que acompañan a la epidota permiten admitir que se

forma a raíz de procesos hidrotermales. Se encuentran con bastante

frecuencia (a veces en masas considerables) en yacimientos meta

somáticos de contacto asociado al cuarzo, las cloritas, la calcita, los

sulfuros y otros minerales. Son frecuentes las sustituciones de

granates, piroxenos, anfíboles y otros silicatos de calcio que

contiene hierro de formación anterior por la epidota. En caso de

afluencia de hierro se desarrolla por vía meta somático en

sustitución también la plagioclasas básicas.

Como mineral componentes es muy común en las rocas eruptivas

básicas modificadas por la vía hidrotermal es particularmente

característica de los llamados esquistos verdes, que también

contienen clorita y albita.

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Propiedades físicas

Color Verde pistacho.Raya De blanco a gris.Sistema cristalino Monoclínico.Hábito cristalino Cristales prismáticos o tabulares.Fractura Fácil siguiendo el eje longitudinal, concoidea.Dureza 6,5.Peso específico 3.3-3.5 g/cm3

Pleocroísmo Verde, amarillo y marrón.

CICLOSILICATOS

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Los ciclosilicatos, son una división de minerales de la clase silicatos compuestos por

átomos de silicio y oxígeno unidos por enlace covalente, con uniones iónicas con

cationes muy diversos, produciendo los distintos minerales que componen esta

familia, corresponden a la unión de tres o más tetraedros de [SiO4]4− por sus vértices,

formando un anillo cerrado, simple o doble, el cual puede tener enlaces iónicos con un

metales como por ejemplo sodio, calcio, hierro, aluminio, potasio, magnesio, etc.

Como ejempló podemos citar:

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Turmalina

Es un mineral de la clase VIII (silicatos), según la clasificación de Strunz, grupo de los ciclosilicatos. Tiene una formulación química muy compleja (Na (Mg, Fe, Li, Al)3 Al6 (BO3)3(Si6 O18)(OH)4). Puede considerarse como mesclas isomorficas que varía en su aspecto, propiedades y color. Muy variable con sustituciones de Mg, Fe+3 Mn, Ca, Ti, Cr, V, Li, etc. Las variaciones de composición son importantes por la serie de sustituciones isomórficas que producen, existiendo tres términos principales:

CHORLO O SCHORL: Na Fe3 Al6 (BO3)3 Si6 O18 (OH)4

DRAVITA: Na Mg3 Al6 (BO3)3 Si6 O18 (OH)4

ELBAITA: Na(Li, Al)3 Al6 (BO3)3 Si6 O18 (OH)4

Propiedades físicas

Propiedades físicasSistema Trigonal

ColorVariado dependiendo de la composicion

Brillo VítreoClivaje No presentaDureza 7-7.5Densidad 3.0-3.25

Tenacidad Frágil, fractura irregular astillosa

Diafanidad Transparente

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Berilio Como mineral típico de pegmatitas graníticas en algunas propias de metamorfismo de contacto. Origen hidrotermal.

Variedades del berilio - Aguamarina (Berilo azul)

Es una variedad transparente de color azul verdoso. Esta

gema, de color semejante al del mar, era considerado la

piedra de buena suerte de los marinos y se creía que los

protegía del mareo y las tempestades. Debe su color a la

presencia de hierro en su composición.

- Esmeralda Se refiere al berilo verde, su nombre procede del sánscrito y significa "verde". Este color es debido a pequeñas cantidades de cromo y, a veces, vanadio. Las esmeraldas suelen presentar importantes inclusiones por lo que normalmente tienen una escasa resistencia a la rotura.

- La Morganita Es una variedad escasa de berilo de color rosa y calidad de gema. El color rosáceo se atribuye a iones de Mn2+. También existen variedades amarillentas/anaranjadas, siendo frecuente la aparición de bandeo. Rutinariamente se calienta

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para eliminar parches amarillos, incluso en ocasiones se irradian para mejorar su color.

Propiedades físicas

Propiedades físicasSistema HexagonalColor Por lo común verde azuladoBrillo VítreoColor de raya BlancaClivaje PresenteDureza 7.5-8Densidad 2.7 g/cm3Diafanidad Trasparente

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