cap. 7-8 - mineralogia descriptiva - parte 2.pptx

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PLATA – Ag Cristalografía : Sistema y clase: Cúbico holoédrico Propiedades físicas : Color: blanco de plata. Raya: blanca Brillo: metálico. H = 2,5 a 3. G = 10,5. Óptica: opaco Otras: ductilidad y maleabilidad, patina negra en superficie. Química : va asociada a cobre y oro. Menos frecuentemente se presenta en aleación con el mercurio, platino, antimonio y bismuto. Funde a 960°C. La solución sólida de plata y mercurio se denomina amalgama. Forma de presentarse : muy raramente presenta cristales que tienden al hábito octaédrico. Habitualmente forma grupos ramosos, arborescentes e hilamentosos, en placas y escamas o también masivo rellenando fracturas y vetas. Génesis : yacimientos hidrotermales de alta temperatura, asociados sulfuros de cobalto, níquel y bismuto. Zonas de oxidación de los depósitos de minerales de plata. Yacimientos : Uchucchacua (Perú), San Bartolomé y San Cristobal (Bolivia), Chubut (Argentina), Empleo : en joyería; como la mena de plata, aunque la mayor parte de este metal se extrae de los sulfuros de plata (acantita, proustita, pirargirita), equipos electrónicos, emulsiones fotográficas.

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Page 1: Cap. 7-8 - Mineralogia Descriptiva - Parte 2.pptx

PLATA – Ag

Cristalografía:        Sistema y clase:     Cúbico holoédricoPropiedades físicas:Color: blanco de plata. Raya: blancaBrillo: metálico. H = 2,5 a 3. G = 10,5. Óptica: opacoOtras: ductilidad y maleabilidad, patina negra en superficie.Química:  va asociada a cobre y oro. Menos frecuentemente se presenta en aleación con el mercurio, platino, antimonio y bismuto. Funde a 960°C. La solución sólida de plata y mercurio se denomina amalgama.Forma de presentarse:  muy raramente presenta cristales que tienden al hábito octaédrico. Habitualmente forma grupos ramosos, arborescentes e hilamentosos, en placas y escamas o también masivo rellenando fracturas y vetas.Génesis: yacimientos hidrotermales de alta temperatura, asociados sulfuros de cobalto, níquel y bismuto. Zonas de oxidación de los depósitos de minerales de plata.Yacimientos: Uchucchacua (Perú), San Bartolomé y San Cristobal (Bolivia), Chubut (Argentina), Empleo: en joyería; como la mena de plata, aunque la mayor parte de este metal se extrae de los sulfuros de plata (acantita, proustita, pirargirita), equipos electrónicos, emulsiones fotográficas.Etimología:   nombre de origen desconocido.

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COBRE – Cu

Cristalografía: Sistema y clase:     Cúbico holoédrico Propiedades físicas:Color: rojo propio. Raya:  roja Brillo: metálico. H = 2,5 a 3. G =  8,9. Óptica: opacoOtras: ductilidad y maleabilidad.Química:  cobre puro, con pequeñas cantidades de plata, bismuto, mercurio, arsénico y antimonio.Funde a 1084ºC. Se disuelve en NO3H conc..Forma de presentarse: los más frecuentes son los grupos dendríticos arborescentes, pero aparece también cristalizado, siendo el octaedro la forma más frecuente en la que se presenta. Génesis: Yacimientos: Atacama, Chuquicamata, el Salvador y la Exotica (Chile), Toquepala (Perú), y Tenke (Rep. del Congo)Empleo: como mena de cobre. La mayor parte de este metal se extrae de los sulfuros de cobre. El empleo principal es como hilo para conductores eléctricos. También se utiliza para aleaciones con Zn (latón) y con Sn (bronce). Etimología: de cuprus (Siria), donde se encontro por primera vez.

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GRUPO DEL PLATINO

PLATINO – Pt                

Cristalografía: Sistema y clase: Cúbico holoédrico  Propiedades físicas: Color: gris. Raya: gris. Brillo:  metálico reluciente. H = 4 a 4,.5. G =  21,45.Óptica: opaco Otras: muy maleable.Química:  es platino puro, pero frecuentemente se presenta aleado con hierro y con cantidades menores de Ir, Os, Rh, Pd así como de Cu, Au o Ni. Funde a 1775º C. Soluble en agua regia. Forma de presentarse:   aparece en cristales bastante deformados. Su forma habitual es en granos o escamas, masivo o en pepitas.Génesis: en las rocas ígneas ultrabásicas, precisamente en dunitas en asociación con olivino, cromita, piroxeno y magnetita. También en placeres asociados a los macizos de dichas rocasYacimientos: Bushveld, Paardekraal y Rustenburg (Sudáfrica), Sudbury (Canadá), Montes Urales, Norilsk y Península de Cola (Rusia). España: en las cromitas de Cabo Ortegal (La Coruña).Empleo:  muchos de los numerosos empleos del platino se basan en su alto punto de fusión (1755°C), su resistencia al ataque químico y su dureza. Se utiliza para la fabricación de instrumental médico, equipos electrónicos y como agente catalítico en la producción de ácido sulfúrico. Es el metal más precioso y por ello se usa en joyería.Etimología: el platino se descubrio por primera vez en Colombia (Antonio de Ulloa) siendo traído a Europa en el año 1735. Recibió su nombre por su parecido con la plata con la que se confundió.

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GRUPO DEL HIERRO

Este grupo incluye al hierro nativo y dos aleaciones de hierro-níquel:

kamacita y taenita.

El hierro puro y la kamacita (contiene alrededor de 5,5% de Ni) Cristalizan según un ECI (centrado en el interior)

La taenita, presenta variaciones en su contenido en Ni (27 a 65%)Cristaliza según ECC (centrado en las caras)Los metales nativos del grupo del hierro apenas aparecen en la superficie terrestre, pero son muy comunes en meteoritos férricos, suponiéndose que constituyen los principales componentes del núcleo de nuestro planeta.

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PROPIEDADES DE LA SUBCLASE SEMIMETALES

Son : ARSENICO, ANTIMONIO y BISMUTO.

As (T½) Sb (Tb) Bi (Ta)

• TODOS CRISTALIZAN EN EL SISTEMA TRIGONAL Y SON ISOESTRUCTURALES.

• TIENEN EXFOLIACIÓN Y SON QUEBRADIZOS.

• CONDUCEN MUCHO PEOR EL CALOR Y LA ELECTRICIDAD QUE LOS METALES

• NO PRESENTAN ENLACE METÁLICO, SINO PARCIALMENTE COVALENTE.

• LOS ENLACES ENTRE LOS ÁTOMOS YA NO SON TODOS IGUALES; AQUELLOS RELATIVAMENTE MÁS FUERTES ENTRE LOS CUATRO ÁTOMOS MÁS CERCANOS DA LUGAR A UNA ESTRUCTURA EN CAPAS.

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ESTRUCTURA DEL AZUFRE:

ESTÁ FORMADA POR 16 ANILLOS Y CONTIENE UN TOTAL DE 128 ÁTOMOS.

LOS ANILLOS SE UNEN ENTRE SÍ MEDIANTE FUERZAS DE VAN DER WAALS

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GRUPO DEL AZUFRE

AZUFRE – Sα

Cristalografía:    Sistema y clase: Rómbico     Propiedades físicas:Color: amarillo. Raya: más clara. Brillo: graso o resinoso. H = 1,5 a 2.5. G = 2.07. Las formas (β y γ) son estables entre 95,5 y 119º CÓptica:  B+ con ángulo 2V = 69°. Otras: marcada fractura concoidea. Arde con facilidad (270º C) Mal conductorQuímica:  azufre puro, pero puede contener selenio. Funde a 113ºC. Forma de presentarse:  cristales con formas piramidales o bipiramidales con truncamientos de vértices. También en masas irregulares, reniformes y terroso.Génesis: en terrenos con actividad volcánica como producto de sublimación. Por reducción de sulfatos, especialmente yeso. Filoniano, asociado a sulfuros. Yacimientos: de origen volcánico en las Islas Canarias. Empleo: como abono e insecticida; para la fabricación de ácido sulfúrico y del caucho. En la producción de jabón, textiles, papel, piel, tintes y en el refinado de petróleo.  Etimología:  del latín "sulphur".

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GRUPO DEL CARBONO

GRAFITO – C

Cristalografía:     Sistema y clase:    Hexagonal Propiedades físicas:Color: gris. Raya: negra. Brillo:  mate o graso. H = 1 ó 2 . G = 2, 1. Óptica:   opaco. Color gris azul oscuro, fuertemente pleocroico y anisótropo. Otras: muy blando y pinta el papel con raya negra.Química: es carbono puro. Inatacable por ácidos. Funde a 3000°C.Forma de presentarse:  cristales aciculares o fibrosos, frecuentes masas hojosas. Génesis: por metamorfismo de contacto. Como componente primario de rocas ígneas. Yacimientos: China, Corea (N-S), Mexico y Turquia.España: en los gneises de Lagares y Valdeorras (Lugo). Empleo: se emplea en la fabricación de crisoles refractarios para las industrias del acero, latón y bronce. Igualmente como lubricante mezclado con aceite. Mezclado con arcilla fina forma las minas de los lápices. Para electrodos, escobillas de generadores, en galvanotipia, para barras de aislamiento en centrales nucleares. Se emplea también en la fabricación de pintura para la protección de estructuras de acero, en el barnizado de moldes y machos de fundiciónEtimología: deriva del término griego "grafein“ que significa escribir.

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ESTRUCTURAS POLIMORFAS DEL CARBONO

• GRAFITO

Anillos de 6 átomos, cada uno tiene a 3 próximos dispuestos en los vértices de un triángulo equilátero

• DIAMANTE

Hay dos posiciones, una los vérices y centro de las caras del cubo, y otra, la mitad de las posiciones tetraédricas

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DIAMANTE – C

Cristalografía: _       Sistema y clase:   Cúbico holoédrico 4/m3 2/m      Grupo espacial:   Fm3m      a = 3.567 Å; Z = 8.

Propiedades físicas:Color: amarillo claro o incoloro, también tonalidades claras azules, verdes, naranjas, rosas, marrones (negro para el bort.). H = 10. Brillo: adamantino. G =  3.515. Óptica:  isótropo. Otras: Transparente a los rayos ultravioletas.Química:  es carbono puro. Inatacable por los ácidos. Forma de presentarse:  habitualmente en cristales de hábito octaédrico, pero también forma cubos y dodecaedros, presentando curvaturas en las caras.Maclas según  ley de espinela (111).Génesis:  necesita para su génesis alta presión  y temperatura, formándose en rocas ultrabásicas del manto. Se transporta hacia la superficie a través de las llamadas tuberías de explosión. Aparece asociado a rocas volcánicas particulares llamadas kimberlitas y lamproitas. Al ser muy duro y estable, se acumula en placeres aluviales y marítimos.Yacimientos: Jwaneng (Botswana), Koidu (Sierra Leona), Jubilee (Rusia), Kimberly, Namaqualand y Koffefontein (Sudafrica), Argyle (Australia) y Mbuji-Mayi (Congo). Empleo:  es la gema más importante. Los diamantes industriales se utilizan como abrasivos y para otros usos técnicos. Actualmente el diamante se sintetiza tanto para abrasivos, como para su empleo en joyería. El mayor diamante encontrado fue el Culinan (3106 carats), de él se ha tallado el mayor brillante del mundo: la Estrella de Africa (530,2 carats) . Otros son: el Centenario (599,1 carats), el Koinoor (105,6 carats) y el Hope (45,52 carats). 1 quilate (carats) = 0,2 gs.Etimología:   del griego "adamas" que significa invencible.

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CLASE SULFUROS. Características. Tipos. Grupos. Minerales: propiedades (físicas y químicas), génesis, yacimientos y usos.

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE SULFUROS:• La formula general es Am X n

A = elemento metálico (Fe,Pb,Zn,Cu,Ag,Ni,Co,Mo y Hg)

X = elemento no metálico, S• LA MAYORÍA SON MENAS Y POR CONSIGUIENTE OPACOS.• LOS TRANSPARENTES TIENEN ÍNDICES DE REFRACCIÓN ELEVADOS.• SON MÁS FRECUENTES LOS ENLACES IÓNICOS. • H = 1- 6 . EL MÁS BLANDO ES LA MOLIBDENITA (1).• TIENEN HUELLAS CARACTERÍSTICAS.• POR ALTERACIÓN PASAN A SULFATOS (SO4)2-.• COORDINACIÓN TETRAÉDRICA U OCTAÉDRICA.

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Tipo A2 X Grupo de la argentita: Acantita- Argentita Grupo de la calcosina: Calcosina

Ag2S

Cu2S

Tipo AX Grupo de la galena: Galena Grupo de la esfalerita: Esfalerita Grupo de la wurzita: Wurzita Grupo de la calcopirita: Calcopirita Grupo de la niquelina: Niquelina Pentlandita Cinabrio Grupo de la estibina: Estibina

PbS(Zn,Fe)S(Zn,Fe)SCuFeS2

AsNi(Fe,Ni)9S8

HgSSb2S3

Tipo AX2

Grupo de la pirita: Pirita Grupo de la marcasita: Marcasita Grupo de la cobaltina: Cobaltina Molibdenita

FeS2

FeS2

CoAsSMoS2

SULFUROS

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ACANTITA - Ag2S 87,1% Ag

Cristalografía: Sistema y clase: Monoclínico (<173ºC)

Isométrico (>173ºC)Propiedades físicas:

Color: negro grisáceo. Raya: negra brillante. Brillo: metálico.

H = 2 a 2,5. G = 7,3. Óptica : opaco.Otras: mineral muy sectil

Química: presenta dimorfismo con su forma cúbica argentita estable por encima de 173º C, mientras que por debajo de esa temperatura es estable su forma monoclínica.

Forma de presentarse: generalmente en masas o formas arborescentes, rara vez como cristales de formas cubo-octaédricas o dodecaédricas.

Génesis: hidrotermal asociado a plata nativa. Secundario en zonas de reducción con calcosina y sulfuros de cobre y plata.

Yacimientos: Mejico

España: abundantes ejemplares procedentes de Hiendelaencina (Guadalajara).

Empleo: importante mena de plata.

Etimología: deriva de una palabra griega que significa "espina" al hacer referencia a las formas características de sus cristales.