stringtranslate.com

Mamutita

La mamotita es un mineral que se encuentra en la mina Mammoth en Tiger , Arizona y también en Laurium , Attika, Grecia. Este mineral fue nombrado en 1985 por Donald R. Peacor, Pete J. Dunn, G. Schnorrer-Köhler y Richard A. Bideaux, por la veta Mammoth (una de las dos vetas principales de la mina) y la ciudad de Mammoth, Arizona, que recibió su nombre de la mina. La mamotita que se encuentra en Arizona existe como cristales euhedricos incrustados en anglesita microgranular de color blanco con una textura sacaroidal. Los minerales asociados incluyen fosgenita , wulfenita , leadhillita y caledonita . En Grecia, la mamotita existe como pequeños cristales euhedricos y también como cavidades rocosas microscópicas revestidas de cristales salientes dentro de las escorias. Los minerales asociados aquí son cerusita , fosgenita y matlockita . La fórmula química ideal para la mamotita es Pb 6 Cu 4 Al Sb 5+ O 2 ( OH ) 16 Cl 4 (S O 4 ) 2 . [2] [3]

Aparición

La mamotita está asociada con varios minerales, pero diferentes minerales en diferentes lugares. En la mina Mammoth en Tiger, Arizona, este mineral está asociado con fosgenita, wulfenita, leadhillita y caledonita. Hay aproximadamente 100 tipos diferentes de especies minerales en la mina Mammoth y alrededor de 25 de ellas se consideran parte de una secuencia oxidada anómala. Estos minerales crecerán en espacios reducidos entre sí, pero también están presentes otros minerales que contienen Pb, Cu, Fe y Zn. Los minerales contenidos en esta secuencia anormal contienen Pb, Cu, SO 4 y CO 3 y pueden aparecer en los mismos minerales. El elemento antimonio es un elemento muy raro que se exhibe en la mamotita, pero también en el mineral tetrahedrita , que se ve que tiene pequeños cristales que están unidos a los cristales de pirita . En Laurium, Ática, Grecia, la mamotita existe en forma de pequeños cristales euhedricos y también en cavidades rocosas microscópicas revestidas de cristales salientes dentro de las escorias. Los minerales asociados aquí son cerusita, fosgenita y matlockita. [2] [3]

Propiedades físicas

La mamotita es un mineral transparente de color azul cerúleo a azul pálido con un brillo resinoso o subvítreo . Presenta una dureza de 3 en la escala de dureza de Mohs . La mamotita se presenta como cristales tabulares a aciculares que presentan agregados radiales. En Arizona, la mamotita es mayoritariamente tabular, pero varias muestras son alargadas en el eje [001]. En Tiger, Arizona, los cristales tienen un tamaño inferior a 1,0 mm. La densidad fue difícil de medir debido al pequeño tamaño y a la abundancia de otros minerales adheridos a ella. Mediante el uso de técnicas de líquidos pesados, se determinó que era superior a 4,2 g/cm 3 pero el miembro final idealizado se calculó en 5,25 g/cm 3 . En Laurium, Grecia, este mineral tiene un aspecto diferente. El color de las muestras puede variar de azul pálido a blanco. Los cristales en Grecia son muy pequeños y pueden presentar dos hábitos. Estos hábitos incluyen ser prismáticos y en forma de cuchilla; o bien es muy prismática y alargada en el eje [001]. La mamotita es frágil y muestra una escisión marcada a lo largo del plano {010}. La densidad medida es de 5,25 g/cm 3 . [2] [3]

Propiedades ópticas

La mamutita es biaxial positiva , lo que significa que refracta la luz a lo largo de dos ejes. Presenta una dispersión fuerte con r>v, con una relación de 2V (medida) de 80°, y muestra un pleocroísmo visible con colores que varían en tonos de azul pálido. Los índices de refracción son α=1,868, β=1,892, γ=1,928. La mamutita también es transparente y no responde a la radiación ultravioleta . [2]

Propiedades químicas

La fórmula química de la mamotita es Pb 6 Cu 4 Al Sb 5+ O 2 ( OH ) 16 Cl 4 (S O 4 ) 2 . La mamotita es uno de los pocos minerales que tiene un átomo de Sb en estado pentavalente. [4]

Composición química

[2]

Este análisis de microsonda se realizó en la mamutita de Tiger, Arizona. Estos cristales se analizaron utilizando una microsonda electrónica ARL-SEMQ que utilizó un voltaje operativo de 15 kV y una corriente de muestra de 0,025 μA. Los valores resultantes se utilizaron para obtener los porcentajes de peso de la muestra de mamutita. Sin embargo, las muestras de mamutita que se encontraron en Grecia eran demasiado pequeñas para poder realizar estos mismos análisis. Las muestras de laurio se identificaron como mamutita utilizando el método de difracción de rayos X. [2]

Cristalografía de rayos X

La mamotita se encuentra en el sistema cristalino monoclínico , con grupo espacial C2. Las dimensiones de la celda unitaria son a=18,93(3) Å, b=7,33(1) Å, c=11,35(2) Å, β=112,44(10)°. Estos valores se obtuvieron a través de difracción de polvo que se determinó utilizando una cámara Gandolfi de 114,6 mm de diámetro , radiación X CuKα, una muestra policristalina y una muestra de silicio como estándar interno. [2] [5]

Véase también

Lista de minerales

Referencias

  1. ^ Warr, LN (2021). "Símbolos minerales aprobados por IMA–CNMNC". Revista Mineralógica . 85 (3): 291–320. Código Bibliográfico :2021MinM...85..291W. doi : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID  235729616.
  2. ^ abcdefgh Peacor, DR, et al., 1985, Mammothite, un nuevo mineral de Tiger, Arizona y Laurium, Grecia: American Mineralogist, v.16 p.117-120.
  3. ^ abcd Hudson Institute of Mineralogy, 2017, Mammothite: https://www.mindat.org/min-2556.html (consultado en noviembre de 2017)
  4. ^ ab Effenberger, H., TMPM Tschermaks Petr. Guante. 1985, v 34, págs. 279–288. : https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01082967?LI=true (consultado en noviembre de 2017).
  5. ^ ab Grice, JD y Cooper, MA (2015): Mammothite: Un oxihidróxido-sulfato de Pb-Sb-Cu-Al: la determinación del átomo de hidrógeno reduce la simetría del grupo espacial. Can. Mineral. 52, 687-698. (resumen en http://www.canmin.org/content/52/4/687.abstract)