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herbertsmithita

La herbertsmithita es un mineral con estructura química Zn Cu 3 ( OH ) 6 Cl 2 . Lleva el nombre del mineralogista Herbert Smith (1872-1953) y fue encontrado por primera vez en 1972 en Chile . Es polimorfo con kapellasita y estrechamente relacionado con la paratacamita . La herbertsmithita se encuentra generalmente en Anarak , Irán, y sus alrededores, de ahí su otro nombre, anarakita .

La herbertsmithita está asociada con mineralizaciones de cobre en pórfidos y granitos sieníticos en Chile y en formaciones de dolomita del Triásico en Irán. También se ha informado en el distrito de Osborn en las montañas Big Horn del condado de Maricopa, Arizona y en las minas del distrito de Lavrion en Ática , Grecia . [2]

La herbertsmithita tiene un brillo vítreo y es bastante transparente con un color verde claro a verde azulado. La herbertsmithita tiene una dureza Mohs de entre 3 y 3,5 y se sabe que tiene una tenacidad frágil. La densidad del cristal se ha calculado en 3,76 g/cm 3 .

En 2012 se descubrió que la herbertsmithita, en forma sintética pura, podía exhibir las propiedades de un líquido de espín cuántico , una forma generalizada de líquido de espín cuántico fuertemente correlacionado [4] debido a su estructura reticular de Kagome . [5] La herbertsmithita es el primer mineral conocido que exhibe este estado único de magnetismo : no es ni un ferroimán con partículas magnéticas en su mayoría alineadas, ni un antiferroimán con partículas magnéticas adyacentes en su mayoría opuestas; más bien, sus partículas magnéticas tienen orientaciones dispersas que fluctúan constantemente.

Las observaciones de conductividad óptica [6] sugieren que el estado magnético en la herbertsmithita es un tipo de campo calibre emergente de un líquido de espín Dirac U(1) sin espacios. Otros experimentos [7] [8] [9] y algunos cálculos numéricos sugieren en cambio que se trata de un líquido de espín (o en otras palabras, que tiene un orden topológico). Para aclarar la situación, conviene realizar una serie de experimentos. [10]

Referencias

  1. ^ Warr, LN (2021). "Símbolos minerales aprobados por IMA-CNMNC". Revista Mineralógica . 85 (3): 291–320. Código Bib : 2021MinM...85..291W. doi : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID  235729616.
  2. ^ ab Herbertsmithita en mindat.org
  3. ^ "Información sobre Herbertsmithita en Webmineral". Webmineral.com . Consultado el 6 de marzo de 2013 .
  4. ^ Shaginyan, realidad virtual; et al. (2012). "Identificación de líquido de espín fuertemente correlacionado en herbertsmithita". EPL . 97 (5): 56001. arXiv : 1111.0179 . Código Bib : 2012EL..... 9756001S. doi :10.1209/0295-5075/97/56001. S2CID  119288349.
  5. ^ "Los investigadores del MIT descubren un nuevo tipo de magnetismo". Web.mit.edu. 2012-12-19 . Consultado el 6 de marzo de 2013 .
  6. ^ Pilón; et al. (2013). "Conductividad óptica inducida por giro en la Herbertsmithita candidata a líquido de giro". Cartas de revisión física . 111 (12): 127401. arXiv : 1301.3501 . Código bibliográfico : 2013PhRvL.111l7401P. doi :10.1103/PhysRevLett.111.127401. hdl :1721.1/84975. PMID  24093299. S2CID  5736968.
  7. ^ Han, Tian-Heng; Helton, Joel S.; Chu, Shaoyan; Nocera, Daniel G.; Rodríguez-Rivera, José A.; Broholm, Collin; Lee, joven S. (2012). "Excitaciones fraccionadas en el estado líquido de espín de un antiferroimán de red kagome". Naturaleza . 492 (7429): 406–410. arXiv : 1307.5047 . Código Bib :2012Natur.492..406H. doi : 10.1038/naturaleza11659. ISSN  0028-0836. PMID  23257883. S2CID  4344923.
  8. ^ Fu, M.; Imai, T.; Han, TH; Lee, YS (5 de noviembre de 2015). "Evidencia de un estado fundamental de líquido de espín con espacios en un antiferroimán de Kagome Heisenberg". Ciencia . 350 (6261): 655–658. arXiv : 1511.02174 . Código Bib : 2015 Ciencia... 350..655F. doi : 10.1126/ciencia.aab2120. ISSN  0036-8075. PMID  26542565. S2CID  22287797.
  9. ^ Han, Tian-Heng; normando, señor; Wen, J.-J.; Rodríguez-Rivera, José A.; Helton, Joel S.; Broholm, Collin; Lee, joven S. (18 de agosto de 2016). "Impurezas correlacionadas y física intrínseca del líquido de espín en la herbertsmithita del material kagome". Revisión física B. 94 (6): 060409. arXiv : 1512.06807 . Código Bib : 2016PhRvB..94f0409H. doi : 10.1103/physrevb.94.060409 . ISSN  2469-9950.
  10. ^ Shaginyan, realidad virtual; et al. (2019). "Propiedades termodinámicas, dinámicas y de transporte del líquido de espín cuántico en herbertsmithita desde un punto de vista experimental y teórico". Materia Condensada . 4 (3): 75. arXiv : 1908.10736 . doi : 10.3390/condmat4030075 .