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Tranquilidad

La tranquilityita es un mineral de silicato con fórmula (Fe 2+ ) 8 Ti 3 Zr 2 Si 3 O 24 . [1] Está compuesto principalmente de hierro , oxígeno , silicio , circonio y titanio con fracciones más pequeñas de itrio y calcio . Debe su nombre al Mare Tranquillitatis (Mar de la Tranquilidad), el lugar de la Luna donde se encontraron muestras de rocas durante la misión Apolo 11 de 1969. Fue el último mineral traído de la Luna y se pensaba que era único, sin equivalente en la Tierra, hasta que fue descubierto en Australia en 2011. [10]

Descubrimiento

En 1970, los científicos de materiales encontraron un nuevo mineral de silicato de Fe, Ti y Zr sin nombre que contenía tierras raras e Y en la muestra de roca lunar 10047. [11] [12] [13] [14] Se publicó el primer análisis detallado del mineral. en 1971 y el nombre "tranquillityita" fue propuesto y posteriormente aceptado por la Asociación Mineralógica Internacional . [1] [3] [15] [16] Posteriormente se encontró en muestras de rocas lunares de todas las misiones Apolo. [17] Las muestras se fecharon mediante técnicas de sonda de iones Pb/Pb. [18] [19] [20] [21]

Junto con la armalcolita y la piroxferroita , es uno de los tres minerales que se descubrieron por primera vez en la Luna, antes de que se encontraran yacimientos terrestres. [6] [22] Posteriormente se encontraron fragmentos de tranquilityita en el noroeste de África, en el meteorito marciano NWA 856 . [23] [24]

Se han encontrado apariciones terrestres de tranquillityita en seis localidades de la región de Pilbara en Australia Occidental , en 2011. [25] [10] Las apariciones australianas incluyen una serie de diabasas y diques y sills de gabro de edades del Proterozoico al Cámbrico . Se presenta como granos intersticiales con circonolita , baddeleyita y apatita asociados con intercrecimientos tardíos de cuarzo y feldespato . [25]

Propiedades

La tranquilityita forma finas franjas de hasta 15 por 65 micrómetros de tamaño en rocas basálticas, donde se produjo en una etapa de cristalización tardía. Se asocia con troilita , piroxferroita , cristobalita y feldespato alcalino . El mineral es casi opaco y aparece de color marrón rojizo oscuro en cristales finos. [8] Las muestras analizadas contienen menos del 10% de impurezas (Y, Al, Mn, Cr, Nb y otros elementos de tierras raras ) y hasta el 0,01% (100 ppm ) de uranio . [26] La presencia de una cantidad significativa de uranio permitió a los científicos estimar la edad de la tranquilityita y algunos minerales asociados en las muestras del Apolo 11 en 3710 millones de años utilizando la técnica de datación con uranio-plomo . [21]

Se cree que la irradiación por partículas alfa generadas por la desintegración del uranio es el origen de la estructura metamíctica predominantemente amorfa de la tranquilityita. Sus cristales se obtuvieron recociendo las muestras a 800 °C (1470 °F) durante 30 minutos. Un recocido más prolongado no mejoró la calidad cristalina y el recocido a temperaturas más altas resultó en la fractura espontánea de las muestras. [17]

Inicialmente se descubrió que los cristales tenían una estructura cristalina hexagonal con los parámetros de red, a = 1,169 nm, c = 2,225 nm y tres unidades fórmula por celda unitaria, [8] pero luego se les reasignó una estructura cúbica centrada en las caras (similar a la fluorita ). . [17] Se ha sintetizado una fase cristalina similar a la tranquilityita mezclando polvos de óxido en una proporción adecuada, determinada a partir del análisis químico de las muestras lunares, y recociendo la mezcla a 1.500 °C (2.730 °F). Esta fase no era pura, sino que estaba mezclada con varios compuestos intermetálicos. [17]

Ver también

Referencias

Citas
  1. ^ abcd níquel, Ernest H.; Nichols, Monte C., eds. (2009). "La Lista oficial de Nombres de Minerales del IMA-CNMNC". Comisión de Nuevos Minerales, Nomenclatura y Clasificación . Asociación Mineralógica Internacional . Archivado desde el original (PDF) el 26 de junio de 2013 . Consultado el 7 de enero de 2012 .
  2. ^ 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.
  3. ^ ab Lovering et al. 1971, pág. 40
  4. ^ Amante y col. 1971, pág. 41
  5. ^ Amante y col. 1971
  6. ^ ab "Tranquilidad". Mindat.org . Consultado el 7 de agosto de 2010 .
  7. ^ "Tranquilidad". Webmineral . Consultado el 7 de agosto de 2010 .
  8. ^ abc Fleischer 1973
  9. ^ Manual de mineralogía
  10. ^ ab "Mineral lunar raro encontrado en Australia". ABC Noticias . 5 de enero de 2012 . Consultado el 15 de enero de 2021 .
  11. ^ Ramdohr y El Goresy 1970
  12. ^ Cameron 1970
  13. ^ Dence y col. 1970, pág. 324
  14. ^ Meyer, Charles (2009). "Muestra 10047: Figura de 138 gramos de basalto de ilmenita (bajo K)" (PDF) . Compendio de muestras lunares de la NASA . NASA . Consultado el 7 de enero de 2012 .
  15. ^ Heiken, Vaniman y French 1991, págs. 133-134
  16. ^ Walker, Fleischer y Buford Price 1975, pág. 505
  17. ^ abcd Gatehouse y otros. 1977
  18. ^ Hinthorne y col. (1979)
  19. ^ Rasmussen, Fletcher y Muhling (2008)
  20. ^ Hinthorne y col. 1979, págs. 271–303
  21. ^ ab Rasmussen, Fletcher y Muhling 2008
  22. ^ Mineralogía de muestras lunares, NASA
  23. ^ Russell y col. 2002
  24. ^ Leroux y Cordier 2006
  25. ^ ab Rassmussen et al. 2012
  26. ^ Amante y col. 1971, págs. 42-43
Bibliografía

enlaces externos