lunes, 14 de noviembre de 2016

Minerales por año de descubrimiento

Minerales descubiertos en 1825

La cotunnita es un mineral de la clase de los minerales haluros. Fue decubierto en 1825, nombrado en honor de Domenico Cotugno (1736-1822), profesor de la universidad de Nápoles.

Es un mineral secundario que se forma como producto de la alteración de la galena u otros minerales del plomo bajo condiciones ambientales de aridez, en ambiente salinos.

Domenico Cotugno
Fórmula:
PBCL2
Sistema:
ortorrómbica
Color:
Incoloro, blanco, luz ...
Dureza:
1 ½ - 2
Nombre:
Después de Domenico Cotugno (1736-1822), profesor de Anatomía de la Universidad de Nápoles.
En el grupo experimental condensación de gas volcánico por Africano et al. Depósitos (2002) por debajo de 325 o C.

Clasificación de cotunnite

Aprobado, 'protegidos' (descrito por primera vez antes de 1959)
3 / D.0-10
3.DC.85

3: haluros
D: Oxihalogenuros, hidroxihaluros y afines dobles halogenuros
C: Con Pb (As, Sb, Bi), sin Cu
9.2.7.1

9: HALUROS NORMAL
2: AX 2
8.8.4

8: Haluros - fluoruros, cloruros, bromuros y yoduros; también fluoboratos y fluosilicatos
8: Haluros de Pb

Ocurrencias de cotunnite

Tipo de aparición de cotunnite

Propiedades físicas de cotunnite

Diamantina, sedoso, nacarado
Diafanidad (Transparencia):
Transparente, translúcido
Color:
Incoloro, blanco, amarillo claro, verde claro
Dureza (Mohs):
1 ½ - 2
Tenacidad:
sectile
Escote:
Perfecto
En {010}.
Fractura:
Sub-Concoidea
Densidad:
5,8 g / cm 3 (Medido) 5,81 g / cm 3 (Calculado)

Cristalografía de cotunnite

Sistema de cristal:
ortorrómbica
Clase (HM):
( 2 / m 2 / m 2 / ) - bipiramidales
Los parámetros de celda:
a = 7,6222 (5) Å, b = 9,0448 (7) Å, c = 4,5348 (4) Å
Proporción:
a: b: c = 0,843: 1: 0,501
Unidad Móvil de volumen:
V 312.63 $ ³ $ (calculado a partir Unidad Móvil)
Z:
4
Morfología:
Por lo general aplanada {010} y alargada [001]. Biterminados con las caras equivalentes desigualmente desarrollados. ángulos reentrantes pueden estar presentes en la zona de prisma debido a la combinación oscilatorio de {210} y {110}. Masiva, granular.
El hermanamiento:
En {120} (cristales artificiales).
Comentario:
grupo espacial PNAM (configuración no estándar)

Epitaxiales de Relaciones cotunnite

Epitaxiales Minerales:
GalenaPbS
Polvo de Rayos X Difracción de datos:
d-espaciadoIntensidad
4.057(35)
3.890(75)
3.810(40)
3.579(100)
2.776(55)
2.510(45)
2.096(40)

Los datos ópticos de cotunnite

Tipo:
Biaxial (+)
valores de IR:
α = 2.199 β = 2.217 γ = 2.260
2V:
Medido: 67 °, calculada: 68 °
La birrefringencia Max:
δ = 0,061
La imagen muestra la gama de colores de interferencia birrefringencia (con un espesor de 30 micras) y no tiene en cuenta la coloración mineral.
Alivio de la superficie:
Muy alto
Dispersión:
relativamente fuerte

Propiedades químicas de cotunnite

Fórmula:
PBCL2
Todos los elementos enumerados en la fórmula:

Relación de cotunnite a otras especies

Associates comunes:
3.DC.05laurionitePBCL (OH)
3.DC.05paralaurionitaPBCL (OH)
3.DC.10FiedleritePb 3 FCl 4 (OH) · H 2 O
3.DC.15PenfielditePb 2 Cl 3 (OH)
3.DC.20LaurelitePb 7 F 12 Cl2
3.DC.25Bismoclite(BIO) Cl
3.DC.25Daubréeite(Bio) (OH, Cl)
3.DC.25matlockitaPbFCl
3.DC.25RorisiteCaFCl
3.DC.25Zavaritskite(BIO) F
3.DC.25ZhangpeishaniteBaFCl
3.DC.30nadoritaPbSbClO2
3.DC.30peritePbBiClO2
3.DC.35AravaipaitePb 3 AlF 9 · H 2 O
3.DC.37CalcioaravaipaitePbCa 2 AlF9
3.DC.40ThorikositePb 3 Cl 2 (OH) (SBO 3 , Aso 3 )
3.DC.45MereheaditePb 47 Cl 25 (OH) 13 O 24 (CO 3 ) (BO 3 )2
3.DC.50BlixitePb 2 (O, OH) 2 Cl
3.DC.55pinalitaPb 3 WO 5 Cl2
3.DC.60SymesitePb 10 (SO 4 ) O 7 Cl 4 · H 2 O
3.DC.65EcdemitePb 6 Cl 4 (Como 2 O 7 )
3.DC.65HeliophyllitePb 6 Cl 4 (Como 2 O 7 )
3.DC.70MendipitePb 3 Cl 2 O2
3.DC.75DamaraitePb 3 Cl (OH) O2
3.DC.80OnoratoiteSb 8 Cl 2 O11
3.DC.90Pseudocotunnite2 PBCL4
3.DC.95BarstowitePb 4 Cl 6 (CO 3 ) · H 2 O
8.8.1abhuritaSn 21 Cl 16 (OH) 14 O6
8.8.2matlockitaPbFCl
8.8.3LaurelitePb 7 F 12 Cl2
8.8.5MendipitePb 3 Cl 2 O2
8.8.6DamaraitePb 3 Cl (OH) O2
8.8.7laurionitePBCL (OH)
8.8.8paralaurionitaPBCL (OH)
8.8.9PenfielditePb 2 Cl 3 (OH)
8.8.10FiedleritePb 3 FCl 4 (OH) · H 2 O
8.8.11BlixitePb 2 (O, OH) 2 Cl
8.8.12Pseudocotunnite2 PBCL4
8.8.13DiaboleitePb 2 CuCl 2 (OH)4
8.8.14PseudoboleitePb 31 Cu 24 Cl 62 (OH)48
8.8.15chloroxiphitePb 3 CuO 2 Cl 2 (OH)2
8.8.17BideauxitePb 2 AgCl 3 (F, OH)2
8.8.18boleiteKPB 26 Ag 9 Cu 24 (OH) 48 Cl62
8.8.19AravaipaitePb 3 AlF 9 · H 2 O
8.8.20YedlinitePb 6 Cr 3+ Cl 6 (O, OH, H 2 O)8
8.8.21KolaritePbTeCl2
8.8.22HematophanitePb 4 Fe 3 O 8 (OH, Cl)
Cotunnite nymonh.jpg
Cotunnite structure.png

Cotunnit mit Galenit - Zeche Chr Levin, Essen.jpg







La jamesonita es un mineral de la clase de los minerales sulfuros. Fue descubierta en 1825 en Cornwall (Reino Unido), siendo nombrada en honor de Robert Jameson, célebre mineralogista escocés. Sinónimos poco usados son: comuccita, cornuccita o domingita.

Características químicas

Es un sulfoantimoniuro de metales de plomo y de hierro. Fácilmente confundible con la boulangerita (Pb5Sb4S11), de composición química parecida pero sin hierro.
Es dimorfo con la parajamesonita, y además es isoestructural con el mineral benavidesita (Pb4MnSb6S14), con el cual forma una serie de solución sólida, en la que la sustitución gradual del hierro por manganeso va dando los distintos minerales de la serie.
Además de los elementos de su fórmula, suele llevar como impurezas: cobrecincplata y bismuto.

Formación y yacimientos

Aparece como mineral primario en zona de influencia hidrotermal que están es sus último etapas, a temperaturas ya entre moderadas y bajas, encontrándose en vetas de plomo, plata y cinc.
Suele encontrarse asociado a otros minerales tales como otras sulfosales del plomo: piritaesfaleritagalenatetraedritaestibinacuarzosideritacalcitadolomita o rodocrosita.

Usos

Es buscado y extraído en las minas como mena del plomo y del antimonio.
Jamesonita
barra.gif (2505 bytes)
jame18_min.jpg (13366 bytes)    jame229_min.jpg (13323 bytes)   jame23_min.jpg (13391 bytes)   jame23b_min.jpg (12829 bytes)   jame5_min.jpg (15240 bytes)
(Haga clic en cualquier imagen para verla a pantalla completa)
Fórmula química:          Pb4FeSb6S14
Clase:              Sulfosales
Etimología:      En honor del mineralogista inglés Robert Jameson (1774-1854).
Cristalografía:       Sistema y clase:     Monoclínico; 2/m
      
Grupo espacial:   
  P2
l/a
        a = 15.65 Å, b = 19.03 Å, c = 4.03 Å, b = 91º48´; Z = 2
       Líneas de DRX(intensidades) d´s: 3.43(10) - 3.70(3.5) - 2.813(3.5) - 2.714(3.5).
Propiedades físicas:
Color:Gris de acero.
Raya:  Gris de acero.
Brillo:   Metálico.
Dureza: De 2 a3.
Densidad:  5.63
Óptica: Opaco con color blanco como la galena. Anisótropo.
Otras:
Química:       Contiene 40.08% de Pb, 34.70% de Sb, 2.79% de Fe y 21.37% de S. Es atacable con ácido nítrico.
Forma de presentarse:       En cristales aciculares o en forma de capilares. Fibroso o macizo y compacto.
Génesis:       Mineral hidrotermal primario, principalmente de alta a mediana temperatura.
Yacimientos en España:  
Ha sido localizado en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).
También en Valencia de Alcántara y como fragmentos exfoliados fibrosos en Cilleros y Villamiel (Cáceres).
Ejemplares procedentes de Tharsis y Ríotinto (Huelva).
Empleo:       Mena de plomo y antimonio.

Baryte-Jamesonite-41664.jpg

Calcite-Jamesonite-166751.jpg

Franckeite-Jamesonite-196013.jpg








La liroconita es un mineral arseniato, por tanto de la clase de los minerales fosfatos. Fue descubierta en 1825 en Cornwall (Reino Unido), siendo nombrado del griego λειρός -pálido- y κουία -polvo-, en alusión al color de su raya. Sinónimos poco usados son: coufoclorita o lentulita.

Características químicas

Es un arseniato, hidroxilado y muy hidratado, de cobre con algo de aluminio.

Hábito

El hábito más común es de cristales bien formados, con cristal fino o lenticular, con aspecto de un octaedro plano.
Las caras estrechas son estriadas con estrías paralelas a su intersección.
También puede tener hábito de cristales en una matriz granular masiva.

Formación y yacimientos

Es un mineral raro, que se forma como mineral secundario en las zonas oxidadas de los yacimientos de otros minerales del cobre.
Suele encontrarse asociado a otros minerales como: olivenitacalcofilitaclinoclasacornwallitastrashimiritamalaquitacuprita o en la roca limonita.

Fórmula:
Cu 2 Al (ASO 4 ) (OH) 4 · 4H 2 O
Sistema:
monoclínica
Color:
Cielo azul a verde; ligero ...
Lustre:
Vítreo, resinoso
Dureza:
2 - 2½
Nombre:
Nombrado en 1825 por Wilhelm Karl von Haidinger del griego = λειρός pálido, y κουία = en polvo, en alusión al color de su racha.
Un mineral secundario rara que se encuentra en las zonas oxidadas de los depósitos de cobre.

Clasificación de liroconite

Aprobado, 'protegidos' (descrito por primera vez antes de 1959)
7 / D.20-40
8.DF.20

8: fosfatos, arseniatos, vanadatos
D: Los fosfatos, etc., con aniones adicionales, con H 2 O
F: Con sólo cationes medianas, (OH, etc.): RO 4 > 3: 1
42.2.1.1

42: FOSFATOS hidratado, ETC.CONTAINING hidroxilo o halógeno,
2: (AB) 3 (XO 4 ) Z q · xH 2 O
20.1.13

20: arseniatos (también arseniatos con fosfato, pero sin otros aniones)
1: arseniatos de Cu

Ocurrencias de liroconite

Tipo de aparición de liroconite

Propiedades físicas de liroconite

Vítreo, resinoso
Diafanidad (Transparencia):
Transparente, translúcido
Color:
Cielo azul a verde; azul claro a la luz verde azulada con luz transmitida.
Racha:
Azul claro
Dureza (Mohs):
2 - 2½
Escote:
Pobre / Indistinto
En {110} y {011}, indistinta.
Fractura:
Irregular / irregular, Concoidea
Densidad:
2.9 - 3 g / cm 3 (Medido) 2,97 g / cm 3 (Calculado)
Comentario:
La densidad varía con el P: Como proporción. Su valor se calcula en base a P: As = 1: 4.

Cristalografía de liroconite

Sistema de cristal:
monoclínica
Clase (HM):
2 / m - prismático
Los parámetros de celda:
a = 12.66Å, b = 7.57Å, c = 9.89Å
β = 91,25 °
Proporción:
a: b: c = 1.672: 1: 1.306
Unidad Móvil de volumen:
V 947.59 $ ³ $ (calculado a partir Unidad Móvil)
Z:
4
Morfología:
Cristales delgado o lenticular [001] con un aspecto octaédrico plana. Las caras de S y E son estriados paralelo a sus bordes de intersección.

formas cristalográficas de liroconite

Crystal Atlas:
Haga clic en un icono para ver
Liroconite N ° 4 - Goldschmidt (1913-1926)
Liroconite no.7 - Goldschmidt (1913-1926)
{110}, {011}
Localidad: Redruth, Cornwall; Herrengrund, Hungría
Naumann, 1828; Mohs-Zippe, 1893. En: VM Goldschmidt, de Atlas der Krystallformen, 1913-1923 ( 'Liroconit').
Modelos 3d y código HTML5 amablemente proporcionados porwww.smorf.nl .

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Estructura cristalina

Estructura
Referencia
quemaduras PC Eby RK Hawthorne FC (1991) El perfeccionamiento de la estructura de liroconite, un heteropolyhedral Localidad marco oxisal mineral: Roughton Gill, Inglaterra . Acta Crystallographica, Sección C. 47: 916-919

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Polvo de Rayos X Difracción:

Radiación - Cobre Ka
Conjunto de datos: 
Los datos son cortesía del proyecto RRUFF en la Universidad de Arizona, usada con permiso.
Polvo de Rayos X Difracción de datos:
d-espaciadoIntensidad
6.46(10)
5.95(9)
3.92(5)
3.01(10)
2.79(5)
2.69(6)
2.21(5)

Los datos ópticos de liroconite

Tipo:
Biaxial (-)
valores de IR:
α = 1,612 β = 1.652 γ = 1,675
2V:
Medido: 67 °, calculada: 72 °
La birrefringencia Max:
δ = 0,063
La imagen muestra la gama de colores de interferencia birrefringencia (con un espesor de 30 micras) y no tiene en cuenta la coloración mineral.
Alivio de la superficie:
Moderar
Dispersión:
ninguna
pleocroísmo:
No pleocroica

Propiedades químicas de liroconite

Fórmula:
Cu 2 Al (ASO 4 ) (OH) 4 · 4H 2 O
Todos los elementos enumerados en la fórmula:

Relación de liroconite a otras especies

8.DF.05HotsoniteAl 11 (SO 4 ) 3 (PO 4 ) 2 (OH) 21 · 16H 2 O
8.DF.10BolivariteAl 2 (PO 4 ) (OH) 3 · 4-5H 2 O
8.DF.10evansiteAl 3 (PO 4 ) (OH) 6 · 6H 2 O
8.DF.10liskeardite[(Al, Fe) 32 (ASO 4 ) 18 (OH) 42 (H 2 O) 22 ] · 52H 2 O
8.DF.10Rosièresite(Pb, Cu, Al, P, O, H)
8.DF.15Rusakovite(Fe 3+ , Al) 5 (VO 4 , PO 4 ) 2 (OH) 9 · 3H 2 O
8.DF.25SieleckiiteCu 3 Al 4 (PO 4 ) 2 (OH) 12 · 2H 2 O
8.DF.30chalcophylliteCu 18 Al 2 (SO 4 ) 3 (ASO 4 ) 3 (OH) 27 · 33H 2 O
8.DF.35ParnauiteCu 9 (ASO 4 ) 2 (SO 4 ) (OH) 10 · 7H 2 O
8.DF.40GladiusiteFe 2 (Fe, Mg) 4 (PO 4 ) (OH) 11 (H 2 O)
20.1.1LammeriteCu 3 (ASO 4 )2
20.1.2OlivenitaCu 2 (ASO 4 ) (OH)
20.1.3clinoclasaCu 3 (ASO 4 ) (OH)3
20.1.4CornwalliteCu 5 (ASO 4 ) 2 (OH)4
20.1.5cornubitaCu 5 (ASO 4 ) 2 (OH)4
20.1.6Chlorotile (de Frenzel)
20.1.7geminiteCu (HASO 4 ) · H 2 O
20.1.8euchroïteCu 2 (ASO 4 ) (OH) · 3H 2 O
20.1.9strashimiritaCu 8 (ASO 4 ) 4 (OH) 4 · 5H 2 O
20.1.10ArhbariteCu 2 Mg (ASO 4 ) (OH)3
20.1.11LindackeriteCuCu 4 (ASO 4 ) 2 (HASO 4 ) 2 · 9H 2 O
20.1.12conichalciteCaCu (ASO 4 ) (OH)
01.20.14CeruleiteCu 2 Al 7 (ASO 4 ) 4 (OH) 13 · 11.5H 2 O
01.20.15ChenevixiteCu 2 Fe 23+ (ASO 4 ) 2 (OH)4
01.20.16arthuritaCuFe 23+ (ASO 4 ) 2 (OH) 2 · 4H 2 O


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