Fluor-liddicoatita


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Fluor-liddicoatite [6] es un miembro raro de la turmalina grupo de minerales, elbaite subgrupo, y la teórica calcio endmember de la serie elbaite-fluor-liddicoatite; el miembro final puro aún no se ha encontrado en la naturaleza. [2] La fluor-liddicoatita es indistinguible de la elbaita mediante técnicas de difracción de rayos X. Forma una serie con elbaita y probablemente también con olenita . [2] Liddiocoatita es actualmente un nombre mineral no aprobado, pero Aurisicchio et al. (1999) y Breaks et al. (2008) encontraron especies dominantes en OH. [7] [8] Las fórmulas son

  • Fluor liddicoatita Ca (Li 2 Al) Al 6 (BO 3 ) 3 Si 6 O 18 (OH) 3 F
  • Elbaita Na (Al 1,5 Li 1,5 ) Al 6 (BO 3 ) 3 Si 6 O 18 (OH) 4
  • Olenita NaAl 9 B 3 Si 6 O 27 O 3 (OH)

La fluor-liddicoatita fue nombrada en 1977 en honor a Richard T. Liddicoat (1918-2002), gemólogo y presidente del Instituto Gemológico de América , [1] quien es bien conocido por introducir el sistema de clasificación de diamantes GIA en 1953.

Celda unitaria

La fluor-liddicoatita pertenece al sistema cristalino trigonal , clase 3 m, grupo espacial R 3m. Tiene una celosía romboédrica , con parámetros de celda unitaria .

Estructura

Fluor-liddicoatita es isoestructural con (tiene la misma estructura que) todos los miembros del grupo de las turmalinas , [2] que son ciclosilicatos con la fórmula general

  • XY 3 Z 6 (BO 3 ) 3 Si 6 O 18 (OH, O) 3 (OH, F).

Para fluor-liddicoatita, los sitios X están ocupados por Ca, los sitios Y por Li o Al y los sitios Z por Al, dando la fórmula

  • Ca (Li 2 Al) Al 6 (BO 3 ) 3 Si 6 O 18 (OH) 3 F.

Los sitios Y están coordinados octaédricamente por iones oxígeno O e hidroxilo OH; tres octaedros rodean el eje triple en el origen, y cada octaedro comparte un borde con cada uno de sus dos vecinos más cercanos. Los iones de silicio Si están coordinados tetraédricamente por O, formando grupos SiO 4 . Estos tetraedros forman anillos de seis miembros , con dos de los cuatro O en cada tetraedro compartidos entre tetraedros adyacentes. Entonces, la fórmula para el anillo es Si 6 O 18 . En cada tetraedro de Si, una O en un vértice libre se comparte con uno de los octaedros Y. El boroLos iones B ocurren en coordinación triangular, cada triángulo que comparte un ápice común con dos octaedros Y. Esta unidad compuesta está ligada a otras similares por iones de aluminio Al en los sitios Z, y sus átomos de oxígeno externos también son átomos de los octaedros de coordinación de aluminio. Los sitios X están intercalados entre las unidades a lo largo del eje c. [9] [10]

Hábito de cristal

Los cristales son prismáticos robustos , con un contorno trigonal convexo curvo , generalmente alargados y estriados paralelos al eje c . Los cristales son hemimórficos, lo que significa que los dos extremos del cristal tienen formas diferentes. La fluor-liddicoatita generalmente tiene un pedión (una cara de cristal único) opuesto a una o dos pirámides . [2]

Propiedades físicas

Una rodaja pulida de liddicoatita de Madagascar. Foto Rob Lavinsky

El color suele ser marrón ahumado, pero también rosa, rojo, verde, azul o rara vez blanco. La zonificación de color es abundante en la localidad tipo , paralela a las caras de las pirámides. Esto se debe a cambios en la solución durante el crecimiento de los cristales. A medida que cambia la concentración de oligoelementos que sirven como agentes colorantes, habrá áreas de menor o mayor color en diferentes partes del cristal. Cuando el cristal se corta perpendicularmente al eje c, se puede ver una zonificación triangular, junto con una estrella trigonal que irradia desde el centro del cristal, con los tres rayos dirigidos hacia las esquinas de los patrones de color triangulares. [11]
El color rosa-rojo se debe al contenido de manganeso Mn 3+ , y el color verde se debe atransacciones de transferencia de carga de intervalencia entre hierro Fe 2+ y titanio Ti 4+ . [11]
La veta es de blanco a marrón muy claro, más clara que el color de la masa, el brillo es vítreo y los cristales son de transparentes a translúcidos.
La escisión es mala perpendicular al eje del cristal c, o puede estar totalmente ausente. [1] El mineral es quebradizo, con una fractura irregular a concoidea . Es muy duro, con dureza 7 + 12 , un poco más duro que el circón, lo que lo hace adecuado para su uso como piedra preciosa. La gravedad específica es 3,02, un poco más ligera que la fluorita. No es fluorescente ni radiactivo .

Propiedades ópticas

La fluor-liddicoatita es uniaxial (-) , con índices de refracción N o = 1.637 y N e = 1.621 para el espécimen tipo. Los índices de refracción, sin embargo, variarán de una muestra a otra, ya que dependen del contenido de hierro y manganeso , que generalmente están presentes como oligoelementos. [1] El pleocroísmo es fuerte: O marrón oscuro o rosa, E marrón claro o rosa pálido.

Medio ambiente

La fluor-liddicoatita es detrítica en el suelo en la localidad tipo, presumiblemente derivada de la meteorización de pegmatitas graníticas . [9] Los minerales asociados son el cuarzo , elbaita , albita y micas . [5]

Localidades

Un espectacular spray radiante de cristales de liddicoatita, de la mina Minh Tien, Luc Yen , Vietnam. Tamaño: 8,5 x 7,6 x 4,7 cm.

La localidad tipo es Anjanabonoina, Tsilaizina, Antsirabe , Madagascar. [2] El material tipográfico se almacena en el Museo Nacional de Historia Natural, Smithsonian Institution , Washington, DC, EE. UU., Catálogo # 135815; otros tipos de material se almacenan en el Museo de Historia Natural de Londres , el Museo Real de Ontario , Canadá y el Servicio Geológico de Canadá . [1]

  • Se ha encontrado fluor-liddicoatita prismática de color rojo intenso, muy lustroso, como haces grandes de cristales casi paralelos y ligeramente divergentes, en la pegmatita de Minh Tien, distrito de Luc Yen , en Vietnam. [12]
  • En Ambalabe, Manapa, cerca de Betafo , Madagascar, se han encontrado cristales prismáticos de fluor-liddicoatita muy brillantes, estriados, cortos con terminaciones trigonales, sueltos o en matriz de pegmatita ; son de un marrón verdoso muy oscuro a negro, pero tienen reflejos internos rojos intensos, y descansando sobre algunas de sus superficies se encuentran cristales dodecaédricos blancos como la nieve, nítidos y brillantes de londonita . [13]
  • En Tsarafara en el valle de Sahatany, región de Vakinankaratra , Madagascar, se han encontrado cristales de fluor-liddicoatita estriados, brillantes, con gemas y zonas de color. La mayoría de estos tienen puntas rojas y zonas medias verdes, algunas con hasta cinco bandas de colores distintas. Algunos de los cristales descansan sobre cuarzo grisáceo. [13]

Referencias

  1. ^ a b c d e f g Mineralogista estadounidense (1977) 62: 1121
  2. ^ a b c d e f g h Gaines et al (1997) Nueva mineralogía de Dana. Wiley
  3. ^ a b c "Liddicoatita" . www.mindat.org .
  4. ^ a b c "Datos minerales de Liddicoatita" . www.webmineral.com .
  5. ^ a b c d "Liddicoatita" (PDF) . Universidad de Arizona . Publicación de datos minerales. 2001. Archivado (PDF) desde el original el 2006-09-05.
  6. ^ Darrell J. Henry; Milan Novák; Frank C. Hawthorne; Andreas Ertl; Barbara L. Dutrow; Pavel Uher; Federico Pezzotta (2011). "Nomenclatura de los minerales del supergrupo de turmalina" (PDF) . Mineralogista estadounidense . 96 (5–6): 895–913. Código bibliográfico : 2011AmMin..96..895H . doi : 10.2138 / am.2011.3636 . S2CID 38696645 .  
  7. ^ Aurisicchio, C., Demartin, F., Ottolini, L. y Pezzotta, F. (1999). "Liddicoatita homogénea de Madagascar. ¿Un posible material de referencia? Primeros datos EMPA, SIMS y SREF". Revista europea de mineralogía . 11 (2): 237–242. Código bibliográfico : 1999EJMin..11..237A . doi : 10.1127 / ejm / 11/2/0237 .CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  8. ^ Pausas, FW; Tindle, AG y Selway, JB (2008). Microsondas de electrones y composiciones de rocas y minerales a granel de pegmatitas de elementos raros y rocas graníticas peraluminosas de tipo S del campo de pegmatitas de Fort Hope, en el centro norte de la provincia Superior de Ontario . 235 . Servicio geológico de Ontario, datos de vertidos diversos.
  9. ^ a b Deer, Howie and Zussman (1986) Minerales formadores de rocas, (2da edición), Volumen 1B, Disilicatos y silicatos anulares
  10. ^ Mineralogista estadounidense (1948) 33: 532
  11. ↑ a b extraLapis English No 3: Tourmaline (2002)
  12. ^ El registro mineralógico (2006) 37-5: 482
  13. ^ a b El registro mineralógico (2007) 38-3: 220

enlaces externos

  • Jmol
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