Elementos Nativos

MINERALOGÍA DESCRIPTIVA Hay varios métodos de clasificación de minerales, pero la basada en su composición química es la

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MINERALOGÍA DESCRIPTIVA Hay varios métodos de clasificación de minerales, pero la basada en su composición química es la universalmente aceptada (la naturaleza del grupo aniónico presente). Las principales divisiones de la clasificación son: 1 Elementos Nativos 2 Sulfuros y sulfosales 3 Haluros 4 Oxidos e hidroxidos 5 Carbonatos 6 Sulfatos 7 Nitratos, Cromatos, 8 Molibdatos, Tungstatos y Boratos 9 Silicatos Dentro de las clases minerales, se tienen subdivisiones: Las Familias (basándose en los tipos químicos), las familias a su vez en grupos (los minerales del mismo grupo tiene una gran similitud cristalográfica – estructural). El grupo esta formado por especies minerales que pueden formar series entre sí y finalmente las especies minerales pueden tener variedades mineral. Por ejemplo: Clase: Familia: Grupo: Serie: Especie mineral: Variedad mineral:

Silicatos Tectosilicatos Feldespatos Feldespatos potásicos - sódicos (Ortoclasas) Ortosa Adularia

Clase: Elementos Nativos Familia: Metales Grupo: Oro Serie: Especie mineral: Oro nativo Variedad mineral: Electrum

ELEMENTOS NATIVOS El 0.1 % en peso del conjunto de la corteza terrestre son elementos nativos. Los elementos nativos son minerales que ocurren sin combinarse. Hay unos 20 elementos que se encuentran en estado nativo (no se consideran los gases libres de la atmósfera). Hay tres sub clases: 1. Elementos Nativos Metálicos

1.1 Grupo del Oro: oro, plata y cobre nativo Grupo del platino: platino

Son minerales que se caracterizan por un alto brillo, alta conductividad eléctrica. 2. Elementos Nativos Semi metales 2.1 Grupo del arsénico: arsénico y bismuto 3. Elementos Nativos No metales

3.1 Grupo del Azufre 3.2 Grupo del Grafito: diamante y grafito

SUBCLASE: ELEMENTOS NATIVOS METÁLICOS GRUPO DEL ORO Los elementos del grupo del oro pertenecen a la misma familia en la clasificación periódica de los elementos y por lo tanto sus átomos tienen propiedades químicas muy parecidas y todos son los suficientemente inertes como para encontrase en estado nativo en la naturaleza. Cuando no están combinados con otros elementos los átomos de estos metales están formando estructuras cristalinas con enlaces metálicos (enlaces débiles). Son cúbicos de caras centradas. Las propiedades similares de este grupo provienen de la estructura común: son blandos, maleables, dúctiles y séctiles. Todos son buenos conductores del color y la electricidad, brillo metálico y fractura astillosa con puntos de fusión bajos. Estas propiedades son consecuencia de su enlace metálico. Todos son cúbico hexaoctaédricos y tienen densidades elevadas, debido al empaquetamiento muy apretado. Las propiedades que diferencian unos de otros dependen de los átomos de cada uno de ellos. Así el amarillo del oro nativo, el rojo del cobre nativo y el blanco de la plata nativa son propiedades atómicas. Los pesos específicos dependen igualmente de las propiedades atómicas y son proporcionales a los pesos atómicos.

ORO NATIVO: (Au, Ag), cúbico, hexaoctaédrica 4/m 3 2/m Composición química: 46,4% Au, 53,4% Ag Comúnmente existe solución sólida con el ión plata, muy raro encontrar oro nativo que sea 100% ión oro. Rara vez con el ión cobre, debido a la diferencias de radios iónicos. Au: 4.0699 Å, Ag: 4.0 772 Å, Cu: 3.6077 Å Propiedades físicas:  Hábito: Muy raro encontrar cristales, presenta octaedros, cubos, rombo dodecaedros y sus combinaciones. Comúnmente en granos de formas irregulares, también en escamas, diseminados en gangas, menos frecuente en dendritas. En yacimientos de placer en forma de pepitas.  Color: amarillo claro a amarillo intenso  Color de la raya: amarilla con brillo metálico  Clivaje: no tiene  Fractura: irregular  Dureza: 2.5 a 3  Peso específico: 19.23 cuando es puro, pero usualmente varía entre 15.6 a 18.3  Brillo: metálico  Otras propiedades: maleable, dúctil, séctil, inatacado por el medio y los ácidos, buen conductor del calor y la electricidad.

Oro 5 x 4 cm Diagnóstico: Se distingue por su color, color de la raya, baja dureza, maleabilidad y resistencia al intemperismo. Soluble solo en agua regia. Se distingue de la pirita y calcopirita por su menor dureza. Solución solida: (miembros intermedios)  Electrum, oro nativo con más de 15% del ión plata  Cuproaurita, con hasta 20% de peso de Cu  Porpecita, 5 a 11% de Pd y hasta 4% de Ag



Bismutoaurita, 4% de Bi

Ocurrencia: Se halla en típicas yacimientos hidrotermales que tienen relación genética con rocas ígneas ácidas de tipo silicio (rocas eruptivas ácidas). En vetas cortando cualquier tipo de roca (ígneas, sedimentarias, metamórficas). En vetas o filones tipo “Alpino”. En el Perú se encuentra en la costa sur, en rocas Mesozoicas – Terciarias: Ica Arequipa. En la cordillera oriental existen estructuras tipo alpino. También en las partes altas de las cordilleras jóvenes del terciario con temperaturas bajas (yacimientos epitermales). En rocas metamórficas que contienen materia carbonosa oro muy fino invisible (Cuzco, Puno, Batolito de Pataz) Cuando las vetas o filones son expuestas al intemperismo, el Au permanece estable, resiste la oxidación y lixiviación, es liberado y transportado por agentes atmosféricos, para ser acumulado posteriormente en un yacimiento placer. En el Perú hay placeres de rocas volcánicas terciarias. Debido al tamaño tan fino de sus granos es un mineral poco visible, aparece acompañado de cuarzo, pirita, arsenopirita, pirrotita, tetraedrita, calcopirita, arcillas, material carbonoso, limonitas y hematita y con menor frecuencia con galena y esfalerita.

Gold on quartz Origin: Pamour Porcupine mine, Timmins, Ontario, Canada Sample size: 18 x 8 x 8 mm

Origin: Michigan-Bluff district, Placer Co., California, U.S.A. Ex. M. Dodge collection Sample size: 2.6 x 2.3 x 1.8 cm

Origin: Kittitas County, Washington, U.S.A. Owner: Lou Perloff Microscopic image

Origin: Grass Valley, CA, U.S.A. Ex. M. Dodge collection Sample size: 3.3 x 2.3 x 1.3 cm

The "Peace Keeper Nugget" Nugget Origin: Mandiana Region of Eastern Guinea, West Origin: 40-50 km north of Bendigo, Victoria Africa goldfields, Victoria, Australia Sample size: 6 inch, 44.5 ounce (1382.5 grams) Sample size: 2 x 1 x 0.6 cm, weight: approx. 5 grams solid Gold nugget

PLATA NATIVA: (Ag,Au) cúbico, hexaoctaédrica 4/m 3 2/m Composición química: Además de la plata nativa químicamente pura, puede tener hasta 10% de oro (variedad kustelita), también Cu, Hg. La amalgama es una solución sólida entre Ag y Hg Lo común es la solución sólida en el mineral Au nativo con el ión plata. Hay muy poca cantidad de plata nativa en solución sólida con el oro nativo

Electrum

100 % Au

Propiedades físicas:

100 % Ag

        

Hábito: Muy raro encontrar cristales, y si los hubiera se les encuentra mal formados. Comúnmente en forma de hilos ensortijados, retorcidos, dendrítico o en costras, granos irregulares. Color: blanco de plata en fractura reciente, se recubre de una pátina de oxidación negruzca Color de la raya: blanco de plata con brillo metálico intenso Clivaje: no tiene Fractura: irregular Dureza: 2.5 a 3 Peso específico: 10.5 cuando esta puro, varía de 9.6 a 12, aumenta el contenido por la presencia del ión oro Brillo: metálico Otras propiedades: maleable, dúctil, séctil, se recubre de un pátina negra mate. Soluble en ácido nítrico. Excelente conductor del calor y la electricidad

Plata 2x3 cm Diagnóstico: Se le reconoce fácilmente por su color en fractura fresca, morfología, pátina, y propiedades de maleabilidad. Soluble en HNO3 y al añadirle HCl da un pp blanco (AgCl). Se distingue de la argentita (acantita), porque son más oscuras (gris de plomo). Variedad:  Kustelita de, ión Au hasta 10%  Amalgama, solución sólida entre Ag y Hg Ocurrencia: Mayormente supérgena, pero puede formarse plata nativa hipógena si es que se encuentra cerca de la superficie. Empleo: La plata nativa no es mena de plata, pero es un indicador de mineralización de plata, ya que se forma a expensas de minerales primarios de Ag, formándose en la zona de oxidación de los depósitos de los

sulfuros y sulfosales de plata. hidrotermales.

En muy pequeñas cantidades como mineral primario en vetas

Silver wires to 3 mm Origin: Pantaleon mine, Zacatecas, Mexico Sample size: 4 x 2 x 2 cm

Origin: Huang Tong Xiang, Lu Juang Xian, Chao Wu, Anhui Province, China Sample size: 2.5 x 2.5 x 4.2 cm

Origin: Batopilas, Chihuahua, Mexico Sample size: 5 x 4.5 x 3.5 cm,

Origin: Kongsberg, Norway ex. Carl Bosch Collection Sample size: 2 x 1 x 0.7 cm

Silver on acanthite Origin: Uchucchacua Mine, Lima Dept, Peru Sample size: 2.3 x 1.8 x 1.1 cm

COBRE NATIVO: Cu, cúbico, hexaoctaédrico 4/m 3 2/m Composición química: suele ser químicamente puro, a veces con impurezas de Fe, Ag. Propiedades físicas:  Hábito: Raro encontrar cristales, cristales tetraédricos, octaédricos. Usualmente en láminas, dendritas, arborescente, costras, escamas irregulares.  Color: rojo de cobre en fractura fresca, se recubre de una pátina verde a negruzca  Color de la raya: roja brillante  Clivaje: no tiene  Fractura: irregular, ganchuda  Dureza: 2.5 a 3  Peso específico: 8.5 a 8.9  Brillo: metálico  Otras propiedades: maleable, dúctil, séctil, soluble en ácidos, buen conductor del calor y de la electricidad.

Cobre parcialmente recubierto de malaquita, 10 cm Diagnóstico: Se reconoce por el color rojo en superficie fresca, por su maleabilidad y gran peso específico. Se disuelve fácilmente en HNO3 diluido y la solución acuosa se colorea de azul con hidróxido de amonio Ocurrencia: Es supérgeno, de origen secundario, se forma en las zonas de oxidación de los yacimientos de sulfuros de cobre asociado a la cuprita, malaquita, a veces calcosita. También se encuentra en la zona de enriquecimiento secundario, acompañado de SO4=, CO3=, en esta zona se encuentra con sulfuros de cobre. En Canadá, se ha encontrado en amígdalas volcánicas. Empleo: No es mena de cobre, pero su presencia es indicador de mineralización de Cu. El metal cobre se extrae de los sulfuros primarios de cobre y se utiliza en los cables eléctricos, en aleaciones: latón (cobre y zinc), bronce (cobre, estaño y algo de zinc), etc.

Origin: Itauz Mine, Dzhezkazgan, Kazakhstan Sample size: 3.1 x 1.8 x 1.1 cm

Origin: Penberthy Croft mine, St Hilary, Cornwall, England, UK Sample size: 1.5 mm crystal on quartz Owner: Steve Rust

Copper in a hollow cast of dolomite Origin: Tsumeb, Namibia Sample size: 6 x 3 x 3 cm

Origin: Copper Cliff Mine, Ontario, Canada Sample size: 4.7 x 4.5 x 3 cm

Spinel twinned copper Origin: Itauz Mine, near Dzezkazgan, Kazakhstan Sample size: 3.7 x 1.5 x 0.5 cm

Origin: Bisbee, Cochise County, Arizona, U.S.A. Ex. Chuck Youngblood, Stoudt collections Sample size: 6.8 x 5.1 x 3.2 cm

GRUPO DEL Hg - Zn MERCURIO NATIVO: Hg, romboédrico A temperaturas menores a –38.9 oC es sólido, cristalizando en el sistema romboédrico, a temperaturas mayores a –38.9 oC es líquido. Las propiedades que se mencionan a continuación son las del mercurio a temperaturas ambientales (líquido) Composición química:

Propiedades físicas:  Hábito: no presenta, por estar el estado líquido  Color: blanco de estaño, se recubre de una pátina gris  Color de la raya: no presenta, por estar el estado líquido  Clivaje: no presenta, por estar el estado líquido  Fractura: no presenta, por estar el estado líquido  Dureza: no presenta, por estar el estado líquido  Peso específico: 13.6

 

Brillo: metálico Otras propiedades: Hierve a 350oC, es volátil al soplete, como gas es venenoso

Mercurio sobre cinabrio Ocurrencia: Se presenta en gotas sobre cinabrio (HgS), raras veces en grandes cantidades, ocurre en rocas sedimentarias (calizas, areniscas), ocurre por descomposición del cinabrio. En pequeñas cantidades en rocas volcánicas, rellenando poros en areniscas, también en emanaciones de aguas termales. En el Perú en 1600 se ha encontrado en Huancavelica (Santa Bárbara). También se obtiene como subproducto de las refinerías, es contaminante en los concentrados. Empleo: No es mena de mercurio.

Ex. Marty Zinn collection Origin: Socrates Mine, Sonoma Co., California, U.S.A. Sample size: 5.5 x 3 x 2.5 cm

Native mercury droplets with cinnabar Origin: Sonoma County, California, U.S.A. Ex. Ed Ruggiero collection Sample size: 7.2 x 5.4 x 2.2 cm

GRUPO DEL Pt – Ru En este grupo se incluye los minerales nativos del grupo VII de la tabla periódica: Fe, Co, Ni, Pd, Ir y Pt, incluyendo al rutenio Ru y el osmio Os. Se subdividen en dos subgrupos (debido a su cristaloquímica y paragénesis) 1. Sub grupo (o Serie) del Fe 2. Sub grupo (o Serie) del Pt En el subgrupo del platino hay un número bastante grande de especies y variedades minerales constituidos por soluciones sólidas de Pt, Fe, Ir, Pd, Rh a veces Ni y Cu, raro Au, Os, Sn, Pb, Zn, Ag, Co, Mn, Mo (hasta el 0.006%) y Re (0.00008 – 0.002%). De todas estas soluciones sólidas la más difundida en la corteza terrestre es el polixeno y el platino paladífero. PLATINO NATIVO: (Pt, Fe) cúbico, hexaoctaédrico 4/m 3 2/m El platino nativo es un mineral raro Composición química: Pt: 80 – 88% Forma solución sólida con: Fe 9 – 11%, llamándose polixeno, a veces baja hasta 4 ó 5%, y también ser superior a 11% Ir hasta 7%, llamándose platino iridífero Pd 0.1 – 1.0 ó hasta 7% y más, llamándose platino paladifero Rh 0.1-0.5 hasta 4.5%, llamándose platino rhodífero Cu hasta 0.8%, vestigios de níquel Propiedades físicas:  Hábito: Muy raro encontrar cristales y normalmente deformados. Comúnmente en forma de granos pequeños e irregulares, pepitas, masas irregulares, escamas. En placeres se encuentran en pepitas.  Color: varía del blanco de Ag hasta gris de acero brillante  Color de la raya: blanco de plata brillante  Clivaje: no tiene  Fractura: irregular, ganchuda  Dureza: 4 a 4.5, con iridio 6 – 7  Peso específico: 21.45 cuando esta puro, varía de 14 a 19, disminuye el contenido por la presencia del ión hierro principalmente

 

Brillo: metálico Otras propiedades: maleable, dúctil, séctil, Insoluble en los ácidos, excepto en agua regia caliente. Buen conductor de la electricidad.

Diagnóstico: Fácilmente reconocible por su alto peso específico, su maleabilidad, y resistencia al ataque del intemperismo. Se diferencia de la plata nativa por la ausencia de pátina y su mayor dureza Variedades:  Polixeno, Fe 9 – 11%  Platino iridífero, Ir hasta 7%  Platino paladifero, Pd 0.1 – 1.0 ó hasta 7% y más  Platino rhodífero, Rh 0.1-0.5 hasta 4.5% Ocurrencia: Se encuentra en los yacimientos magmáticos, asociado a rocas ultrabásicas, (especialmente dunitas). Cuando esta in situ aparece asociado a olivino, cromita, piroxenos, magnetita. Mineral hipógeno. Los depósitos más productivos son los placeres. DUNITA:

roca de olivino, carente de feldespatos, rico en magnesio y pobre en sílice

Empleo: El platino nativo es mena de platino, se usa para aparatos químicos, equipos eléctricos, joyería. Además, existen otros grupos en Elementos Nativos Metálicos, que no se van a describir: Grupo del In, Sn, Pb Grupo del Fe, Co, Ni, Mn

Sub clase: Elementos Nativos Semi metálicos

Origin: Trinity River, Trinity Co., California, Well-formed crystal of native platinum with gold U.S.A. Origin: Konder Mine, Konder alkaline-ultrabasic Owner: Natural History Museum of Los Angeles massif, Aldan shield, Saha (Sakha) Republic (Yakutia),

County Sample size: about 1.5 cm

Origin: Talnakh Cu-Ni Deposit, Taimyr Peninsula, Noril'sk, Putoran Mts, Eastern-Siberian Region, Russia Sample size: 0.5 x 0.4 x 0.4 cm

Eastern-Siberian Region, Russia Picture size: crystal 7 mm Owner: Thomas Witzke

Origin: Goodnews Bay, Bethel Borough, Alaska, U.S.A. Ex. Ed Ruggiero collection sample size: 1.1 x 0.8 x 0.5 cm

Ex. Keith Hayes collection Origin: Kondyor Massif, Khabarovskiy Kray, Russia Sample size: 4 x 4 x 3 mm

This is a solid nugget of platinum from the type locality for the metal. Origin: Rio Tinto, Papayan, Cauca, Colombia Sample size: 1.2 cm - 2.2 grams

GRUPO DEL ARSÉNICO, semi metales romboédricos As, Bi, Sb ARSENICO NATIVO: As, romboédrico o trigonal Arsenolamprita, polimorfo ortorrómbico, encontrado en Saxony, Alemania. Algo de Sb puede remplazar al As. El arsénico nativo es un mineral poco frecuentemente y el metal arsénico se encuentra mucho más frecuente en los sulfuros y las sulfosales tales como estibina, oropimente, rejalgar, etc. Propiedades físicas:  Hábito: raro ver cristales romboédricos seudo cúbicos y agregados radiales aciculares. Generalmente se le encuentra en masas de grano fino con bandas concéntricas o agregados botroidales  Color: blanco de estaño que rápidamente se tiñe de gris oscuro o negro  Color de la raya: negra  Clivaje: perfecto en una dirección (basal) pero rara vez observable  Fractura: irregular  Dureza: 3 a 4  Peso específico: 5.4 a 5.9  Brillo: metálico a semimetálico  Otras propiedades: olor a ajos al golpearlo, siendo el gas As venenoso Diagnóstico:

Color, morfología, dureza y asociación mineral Ocurrencia: Se encuentra en las partes altas de las vetas junto a otros arseniuros de Ag, Co, Ni, ligado a intrusiones magmáticas y asociado a, discrasita, baritina cinabrio, niquelita, rejalgar, oropimente, estibina, esfalerita, galena, etc. Empleo: El metal obtiene como subproducto del tratamiento de menas de plata.

Origin: Jáchymov (St Joachimsthal), Ostrov, Krusné Hory Mts (Erzgebirge), Karlovy Vary Region, Bohemia (Böhmen; Boehmen), Czech Republic Sample size: 9 x 7.2 x 4.1 cm

Origin: St. Andreasberg, Harz Mts., Lower Saxony, Germany Ex. Ed Ruggiero collection Sample size: 5.3 x 3.5 x 3.3 cm

Native arsenic with red microcrystals of proustite Origin: Pribram, Bohemia, Czech Republic Ex. Josef Vajdak collection Sample size: 6.7 x 4.3 x 2.5 cm

Origin: Alberoda, Schlema-Hartenstein District, Erzgebirge, Saxony, Germany Ex. Jim Kellnor collection Sample size: 6 x 7.6 x 1.3 cm

Subclase: Elementos Nativos No Metálicos ASUFRE: S α, ortorrómbico, 2/m 2/m 2/m Existen los siguientes polimorfos de la sustancia azufre: 

Sα (ortorómbico), estable a temperaturas ambientales, es el más abundante



Sβ (monoclínico), estable a 1 atm y a 96.5 oC



Rosinckita Sγ (monoclínico), estable a más de1 atm y a más de 96.5 oC

A temperaturas mayores a 95.6 oC, el Sα (ortorómbico) pasa a Sβ A continuación se detallan las propiedades del Sα (ortorómbico): Composición química: Se le encuentra químicamente puro, pero suele tener impurezas mecánicas: sustancias arcillosas u orgánicas, gotas de petróleo, gases, etc. Raro en solución sólida, puede tener Se (1 a 5.2%). Propiedades físicas:



Hábito: Es frecuente ver cristales, se presenta en cristales bipiramidales bien desarrollados, agregados granulares, radiales, terrosos o masivos. También como impregnaciones, reniforme y como eflorescencias.



Color: amarillo, variando de tonos de amarillo por las impurezas que pueda tener. Color de la raya: blanca con ligero tinte amarillo, casi no da color. Clivaje: no tiene Fractura: irregular Dureza: menor a 2 Peso específico: 2.0 a 2.1 Brillo: vítreo a adamantino en las caras de cristales, grasoso en la superficie de fractura Otras propiedades: Bajo punto de fusión, arde fácilmente con la llama del fósforo, dando una llama azul. Mal conductor de la electricidad y del calor, debido a ello los cristales se rompen o resquebrajan al calor de la mano (gran coeficiente de dilatación). Insoluble en los ácidos.

      

Diagnóstico: Se caracteriza por el color, la baja dureza, la ausencia de clivaje, el brillo grasoso y bajo punto de fusión. La ausencia de clivaje lo distingue del oropimente. Ocurrencia: Se halla asociado a Te, Se, As. Se puede confundir con los óxidos de uranio.  Como sublimación de gases en zonas volcánicas, por precipitación de aguas termales  Se le encuentra en rocas sedimentarias (del terciario), asociado a yeso y calcita, frecuentemente con rocas arcillosas y también en depósitos bituminosos. Como alteración bacterial de sulfatos en los sedimentos.  En yacimientos metálicos debido a la descomposición de sulfuros, principalmente pirita, en las partes inferiores de las zonas de oxidación de las yacimientos metalíferos  Se obtiene de las refinerías como material secundario en forma de H2SO4. En el Perú en Tacna, Arequipa.

Empleo: Se le emplea para la fabricación de insecticidas, en la industria del caucho y en medicina.

Sulfur on aragonite Origin: Girgenti, Agrigento Province, Sicily, Italy Sample size: 9.9 x 5.4 x 4 cm

Origin: Agrigento, Sicily, Italy Ex. M. Dodge collection Sample size: 2.7 x 2.3 x 2.1 cm

Origin: El Desierto mine, Daniel Campos Province, Potosi, Bolivia Sample size: 13 x 8 x 7 cm

Origin: El Desierto Mine, Bolivia Sample size: 10.2 x 9.3 x 5.4 cm

Origin: Cozzodisi mine, Agrigento, Sicily, Italy Sample size: 4 x 4.5 x 4 cm

Origin: Baja California, Mexico Sample size: 18.7 x 8.0 x 5.7 cm

Grupo del Carbono Este grupo esta formado por dos modificaciones polimórficas completamente diferentes en propiedades físicas: Diamante y Grafito. Las diferencias son debidas a la estructura cristalina. El diamante tiene una estructura excepcionalmente ligada, compacta y con fuertes enlaces (covalentes). Un carbono coordina con cuatro átomos de carbono (coordinación tetraédrica). En el grafito la estructura es en hojas de átomos de carbono bastante espaciadas paralelas a los planos (111), de ahí su buen clivaje. El grafito está constituido por hojas de anillos hexagonales de 6 átomos, en los cuales cada átomo de C tiene 3 vecinos próximos en los vértices de un triangulo equilátero. La distancia entre las hojas es mucho mayor que un diámetro atómico y las fuerzas de Enlace de Van der Walls perpendiculares a las hojas, son muy débiles. Esta gran separación y la debilidad del enlace, da lugar al clivaje perfecto del grafito En el grafito 3 de los 4 electrones de valencia de cada átomo de C tienen u fuerte enlace covalente con sus tres vecinos más próximos en el plano de hoja. El cuarto queda libre y crea una carga eléctrica dispersa que presta al grafito su conductibilidad eléctrica bastante alta.

En cambio el diamante en el cual los 4 electrones de valencia están fijados por enlaces covalentes, es uno de los mejores aislantes térmicos. GRAFITO: C, hexagonal P63/mmc Polimorfo del diamante (cúbico), Chaoita (hexagonal P6/mmm), Lonsdaleita (hexagonal P63/mmc?) Cliftonita (cúbico?) Composición química: Propiedades físicas:  Hábito: Se presenta en cristales tabulares, masas hojosas o laminares, puede encontrarse terroso y compacto, con menos frecuencia radiado o fibroso.  Color: negro de hierro a gris oscuro  Color de la raya: negra brillante  Clivaje: muy perfecto según (0001)  Fractura: irregular en las otras direcciones  Dureza: 1 a 2  Peso específico: 2.09 a 2.23 (2.55 cuando esta puro)  Brillo: metálico a graso, mate en agregados terrosos  Otras propiedades: hojas flexibles, untuoso al tacto, inatacable por los ácidos, infusible al soplete, buen conductor de la electricidad y el calor. Mancha las manos y el papel.

Grafito 4x3x1 cm Diagnóstico: Se reconoce fácil por el color y baja dureza. El grafito y la molibdenita (MoS) tienen las mismas propiedades físicas, pero se les diferencia debido a que la molibdenita posee mayor peso específico, tiene mayor brillo, y el tono del color y color de la raya es de un gris azulino mientras que el grafito es más negruzco.

Variedad:  Cliftonita, en meteoritos ferríferos, parece ser grafito paramorfo de cristales de diamante  Grafitoide, grafito compacto de grano muy fino  Schungita, carbono puro, último término de los carbones (lignito, hulla, antracita,...)  Moissanita, SiC (hexagonal), cristales verdes, en meteoritos, se prepara artificialmente y se conoce como carborundo (Dureza = 9.5) se usa para desgastar y pulir. Ocurrencia: La génesis del grafito esta en discusión todavía. procedencias: orgánica e inorgánica.

Se le considera que tiene dos

Se forma en filones hidrotermales. En pegmatitas, metamorfismo de contacto y regional. En pizarras, gneiss, calizas granudas. Generalmente se encuentra en rocas metamórficas (calizas cristalinas, esquistos y gneiss). Es el resultado del metamorfismo experimentado por depósitos carbonosos. A veces entre rocas magmáticas de diferente composición (basalto o sienita nefelínica o una pegmatita granítica). En el Perú en Hualgayoc. Empleo: Fabricación de crisoles, excelente lubricante, producción de minas para lápices, electrodos, pinturas.

Origin: Willi Agatz Mine, Dresden, Saxony, Germany Sample size: 10.5 cm Owner: Thomas Witzke

Graphite on calcite Origin: Maynooth, Ontario, Canada Sample size: 4.5 x 2.5 x 2.5 cm

Origin: Durango, Mexico Sample size: 7.9 x 5.5 x 5.1 cm

Origin: Kimmirut (Lake Harbour), Baffin Island, Nunavut Territory, Canada Sample size: 8 x 7 x 4 cm

DIAMANTE: C, cúbico, 4/m 3 2/m Polimorfo del gráfito (hexagonal), Chacita (hexagonal), Lonsdaleita (hexagonal). Composición química: Químicamente puro en las variedades incoloras, las que tienen color y las opacas contienen cenizas (SiO2, MgO, CaO, FeO, Fe2O3, Al2O3, TiO2, etc). Grafito como finas inclusiones en diamante.

El diamante Hope (44.5 quilates)

Photo from the formal presentation of the Hope Diamond to the Smithsonian on September 10th, 1958. From left to right: Mrs. Harry Winston, wife of the donor; Leonard Carmichael, Secretary of the Smithsonian; Dr. George S. Switzer, Curator of Mineralogy Propiedades físicas:





      

Hábito: Se presenta en cristales o granos incluidos en la roca o cantos rodados en placeres. En cubos, octaedros, dodecaedros con caras curvadas o deformadas, rara vez masivo. Los cristales son escasos. Pueden ser muy pequeños o grandes. Hay cristales que pesan miles de kilates (1 quilate = 0.2gr). Un diamante de 3000 quilates pesa 600 gramos Color: comúnmente incoloro, ligeramente amarillo, otras tonalidades debido a impurezas, puede estar turbio o ser también negro. Es raro ver diamantes con tonalidades fuertes. Color de la raya: incolora Clivaje: bueno, octaédrico (según {111}) Fractura: irregular y concoidea Dureza: 10 Peso específico: 3.47 a 3.56 Brillo: adamantino Otras propiedades: frágil, pulverizable en mortero de ágata. Buen conductor del calor, inatacable por los ácidos y bases. Transparente a translúcido. Índice de refracción alto (nrojo= 2.407, nvioleta = 2.465). Fuerte dispersión. Fluorescente en Rx, catódicos y ultravioleta con colores de luminiscencia azules y verdes

. Diagnóstico: Color, morfología, dureza y asociación mineral Variedad:  Bort, concreciones de formas redondeadas a irregulares, agregados radiales criptocristalinos, el término se emplea también a los diamantes coloreados que no son gemas (diamantes defectuosos)  Carbonado, 2-4% de impurezas, agregado microgranular poroso de color pardo negruzco, debido al polvo amorfo y a las impurezas  Borazon (artificial), en 1956 se preparo un polimorfo de altas P y T, que tiene la estructura del diamante  Lonsdaleita, 1957 hexagonal, hallado en meteoritos (es natural) Ocurrencia: 1. Yacimientos primarios asociado a rocas ultrabásicas de grandes profundidades (peridotitas, kimberlitas), con altas P y T. Es uno de los primeros en cristalizar en el magma, donde el C puedo ser del propio magma o de rocas circundantes. In situ, rocas volcánicas (kimberlitas), lamprofidos, chimeneas volcánicas (cuerpos pipes), ejemplo en Sudáfrica. Ley yacimiento primario: 0.05 gr/t 2. En placeres (yacimientos secundarios), en ríos, playas ya que son inertes, duros y tienen buen específico. Ley de yacimientos secundarios 0.06 gr/m3

Empleo: Los fragmentos de los cristales de diamante se emplean para cortar vidrio, como abrasivos, para cortar rocas, en las brocas para perforación diamantina (bort o carbonado). Los incoloros o de bonitos colores y que además son transparentes se emplean en el comercio de gemas o piedras preciosas. Los más apreciados son los incoloros. 1 quilate = 200 mg = 0.2gr Algunos diamantes: Excelsior 971.75 k, Cullinan 3024.75 k (3.06 k tallado)

Origin: South Africa Size: 6 mm Sample owner: W.R. Moorer

Origin: South Africa Sample size: each approx. 1 cm on edge (17.4 carats total weight

Origin: South Africa Sample size: 4 mm on edge

Cyclic twin Origin: South Africa Sample size: 8 mm across

Origin: South Africa Sample size: 8 mm on edge and approx. 1.1 cm across tip to tip, weight: 5.36 carats

Origin: Argyle mine, Argyle AK-1 lamproite deposit, Western Australia, Australia Sample size: 7 mm on edge and approx. 1 cm across

tip to tip, weight: 3.98 carats

Origin: Mirny Kray, Yakutia, Russia Sample size: 4.03 carats, 0.9 cm across

Origin: South Africa Sample size: 0.95 x 0.7 x 0.55 cm, 3.64 carats

Origin: South Africa Sample size: 0.8 x 0.8 x 0.8 cm

Origin: Sewa River, Sierra Leone, Africa Sample size: 0.5 x 0.5 x 0.5 cm

Origin: Sewa River, Sierra Leone, Africa Sample size: 0.6 x 0.6 x 0.6 cm

Origin: Congo (Zaire) Sample size: 0.5 x 0.5 x 0.5 cm (largest)

The Ahmadabad DIAMOND

Centenary diamond of 599 carats which is perfect in color - indeed it is one of the largest top-color diamonds ever found.