Sulfosales, Oxs

SULFUROS Y CLASES SIMILARES A este grupo pertenecen los minerales en los que el metal entra en combinación con el anión

Views 55 Downloads 0 File size 5MB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

SULFUROS Y CLASES SIMILARES A este grupo pertenecen los minerales en los que el metal entra en combinación con el anión S -2. También se incluye en esta clase a los Seleniuros, Teluros, Antimoniuros, Arseniuros y a las Sulfosales, pero son raros, la mayoría son sulfuros. Todos se encuentran en la naturaleza en el estado sólido (excepto el H 2S, que juega un papel importantísimo en la formación de sulfuros): 1. Forman compuestos con el S-2 Zn, Pb, Cu, Ag, Sb. Bi, Ni, Co, Mo y Hg 2. Forman compuestos con el Se-2 (seleniuro): H, Cu, Ag, Hg, Pb, Bi (raros) 3. Forman compuestos con el Te-2 (telururos) Cu, Ag, Au, Hg, Pb, Bi, Ni y Pt, más frecuentes que los selenuros 4. Forman compuestos con el As-2 (arseniuros*) Fe, Ni, Co, y Pt raros 5. Forman compuestos con el Sb-2 (antimoniuros*) Cu, Ni raros * Compuestos con As y Sb son más comunes en las sulfosales. Características químicas: ▼ La afinidad del S-2 es mayor hacia los metales pesados ▼ Los sulfuros poseen un gran número de modificaciones polimórficas ▼ Ocurren en zonas de T y P bajas (hidrotermales) Características físicas: ▼ Brillo metálico ▼ Dureza de media a baja, predomina la baja ▼ Peso específico intermedio a elevado ▼ La mayoría son solubles en ácido ▼ Los puntos de fusión son bajos ▼ Color de la raya coloreada por lo general obscura

SULFOSALES Son Minerales complejos que tienen la siguiente combinación: MXS, Donde: M: Cu, Ag, Pb, Bi, Hg. X: As, Sb, V. Los minerales de la clase Sulfosal, difiere de la clase Sulfuros, en la posición del ión semi-metal. En la mayoría de los sulfuros que contienen un semi metal, tales como antimonio, arsénico, ellos substituyen las posiciones del azufre (es decir trabajan como anión), pero en las sulfosales ellos substituyen al catión y se enlazan con el azufre.

Minerales de la Clase Sulfuros y Sulfosales más comunes: 1 Pirita

FeS2

31 Bornita

Cu5FeS4

2 Bravoita

(Ni,Fe,Co)S2

32 Calcopirita

CuFeS2

3 Marcasita

FeS2

SULFOSALES Familia de los 33 Cobres Grises

4 Pirrotita

Fe1-xS

5 Pentlandita

(Fe,Ni)9 S8

Freibergita

(Ag,Cu, Fe)12Sb4S13

6 Galena

PbS

Tetraedrita

Cu12As4S13

7 Esfalerita

(Zn,Fe)S

Tenanntita

Cu12Sb4S13

8 Brunckita

ZnS

Giraudita

(Cu, Zn, Ag)12(As, Sb)4S13

9 10 11 12

(Zn,Fe)S CdS MnS HgS

Goldfoeldita Hakita

Cu12(Te, Sb, As,)4S13 (Cu, Hg, Ag)12Sb4(Se,S)13

Wurzita Grenockita Alabandita Cinabrio

13 Molibdenita MoS2

Sulfosales de Plata 34 Platas Rojas

14 Estibina

Sb2S3

Proustita

Ag3AsS13

15 Bismutinita 16 Rejalgar

Bi2S3 AsS

Pirargirita 35 Platas Grises

Ag3SbS13

17 Estibina

Sb2S3

Perceita

(Ag, Cu)16 As2S11

18 Patronita

VS4

Polibasita

(Ag, Cu)16 Sb2S11

19 Acantita

Ag2S

20 Argentita

Ag2S

Sulfosales de Plomo

21 Arsenopirita Fe As S

36 Boulangerita

Pb5Sb4S11

22 Niquelita

NiAs

37 Jamensonita

Pb4FeSb6S14

23 Luzonita

Cu3AsS4

38 Parajamensonita Pb4FeSb6S14

24 Estannita

Cu2FeSnS4

39 Benavidesita

25 Enargita

Cu3AsS4

40 Uchucchacuita AgPb3MnSb5S12

26 Covelita

CuS

41 Gratonita

Pb9As4S15

27 Anilita

Cu1.75S

42 Bournonita

CuPbSbS3

28 Digenita

Cu1.8S

43 Seligmanita

PbCuAsS3

29 Djurleita

Cu1.97S

44 Geocronita

Pb5AsSbS8

30 Calcosita

Cu2S

45 Jordanita

Pb(As,Sb)6S23

SULFOSALES MAS IMPORTANTES

Pb4(Mn,Fe)Sb6S14

ENARGITA: Cu3(As, Sb)S4, ortorrómbico Dimorfo con luzonita. Cu3 AsS4, tetragonal Existen dos series (o solución sólida): Serie ortorrómbica Enargita Cu3AsS4 Estibioenargita Cu3SbS4 Serie tetragonal Luzonita Estibioluzonita

Cu3AsS4 Cu3SbS4 (famatinita)

Las características externas de estos minerales son muy parecidas, la especie más abundante es la Enargita. Composición química: Cu = 48.3 %, As = 19.1 %, S = 32.6 %, impurezas de Sb y Fe. Propiedades físicas: 

       

Hábito: Columnar. Cristales columnares con caras prismáticas y estriación vertical, alargados, paralelos al eje c. También tabulares paralelos a (001). Agregados radiales. Finamente granular. Masivo. Maclas (320) Color: gris de acero a negro de hierro, (la luzonita tiene una tonalidad violácea o rojiza) Color de la raya: negra Clivaje: perfecto (110), bueno (100) y (010) Fractura: irregular Dureza: 3 a 4 Peso específico: 4.4 a 4.5. Brillo: metálico a submetálico Otras propiedades: Frágil, opaco. En tubo cerrado decrepita da sublimado de S y amarillo de As2S3. Soluble en HNO3 con separación de S. Presenta una pátina negra y a veces tonalidades rojizas (rosadas) por presencia de luzonita.

Diagnóstico: Se distingue por el color, la raya y clivaje. Se puede confundir con la marmatita, pero se les diferencia por el color de la raya. Ocurrencia: Mineral típicamente hidrotermal. También en yacimientos metasomáticos y de impregnación (especialmente en Norteamérica y Sudamérica), asociado a pirita, esfalerita, bornita, galena, bar, cuarzo. En yacimientos estratoligados. No es un mineral común en el mundo pero en el Perú es frecuente, se le encuentra en Morococha, Cerro de Pasco, Quiruvilca. Empleo: No es mena de Cu, por que es un mineral poco común. Pero en el Perú es abundante pero se le castiga por el As y Sb.

Origin

Origin: Quirivilca Mine, Julcani, Peru Sample size: 10.6 x 8.6 x 4 cm

Enargite with pyrite. Ex. Seaman Museum collection Origin: Butte, Silver Bow County, Montana, U.S.A. Sample size: 6.5 x 5.0 x 5.0 cm

Origin Origin: Colquijirca, Junin, Peru Ex. Willard Perkin collection Sample size: 28 x 7 x 17 mm

Enargite with pyrite Origin: Butte, Butte District, Silver Bow Co., Montana, U.S.A. Sample size: 22 x 20 x 30 mm

Origin

Origin: Pasto Bueno district, Pallasca Province, Ancash Department, Peru Sample size: 4 x 3.4 x 5 cm

Enargite with pyrite Origin: Quirivulca, La Libertad Dept, Peru Sample size: 5.4 x 4.5 x 3 cm

LUZONITA: Cu3AgS4 (tet): Dimorfo de baja temperatura (< 320°C) de la enargita Isoestructural de la famatinita Propiedades físicas:  Hábito: Masivo. Agregado de maclas lamelares. Cristales muy raros.  Color: gris de acero con tono rosado, violáceo, algo amarillento  Color de la raya: negra  Clivaje: no tiene  Fractura: irregular  Dureza: 3.5  Peso específico: 4.4 a 4.48  Brillo: metálico  Otras propiedades: Frágil. Opaca. Ocurrencia: Junto con estibioluzonita en yacimientos de enargita. Estibioluzonita: Cu3SbS4, tetragonal Propiedades físicas:  Hábito: Agregados de maclas lamelares.  Color: Gris de acero cono tono rojo violáceo

      

Color de la raya: negra Clivaje: no tiene Fractura: irregular Dureza: 3.5 Peso específico: 4.5 a 4.6 Brillo: metálico Otras propiedades: Frágil. Opaca.

Ocurrencia: Es más raro que la luzonita y la acompaña en sus yacimientos. GRUPO TETRAEDRITA: conocidos también como cobres grises, son sulfuros, seleniuros y telururos cúbicos de fórmula general A12B4X13 Donde: A = Ag, Cu, Fe, Hg, Zn B = As, Sb, Te X = S, Se Tetraedrita* Tenantita Freibergita Annivita Giraudita Schwatzita Goldfieldita Germanita Hakita

(Cu, Fe)12 Sb4 S13 (Cu, Fe)12 As4 S13 (Ag,Cu)10(Fe,Cu,Zn)2(Sb,As)4S13 Cu12 (Sb, Bi)4 S13 (Cu,Ag)10(Cu,Zn)2 As,Sb)4(Se,S)13 (Cu,Hg)12 Sb4 S13 Cu12 (Te, Sb, As)4 S13 (Cs,Tl)12 (As, Sb)4 (Se, S)13 (Cu, Hg)12 Sb4 (Se, S)13

Cu 22 –53 % Cu 22 –53 % Ag 3 –20 % Bi 13 % Hg

6 -17 %

La tetraedrita* es la más abundante, en menor cantidad se encuentra la tenantita. Forman una extensa solución sólida, es difícil determinar cada una de las especies y el término cobre gris es una denominación genérica para denominar a minerales de esta familia. La denominación se debe a que los minerales bien cristalizados se presentan en tetraedros. La estructura es derivada de la red de la esfalerita, 8 celdas.

Pacococha District, Huarochiri Prov., Lima Depto, Peru Julcani, Angaraes Prov., Huancavelica Dept.,

Sample size: 5 x 9.3 x 3.6 cm

Peru Sample size: 2 x 1.5 x 1.2 cm

Propiedades físicas:  Hábito: los cristales presenta tetraedros característicos, frecuentemente masivo, granular o compacto. Maclas de penetración (111) formadas por dos tetraedros.  Color: gris apagado a gris brillante con tonalidad verdosa, hasta negro de hierro en las variedades ricas en Fe  Color de la raya: negra grisáceo (extremo tetraedrita) a pardo rojizo (extremo tenantita)  Clivaje: no tiene  Fractura: irregular a concoidea  Dureza: 3 a 4  Peso específico: 4.4 a 5.4; p.e. tenantita < p.e. tetraedrita  Brillo: metálico a graso  Otras propiedades: Frágil. Blando. Diagnóstico: Se puede confundir con calcosita masiva, es decir cuando el cobre gris está masivo, ya que puede aparecer junto a la calcosita. Se le distingue por que la raya del cobre gris no es brillante, mientras que la de la calcosita si lo es. Puede aparecer junto con enargita y pueden tener propiedades semejantes, (raya negra, la misma dureza) pero se les distingue porque la enargita presenta clivaje mientras que el cobre gris no tiene clivaje. Se busca el cobre gris con alto contenido de Ag, por ser más rentable. El cobre gris debe tener aspecto graso, aceitoso, untuoso, como petróleo cristalizado, un poco mate apagado, éstos son muy ricos en Ag. Si el cobre gris es de color gris oscuro, su ley de Cu es baja y predomina el Fe. Ocurrencia: Ocurre esencialmente en yacimientos hidrotermales (vetas) acompañado de calcopirita, pirita, galena, esfalerita, bornita. No esta ligada a las partes altas de las vetas. La variación química permite que pueda permanecer a diversas profundidades. Yacimientos tipo estratoligados (capas intercaladas en rocas sedimentarias o volcánicas). - En la galena, cuando hay alto porcentaje de plata, es que existe la asociación de cobre gris. - Se deduce la predominancia de As o Sb y luego se ve que posibilidad de encontrar Ag existe. El Perú es un importante productor de Ag, junto a Canadá y EEUU, debido a la abundancia de cobre gris. Empleo: Cobre gris mena de Ag, importante portador de Ag. La tetraedrita es el mineral más corriente del grupo, la tenantita es menos frecuente.

Small crystals of quartz to 1.0 cm on large crystal of Tetrahedrite with quartz; Casapalca, Peru shiny tetrahedite to 2.5 cm; Casapalca, Peru; Sample Sample size: 5 x 4 x 4 cm size: 8.5 x 6.4 x 2.2 cm

Origin: Julcani, Angaraes Prov., Huancavelica Dept., Peru Sample size: 2 x 1.5 x 1.2 cm

Origin: Casapalca Mine, Lima Province, Peru Ex. Ed Ruggiero collection Sample size: 4.4 x 3.4 x 2.6 cm

TETRAEDRITA: Cobre gris antimonial TENNANTITA: Cobre gris arsenical Las sulfosales son un subgrupo de la clase Sulfuros, en el cual uno de los metales es del Grupo V tal como As, Sb o Bi. Relativamente pocos metales se combinan como el componente metálico en las sulfosales, usualmente es el Pb, Cu o Ag, y menos frecuentemente Zn, Hg o un

metal de transición. La separación de las sulfosales de los sulfuros esta basada en conceptos químicos antiguos y es algo artificial. Muchas sulfosales estan estrechamente relacionadas a los sulfuros. Una separación moderna se basa en las características cristaloquímicas. El metal del grupo V en las estructuras de las sulfosales tiene 3 S vecinos, los cuales junto con el metal forman una pirámide trigonal o alternativamente un arreglo piramidal de base cuadrada. En los sulfuros la coordinación es extremadamente variable. Coordinación regular y simétrica tetraédrica o octaédrica ocurre en muchos sulfuros simples. En sulfuros más complejos, se ha encontrado una extrema distorsión del poliedro de coordinación.  Un criterio es que las estructuras cristalinas de las sulfosales son muy complicadas (complejas) y desconocidas.  Son una mezcla de estructuras de estamicta y sulfuros. Mayor complejidad de la estructura.  Las más importantes son los de Ag, Pb y Pb-Sn.  En los sulfuros el semi metal desempeña el papel del anión, en las sulfosales el semi metal trabaja como un catión, enlazando al S. SULFOSALES DE PLATA PLATAS ROJAS: conocidas también como Rosicler, son minerales isoestructurales, con cristales, propiedades físicas, yacimientos similares, por ello la descripción es común para ambas. Pero forman solución sólida muy pequeña. PIRARGIRITA: Ag3 Sb S3, trigonal, es más común que la proustita Es dimorfo con la pirostilpnita Ag3 Sb S3, monoclínico Composición química: Ag = 65.4 %, As = 15.2 %, S = 19.4 %

Reyes Mine, Guanajuato, Mexico Ex. DeVito collection Sample size: 1.5 x 1.5 x 0.5 cm

Andreasberg, Harz Mts., Germany Ex. M. Dodge collection Sample size: 2.2 x 1.5 x 1.2 cm

Proustite in nickeline Origin: Little Keeley Mine, South Lorrain Township, Cobalt-Gowganda region, Timiskaming District, Ontario, Canada Ex. Grace Dearborn, Phil Scalisi collections sample size: 11 x 6.5 x 6.5 cm

Origin: Uchuccachua mine, Oyon Province, Lima Department, Peru Sample size: 4.3 x 3 x 2.5 cm

Origin: Uchuccachua mine, Oyon Province, Lima Department, Peru Sample size: 1.5 x 2 x 2.7 cm

Propiedades físicas:  Hábito: cristales pequeños, como máximo de 1 a 2 cm, los cristales son alargados, prismáticos o columnares, a veces escalenoédricos Las superficies están estriadas. Generalmente como inclusiones en otros minerales. Los agregados en forma de granos impregnados, a veces en masas compactas.  Color: rojo oscuro grisáceo a gris rojizo (parecido al del cinabrio)  Color de la raya: rojo oscura (roja más viva es la raya de la proustita)  Clivaje: bueno según (1011), observable en granos grandes  Fractura: irregular  Dureza: 2 a 2.5  Peso específico: 5.77 a 5.96  Brillo: adamantino a submetálico  Otras propiedades: frágil Diagnóstico: No se puede distinguir pirargirita de proustita. Se puede confundir con el cinabrio, cuprita y zincita (ZnO). Se distingue del cinabrio por su conducta al soplete, el cinabrio se volatiza totalmente. La cuprita es distinguible por sus cristales octaédricos, y la paragenesis con minerales de Cu de la zona de oxidación. La zincita posee una raya amarilla naranja y una dureza más elevada (4 a 4.5). Ocurrencia: Típicamente de ambientes hidrotermales con menas de Pb, Zn y Ag. Se forman a bajas temperaturas por lo que puede formarse como un mineral hipógenos (de procesos ascendentes) o supergenos (de procesos descendentes). En yacimientos hidrotermales de baja temperatura (en las partes altas de las vetas), son de poca profundidad. Las ocurrencias hipógenas son las de mayores leyes. Acompañado de plata nativa, sulfosales de plomo, argentita, estefanita – esmaltita, galena, niquelita, marcasita, baritina, siderita, cuarzo. En el Perú se ha encontrado en Casapalca, Morococha, Yauricocha, Milpo. Empleo: Mena de plata

Lustrous, blood-red prisms of pyrargyrite 425 level, San Guillermo Vein, San Luis Shaft, Phoana to 4 mm with bladed barite in a matrix of Mine, Fresnillo, Zacatecas, Mexico massive stephanite and quartz. Sample size: 3 x 2 x 1.4 cm San Genaro Mine, Huancavelica Dept., Peru; Sample size: 4.4 x 4.1 x 3.2 cm

PROUSTITA: Ag3 As S3, trigonal Es dimorfo con la xantoconita Ag3 As S3, monoclínico Composición química: Ag = 65 % Propiedades físicas:  Hábito: cristales pequeños, como máximo de 1 a 2 cm, los cristales son alargados, prismáticos o columnares. Las superficies están estriadas. Generalmente como inclusiones en otros minerales.  Color: rojo escarlata a bermellón, gris rojizo  Color de la raya: rojo escarlata a bermellón  Clivaje: bueno según (1011)  Fractura: irregular  Dureza: 2.5  Peso específico: 5.57 a 5.64  Brillo: adamantino a submetálico  Otras propiedades: frágil. Diagnóstico: Se puede confundir con el cinabrio. Ocurrencia:

Puede ser un mineral hipógenos (de procesos ascendentes) o supérgenos (de procesos descendentes). En yacimientos hidrotermales de baja temperatura (en las partes altas de las vetas), son de poca profundidad. Las ocurrencias hipógenas son las de mayores leyes. Acompañado de plata nativa, sulfosales de plomo, argentita, estefanita – esmaltita, galena, niquelita, marcasita, baritina, siderita, cuarzo. Empleo: Mena de plata

Uchuchaccua Mine, Oyon Province, Lima Origin: Marienberg, Saxony, Germany Dept, Peru Ex. M. Dodge collection Sample size: 1.6 x 1.5 x 1.5 cm Sample size: 2.7 x 1.9 x 1.6 cm

Uchucchacua Mine, Oyon Province, Lima Imiter Mine, Morocco Dept., Peru, South America Sample size: 4.4 x 2.8 x 2.1 cm

Sample size: 2.1 x 2 x 1.2 cm PLATAS GRISES: Composición química: Ag = 62.1 – 74.9 %, Cu = 3 –10 % PEARCEITA: (Ag,Cu)16 As2 S11, monoclínico

Star West Mine, Butte, Silver Bow County, Montana, U.S.A. Sample size: 1.5 x 1 x .8 cm

Mina de Rayas, Guanajuato, Mexico Ex. Kidwell collection Sample size: 1.5 x 1 x 1 cm

POLIBASITA: (Ag,Cu)16 Sb2 S11, monoclínico Propiedades físicas:  Hábito: raro ver cristales, si los hay se observan cristales tabulares o prismáticos de aspecto seudo hexagonal, caras pinacoidales, frecuentemente masivo. Cristales con bordes biselados, como inclusiones en galena, cobres grises.  Color: negro de hierro, negro con tinte rojizo (pbs), en astillas muy delgadas es rojo cereza.  Color de la raya: negra con débil matiz rojizo  Clivaje: imperfecto (001)  Fractura: irregular  Dureza: 2 a 3  Peso específico: 6.27 a 6.33  Brillo: metálico  Otras propiedades: Blando a frágil. Atacado por HCl. Bajo punto de fusión, queda botón de Ag, no ocurre lo mismo con el cinabrio. Diagnóstico: No se pueden diferenciar a simple vista.  En muchos casos no se puede distinguir ninguna de los sulfosales de Ag, en este caso se le llama “sulfosales de plata”.

Ocurrencia: En filones hidrotermales de baja temperatura, acompañado de estefanita, pirargirita, proustita, argentita, tenantita, tetraedrita, siderita, calcita, baritina. Su ocurrencia puede ser de origen hipógenos (ascendentes) formándose en las partes altas de las vetas y también puede ser de origen supérgenos (descendentes) Empleo: Mena de plata

Polybasite (twin) with quartz and pyrite Arizpe, Sonora, Mexico Microscopic image, 10.0 x

This specimen of quartz has numerous crystals of lustrous polybasite. San Juan de las Raya Mine, Guanajuato, Mexico Sample size: 2.2 x 1.5 x 1.2 cm

SULFOSALES DE PLOMO Se puede seguir subdividiendo en: Sulfosales de Pb – Cu (se han encontrado 28 minerales) Bournonita CuPbSbS3 (Orto) Pb = 42%, Cu = 13%, Sb = 25% Seligmanita PbCuAsS3 (Orto) Pb = 47%, Cu = 14%, As = 17% Aikinita CuPbBiS3 (Orto) Sulfosales de Ag – Pb (se han encontrado 6 minerales) Andorita AgPbSb3S6 (orto) Sulfosales de Pb con As (se han encontrado 16 minerales) Jordanita Pb14(As,Sb)6S23 (Mon) Pb = 69%, Sb = 8%, As = 5% Geocronita Pb14(Sb,As)6S23 (Mon) Gratonita* Pb9As4S15 (Trig) Pb = 71%, As = 12% * Descubierta en el Perú. Sulfosales de Pb con Sb (se han encontrado 16 minerales) Zinkenita Pb9Sb22S42 (hex) Boulangerita Pb5Sb4S11 (Mon) Pb = 56%, Sb = 26% Uchucchacuita Ag MnPb4Sb5S12 (ort)

Jamesonita Pb4FeSb6S14 Benavidesita (Mn,Fe)Pb4Sb6S14 Parajamesonita FePb4Sb6S14

(Mon) (Mon) (Orto)

Pb = 40%, Fe = 10%, Sb = 30%

Sulfosales de Pb con Bi (se han encontrado 33 minerales) Galenobismutita PbBi2S4 (Orto) En las sulfosales de plomo se paga por Pb, pero se castiga por As. Algunas sulfosales de plomo se encuentran cristalizadas. La mayor parte son masivas, parecido en color a la galena. Cuando están como inclusiones dentro de galena, se les confunden con ella. Las estructuras están en función del As o Sb. Si predomina el antimonio, la celda es una mezcla de la estructura de la estibina y galena Si predomina el arsenico, la celda es una mezcla de la estructura de la halita y/o galena. Propiedades físicas:  Hábito: Si son monoclínicos son cristales aciculares bien cristalizados. Si son ortorrómbicos son cristales prismáticos bien cristalizados, con maclas de individuos compenetrados.“ maclas en piñón” o en “rueda”, por ejemplo la bournonita.  Color: gris de plomo azulino, gris acero  Color de la raya: gris, gris pardusca  Clivaje: bueno (100), imperfecto (010)  Fractura: subconcoidea a irregular  Dureza: 2.5 a 3  Peso específico: 5.7 a 6.2  Brillo: metálico  Otras propiedades: Soluble en HCl.

Ocurrencia: En yacimientos hidrotermales en las partes altas, cuando se profundiza desaparecen las sulfosales de plomo y aparecen los sulfuros de plomo. Son minerales abundantes en el Perú. BOURNONITA CuPbSbS3, Ortorrómbico 2/m 2/m 2/m Forma serie con la seligmanita CuPbAsS3 Composición química: Pb = 42%, Cu = 13%, Sb = 24.9%, S = 19.7

Bournonita: PbCuSbS3 - 12x11x5 cm. Perú Propiedades físicas:  Hábito: raro verla bien cristalizada y cuando se presentan son cristales prismáticos cortos. Maclas en “rueda dentada” o “piñon” según (). Los agregados pueden ser masivos y también pueden presentarse granular  Color: gris de acero a negro  Color de la raya: gris de acero a negro  Clivaje: no tiene  Fractura: irregular a concoidea  Dureza: 2.5 a 3  Peso específico: 5.8 a 5.9  Brillo: metálico  Otras propiedades: Diagnóstico: Se confunde con el cobre gris pero se le distingue por su menor dureza y mayor peso específico Ocurrencia: Ocurre en vetas hidrotermales poli metálicas, asociada a galena, calcopirita, esfalerita, pirita. Empleo: Mena de Cu y Pb, pero castigada por sus contenidos de As y Sb

Cluster of two intergrown, (but UNtwinned) bournonite crystals grown against the termination of a quartz crystal! Origin: Yaoganxian Mine, Hunan Province, China Sample size: 7 x 4 x 3 cm

Origin: Quirivilca, La Libertad, Peru Sample size: 2.5 x 2.5 x 2 cm

Origin:

Bournonite on quartz Origin: Aurora Mine, Cerro de Pasco Prov., Pasco Dept., Peru Sample size: 1.8 x 1 cm

Several flattened, untwinned bournonite crystals to 2 cm across are perched on matrix with a brown siderite crystal Origin: Vibras Vein, Machacamarca Mine, near Cotavi, Potosi Dept, Bolivia Sample size3.75 x 3 x 2.5 cm

GEOCRONITA Pb14(Sb,As)6S23, monoclínico

Composición química: Pb = Cu = Sb = %, S = Propiedades físicas:  Hábito: raro verla cristalizada. Los agregados se presentan masivos y también granular  Color: gris de plomo  Color de la raya: negra  Clivaje: no tiene  Fractura: irregular a concoidea  Dureza: 2 a 3  Peso específico: 6.4  Brillo: metálico bajo  Otras propiedades:. Ocurrencia: Ocurre en vetas hidrotermales acompañada de calcita. Origin:

Origin: Pollone mine, Valdicastello Carducci, Pietrasanta, Apuan Alps, Lucca Province, Tuscany, Italy Sample size: 2.7 x 2.4 x 1.3 cm BOULANGERITA Pb5Sb4S1, Monoclínico Composición química: Pb = 56%, Sb = 26%, S = 18.9% Propiedades físicas:  Hábito: cristales prismáticos delgados, estriados y flexibles, casi siempre se presenta en agregados aciculares, microgranulares o de fibras enmarañadas.  Color: gris de plomo hasta negro de hierro  Color de la raya: negra grisácea con matiz parduzco  Clivaje: mediano

    

Fractura: irregular Dureza: 2.5 a 3 Peso específico: 5.8 a 6.2 Brillo: metálico Otras propiedades:

Diagnóstico: Muy característico por sus agregados fibrosos y el matiz parduzco de la raya Ocurrencia: Ocurre en vetas hidrotermales de menas de Pb – Zn junto a otras sulfosaales de Pb y Cu, junto con galena, esfalerita, pirita. Empleo: Mena de Pb, si hay en suficiente cantidad. Origin:

Boulangerite on rhodochrosite Origin: Pinnacles Mine, Broken Hill, New South Wales, Australia Sample size: 4.3 x 4.3 x 2.3 cm

Origin: Madoc, Ontario, Canada Owner: Lou Perloff Microscopic image

Origin:

Boulangerite with arsenopyrite, pyrite and quartz Origin: Noche Buena Mine, Zacatecas, Mexico Ex. Ed Ruggiero collection Sample size: 12.2 x 7.0 x 5.4 cm JAMENSONITA Pb4FeSb6S14,

Boulangerite with sphalerite Origin: Trepèa, Kosovska Mitrovica, Kosovo, Yugoslavia, Albania Ex. Westenberger collection Sample size: 9 x 6 x 3 cm

Monoclínico 2/m

Composición química: Pb = 40%, Fe = 10%, Sb = 30%, Propiedades físicas:  Hábito: comúnmente en cristales prismáticos aciculares o en formas capilares (llamada por eso plumosita), los cristales son finos como agujas o cabellos. También masivo.  Color: gris de plomo hasta negro de hierro  Color de la raya: negra

Clivaje: mediano Fractura: irregular Dureza: 2.5 a 3 Peso específico: 5.5 a 6 Brillo: metálico Otras propiedades: Diagnóstico: Muy característico por sus agregados fibrosos, se distingue de la estibina porque no tiene buen clivaje Para distinguirla de las demás sulfosales de Pb que se presentan en forma acicular (zinkenita, boulangerita, meneginita) es necesario análisis químicos y Rx, Ocurrencia: Ocurre en vetas hidrotermales de menas de Pb – Zn junto a otras sulfosales de Pb, asociada a cuarzo, galena, esfalerita      

Empleo: Mena menor de Pb, si hay en suficiente cantidad.

This specimen of rhodochrosite is almost completely covered in hair-like crystals of jamesonite. Origin: Trepca, Kosovska Mitrovica, Kosovo, Serbia Sample size: 8 x 6 x 3.5 cm

Ex. Marty Lewadny collection Origin: Zacatecas, Mexico Sample size: 10.4 x 5.5 x 3.6 cm (top),

Jamesonite with pyrite Origin: Sombrerete, Mun. de Sombrerete, Origin: Noche Buena Mine, Zacatecas, Mexico Zacatecas, Mexico Sample size: 7.8 x 5.7 x 3.6 cm Ex. Scott Williams collection Sample size: 6.5 x 4.1 x 2.7 cm GRATONITA Pb9As4S15, Trigonal, 32 Pb = 71%, As = 12% Composición química: Pb = 40%, Fe = 10%, Sb = 30%, Propiedades físicas:  Hábito: cristales prismáticos, casi siempre se presenta como granos finos y dispersos recubriendo masas de sulfuros.  Color: gris de plomo oscuro con débil tono pardo violeta  Color de la raya: negra  Clivaje: mediano  Fractura: irregular  Dureza: 2.5  Peso específico: 6.22  Brillo: metálico  Otras propiedades: soluble en HNO3, y al agregarle IK se reconoce al catión Pb Ocurrencia: Ocurre en vetas hidrotermales, no es muy abundante. En Cerro de Pasco junto con marcasita, pirita, cuarzo y esfalerita.

Origin:

Origin: Excelsior mine, Cerro de Pasco, Peru Sample size: , 5 x 2 x 3 cm

Origin: Excelsior Mine, Cerro de Pasco , Peru (type locality) Sample size: 2 x 1.7 x 1.7 cm

Origin: Excelsior Mine, Cerro de Pasco, Alcides Carrión Province, Pasco Department, Peru Sample size: 4.1 x 2.2 x 3.2 cm

Origin: Cerro de Pasco, Pasco Dept., Peru (type locality) Ex. Fred Pough collection Sample size: 2.5 x 1.8 x 1.5 cm

CLASE IV: OXIDOS E HIDROXIDOS Los óxidos comprenden aquellos compuestos en que el O-2 o el anión oxhidrilo (OH) -2 esta combinado con uno o mas metales. Se clasifican en óxidos anhidros y en óxidos hidratados (hidróxidos). El O forma compuesto con cerca de 40 elementos. La masa fundamental de óxidos e hidróxidos se encuentra en las capas superiores de la corteza terrestre, en el límite con la atmósfera que contiene oxigeno libre. La profundidad de la penetración del oxigeno libre en la corteza terrestre se ve controlada en la mayoría de los casos por el nivel de aguas subterráneas. La masa principal de hidróxidos se forma en las zonas de oxidación de los yacimientos minerales y en general en la corteza de meteorización de las rocas. Debido a que la mayoría de ellos son muy pocos solubles en el agua, pueden dar disoluciones muy sobresaturadas como consecuencia de procesos de oxidación muy intensos. Es natural por lo tanto que se observen comúnmente en forma de masas criptocristalinas y coloidales. Nota CRIPTOCRISTALINO, sustancias que solo al microscopio se ve que son cristalinas, a simple vista parecen amorfas. COLOIDAL, sustancias amorfos que no tienen estructura cristalina

También se forman óxidos por vía endógena (magmáticos, neumatolíticos e hidrotermales: cuarzo, rutilo, casiterita, corindón, hematita, espínelas) Las características generales de los óxidos son:  Estructuras cristalinas con enlaces característicos iónicos  Gran dureza  Elevada estabilidad química  Alto punto de fusión  Baja solubilidad  Color y transparencia variados Las características generales de los hidróxidos son:  Dureza más baja que los oxidos (promedio de 3 a 4)  Peso específico de los óxidos mayor que la e los hidróxidos  Brillos semi metálicos  Color y transparencia variados Los óxidos anhidros a revisar son:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Hielo H2O Cuprita Tenorita Minio Corindón Hematita Ilmenita Grupo de la espinela

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Espinela Magnetita Cromita Rutilo Casiterita Uraninita Ferrotantalita Ferrocolumbita

HIELO: H2O, hexagonal Estructura semejante al de la wurzita

Cristales de hielo (fuente: wikipedia)

Dendrytic ice crystals imaged with a scanning electron microscope. The colors are computer generated. (fuente: wikipedia)

Composición química: H = 11.2 % 0 = 88.8% Propiedades físicas:  Hábito: Los cristales pueden ser dendríticos, de aspecto masivo, o como copos de nieve, láminas hexagonales, columnares  Color: incoloro con algunas coloraciones azulinas  Color de la raya: blanca  Clivaje: no tiene  Fractura: irregular

   

Dureza: 1.5 Peso específico: menor a 1 (función de la T°) Brillo: vítreo Otras propiedades: frágil.

Ocurrencia: Se deposita a más de 4900 de altitud, el nivel del hielo está retrocediendo. Produce rayaduras sobre las rocas, reventándolas muchas veces. Factor importante en la meteorización. Empleo: El hielo bajo forma de agua desempeña un enorme papel en los procesos químicos que se producen en la corteza terrestre, las reacciones químicas se producen principalmente en las disoluciones acuosas. Es un importante agente que activa la desintegración, descomposición, transporte y formación de minerales. CUPRITA: Cu2O, cúbico 4 3 m Estructura semejante a la de la halita Composición química: Cu = 88 %, O = 12 %, con impurezas de V, Fe, S, con impurezas mecánicas de Cu nativo

Cuprita: Cu+2O - 15x15 cristales de 1 cm Propiedades físicas:  Hábito: frecuente ver cristales octaédricos, menos frecuente cúbicos, son cristales pequeños, también masas de grano fino o compacto. A veces se observan cristales capilares o aciculares. Masivo, terroso, pulverulento, mezclado con otros minerales tales como óxidos de Fe, arcillas, se observan como masas pulverulentas mas o menos rojizas.  Color: rojo cochinilla a rojo teja, van acompañadas casi siempre de tonalidades verdes, que son otros minerales de Cu.  Color de la raya: pardo rojiza o rojo con tonalidad marrón, recubierta de una pátina entre negra y verde.  Clivaje: perfecto según (111)  Fractura: irregular  Dureza: 3.5 a 4  Peso específico:5.85 a 6.15

 

Brillo: adamantino o semi metálico,. Los agregados masivos son mate. Otras propiedades: Frágil. Soluble en NH3 con color azul intenso. Soluble en ácidos. Solución nítrica: verde esmeralda con gran efervescencia al principio y azul claro después. Solución clorhídrica: incolora. Disuelto el mineral con poca cantidad de HCl y añadiendo H 2O, se va a formar un precipitado blanco, granular de CuCl2 (catión cuproso). Traslúcido a opaco. en fragmentos delgados el mineral es translúcido

Variedades:  Calcotriquita, variedad capilar de color rojo carmín con aspecto aterciopelado en conjunto, cristales aciculares.  Ciguelina, variedad terrosa y pulverulenta, mezclada con oligisto, limonitas, malaquita, arcillas. Diagnóstico: Se le distingue de otros minerales rojos, por sus cristales y asociación con limonitas, Cu nativo y

minerales verdes. Ocurrencia: Es un mineral típico de la zona de oxidación (parte superior). Está restringido a zonas superficiales no profundiza mucho. Algunas veces se encuentra en grandes masas (ahora ya no existe). Es frecuente que esté asociado a arcillas, limonitas, hematita, cobre nativo, malaquita, azurita y crisocola Empleo: Sirve como indicador de una probable mineralización debajo de donde se encuentra la cuprita. Los óxidos de cobre no son tan abundantes como los sulfuros, por lo que no son mena de cobre

Variety chalcotrichite; needles Origin: Tywardreath, Cornwall, Great Britain Picture height: 5 mm

Cuprite with malachite and dolomite Origin: Tsumeb, Namibia Sample size: 2.5 x 3.5 x 2 cm

Origin: Ray mine, Ray, Pinal Co., Arizona, U.S.A. Owner: Lou Perloff Microscopic image

Origin: Bisbee, Cochise County, Arizona, U.S.A. ex. Albert Petereit (sold circa 1909-1915), Gage, Robert Linck Collections Sample size: 6.5 x 5 x 5 cm

Origin: Morenci, Greenlee Co., Utah, United States Ex. DeVito collection Sample size: 3 x 2 x 2 cm

Origin: Bisbee, Cochise Co., Arizona, United States Sample size: 7 x 5 x 5 cm

TENORITA: CuO, monoclínico Red tipo halita deformado

Tenorite covering copper Origin: South Lake Mine, Ontonagon Co., Michigan, U.S.A. Sample size: 6.0 x 4.3 x 2.3 cm

Tenorite coated copper crystals Origin: Adventure Mine, Ontonagon Co., Michigan, U.S.A. Sample size: 5.2 x 4.0 x 3.5 cm

Composición química: Cu = 80 %, O = 20% Propiedades físicas:  Hábito: difícilmente cristalizado, si se encuentran cristales se observan cristales tabulares, seudo hexagonales. Generalmente en agregados masivos, en escamas delgadas o terrosas. En costras con estructura concéntrica. Cristales sólo en los volcanes como producto de sublimación. Macla según (011).  Color: negro grisáceo  Color de la raya: negra grisácea  Clivaje: no tiene  Fractura: irregular  Dureza: 3.5 a 4  Peso específico: 5.8 a 6.4  Brillo: semi metálico, en agregados terrosos el brillo es mate  Otras propiedades: Frágil. Flexible y elástico en capas delgadas. Infusible sobre el carbón. Fácilmente soluble en HCl y HNO3 diluidos. Es un mineral opaco. Ocurrencia: En las zonas de oxidación de los yacimientos de sulfuros de cobre, asociado a cuprita, limonitas, crisocola, malaquita, hidróxidos de manganeso.

MINIO: Pb3O4, tetragonal Composición química: Pb = 80 %, O = 20% Es un mineral escaso, ya que rara vez el plomo se le encuentra bajo la forma de óxido.

Bright red powdery coatings. Origin: Wickenburg, Maricopa Co., Arizona, United States Sample size: 2 x 2 x 1.5 cm Propiedades físicas:  Hábito: difícilmente cristalizado. Ocurre como películas muy delgadas, en escamas.  Color: rojo escarlata con tono ligeramente naranja  Color de la raya: roja  Fractura: irregular  Dureza:  Peso específico:  Brillo:  Otras propiedades: Cuando se calienta en tubo cerrado se vuelve casi negro, al enfriarse recupera su color. Ocurrencia: Ocurre en las zonas de oxidación de los yacimientos de sulfuros primarios. GRUPO DE LA HEMATITA Óxidos trigonales de fórmula general R2O3 donde: R = Al+3, Cr+3, Fe+3, V+3 Corindón Escolaita

Al2O3 Cr2O3

Hematita Karelianita

Fe2O3 V2O3

CORINDON: Al2O3, trigonal, 3 2 m La estructura son de dos romboedros superpuestos en cuyos vértices se sitúa el Al. Composición química: Al = 52.9 %, O = 47.1 %, además presenta mezclas insignificantes de Cr, Fe, Te, Mn, que son las que le dan color. Así, el Cr le da el color rojo, el Fe+3 le da color marrón, el Fe =3 = Mn le da color rosa. Propiedades físicas:  Hábito: Mineral idiomórfico, con cristales bien desarrollados verticalmente con formas prismáticas, columnares, forma de barril o tonel. Muchas veces las caras con fuerte estriaciones horizontales. Los agregados son masas granulares o irregulares, diseminado, masivo, algunas veces mostrando una separación casi rectangular (partición). Macla según (10 1 1) con estrías en la base.  Color: variedad de colores desde incoloro a diversas coloraciones. Frecuentes intensidades zonales, azul, rojo, negro  Color de la raya: blanca  Clivaje: no tiene, pero con separación o partición perfecta (0001) ú horizontal  Fractura: irregular, astillosa y concoidea  Dureza: 9  Peso específico: 3.95 a 4.10  Brillo vítreo, adamantino, perlado  Otras propiedades: Frágil. El corindón compacto es muy resistente. Punto de fusión 2040°C. Las variedades teñidas cambian de color al ser calentadas, pero recuperan su color al enfriarse. Infusible al calor e inatacable por los ácidos. Transparente a opaco Variedades: Corindón noble, transparente, son gemas muy apreciadas Corindón común, con poca o sin ninguna transparencia, de color gris plomizo, puede ser translúcido u opaco.  Rubí, variedad noble de color rojo por cantidades ínfimas de Cr  Zafiro , variedad noble de color azul por impurezas de Ti  Leucozafiro, de color blanquecino o incoloro, transparente  También amarillo, violeta, verde; depende del lugar.  Esmeril, variedad opaca, granular, de color gris oscuro debido a impurezas de Fe. “Efecto alejandrítico”: piedra preciosa conocida como alejandrita, que tiene como característica peculiar que al incidirle la luz solar se aprecia de color azul y verde, y cuando le llega luz artificial se observa un color rojo. Las variedades nobles presentan ASTERISMO debido a inclusiones aciculares orientadas de rutilo o de sustancias coloides, depositadas en diminutos canales capilares. El centro de la estrella coincide con el eje C. Diagnóstico: Se le reconoce por la forma de los cristales, el estriado de las caras y su gran dureza. Ocurrencia: Como cristales dispersos de pequeño tamaño en rocas plutónicas de composición rica en alúmina (Al2O3), pobres en sílice. También en algunas pegmatitas, donde los cristales alcanzan tamaños considerables.

En metamorfismo de contacto y regional como mineral accesorio. En calizas y dolomías metamórficas. En esquistos cristalinos. En granitos, sienitas, basaltos, etc. Por ser muy estable químicamente, aparece con frecuencia en placeres de piedras preciosas. Empleo: Tiene aplicación industrial debido a su alta dureza. Es usado en todas sus variedades, se usa como abrasivos y las variadas nobles son gemas muy apreciadas. El material sintético esta desplazando al natural tanto en joyería como en la industria de los abrasivos.

Sapphire Origin: Zoutpansberg, Limpopo Province, South Africa Origin: Galbkka, near Vallivaya, Uva Province, Sri Ex. Hauck collection Lanka Sample size: 5.2 x 4.5 x 4.1 cm Sample size: 21 x 18 x 45 mm

Sapphire Origin: near Betroka, Madagascar Sample size: 4.5 x 3.5 x 3 cm

Ruby Origin: Franklin, Sussex County, New Jersey, U.S.A. Ex. M. Dodge collection Sample size: 1.7 x 1.3 x 1.1 cm

Ruby Origin: Mysore, India Sample size: 15 x 13 x 10 mm

El cambio de color no es un fenómeno exclusivo de la alejandrita; sin embargo, los extremos a los que llega el cambio de color en esta piedra preciosa sobrepasan a todas las demás piedras. Cuando la alejandrita se observa a la luz del día o luz fluorescente, su color oscila entre verde medio y azulado; sin embargo, cuando se la observa bajo luz incandescente, su color es rojo violáceo. La alejandrita es bastante resistente. Su dureza sólo la superan las piedras preciosas de corindón, como los rubíes, zafiros y claro está los diamantes.

HEMATITA: Fe2O3, trigonal α Fe2O3, 3 2 m Dimorfo con la maghematita (- Fe2O3) Composición química: Fe = 70 %, O = 30 %, a veces Ti y Mg como solución sólida, alúmina y sílice como impurezas mecánicas. Propiedades físicas:  Hábito: Con frecuencia se le encuentra cristalizada, observándose cristales tabulares de espesores variables, como tabletas gruesas o muy delgadas. Si las tabletas son muy delgados los agregados son hojosos o escamosos. Muestra con frecuencia marcas triangulares, debido a las maclas polisintéticas. Si es una hematita supergena se la observa como masas criptocristalinas compactas, reniformes, estalactíticos (colores rojos), terrosos (ocres rojos). Maclas polisintéticas (10 1 1)  Color: negro de hierro a gris de acero en cristales, rojo parduzco cuando esta terroso, rojo intenso.  Color de la raya: pardo rojizo en cristales a rojo parduzco cuando esta terroso  Clivaje: no tiene, pero presenta separación o partición perfecta según (0001)  Fractura: irregular  Dureza: 5.5 a 6.5 (cuando esta terrosa es 1)  Peso específico: 4.9 a 5.3  Brillo metálico en cristales, mate cuando esta terroso  Otras propiedades: Frágil. Lentamente soluble en HCl concentrado o en otros ácidos. Traslúcido a opaco, no es magnética (calentándolo se vuelve magnética).

Especularita: Fe2O - 10x12 cm

Oligisto micáceo

Rosette of hematite platelets Origin: Kriegalptal, Binn, Switzerland Picture height: 8 mm Sample owner: W.J. Lustenhouwer

Origin: Egremont, Cubria, England Sample size: 11 x 7.5 x 3.5 cm

Origin: Elba Island, Livorno Province, Tuscany, Italy Sample size: 3.0 x 2.5 x 1.4 cm

Scalenohedral hematite crystal Origin: Arzanah Island, off Abu Dhabi, United Arab Emirates (also found often labeled as from Hormuz Island, Iran)

Ex. M. Dodge collection Sample size: 2 x 0.5 x 0.5 cm Variedades:  Especularita, tabletas gruesas negro brillante.  Oligisto micáceo, tabletas muy delgadas, como escamas, conjunto de micas de color gris, de brillo metálico  Ocre rojo, agregados terrosos, pulverulentos, de brillo mate  Hematita ordinaria, es compacta, botroidal, reniforme de color negro  Martita, hematita octaédrica por seudomorfismo de magnetita Diagnóstico: Se la reconoce por el color de la raya, la dureza y cuando sea el caso por los agregados laminares de la variedad oligisto. También a de tomarse en cuenta la ausencia de magnetismo. Se va a confundir por el color del mineral y color de la raya con la cuprita, cinabrio y platas rojas.  Para diferenciarlo del cinabrio: se asume que la hematita es mucho más abundante que el cinabrio, el cinabrio es insoluble en los ácidos comunes mientras que la hematita es soluble.  Para diferenciarlo de las platas rojas: la mayor dureza de la hematita, y al solubilizarse las platas rojas emiten H2S (olor a huevos podridos).  Para diferenciarlo de la cuprita: ambos minerales pueden encontrarse juntos, pero si hay cuprita también se van a observar presencia de minerales verdes (carbonatos, sulfatos y silicatos de Cu: malaquita, antlerita – brocantita y crisocola). 

La hematita esta asociada a la ilmenita y magnetita a toda escala (macro y microscópica). La raya de la ilmenita es negra a roja, la ilmenita es más valiosa si está sola (pura) Los ambientes de ocurrencia de ilmenita y hematita son similares por lo que a veces quedan estrechamente unidas, por ello nos dan propiedades mixtas (raya, magnetismo).

En un proceso de oxidación mediante el cual la magnetita se transforma a hematita, en condiciones de escasez de oxigeno, manteniendo la forma de los cristales de magnetita. (por ejemplo octaedros); es decir la hematita es seudomorfo después de magnetita. A esta variedad se llama MARTITA. Esta conversión de magnetita a hematita también se da en la metalurgia con frecuencia. MARTITIZACION:

Ocurrencia: En cantidades poco importantes en rocas magmáticas como cristales aislados. En vetas hidrotermales mezclado con magnetita no es explotable económicamente, no es importante. En metamorfismo regional se dan formaciones extensas, en zonas de escudos (rocas pre paleozoicas). En yacimientos skarn. En las zonas de oxidación, primero se produce las limonitas y luego pasa a hematita, a veces mezclado con sílice cripto cristalina (jaspe). En “sombreros de hierro” o gossan. También en zonas volcánicas por sublimación. En el Perú: vetas hidrotermales (Ica), metamorfosis regional (Marcona) Empleo: Es importante mena de Fe. ILMENITA: Fe+2TiO3, trigonal Forma serie con Geikielita MgTiO3 trigonal Comparar con la pirofamita MnTiO3 trigonal La red es tipo corindón, los lugares de Al están ocupados por Fe +2 y Ti+4 alternativamente. Esta heterogeneidad reduce la simetría de la celda.

Composición química: Fe = 36.8 %, Ti = 31.6 %, O = 31.6 %. (Solución sólida de Mg y Mn). Propiedades físicas:  Hábito: Cristales tabulares gruesos, también romboédricos, a veces laminar. Agregados masivos, granulares, arenas o granos impregnados. Agregados compactos (mayormente). Macla (1011). La morfología es similar a la de hematita.  Color: negro de hierro a negro pardo  Color de la raya: negra grisácea, pardo rojiza castaño, la raya es más rojiza en las variedades que contienen hematita  Clivaje: no tiene  Fractura: irregular a subconcoidea  Dureza: 5 a 6  Peso específico: 4.7 a 5  Brillo: semi metálico  Otras propiedades: Frágil. A veces ligeramente magnético. El HCl, H 2SO4 y agua regia llegan ligeramente a descomponerlo dejando un residuo de ácido de Ti. Opaco.

Ilmenita: Fe2+TiO3 - 7x6x4 cm cristal de 3x2x2 cm Diagnóstico: Se distingue de la hematita por su raya y de la magnetita por carecer de fuerte magnetismo. Alteración: Se convierte en una masa blanquecina terrosa, de brillo mate, denominado “Leucoxeno” Ocurrencia: En rocas ígneas básicas (gabro, diabasa, piroxenita) como granos dispersos (no tiene importancia económica) asociada a magnetita. En pegmatitas asociada a feldespatos, biotita, ilmenorutilo. En placeres tiene importancia económica, forma parte de zonas oscuras, zonas pesadas, asociada a zircón, monacita, rutilo, magnetita. Puede originarse por alteración hidrotermal en cualquier tipo de yacimiento. También en gneiss y otras rocas metamórficas. Con frecuencia asociada a la hematita Empleo:

Es mena de Ti, no conviene que tenga hierro, ya que el hierro estorba o es contaminante. Los yacimientos en que se encuentran gran cantidad de hematita no son explotables porque es difícil separar uno del otro, debido a que ambos minerales están estrechamente relacionados.

Ilmenita en cuarzo Washington, Litchfield County, Connecticut, U.S.A., tamaño de la muestra 12 x 7 x 6 cm

Snarum, Norway Tamaño de la muestra: 18 x 10 x 14 mm

hm

il mt

400 µ

MAGNETITA: Fe+2 Fe+3 O4, cúbico Forma serie con Jacobsita y con Magnesioferrita Red tipo espinela. Composición química: Fe = 72.4 %, O = 27.6 %, mezclas isomorfas de Mg, Mn, Ni, Al, Zn, Cr, Ti, V Propiedades físicas:  Hábito: octaédrico, en cristales sueltos tanto octaedros como dodecaedros, también rombododecaedros. Los dodecaedros pueden presentar estrías paralelas a la arista con el octaedro. Normalmente masivo, granular o en grano fino. En arenas como granos sueltos. Seudomorfosis según hematita. Maclas según las ley de la espínela (111).  Color: negro de hierro  Color de la raya: negra  Clivaje: no tiene, pero presenta partición o separación octaédrica  Fractura: concoidea, irregular  Dureza: 5.5 a 6.5  Peso específico: 5 a 5.2  Brillo: metálico a semi metálico  Otras propiedades: Paramagnético (fuerte magnetismo). Frágil. Infusible. Soluble lentamente en HCl, la solución da las reacciones de Fe. Opaca. Puede actuar como un imán natural (piedra imán).

Magnetita: Fe2+Fe3+2O4 - 15x12 cm Diagnóstico: Probablemente se confunde por reemplazamiento de hematita e ilmenita, se le distingue fácilmente por el color y raya negra, su fuerte magnetismo y dureza 6. Ocurrencia: Es un mineral hipógeno. Se le encuentra en variados ambientes, en rocas ígneas ácidas y básicas como mineral accesorio (cristales dispersos); cuando la roca es ácida tiene poco Ti, cuando es básica el contenido de Ti es alto. En yacimientos de segregación magmática, (mineral de alta temperatura).

En metamorfismo regional y en metamorfismo de contacto (skarn) es abundante. Es constituyente común de las formaciones férricas del Precámbrico. En vetas hidrotermales no es económico. Ocurrencia universal en placeres (como arena negra pesada), en arenas de playa, en dunas. Existen yacimientos en escudos : Brasil, Venezuela. En el Perú al sur del Cuzco, Abancay, en Marcona (yacimiento skarn). Entre Ica- Arequipa (dunas). En las vetas hidrotermales no se le explota. El ambiente más importante ens el skarn. Empleo: Importante mena de hierro junto a la hematita, tiene mayor contenido de hierro que la hematita.

Magnetite octahedrons on albite Origin: Hinter-Kohlergraben, Binntal, Switzerland Picture height: 18 mm Sample owner: J.W. Lusternhouwer

Large, well-formed magnetite crystals to 2.5cm associated with 6 cm frosted quartz crystals and unusual yellow calcite crystals to 2cm. Origin: Dashkesan, Azerbaijan Tamaño de la muestra 11 x 7 x 4 cm

Origin: ZCA Mine, Balmat, St Lawrence County, New York, U.S.A. Sample size: 2.75 x 2 x 2 cm

Magnetite in calcite Origin: Salisbury, Litchfield County, Connecticut, U.S.A. Sample size: 3.5 x 2 x 1 cm PIROLUSITA: MnO2, tetragonal

Origin: Mt. Huanaquino, Potosi, Bolivia Sample size: 28 x 28 x 20 mm

Origin: Grace Mine, Morgantown, Pennsylvania, U.S.A. Sample size: 9 x 5 x 4 cm

Dimorfo con Ramsdellita MnO2 (ortorrómbico) Comparar con Nsutita Mn15O28(OH)2 del sistema hexagonal y Vernadita (Mn+4Fe+3,Ca,Na)O2 nH2O, del sistema hexagonal Red tipo Rutilo. Muchas veces se encuentra mezclada con otros óxidos de Mn y con mucha agua absorbida, impurezas mecánicas de Fe2O3, SiO2, enlas variedades microgranulares y criptocristalinas. Origin

Origin: Taylor mine, Alberta Township, Baraga Co., Michigan, United States Sample size: 3 x 2 x 2 cm

Origin: Malvern, Pennsylvania, U.S.A. Sample size: 5 x 4 x 3 cm

Composición química: Mn = 63.2 %, O = 36.8 %, con Fe2O3, SiO2, H2O e impurezas mecánicas. Propiedades físicas:  Hábito: Raras veces en cristales, si se encuentran son aciculares. Mayormente masas cristalinas a criptocristalinas reniformes, terrosas, pulverulentas, deleznables (tizna los dedos). Reemplazando a otros minerales de Mn (seudomorfósis en manganita). Frecuentes en dendritas y costras, menos frecuente en oolitos. Macla según (101)  Color: gris de acero, negro parduzco, negro de hierro  Color de la raya: negra  Clivaje: bueno (110)  Fractura: irregular, astillosa  Dureza: 5 a 6, cuando esta terroso es menor a 2  Peso específico: 4.7 a 5.2  Brillo: semi metálico, mate cuando es terroso  Otras propiedades: Frágil. En tubo cerrado: desprendimiento de O y algo de agua. Soluble en los ácidos. Opaca. Con HCl desprende Cl, esto es peligroso por ser tóxico. Infusible.

Pirolusita: Mn4+O2 - 30x12x1 cm Variedades:  Polianita, cristales aciculares radiados. Diagnóstico: Se distingue solo si esta cristalizado, lo cual es raro. Siempre entremezclado con otros óxidos de manganeso (psilomelano) Es el óxido de manganeso más estable. Ocurrencia: Es bastante frecuente en la naturaleza, todas las rocas negras en la zona de oxidación presentan pirolusita, en ambientes supérgenos forma los “los sombreros de Mn” son masas negras. En ambientes sedimentarios antiguos y modernos (concreciones oolíticas, nódulos). Capas y lentejones de Mn se hallan con frecuencia incluidos en arcillas residuales, derivados de la meteorización de calizas manganíferas. Producto de alteración de carbonatos y silicatos de manganeso. Empleo: Mena importante de Mn. El Mn se usa en: - Producción de baterías eléctricas secas. - Producción de hierro especular y ferro manganeso para el acero. - En la industria del vidrio para eliminar el color verde. - Fabricación de preparados químicos para medicina. - Producción de dispositivos especiales de protección contra CO 2, para fabricar catalizadores para limpiar impurezas. - Producción de aceites, óleos, ceras, curtido de pieles, fotografía, tintorería. URANINITA: UO2 (UO2 +UO3), cúbico, también se le conoce como pechblenda, o masturano Forma serie con Thorianita (Th,U)O2. Compárese con la Cerianita (Ce,Th)O 2, que pertenece al grupo de la uraninita. Red tipo fluorita

Origin Origin: Swamp # 1 mine, Topsham, Sagadahoc Co., Maine, U.S.A. ex. Trebilcock collection to Charlie Key collection Sample size: 3 x 2 x 1.7 cm

Origin: Katanga Province, Zaire Sample size: 0.8 x 0.6 x 0.6 cm

Origin Origin: Swamp # 1 mine, Topsham, Sagadahoc Co., Maine ex. Trebilcock collection to Charlie Key collection Sample size: 1.5 x 1.5 x 1 cm

Black crystalline uraninite up to 6-8 mm in pegmatite matrix Origin: Palermo #1 Pegmatite, North Groton, New Hampshire, USA Sample size: 4 x 5 cm

Composición química: Pueden contener cantidades variables e importantes de hasta 12 % de Ce, La, I, y otras tierras raras. Suele contener producto de transformaciones radioactivas como Ra, polonio, torio, plomo y actino. Propiedades físicas:  Hábito cúbico. Raras veces cristales octaédricos, cubos subordinados y caras dodecaédricas, cuando se le encuentra bien cristalizada se le llama uraninita. Frecuente estructura maciza y botroidal, llamándose en este caso pechblenda. Grandes cristales en pegmatitas. Pequeños cristales en granito. Macla según (111)

       

Color: negro a negro parduzco, pardo oscuro Color de la raya: pardo oscuro a verde oliva Clivaje: claro según (111) Fractura: irregular a concoidea Dureza: 5.5 a 6, pudiendo llegar a ser menor a 3 Peso específico: 8 a 9.8, pero puede bajar a 6 en las variedades muy modificadas Brillo: submetálico, piceo o aspecto de alquitrán (brea) en pechblenda; mate en uraninita alterada Otras propiedades: Frágil. Soluble en HNO3 y H2SO4 caliente. Insoluble en HCl. Opaca. Infusible. Fuerte radioactividad. Es un mineral metamíctico, es decir esta en proceso de desintegración radiactiva debido a la presencia de Ra, Ac, Po, que terminarán en Pb radiogénico (isótopo, Pb206, Pb 207, Pb208). También Pb normal, Pb204 sucede cuando se forma la galena.

Pérdida de la estructura interna y debilidad general, pasando a un estado amorfo. En general es para un mineral de propiedades inestables, se presenta muchas veces en la uraninita (no siempre). Término general para minerales radiactivos en proceso de desintegración. METAMICTIZACION:

Variedades:  Pechblenda: variedad colomórfica de aspecto piceo, color negro intenso con estructura nodular en capas concéntricas.  Cleveita: variedad con Y, Er, Ce, Th, Ar, He, en cristales bien desarrollados.  Nivenita Diagnóstico: Se le reconoce por el color negro, brillo de brea, elevado peso específico y radioactividad. Ocurrencia: En pequeñas cantidades en rocas pegmatíticas, en filones hidrotermales acompañado de Ni, Co, Sb y As. En rocas graníticas. En la zona de oxidación es una ocurrencia importante, ahí se explota la pechblenda. En los procesos de sedimentación no es estable. El uranio existió en la atmósfera del precámbrico. También uraninita en placeres. Empleo: Fuente e energía, como reactivo químico, en medicina. Ferrocolumbita: Fe+2Nb2O6, ortorrómbico Ferrotantalita: Fe+2Ta2O6, rómbico, dimorfo con Tapiolita Fe+2 (Ta, Nb)2O6, tetragonal Manganocolumbita: (Mn, Fe+2) (Nb, Ta) 2O6, ortorrómbico Manganotantalita: MnTa2O6, rómbico, dimorfo con Manganotapiolita:(Mn+2, Fe+2)(Ta,Nb)2O6, tetragonal Magnocolumbita: (Mg, Fe+2, Mn) (Nb, Ta)2O6, ortorrómbico Columbita: término usual para ferrocolumbita Tantalita: término usual para ferrotantalita, manganotantalita Estructura ortorrómbica, átomos de metal en el centro de octaedro, cuyos vértices son átomos de oxigeno.

Origin

Columbite-tantalite single crystal on quartz Origin: Tin Mountain mine, Custer Co., South Dakota, USA Sample size: crystal 1.3 x 1 cm (main crystal repaired along fracture line)

Bladed black crystals of columbite to 3.5 cm in pink feldspar matrix. Ex. DeVito collection Origin: Walgem quarry, Quadeville, Ontario, Canada. Sample size: 4 x 4 x 3 cm

Propiedades físicas:  Hábito: minerales de niobio presentan cristales tabulares minerales de talio presentan Cristales desarrollados, a veces estriados, muchas veces íntimamente asociados a casiterita. También masas compactas, granos sueltos. Maclas según (021) en la forma de un corazón con estrías en (100).  Color: negro parduzco, a negro de hierro con iridiscencias  Color de la raya: parda roja a negra marrón  Clivaje: bueno (100)  Fractura: concoidea  Dureza: 6 a 6.5  Peso específico: 5.15 a 8.20 (depende del % de Ta)  Brillo: semimetálico a brea, mate en los cantos rodados.  Otras propiedades: Frágiles. Infusibles. Inatacables por los ácidos. Opacos a subtranslúcidos. Algo magnéticas (especialmente las de Nb). Ocurrencia: En rocas graníticas y pegmatitas asociadas a los minerales del proceso pegmatítico más tardío: cuarzo, feldespatos, micas, turmalina, berilo, espodumena, casiterita, zircón, wolframita, samarskita, monacitas. También se halla en placeres. Empleo:

LIMONITAS: nombre genérico Goethita Lepidocrocita Akaganeita Feroxyhita

α - Fe+3O(OH) γ - Fe+3O(OH) β Fe+3O(OH,Cl) Fe + 3O(OH)

Ortorrómbico, Pbnm Ortorrómbico, Cmcm Tetragonal, I4/m Hexagonal, grupo espacial no determinado todavía

La palabra”limonitas” se aplica a las masas terrosas, generalmente a masas de hidróxidos de Fe. Las limonitas se puede confundir con los sulfatos, especialmente con la jarosita, pueden darse juntos. Al refregarla con la mano las limonitas raspan la piel (una sensación de arenas), mientras que la jarosita da una sensación jabonosa o grasosa.

Limonitas: Fe3+O(OH) Origin

Limonitas pseudomorficas de goethita, estilbitas de Huelva, cuarzo de Sils

GOETHITA IRISADA SOBRE LIMONITA, CON COSTRA DE BARITINA Medidas 9 x 7 x 3 cm, 280 Gramos, Minas

de Riotinto (Huelva)

Propiedades físicas:  Hábito: las limonitas se presentan en formas anhedrales, los colores varían según la cantidad de agua, desde un amarillo hasta un marrón oscuro a negro, al color de la raya varía según el color. Algunas veces se presenta en escamas o plaquetas en cavidades, son ortorrómbicas. También seudomorfosis en pirita, magnetita, hematita, siderita, etc., en forma oolíticas, reniformes, botroidales, terrosas, pulverulentas, esqueléticas, porosas.  Dureza: 4, cuando esta terrosa es 1  Peso específico: 4, varía dependiendo de la cantidad de agua que contenga Diagnóstico: Se identifica con facilidad por las formas colomorfas, raya parda amarillenta y asociación (zonas de oxidación). Ocurrencia: Es una mezcla de limonitas, hematita, arcillas, característica de la zona de oxidación formando los sombreros de hierro o gossan, se forma también en condiciones de oxidación como producto de meteorización. Es posible encontrarlas en cuencas marinas y lacustres como precipitado inorgánico o biogénico. Empleo: Constituyen menas de Fe y también se le utiliza como pigmentos. GOETHITA: α - Fe+3O(OH), ortorrómbico Estructura similar a la diaspora, el H prácticamente no necesita espacio. En el campo: Turgita  (Goethita – Hematita) mezcla como tubos paralelos, con superficie iridiscente, matices de rojo a violeta (nombre de una variedad). Propiedades físicas:  Hábito: cristales aciculares o columnares (escasos). Mayormente masivo.  Color: pardo oscuro  Color de la raya: marrón rojiza amarillenta, en función del agua  Dureza: 5  Peso específico: 4 Ocurrencia: Raro hidrotermal, mineral hidrotermal, goethita en seudomorfismo frecuente reemplazando a sulfuros, estudio cuidadoso para determinar el mineral primario. LEPIDOCROCITA: γ - Fe+ 3O(OH), ortorrómbico Estructura semejante a bohemita. Propiedades físicas:  Hábito: Pequeños cristales tabulares, granulares, masivos, laminar, escamas  Color rojo brillante, con hematita se puede confundir  Color de la raya: más rojo que hematita. La superficie se altera a un color dorado, (se puede confundir con Au)  Dureza: 4  Peso específico:4 Ocurrencia: Esencialmente en la zona de oxidación. Rocas sedimentarias con menas de hidróxidos de hierro.

HIDROXIDOS DE MANGANESO: Psilomelano, con fórmula genérica, siendo su composición muy variada: (Ba+2, Mn+2)3(O, OH)6Mn8O16 Masas de Mn oscura, opacas, duras, a las variedades terrosas se le denomina wad Romanechita Coronadita Holandita Manjiroita Vernadita

BaMn+2Mn+48O16(OH)4 Pb(Mn+2,Mn+4)8O16 Ba(Mn+2,Mn+4)8O16 (Na,K)(Mn+2,Mn+4)8O16 (Mn+4,Fe+3, Ca, Na)(O)2 nH2O

ortorómbico, Pmmm tetragonal, I4/m monoclínico, P21/n tetragonal, grupo espacial no determinado todavía hexagonal, grupo espacial no determinado todavía

Estructuras cristalinas no muy definidas. Origin

pirolusitas de Viveiro

Psilomelano Origin: Ilmenau, Germany ex. Pech Collection (1882) Sample size: 5 x 4 x 3.25 cm

Composición química: Al deshidratarse pasan a óxidos; aquí se ven (K, Pb, Ba); en poco % Co, Cu, Ni, Ag, W, Zn, Ca, Fe, SiO2, Al, Mg. No sólo es mena de Mn sino de los elementos que están en porcentajes menores. Para que sea mena de Mn debe contener más de 30% Mn. Contenido de MnO2 es de 60 % Propiedades físicas:  Hábito: generalmente botroidal, masivo, terroso, finamente fibroso, formas típicas de minerales de bajas temperaturas.  Color: son de color oscuro, negro a negro parduzco  Color de la raya: negra a marrón  Dureza: 4 a 6, varía de acuerdo al contenido de H2O  Peso específico: 4 a 5, varía de acuerdo al contenido de H2O  Otras propiedades: soluble en HCl con liberación inmediata de Cl, consumen mucho cianuro. Infusible.

Variedades:  Wad: terroso, suelto, blando, poroso.  Psilomelano: masivo, duro, compacto Diagnóstico: Se le recono por su morfología, color y raya negra, y reacción al manganeso. Ocurrencia: Son minerales supérgenos, se encuentra en las zonas de oxidación, procesos sedimentarios en cuencas marinas y lacustres, formando capas sedimentarias.