4
GUILLERMO RAFAEL B. NAVARRO, ANTENOR ZANARDO, CIBELE CAROLINA MONTIBELLER, THAIS GÜITZLAF LEME. (2017) Livro de referência de Minerais Comuns e Economicamente Relevantes: FILOSSILICATOS. Museu de Minerais, Minérios e Rochas “Prof. Dr. Heinz Ebert” 1 Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução. Para solicitar autorização de uso ou reprodução, entrar em contato com o Museu Heinz Ebert através do site www.museuhe.com.br ZINNWALDITA (zinnwaldite) - Mineral do Grupo dos Filossilicatos. Grupo das Micas. KLiFe 2+ Al(AlSi3)O10(F,OH)2. De Zinnwald, antigo nome de Cínovec, República Tcheca, onde foi descoberto. Cristalografia: Monoclínico, classe domática (m), raramente hexagonal. Grupo espacial e malha unitária: C2 (1M), ao = 5,296Å, bo = 9,140Å, co = 10,096Å, = 100,83º, Z = 2. Padrão de raios X do pó do mineral: Ângulo de difração 2 ( , 1,540598 Å) θ CuKα λ= 1 10 20 30 40 50 60 Intensidade (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 9,91618Å(100) 4,52082Å(32) 3,88122Å(29) 3,65059Å(17) 3,36031Å(64) 3,30539Å(40) 3,09820Å(26) 2,90374Å(46) 2,62892Å(11) 2,60311Å(67) 2,48212Å(16) 2,41967Å(31) 2,40720Å(18) 2,26041Å(15) 2,15986Å(22) 2,14346Å(11) 1,96846Å(10) 1,66089Å(24) 1,64659Å(11) 1,52734Å(24) Figura 1 posição dos picos principais da zinnwaldita em difratograma de raios X (modificado de Bailey & Guggenheim, 1969). Estrutura: a estrutura da zinnwaldita é constituída por uma folha bidimensional formada por octaedros de átomos de Mg (folha tipo brucita) entre duas folhas bidimensionais formadas por tetraedros de SiO4 polimerizados, constituindo uma estrutura em camadas (tipo T-O-T e/ou 2:1, tri-octaédrica). As folhas tetraédricas (folha tipo T) são constituídas por tetraedros (Si,AlO4) 4- compartilhados em duas dimensões, formando uma folha, na qual, três dos quatro oxigênios de cada tetraedro (Si,AlO4) 4- são compartilhados com os tetraedros vizinhos, levando a uma relação Si:O = 2:5. A folha octaédrica (folha tipo O) é composta por octaedros de Mg(OH)2 unidos entre si (folha O, tipo brucita). Nesta estrutura parte das posições octaédricas são ocupadas por átomos de Li. De modo geral esta estrutura consiste na junção de duas folhas tetraédricas (T) e uma folha octaédrica (O tipo bucita). As camadas T-O-T ocorrem unidas através de átomos (principalmente monovalentes, como o K, mas também pode conter pequenas quantidades de Na, Cs, etc.) em coordenação 12 dispostos entre as camadas T-O-T. Na zinnwaldita as posições em coordenação 12 estão completamente ocupadas. O módulo de repetição perpendicular às camadas (T-O-T cátion) é de ~10Å. c b a c b a c b a Átomos em coordenação 4 (Si, Al) Átomos em coordenação 6 ( Al, Li, etc.) Fe , 3+ Átomos em coordenação 12 (K, Na, Cs, etc.) (F,OH) Folha tetraédrica - T Folha octaédrica (O, tipo brucita) Folha tetraédrica - T Átomos em coordenação 12 Folha tetraédrica - T Folha octaédrica (O, tipo brucita) Folha tetraédrica - T Átomos em coordenação 12 Estrutura tipo T-O-T ou 2:1 ~10Å Átomos em coordenação 12 Folha tetraédrica - T Folha octaédrica (O, tipo brucita) Folha tetraédrica - T Átomos em coordenação 12 Figura 2 - estrutura da zinnwaldita. (modificado de Guggenheim & Bailey, 1977; http://webmineral.com/jpowd/JPX/jpowd.php?target_file=Zinnwaldite.jpx#.WJCqMeQiy70).

6 Å 4 1 6 1 7 3 (2017) ) 0 6 Livro de referência de Minerais … · 2018-06-09 · octaédrica (folha tipo O) é composta por octaedros de Mg(OH) 2 unidos entre si (folha O, tipo

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 6 Å 4 1 6 1 7 3 (2017) ) 0 6 Livro de referência de Minerais … · 2018-06-09 · octaédrica (folha tipo O) é composta por octaedros de Mg(OH) 2 unidos entre si (folha O, tipo

GUILLERMO RAFAEL B. NAVARRO, ANTENOR ZANARDO, CIBELE CAROLINA MONTIBELLER,

THAIS GÜITZLAF LEME. (2017)

Livro de referência de Minerais Comuns e Economicamente Relevantes: FILOSSILICATOS.

Museu de Minerais, Minérios e Rochas “Prof. Dr. Heinz Ebert”

1 Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução.

Para solicitar autorização de uso ou reprodução, entrar em contato com o Museu Heinz Ebert através do site www.museuhe.com.br

ZINNWALDITA (zinnwaldite) - Mineral do Grupo dos Filossilicatos. Grupo das Micas. KLiFe2+Al(AlSi3)O10(F,OH)2. De Zinnwald, antigo nome de Cínovec, República Tcheca, onde foi descoberto.

Cristalografia: Monoclínico, classe domática (m), raramente hexagonal. Grupo espacial e malha unitária: C2 (1M), ao

= 5,296Å, bo = 9,140Å, co = 10,096Å, = 100,83º, Z = 2.

Padrão de raios X do pó do mineral:

Ângulo de difração 2 ( , 1,540598 Å)θ CuKα λ =1

10 20 30 40 50 60

Inte

nsid

ad

e (

%)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

9,91618Å(100)

4,5

20

82

Å(3

2)

3,8

81

22

Å(2

9)

3,6

50

59

Å(1

7)

3,3

60

31

Å(6

4)

3,3

05

39

Å(4

0)

3,0

98

20

Å(2

6)

2,9

03

74

Å(4

6)

2,6

28

92

Å(1

1)

2,6

0311

Å(6

7)

2,4

82

12

Å(1

6)

2,4

19

67

Å(3

1)

2,4

07

20

Å(1

8)

2,2

60

41

Å(1

5)

2,1

59

86

Å(2

2)

2,1

43

46

Å(1

1)

1,9

68

46

Å(1

0)

1,6

60

89

Å(2

4)

1,6

46

59

Å(1

1)

1,5

27

34

Å(2

4)

Figura 1 – posição dos picos principais da zinnwaldita em difratograma de raios X (modificado de Bailey & Guggenheim, 1969).

Estrutura: a estrutura da zinnwaldita é constituída por uma folha bidimensional formada por octaedros de átomos de Mg (folha tipo brucita) entre duas folhas bidimensionais formadas por tetraedros de SiO4 polimerizados, constituindo uma estrutura em camadas (tipo T-O-T e/ou 2:1, tri-octaédrica). As folhas tetraédricas (folha tipo T) são constituídas por tetraedros (Si,AlO4)4- compartilhados em duas dimensões, formando uma folha, na qual, três dos quatro oxigênios de cada tetraedro (Si,AlO4)4- são compartilhados com os tetraedros vizinhos, levando a uma relação Si:O = 2:5. A folha octaédrica (folha tipo O) é composta por octaedros de Mg(OH)2 unidos entre si (folha O, tipo brucita). Nesta estrutura parte das posições octaédricas são ocupadas por átomos de Li. De modo geral esta estrutura consiste na junção de duas folhas tetraédricas (T) e uma folha octaédrica (O – tipo bucita). As camadas T-O-T ocorrem unidas através de átomos (principalmente monovalentes, como o K, mas também pode conter pequenas quantidades de Na, Cs, etc.) em coordenação 12 dispostos entre as camadas T-O-T. Na zinnwaldita as posições em coordenação 12 estão completamente ocupadas. O módulo de repetição perpendicular às camadas (T-O-T cátion) é de ~10Å.

c

ba

c

ba

c b

a

Átomos em coordenação 4

(Si, Al)

Átomos em coordenação 6

( Al, Li, etc.)Fe , 3+

Átomos em coordenação 12 (K, Na, Cs, etc.)

(F,OH)

Folha tetraédrica - T

Folha octaédrica(O, tipo brucita)

Folha tetraédrica - T

Átomos em coordenação 12

Folha tetraédrica - T

Folha octaédrica(O, tipo brucita)

Folha tetraédrica - T

Átomos em coordenação 12

Estruturatipo T-O-T

ou 2:1

~10Å

Átomos em coordenação 12

Folha tetraédrica - T

Folha octaédrica(O, tipo brucita)

Folha tetraédrica - T

Átomos em coordenação 12

Figura 2 - estrutura da zinnwaldita. (modificado de Guggenheim & Bailey, 1977; http://webmineral.com/jpowd/JPX/jpowd.php?target_file=Zinnwaldite.jpx#.WJCqMeQiy70).

Page 2: 6 Å 4 1 6 1 7 3 (2017) ) 0 6 Livro de referência de Minerais … · 2018-06-09 · octaédrica (folha tipo O) é composta por octaedros de Mg(OH) 2 unidos entre si (folha O, tipo

GUILLERMO RAFAEL B. NAVARRO, ANTENOR ZANARDO, CIBELE CAROLINA MONTIBELLER,

THAIS GÜITZLAF LEME. (2017)

Livro de referência de Minerais Comuns e Economicamente Relevantes: FILOSSILICATOS.

Museu de Minerais, Minérios e Rochas “Prof. Dr. Heinz Ebert”

2 Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução.

Para solicitar autorização de uso ou reprodução, entrar em contato com o Museu Heinz Ebert através do site www.museuhe.com.br

Hábito: forma grupos de rosetas ou em forma de leque; agregados lamelares, escamosos a granulares. Também ocorre disseminada. Os cristais são prismáticos curtos ou tabulares bem formados, pseudo-hexagonais. Geminação: possui geminação com plano de composição {001} e eixo de geminação [310].

c

ba cb

a

(110)

(010) (001)

(110)

(001)

(010)c

b

a

Figura 3 – cristal de zinnwaldita. (modificado de www.smorf.nl; www.mineralienatlas.de)

Propriedades físicas: clivagem perfeita {001} (basal); fratura: irregular; laminar flexível, elástico; Dureza: 2,5-4; densidade relativa: 2,9-3,02 g/cm3. Transparente a translúcido; cinza-marrom, amarelo-marrom, violeta pálido, verde escuro, às vezes com cores zonadas; cor do traço: incolor, branco; brilho: vítreo, nacarado nos planos de clivagem.

Propriedades óticas: Cor: incolor a marrom claro em lâmina delgada. Relevo: baixo positivo a moderado positivo, n >

bálsamo ( = 1,535-1,625, = 1,570-1,675, = 1,572-1,675). Pleocroísmo: distinto, X = incolor a amarelo-marrom, Y =

cinza-marrom, Z = incolor a cinza-marrom. Orientação: = b, a = 88º-90º, a = 0º-2º. Plano ótico (PO): (010).

Biaxial (-). = 0,035-0,050. 2V = 0º-40º. Dispersão: fraca, r > v. Absorção: Z > Y > X.

Composição química: Flúor-aluminossilicato de potássio, lítio e ferro. Pode apresentar substituições isomórficas de (OH) por F (2 - 8%); de Fe por Li; de Ti, Fe2+,3+, Mn e Mg por Al (nas posições octaédricas); trocas parciais de K por Na, Rb, Ba, Sr e em menor quantidade por Ca. O número de átomos (cátions e ânions) por unidade de fórmula (a.p.u.f.) é calculado na base para 24 (O,OH,F) ou 22 (O). (1) KLiFe2+Al(AlSi3)O10(F,OH)2. (2) zinnwaldita (Cínovec, República Tcheca). (3) zinnwaldita (Sadisdorf, Alemanha). (2), (3) análises compiladas de http://handbookofmineralogy.org/pdfs/zinnwaldite.pdf.

(1) (2) (3)

SiO2 41,24 46,74 40,70

TiO2 0,00 0,20

Al2O3 23,33 21,78 21,95

Fe2O3 1,19 2,85

FeO 16,44 10,22 12,19

MnO 0,37 0,70

MgO 0,00 0.04

CaO 0,00 0,00

Li2O 3,42 3,72 2,19

Na2O 0,54 0,36

K2O 10,78 10,37 9,29

F 6,52 7,54 5,67

H2O- 0,96

H2O 1,03 0,89

-O=F2 2,75 3,17 2,39

Total 100 100 99,96

Propriedades diagnósticas: associação mineral, gênese e propriedades óticas (relevo baixo positivo, fraco pleocroísmo e dispersão fraca (r > v)). Petrograficamente distingue-se da lepidolita por apresentar índices de refração mais altos e pela cor do pleocroísmo. Da biotita pelo pleocroísmo mais fraco (distinto).

Gênese: mineral de origem hidrotermal ou magmática. É uma mica típica de greisens (principalmente nos estaníferos). Pode ocorrer em granitos e pegmatitos graníticos (principalmente nos litíferos) e, em veios de quartzo de alta temperatura.

Associação mineral: ocorre associado a fluorita, cassiterita, wolframita, topázio, lepidolita, espodumênio, berilo, turmalina.

Page 3: 6 Å 4 1 6 1 7 3 (2017) ) 0 6 Livro de referência de Minerais … · 2018-06-09 · octaédrica (folha tipo O) é composta por octaedros de Mg(OH) 2 unidos entre si (folha O, tipo

GUILLERMO RAFAEL B. NAVARRO, ANTENOR ZANARDO, CIBELE CAROLINA MONTIBELLER,

THAIS GÜITZLAF LEME. (2017)

Livro de referência de Minerais Comuns e Economicamente Relevantes: FILOSSILICATOS.

Museu de Minerais, Minérios e Rochas “Prof. Dr. Heinz Ebert”

3 Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução.

Para solicitar autorização de uso ou reprodução, entrar em contato com o Museu Heinz Ebert através do site www.museuhe.com.br

Figura 4 – Fotomicrografia de seções delgadas. A), B) mudança de cor em cristal de zinnwaldita (pleocroísmo: castanho/marrom pálido a casatanho/marrom). C), D), cristais de zinnwaldita em albita granito. E), F), G), H) cristais de zinnwaldita em anfibolito metassomatizado. Ab: albita. Hbl: hornblenda. Hlm: holquistita. Zwt: zinnwaldita. N.D. nicóis

descruzados. N.C. nicóis cruzados.

A)

.....

B)

1 ordemo

2 ordemo

3 ordemo

0,03

0,00

0,02

0,01

0,04

0,05

Cores de Interferência

Esp

ess

ura

da

Lâm

ina (

em

mm

)

0,050

: 0,035

PO0 -2

o o a

b

c

Figura 5 – A) orientação ótica de cristal de zinnwaldita (modificado de Deer et al., 1981). B) carta de cores mostrando o

intervalo das cores de interferência e valores de birrefringência máxima ( = - ) de cristais de zinnwaldita com espessura de 0,030 mm.

Ocorrências: no Brasil é encontrado no pegmatito de Nazareno (MG); em pegmatitos mineralizados em cassiterita (RO), etc.

Variedades: Criofilita - termo intermediária entre a zinnwaldita e a lepidolita. Forma cristais prismáticos curtos ou lamelares, de cor cinza, marrom ou raramente verde. Do grego krios (frio) + phyllon (folha).

Usos: usada como minério de Li.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bailey, S. W. & Guggenheim, S. 1969. The refinement of zinnwaldite-1M in subgroup symmetry. Mineralogical Journal

(Japan), 6, i.p. 102.

Betejtin, A. 1970. Curso de Mineralogia (2º edición). Traduzido por L. Vládov. Editora Mir, Moscou, Rússia. 739 p.

Betekhtin, A. 1964. A course of Mineralogy. Translated from the Russian by V. Agol. Translation editor A. Gurevich. Peace Publishers, Moscou, Rússia. 643 p.

Branco, P. M. 1982. Dicionário de Mineralogia (2º edição). Editora da Universidade (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Porto Alegre, Brasil. 264 p.

Page 4: 6 Å 4 1 6 1 7 3 (2017) ) 0 6 Livro de referência de Minerais … · 2018-06-09 · octaédrica (folha tipo O) é composta por octaedros de Mg(OH) 2 unidos entre si (folha O, tipo

GUILLERMO RAFAEL B. NAVARRO, ANTENOR ZANARDO, CIBELE CAROLINA MONTIBELLER,

THAIS GÜITZLAF LEME. (2017)

Livro de referência de Minerais Comuns e Economicamente Relevantes: FILOSSILICATOS.

Museu de Minerais, Minérios e Rochas “Prof. Dr. Heinz Ebert”

4 Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução.

Para solicitar autorização de uso ou reprodução, entrar em contato com o Museu Heinz Ebert através do site www.museuhe.com.br

Branco, P. M. 2008. Dicionário de Mineralogia e Gemologia. Oficina de Textos, São Paulo, Brasil. 608 p.

Dana, J. D. 1978. Manual de Mineralogia (5º edição). Revisto por Hurlbut Jr., C. S. Tradução: Rui Ribeiro Franco. Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro, Brasil. 671 p.

Deer, W. A., Howie, R. A., Zussman, J. 1981. Minerais Constituintes das Rochas – uma introdução. Tradução de Luis E. Nabais Conde. Fundação Calouste Gulbenkian, Soc. Ind. Gráfica Telles da Silva Ltda, Lisboa, Portugal. 558 p.

Gribble, C. D. & Hall, A. J. 1985. A Practical Introduction to Optical Mineralogy. George Allen & Unwin (Publishers) Ltd, London. 249 p.

Gribble, C. D. & Hall, A. J. 1992. Optical Mineralogy Principles and Practice. Chapman & Hall, Inc. New York, USA. 303 p. Guggenheim, S. & Bailey, S. W. 1977. The refinement of zinnwaldite-1M in subgroup symmetry, Note: the sample is

from the Sadisdorf Mine dump, East Germany. American Mineralogist, 62, p. 1158-1167.

Heinrich, E. W. 1965. Microscopic Identification of minerals. McGraw-Hill, Inc. New York, EUA. 414 p.

Kerr, P. F. 1965. Mineralogia Óptica (3º edición). Traducido por José Huidobro. Talleres Gráficos de Ediciones Castilla, S., Madrid, Espanha. 432 p.

Klein, C. & Dutrow, B. 2012. Manual de Ciências dos Minerais (23º edição). Tradução e revisão técnica: Rualdo Menegat. Editora Bookman, Porto Alegre, Brasil. 716 p.

Klein, C. & Hulburt Jr., C. S. 1993. Manual of mineralogy (after James D. Dana) (21º edition). Wiley International ed., New York, EUA. 681 p.

Klockmann, F. & Ramdohr, P. 1955. Tratado de Mineralogia (2º edición). Versión del Alemán por el Dr. Francisco Pardillo. Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona, Espanha. 736 p.

Leinz, V. & Campos, J. E. S. 1986. Guia para determinação de minerais. Companhia Editorial Nacional. São Paulo, Brasil. (10º edição). 150 p.

Navarro, G. R. B. & Zanardo, A. 2012. De Abelsonita a Zykaíta – Dicionário de Mineralogia. 1549 p. (inédito).

Navarro, G. R. B. & Zanardo, A. 2016. Tabelas para determinação de minerais. Material Didático do Curso de Geologia/UNESP. 205 p.

Nesse, W. D. 2004. Introduction to Optical Mineralogy (3º edition). Oxford University Press, Inc. New York, EUA. 348 p.

Sinkankas, J. 1964. Mineralogy for Amateurs. Van Nostrand Reinhold Company, New York, EUA. 585 p.

Winchell, A. N. 1948. Elements of Optical Mineralogy: an introduction to Microscopic Petrography, Part II.

Descriptions of Minerals (3º edition). John Wiley & Sons, Inc., New York (3º edition). 459 p.

sites consultados: www.handbookofmineralogy.org www.mindat.org www.mineralienatlas.de http://rruff.info www.smorf.nl www.webmineral.com