Articulo de referencia

Antigorita

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La antigorita es un mineral monoclínico laminado del subgrupo de la serpentina filosilicatada con la fórmula química ideal de (Mg,Fe 2+ ) 3 Si 2 O 5 (OH) 4 . [ 2 ] Es el polimorfo de alta presión de la serpentina y se encuentra comúnmente en serpentinitas metamorfizadas . La antigorita y sus polimorfos de serpentina juegan un papel importante en la dinámica de las zonas de subducción debido a su relativa debilidad y alto porcentaje en peso de agua (hasta 13 % en peso de H 2 O). [ 3 ] [ 4 ] Recibe su nombre de su localidad tipo, la serpentinita de Geisspfad, Valle Antigorio en la región fronteriza de Italia / Suiza [ 5 ] y se usa comúnmente como gema en joyería y tallas. 

Acontecimientos geológicos

La antigorita se encuentra en ambientes de baja temperatura y alta presión (o alta deformación), incluyendo regímenes tectónicos tanto extensionales como compresivos. [ 6 ] Las serpentinas se encuentran comúnmente en las facies de esquistos verdes ultramáficos de las zonas de subducción, y son visibles en la superficie terrestre a través de la exhumación secundaria. Las serpentinitas que contienen antigorita suelen estar muy deformadas y muestran texturas distintivas , indicativas de la región dinámica donde se formaron. Las serpentinitas con antigorita suelen tener minerales asociados de magnetita , clorita y carbonatos . [ 7 ] El olivino bajo acción hidrotermal, metamorfismo de bajo grado y meteorización se transformará en antigorita, que a menudo se asocia con talco y carbonato.

Olivino 3Mg 2 SiO 4 +4H2O+SiO2 Serpentina 2Mg 3 Si 2 O 5 (OH) 4
Serpentina 2Mg 3 Si 2 O 5 (OH) 4 +3CO2 Talco Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 2 + Magnesita 3MgCO 3 +3H 2 O [ 8 ]

Propiedades físicas

La antigorita laminada se presenta en masas duras y plegadas. Suele ser de color verde oscuro, pero también puede ser amarillenta, gris, marrón o negra. Tiene una dureza de 3,5 a 4 en la escala de Mohs y su brillo es vítreo a graso. [ 9 ] La antigorita tiene una densidad de 2,5 a 2,6. Los cristales monoclínicos muestran clivaje micáceo , una propiedad distintiva de los filosilicatos, y se fusionan con dificultad. [ 10 ] Las rocas serpentinitas que consisten principalmente en antigorita son comúnmente milonitas . Los granos de antigorita que componen estas rocas son muy finos (del orden de 1 a 10 micras ) y fibrosos, lo que define una textura en la roca causada por la orientación preferencial de la red cristalina. [ 11 ]

Propiedades de las piedras preciosas

Antigorita pulida

La antigorita se utiliza como gema o para tallas cuando aparece pura y translúcida, aunque muchos cristales tienen motas negras de magnetita en suspensión. Los tipos de gema de antigorita son la bowenita y la williamsita. La bowenita, conocida por George T. Bowen de Rhode Island (la localidad tipo de la variedad), quien analizó el mineral por primera vez, es translúcida y de color verde claro a oscuro, a menudo moteada con manchas blancas opacas y vetas más oscuras. Es la serpentina que se encuentra con mayor frecuencia en tallas y joyería, y es el mineral estatal de Rhode Island , Estados Unidos. Un cabujón de bowenita , que formaba parte del broche "Our Mineral Heritage", fue obsequiado a la Primera Dama de los Estados Unidos, la Sra. Lady Bird Johnson, en 1967. La williamsita es muy translúcida y tiene un color verde manzana de medio a intenso. Con cierto parecido al jade, la williamsita se suele tallar en cabujones y cuentas. La williamsita a menudo presenta inclusiones de magnetita o cromita. Curiosamente, la presencia de estas inclusiones suele aumentar el valor de un ejemplar. La williamsita más valiosa se encuentra en Maryland y el sur de Pensilvania. El suministro de este mineral en la región de Maryland-Pensilvania está disminuyendo debido a la construcción y al agotamiento de los yacimientos.

Estructura cristalina

Estructura cristalina simplificada de la antigorita vista a lo largo del eje b. Los triángulos azules indican tetraedros de SiO₄ , las capas verdes indican octaedros de Mg. La línea roja indica inversión de polaridad. En este caso, m = 17. [ 12 ]

Las serpentinas magnésicas (antigorita, lizardita , crisotilo ) son filosilicatos hidratados trioctaédricos. Su estructura se basa en estructuras de capas octaédricas-tetraédricas 1:1. La antigorita es monoclínica en el grupo espacial Pm. [ 13 ] Aunque las serpentinas magnésicas tienen composiciones similares, tienen estructuras cristalográficas significativamente diferentes, que dependen de cómo encajan las láminas de tetraedros de SiO 4 con las láminas octaédricas. [ 14 ] La composición básica de la antigorita tiene una proporción menor de cationes octaédricos a tetraédricos (en relación con la lizardita y el crisotilo), [ 15 ] lo que permite que la estructura compense el desajuste de las láminas a través del volteo periódico de las capas de tetraedros curvas y, posteriormente, su polaridad. [ 16 ] Los polisomas de antigorita se definen por el número de tetraedros individuales (denotado como el valor m ) que abarcan una longitud de onda de la dirección de curvatura. [ 17 ] Las láminas de tetraedros permiten que los cristales laminares y fibrosos se separen paralelamente al plano 001 (basal), lo que le da a la antigorita su exfoliación perfecta.

Véase también

Referencias

  1. Warr, LN (2021). "Símbolos minerales aprobados por IMA–CNMNC" . Mineralogical Magazine . 85 (3): 291– 320. Bibcode : 2021MinM...85..291W . doi : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID 235729616 . 
  2. "Resultados de búsqueda de AMCSD" . rruff.geo.arizona.edu .
  3. Dódony, István; Pósfai, Mihály; Buseck, Peter R. (2002). "Modelos de estructura revisados ​​para antigorita: un estudio HRTEM" . Mineralogista estadounidense . 87 (10): 1443–1457 . Bibcode : 2002AmMin..87.1443D . doi : 10.2138/am-2002-1022 . ISSN 0003-004X . S2CID 55304426 .  
  4. Ulmer, P.; Trommsdorff, V. (1995). "Estabilidad serpentina a profundidades del manto y magmatismo relacionado con la subducción" . Science . 268 ( 5212): 858– 861. Bibcode : 1995Sci...268..858U . doi : 10.1126/science.268.5212.858 . ISSN 0036-8075 . PMID 17792181. S2CID 12878042 .   
  5. "Datos sobre el mineral antigorita" . webmineral.com .
  6. Ribeiro Da Costa, Isabel; Barriga, Fernando JAS Viti; Mellini, Marcello; Mechas, Frederick J. (2008). "Antigorita en serpentinitas deformadas de la Cordillera del Atlántico Medio" . Revista europea de mineralogía . 20 (4): 563– 572. Código bibliográfico : 2008EJMin..20..563R . doi : 10.1127/0935-1221/2008/0020-1808 .
  7. Ribeiro Da Costa, Isabel; Barriga, Fernando JAS Viti; Mellini, Marcello; Mechas, Frederick J. (2008). "Antigorita en serpentinitas deformadas de la Cordillera del Atlántico Medio" . Revista europea de mineralogía . 20 (4): 563– 572. Código bibliográfico : 2008EJMin..20..563R . doi : 10.1127/0935-1221/2008/0020-1808 .
  8. Deer, WA ; Howie, RA ; Zussman, J. (2013). Introducción a los minerales formadores de rocas (PDF) . Londres: The Mineralogical Society. pág. 9. ISBN  978-0903056-33-5.
  9. "Datos sobre el mineral antigorita" . webmineral.com .
  10. "Información sobre la gema antigorita " . www.gemdat.org
  11. Horn, Charis; Bouilhol, Pierre; Skemer, Philip (2020). "Serpentinización, deformación y anisotropía sísmica en la cuña del manto de subducción" . Geochemistry, Geophysics, Geosystems . 21 (4). Bibcode : 2020GGG....2108950H . doi : 10.1029/2020GC008950 . ISSN 1525-2027 . 
  12. Bezacier, Lucile; Reynard, Bruno; Bass, Jay D.; Sanchez-Valle, Carmen; Van de Moortèle, Bertrand (2010). "Elasticidad de la antigorita, detección sísmica de serpentinitas y anisotropía en zonas de subducción" . Earth and Planetary Science Letters . 289 ( 1–2 ): 198–208 . Bibcode : 2010E & PSL.289..198B . ​​doi : 10.1016/j.epsl.2009.11.009 .
  13. Capitani, GC (2006). "La estructura cristalina de un segundo polisoma de antigorita (m = 16), por difracción de sincrotrón de monocristal" . American Mineralogist . 91 ( 2–3 ): 394–399 . Bibcode : 2006AmMin..91..394C . doi : 10.2138/am.2006.1919 . ISSN 0003-004X . S2CID 94811681 .  
  14. Rinaudo, C.; Gastaldi, D.; Belluso, E. (2003). "Caracterización de crisotilo, antigorita y lizardita mediante espectroscopia Ft-Raman" . The Canadian Mineralogist . 41 (4): 883– 890. Bibcode : 2003CaMin..41..883R . doi : 10.2113/gscanmin.41.4.883 . ISSN 0008-4476 . 
  15. Wicks, FJ; O'Hanley, DS (1988), "Capítulo 5. MINERALES SERPENTINOS: ESTRUCTURAS Y PETROLOGÍA" , Hydrous Phyllosilicates , Berlín, Boston: De Gruyter, pp. 91–168 , doi : 10.1515/9781501508998-010 , ISBN  978-1-5015-0899-8
  16. Rinaudo, C.; Gastaldi, D.; Belluso, E. (2003). "Caracterización de crisotilo, antigorita y lizardita mediante espectroscopia Ft-Raman" . The Canadian Mineralogist . 41 (4): 883– 890. Bibcode : 2003CaMin..41..883R . doi : 10.2113/gscanmin.41.4.883 . ISSN 0008-4476 . 
  17. Hilairet, Nadège; Daniel, Isabelle; Reynard, Bruno (2006). "Ecuación de estado de la antigorita, campo de estabilidad de las serpentinas y sismicidad en zonas de subducción" . Geophysical Research Letters . 33 (2): L02302. Bibcode : 2006GeoRL..33.2302H . doi : 10.1029/2005GL024728 . ISSN 0094-8276 . S2CID 129217493 .  
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