Articulo de referencia

Chamosita

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La chamosita es el miembro extremo Fe²⁺ del grupo de la clorita . Es un silicato de aluminio hidratado de hierro , que se produce en un ambiente de depósitos de hierro metamorfizados de grado bajo a moderado , como cristales grises o negros en el mineral de hierro oolítico . Al igual que otras cloritas, es producto de la alteración hidrotermal de piroxenos , anfíboles y biotita en rocas ígneas . La composición de la clorita suele estar relacionada con la del mineral ígneo original, de modo que las cloritas más ricas en hierro se encuentran comúnmente como reemplazos de los minerales ferromagnesianos ricos en hierro (Deer et al., 1992).

Historia

En 1820, Pierre Bertier , mineralogista e ingeniero de minas de Nemours , Francia , descubrió la chamosita. Este nuevo mineral se halló en una zona de depósitos de hierro metamorfizados de grado bajo a moderado . Las primeras muestras de chamosita (que es una clorita) suscitaron cierta controversia al descubrirse que poseían la estructura del caolín en lugar de la de la clorita; sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que la chamosita se encontraba en la naturaleza principalmente junto con otro filosilicato llamado berthierina , que tiene una estructura de tipo caolín y es bastante difícil de distinguir de la chamosita. La chamosita recibe su nombre del municipio de Chamoson , situado entre Sion y Martigny , en el cantón de Valais , Suiza .

Estructura

La difracción de rayos X (DRX) indica que la proporción de capas de B de 7 Å en la chamosita bertherina varía entre el 5 y el 28 %, y el análisis químico mediante microscopía electrónica de barrido con espectroscopia de rayos X de energía dispersiva (SEM-EDS) indica una correlación positiva entre %B y Fe/(Fe + Mg) (Ryan y Hillier, 2002). La estructura de la chamosita es muy similar a la de la clorita típica, en la que las capas se alternan regularmente entre componentes tetraédricos y trioctaédricos (Rivas Sánchez et al., 2006). Su estructura de capas 2:1 es similar a la de la mica , con un espaciado basal de 14 Å (Rivas Sánchez et al., 2006). En la mayoría de las cloritas comunes, hay 12,0 cationes octaédricos por O 20 (OH) 16 y cantidades aproximadamente equivalentes de aluminio en sitios tetraédricos y octaédricos [por ejemplo, la clorita de magnesia, clinocloro , (Mg 10 Al 2 )(Si 6 Al 2 O 20 )(OH) 16 ] (Deer et al., 1992).

La berthierina , un mineral filosilicato del subgrupo de la serpentina , es difícil de distinguir de la clorita en los espectros de DRX cuando ambos minerales están presentes en la misma muestra. Comparten el mismo pico de 7 Å, pero la berthierina carece del pico de 14 Å. Cuando también está presente la chamosita, esta se superpone al espectro de DRX de la berthierina, y la presencia del pico de 14 Å impide su identificación. La berthierina (una arcilla rica en Fe de 7 Å) es difícil de identificar con DRX estándar porque un pico de clorita a menudo oculta la ausencia de una reflexión basal de 14 Å. [ 5 ] [ 6 ]

Propiedades físicas

La chamosita tiene forma laminar; las láminas miden 20-200 μm (Rivas Sanchez et al., 2006). La chamosita puede ser gris verdosa o marrón. La exfoliación es lenta en longitud; la orientación puede ser α ∧ c=pequeña, β=b, γ ∧ α=pequeña, plano óptico= [0 10] (Heinrich, 1965) y tiene buena exfoliación en el eje {001}. Tiene un brillo opaco y una raya verde grisácea. La birrefringencia es mucho menor que la de las micas, illita , montmorillonita y vermiculita , y los índices de refracción son mayores que los de la caolinita (Deer et al. 1992). Los espectros de chamosita muestran la reflexión d=7,18 Å (valor principal de la clorita) y la reflexión d=14,4 Å (que confirma la presencia de clorita) (Rivas Sanchez et al., 2006).

Ocurrencia geológica

La chamosita es un mineral relativamente poco común en la naturaleza. Desde su descubrimiento en Chamoson, solo se conocen alrededor de 15 localidades en todo el mundo asociadas con depósitos de hierro. La chamosita se puede encontrar asociada con otros minerales filosilicatos de los grupos de clorita y caolinita-serpentina. En los últimos años, se descubrió berthierina , un silicato de hierro más abundante (arcillas ricas en Fe de 7 Å) del grupo de caolinita-serpentina, en presencia de chamosita en el depósito de hierro de Peña Colorada , México . La chamosita está relacionada con el inicio de una fase hidrotermal . Se presenta principalmente en una red de vetas de tipo brecha mineralizada en la que rellena espacios abiertos y reemplaza la roca caliente a través de fisuras (Rivas Sánchez et al., 2006). La formación Mamu-Nkporo en la localidad de Okigwe , Nigeria , fue estudiada por Akande y Mucke (1993), quienes concluyeron que el carbonato descubierto con chamosita asociada se formó en un ambiente marino somero submareal a intermareal desarrollado durante períodos de ascenso y descenso del nivel del mar. Las formaciones de oolitas con chamosita registran períodos de aumento de la energía de las olas, correspondientes a condiciones de tormenta, entre sedimentación marina somera tranquila (Akande y Mucke, 1993). La chamosita es un mineral del cual se pueden extraer elementos con fines comerciales. La ciudad de Xuanwei en la provincia de Yunnan tiene una de las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón más altas de China (Dai et al., 2008). Esta epidemia se había atribuido durante mucho tiempo a los hidrocarburos liberados por la quema de carbón. Dai et al. (2008) llevaron a cabo un estudio mineralógico y geoquímico del carbón de dos minas de carbón en esta región e identificaron la chamosita como uno de los principales minerales en el carbón. Se sospechaba que la chamosita era el principal carcinógeno responsable de la elevada incidencia local de cáncer de pulmón en Xuanwei.

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. Webmineral.com
  3. Mindat.org
  4. Manual de Mineralogía
  5. Brindley, GW; Youell, RF (1953). "Chamosita ferrosa y chamosita férrica". Mineralogical Magazine and Journal of the Mineralogical Society . 30 (220): 57– 70. doi : 10.1180/minmag.1953.030.220.07 . ISSN 0369-0148 . 
  6. Slack, JF; Wei-Teh, Jiang; Peacor, DR; Okita, PM (1992). "Bertierina hidrotermal y metamórfica del depósito de sulfuros masivos volcanogénicos de Kidd Creek, Timmins, Ontario" . Canadian Mineralogist . 30 (4): 1127– 1142. Recuperado el 19 de noviembre de 2025 .

Lecturas adicionales

  • Akande, SO; Mucke, A. (1993). "Ambiente deposicional y diagnóstico de carbonatos en la formación Mamu-Nkporo, cuenca de Anambra, sur de Nigeria". Journal of African Earth Sciences . 17 (4): 445– 456. Bibcode : 1993JAfES..17..445A . doi : 10.1016/0899-5362(93)90003-9 .
  • Brindley, GW; Youell, RF (1953). "Chamosita ferrosa y chamosita férrica". Mineralogical Magazine and Journal of the Mineralogical Society . 30 (220): 57– 70. Bibcode : 1953MinM...30...57B . doi : 10.1180/minmag.1953.030.220.07 .
  • Dai, S.; Chou, CL (2007). "Ocurrencia y origen de minerales en un carbón con chamosita del Pérmico Tardío, Zhaotong, Yunnan, China". American Mineralogist . 92 ( 8–9 ): 1253–1261 . Bibcode : 2007AmMin..92.1253D . doi : 10.2138/am.2007.2496 . S2CID 55597302 . 
  • Dai, S.; Tian, ​​L.; Chou, CL; Zhou, Y.; Zhang, M.; Zhao, L.; Wang, J.; Yang, Z.; Cao, H.; Ren, D. (2008). "Características mineralógicas y composicionales de carbones del Pérmico Tardío de un área con alta tasa de cáncer de pulmón en Xuan Wei, Yunnan, China: Ocurrencia y origen del cuarzo y la chamosita". International Journal of Coal Geology . 76 (4): 318– 327. doi : 10.1016/j.coal.2008.09.001 .
  • Deer, WA; Howie, RA; Zussman, J. (1992). Una introducción a los minerales formadores de rocas . Prentice Hall.
  • Delaloye, MF; Odin, GS (1988). Chamosita, la arcilla marina verde de Chamoson; Un estudio de las rocas ferruginosas oolíticas suizas . ISBN 978-0-444-87120-6.
  • Heinrich, EW (1965). Identificación microscópica de minerales . McGraw-Hill.
  • Iijima, A.; Matsumoto, R. (1982). "Berthierina y chamosita en los estratos carboníferos de Japón" . Clays and Clay Minerals . 30 (4): 264– 274. Bibcode : 1982CCM....30..264I . doi : 10.1346/ccmn.1982.0300403 .
  • Rivas Sanchez, ML; et  al. (2006). "Hidrotermal de berthierina y chamosita: guías genéticas en el depósito de mineral de magnetita de Peña Colorada" . Earth Planets Space . 58 : 1389–1400 . doi : 10.1186/BF03352635 .
  • Ryan, PC; Hillier, S. (2002). "Berthierina / Chamosita y clorita discreta de facies evolucionadas de verdina y asociadas a evaporitas en la Formación Sundance del Jurásico, Wyoming" . American Mineralogist . 87 : 1607–1615 . doi : 10.2138/am-2002-11-1210 . S2CID 16947162 . 
  • Saccocia, PJ; Seyfried, WE (1993). "Una resolución de las propiedades termodinámicas discrepantes de la chamosita obtenidas mediante técnicas experimentales y empíricas". American Mineralogist . 78 : 607–611 .
  • Youell, RF (1955). "Mineralogía y estructura cristalina de la chamosita". Nature . 176 (4481): 560– 561. Bibcode : 1955Natur.176..560Y . doi : 10.1038/176560b0 . S2CID 4160997 . 
  • https://webmineral.com/specimens/picshow.php?id=1654&target=Chamosite