Articulo de referencia

Huntita

3 Ca(CO 3 ) 4 "},"IMAsymbol":{"wt":"Hun {{Cite journal|last=Warr|first=L.N.|date=2021|title=IMA–CNMNC approved mineral symbols|journal=Mineralogical Magazine|volume=85|issue=3|p...

La huntita es un mineral carbonatado con la fórmula química Mg₃Ca ( CO₃ ). [ 4 ] La huntita cristaliza en el sistema trigonal y suele presentarse como cristales laminares y masas pulverulentas. Durante la mayor parte de la historia documentada, su principal uso fue como pigmento blanco. [ 5 ] [ 6 ] Actualmente, el uso industrial más común de la huntita es como mezcla natural con hidromagnesita , como aditivo ignífugo o retardante de llama para polímeros.

Descubrimiento

En 1953, un artículo de George Faust [ 7 ] anunció el descubrimiento de un nuevo mineral carbonatado encontrado en Currant Creek, Nevada (EE. UU.). Faust reconoció que el mineral probablemente había sido descubierto con anterioridad, pero que WE Ford lo había identificado erróneamente como magnesita impura en 1917. Faust nombró al nuevo mineral "huntita" en honor a su antiguo profesor, Walter Frederick Hunt (1882-1975), [ 8 ] profesor de Petrología en la Universidad de Michigan. [ 9 ] Faust llevó a cabo análisis del mineral y encontró, entre otras cosas, que en el análisis térmico diferencial la huntita mostraba dos picos endotérmicos, que podían atribuirse a la disociación de MgCO 3 y CaCO 3 respectivamente. Los análisis químicos mostraron que la huntita consistía en Mg 3 Ca(CO 3 ) 4 .

Propiedades

La huntita suele aparecer combinada con otros carbonatos de Mg/Ca, como la dolomita , la magnesita y la hidromagnesita . Existen grandes depósitos de huntita en Turquía y Grecia , que se explotan comercialmente debido a sus propiedades ignífugas. La huntita se descompone térmicamente a temperaturas de entre 450 y 800  °C, liberando dióxido de carbono y dejando un residuo de óxidos de magnesio y calcio . [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]

Ocurrencias

La huntita se ha encontrado en una variedad de entornos. Por ejemplo, se presenta en los sedimentos carbonatados modernos de las marismas que bordean el Golfo Pérsico , [ 13 ] en lagos salados estacionales de Turquía, [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] en varios lagos de playa de la Columbia Británica (Canadá), [ 18 ] en depósitos lacustres de Grecia [ 19 ] y en sedimentos de sabkha modernos en Túnez. [ 20 ] [ 21 ]

Las cuevas parecen ser muy adecuadas para la formación de huntita a bajas temperaturas. Por ejemplo, se ha reportado en las cuevas del Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad , Nuevo México (EE. UU.); [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] en la Cueva Castleguard (Alberta, Canadá); [ 25 ] en la Grotte de Clamouse, Francia ; [ 26 ] [ 27 ] en varias cuevas de la Provincia de Transvaal de Sudáfrica ; [ 28 ] en la Cueva Clearwater , Mulu, Sarawak [ 29 ] en las Cuevas de Jenolan , Australia ; [ 30 ] y en la Cueva Castañar cerca de Cáceres, España . [ 31 ] [ 32 ]

Síntesis

En 1962, Biedl y Preisinger sintetizaron por primera vez la huntita en experimentos realizados a 100  °C y 3,2 bar de presión de CO₂ . [ 33 ]

En 1983, Oomori et al. afirmaron la síntesis en laboratorio de huntita a 33  °C al añadir una solución de carbonato de sodio a agua de mar concentrada saturada con bicarbonato de calcio . [ 34 ] En 2006, Zaitseva et al. observaron la precipitación de huntita a temperatura ambiente y presión atmosférica. En experimentos de laboratorio originalmente destinados a sintetizar calcita de magnesio, habían añadido cultivos de Microcoleus chtonoplastes ( cianobacterias ) a salmuera de agua de mar. Después de 10 meses de agitar continuamente las muestras, encontraron huntita, magnesita y aragonita . [ 35 ] En 2012, Hopkinson et al. sintetizaron el mineral a 52  °C mediante la reacción de calcita de magnesio con nesquehonita (MgCO 3 ·3H 2 O). [ 36 ]

Génesis

La huntita, la dolomita y la magnesita parecen estar tan estrechamente relacionadas que parece implicarse una relación genética. [ 37 ] En algunos casos, los tres carbonatos se encuentran en estrecha asociación; por ejemplo, Faust (1953) describió la huntita que aparece junto con la dolomita y la magnesita (entre otros minerales); Carpenter (1961) [ 38 ] encontró huntita asociada con aragonita, calcita magnésica y dolomita; Larrabee (1969) [ 39 ] informó sobre la huntita junto con (entre muchos otros) aragonita, calcita , dolomita y magnesita en serpentinita sobre una roca de dunita meteorizada . Se encontró que un basalto meteorizado en Australia contenía huntita en asociación con magnesita (Cole y Lancucki, 1975 [ 40 ] ). Calvo et al. encontraron huntita junto con magnesita. (1995) [ 41 ] en sedimentos lacustres del norte de Grecia. La huntita en combinación con la magnesita se encuentra en una serpentinita meteorizada cerca de Hrubšice, República Checa, según Němec (1981) [ 42 ] Según la base de datos de minerales y ubicaciones de "mindat.org", la huntita, junto con aragonita, calcita, dolomita y magnesita, se puede encontrar en la cantera "U Pustého Mlýna" cerca de Hrubšice, República Checa. [ 3 ]

Uso industrial

El uso industrial más común de la huntita es como mezcla natural con hidromagnesita como retardante de llama o aditivo ignífugo para polímeros. [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] El calor de un fuego hará que la huntita se descomponga liberando dióxido de carbono en las llamas. Esto ayuda a ralentizar la propagación del fuego. La liberación de dióxido de carbono es endotérmica , lo que significa que absorbe calor, lo que ayuda a enfriar el material en combustión, ralentizando la propagación del fuego. Estas mezclas son alternativas al hidróxido de aluminio , que se usa más comúnmente .

Conite

Se conoce desde hace más de 200 años un mineral con la misma composición que la huntita; en 1812, por ejemplo, John [ 46 ] y Stromeyer [ 47 ] lo describieron con una composición química de CaCO₃ : MgCO₃ = 1 :3. En aquella época, el mineral se conocía como conita (en alemán: Konit); nombre que le dio Retzius (1798). [ 48 ] Sin embargo, existe un problema importante respecto a dónde se puede encontrar la conita . Originalmente, Retzius encontró el nuevo carbonato en una colección de minerales y lo reconoció como una nueva especie porque era más duro que cualquier carbonato conocido (tan duro que producía chispas al golpearlo con acero). Aun así, no se indicó dónde se había encontrado esta conita . [ 48 ] Se conocen algunos artículos que describen la conita , pero sin la ubicación exacta donde se puede encontrar. En 1804, Ludwig afirmó que la muestra de conita que estudió provenía de Islandia. [ 49 ] En 1805 Leonhard escribió que la conita que había analizado provenía de «Escandinavia». [ 50 ] Un poco más exacto fue Stromeyer en 1812, quien afirmó que su muestra de conita había sido encontrada cerca del pueblo de Frankenhayn, en la ladera oriental del Hoher Meissner cerca de Kassel , Alemania. Sin embargo, esta conita había sido encontrada como una roca suelta, y no se mencionó ningún afloramiento del nuevo mineral. En 1833, Blum resumió cómo la conita podía encontrarse en minas cerca de Freiberg (Alemania), como rocas en las laderas del Monte Meissner (Alemania) y en Islandia. [ 51 ] En 1849, Hirzel repitió que la conita podía encontrarse en la ladera oriental del monte Meissner, [ 52 ] y en 1882, Schrauf informó sobre el mineral en los depósitos de magnesita en los límites del Schöninger Bach en Křemže cerca de Budweis, República Checa. [ 53 ] Debido a la ausencia de una localidad tipo para el mineral conita , no se puede reclamar una prioridad histórica de su descripción sobre la de la huntita.

Referencias

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