Fayalita ( Fe2 SiOLa fayalita (4 , comúnmente abreviada comoFa) es elmiembro extremoricoen hierrode lade solución sólidade olivino. Al igual que todos los minerales delgrupo del olivino, la fayalita cristaliza en elsistemaortorrómbicogrupo espacialPbnm) con parámetros de celdaa= 4,82Å,b= 10,48Å yc= 6,09Å.
La fayalita forma series de soluciones sólidas con el miembro extremo de olivino de magnesio forsterita (Mg 2 SiO 4 ) y también con el miembro extremo de olivino rico en manganeso tefroíta (Mn 2 SiO 4 ).

La olivina rica en hierro es un componente relativamente común de rocas ígneas ácidas y alcalinas como obsidianas volcánicas , riolitas , traquitas y fonolitas , y sienitas de cuarzo plutónicas , donde se asocia con anfíboles . Su principal presencia se da en rocas volcánicas y plutónicas ultramáficas , y con menor frecuencia en rocas plutónicas félsicas , y raramente en pegmatitas graníticas . También se encuentra en litofisas de obsidiana . Asimismo, se presenta en sedimentos ricos en hierro metamorfizados térmicamente de grado medio y en rocas carbonatadas impuras. [ 2 ]
La fayalita es estable con el cuarzo a bajas presiones, mientras que el olivino, más rico en magnesio, no lo es, debido a la reacción olivino + cuarzo = ortopiroxeno . El hierro estabiliza el par olivino + cuarzo. La dependencia de la reacción con la presión y la composición puede utilizarse para calcular las presiones a las que se forman las asociaciones de olivino + cuarzo.
La fayalita también puede reaccionar con el oxígeno para producir magnetita y cuarzo: estos tres minerales forman el tampón de oxígeno "FMQ". Esta reacción se utiliza para controlar la fugacidad del oxígeno en experimentos de laboratorio. Asimismo, puede emplearse para calcular la fugacidad del oxígeno registrada por las asociaciones minerales en procesos metamórficos e ígneos.

A alta presión, la fayalita experimenta una transición de fase a ahrensita, el análogo con hierro de la ringwoodita , es decir, a diferencia de la forsterita, no hay una forma intermedia análoga a la wadsleyita ; bajo las condiciones que prevalecen en el manto superior de la Tierra, la transición ocurriría a aproximadamente 6–7 GPa, es decir, a una presión sustancialmente menor que las transiciones de fase de la forsterita. [ 5 ] En experimentos de alta presión, la transformación puede retrasarse, de modo que puede permanecer estable a presiones de casi 35 GPa (ver figura), momento en el que puede volverse amorfa en lugar de adoptar una estructura cristalina como la ahrensita.
El nombre fayalita deriva de la isla de Faial (Fayal) en las Azores , donde fue descrita por primera vez en 1840. [ 3 ]
Véase también
- La forsterita (Mg₂SiO₄ ) es el miembro extremo rico en magnesio de la serie de soluciones sólidas de olivino .
- Tampón redox mineral
Referencias
- ↑ 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 .
- 1 2 Manual de Mineralogía .
- ^ Fayalita . Mindat.org.
- ↑ Datos del mineral fayalita . Base de datos mineralógica.
- ↑ DC Presnall (1995): Diagramas de fases de minerales formadores de la Tierra. En: Física y cristalografía de minerales: Manual de constantes físicas, editado por TJ Ahrens, AGU Reference Shelf vol. 2, American Geophysical Union, Washington, DC, pp. 248–268.
- Deer, WA, Howie, RA y Zussman, J. (1992). Introducción a los minerales formadores de rocas (2.ª ed.) . Harlow: Longman ISBN 0-582-30094-0
- minerales de hierro
- compuestos de hierro
- Minerales de hierro(II)
- Nesosilicatos
- minerales ortorrómbicos
- Minerales del grupo espacial 62