Articulo de referencia

Troilita

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La troilita ( / ˈ t r ɔɪ l t / ) es un mineral de sulfuro de hierro poco común con la fórmula simple FeS. Es el miembro extremo rico en hierro del grupo de la pirrotita . La pirrotita tiene la fórmula Fe (1−x) S (x = 0 a 0,2), que es deficiente en hierro. Como la troilita carece de la deficiencia de hierro que le da a la pirrotita su magnetismo característico, la troilita no es magnética. [ 3 ]

La troilita se encuentra como mineral nativo en la Tierra, pero es más abundante en meteoritos , en particular, en aquellos originarios de la Luna y Marte . Se encuentra entre los minerales hallados en muestras del meteorito que impactó en Rusia, en Cheliábinsk, el 15 de febrero de 2013. [ 5 ] La presencia uniforme de troilita en la Luna y posiblemente en Marte ha sido confirmada por las sondas espaciales Apolo , Viking y Fobos . Las intensidades relativas de los isótopos de azufre son bastante constantes en los meteoritos en comparación con los minerales terrestres, por lo que la troilita del meteorito Canyon Diablo se elige como el estándar internacional de relación de isótopos de azufre , la troilita Canyon Diablo (CDT).

Estructura

La troilita tiene una estructura hexagonal ( símbolo de Pearson hP24, grupo espacial P-62c n.° 190). Su celda unitaria es aproximadamente una combinación de dos celdas básicas de tipo NiAs de pirrotita apiladas verticalmente, donde la celda superior está desplazada diagonalmente. [ 6 ] Por esta razón, a veces se la denomina pirrotita-2C. [ 7 ]

Descubrimiento

En 1766 se observó la caída de un meteorito en Albareto , Módena , Italia. Domenico Troili recogió y estudió muestras, describiendo las inclusiones de sulfuro de hierro presentes en el meteorito. Durante mucho tiempo, se creyó que estos sulfuros de hierro eran pirita (es decir, FeS₂ ). En 1862, el mineralogista alemán Gustav Rose analizó el material y lo reconoció como FeS₂ estequiométrico 1:1, denominándolo troilita en reconocimiento al trabajo de Domenico Troili. [ 2 ] [ 3 ] [ 8 ]

Aparición

Se ha informado de la presencia de troilita en diversos meteoritos, junto con daubréelita , cromita , esfalerita , grafito y diversos minerales de fosfato y silicato . [ 2 ] También se ha reportado en serpentinita en la mina Alta, condado de Del Norte, California , y en intrusiones ígneas estratificadas en Australia Occidental, la intrusión de Ilimaussaq en el sur de Groenlandia , el Complejo Bushveld en Sudáfrica y en Nordfjellmark , Noruega . En los yacimientos de Sudáfrica y Australia, se asocia con depósitos de mineral de cobre, níquel, platino y hierro, junto con pirrotita , pentlandita , mackinawita , cubanita , valleriita , calcopirita y pirita . [ 2 ] [ 9 ]

La troilita es extremadamente rara en la corteza terrestre (incluso la pirrotita es relativamente rara en comparación con la pirita y los minerales de sulfato de hierro(II) ). La mayor parte de la troilita en la Tierra es de origen meteorítico. Un meteorito de hierro , Mundrabilla, contiene entre un 25 y un 35 por ciento en volumen de troilita. [ 10 ] El meteorito que contiene troilita más famoso es Canyon Diablo . La troilita de Canyon Diablo (CDT) se utiliza como estándar de concentración relativa de diferentes isótopos de azufre. [ 11 ] Se eligió un estándar meteorítico debido a la constancia de la relación isotópica del azufre en los meteoritos, mientras que la composición isotópica del azufre en los materiales terrestres varía debido a la actividad bacteriana. En particular, ciertas bacterias reductoras de sulfato (BRS) pueden reducir 32SO 2− 4 1,07 veces más rápido que 34SO 2− 4 , que puede aumentar el 34S / 32La relación S en el sulfato residual aumenta hasta en un 10  %, mientras que esta relación disminuye simultáneamente en los sulfuros reducidos . [ 12 ] Por lo tanto, el 34S / 32La proporción S es un indicador útil para la reducción microbiana de sulfato.

La troilita es el mineral de sulfuro más común en la superficie lunar. Constituye aproximadamente el uno por ciento de la corteza lunar y está presente en cualquier roca o meteorito originario de la Luna . En particular, todos los basaltos traídos por las misiones Apolo 11 , 12 , 15 y 16 contienen alrededor del 1 % de troilita. [ 6 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]

La troilita se encuentra regularmente en meteoritos marcianos (es decir, los que provienen de Marte ). Al igual que en la superficie lunar y en los meteoritos, la fracción de troilita en los meteoritos marcianos es cercana al 1 %. [ 16 ] [ 17 ]

Según las observaciones de las sondas Voyager en 1979 y Galileo en 1996, la troilita también podría estar presente en las rocas de los satélites de Júpiter , Ganímedes y Calisto . [ 18 ] Si bien los datos experimentales para las lunas de Júpiter son aún muy limitados, el modelo teórico supone un alto porcentaje de troilita (aproximadamente  22,5 %) en el núcleo de dichas lunas. [ 19 ]

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. 1 2 3 4 "Manual de Mineralogía" (PDF) .
  3. 1 2 3 "Troilita" . www.mindat.org .
  4. «Datos del Mineral Troilita» . www.webmineral.com .
  5. Chappell, Bill (22 de febrero de 2013). "Ataque de condrita: científicos identifican meteorito ruso" . NPR . npr.org . Consultado el 22 de febrero de 2013 .
  6. 1 2 Evans, Ht Jr. (enero de 1970). "Troilita lunar: cristalografía". Science . 167 (3918): 621– 623. Bibcode : 1970Sci...167..621E . doi : 10.1126/science.167.3918.621 . ISSN 0036-8075 . PMID 17781520 . S2CID 8047914 .   
  7. Barnes, Hubert Lloyd (1997). Geoquímica de los depósitos minerales hidrotermales . John Wiley and Sons. págs. 382–390 . ISBN  0-471-57144-X.
  8. McCall, Gerald Joseph Home; Bowden, AJ; Howarth, Richard John (2006). La historia de la meteorítica y las principales colecciones de meteoritos . Geological Society. pp. 206–207 . ISBN  1-86239-194-7.
  9. Kawohl, A; Frimmel, HE (2016). "Intercrecimiento de isoferroplatino-pirrotita-troilita como evidencia de desulfuración en el arrecife Merensky en Rustenburg (Complejo Bushveld occidental, Sudáfrica)". Mineralogical Magazine . 80 (6): 1041– 1053. Bibcode : 2016MinM...80.1041K . doi : 10.1180/minmag.2016.080.055 . S2CID 132760382 . 
  10. Buchwald, Vagn [en danés] (1975). Manual de meteoritos de hierro . Universidad de California. ISBN 0-520-02934-8.
  11. Andrews, Julian E. (2004). Introducción a la química ambiental . Wiley-Blackwell . pág. 269. ISBN  0-632-05905-2.
  12. Konhauser, Kurt (2007). Introducción a la geomicrobiología . Wiley-Blackwell. pág. 320. ISBN  978-0-632-05454-1.
  13. Haloda, Jakub; Týcová, Patricia; Korotev, Randy L.; Fernández, Vera A.; Burgess, Ray; Thöni, Martín; Jelenc, Mónica; Jakeš, Petr; et al. (2009). "Petrología, geoquímica y edad del meteorito de basalto yegua con bajo contenido de Ti en el noreste de África 003-A: un posible miembro del conjunto basáltico de yegua del Apolo 15". Geochimica et Cosmochimica Acta . 73 (11): 3450. Código Bib : 2009GeCoA..73.3450H . doi : 10.1016/j.gca.2009.03.003 . 
  14. ↑ Heiken, Grant; Vaniman , David; French, Bevan M. (1991). Lunar sourcebook . CUP Archive. p. 150. ISBN  0-521-33444-6.
  15. Tayrol, LA; Williams, KL (1973). "Fases Cu-Fe-S en rocas lunares" (PDF) . American Mineralogist . 58 : 952. Bibcode : 1973AmMin..58..952T .
  16. Yanai, Keizo (1997). "Visión general de doce meteoritos marcianos" . Mineralogical Journal . 19 (2): 65– 74. Bibcode : 1997MinJ...19...65Y . doi : 10.2465/minerj.19.65 .
  17. Yu, Y.; Gee, J. (2005). "Espinela en el meteorito marciano SaU 008: implicaciones para el magnetismo marciano" (PDF) . Earth and Planetary Science Letters . 232 ( 3–4 ): 287. Bibcode : 2005E & PSL.232..287Y . doi : 10.1016/j.epsl.2004.12.015 . Archivado del original (PDF) el 4 de octubre de 2006.
  18. "Troilita" . Mindat.org . Consultado el 7 de julio de 2009 .
  19. Bagenal, Fran; Dowling, Timothy E.; McKinnon, William B. (2007). Júpiter . Cambridge University Press . pág. 286. ISBN  978-0-521-03545-3.
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