Eulytine | |
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General | |
Categoría | Mineral de silicato |
Fórmula (unidad repetitiva) | Bi 4 (SiO 4 ) 3 o Bi 4 Si 3 O 12 |
Símbolo IMA | Eul [1] |
Clasificación de Strunz | 9.40 d.C. [2] |
Sistema de cristal | Cúbico |
Clase de cristal | Silicato |
Identificación | |
Color | De color naranja o marrón anaranjado a marrón rojizo, con menos frecuencia verde brillante o incoloro. |
Hábito de cristal | Generalmente tiene una apariencia brillante |
Hermanamiento | penetraciones gemelas en {001}. |
Escisión | de imperfecto a justo {110} |
Fractura | De forma irregular a desigual, vagamente concoidea, el mineral es quebradizo. |
Tenacidad | frágil |
Dureza en la escala de Mohs | 4.5 |
Lustre | diamante a vidrio [1] |
Racha | de color blanco a amarillo grisáceo |
Diafanidad | transparente a opaco [3] |
Densidad | 6,1–6,6 (calculado) |
Pleocroísmo | no pleocroico |
Eulytine ( alemán : Eulytin del griego antiguo : εΰλυτος , fusible, fácilmente disuelto) [1] o blenda de bismuto (obsoleto) [4] - uno de los minerales más raros de la naturaleza, la composición es silicato de bismuto con la fórmula de cálculo Bi 4 (SiO 4 ) 3 o Bi 4 Si 3 O 12 . El mineral forma cristales cúbicos isométricos de hasta 2 mm de tamaño, cuya forma de soporte es un tetraedro o tristetraedro. Entre las variedades, también hay a menudo agregados concéntricos, fibrosos o esféricos de un aspecto muy impresionante, que anteriormente se llamaban agricolitas.
La eulitina es un mineral secundario, producto de la oxidación del bismuto y sus compuestos. [5] : 303
La historia del descubrimiento del mineral es compleja y confusa. A principios del siglo XIX, la eulytina fue descrita por August Breithaupt a lo largo de varios años, además, tres veces y bajo diferentes nombres. Fue el primero en describir las agricolitas eulytinas con su nombre moderno como cristales esféricos con una superficie brillante. Se dio una segunda descripción bajo el nombre de blenda de bismuto , en la que Breithaupt afirmó que conocía este mineral desde hacía muchos años, pero creía que era esfalrita . En 1817, Breithaupt realizó una tercera descripción utilizando el nuevo sistema mineralógico de Abraham Gottlob Werner , llamado o «arsénico-bismuto» ( en alemán : Arsenik-Wismuth ). [6]
En particular, Breithaupt escribió: “Gracias al arsénico-bismuto , ha surgido una nueva especie interesante de < mineral > en la familia del bismuto, previamente desconocida, que parece ser un mineral raro. Tiene las siguientes características: color marrón oscuro peludo, < cristales > de formas variadas y pequeñas bolas y hemisferios formados. El exterior es mate, a veces con una capa blanca; el interior no es muy brillante , a muy iridiscente, a veces con un brillo grasiento. La fractura es vagamente concoidea, diverge en mechones y asteriscos de "pequeñas grietas", pero también encuentra áreas densas e irregulares. Es posible una fractura < completa > en fragmentos y fragmentos en forma de cuña; demuestra una clara unión a bordes individuales muy delgados y concéntricos con una cáscara curva <...>; suave, bastante frágil , propenso a romperse fácilmente y pesado. “El arsénico-bismuto <( en alemán : Arsenik-Wismuth )> es muy similar en apariencia a la blenda radiada <wurtzita> , pero siempre es muy diferente de ella en color, suavidad, etc.” [6]
El pasaje anterior representa la primera descripción documentada de la eulytina, y el nombre de este mineral estaba en un capítulo de esta publicación, como si no tuviera nada que ver con el arsénico-bismuto, y el texto anterior (con una descripción del previamente desconocido “Arsenik-Bismuth”) estaba en otro. Finalmente, después de una breve pausa de profunda reflexión, Breithaupt aceptó la identidad de los tres minerales descritos: eulytina , blenda de bismuto y arsénico-bismuto .
El ejemplar tipo de eulytine se conserva en la Academia de Minería, Freiberg , Alemania. [3]
La mayoría de las veces, las variedades de eulitinas son de tamaño pequeño, pero se destacan por su apariencia llamativa y espectacular. Los cristales transparentes o translúcidos son de color marrón rojizo o verde y no superan los pocos milímetros en los puntos extremos. Los cristales son a menudo tetraedros individuales, a menudo modificados de forma compleja, pero también hay variedades esféricas que tienen una forma casi perfectamente esférica. Las drusas de cristales pueden constar de varios individuos; los cristales fusionados de forma compacta a veces están separados solo por los vértices salientes de los tetraedros; en casos raros, grupos esféricos casi lisos crecen unos dentro de otros (los llamados agricolitos). Más a menudo, la eulitina se presenta en forma de agregados esféricos individuales. [1]
Algunas variedades varían de transparentes a translúcidas o completamente opacas. El color también varía en una amplia gama de tonos: desde marrón oscuro y verde hasta gris amarillento, blanco grisáceo, amarillo pajizo e incoloro; en trozos finos, desde incoloro hasta marrón pálido. [3]
El brillo varía ampliamente: desde diamante hasta vidrioso, algunas variedades ligeramente transparentes u opacas tienen un brillo grasiento o ceroso. No hay pleocroísmo . La densidad medida real es de 6,1 a 6,6 g/cm 3 , la calculada es 6,76 g/cm 3 . La eulitina forma típicamente cristales tetraédricos modificados con formas tristetraédricas (a menudo con un tristetraedro positivo dominante y un tristetraedro negativo subordinado), a menudo con pequeñas caras de cubo entre las formas tetraédricas. El maclado en {001} es común. [1]
La eulitita es uno de los minerales más raros de la naturaleza, [7] lo que hizo que fuera muy difícil estudiarla en el siglo XIX. Vladimir Vernadsky consideró que la eulitita era uno de los puntos problemáticos de la mineralogía contemporánea y la clasificó como “cuerpos terrosos poco estudiados”, cuyas modificaciones posteriores y metamorfismo son desconocidos. Según él, la transición del bismuto a la eulitita requiere más estudios y confirmación, y una indicación de ello podría llegar a todos los catálogos mineralógicos únicamente gracias a la descripción de Breithaupt . [5] : 303
La eulytina fue descubierta junto con cuarzo y bismuto nativo en Schneeberg y Johanngeorgenstadt ( Alemania ). En el Cáucaso , el mineral se encuentra en pegmatitas albitizadas en forma de cristales tetraédricos y costras alrededor de granos de tantalio . [7]
El yacimiento tipo de eulytina se encuentra en Sajonia ( Schneeberg , Johanngeorgenstadt ); en Alemania, este mineral se descubrió más tarde en Höchstberg , cerca de Hausach , y en las minas de Clara cerca de Oberwolfach , Selva Negra . En Rumania , se encontró en Dogneci (anteriormente Dognačka). En Inglaterra , un depósito cerca de Lanlivery, Cornualles ; y también en Southwick, cerca de Dalbeattie , Kirkcubrightshire ( Escocia ). En Canadá , se conoce eulytina de las minas de Evans-Loup, cerca de Wakeld, Quebec . [3]
En Rusia , se encontraron muestras de eulytine en el depósito de Kvartalnoye ( región de Sverdlovsk , distrito de Asbestovsky) y en la yacimiento de mineral de Syuigachan ( territorio de Khabarovsk , distrito de Verkhnebureinsky ). [8]
Los cristales de eulytine se utilizan en tecnología de alta precisión para la producción de cerámicas de calidad óptica . Se obtiene prensando pequeños cristales naturales o sintéticos. Las propiedades únicas de la eulytine hacen posible su uso como centelleador en física de alta energía, tomografía computarizada y dosimetría . Sin embargo, la rareza del mineral y la imperfección de los cristales naturales convirtieron la materia prima en un material extremadamente raro y escaso . Esto se convirtió en la razón para realizar numerosos trabajos sobre el cultivo de cristales artificiales. Las cerámicas obtenidas a partir de materias primas cultivadas en laboratorio tienen mejores características de centelleo. [7]
Un material similar y uno de los más prometedores para los fines antes mencionados es también el ortogermanato de bismuto monocristalino con una estructura de tipo eulytine. Sin embargo, la eulytine tiene mejores características de centelleo en comparación con el ortogermanato de bismuto. Por ejemplo, en términos de tiempo de exposición (0,1 ms), la eulytine lo supera tres veces. Debido a la complejidad de cultivar monocristales de eulytine a partir de una masa fundida de alta viscosidad, su producción representa un problema tecnológico importante y prometedor, en el que trabajaron varios equipos de investigación en la década de 2010. [7]