Articulo de referencia

Bieberita

4 ·7H 2 O"},"IMAsymbol":{"wt":"Bie {{Cite journal|last=Warr|first=L.N.|date=2021|title=IMA–CNMNC approved mineral symbols|journal=Mineralogical Magazine|volume=85|issue=3|pages=...

La bieberita (CoSO₄ · 7H₂O ) es un mineral sulfato de color rojo rosado con alto contenido de cobalto . Su nombre deriva de la localidad tipo en el yacimiento de cobre de Bieber, Hesse , Alemania . [ 2 ] [ 3 ] Ha sido descrita y reportada desde el siglo XVIII. [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [9] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] La bieberita se presenta principalmente como un mineral secundario, formándose en depósitos de arseniuro y sulfuro que contienen cobalto mediante oxidación . [ 4 ]

Los cristales naturales de bieberita pueden tener una pequeña cantidad de sitios reticulares de cobalto ocupados en su lugar por magnesio y cobre (Palache et al., 1960). [ 10 ]

Ocurrencia geológica

Además de la localidad tipo en Hesse, Alemania, la bieberita se ha encontrado en varios países de Europa , América del Norte y del Sur , y África , así como en Japón . [ 2 ] [ 16 ] En Grecia, la bieberita se identificó por primera vez en la década de 2000 en el yacimiento de Pb - Ag - Zn de Lavrion , un yacimiento de sulfuro polimetálico que sufrió oxidación supergénica durante su formación. [ 17 ] En Inglaterra , en el Reino Unido , la bieberita se ha encontrado en las minas Penberthy Croft Mine y Wheal Alfred en St Hilary , Cornwall y Phillack , Cornwall respectivamente. [ 18 ]

La bieberita se identificó por primera vez en entornos de cuevas volcánicas en el volcán Irazú , Costa Rica , y se informó en 2018. [ 19 ] El mineral roemerita se identificó por primera vez en Island Mountain , condado de Trinity , California, en los Estados Unidos de América, en asociación con bieberita junto con pirrotita , claudetita , goslarita , fibroferrita y morenosita, y una descripción del mineral del sitio se publicó en 1927. [ 20 ] La presencia de bieberita en el depósito de Island Mountain se había registrado anteriormente en 1923. [ 21 ] Se encontró que la mineralización de uranio en el área de Cameron del condado de Coconino , Arizona , tenía bieberita como una de las especies minerales de cobalto en asociación con minerales de uranio secundarios formados por oxidación . [ 22 ]

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 Mindat.org - Bieberite
  3. 1 2 Webmineral.com - Bieberita
  4. 1 2 "Manual de Mineralogía - Bieberita" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 22-09-2020 . Recuperado el 25-01-2020 .
  5. Sage (1791) Le Journal de physique et le radium, París , 39 : 53 (como Cobalt Vitriol).
  6. Klaproth, MH (1797) " Untersuchung des natürlichen Kobaltvitriols von Herrengrund, Beiträge zur chemischen Kenntniss der Mineralkörper" , Zweiter Band, Rottmann Berlin, págs.320.
  7. Kopp (1808) Allgemeines Journal der Chemie, Berlín 1798-1803 (Scherer's Journal) , 6 : 157 (como Kobaltvitriol).
  8. Beudant, FS (1832) Trailé élémentaire de Minéralogie, segunda edición, 2 volúmenes , 2 : 481 (como Red Vitrol. Sulfato de cobalto. Rodalosa).
  9. Haidinger (1845) 489 (como Bieberit).
  10. ^ Winkelblech (1845) Ana. Química. , 13 : 265.
  11. Marignac (1855) Mém. soc. fis. nat. Ginebra , 14 : 245 (material artificial).
  12. Goldschmidt, V. (1913) Atlas der Krystallformen. 9 volúmenes, atlas y texto , 1 : 194.
  13. Larsen, ES y Glenn (1920) “Algunos minerales de los grupos de la melanterita y la calcantita con datos ópticos sobre los sulfatos hidratados de manganeso y cobalto” . American Journal of Science , 50 : 225-233.
  14. Westenbrink (1926) Actas de la Academia de Ciencias de Ámsterdam , 29 : 1223.
  15. Porter (1928) Festschr. V. Goldschmidt , Heidelberg, 210 .
  16. 1 2 Palache, C., Berman, H., Frondel, C. (1951) " El sistema de mineralogía de James Dwight Dana y Edward Salisbury Dana, Universidad de Yale, 1837-1892, Volumen II: Haluros, nitratos, boratos, carbonatos, sulfatos, fosfatos, arseniatos, tungstatos, molibdatos, etc." John Wiley and Sons, Inc., Nueva York, 7.ª edición, revisada y ampliada: pp. 507.
  17. Skarpelis, N. y Argyraki, A. (2009) “Geología y origen del mineral supergénico en el yacimiento de Pb-Ag-Zn de Lavrion, Ática, Grecia” . Resource Geology , 59 (1): 1-14.
  18. Golley, P. y Williams, R. (1995) « Manual de referencia de minerales de Cornualles». Endsleigh Publications, Gran Bretaña. PDF en línea . ISBN 0951941992.
  19. Ulloa, A., Gázquez, F., Sanz-Arranz, A., Medina, J., Rull, F., Calaforra, JM, Alvarado, GE, Martínez, M., Avard, G., de Moor, JM y Waele, JD (2018) “Extremadamente alta diversidad de minerales de sulfato en cuevas del volcán Irazú (Costa Rica) relacionada con el lago del cráter y la actividad fumarólica” . International Journal of Speleology , 47 (2): 229-246.
  20. Landon, RE (1927) “ROEMERITA DE CALIFORNIA” . American Mineralogist , 12 (7): 279-283.
  21. Eakle, AS (1923) “Minerales de California, Número 91 del Boletín (Oficina Estatal de Minería de California)” . Oficina de Imprenta del Estado de California, Sacramento, California, págs. 275.
  22. Austin, SR (1964) “MINERALOGÍA DEL ÁREA DE CAMERON: CONDADO DE COCONINO, ARIZONA, US Atomic Energy Comm. RME 99” . Tech. Inf. Serv., Oak Ridge, Tennessee, págs. 9.

Bibliografía

  • Palache, P.; Berman H.; Frondel, C. (1960). " Sistema de Mineralogía de Dana, Volumen II: Haluros, Nitratos, Boratos, Carbonatos, Sulfatos, Fosfatos, Arseniatos, Tungstatos, Molibdatos, etc. (Séptima edición)" John Wiley and Sons, Inc., Nueva York, págs.  505–507.