Articulo de referencia

Cubanita

La cubanita es un mineral de sulfuro de hierro y cobre que se presenta comúnmente como un mineral de alteración menor en depósitos de sulfuro magmático . Tiene la fórmula químic...

La cubanita es un mineral de sulfuro de hierro y cobre que se presenta comúnmente como un mineral de alteración menor en depósitos de sulfuro magmático . Tiene la fórmula química CuFe2S3 y cuando se encuentra, tiene un aspecto de bronce a amarillo latón. En la escala de dureza de Mohs , la cubanita se encuentra entre 3,5 y 4 y tiene un sistema cristalino ortorrómbico . [ 2] La cubanita es químicamente similar a la calcopirita ; sin embargo, es el mineral de sulfuro de hierro y cobre menos común debido a los requisitos de cristalización.

La cubanita se presenta en depósitos minerales hidrotermales de alta temperatura con pirrotita y pentlandita como intercrecimientos con calcopirita. [4] Resulta de la exsolución de la calcopirita a temperaturas inferiores a 200 a 210 °C. [4] Si la cubanita se expone a temperaturas superiores a 210 °C, se transformará en isocubanita. Después de esta transformación, si comienza a enfriarse, no volverá a ser cubanita. [5] Tras su transformación en isocubanita perderá su propiedad altamente magnética debido a su cambio de una estructura cristalina ortorrómbica a una cúbica . [6] La cubanita se ha identificado en condritas y dentro de muestras de granos de polvo y ha mejorado la precisión del análisis de isótopos de cobre.

Etimología e historia

Cristal de cubanita de color amarillo latón iridiscente y muy brillante de Chibougamau , Quebec (tamaño: 1,7 x 1,0 x 0,7 cm)

La palabra cubanita proviene de la palabra española cubano, o cubana en inglés, y el sufijo -ita , cuando se nombra un mineral. La cubanita fue descrita por primera vez en 1843 por su presencia en el Cinturón Mayarí-Baracoa, provincia de Holguín , Cuba . También se la puede mencionar como barracanita en alguna literatura. [2]

Asociación y alteración

Como mineral de alteración menor, la cubanita solo puede formarse cuando hay alteración hidrotermal de menas magmáticas. Las menas que están asociadas con la cubanita son menas de pirrotita , pentlandita y calcopirita inalteradas que experimentan alteración a menas de millerita , pirita, calcopirita y cubanita, como las que se observan en el Complejo Bushveld. [7] Para que la cubanita se forme a partir de calcopirita, debe producirse una pérdida de cobre en relación con el azufre y el hierro y un aumento del hierro en relación con el azufre. [7] Este cambio significativo en la mineralogía da como resultado un cambio en la estructura cristalina de calcopirita tetragonal a cubanita ortorrómbica. Con un aumento de temperatura por encima de los 210 °C, la alteración continúa y la cubanita se transformará en isocubanita, un polimorfo isométrico. No habrá transformación de nuevo a cubanita tras el enfriamiento de la isocubanita. [5]

Cubanita extraterrestre

Meteorito del lago Tagish , clasificado como CI-2 debido a la presencia de cóndrulos

Aunque la cubanita se forma en depósitos minerales hidrotermales, existen casos de cubanita que no se formaron en la Tierra. Se ha encontrado cubanita en meteoritos de condrita carbonácea , específicamente condritas de clase CI, así como en muestras cometarias de la nave espacial Stardust de la NASA . [8] Los datos del asteroide Itokawa , recopilados por la nave espacial Hayabusa , indicaron que se encontró un grano de 2 micrómetros de cubanita en el asteroide de tipo S. Esta es la primera vez que se encuentra cubanita en otro asteroide que no era de tipo C. Sin embargo, una inspección más detallada de la muestra reveló que la cubanita probablemente se formó de forma exógena al cuerpo de Itokawa. [9]

Cubanita sintética

Aunque la cubanita sintética y condrítica tienen variaciones estructurales, la síntesis de la cubanita aún brinda información sobre la formación de condritas de CI. Utilizando una variante de laboratorio de recristalización hidrotermal, temperaturas entre 150-200 °C y un pH de 9, los científicos pudieron determinar las composiciones necesarias para replicar la mineralogía de la condrita de CI. Los experimentos que comenzaron con cobre + hierro + azufre, covelita + troilita y cobre + azufre + troilita formaron cubanita. Comenzar con troilita en lugar de metal de hierro refuerza estudios previos de que los sulfuros en las condritas de Cl son el resultado de la oxidación de la troilita por procesos hidrotermales. [8]

Análisis de isótopos de cobre

Debido a su naturaleza de crecimiento complejo, la cubanita ha sido el sujeto de prueba de preferencia instrumental en el microanálisis de isótopos de cobre. Se descubrió que la espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente con colector múltiple por ablación láser ultravioleta (UV-fs-LA-MC-ICP-MS) mejora la precisión con respecto a los isótopos de cobre, en comparación con el uso de métodos de infrarrojo cercano (NIR-fs-LA-MC-ICP-MS). [10]

Instrumento analítico de espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)

Referencias

  1. ^ Warr, LN (2021). "Símbolos minerales aprobados por IMA–CNMNC". Revista Mineralógica . 85 (3): 291–320. Código Bibliográfico :2021MinM...85..291W. doi : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID  235729616.
  2. ^abc Mindat.org
  3. ^ Minerales web
  4. ^ abc Manual de mineralogía
  5. ^ ab Chandra, U.; Parthasarathy, G.; Sharma, P. (1 de octubre de 2010). "CUBANITA SINTÉTICA CuFe2S3: TRANSFORMACIÓN INDUCIDA POR PRESIÓN A ISOCUBANITA". The Canadian Mineralogist . 48 (5): 1137–1147. Bibcode :2010CaMin..48.1137C. doi :10.3749/canmin.48.5.1137. ISSN  0008-4476.
  6. ^ Sawada, M.; Ozima, M.; Fujiki, Y. (1962). "Propiedades magnéticas de la cubanita (CuFe2S3)". Revista de geomagnetismo y geoelectricidad . 14 (2): 107–112. Código Bibliográfico :1962JGG....14..107S. doi : 10.5636/jgg.14.107 . ISSN  0022-1392.
  7. ^ ab Holwell, David A.; Adeyemi, Zeinab; Ward, Laura A.; Smith, Daniel J.; Graham, Shaun D.; McDonald, Iain; Smith, Jennifer W. (diciembre de 2017). "Alteración a baja temperatura de sulfuros magmáticos de Ni-Cu-PGE como fuente de minerales hidrotermales de Ni y PGE: un enfoque cuantitativo utilizando mineralogía automatizada". Ore Geology Reviews . 91 : 718–740. Bibcode :2017OGRv...91..718H. doi : 10.1016/j.oregeorev.2017.08.025 . hdl : 2381/40374 . ISSN  0169-1368.
  8. ^ ab Berger, Eve L.; Keller, Lindsay P.; Lauretta, Dante S. (2015). "Un estudio experimental de la formación de cubanita (CuFe2S3) en meteoritos primitivos". Meteorítica y ciencia planetaria . 50 (1): 1–14. Bibcode :2015M&PS...50....1B. doi : 10.1111/maps.12399 . ISSN  1945-5100. S2CID  95725179.
  9. ^ Burgess, Katherine; Stroud, Rhonda (agosto de 2020). "STEM de tres granos de Itokawa: meteorización espacial y presencia de cubanita". Microscopía y microanálisis . 26 (S2): 2602–2604. Código Bibliográfico :2020MiMic..26S2602B. doi : 10.1017/S1431927620022151 . ISSN  1431-9276. S2CID  225397714.
  10. ^ IKEHATA, Kei; HIRATA, Takafumi (2013). "Evaluación de UV-fs-LA-MC-ICP-MS para el microanálisis isotópico de cobre in situ preciso de cubanita". Analytical Sciences . 29 (12): 1213–1217. doi : 10.2116/analsci.29.1213 . hdl : 2241/120627 . ISSN  0910-6340. PMID  24334990.


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