Articulo de referencia

Funginita

La funginita es un maceral , un componente de origen orgánico del carbón o esquisto bituminoso , que exhibe varias propiedades y características físicas diferentes bajo condicio...

La funginita es un maceral , un componente de origen orgánico del carbón o esquisto bituminoso , que exhibe varias propiedades y características físicas diferentes bajo condiciones particulares; sus dimensiones se basan en su fuente y lugar de descubrimiento. [ 1 ] Además, es principalmente parte de un grupo de macerales que se encuentran naturalmente en rocas que contienen principalmente constituyentes de carbono , específicamente carbón. Debido a su naturaleza, la investigación sobre la estructura química y la fórmula de la funginita se considera limitada y escasa. [ 2 ] Según Chen et al. haciendo referencia al ICCP, 2001 [ 3 ] (Comité Internacional de Petrología del Carbón y Orgánica), junto con el maceral secretinita , "son ambos macerales del grupo de la inertinita , que es más comúnmente conocido como carbón fosilizado , y anteriormente se clasificaban conjuntamente como el maceral esclerotinita ". [ 2 ] En la comunidad científica, la distinción entre los dos sigue sin estar del todo clara, pero existen ligeras diferencias particulares y específicas con respecto a la composición entre ambos. [ 2 ] También es producto del desarrollo de hongos en estas rocas sedimentarias ricas en carbono .

"Cantidad de inertinita presente en función de la escala de tiempo geológica de su formación como resultado de incendios"

Como resultado de sus raíces fosilizadas compuestas de esporas de hongos y material similar, la cantidad de funginita como inertinita tiene una correlación directa con los casos de incendios forestales naturales que ocurrieron durante la Era Cenozoica hace aproximadamente 60 millones de años hasta el presente (ver gráfico), que abarcan desde el Paleógeno hasta el Cuaternario .

Etimología

El término «funginita» se basa en la palabra « hongo », que tiene sus raíces en el latín y evolucionó hasta el inglés medio tardío , [ 4 ] mientras que su sufijo « -ito » se relaciona con la nomenclatura mineralógica. Se especula que también podría derivar de raíces griegas antiguas , utilizando en su lugar la palabra para «esponja». [ 4 ]

Propiedades

La composición química de la funginita consiste principalmente en carbono e hidrógeno y, en comparación con otros macerales del mismo grupo de inertinitas , se encontró que su relación teórica carbono-oxígeno era baja. [ 2 ] También se encontró que el maceral tenía una característica de reacción molecular baja basada en la ecuación de Arrhenius debido a su valor del factor 'A', también conocido como su factor preexponencial , lo que hace que la funginita no sea reactiva en comparación con otros macerales sometidos a la misma cantidad de energía de activación o energía cinética en un sistema. [ 5 ]

En términos de su clasificación y designación oficial, la funginita es parte del subgrupo teloinertinita, que a su vez forma parte del grupo inertinita de macerales. [ 6 ]

La funginita también contiene mayores cantidades de carbono y menores cantidades de hidrógeno que sus contrapartes macerales, debido a la naturaleza de las inertinitas, ya que generalmente "contienen mayores proporciones de carbono elemental y menores proporciones de hidrógeno elemental en comparación con las vitrinitas y liptinitas [ 7 ] ".

"Carbón compuesto por los tres grupos principales de macerales: ~22% vitrinita , ~47% liptinita y ~31% inertinita"

Reflectancia y fluorescencia

Entre las demás categorías de macerales, la funginita también puede clasificarse dentro de la huminita y/o la vitrinita. La funginita, junto con otros macerales que pertenecen a la misma familia, como la cutinita y la esporinita , según un estudio, presenta un valor de reflectancia promedio de 0,81%, con una desviación estándar de 0,05. Las características físicas de los "cuerpos fúngicos" no solo fluctúan y varían, sino que también determinan la constitución de las esporas, haciendo que se identifiquen como unicelulares o multicelulares por naturaleza. [ 8 ] Esto se hizo junto con la resinita , y se realizaron varios ensayos con las cuatro muestras de carbón. Los resultados indicaron que la funginita era " no fluorescente y [presentaba] el valor de reflectancia más alto", [ 1 ] según un estudio realizado por el ICCP. [ 3 ]

Formación

La funginita se encuentra principalmente en el carbón debido a la naturaleza de su proceso de formación, que implica una espora o cuerpo de hongo que contamina la resina dentro de los árboles y se somete al proceso de calor y presión de transformación en carbón y otras sustancias ricas en carbono, que mejor se resume como cuando un "hongo entra en una herida en el árbol o en el proceso de pudrición de la madera o corteza puede ser encapsulado a través de la liberación de una resina . [ 9 ] ", que se conoce como el proceso de cicatrización . [ 9 ] Otros métodos de incorporación de hongos a la resina para la posible formación de funginita también pueden involucrar insectos u otros organismos similares que transportan la materia fúngica para ser atrapada o incluso almacenar intencionalmente dicho material en la resina, a diferencia del tercer método principal posible que es el resultado de los hongos en cuestión mencionados anteriormente utilizando la resina como sustento [ 9 ]

"Una micrografía de funginita"

El desarrollo de la funginita, y más ampliamente, de la inertinita en general, ocurre en los bosques debido a la naturaleza de sus propiedades y características. Según Mastalerz et al. 2011, de los grupos primarios de macerales, las inertinitas con un alto nivel de fluorescencia y reflectancia tienen estos rasgos particulares atribuidos a la temperatura de los incendios en los que se forman, ya que, simplemente, su "reflectancia está directamente relacionada con la temperatura del fuego". [ 6 ] Además, dada la naturaleza de los macerales en general, y cómo se basan en organismos que alguna vez estuvieron vivos, esto generalmente resulta en que se encuentren concentraciones más altas de funginita en tales lugares cuando se inspeccionan detenidamente el carbón y el carbón vegetal en estos sitios. La funginita se basa en esporas de hongos , y se considera que la densidad de material fúngico presente en los bosques es abundantemente mayor que en otros lugares comunes para las inertinitas.

La investigación realizada sobre la funginita, así como sobre otras inertinitas similares, puede proporcionar pistas para comprender los eventos de combustión espontánea natural, dados los requisitos para que ocurra dicho evento. [ 6 ]

Usar

"Carbón bituminoso compuesto de macerales, que muestra variaciones en la composición de macerales entre los diferentes tipos de carbón".

Hasta 2010, no se habían realizado suficientes investigaciones sobre el impacto de la funginita en la petrología , y esto incluye otras inertinitas y macerales en general. [ 9 ] También se supone que al comprender la constitución de variantes y tipos de carbón comunes y poco comunes, la localización e identificación de depósitos ricos en un tipo particular de carbón podría facilitarse, así como las características de combustión en el ámbito de la petrología y los campos petroquímicos.

Un mayor estudio de la funginita como componente del carbón también puede ayudar en la identificación y selección del carbón metalúrgico , ya que es un aspecto fundamental de la producción de coque , que es una fuente de combustible para trabajos metalúrgicos como la producción de acero.

Descubrimiento

"Diversos macerales, bajo luz fluorescente, presentan distintos grados de reflectancia".

Según Hower et al., citando a Jeffrey y Chrysler, 1906, [ 10 ] Berkeley, 1848, [ 11 ] y Thomas, 1848, [ 12 ] los constituyentes y la materia fúngica no son "nuevos" en el ámbito del carbón y su formación, y los rastros de sustancias fúngicas en la resina, fosilizadas o no, son anteriores a ese descubrimiento aún más. [ 9 ] Actualmente, la funginita, junto con otros macerales en general, se está investigando e identificando mediante mapeo micro FTIR (espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier), que permite una mayor identificación de la fluorescencia y la composición química orgánica. [ 13 ] Se están realizando investigaciones adicionales con respecto a la dispersión de rayos X de ángulo pequeño y la dispersión de neutrones de ángulo pequeño, SAXS y SANS respectivamente, como medios para "determinar la porosidad, la distribución del tamaño de poro y el área superficial específica interna en los carbones", [ 14 ] lo que permitiría realizar investigaciones más extensas sobre macerales, inertinitas y, más específicamente, funginita.

Véase también

Referencias

  1. 1 2 "Atlas de fotomicrografías – Página principal, USGS: Programa de Recursos Energéticos" . energy.usgs.gov . Consultado el 23 de enero de 2020 .
  2. 1 2 3 4 Chen, Y.; Caro, LD; Mastalerz, M.; Schimmelmann, A.; Blandón, A. (2013). "Mapeo de la química de la resinita, funginita y vitrinita asociada en el carbón con micro-FTIR". Journal of Microscopy . 249 (1): 69– 81. doi : 10.1111/j.1365-2818.2012.03685.x . ISSN 1365-2818 . PMID 23170999 . S2CID 205343835 .   
  3. 1 2 "La nueva clasificación de inertinita (sistema ICCP 1994)". Fuel and Energy Abstracts . 43 (3): 219. Mayo de 2002. doi : 10.1016/S0140-6701(02)86016-7 .
  4. 1 2 "Hongo | Definición de Hongo por Lexico" . Diccionarios Lexico | Inglés . Archivado del original el 14 de septiembre de 2019. Recuperado el 23 de enero de 2020 .
  5. "Ecuación de Arrhenius" . Chemistry LibreTexts . 2 de octubre de 2013. Consultado el 5 de febrero de 2020 .
  6. 1 2 3 Mastalerz, Maria; Drobniak, Agnieszka; Hower, James C.; O'Keefe, Jennifer MK (2011-01-01), "Capítulo 3 – Combustión espontánea y petrología del carbón" , en Stracher, Glenn B.; Prakash, Anupma; Sokol, Ellina V. (eds.), Coal and Peat Fires: A Global Perspective , Elsevier, pp. 47–62 , doi : 10.1016/b978-0-444-52858-2.00003-7 , ISBN  978-0-444-52858-2, consultado el 13 de febrero de 2020
  7. Kandiyoti, Rafael; Herod, Alan; Bartle, Keith; Morgan, Trevor (2017-01-01), "2 - Combustibles sólidos: Orígenes y caracterización" , en Kandiyoti, Rafael; Herod, Alan; Bartle, Keith; Morgan, Trevor (eds.), Solid Fuels and Heavy Hydrocarbon Liquids (Segunda ed.), Elsevier, pp. 11–23 , doi : 10.1016/b978-0-08-100784-6.00002-3 , ISBN   978-0-08-100784-6, consultado el 13 de febrero de 2020
  8. "Atlas de microfotografías" . Servicio Geológico de los Estados Unidos .
  9. 1 2 3 4 5 Hower, James C.; O'Keefe, Jennifer MK; Volk, Thomas J.; Watt, Michael A. (2010-07-01). "Asociaciones de funginita-resinita en el carbón" . International Journal of Coal Geology . 83 (1): 64– 72. Bibcode : 2010IJCG...83...64H . doi : 10.1016/j.coal.2010.04.003 . ISSN 0166-5162 . 
  10. Jeffrey, EC; Chrysler, MA ( 1906). "Los lignitos de Brandon". Quinto Informe del Geólogo Estatal de Vermont . 6 : 195–201 vía www.scopus.com.
  11. FLS, Rev. MJ Berkeley MA (1848-12-01). "XXXIX.—Sobre tres especies de moho detectadas por el Dr. Thomas en el ámbar de Prusia Oriental" . Annals and Magazine of Natural History . 2 (12): 380– 383. doi : 10.1080/03745485809494736 . ISSN 0374-5481 . 
  12. Thomas, Dr. K. (1848-12-01). "XXXVIII.—Sobre los yacimientos de ámbar de Prusia Oriental" . Anales y Revista de Historia Natural . 2 (12): 369– 380. doi : 10.1080/03745485809494735 . ISSN 0374-5481 . S2CID 85832933 .  
  13. Chen, Y.; Caro, LD; Mastalerz, M.; Schimmelmann, A.; Blandón, A. (enero de 2013). "Mapeo de la química de la resinita, funginita y vitrinita asociada en el carbón con micro-FTIR". Journal of Microscopy . 249 (1): 69– 81. doi : 10.1111/j.1365-2818.2012.03685.x . PMID 23170999. S2CID 205343835 .  
  14. Radlinski, A. P; Mastalerz, M; Hinde, A. L; Hainbuchner, M; Rauch, H; Baron, M; Lin, J. S; Fan, L; Thiyagarajan, P (2004-08-10). "Aplicación de SAXS y SANS en la evaluación de la porosidad, la distribución del tamaño de poro y el área superficial del carbón" . International Journal of Coal Geology . 59 (3): 245– 271. Bibcode : 2004IJCG...59..245R . doi : 10.1016/j.coal.2004.03.002 . ISSN 0166-5162 . 
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