Articulo de referencia

Shungita

Una roca que contiene shungita (izquierda) y shungita de betún sólido (derecha) La shungita es un grupo diverso de rocas precámbricas metamorfoseadas que contienen pirobitumen ,...

Una roca que contiene shungita (izquierda) y shungita de betún sólido (derecha)

La shungita es un grupo diverso de rocas precámbricas metamorfoseadas que contienen pirobitumen , o el pirobitumen dentro de esas rocas. [1] Se describió por primera vez en un depósito cerca del pueblo de Shunga , en Karelia , Rusia, de donde obtiene su nombre. La shungita es más conocida por las afirmaciones pseudocientíficas y médicas falsas sobre sus usos en medicina y tecnología, donde se afirma que tiene propiedades que van desde nebulosos beneficios para la salud hasta el bloqueo de la radiación 5G . [2] [3] [4] [5] [6]

Aparición

La shungita se ha encontrado principalmente en Rusia. El principal depósito se encuentra en la zona del lago Onega de Karelia, en Zazhoginskoye , cerca de Shunga , con otro yacimiento en Vozhmozero. [7] Se han reportado otros dos yacimientos mucho más pequeños en Rusia, uno en Kamchatka en rocas volcánicas y el otro formado por la quema de desechos de una mina de carbón a alta temperatura en Chelyabinsk . [8] Se han descrito otros yacimientos en Austria, India, República Democrática del Congo [7] y Kazajstán. [9]

Terminología

El término "shungita" ha evolucionado sustancialmente desde que se utilizó originalmente en 1879 para describir una sustancia negra con más del 98% de carbono que se encuentra en vetas cerca de su localidad tipo de Shunga. Más recientemente, el término también se ha utilizado para describir una amplia variedad de rocas que contienen capas de carbono similares, lo que ha provocado cierta confusión. En el uso científico, shungita se refiere a un mineraloide que contiene >98% de carbono y se utiliza como modificador del nombre de la roca anfitriona, es decir, "dolomita que contiene shungita". [10] En el uso popular, las rocas que contienen shungita a veces se denominan shungita. La shungita se subdivide en brillante, semibrillante, semimate y mate en función de su lustre . [11]

La shungita se presenta de dos formas principales: diseminada dentro de la roca madre y como material aparentemente movilizado. La shungita migrada , que es brillante (lustrosa), se ha interpretado como la representación de hidrocarburos migrados y se encuentra como shungita en capas , capas o lentes casi conformes con la estratificación de la roca madre, o como shungita en vetas , que se encuentra como vetas transversales. La shungita también puede presentarse como clastos dentro de rocas sedimentarias más jóvenes . [10]

Formación y estructura

Capas oscuras de shungita en un estromatolito , cuenca de Franceville, Gabón, África Central

Históricamente, la shungita se ha considerado un ejemplo de formación de petróleo abiogénico , [11] pero ahora se ha confirmado su origen biológico. [10] La shungita no migrada se encuentra directamente estratigráficamente sobre depósitos que se formaron en una plataforma carbonatada de aguas poco profundas hasta un entorno evaporítico no marino . Se cree que la secuencia que contiene shungita se depositó durante un rifting activo , en consonancia con las rocas volcánicas alcalinas que se encuentran dentro de la secuencia. Los sedimentos ricos en materia orgánica probablemente se depositaron en una laguna salobre . La concentración de carbono indica niveles elevados de productividad biológica , posiblemente debido a los altos niveles de nutrientes disponibles a partir del material volcánico. [10]

Los depósitos que contienen shungita y que conservan estructuras sedimentarias se interpretan como rocas madre de petróleo metamorfoseadas . Algunas estructuras con forma de hongo se han interpretado como posibles volcanes de lodo . Las variedades de shungita en capas y vetas , y la shungita que rellena cavidades y forma la matriz de brechas , se interpretan como petróleo migrado, ahora en forma de betún metamorfoseado. [10] La shungita de betún sólido es predominantemente amorfa , aunque, como ocurre con muchos depósitos de carbono, contiene trazas de alótropos de carbono, como láminas de grafeno y fulerenos. [12]

Depósito de Shunga

El depósito de Shunga contiene una reserva total estimada de carbono de más de 250 gigatoneladas . Se encuentra dentro de una secuencia de rocas metasedimentarias y metavolcánicas paleoproterozoicas que se conservan en una sinforma . La secuencia ha sido datada por una intrusión de gabro , que da una fecha de 1980 ± 27 Ma , y las dolomías subyacentes , que dan una edad de 2090 ± 70 Ma. Hay nueve capas que contienen shungita dentro de la Formación Zaonezhskaya, desde la mitad de la secuencia preservada. De estas, la más gruesa es la capa seis, que también se conoce como el "horizonte productivo", debido a su concentración de depósitos de shungita. Se conocen cuatro depósitos principales de la zona, los depósitos de Shungskoe, Maksovo, Zazhogino y Nigozero. El depósito de Shungskoe es el más estudiado y está en gran parte agotado. [10]

Usos y afirmaciones pseudocientíficas

La shungita se ha utilizado desde mediados del siglo XVIII como pigmento para pinturas [10] y actualmente se vende bajo los nombres de "negro de carbón" o "negro natural de shungita". [8] En la década de 1970, la shungita se explotó en la producción de un material aislante, conocido como shungisita . La shungisita se prepara calentando rocas con bajas concentraciones de shungita a 1090–1130 °C (1990–2070 °F) y se utiliza como relleno de baja densidad. [10] La shungita tiene aplicaciones en tecnologías de construcción. [13] La presencia de fulerenos ha hecho que la shungita sea de interés para los investigadores como reservorio natural. [14]

La shungita se ha utilizado como tratamiento médico popular desde principios del siglo XVIII. Pedro el Grande estableció el primer spa de Rusia en Karelia para aprovechar las supuestas propiedades purificadoras del agua de la shungita. También promovió su uso para proporcionar agua purificada al ejército ruso. [15] Los defensores de la pseudociencia de la curación con cristales y los teóricos de la conspiración 5G han afirmado erróneamente que la shungita puede eliminar la radiación 5G de su vecindad de manera más eficiente que cualquier material de conductividad eléctrica similar. [2] [3] [4] [5] [6] Muchas de estas afirmaciones se centran con frecuencia en los supuestos beneficios de los fulerenos contenidos en la shungita, que se encuentran en concentraciones de 1 a 10 partes por millón. [16] [7] [17] A pesar de sus supuestos beneficios para la salud, la shungita contiene metales pesados ​​tóxicos como el plomo y el cadmio y puede suponer un riesgo para la salud cuando se utiliza como medicina alternativa . [18]

Véase también

Referencias

  1. ^ Jehlička, J.; Rouzaud, J.-N. (1993), Parnell, John; Kucha, Henryk; Landais, P. (eds.), "Microscopía electrónica de transmisión de materia carbonosa en shungita precámbrica de Karelia" , Betunes en depósitos minerales , Publicación especial de la Sociedad de Geología Aplicada a Depósitos Minerales, Berlín, Heidelberg: Springer, págs.  53– 60, doi :10.1007/978-3-642-85806-2_4, ISBN 978-3-642-85806-2, consultado el 17 de diciembre de 2023
  2. ^ de Tiffany, Kaitlyn (13 de mayo de 2020). "Something in the Air". The Atlantic . ISSN  1072-7825 . Consultado el 4 de julio de 2020 .
  3. ^ ab Koetsier, John (28 de mayo de 2020). "El dispositivo de protección radiológica '5G Bioshield' de 350 dólares es una memoria USB de 6 dólares". Forbes.com . Consultado el 27 de mayo de 2021 . ¿Otras recomendaciones de Glastonbury? La gente debería utilizar shungita, un mineral que se dice que tiene poderes curativos que, según una empresa de "cristales curativos", "abarcan desde la pureza hasta la protección".
  4. ^ ab Bucci, Nino (30 de octubre de 2020). "Los teóricos de la conspiración se vieron obligados a disculparse por llamar a un líder juvenil victoriano un 'actor de la crisis' de Covid". The Guardian . Consultado el 27 de mayo de 2021 . Fernández afirma que Facebook le advirtió que su cuenta sería restringida por publicar información errónea en su página, que también usa para promover oportunidades de criptomonedas y vender shungita, un cristal que, según él, previene los efectos del 5G.
  5. ^ ab Song, Victoria (3 de marzo de 2021). "Las teorías de la conspiración sobre el 5G están alimentando toda una economía de aparatos fraudulentos". Gizmodo . Consultado el 27 de mayo de 2021 . La shungita real es 98% carbono y tiene trazas de fulerenos, un tipo de molécula de carbono que supuestamente bloquea las frecuencias electromagnéticas. Estas piezas de joyería o adornos a menudo tienen un porcentaje de carbono mucho menor que el anunciado y cantidades aún menores de fulerenos. No hay mucha evidencia científica que respalde estas afirmaciones, y la investigación sobre la shungita arroja principalmente artículos de estilo New Age que arrojan charlatanería, sin citas de estudios o investigaciones reales. Las pegatinas 5G supuestamente generan algún tipo de escudo para protegerte de las ondas 5G. Seamos claros: una pegatina que afirma generar cualquier tipo de escudo que bloquee la radiación es pura ciencia ficción.
  6. ^ ab McGowan, Michael (24 de febrero de 2021). "Cómo la gente del bienestar y los influencers sirven a las masas conspiraciones". The Guardian . Consultado el 27 de mayo de 2021. [Fernandez] oscila entre largos discursos sobre las vacunas y afirmaciones de que el Covid-19 es un engaño para vender productos que, según él, protegen a los usuarios de los campos electromagnéticos que los teóricos de la conspiración creen que emiten las torres 5G. Un cristal piramidal de shungita protegerá un radio de "aproximadamente 6-7 metros", afirma su sitio web.
  7. ^ abc Mindat.org. "Shungite" . Consultado el 3 de julio de 2012 .
  8. ^ ab Easthaugh, N.; Walsh V.; Chaplin T.; Siddall R. (2008). Compendio de pigmentos: un diccionario y microscopía óptica de pigmentos históricos. Routledge. pág. 345. ISBN 9780750689809. Recuperado el 2 de julio de 2012 .
  9. ^ Efremova, SV (2006). "Tratamiento de agua con un sorbente de shungita y biosorbentes en su base". Revista rusa de química aplicada . 79 (3): 397– 402. doi :10.1134/s1070427206030128. S2CID  92934431 . Consultado el 11 de septiembre de 2020 .
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  16. ^ Sajo, Ma. Alegría de Pascua; Kim, Cheol-Su; Kim, Soo-Ki; Shim, Kwang Yong; Kang, Tae-Young; Lee, Kyu-Jae (2017). "Efectos antioxidantes y antiinflamatorios de la shungita contra el daño cutáneo inducido por la radiación ultravioleta B en ratones sin pelo". Medicina oxidativa y longevidad celular . 2017 : 1– 11. doi : 10.1155/2017/7340143 . ISSN  1942-0900. PMC 5574306 . PMID  28894510. 
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