


Las micas ( / ˈ m aɪ k ə z / ) son un grupo de minerales de silicato cuya característica física más destacada es que los cristales individuales de mica se pueden dividir fácilmente en frágiles láminas elásticas. Esta característica se describe como clivaje basal perfecto . La mica es común en rocas ígneas y metamórficas y ocasionalmente se encuentra como pequeñas escamas en rocas sedimentarias . [ 6 ] Es particularmente prominente en muchos granitos , pegmatitas y esquistos , [ 7 ] y se han encontrado "libros" (grandes cristales individuales) de mica de varios pies de diámetro en algunas pegmatitas. [ 8 ]
Las micas se utilizan en productos como paneles de yeso , pinturas y masillas, especialmente en piezas para automóviles, techos y en electrónica. El mineral se utiliza en cosméticos y alimentos [ 9 ] para añadir brillo o efecto escarchado.
Propiedades y estructura
El grupo de las micas comprende 37 minerales filosilicatos . Todos cristalizan en el sistema monoclínico , con tendencia a cristales pseudohexagonales , y son similares en estructura pero varían en composición química. Las micas son translúcidas a opacas con un brillo vítreo o nacarado distintivo, y los diferentes minerales de mica presentan colores que van del blanco al verde o del rojo al negro. Los depósitos de mica tienden a tener una apariencia laminar o en láminas. [ 10 ]
La estructura cristalina de la mica se describe como TOT-c , lo que significa que está compuesta por capas TOT paralelas débilmente unidas entre sí por cationes ( c ). A su vez, las capas TOT constan de dos láminas tetraédricas ( T ) fuertemente unidas a las dos caras de una única lámina octaédrica ( O ). El enlace iónico relativamente débil entre las capas TOT confiere a la mica su perfecta exfoliación basal. [ 11 ]
Las láminas tetraédricas están formadas por tetraedros de sílice, donde cada ion de silicio está rodeado por cuatro iones de oxígeno. En la mayoría de las micas, uno de cada cuatro iones de silicio es reemplazado por un ion de aluminio, mientras que en las micas frágiles, los iones de aluminio reemplazan a la mitad de los iones de silicio. Los tetraedros comparten tres de sus cuatro iones de oxígeno con los tetraedros vecinos para formar una lámina hexagonal. El ion de oxígeno restante (el ion de oxígeno apical ) está disponible para unirse a la lámina octaédrica. [ 12 ]
La lámina octaédrica puede ser dioctaédrica o trioctaédrica. Una lámina trioctaédrica tiene la estructura de una lámina del mineral brucita , siendo el magnesio o el hierro ferroso el catión más común. Una lámina dioctaédrica tiene la estructura y (típicamente) la composición de una lámina de gibbsita , siendo el aluminio el catión. Los oxígenos apicales reemplazan algunos de los iones hidroxilo que estarían presentes en una lámina de brucita o gibbsita, uniendo firmemente las láminas tetraédricas a la lámina octaédrica. [ 13 ]
Las láminas tetraédricas tienen una fuerte carga negativa ya que su composición global es AlSi₃O₅⁻¹⁰ . La lámina octaédrica tiene una carga positiva, ya que su composición global es Al(OH) ₂⁺ ( para una lámina dioctaédrica con los sitios apicales vacantes) o M₃ ( OH ) ₄⁺₂ (para un sitio trioctaédrico con los sitios apicales vacantes; M representa un ion divalente como el hierro ferroso o el magnesio). La capa TOT combinada tiene una carga negativa residual, ya que su composición global es Al₂ ( AlSi₃O₁₀ ) ( OH ) ⁻₂ o M₃ ( AlSi₃O₁₀ ) ( OH) ⁻₂ . La carga negativa restante de la capa TOT se neutraliza mediante los cationes interlaminares (típicamente iones de sodio, potasio o calcio). [ 11 ]
Debido a que los hexágonos en las láminas T y O difieren ligeramente en tamaño, estas se distorsionan levemente al unirse para formar una capa TOT. Esto rompe la simetría hexagonal y la reduce a simetría monoclínica. Sin embargo, la simetría hexaédrica original es discernible en el carácter pseudohexagonal de los cristales de mica. Se ha resuelto el orden de corto alcance de los iones K + en la mica moscovita exfoliada. [ 14 ]
Vista de la estructura laminar tetraédrica de la mica. Los iones de oxígeno apicales están teñidos de rosa.
Vista de la estructura laminar trioctaédrica de la mica. Los sitios de unión para el oxígeno apical se muestran como esferas blancas.
Vista de la estructura laminar trioctaédrica de la mica, haciendo hincapié en los sitios octaédricos.
Vista de la estructura laminar dioctaédrica de la mica. Los sitios de unión para el oxígeno apical se muestran como esferas blancas.
Vista de la estructura laminar dioctaédrica de la mica, haciendo hincapié en los sitios octaédricos.
Vista de la estructura de mica trioctaédrica observando la superficie de una sola capa.
Vista de la estructura de mica trioctaédrica observando a lo largo de las láminas.
Clasificación
Químicamente, a las micas se les puede dar la fórmula general [ 15 ].
en el cual
- X es K , Na o Ca o, menos comúnmente , Ba , Rb o Cs ;
- Y es Al , Mg o Fe o, menos comúnmente , Mn , Cr , Ti , Li , etc.;
- Z está compuesto principalmente de Si o Al, pero también puede incluir Fe 3+ o Ti.
Estructuralmente, las micas se pueden clasificar como dioctaédricas ( Y = 4) y trioctaédricas ( Y = 6). Si el ion X es K o Na, la mica es una mica común , mientras que si el ion X es Ca, la mica se clasifica como una mica frágil .
micas dioctaédricas
Micas quebradizas:
micas trioctaédricas
micas comunes:
Micas quebradizas:
micas deficientes en capas intermedias
Las micas de grano muy fino, que suelen presentar mayor variación en el contenido de iones y agua, se denominan informalmente "micas arcillosas". Entre ellas se incluyen:
- Hidromoscovita con H 3 O + junto con K en el sitio X ;
- Illita con deficiencia de K en el sitio X y, en consecuencia, más Si en el sitio Z ;
- Phengita con Mg o Fe 2+ sustituyendo a Al en el sitio Y y un aumento correspondiente de Si en el sitio Z.
La sericita es el nombre que se da a los granos y agregados muy finos e irregulares de micas blancas (incoloras).
Ocurrencia y producción
La mica está ampliamente distribuida y se encuentra en regímenes ígneos , metamórficos y sedimentarios . Los cristales grandes de mica utilizados para diversas aplicaciones se extraen típicamente de pegmatitas graníticas . [ 6 ]
El cristal individual de mica ( flogopita ) más grande documentado se encontró en la mina Lacey, Ontario , Canadá ; medía 10 m × 4,3 m × 4,3 m (33 pies × 14 pies × 14 pies) y pesaba alrededor de 330 toneladas (320 toneladas largas; 360 toneladas cortas) . [ 18 ] También se encontraron cristales de tamaño similar en Karelia , Rusia . [ 19 ]
La mica en escamas y de desecho se produce en todo el mundo. En 2010, los principales productores fueron Rusia (100.000 toneladas), Finlandia (68.000 t), Estados Unidos (53.000 t), Corea del Sur (50.000 t), Francia (20.000 t) y Canadá (15.000 t). La producción mundial total fue de 350.000 t, aunque no se disponía de datos fiables para China. La mayor parte de la mica en láminas se produjo en India (3.500 t) y Rusia (1.500 t). [ 20 ] La mica en escamas proviene de varias fuentes: la roca metamórfica llamada esquisto como subproducto del procesamiento de recursos de feldespato y caolín, de depósitos aluviales y pegmatitas. La mica en láminas es considerablemente menos abundante que la mica en escamas y de desecho, y ocasionalmente se recupera de la minería de mica en escamas y de desecho. Las fuentes más importantes de mica en láminas son los depósitos de pegmatita. Los precios de las láminas de mica varían según el grado y pueden oscilar entre menos de 1 dólar por kilogramo para la mica de baja calidad y más de 2000 dólares por kilogramo para la de mayor calidad. [ 21 ]
En Madagascar [ 22 ] e India, [ 23 ] también se extrae artesanalmente , en malas condiciones de trabajo y con la ayuda de mano de obra infantil .
Usos
Las micas de importancia comercial son la moscovita y la flogopita , que se utilizan en diversas aplicaciones.
Propiedades útiles
Mica's value is based on its unique physical properties: the crystalline structure of mica forms layers that can be split or delaminated into thin sheets usually causing foliation in rocks. These sheets are chemically inert, dielectric, elastic, flexible, hydrophilic, insulating, lightweight, platy, reflective, refractive, resilient, and range in opacity from transparent to opaque. Mica is stable when exposed to electricity, light, moisture, and extreme temperatures. It has superior electrical properties as an insulator and as a dielectric, and can support an electrostatic field while dissipating minimal energy in the form of heat; it can be split very thin (0.025 to 0.125 millimeters or thinner) while maintaining its electrical properties, has a high dielectric breakdown, is thermally stable to 500 °C (932 °F), and is resistant to corona discharge. Muscovite, the principal mica used by the electrical industry, is used in capacitors that are ideal for high frequency and radio frequency. Phlogopite mica remains stable at higher temperatures (to 900 °C (1,650 °F)) and is used in applications in which a combination of high-heat stability and electrical properties is required. Muscovite and phlogopite are used in sheet and ground forms.[21]
Ground mica
The leading use of dry-ground mica in the US is in the joint compound for filling and finishing seams and blemishes in gypsum wallboard (drywall). The mica acts as a filler and extender, provides a smooth consistency, improves the workability of the compound, and provides resistance to cracking. In 2008, joint compounds accounted for 54% of dry-ground mica consumption. In the paint industry, ground mica is used as a pigment extender that also facilitates suspension, reduces chalking, prevents shrinking and shearing of the paint film, increases the resistance of the paint film to water penetration and weathering and brightens the tone of colored pigments. Mica also promotes paint adhesion in aqueous and oleoresinous formulations. Consumption of dry-ground mica in paint, the second-ranked use, accounted for 22% of the dry-ground mica used in 2008.[21]
La mica molida se utiliza en la industria de perforación de pozos como aditivo para fluidos de perforación . Las escamas de mica molidas gruesas ayudan a prevenir la pérdida de circulación al sellar las secciones porosas del pozo. Los lodos de perforación representaron el 15% del uso de mica molida en seco en 2008. La industria del plástico utilizó mica molida en seco como extensor y relleno, especialmente en piezas para automóviles como aislamiento ligero para suprimir el sonido y la vibración. La mica se utiliza en la fascia y los guardabarros de plástico de los automóviles como material de refuerzo, proporcionando mejores propiedades mecánicas y mayor estabilidad dimensional, rigidez y resistencia. Los plásticos reforzados con mica también tienen alta estabilidad dimensional al calor, menor deformación y las mejores propiedades superficiales de cualquier compuesto plástico relleno. En 2008, el consumo de mica molida en seco en aplicaciones de plástico representó el 2% del mercado. La industria del caucho utilizó mica molida como relleno inerte y compuesto desmoldante en la fabricación de productos de caucho moldeado como neumáticos y techos. La textura laminar actúa como agente antiadherente y antibloqueo. El lubricante para moldes de caucho representó el 1,5 % de la mica molida en seco utilizada en 2008. Como aditivo para caucho, la mica reduce la permeación de gases y mejora la elasticidad. [ 21 ]
La mica molida en seco se utiliza en la producción de techos enrollados y tejas asfálticas , donde sirve como recubrimiento superficial para evitar que las superficies adyacentes se peguen. El recubrimiento no es absorbido por el techo recién fabricado porque la estructura laminar de la mica no se ve afectada por el ácido del asfalto ni por las condiciones climáticas. La mica se utiliza en recubrimientos decorativos sobre papel tapiz, concreto, estuco y superficies de baldosas. También se utiliza como ingrediente en recubrimientos fundentes en varillas de soldadura, en algunas grasas especiales y como recubrimientos para compuestos desmoldantes de núcleos y moldes, agentes de revestimiento y lavados de moldes en aplicaciones de fundición. La mica flogopita molida en seco se utiliza en forros de freno y discos de embrague de automóviles para reducir el ruido y la vibración ( sustituto del asbesto ); como aislamiento fonoabsorbente para recubrimientos y sistemas de polímeros ; en aditivos de refuerzo para polímeros para aumentar la resistencia y rigidez y mejorar la estabilidad al calor, los productos químicos y la radiación ultravioleta (UV); en escudos térmicos y aislamiento de temperatura; en aditivo de recubrimiento industrial para disminuir la permeabilidad de la humedad y los hidrocarburos; y en formulaciones de polímeros polares para aumentar la resistencia de epoxis, nylons y poliésteres . [ 21 ]

Pinturas y cosméticos
La mica molida en húmedo, que conserva el brillo de sus caras de exfoliación, se utiliza principalmente en pinturas nacaradas por la industria automotriz. Muchos pigmentos de aspecto metálico se componen de un sustrato de mica recubierto con otro mineral, generalmente dióxido de titanio (TiO₂ ) . El pigmento resultante produce un color reflectante que depende del grosor del recubrimiento. Estos productos se utilizan para producir pintura para automóviles, envases de plástico brillantes y tintas de alta calidad utilizadas en publicidad y aplicaciones de seguridad. En la industria cosmética, sus propiedades reflectantes y refractivas hacen de la mica un ingrediente importante en rubores , delineadores de ojos , sombras de ojos , bases de maquillaje, brillos para cabello y cuerpo, lápiz labial , brillo labial , rímel , lociones hidratantes y esmaltes de uñas. Algunas marcas de pasta de dientes incluyen mica blanca en polvo. Esta actúa como un abrasivo suave que ayuda a pulir la superficie del diente y también agrega un brillo agradable a la pasta. La mica se agrega a los globos de látex para proporcionar una superficie brillante de color. [ 21 ]

Mica acumulada


Muscovite and phlogopite splittings can be fabricated into various built-up mica products, also known as micanite. Produced by mechanized or hand setting of overlapping splittings and alternate layers of binders and splittings, built-up mica is used primarily as an electrical insulation material. Mica insulation is used in high-temperature and fire-resistant power cables in aluminium plants, blast furnaces, critical wiring circuits (for example, defence systems, fire and security alarm systems, and surveillance systems), heaters and boilers, lumber kilns, metal smelters, and tanks and furnace wiring. Specific high-temperature mica-insulated wire and cable are rated to work for up to 15 minutes in molten aluminium, glass, and steel. Major products are bonding materials; flexible, heater, molding, and segment plates; mica paper; and tape.[21] Flexible plate is used in electric motor and generator armatures, field coil insulation, and magnet and commutator core insulation. Mica consumption in flexible plates was about 21 tonnes in 2008 in the US. A heater plate is used where high-temperature insulation is required. The molding plate is sheet mica from which V-rings are cut and stamped for use in insulating the copper segments from the steel shaft ends of a commutator. The molding plate is also fabricated into tubes and rings for insulation in armatures, motor starters, and transformers. Segment plate acts as insulation between the copper commutator segments of direct-current universal motors and generators. Phlogopite built-up mica is preferred because it wears at the same rate as the copper segments. Although muscovite has a greater resistance to wear, it causes uneven ridges that may interfere with the operation of a motor or generator. Consumption of segment plates was about 149 t in 2008 in the US. Some types of built-up mica have bonded splittings reinforced with cloth, glass, linen, muslin, plastic, silk, or special paper. These products are very flexible and are produced in wide, continuous sheets that are either shipped, rolled, or cut into ribbons or tapes, or trimmed to specified dimensions. Built-up mica products may also be corrugated or reinforced by multiple layering. In 2008, about 351 t of built-up mica was consumed in the US, mostly for molding plates (19%) and segment plates (42%).[21]
Sheet mica

Sheet mica is a versatile and durable material widely used in electrical and thermal insulation applications. It exhibits excellent electrical properties, heat resistance, and chemical stability.
La mica en láminas de grado técnico se utiliza en componentes eléctricos, electrónica, microscopía de fuerza atómica y como láminas para ventanas. Otros usos incluyen diafragmas para equipos de respiración de oxígeno, marcadores para brújulas de navegación, filtros ópticos , pirómetros , reguladores térmicos, ventanas para estufas y calentadores de queroseno, cubiertas de apertura de radiación para hornos microondas y elementos calefactores micatérmicos . La mica es birrefringente y, por lo tanto, se usa comúnmente para hacer placas de cuarto y media onda . Las aplicaciones especializadas de la mica en láminas se encuentran en componentes aeroespaciales en sistemas de misiles lanzados desde el aire, tierra y mar, dispositivos láser , electrónica médica y sistemas de radar. La mica es mecánicamente estable en láminas de micras de espesor que son relativamente transparentes a la radiación (como las partículas alfa ) a la vez que impermeables a la mayoría de los gases. Por lo tanto, se utiliza como ventana en detectores de radiación como los tubos Geiger-Müller .
En 2008, los fragmentos de mica representaron la mayor parte de la industria de la mica en láminas en Estados Unidos. El consumo de fragmentos de moscovita y flogopita fue de aproximadamente 308 t en 2008. Los fragmentos de moscovita procedentes de la India representaron prácticamente la totalidad del consumo estadounidense. El resto se importó principalmente de Madagascar. [ 21 ]
En la ceremonia tradicional japonesa Kōdō, también se utilizan pequeños trozos cuadrados de láminas de mica para quemar incienso: se coloca un trozo de carbón encendido dentro de un cono hecho de ceniza blanca. La lámina de mica se coloca encima, actuando como separador entre la fuente de calor y el incienso, para dispersar la fragancia sin quemarlo.
Eléctrico y electrónico

La mica en láminas se utiliza principalmente en las industrias electrónica y eléctrica. Su utilidad en estas aplicaciones se debe a sus propiedades eléctricas y térmicas únicas, así como a sus propiedades mecánicas, que permiten cortarla, perforarla, estamparla y mecanizarla con tolerancias muy ajustadas. En concreto, la mica es singular porque es un buen aislante eléctrico a la vez que un buen conductor térmico. El principal uso de la mica en bloques es como aislante eléctrico en equipos electrónicos. La mica en bloques de alta calidad se procesa para revestir los visores de las calderas de vapor de alta presión debido a su flexibilidad, transparencia y resistencia al calor y al ataque químico. Solo la mica moscovita en película de alta calidad, también conocida como mica rubí de la India o mica moscovita rubí, se utiliza como dieléctrico en condensadores . La película de mica de mayor calidad se utiliza para fabricar condensadores para patrones de calibración . El grado inmediatamente inferior se utiliza en condensadores transmisores . Los condensadores receptores utilizan un grado ligeramente inferior de moscovita de alta calidad. [ 21 ]
Las láminas de mica se utilizan para proporcionar estructura al cable calefactor (como en Kanthal o Nicromo ) en los elementos calefactores y pueden soportar hasta 900 °C (1650 °F) .
Las lámparas autoarrancables de un solo extremo están aisladas con un disco de mica y contenidas en un tubo de descarga de gas de vidrio de borosilicato (tubo de arco) y una tapa metálica. [ 24 ] Incluyen la lámpara de vapor de sodio , que es la lámpara de descarga de gas en el alumbrado público. [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]
Microscopía de fuerza atómica
Otro uso de la mica es como sustrato en la producción de superficies ultrafinas de película delgada, por ejemplo, superficies de oro. Aunque la superficie de la película depositada sigue siendo rugosa debido a la cinética de deposición, la cara posterior de la película en la interfaz mica-película es ultrafina una vez que la película se retira del sustrato. Las superficies de mica recién exfoliadas se han utilizado como sustratos de imagen limpios en microscopía de fuerza atómica , [ 27 ] lo que permite, por ejemplo, la obtención de imágenes de películas de bismuto , [ 28 ] glicoproteínas plasmáticas , [ 29 ] bicapas de membrana , [ 30 ] y moléculas de ADN . [ 31 ]
Mirillas
Thin transparent sheets of mica were used for peepholes in boilers, lanterns, stoves, and kerosene heaters because they were less likely to shatter than glass when exposed to extreme temperature gradients. Such peepholes were also fitted in horse-drawn carriages and early 20th-century cars, where they were called isinglass curtains.[32][33][34]
Etymology
The word mica is derived from the Latin word mica, meaning a crumb, and probably influenced by micare, to glitter.[35]
Early history

Human use of mica dates back to prehistoric times. Mica was known to ancient Indian, Egyptian, Greek, Roman, and Chinese civilizations, as well as the Aztec civilization of the New World.[36]
The earliest use of mica has been found in cave paintings created during the Upper Paleolithic period (40,000 BC to 10,000 BC). The first hues were red (iron oxide, hematite, or red ochre) and black (manganese dioxide, pyrolusite), though black from juniper or pine carbons has also been discovered. White from kaolin or mica was used occasionally.
A few kilometers northeast of Mexico City stands the ancient site of Teotihuacan. Mica was found in the noble palace complex "Viking Group" during an excavation led by Pedro Armillas between 1942 and 1944.[37][38] Later, a second deposit was located in the Xalla Complex,[38] another palatial structure east of Street of the Dead. There is a claim mica was found within the Pyramid of the Sun, which originates from Peter Tompkins in his book Mysteries of the Mexican Pyramids,[39] but this is not yet proven.
Los indígenas Taos y Picuris Pueblo, en el centro-norte de Nuevo México, utilizaban y siguen utilizando mica natural para elaborar cerámica. Esta cerámica se fabrica con esquisto micáceo precámbrico erosionado y presenta motas de mica por toda la pieza. La cerámica del pueblo Tewa se elabora recubriendo la arcilla con mica para obtener un acabado micáceo denso y brillante en toda la pieza. [ 21 ]
Las escamas de mica (llamadas abrak en urdu y escritas como ابرک ) también se usan en Pakistán para adornar la ropa de verano de las mujeres, especialmente los dupattas (pañuelos largos y ligeros, a menudo coloridos y que combinan con el vestido). [ 40 ] [ 41 ] Se agregan escamas finas de mica a una solución caliente de agua con almidón, y el dupatta se sumerge en esta mezcla de agua durante 3 a 5 minutos. Luego se cuelga para que se seque al aire.
Polvo de mica

A lo largo de los siglos, los finos polvos de mica se han utilizado para diversos fines, incluyendo la decoración. El polvo de mica brillante se usa para decorar las tradicionales vasijas de barro en India, Pakistán y Bangladesh; también se utiliza en la cerámica tradicional Pueblo , aunque en este caso no se limita a las vasijas. El gulal y el abir (polvos de colores) que usan los hindúes del norte de la India durante la festividad de Holi contienen finos cristales de mica que crean un efecto brillante. El majestuoso Palacio de Padmanabhapuram , a 65 km (40 millas) de Trivandrum en India, tiene ventanas de mica de colores.
El polvo de mica también se utiliza como decoración en la impresión tradicional japonesa con bloques de madera , [ 43 ] ya que cuando se aplica a la tinta húmeda con gelatina como espesante utilizando la técnica kirazuri y se deja secar, brilla y refleja la luz. Ejemplos más antiguos se encuentran entre las decoraciones de papel, con la altura de la Colección de Poetas Nishi Honganji 36 , códices de manuscritos iluminados en y después del año 1112 d. C. Para el brillo metálico, las impresiones Ukiyo-e empleaban una solución muy espesa con o sin pigmentos de color, estampada en horquillas, hojas de espadas o escamas de peces en serpentinas de carpa (鯉のぼり, Koinobori ) .
El suelo alrededor de Nishio, en el centro de Japón, es rico en depósitos de mica, que ya se explotaban en el período Nara . La cerámica de Yatsuomote es un tipo de cerámica japonesa local de esa zona. Tras un incidente en el monte Yatsuomote, se ofreció una pequeña campana para apaciguar a los kami . Katō Kumazō inició una tradición local en la que se fabricaban pequeñas campanas zodiacales de cerámica (きらら鈴) con mica local amasada en la arcilla , y después de cocerlas en el horno, la campana emitía un sonido agradable al ser tocada. [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ]
Medicamento
El Ayurveda , el sistema hindú de medicina antigua predominante en la India, incluye la purificación y el procesamiento de la mica en la preparación de Abhraka bhasma, que se considera un tratamiento para enfermedades de los tractos respiratorio y digestivo. [ 47 ] [ 48 ]
Impacto en la salud
El polvo de mica en el lugar de trabajo se considera una sustancia peligrosa para la salud respiratoria por encima de ciertas concentraciones.
Estados Unidos
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) ha establecido el límite legal ( límite de exposición permisible ) para la exposición a la mica en el lugar de trabajo en 20 millones de partes por pie cúbico (706.720.000 partes por metro cúbico) durante una jornada laboral de 8 horas. El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) ha establecido un límite de exposición recomendado (REL) de 3 mg/m³ de exposición respiratoria durante una jornada laboral de 8 horas. A niveles de 1.500 mg/m³ , la mica es inmediatamente peligrosa para la vida y la salud . [ 49 ]
Irlanda
La crisis de bloques defectuosos en Irlanda está relacionada con la mica en los bloques de construcción. [ 50 ]
Sustitutos
Some lightweight aggregates, such as diatomite, perlite, and vermiculite, may be substituted for ground mica when used as filler. Ground synthetic fluorophlogopite,[51] a fluorine-rich mica, may replace natural ground mica for uses that require thermal and electrical properties of mica. Many materials can be substituted for mica in numerous electrical, electronic, and insulation uses. Substitutes include acrylate polymers, cellulose acetate, fiberglass, fishpaper, nylon, phenolics, polycarbonate, polyester, styrene, vinyl-PVC, and vulcanized fiber. Mica paper made from scrap mica can be substituted for sheet mica in electrical and insulation applications.[20]
In popular culture
Herman Melville mentions isinglass mica and isinglass dried fish bladder uses in Chapter 68 of Moby Dick, comparing whale skin and blubber's appearance to mica's. In the musical Oklahoma!, the song "The Surrey With the Fringe on Top" describes the surrey as having "isinglass curtains you can roll right down," as mica was commonly used for windows in vehicle side screens.[52][53] Mentioned in The Book of Life by Deborah Harkness, "her scales fell like isinglass", in reference to the scales of a fire drake named Corra, and in Mark Twain's The Gilded Age where he describes a furnace door which "framed a small square of isinglass..." (chapter seven). It is also mentioned in the first paragraph of Willa Cather’s The Song of the Lark: “the isinglass sides of the hard-coal burner were aglow.” Isinglass is also written about in Little Town on the Prairie (Little House on the Prairie series book 7, Chapter 17: The Sociable) by Laura Ingalls Wilder, "...a tall, shining heater with isinglass windows stood at its center, the chairs around the walls were all of polished woods...", in describing a room that the 'sociable' was being held in.
See also
- Mica fish
Mineralsportal
References
- ↑Warr, L. N. (2021). "IMA–CNMNC approved mineral symbols". Mineralogical Magazine. 85 (3): 291–320. Bibcode:2021MinM...85..291W. doi:10.1180/mgm.2021.43. S2CID 235729616.
- ↑"Mica". Minerals Education Coalition. Archived from the original on 2015-01-16.
- ↑"The Mica Group". Rocks And Minerals 4 U. Archived from the original on 2015-03-02.
- ↑"Mica". mineralszone.com. Archived from the original on 2015-03-17.
- ↑"Amethyst Galleries – THE MICA GROUP". galleries.com. Archived from the original on 2014-12-30.
- 12Nesse, William D. (2000). Introduction to mineralogy. New York: Oxford University Press. pp. 244–249. ISBN 9780195106916.
- ↑Nesse 2000, pp. 245–246, 248.
- ↑Jahns, R.H. (1946). "Mica deposits of the Petaca district, Rio Arriba County, New Mexico"(PDF). New Mexico Bureau of Mines and Mineral Resources Bulletin. 25: 60. Retrieved 29 June 2021.
- ↑"CFR – Code of Federal Regulations, Title 21: Food and Drugs, §73.350". U.S. National Archives and Records Administration. 3 February 2025. Retrieved 9 February 2025.
- ↑Nesse 2000, pp. 244–250.
- 12Nesse 2000, p. 238.
- ↑Nesse 2000, p. 235.
- ↑Nesse 2000, pp. 235–237.
- ↑ Franceschi, Giada; Kocán, Pavel; Conti, Andrea; Brandstetter, Sebastian; Balajka, Jan; Sokolović, Igor; Valtiner, Markus; Mittendorfer, Florian; Schmid, Michael; Setvín, Martin; Diebold, Ulrike (2023-01-13). "Resolviendo el ordenamiento intrínseco de corto alcance de iones K + en mica moscovita clivada" . Nature Communications . 14 (1): 208. arXiv : 2308.14055 . Bibcode : 2023NatCo..14..208F . doi : 10.1038/s41467-023-35872-y . ISSN 2041-1723 . PMC 9839703 . PMID 36639388 .
- ↑ WA Deer, RA Howie y J. Zussman (1966) Introducción a los minerales formadores de rocas , Longman, ISBN 0-582-44210-9.
- 1 2 "Mineralogía: Filosilicatos" . Universidad de Colgate. 1997. Archivado del original el 19 de septiembre de 2015. Recuperado el 18 de abril de 2016 .
- ^ Nesse 2000 , págs .
- ↑ Rickwood, PC (1981). "Los cristales más grandes" (PDF) . American Mineralogist . 66 : 885–907 . Archivado (PDF) del original el 25 de agosto de 2013.
- ↑ "Sitio del proyecto del cristal gigante" . Archivado del original el 4 de junio de 2009. Consultado el 6 de junio de 2009 .
- 1 2 "Mica" (PDF) . Resúmenes de productos minerales del USGS 2011. Archivado del original (PDF) el 30/10/2011.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dolley, Thomas P. (2008). "Mica" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 30-10-2011 – vía USGS 2008 Minerals Yearbook.
- ↑ "Último" . Terre des Hommes . Archivado del original el 21 de enero de 2020.
- ↑ O'Driscoll, Dylan (4 de octubre de 2017). "Panorama general del trabajo infantil en el sector minero artesanal y de pequeña escala en Asia y África" . Informe del servicio de asistencia K4D . Instituto de Estudios del Desarrollo . Consultado el 10 de diciembre de 2020 .
- 1 2 "La lámpara de sodio de baja presión" .
- ↑"Lighting Comparison: LED vs High Pressure Sodium/Low Pressure Sodium". www.stouchlighting.com.
- ↑"The Sodium Lamp – How it works and history". edisontechcenter.org.
- ↑Eaton, P. and West, W. (2010) "Substrates for AFM", pp. 87–89 in Atomic Force Microscopy. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-957045-4.
- ↑Weisenhorn, A. L. (1991). "Atomically resolved images of bismuth films on mica with an atomic force microscope". Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures. 9 (2): 1333–1335. Bibcode:1991JVSTB...9.1333W. doi:10.1116/1.585190.
- ↑Marchant, R. E.; Lea, A. S.; Andrade, J. D.; Bockenstedt, P. (1992). "Interactions of von Willebrand factor on mica studied by atomic force microscopy"(PDF). Journal of Colloid and Interface Science. 148 (1): 261–272. Bibcode:1992JCIS..148..261M. doi:10.1016/0021-9797(92)90135-9. hdl:2027.42/30333.
- ↑Singh, S; Keller, D. J. (1991). "Atomic force microscopy of supported planar membrane bilayers". Biophysical Journal. 60 (6): 1401–10. Bibcode:1991BpJ....60.1401S. doi:10.1016/S0006-3495(91)82177-4. PMC 1260200. PMID 1777565.
- ↑Thundat, T; Allison, D. P.; Warmack, R. J.; Brown, G. M.; Jacobson, K. B.; Schrick, J. J.; Ferrell, T. L. (1992). "Atomic force microscopy of DNA on mica and chemically modified mica". Scanning Microscopy. 6 (4): 911–8. PMID 1295085.
- ↑"Isinglass curtains" are referenced in the 1943 musical Oklahoma's song "The Surrey with the Fringe on Top"
- ↑"isinglass, n". Oxford English Dictionary (online ed.). Oxford University Press.(Subscription or participating institution membership required.)
- ↑ Wilke, Joanne (2007). Ocho mujeres, dos Ford Modelo T y el Oeste americano . University of Nebraska Press. pág. 28. ISBN 978-0803260191.
- ↑ Kirkpatrick, EM, ed. (1983). Chambers 20th Century Dictionary . Schwarz, Davidson, Seaton, Simpson, Sherrard (Nueva ed.). Edimburgo: W & R Chambers Ltd. pág. 793. ISBN 0550102345.
- ↑ Haze, Xaviant (21 de noviembre de 2016). Gigantes antiguos de las Américas: Evidencia suprimida y la historia oculta de una raza perdida . Red Wheel/Weiser. ISBN 9781632659323.
- ↑ Acosta, Jorge R. (1970). «Exploraciones Arqueológicas en Teotihuacán» . Artes de México (134): 12. ISSN 0300-4953 . JSTOR 24316098 .
- 1 2 Cowgill, George L. (2015). Ancient Teotihuacan: early urbanism in Central Mexico . New York, NY: Cambridge University Press. p. 180. ISBN 978-0-521-87033-7OCLC 898206006
- ↑ Tompkins, Peter (1987). Misterios de las pirámides mexicanas . Harper & Row. pág. 202. OCLC 1150839351 .
- ↑ Dehlvi, Sadia (14 de octubre de 2007). "Tradición y modernidad" . Dawn.com. Archivado del original el 20 de octubre de 2013.
- ↑ Ramzi, Shanaz (31 de marzo de 2005). "La moda a través de las épocas" . Dawn.com. Archivado del original el 20 de octubre de 2013.
- ↑喜多川歌麿筆, Kitagawa Utamaro (década de 1790), "茶托を持つ難波屋おきた" [ Okita de Naniwaya con una taza de té ] , Colbase – Museo Nacional de Tokio国立博物館所蔵品統合検索システム(en japonés) , consultado el 28 de noviembre de 2019.
- ↑ビクセン(Zorra) | 総合光学機器メーカー. "浮世絵 > 雲母摺と空摺 (Ukiyoe > Kirazuri y karazuri)" .単眼鏡が広げる美術鑑賞の世界 | Mono-scope mejora la apreciación del mundo del arte (en japonés) . Consultado el 28 de noviembre de 2019 .
- ^ "きらら鈴|愛知県" .
- ^ "き ら ら 鈴 と は" .コ ト バ ン ク.
- ↑ "「きらら鈴」を受け継ごうとする" お母さん"たちがいます|旬な地元ネタ!! |まいぷれ[西尾・碧南・高浜] " .
- ↑ "Preparación, indicaciones y propiedades de Abhraka Bhasma" . Ayurmedinfo.com . 12 de octubre de 2014. Archivado del original el 5 de octubre de 2015.
- ↑ "Propiedades y usos de Abhraka Bhasma" . ayurtimes.com . 22 de noviembre de 2014. Archivado del original el 4 de octubre de 2015.
- ↑ "CDC – Guía de bolsillo de NIOSH sobre riesgos químicos : mica (que contiene menos del 1 % de cuarzo)" . www.cdc.gov . Archivado del original el 8 de diciembre de 2015. Consultado el 27 de noviembre de 2015 .
- ↑ "Un estudio revela que el trauma de un hogar en ruinas es similar al de un terremoto o una inundación" . BBC News . 11 de marzo de 2025. Consultado el 13 de noviembre de 2025 .
- ↑ "Fluorflogopita – mica sintética – Vidrio de borosilicato y cuarzo, mica, sellado, indicadores de nivel, armaduras – Continental Trade" . www.continentaltrade.com.pl . Archivado del original el 12 de febrero de 2018.
- ↑ "Gordon MacRae – El Surrey con flecos en la parte superior" . genius.com .
- ↑ Smith, Andrew F. (2013). The Oxford encyclopedia of food and drink in America (2.ª ed.). Nueva York, NY: Oxford University Press. p. 345. ISBN 9780199734962.
Fuentes
Este artículo incorpora material de dominio público de Mica . Servicio Geológico de los Estados Unidos .
Enlaces externos
Contenido multimedia relacionado con la mica en Wikimedia Commons- Datos de galerías de minerales
- Mindat
- Guía de bolsillo del CDC -NIOSH sobre riesgos químicos
- . Encyclopædia Britannica (11ª ed.). 1911.
- Scientific American , " Mica ", 22 de octubre de 1881, págs. 257
- Dieléctricos
- Grupo Mica
- minerales industriales