Los granates ( / ˈ ɡ ɑːr n ɪ t / ) son un grupo de minerales de silicato que se han utilizado desde la Edad del Bronce como piedras preciosas y abrasivos .
Los minerales granate, si bien comparten propiedades físicas y cristalográficas similares, exhiben una amplia gama de composiciones químicas, definiendo especies distintas. Estas especies se dividen en dos series primarias de solución sólida: la serie de piralspita ( piropo , almandino , espesartina ), con la fórmula general [Mg,Fe,Mn] 3 Al 2 (SiO 4 ) 3 ; y la serie de ugrandita ( uvarovita , grosularia , andradita ), con la fórmula general Ca 3 [Cr,Al,Fe] 2 (SiO 4 ) 3 . Entre las variedades notables de grosularia se incluyen la hesonita y la tsavorita .
Aunque los granates suelen asociarse con el metamorfismo, también pueden aparecer en rocas volcánicas en raras ocasiones.
Etimología
La palabra «granate» proviene del inglés medio del siglo XIV , gernet , que significa rojo oscuro. Se toma prestada del francés antiguo grenate , del latín granatus, de granum (grano, semilla). [ 3 ] Esto posiblemente sea una referencia a mela granatum o incluso pomum granatum (' granada ', [ 4 ] Punica granatum ), una planta cuyos frutos contienen abundantes y vívidas cubiertas de semillas rojas ( arilos ), que son similares en forma, tamaño y color a algunos cristales de granate . [ 5 ] El granate hessonita también se llama gomed en la literatura india y es una de las nueve joyas en la astrología védica que componen el Navaratna . [ 6 ]
Propiedades físicas
Propiedades
Las especies de granate se encuentran en todos los colores, siendo los tonos rojizos los más comunes. Los granates azules son los más raros y se reportaron por primera vez en la década de 1990. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
Las propiedades de transmisión de luz de las especies de granate pueden variar desde los ejemplares transparentes de calidad gema hasta las variedades opacas utilizadas con fines industriales como abrasivos. El brillo del mineral se clasifica como vítreo (similar al vidrio) o resinoso (similar al ámbar). [ 3 ]
Estructura cristalina
Los granates son nesosilicatos que tienen la fórmula general X 3 Y 2 ( Si O4 )3. ElXsuele estar ocupado por cationes divalentes (Ca,Mg,Fe,Mn)2+y elYpor cationes trivalentes (Al, Fe,Cr)3+en unaoctaédrica/tetraédricacon [SiO4]4−ocupando los tetraedros. [ 11 ] Los granates se encuentran con mayor frecuencia en elhábito cristalinododecaédrico , pero también se encuentran comúnmente en eltrapezoédrico, así como en elhexoctaédrico. [ 3 ] Cristalizan en elcúbico, teniendo tres ejes que son todos de igual longitud y perpendiculares entre sí, pero nunca son realmente cúbicos porque, a pesar de ser isométricos, las familias de planos {100} y {111} están empobrecidas. [ 3 ] Los granates no tienende clivaje, por lo que cuando se fracturan bajo tensión,se forman piezasconcoidales ). [ 12 ]
Estructura cristalina del granate piropo: Las esferas blancas representan el oxígeno; las negras, el silicio; las azules, el aluminio; y las rojas, el magnesio.
Misma vista, con tamaños de iones reducidos para mostrar mejor todos los iones.
El tamaño del ion silicio se ha exagerado para enfatizar los tetraedros de sílice.
Dureza
Debido a que la composición química del granate varía, los enlaces atómicos en algunas especies son más fuertes que en otras. Como resultado, este grupo de minerales presenta un rango de dureza en la escala de Mohs de aproximadamente 6,0 a 7,5. [ 13 ] Las especies más duras, como la almandina, se utilizan a menudo con fines abrasivos. [ 14 ]
Materiales magnéticos utilizados en la identificación de la serie del granate
Para la identificación de gemas, la respuesta magnética a un potente imán de neodimio permite diferenciar el granate de otras gemas naturales transparentes comúnmente utilizadas en joyería. Las mediciones de susceptibilidad magnética, junto con el índice de refracción, permiten distinguir las especies y variedades de granate, así como determinar su composición en términos de porcentajes de especies componentes dentro de una gema individual. [ 15 ]
especies miembros extremas del grupo granate
Granates de piralspita: aluminio en el sitio Y
- Almandino : Fe 3 Al 2 (SiO 4 ) 3
- Piropo : Mg₃Al₂ ( SiO₄ ) ₃
- Espesartina : Mn 3 Al 2 (SiO 4 ) 3
Almandina

La almandina, a veces llamada incorrectamente almandita, es la gema moderna conocida como carbunclo (aunque originalmente casi cualquier gema roja era conocida por este nombre). [ 16 ] El término "carbunclo" deriva del latín y significa "carbón vivo" o carbón ardiendo. El nombre "almandina" es una corrupción de Alabanda , una región de Asia Menor donde estas piedras se tallaban en la antigüedad. Químicamente, la almandina es un granate de hierro y aluminio con la fórmula Fe 3 Al 2 (SiO 4 ) 3 ; las piedras transparentes de color rojo intenso a menudo se llaman granate precioso y se utilizan como gemas (siendo el más común de los granates gema). [ 17 ] La almandina se encuentra en rocas metamórficas como esquistos de mica , asociada con minerales como estaurolita , cianita , andalucita y otros. [ 18 ] La almandina tiene los apodos de granate oriental, [ 19 ] rubí almandino y carbunclo. [ 16 ]
Piropo
El piropo (del griego pyrōpós, que significa "parecido al fuego") [ 3 ] es de color rojo y químicamente un silicato de aluminio con la fórmula Mg₃Al₂ ( SiO₄ ) ₃ , aunque el magnesio puede ser reemplazado parcialmente por calcio y hierro ferroso . El color del piropo varía del rojo intenso al negro. Se han recuperado gemas de piropo y espesartina de las kimberlitas diamantíferas de Sloan en Colorado , del conglomerado Bishop y de una lamprófira de edad terciaria en Cedar Mountain en Wyoming . [ 20 ]
Una variedad de piropo del condado de Macon, Carolina del Norte , es de color rojo violeta y se la conoce como "rodolita", que en griego significa rosa. En su composición química, puede considerarse esencialmente una mezcla isomorfa de piropo y almandino, en una proporción de dos partes de piropo por una de almandino. [ 21 ] El piropo tiene nombres comerciales, algunos de los cuales son nombres erróneos : rubí del Cabo, rubí de Arizona, rubí de California, rubí de las Montañas Rocosas y rubí de Bohemia, procedente de la República Checa . [ 16 ]
El piropo es un mineral indicador de rocas de alta presión. Las rocas derivadas del manto ( peridotitas y eclogitas ) suelen contener una variedad de piropo. [ 22 ]
Espesartina

La espessartina o espesartita es un granate de manganeso y aluminio, Mn 3 Al 2 (SiO 4 ) 3 . Su nombre deriva de Spessart en Baviera . [ 3 ] Se encuentra con mayor frecuencia en skarns , [ 3 ] pegmatitas graníticas y tipos de rocas afines, [ 23 ] y en ciertas filitas metamórficas de bajo grado . La espessartina de color amarillo anaranjado se encuentra en Madagascar. [ 24 ] Las espessartinas de color rojo violeta se encuentran en riolitas en Colorado [ 21 ] y Maine .
Piropo-espesartina (granate azul o granate que cambia de color)
Los granates piropo-espesartina azules fueron descubiertos a finales de la década de 1990 en Bekily, Madagascar . Este tipo también se ha encontrado en algunas zonas de Estados Unidos , Rusia , Kenia , Tanzania y Turquía . Su color cambia de azul verdoso a púrpura según la temperatura de color de la luz de observación, como resultado de la cantidad relativamente alta de vanadio (aproximadamente 1 % en peso de V₂O₃ ) . [ 9 ]
Existen otras variedades de granates que cambian de color. A la luz del día, su color varía entre tonos de verde, beige, marrón, gris y azul, pero bajo luz incandescente, adquieren un color rojizo o violáceo/rosa. [ 25 ]
Este es el tipo de granate más raro. Debido a su cualidad de cambiar de color, este tipo de granate se asemeja a la alejandrita . [ 26 ]
Grupo de la ugrandita: calcio en el sitio X.
- Andradita : Ca 3 Fe 2 (SiO 4 ) 3
- Grossularia : Ca 3 Al 2 (SiO 4 ) 3
- Uvarovita : Ca 3 Cr 2 (SiO 4 ) 3
Andradita
La andradita es un granate de hierro y calcio, Ca₃Fe₂ ( SiO₄ ) ₃ , de composición variable y que puede ser rojo, amarillo, marrón, verde o negro. [ 3 ] Las variedades reconocidas son demantoide (verde), melanita (negra) [ 3 ] y topazolita (amarilla o verde). La variedad translúcida de color marrón rojizo de la colofonita se reconoce como un nombre parcialmente obsoleto. [ 27 ] La andradita se encuentra en skarns [ 3 ] y en rocas ígneas profundas como la sienita [ 28 ] , así como en serpentinas [ 29 ] y esquistos verdes . [ 30 ] El demantoide es una de las variedades de granate más apreciadas. [ 31 ]
Grosular


La grosularia es un granate de calcio y aluminio con la fórmula Ca 3 Al 2 (SiO 4 ) 3 , aunque el calcio puede ser reemplazado en parte por hierro ferroso y el aluminio por hierro férrico . El nombre grosularia deriva del antiguo nombre genérico botánico de la grosella espinosa , Grossularia , en referencia al granate verde de esta composición que se encuentra en Siberia . Otros tonos incluyen marrón canela (variedad piedra de canela), rojo y amarillo. [ 3 ] Debido a su dureza inferior a la del circón , al que se asemejan los cristales amarillos, también se les ha llamado hesonita del griego que significa inferior. [ 32 ] La grosularia se encuentra en skarns, [ 3 ] calizas metamorfizadas por contacto con vesuvianita , diópsido , wollastonita y wernerita .
El granate grosularia de Kenia y Tanzania se conoce como tsavorita. La tsavorita se describió por primera vez en la década de 1960 en la región de Tsavo , en Kenia, de donde la gema toma su nombre. [ 33 ] [ 34 ]
Uvarovita
La uvarovita es un granate de cromo y calcio con la fórmula Ca₃Cr₂ ( SiO₄ ) ₃ . Se trata de un granate bastante raro, de color verde brillante, que suele encontrarse en forma de pequeños cristales asociados a la cromita en peridotita , serpentinita y kimberlita. Se halla en mármoles y esquistos cristalinos de los montes Urales en Rusia y en Outokumpu, Finlandia . La uvarovita recibe su nombre del conde Uvaro , un estadista imperial ruso. [ 3 ]
Especies menos comunes
- Calcio en el sitio X
- Goldmanita : Ca 3 (V 3+ ,Al,Fe 3+ ) 2 (SiO 4 ) 3
- Kimzeyita: Ca 3 ( Zr , Ti ) 2 [ (Si,Al,Fe 3+ )O 4 ] 3
- Morimotoita: Ca 3 Ti 4+ Fe 2+ (SiO 4 ) 3
- Escorlomita: Ca 3 Ti 4+ 2 (SiO 4 )(Fe 3+ O 4 ) 2
- Contiene hidróxido – calcio en el sitio X
- Hidrogrosularia : Ca₃Al₂ (SiO₄ ) ₃ − x ( OH ) ₄x
- Hibschita: Ca 3 Al 2 (SiO 4 ) 3−x (OH) 4x (donde x está entre 0,2 y 1,5)
- Katoíta: Ca 3 Al 2 (SiO 4 ) 3−x (OH) 4x (donde x es mayor que 1,5)
- Hidrogrosularia : Ca₃Al₂ (SiO₄ ) ₃ − x ( OH ) ₄x
- Magnesio o manganeso en el sitio X
- Knorringita : Mg₃Cr₂ ( SiO₄ ) ₃
- Majorita : Mg 3 (Fe 2+ Si)(SiO 4 ) 3
- Calderita : Mn₃Fe³⁺₂ ( SiO₄ ) ₃
Knorringita
La knorringita es una especie de granate de magnesio y cromo con la fórmula Mg₃Cr₂ ( SiO₄ ) ₃ . La knorringita pura nunca se encuentra en la naturaleza. El piropo rico en knorringita solo se forma bajo alta presión y se encuentra frecuentemente en kimberlitas . Se utiliza como mineral indicador en la búsqueda de diamantes . [ 35 ]
Grupo estructural del granate
- Fórmula: X 3 Z 2 (TO 4 ) 3 (X = Ca, Fe, etc., Z = Al, Cr, etc., T = Si, As, V, Fe, Al)
- Todas son cúbicas o fuertemente pseudocúbicas.
- IMA/CNMNC – Níquel-Strunz – Subclase mineral: 09.A Nesosilicato
- Clasificación níquel-Strunz : 09.AD.25
- Referencias: Mindat.org ; se prefirió en la mayoría de los casos el nombre del mineral, la fórmula química y el grupo espacial (Base de Datos de Estructuras Cristalinas de Mineralogistas Americanos) de la Base de Datos de Propiedades Minerales de la IMA/Proyecto RRUFF, Universidad de Arizona. Se omitieron los componentes menores en las fórmulas para resaltar el componente químico dominante que define cada especie.
Granates sintéticos
Los granates sintéticos también se conocen como granates de tierras raras. La estructura cristalográfica de los granates se ha ampliado desde el prototipo para incluir compuestos químicos con la fórmula general A₃B₂(CO₄ ) ₃ . Además del silicio , se han colocado numerosos elementos en el sitio C , entre ellos germanio , galio , aluminio , vanadio y hierro . [ 36 ]
El granate de itrio y aluminio (YAG), Y₃Al₂ ( AlO₄ ) ₃ , se utiliza para gemas sintéticas . Debido a su índice de refracción relativamente alto, el YAG se utilizó como simulante de diamante en la década de 1970 hasta que se desarrollaron los métodos para producir circonita cúbica, un simulante más avanzado , en cantidades comerciales. Cuando se dopa con neodimio (Nd³⁺ ) , erbio o gadolinio , el YAG puede utilizarse como medio láser en láseres Nd:YAG , [ 37 ] láseres Er:YAG y láseres Gd:YAG, respectivamente. Estos láseres YAG dopados se utilizan en procedimientos médicos, incluyendo el rejuvenecimiento cutáneo con láser , odontología y oftalmología. [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ]
Cuando se utilizan los elementos adecuados, surgen propiedades magnéticas interesantes. En el granate de hierro e itrio ( YIG), Y₃Fe₂ ( FeO₄ ) ₃ , los cinco iones de hierro(III) ocupan dos sitios octaédricos y tres tetraédricos , coordinados por ocho iones de oxígeno en un cubo irregular. Los iones de hierro en los dos sitios de coordinación presentan espines diferentes , lo que da lugar a un comportamiento magnético . El YIG es un material ferrimagnético con una temperatura de Curie de 550 ° K . El granate de hierro e itrio se puede fabricar en forma de esferas , que sirven como filtros y resonadores sintonizables magnéticamente para frecuencias de microondas . [ 41 ]
El granate de aluminio y lutecio ( LuAG ), Al₅Lu₃O₁₂ , es un compuesto inorgánico con una estructura cristalina única, conocido principalmente por su uso en dispositivos láser de alta eficiencia. El LuAG también es útil en la síntesis de cerámicas transparentes . [ 42 ] El LuAG es particularmente preferido sobre otros cristales por su alta densidad y conductividad térmica; tiene una constante de red relativamente pequeña en comparación con otros granates de tierras raras , lo que resulta en una mayor densidad que produce un campo cristalino con anchos de línea más estrechos y una mayor división de niveles de energía en absorción y emisión. [ 43 ]
El granate de galio y terbio (TGG) , Tb₃Ga₅O₁₂ , es un material rotador de Faraday con excelentes propiedades de transparencia y muy resistente al daño por láser. El TGG se puede utilizar en aisladores ópticos para sistemas láser, en circuladores ópticos para sistemas de fibra óptica, en moduladores ópticos y en sensores de corriente y campo magnético . [ 44 ]
Otro ejemplo es el granate de galio y gadolinio (GGG) , Gd 3 Ga 2 (GaO 4 ) 3, que se sintetiza para su uso como sustrato para la epitaxia en fase líquida de películas de granate magnético para aplicaciones de memoria de burbujas y magnetoópticas .
Importancia geológica


El mineral granate se encuentra comúnmente en rocas metamórficas y, en menor medida, en rocas ígneas. La mayoría de los granates naturales presentan zonación composicional y contienen inclusiones. [ 45 ] Su estructura de red cristalina es estable a altas presiones y temperaturas, por lo que se encuentra en rocas metamórficas de facies de esquisto verde, incluyendo gneis , esquisto de hornblenda y esquisto de mica. [ 46 ] La composición que es estable a las condiciones de presión y temperatura del manto terrestre es el piropo, que se encuentra frecuentemente en peridotitas y kimberlitas , así como en las serpentinas que se forman a partir de ellas. [ 46 ] Los granates son únicos porque pueden registrar las presiones y temperaturas del metamorfismo máximo y se utilizan como geobarómetros y geotermómetros en el estudio de la geotermobarometría, que determina las "Trayectorias PT", Trayectorias Presión-Temperatura. Los granates se utilizan como mineral índice en la delimitación de isogradas en rocas metamórficas. [ 46 ] La zonación composicional y las inclusiones pueden marcar el cambio del crecimiento de los cristales a bajas temperaturas a temperaturas más altas. [ 47 ] Los granates que no presentan zonación composicional probablemente experimentaron temperaturas ultra altas (superiores a 700 °C) que llevaron a la difusión de elementos mayoritarios dentro de la red cristalina, homogeneizando efectivamente el cristal [ 47 ] o bien nunca se zonaron. Los granates también pueden formar texturas metamórficas que pueden ayudar a interpretar historias estructurales. [ 47 ]
Además de utilizarse para determinar las condiciones del metamorfismo, los granates pueden utilizarse para datar ciertos eventos geológicos. El granate se ha desarrollado como geocronómetro U-Pb para datar la edad de cristalización [ 48 ] , así como un termocronómetro en el sistema (U-Th)/He [ 49 ] para datar el momento del enfriamiento por debajo de una temperatura de cierre .
Los granates pueden alterarse químicamente y, con mayor frecuencia, se transforman en serpentina, talco y clorita . [ 46 ]
El cristal de granate más grande
La mina a cielo abierto de granate Barton, ubicada en Gore Mountain en las montañas Adirondack , produce los cristales individuales de granate más grandes del mundo; los diámetros varían de 5 a 35 cm y comúnmente tienen un promedio de 10 a 18 cm. [ 50 ]
Los granates de Gore Mountain son únicos en muchos aspectos, y se ha realizado un esfuerzo considerable para determinar el momento de su formación. La primera datación fue la de Basu et al. (1989), quienes utilizaron plagioclasa-hornblenda-granate para producir una isócrona Sm/Nd que arrojó una edad de 1059 ± 19 Ma. Mezger et al. (1992) llevaron a cabo su propia investigación Sm/Nd utilizando hornblenda y el núcleo perforado de un granate de 50 cm para producir una edad isócrona de 1051 ± 4 Ma. Connelly (2006) utilizó siete fracciones diferentes de un granate de Gore Mountain para obtener una edad isócrona Lu-Hf de 1046,6 ± 6 Ma. Por lo tanto, se concluye con confianza que los granates se formaron a los 1049 ± 5 Ma, el promedio de las tres determinaciones. Esta es también la edad local del pico de metamorfismo en la fase Ottawan de 1090–1040 Ma de la orogenia Grenvilliana y sirve como un punto de datos crítico para determinar la evolución de los depósitos de granate megacristalino. [ 50 ]
Usos


Piedras preciosas
Los granates rojos fueron las gemas más utilizadas en el mundo romano de la Antigüedad tardía y en el arte del Período de las Migraciones de los pueblos " bárbaros " que se apoderaron del territorio del Imperio Romano de Occidente . Se usaban especialmente incrustados en celdas de oro con la técnica cloisonné , un estilo a menudo llamado simplemente cloisonné de granate, que se encuentra desde la Inglaterra anglosajona , como en Sutton Hoo , hasta el Mar Negro . Se realizaron miles de envíos de oro, plata y granate rojo de Tamraparni en el Viejo Mundo , incluyendo Roma, Grecia, Oriente Medio, Serica y los anglosajones; hallazgos recientes como el Tesoro de Staffordshire y el colgante del esqueleto de la Mujer de Winfarthing de Norfolk confirman una ruta comercial de gemas establecida con el sur de la India y Tamraparni (la antigua Sri Lanka ), conocida desde la antigüedad por su producción de gemas. [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]
Los cristales puros de granate todavía se utilizan como gemas. Las variedades de gemas se presentan en tonos de verde, rojo, amarillo y naranja. [ 54 ] En Estados Unidos se le conoce como la piedra de nacimiento de enero. [ 2 ] [ 55 ] [ 56 ] También es la piedra de nacimiento de Acuario y Capricornio en la astrología tropical . [ 57 ] [ 58 ] La familia del granate es una de las más complejas en el mundo de las gemas. No es una sola especie, sino que está compuesta por múltiples especies y variedades. [ 59 ]
El granate almandino es el mineral estatal de Connecticut , [ 60 ] [ 61 ] el granate estrella es la gema estatal de Idaho , [ 62 ] el granate es la gema estatal de Nueva York , [ 63 ] [ 64 ] y el granate grosularia es la gema estatal de Vermont . [ 65 ]
Usos industriales
La arena de granate es un buen abrasivo y un sustituto común de la arena de sílice en operaciones de granallado abrasivo. Los granos de granate aluvial, que son más redondeados, son más adecuados para este tipo de tratamientos. Mezclado con agua a muy alta presión, el granate se utiliza para cortar acero y otros materiales con chorros de agua . Para el corte con chorro de agua, el granate extraído de roca dura es adecuado, ya que tiene una forma más angular y, por lo tanto, es más eficiente en el corte. [ 66 ]
El papel granate es el preferido por los ebanistas para el acabado de la madera sin tratar. [ 67 ]
La arena de granate también se utiliza como medio de filtración de agua .
Como abrasivo, el granate se puede dividir en dos categorías principales: grado para chorro abrasivo y grado para chorro de agua. El granate, una vez extraído y recolectado, se tritura hasta obtener granos más finos; todas las piezas de tamaño superior a 60 mallas (250 micrómetros) se utilizan normalmente para chorro abrasivo. Las piezas con un tamaño entre 60 mallas (250 micrómetros) y 200 mallas (74 micrómetros) se utilizan normalmente para corte por chorro de agua. Las piezas restantes de granate, de tamaño inferior a 200 mallas (74 micrómetros), se utilizan para pulido y lapeado de vidrio. Independientemente de la aplicación, los granos de mayor tamaño se utilizan para trabajos más rápidos y los de menor tamaño para acabados más finos. [ 68 ]
Existen diferentes tipos de granates abrasivos que se pueden clasificar según su origen. La principal fuente de granate abrasivo en la actualidad es la arena de playa rica en granate, que abunda en las costas de la India y Australia , siendo Australia e India los principales productores. [ 69 ]
Este material es particularmente popular debido a su suministro constante, su gran cantidad y su pureza. Los problemas más comunes son la presencia de ilmenita y compuestos de cloruro. Dado que se ha triturado y molido naturalmente en las playas durante siglos, normalmente solo se encuentra en tamaños finos. La mayor parte del granate de la playa de Tuticorin , en el sur de la India, tiene un tamaño de malla 80 , que varía entre 56 y 100 .
El granate de río es particularmente abundante en Australia. El granate de arena de río se presenta como un depósito aluvial . [ 70 ]
El granate de roca es quizás el tipo de granate utilizado durante más tiempo. Este tipo de granate se produce en América, China y el oeste de la India. Estos cristales se trituran en molinos y luego se purifican mediante soplado de viento, separación magnética, tamizado y, si es necesario, lavado. Al estar recién triturado, este granate tiene los bordes más afilados y, por lo tanto, ofrece un rendimiento mucho mejor que otros tipos de granate. Tanto el granate de río como el de playa sufren el efecto de rodadura de cientos de miles de años, que redondea los bordes. El granate de Gore Mountain, del condado de Warren, Nueva York , EE. UU., es una fuente importante de granate de roca para su uso como abrasivo industrial. [ 3 ]
Véase también
Referencias
- ↑ 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 .
- ^ Instituto Gemológico de América , Guía de referencia de gemas del GIA 1995 , ISBN 0-87311-019-6
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Klein , Cornelis; Hurlbut, Cornelius S. Jr. (1993). Manual de mineralogía: (según James D. Dana) (21.ª ed.). Nueva York: Wiley. págs. 451–454 . ISBN 0-471-57452-X.
- ↑ granada . Diccionario etimológico en línea. Consultado el 25 de diciembre de 2011.
- ↑ granate . Diccionario etimológico en línea. Consultado el 25 de diciembre de 2011.
- ↑ Brown, Richard (1995). Piedras preciosas y talismanes astrológicos antiguos: la ciencia completa de la gemología planetaria . Bangkok: AGT Co. pág. 47. ISBN 974-89022-4-2OCLC 33190408
- ↑ Klein y Hurlbut 1993 , pág. 600.
- ↑ Galoisy, L. (1 de diciembre de 2013). "Granate: De piedra a estrella". Elements . 9 (6): 453– 456. Bibcode : 2013Eleme...9..453G . doi : 10.2113/gselements.9.6.453 .
- 1 2 Schmetzer, Karl; Bernhardt, Heinz-Jürgen (Invierno 1999). "Granates de Madagascar con un cambio de color de azul verdoso a púrpura" (PDF) . Gems & Gemology . 35 (4): 196– 201. Bibcode : 1999GemG...35..196S . doi : 10.5741/GEMS.35.4.196 . Archivado (PDF) del original el 09-10-2022 . Recuperado el 7 de diciembre de 2020 .
- ↑ Baxter, Ethan F.; Caddick, Mark J.; Ague, Jay J. (1 de diciembre de 2013). "Granate: mineral común, inusualmente útil". Elements . 9 (6): 415– 419. Bibcode : 2013Eleme...9..415B . doi : 10.2113/gselements.9.6.415 .
- ↑ Smyth, Joe. "Datos de estructura mineral" . Garnet . Universidad de Colorado. Archivado del original el 16 de enero de 2007. Consultado el 12 de enero de 2007 .
- ↑ Nesse, William D. (2000). Introducción a la mineralogía . Nueva York: Oxford University Press. pág. 311. ISBN 978-0-19-510691-6.
- ↑ Deer, WA; Howie, RA; Zussman, J. (2013). "Grupo del granate". Introducción a los minerales formadores de rocas . Sociedad Mineralógica de Gran Bretaña e Irlanda. ISBN 978-0-903056-43-4.
- ↑ Perec, Andrzej (1 de octubre de 2017). "Desintegración y posibilidad de reciclaje de abrasivos seleccionados para corte por chorro de agua" . DYNA . 84 (203): 249–256 . doi : 10.15446/dyna.v84n203.62592 .
- ↑ Dr. DB Hoover FGA FGAA (Hon.), B. Williams, C. Williams FGA y C. Mitchell FGA (2008). "Susceptibilidad magnética, un mejor enfoque para definir los granates" (PDF) . The Journal of Gemmology Volumen 31 N.° 3/4. págs. 91 a 103. Archivado del original (PDF) el 5 de octubre de 2011. Recuperado el 25 de febrero de 2026 .
{{cite web}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace ) - 1 2 3 Lytvynov, LA (2011). "Sobre las palabras utilizadas como nombres para el rubí y el zafiro" (PDF) . Materiales funcionales . 18 (2): 274– 277. Recuperado el 7 de diciembre de 2020 .
- ↑ Jensen, David E. (noviembre de 1975). "El grupo del granate". Rocks & Minerals . 50 (10): 584– 587. Bibcode : 1975RoMin..50..584J . doi : 10.1080/00357529.1975.11767172 .
- ↑ Nesse 2000 , págs.312 , 320.
- ↑ "Almandina". Diccionario de gemas y gemología . 2009. págs. 19–20 . doi : 10.1007/978-3-540-72816-0_532 . ISBN 978-3-540-72795-8.
- ↑ Hausel, W. Dan (2000). Piedras preciosas y otras rocas y minerales únicos de Wyoming: guía de campo para coleccionistas . Laramie, Wyoming: Servicio Geológico de Wyoming. pp. 268 p.
- 1 2 Schlegel, Dorothy M. (1957). "Piedras preciosas de los Estados Unidos" . Boletín del Servicio Geológico de los Estados Unidos . 1042-G: 203. Bibcode : 1957usgs.rept....3S . doi : 10.3133/b1042G .
- ↑ Klein y Hurlbut 1993 , págs. 453, 587–588.
- ↑ Nesse 2000 , pág. 312.
- ↑ Schmetzer, Karl; Bernhardt, Heinz-Jürgen (2002). "Granate espesartina-grosularia de calidad gema de composición intermedia de Madagascar". Journal of Gemmology . 28 (4): 235– 239. doi : 10.15506/JoG.2002.28.4.235 .
- ↑ "Valor, precio e información sobre joyería del granate que cambia de color - Gem Society" . International Gem Society . Consultado el 13 de octubre de 2022 .
- ↑ Krambrock, K.; Guimarães, FS; Pinheiro, MVB; Paniago, R.; Righi, A.; Persiano, AIC; Karfunkel, J.; Hoover, DB (julio de 2013). "Granates almandinos rojo púrpura con efecto similar a la alejandrita: causas de los colores y tratamientos para realzar el color". Física y Química de los Minerales . 40 (7): 555– 562. Bibcode : 2013PCM....40..555K . doi : 10.1007/s00269-013-0592-6 . S2CID 95448333 .
- ↑ Colofonita (una variedad de andradita): información sobre el mineral colofonita en la base de datos Mindat.
- ^ Saha, Abhishek; Ray, Jyotisankar; Ganguly, Sohini; Chatterjee, Nilanjan (10 de julio de 2011). "Aparición de granate melanita en rocas de sienita e ijolita-melteigita del complejo alcalino Samchampi-Samteran, Mikir Hills, noreste de la India". Ciencia actual . 101 (1): 95– 100. JSTOR 24077869 .
- ↑ Plümper, Oliver; Beinlich, Andreas; Bach, Wolfgang; Janots, Emilie; Austrheim, Håkon (septiembre de 2014). "Granates dentro de vetas de serpentinita geodésicas: Implicaciones para el transporte de elementos, la producción de hidrógeno y la formación de entornos que sustentan la vida". Geochimica et Cosmochimica Acta . 141 : 454–471 . Bibcode : 2014GeCoA.141..454P . doi : 10.1016/j.gca.2014.07.002 .
- ↑ Coombs, DS; Kawachi, Y.; Houghton, BF; Hyden, G.; Pringle, IJ; Williams, JG (agosto de 1977). "Soluciones sólidas de andradita y andradita-grosularia en rocas metamorfizadas regionalmente de muy bajo grado en el sur de Nueva Zelanda". Contributions to Mineralogy and Petrology . 63 (3): 229– 246. Bibcode : 1977CoMP...63..229C . doi : 10.1007/BF00375574 . S2CID 129908263 .
- ↑ Phillips, Wm. Revell; Talantsev, Anatoly S. (Verano de 1996). "Demantoide ruso, zar de la familia del granate" (PDF) . Gems & Gemology . 32 (2): 100–111 . Bibcode : 1996GemG...32..100P . doi : 10.5741/GEMS.32.2.100 . Archivado (PDF) del original el 9 de octubre de 2022. Consultado el 7 de diciembre de 2020 .
- ↑ Modreski, Peter J. (1 de febrero de 1993). "Grupo de minerales destacados en la Exposición de Tucson de 1993: Granate". Rocks & Minerals . 68 (1): 20– 33. Bibcode : 1993RoMin..68...20M . doi : 10.1080/00357529.1993.9926521 .
- ↑ Mindat.org - Tsavorite
- ^ Feneyrol, J.; Giuliani, G.; Ohnenstetter, D.; Fallick, AE; Martelat, JE; Monie, P.; Dubessy, J.; Rollion-Bard, C.; Le Goff, E.; Malisa, E.; Rakotondrazafy, AFM; Pardieu, V.; Kahn, T.; Ichang'i, D.; Venancia, E.; Voarintsoa, NR; Ranatsenho, MM; Simonet, C.; Omito, E.; Nyamai, C.; Saúl, M. (septiembre de 2013). "Nuevos aspectos y perspectivas sobre los depósitos de tsavorita". Reseñas de geología del mineral . 53 : 1– 25. Código Bib : 2013OGRv...53....1F . doi : 10.1016/j.oregeorev.2013.01.016 .
- ↑ Nixon, Peter H.; Hornung, George (1968). "Un nuevo miembro extremo de granate de cromo, knorringita, de la kimberlita" . American Mineralogist . 53 ( 11–12 ): 1833–1840 . Recuperado el 7 de diciembre de 2020 .
- ↑ S. Geller Química cristalina de los granates Zeitschrift für Kristallographie, 125 (125), págs. 1–47 (1967) doi : 10.1524/zkri.1967.125.125.1
- ↑ Yariv, Amnon (1989). Electrónica cuántica (3.ª ed.). Wiley. págs. 208–211 . ISBN 978-0-471-60997-1.
- ↑ Teikemeier, G; Goldberg, DJ (1997). "Rejuvenecimiento cutáneo con láser de erbio:YAG". Cirugía dermatológica . 23 (8). Filadelfia: Lippincott Williams & Wilkins: 685– 687. doi : 10.1111/j.1524-4725.1997.tb00389.x . PMID 9256915 . S2CID 31557815 .
- ↑ Bornstein, E (2004). "Uso adecuado de láseres Er:YAG y puntas de zafiro de contacto al cortar dientes y hueso: principios científicos y aplicación clínica". Dentistry Today . 23 (83): 86– 89. PMID 15354712 .
- ↑ Kokavec, Jan; Wu, Zhichao; Sherwin, Justin C; Ang, Alan JS; Ang, Ghee Soon (2017-06-01). "Vitreólisis con láser Nd:YAG versus vitrectomía pars plana para miodesopsias" . The Cochrane Database of Systematic Reviews . 2017 (6) CD011676. doi : 10.1002/14651858.CD011676.pub2 . ISSN 1469-493X . PMC 6481890. PMID 28570745 .
- ↑ "¿Qué es YIG y cómo funciona tan bien?" . www.microlambdawireless.com . Consultado el 17 de julio de 2023 .
- ↑ Moore, Cheryl (2015). "Hacia una mayor comprensión de los granates y cristales de sesquióxido cultivados hidrotermalmente para aplicaciones láser". Clemson University Tiger Prints . Bibcode : 2015PhDT.......308M .
- ↑ "Granate de aluminio y lutecio - LuAG - Lu3Al5O12" . scientificmaterials.com . Consultado el 29 de abril de 2016 .
- ↑ Majeed, Hassaan; Shaheen, Amrozia; Anwar, Muhammad Sabieh (2013). "Polarimetría de Stokes completa del efecto Faraday magnetoóptico en un cristal de granate de galio y terbio a temperaturas criogénicas" . Optics Express . 21 (21). Washington, DC: The Optical Society: 25148– 25158. Bibcode : 2013OExpr..2125148M . doi : 10.1364/OE.21.025148 . PMID 24150356 .
- ↑ Nesse, William D. (2013). Introducción a la mineralogía óptica (Cuarta edición internacional ). Nueva York: Oxford University Press. págs. 252–255 . ISBN 978-0-19-984628-3.
- 1 2 3 4 Klein, C; Hurlbut, CD (1985). Manual de Mineralogía . Nueva York: John Wiley and Sons. págs. 375–378 . ISBN 0-471-80580-7.
- 1 2 3 "PTt Paths" . Equilibrios de la fase de enseñanza . Consultado el 19 de marzo de 2020 .
- ^ Semán, S.; Stockli, DF; McLean, Nuevo México (5 de junio de 2017). "Geocronología U-Pb del granate grossular-andradita" . Geología Química . 460 : 106– 116. Código Bib : 2017ChGeo.460..106S . doi : 10.1016/j.chemgeo.2017.04.020 . ISSN 0009-2541 .
- ↑ Blackburn, Terrence J.; Stockli, Daniel F.; Carlson, Richard W.; Berendsen, Pieter (30 de octubre de 2008). "Datación (U–Th)/He de kimberlitas: un estudio de caso del noreste de Kansas" . Earth and Planetary Science Letters . 275 (1): 111–120 . Bibcode : 2008E & PSL.275..111B . doi : 10.1016/j.epsl.2008.08.006 . ISSN 0012-821X .
- 1 2 McLelland, James M.; Selleck, Bruce W. (2011). "Granates megacristalinos tipo Gore Mountain en las tierras altas de Adirondack: edad, origen e implicaciones tectónicas" . Geosphere . 7 (5). Sociedad Geológica de América: 1194–1208 . Bibcode : 2011Geosp...7.1194M . doi : 10.1130/GES00683.1 .
- ↑ "Festival del Tesoro de Staffordshire 2019" . Museo y Galería de Arte de The Potteries . Archivado del original el 18 de junio de 2019. Consultado el 18 de junio de 2019 .
- ↑ "Un rastro de granate y oro: de Sri Lanka a la Inglaterra anglosajona" . The Historical Association . 22 de junio de 2017. Consultado el 18 de junio de 2019 .
- ↑ "Adquisiciones del mes: junio de 2018" . Revista Apollo . 5 de julio de 2018. Consultado el 18 de junio de 2019 .
- ↑ Ciencias Geológicas en la Universidad de Texas, Austin . Geo.utexas.edu. Consultado el 25 de diciembre de 2011.
- ↑ "Consejos y herramientas: Piedras de nacimiento" . La Asociación Nacional de Orfebres. Archivado del original el 28 de mayo de 2007. Consultado el 16 de junio de 2014 .
- ↑ Kunz, George F. (1913). El curioso saber de las piedras preciosas. Lippincott. págs. 275–306, págs. 319-320
- ↑ Knuth, Bruce G. (2007). Gemas en el mito, la leyenda y el folclore (Edición revisada). Parachute: Jewelers Press. pág. 294.
- ↑ Kunz (1913), págs. 345–347
- ↑ "Valor, precio e información sobre joyería del granate" . Sociedad Internacional de Gemas . Consultado el 16 de noviembre de 2021 .
- ↑ "Estado de Connecticut: sitios, sellos y símbolos" . Estado de Connecticut. Archivado del original el 24 de julio de 2002. Consultado el 12 de noviembre de 2009 .
- ↑ Estado de Connecticut, Sitios º Sellos º Símbolos Archivado el 31/07/2008 en Wayback Machine ; Registro y Manual del Estado de Connecticut ; consultado el 20 de diciembre de 2008
- ↑ "Símbolos de Idaho" . Estado de Idaho. Archivado del original el 30 de junio de 2010. Consultado el 12 de noviembre de 2009 .
- ↑ "Minerales del estado de Nueva York" . Estado de Nueva York . Consultado el 25 de febrero de 2022 .
- ↑ Gema del estado de Nueva York archivada el 8 de diciembre de 2007 en Wayback Machine ; Símbolos estatales de EE. UU .; consultado el 12 de octubre de 2007.
- ↑ "Emblemas de Vermont" . Estado de Vermont. Archivado del original el 29/10/2009 . Consultado el 12/11/2009 .
- ↑ Rapple, R. Randolph. "Selección del abrasivo adecuado para chorro de agua" . The Fabricator . Consultado el 17 de julio de 2023 .
- ↑ Joyce, Ernest (1987) [1970]. Peters, Alan (ed.). La técnica de la fabricación de muebles (4.ª ed.). Londres: Batsford. ISBN 0-7134-4407-X.
- ↑ AlphaVariable. "Garnet" . AlphaVariable . Consultado el 8 de agosto de 2024 .
- ↑ Briggs, J. (2007). La industria de los abrasivos en Europa y Norteamérica . Materials Technology Publications. ISBN 978-1-871677-52-2.
- ↑ "Oportunidades de minerales industriales en Nueva Gales del Sur" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 22 de junio de 2014. Consultado el 6 de noviembre de 2014 .
Lecturas adicionales
Enlaces externos
- El sitio web http://www.gemstonemagnetism.com contiene una sección completa sobre los granates y su magnetismo.
- Ubicaciones de granates del USGS – EE. UU. Archivado el 1 de junio de 2008 en Wayback Machine.
- http://gemstone.org/education/gem-by-gem/154-garnet
- http://www.mindat.org/min-10272.html
- Artículo sobre granates en el blog de la Biblioteca Jurídica del Congreso.
- https://www.birthstone.guide/garnet-birthstone-meaning Historias sobre la piedra de nacimiento granate
- usgs.gov (Resúmenes de productos minerales 2025): Granate
- Minerales de magnesio
- Símbolos de Connecticut
- Símbolos de Vermont
- minerales cúbicos
- Minerales del grupo espacial 230
- Grupo granate
- Piedras preciosas de granate
- minerales industriales
- Símbolos de Tocantins
- Símbolos del estado de Nueva York