Minerales no silicatos
Enviado por Diego Castillo • 29 de Noviembre de 2024 • Informe • 734 Palabras (3 Páginas) • 9 Visitas
MINERAL | CLASIFICACIÓN | GRUPO | FÓRMULA | CARACTERÍSTICAS | IDENTIFICACIÓN | LOCALIZACIÓN | SUELOS | ||||||
Anhidrita | No Silicatos | Sulfato | CaSO 4 | Aporta calcio en gran cantidad. | Sistema cristalográfico: Rómbico | Hábito: Nódulos, cristales prismáticos y pseudotetraédricos. | Mas dura que el yeso | No desprende agua al calentarla | No produce efervescencia con HCl diluido. | Barcelona, Valencia (Ontinyent, Orihuela, Chelva), Cantabria, Granada | Suele aparecer acompañado de yeso y la halita en las formaciones sedimentarias de origen evaporítico. | Puede formarse junto a algunos carbonatos | Se puede formar por deshidratación del yeso |
Yeso | Sulfato | CaSO4 · 2H2O | Gran fertilizante de los suelos. | Brillo: Vítro o mate | Solubilidad relativamente alta | Facilidad a rayarse con la uña y la conformación de una raya blanca. | No efervescencia con HCl en frío | Teruel,Lleida, Tarragona,Valencia(Soneja, Altea, Cofrentes) | Presencia de sulfatos no es muy frecuente por su facilidad de lavado. Típica de regiones climáticas áridas | ||||
Pirita | Sulfuro | FeS2 | Sulfuro más duro | Brillo: Metálico | Sistema cristalográfico: Cúbico, isométrico. | Pose cristales metálicos de color amarillento con brillo de latón, tiene las caras rayadas | Huelva, Jaén, Barcelona, Madrid, Asturias, Valencia (Lucena del Cid y Montroy) | Los suelos sulfatados ácidos se forman sobre sedimentos o substratos orgánicos bajo condiciones de inundación. Contienen minerales de sulfuros de hierro o sus productos de oxidación, y al ser drenados y expuestos al aire por la variación de la capa freática, los sulfuros se oxigenan, dando lugar a la formación de ácido sulfúrico que flota sobre la capa freática, siendo muy perjudicial. | |||||
Calcita | Carbonatos | CaCO3 | Presenta efervescencia con HCl en frío | Brillo: Vítreo, nacarado o mate en variedades cristalinas. | Sistema cristalográfico: Trigonal | La mejor forma de identificar a los minerales carbonatados es el test del ácido, siempre producen efervescencia con los ácidos | Asturias, Teruel, Cantabria, Lugo,Cuenca,Valencia (Calcita:(Segorbe, Morella, Sagunt,Cullera); Dolomita:(Crevillent, Cuevas Labradas); Aragoninto:(Xátiva, Buñol)) | Son minerales característicos de las fracciones limosas y arcillosas de los suelos jóvenes de todo el mundo, en regiones áridas donde la carencia de agua impide su disolución y lavado hacia capas profundas . En estas condiciones se desarrollan horizontes cálcicos ricos en calcita que al endurecerse pueden limitar el desarrollo radicular de las plantas | |||||
Dolomita | CaMg (CO3)2 | Presenta efervescencia con HCl concentrado en caliente, pero no en frio. | Brillo: Nacarado, vítreo o mate | Sistema cristalográfico: Trigonal | |||||||||
Aragonito | CaCO3 | Color: Incoloro, blanco, rojizo, amarillento o pardo claro; aunque normalmente translúcido | Brillo: Vítreo, a veces nacarado. | Sistema cristalográfico: Rómbico | |||||||||
Halita | Haluros | ||||||||||||
OSilvina | Haluros | ||||||||||||
Apatito | Fosfatos | Ca5 [(F, Cl, OH) (PO4)3] | Soluble en ácidos | Brillo: Vítreo | Sistema cristalográfico: Hexagonal | En forma cristalizada se distingue muy bien de minerales con el mismo hábito, debido a su baja dureza y solubilidad en ácidos. Se distingue del olivino por su hábito, solubilidad en ácidos y por su baja dureza. | Cáceres, Badajoz, Zamora, Ciudad Real y Sevilla | El Apatito es un compuesto de calcio y fósforo casi insoluble. En los suelos de regiones áridas, donde el contenido en calcio se mantiene elevado y el pH es alcalino, el apatito persiste, constituyendo el principal mineral fosforado. Una cantidad limitada de fósforo se convierte en formas orgánicas, formas absorbidas y en iones adsorbidos sobre la superficie de otros minerales. Tanto las formas orgánicas como los iones adsorbidos son más accesibles a las plantas que el fósforo de los cristales de apatito. La meteorización y el lavado eliminan, gradualmente, el calcio de los suelos de regiones húmedas, provocando cambios en los tipos y concentración de los compuestos de fósforo. | |||||
Oligisto | Óxidos e Hidróxidos | α-Fe2O3 | No es magnético y se disuelve lentamente en clorhídrico | Color de la raya: Roja a parda rojiza | Sistema cristalográfico: Trigonal o rombeódrico | Todos los oligistos dan raya roja a pardo rojiza, así como por el color y el brillo. | Puede aparecer en yacmientos hidrotermales por la alteración de carbonatos y sulfuros de hierro. Es un mineral que aparece como accesorio en las rocas ígneas debido a su alteración. Puede aparecer en rocas sedimentarias calizas o areniscas o arcillosas, debido a la gran presencia de estos elementos químicos en la corteza terrestre | Los suelos bien aireados en los cuales aparece este mineral se caracterizan por tener colores rojizos a pardos debido a que el hierro se halla en forma férrica (Fe 3+ ). En este estado de oxidación el hierro es inmóvil, encontrándose precipitado en forma de óxidos de color rojizo. En ocasiones la saturación del suelo posibilita que se produzcan exudaciones de las formas reducidas muy comunes en las zonas con capas freáticas fluctuantes | |||||
Gibbsita | Al(OH)3 | Fractura fácil. | Color de la raya: Blanca | Sistema cristalográfico: Monoclínico o prismático | Desprende un fuerte olor a arcilla cuando se respira sobre él. Soluble en ácidos calientes y en hidróxido potásico y es rayable con una moneda de cobre. | Varios municipios de Lérida. | La gibbsita es el hidróxido de aluminio más común en los suelos lateriticos. Es decir, en suelos tropicales sometidos a procesos intensos de desilicatación y desbasficación. Su formación implica un pH ácido, además de no haber materia orgánica en dicho momento, pues al combinarse pudiera dar complejos orgánicos-alumínicos. Es por este motivo que todas estas condiciones se dan en regiones tropicales, siendo uno de los minerales predominantes en los Oxisoles. | ||||||
Hematita |
...