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ALUMNOS:
-ABANTO MARIN,JOSÉ
-ACUÑA BARDALES ERIKSON DANIEL
-ALVA MIRANDA,LUIS
-ARAUJO GUTIERREZ MIKY DENILSON
-BOLAÑOS VASQUES,ORIANA
-BURGOS TERRONES ANABELI.
DOCENTE:
 Ing. MORAN CONCHA
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
OBJETIVOS
CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS NATIVOS
a) METALES
Grupo del Oro
Oro Au
Plata Ag
Cubre Cu
Plomo Pb
Mercurio Hg
b) SEMIMETALES
Grupo del Arsénico
Arsénico
As
Antimonio Sb
Bismuto Bi
Grupo del Platino
Platino Pt
Paladio Pd
Platino-Iridio Pt-Ir
c) NO METALES
Grupo del azufre
Azufre S
Selenio Se
Teluro Te
Grupo del Hierro
Hierro Fe
Kamacita Fe-Ni
Taenita Fe-Ni
Grupo del Carbono
Grafito C
Diamante C
METALES
GRUPO ORO Definición
Al tener unas estructuras cristalinas comunes los minerales de este
grupo poseen propiedades similares. Como consecuencia de sus
enlaces de tipo metálico son, igualmente, excelentes conductores
térmicos y eléctricos, tienen brillo metálico y unos puntos de fusión
relativamente bajos.
Características Y Propiedades Físicas:
Son blandos, maleables, dúctiles, séctiles.
Presentan brillo metálico, salvo alteraciones, más o menos
superficiales, como ocurre con el cobre que se carbonata y se oxida
al aire.
Presentan bajos puntos de fusión, como consecuencia de la
debilidad de sus enlaces: Au (1064.4ºC), Ag (961.9ºC), Cu
(1083.4ºC), Pb (327.5ºC).
Por presentar sus átomos un empaquetamiento hexagonal
compacto, tienen densidades altas: Au (19,3 g/cc), Ag (10.5 g/cc),
Cu (8.9 g/cc), Pb (11.4 g/cc).
Fórmula química : Au
Clase : Elemento nativo
Subclase : Metal
Etimología : Deriva del latín "aurum" (brillo)
Sistema : Cúbico
Propiedades físicas:
Color : Amarillo propio
Raya : Amarilla brillante
Brillo : Metálico
Dureza : 2,5
Densidad : 19,3 g/cm3
Fractura : Ganchuda, astillosa
Exfoliación : Sin exfoliación
Tenacidad : Muy dúctil y maleable
GRUPO PLATA
Fórmula química : Ag
Clase : Elemento nativo
Subclase : Metal
Etimología : El símbolo Ag procede de argentum
Sistema :Cúbico
Propiedades físicas:
Color : Blanco de plata, a veces ennegrecido o
amarillento por
alteración
Raya : Blanca típica muy brillante
Brillo : Metálico
Dureza : 2.5 a 3
Densidad : 10.5 g/cm3
Fractura : Ganchuda o astillosa
Exfoliación : Sin exfoliación
Tenacidad : Dúctil y maleable
Forma de presentarse:
Muy raramente presenta los cristales que tienden al hábito octaédrico.
Habitualmente forma grupos ramosos, arborescentes e hilamentosos, en
placas y escamas o también masivo, rellenando fracturas y vetas.
Aplicaciones:
Como aleación en la fabricación de monedas, electrotecnia, orfebrería,
objetos de adorno, placas y trofeos deportivos, fotografía, medicina, etc.
Diagnóstico:
La plata puede distinguirse de otros minerales de aspecto similar por su
naturaleza maleable, su color en superficie fresca y su gran peso específico.
Origen:
La Plata nativa se encuentra en los filones hidrotermales con los sulfuros y en
la zona de oxidación de los yacimientos de Plata y algunos polimetálicos,
donde se forma debido a la Argentita y sales sulfurosas complejas de Plata.
Se forma por reducción de los sulfuros en la parte baja de montera de los
yacimientos de plomo-zinc-Plata. Algunas veces se le encuentran también
como elemento primario bien de los filones hidrotermales de baja temperatura
como elemento asociado a la Calcita, o en los filones hidrotermales de alta
temperatura como elemento asociado a los sulfuros de níquel y de cobalto y a
la uraninita.
GRUPO COBRE
Fórmula química : Cu
Clase : Elemento nativo
Subclase : Metal
Etimología : De Cuprus (Siria), donde
fue encontrado por
primera vez.
Sistema : Cúbico
Propiedades físicas :
Color : Rojo propio con
patinas negras
o verdosas
Raya : Rojo metálico
Brillo : Metálico
Dureza : 2.5 a 3
Densidad : 8.9 g/cm3
Tenacidad : Dúctil y maleable
GRUPO PLATINIO
Definición:
Los metales del grupo platino se destacan por sus
propiedades como catalizadores. Son muy resistentes al
desgaste y a las manchas.
Otras características distintivas incluyen la resistencia al
ataque químico, excelente resistencia a las altas
temperaturas y propiedades estables a la electricidad.
Platino:
Es un elemento químico de número atómico 78. Su
símbolo es Pt. Se trata de un metal de transición blanco
grisáceo, precioso, pesado, maleable y dúctil, es
resistente a la corrosión.
Fórmula química Pt
Sistema Cúbico.
Composición 100% Pt pudiendo contener pequeñas cantidades de Fe, Sn, Pd,
Ni, Ir, Rd, Ru o Cu.
Peso específico 14-19 g/cm3
Dureza 4 - 4,5
Color Gris acero
Raya Gris oscuro
Brillo Metálico
Fractura Rugosa.
GRUPO HIERRO
Definición:
Este grupo está conformado por Hierro, ferroníquel,
mercurio, tántalo, estaño y zinc, hay que recordar que
son de alto punto de fusión y de alta dureza.
Hierro Nativo
Es un metal maleable, de color gris plateado y presenta
propiedades magnéticas; es ferromagnético a
temperatura ambiente y presión atmosférica. Es
extremadamente duro y denso.
Se encuentra en la naturaleza formando parte de
numerosos minerales, entre ellos muchos óxidos, y
raramente se encuentra libre.
Para obtener hierro en estado elemental, los óxidos se
reducen con carbono y luego es sometido a un proceso
de refinado para eliminar las impurezas presentes.
Es el elemento más pesado que se produce
exotérmicamente por fusión, y el más ligero que se
produce a través de una fisión.
Fórmula química Fe
Sistema Cúbico
Peso específico 7,88 g/cm3
Dureza 4
Color Gris acero.
Raya Gris
Brillo Metálico
Fractura Rugosa, astillosa.
Exfoliación Perfecta
Diagnóstico:
El hierro puede reconocerse por su fuerte magnetismo, su
maleabilidad y la pátina de óxido que normalmente cubre su superficie.
Origen:
Es común en las rocas pegmatitas y en los filones hidrotermales y
raros en las rocas plutónicas.
Muchas se forman en ambientes sedimentarios por diagénesis de la
limonita, manteniéndose la forma concrecional y oolítica.
Aplicaciones Industriales:
La mayor parte del hierro se utiliza en formas sometidas a un
tratamiento especial, como el hierro forjado, el hierro colado y el acero.
Comercialmente, el hierro puro se utiliza para obtener láminas
metálicas galvanizadas y electroimanes.
SEMI METALES
Los semimetales nativos forman un grupo isoestructural
con propiedades similares. Tienen buena exfoliación
basal (exfoliación paralela a la base de un cristal). Son
bastante frágiles y mucho peores conductores del calor y
de la electricidad que los metales nativos.
Arsénico:
Etimología:
Del griego arsenikon, macho (en referencia a sus
propiedades como veneno), ya que en la antigüedad se
consideraba que existían diferentes sexos entre los
minerales.
Cristalografía:
Sistema: Hexagonal
Forma de presentarse:
Aciculares. Presenta, la mayoría de las veces, forma
testácea, también en nódulos arracimados, etc.
Color: Blanco de estaño gris.
Raya: Gris plomo a negra.
Brillo: Metálico fuerte.
Dureza: De 3 a 4.
Densidad: De 5.4 a 5.9 g/cm3
Óptica: Opaco de color blanco.
Otras: Suele estar recubierto con una pátina negra de alteración.
Origen:
Es una especie mineral rara que se encuentra en filones en las rocas cristalinas,
asociado a la plata, cobalto o menas de níquel.
Aplicaciones Industriales:
Actualmente el arsénico se usa comercial e industrialmente como un agente en
la fabricación de transistores, láser y semiconductores, así como también en la
fabricación de vidrio, textiles, papeles, adhesivos de metal, preservantes de
alimentos y madera, procesos de bronceado, disección de animales y
conservación de pieles y en la industria de curtiduría y peletería. También se
aplica en la elaboración de insecticidas, herbicidas, raticidas, fungicidas, etc.,
aunque cada vez se utiliza menos con estos fines.
GRUPO BISMUTO
Etimología:
Deriva de dos palabras griegas que significan plomo
blanco.
Cristalografía:
Sistema: Hexagonal
Composición:
Bismuto nativo con posibles impurezas de As, S, Ag, Fe.
Forma de presentarse:
Normalmente se presenta en forma laminar o granular.
También en agujas o fibras.
Son también muy frecuentes los grupos arborescentes
dendríticos.
Propiedades Físicas:
Color: Blanco rojizo o amarillento.
Raya: Blanco plata.
Brillo: Metálico.
Dureza: De 2 a 2.5
Densidad: 9.8 g/cm3
Óptica: Opaco, de color blanco rosado. Fuertemente
anisótropo.
Otras: Conductor, sectil y frágil.
Etimología:
Curioso origen de la palabra que significa en latín "anti monje" haciendo referencia
a una intoxicación en un convento que lo empleaba con fines medicinales.
Cristalografía:
Sistema: Hexagonal
Composición:
Antimonio 100% con inclusiones de Fe, Ag y As.
Forma de presentarse:
En cristales de hábito cuboides o en forma
masiva o reniforme.
Origen:
Aparece en venas hidrotermales.
Aplicaciones Industriales:
Aleaciones con plomo, pirotecnia, fabricación de vidrio,
productos farmacéuticos, etc.
Propiedades Físicas:
Tabla N°06: Propiedades Físicas del Antimonio
Color: Blanco de estaño.
Raya: Gris plomo.
Brillo: Metálico fuerte.
Dureza: De 3 a 3.5
Densidad: 6.6 g/cm3
Óptica: Mineral opaco.
NO METALES
GRUPO AZUFRE
Definición:
Conformado específicamente solo por azufre, este
compuesto con frecuencia se encuentra en zonas de
actividad volcánica vinculados a la evaporación térmica
(sulfataras). El azufre nativo se origina principalmente por
la sublimación de las emisiones volcánicas que forman
masas compactas o, más comúnmente, depósitos y
eflorescencias en las paredes. La formación de azufre
nativo también se puede lograr por ciertas bacterias que
reducen los sulfatos en particular en los depósitos
de tiza .
Propiedades Físicas:
Tabla N°07: Propiedades Físicas del Azufre
Fórmula química S
Sistema Ortorrómbico
Composición 100% Azufre con cantidades menores de As, Ti.
Peso específico 2.07 g/cm3. (Ligero)
Dureza 1,5 - 2,5 (Blando, se raya con un punzón de cobre)
Color Amarillo limón, anaranjado, amarillo verdoso, pardo
y en ocasiones gris.
Raya Blanca ligeramente amarilla
Brillo Resinoso
Fractura Concoida a desigual.
Exfoliación Imperfecta.
Tenacidad Muy frágil, fácilmente pulverizable.
Origen:
Se forma principalmente en yacimientos de origen sedimentario y
volcánico; en los primeros se origina por la reducción de sulfatos
consecuencia de actividad bacteriana: un estado intermedio de dicha
reducción se origina ácido sulfúrico que será el que se transforme en
azufre puro. En el segundo aparece debido a las fumarolas, ya que los
vapores emitidos por ellas son ricos en azufre y sublima formando
cristales en las chimeneas o sus alrededores.
GRAFITO
El Grafito por lo general se produce en forma de copos en rocas
metamórficas ricos en carbono, pero también se puede encontrar
en las venas y en pegmatitas.
Propiedades Físicas del Grafito:
Fórmula química : C
Clase : Elemento nativo
Sistema : Hexagonal
Etimología : Del griego graphein (escribir).
Composición : 100% Carbono.
Peso específico : 2,25 g/cm3
Dureza : 1 - 1,5
Color : Gris oscuro o negro.
Raya : Gris plomo oscuro
Brillo : Graso, metálico o mate
Exfoliación : Muy perfecta
Tenacidad : Ligeramente séctil, flexible.
Diagnóstico:
El grafito se reconoce por su color, su naturaleza hojosa y por ser
blando. Se distingue de la molibdenita por su color negro (la
molibdenita tiene un tono azul). Además el grafito tiene raya negra
y la molibdenita raya verdosa.
Origen:
Las formaciones de grafito hay que referirlas, en gran parte, a
depósitos carbonosos sedimentarios transformados por el
metamorfismo; en otros casos revelan origen inorgánico, puesto que
se explican por ser el carbono (C) procedente acaso de carburos o
de combinaciones carbonílicas ascendentes.
También es el producto de la recristalizacion metamórfica de la
materia orgánica contenida en las rocas afectadas por metamorfismo
regional o de contacto. Cuando este proceso se produce sobre
capas de carbón, o sobre rocas que contienen hidrocarburos líquidos
(petróleo) se producen yacimientos de interés económico de este
mineral, que también pueden tener su origen en otros procesos:
grafito magmático, pragmático, hidrotermal, también se presenta en
mármoles, gneis y esquistos cristalinos, durante el metamorfismo de
las hullas.
Aplicaciones Industriales:
El grafito es un material refractario y se emplea en ladrillos, crisoles,
etc.
Al deslizarse en el grafito las capas fácilmente, resulta ser un buen
lubricante sólido.
DIAMANTE
El diamante es la sustancia natural más dura conocida.
Se forma en lo profundo del manto, y sólo se lleva a la
superficie a través de tubos de kimberlota, eclogitas y
otras rocas que se originan en las profundidades del
manto. También se encuentra en depósitos aluviales,
junto con cuarzo, corindón, circón y otros minerales,
derivados de tales rocas, y en ciertos meteoritos.
Propiedades Físicas del Diamante:
Fórmula química : C
Clase : Elemento nativo
Sistema : Cúbico
Etimología : Del latín adamus, indomable, invencible.
Composición : 100% carbono.
Peso específico : 3,51 g/cm3
Dureza : 10 (El mineral más duro)
Color : Incoloro, blanco, azulado.
Raya : Blanca
Brillo : Adamantino
Fractura : Concoidea
Exfoliación : Perfecta, paralela a las caras del
octaedro
Diagnóstico:
El diamante se distingue de los otros minerales de apariencia
similar por su gran dureza, su brillo adamantino y su exfoliación.
Origen:
Los diamantes se forman entre 120-200 kms o 75-120 millas
debajo de la superficie de la Tierra.
YACIMIENTOS MINEROS QUE EXPLOTAN
ELEMENTOS NATIVOS
Yacimientos de Plata Nativa en el extranjero
Los yacimientos más importantes de plata actualmente,
se encuentran en Perú y México, donde se explota desde
el descubrimiento de América, otros productores
importantes son
China,Chile, Australia y Estados Unidos. En la
antigüedad de las primeras minas relevantes de plata se
remontan al 4000 A.C., en Capadocia, Turquía.
Yacimientos de Plata Nativa en el Perú:
También se han encontrado hilos de hasta 100 mm en la
mina de San Genaro, en Huancavelica y Huchucchaquia
(Perú).
Otro yacimiento de plata nativa está en la mina
Caylloma en el distrito de Caylloma en la región Arequipa
a una altura de 4500y 5000 m.s.n.m
Unidad Minera San Genaro
Propietario:
CASTROVIRREYNA COMPAÑIA
MINERA S.A.
Ubicación:
Distrito de Santa Ana, provincia de
Castrovirreyna, departamento de
Huancavelica.
Producto:
Plomo, Oro, Plata
YACIMIENTOS DE ORO NATIVO
Yacimientos que explotan oro nativo en el extranjero
En la antigüedad los principales yacimientos de Oro
fueron los del imperio Egipcio al sur y Sudan.
Actualmente los principales productores de Oro son
Sudáfrica, Estados Unidos, Australia, Canadá, China y en
Suramérica encontramos varios países con producciones
muy interesantes como Perú, Brasil, Colombia y Chile.
Yacimientos que explotan oro nativo en el Perú
Una de las mineras que explota oro nativo en el Perú es
la mina Pallancata en el departamento de Ayacucho.
Otra de las mineras de que extrae oro nativo en la mina
Antapite en Huancavelica.
Unidad Minera Pallancata
Propietario: HOCHSCHIL MINIG
Principio del formulario
Ubicación:
Departamento de Ayacucho, en el sur del Perú,
aproximadamente a 160 kilómetros de la operación
Arcata.
YACIMIENTOS DE COBRE NATIVO
Yacimientos que explotan cobre nativo en el extranjero
Los mayores yacimientos son los de la península de Keweenaw, lago
Superior. En la New Cornelio Mine, Ajo, Arizona, cristales perfectos de
hasta 10 cm. También son famosas las bellas cristalizaciones aunque de
cristales deformados de la Mina Käussersteimel en el Siegerland,
Alemania, y las de gran tamaño y belleza de Otjosongati en Sudáfrica.
Yacimientos que explotan cobre nativo en el Perú.
Antamina es la tercera mayor mina de zinc y octava mayor mina de
cobre en el mundo pues en esta mina encontramos pequeñas
cantidades de cobre nativo. Se ubica en la Cordillera de los Andes, en el
norte del Perú, a unos 270 km al noreste de Lima, a una altitud de 4.300
metros.
Otro mina que extrae cobre nativo son: Atacocha en cerro de Pasco,
Tintaya en cusco, Toquepala en lima, Chapi en Arequipa
Unidad Minera Antamina
Propietario:
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.
Ubicación:
Distrito de San Marcos, provincia de Huaraz en el
departamento de Ancash.
Descripción:
Hasta el año 2009, la Compañía Minera Antamina
S.A. constituye una importante inversión cuantificada en
aproximadamente 2.260 millones de dólares. Antamina
es uno de los mayores productores de concentrados
de cobre y zinc del Perú, se encuentra a una a una altitud
promedio de 4.300 metros sobre el nivel del mar.
DEFINICIÓN
Pertenecen a esta clase los minerales formados por la
combinación del oxígeno con uno o varios metales,
pudiendo ser anhidros o hidratados.
En general, los óxidos son minerales duros, densos y
refractarios. Se suelen presentar en rocas ígneas y
metamórficas. Los hidróxidos son menos duros y menos
densos que los óxidos, apareciendo como consecuencia de
procesos de alteración.
ORIGEN Y FORMACION
Como norma general, se puede decir que los óxidos
aparecen en las zonas más superficiales de la Corteza
Terrestre. Esto es debido a que el oxígeno atmosférico
penetra poco a través de los materiales de la Corteza,
dificultándose en consecuencia, los procesos de
oxidación.
ÓXIDOS E
HIDRÓXIDOS
AO
A2O
A2O3
AO A2O3 AO2 AB2O4 HIDRÓXIDOS
CUPRITA
(CUO)
CORINDÓN
(AL2O3)
RUTILO ESPINELA BRUCITA
CINCITA
(ZnO)
HEMATITA
oligisto
(Fe2O3)
PIROLUCITA GAHNITA MANGANITA
ILEMITA
(FeTiO2)
CASITERITA MAGNETITA PSILOMELANA
URANINITA FRANKLINITA
CROMITA
ÓXIDOS E
HIDRÓXIDOS
GRUPO CUPRITA
 superficialmente en malaquita verdosa;
está compuesto por Cu (88,8%)-O (11.2%)
 Diagnóstico: Normalmente se distingue
de otros minerales rojos por la forma de
sus cristales, fuerte brillo, raya y
asociación con limonita.
 Origen y yacimientos: La cuprita es una
mena supergénica importante del cobre.
Aparece en la zona de oxidación superior
de los filones de cobre, asociado con
limonita y otros minerales secundarios de
cobre, como el cobre nativo, la malaquita,
la azurita y la crisocola
ÓXIDOS E
HIDRÓXIDOS
ZINCITA(ZnO)
 Su nombre alude a su elevado contenido de
este metal —hasta el 80% Otro nombre que
recibe este mineral es
ancramita.(asoc.FRANKLINITA)
 Propiedades:
Tiene estructura cristalina hexagonal y su color
depende de las impurezas, que suelen aparecer como
pequeñas cantidades de hierro y manganeso. Los
cristales de cincita pueden ser producidos
artificialmente, pudiendo ser incoloros o de color
variable desde el rojo oscuro, naranja, amarillo al verde
claro. Es soluble en ácidos.
Cristalografía: Los cristales son poco
corrientes y terminan en uno de sus extremos
por caras de una pirámide escarpada y con el
otro extremo con un pedión
.
 Morfología y formación.
Los cristales de cincita son sumamente raros.
Frecuentemente presenta formas redondeadas
y corroídas, formando agregados granulares y
hojosos.
La cincita tiene una génesis diversa; puede ser
mineral primario metamórfico, mineral
secundario procedente de la alteración de otros
minerales de zinc en menas oxidadas ricas en
este elemento, y finalmente puede ser producto
de vulcanismo.
GRUPO DEL HEMATITES
CORINDÓN (AL2O3)(53-47)
Color Azul, pardo, gris, rojo, amarillo.
Raya blanca
Brillo Adamantino a Vítreo
Transparencia Transparente, de translúcido a opaco
Sistema cristalino Trigonal
Hábito cristalino Cristales >3 mm, hexaédrico, tabular,
prismático, pirámides.
Fractura Concoidea a desigual
Dureza 9
Tenacidad Frágil
Densidad 4,05 g/cm3
Colores: Castaño,rosa,azul
Se encuentra en la naturaleza bajo la forma de cristales; normalmente, en
pegmatitas, anfibolitas, peridotitas, gneis o mármoles, y menos comúnmente
en rocas volcánicas. Además es muy efectivo usado en el granallado con
arena (enarenado) para la preparación superficial del acero, grabado artístico
de cristales y realización de bajorrelieves. Con agua, puede cortar metales
proyectándola a alta presión(mica)
ÓXIDOS E
HIDRÓXIDOS
OLIGISTO O
HEMATITA(FE2O3)
 Diagnóstico:
Se reconoce especialmente por su
raya característica rojo indio, infusible.
Se vuelve fuertemente magnético al
calentarlo en la llama reductora.
Lentamente soluble en ácido
clorhídrico, si a la solución se le añade
ferrocianuro potásico, se forma un
precitado azul oscuro (ensayo del
hierro férrico)
constituye una importante mena de hierro ya que
en estado puro contiene un 60 % de este metal.A
veces posee trazas
de titanio (Ti), aluminio (Al), manganeso (Mn)
y agua (H2O). Es el polimorfo α de Fe3O4,
la magnetita.
 Yacimiento:
El Oligisto es un mineral que se halla en rocas de todas
las edades y formas, la menas más abuntate del hierro.
Puede formarse como un producto de sublimación en
relación con actividades volcánicas. En depósitos
metamórficos de contacto y como mineral accesorio en
las rocas ígneas feldespáticas, tales como el granito.
También reemplazando en gran escala a rocas silíceas
ALTERACIÓN:LIMONITA ,MAGNETITA
 Génesis del Cuarzo.
Aparece como mineral fundamental y accesorio
en casi todo tipo de rocas ígneas(granito,riolita)
y metamórficas (esquistos, cuarzo-esquistos,
cuarcitas, etc.). También como mineral de
neoformación o diagenético en rocas
sedimentarias .Como mineral hidrotermal,
aparece asociado a fracturas en ofitas y
metabasitas.
Clase Mineral del Cuarzo Grupo IV Óxidos
Composición Química SiO2
Color Incoloro (cristal de roca)
Raya Blanca
Dureza 7 (muy duro)
Densidad 2.65 g/𝑐𝑚3
Brillo Vítreo intenso
Fractura Concoidea(muy frágil)
Cristalización Trigonal
Hábito Cristalino Prismas hexagonales coronados en pirámide
Exfoliación Ninguna
Transparencia Transparente
Fluorescencia Ninguna
Características y Propiedades del Cuarzo
Variedades del Cuarzo
1.- Variedades Macrocristalinas
 Amatista: Variedad de color violeta por
inclusiones de óxidos de hierro, normalmente
piramidal o con escaso desarrollo del prisma.
 Cuarzo citrino: Variedad de cuarzo de color
amarillo.
 Jacinto de Compostela: Variedad con hábito
prismático bipiramidal de color rojo intenso.
Común en las margas y yesos triásicos.
 Cuarzo ahumado: De color marrón oscuro o
negro, transparente o translúcido.
 Cuarzo rosado: Normalmente masivo y de
color rosa claro.
 Cuarzo lechoso: De color blanco, poco
frecuente.
 Cuarzo rutilado: Cuarzo con inclusiones de
cristales aciculares de rutilo.
 Falso zafiro: Cuarzo azul.
Amatista
Cuarzo Rosado
Jacinto de Compostela
Cuarzo rutilado
Grupo del rutilo
 El grupo rutilo está formado por óxidos tetragonales de
fórmula general M4+O2. El grupo está compuesto por las
siguientes especies:
Rutilo
Pirolusita
Casiterita
Uraninita
Argutita
RUTILO
 Es un mineral del grupo IV (óxidos).
 Es un óxido de titanio (IV) (TiO2),
que cristaliza de forma tetragonal.
 Se le halla en los yacimientos de zafiro.
 Los países productores de este mineral
son Rusia, India y algunos países
de Sudamérica.
 Sus aplicaciones son muy importantes en la industria, ya que es la base
del titanio metálico y el pigmento del óxido de titanio (IV) amorfo, el
pigmento blanco más importante del mundo.
 Además se utiliza en tecnología láser para crear los láseres.
 También se puede obtener el yoduro de titanio (IV) uno de los mejores
catalizadores de polímeros de enlaces estéricos.
 se emplea en soldadura para la elaboración de electrodos.
 Fue descrito por Abraham Gottlob Werner 1803.
 El rutilo deriva su nombre del latín rutilis, rojo.
Propiedades físicas
COLOR: Azulado, violeta, rojo sangre, rojo pardo, amarillo
parduzco.
RAYA: Negro grisáceo, pardo claro, amarillo claro.
LUSTRE: diamantino.
TRANSPARENCIA: Transparente a translúcido.
SISTEMA CRISTALINO: tetragonal.
HÁBITO CRISTALINO: Cristales >3 mm, prismas cortos, acicular,
capilar, granular, estriado, masivo, maclas.
FRACTURA: Concoidea a desigual.
DUREZA: 6-6,5.
DENSIDAD: 4,25 g/cm3
MACLA: si presenta.
PIROLUSITA
La pirolusita es un mineral del grupo de los óxidos
Químicamente es dióxido de manganeso(MnO2), que puede
presentar una gran cantidad de hábitos cristalinos.
El nombre procede del griego, piro es fuego y lousis es
lavadura, ya que en la antigüedad se usaba para quitar00 el
color verdoso que le daba al vidrio la presencia de
componentes de hierro.
Usualmente se encuentra en forma de agregados masivos
terrosos o pulverulentos.
Propiedades físicas
COLOR: Gris metalizado, gris-hierro o gris azulada.
RAYA: Negra a negra azulina.
LUSTRE: Submetálico.
TRANSPARENCIA: Opaco.
SISTEMA CRISTALINO: Tetragonal
HÁBITO CRISTALINO: Formas masivas compactas, pero también
fibroso, columnar, botroidal, etc.
FRACTURA: Conoidal.
DUREZA:6 a 6,5 (escala de Mohs)
DENSIDAD:4,4 a 5,1.
MACLA: no
EXFOLIACION: Buena.
CASITERITA
La casiterita es un mineral del grupo IV Es
un óxido de estaño (IV) (SnO2).
Es un mineral típico de las pegmatitas.
La casiterita suele contener un 78,6% de estaño
y un 21,4% de oxígeno (además
de hierro, tantalio y otros minerales).
Es frágil y resistente a los ácidos.
Aparece en cristales gruesos, prismáticos, casi siempre
en macla pertenecientes al sistema tetragonal.
 Con menos frecuencia se da el llamado estaño acicular, es decir, con
cristales finos en forma de aguja.
En cambio, es habitual verlo en forma de gránulos globulares sueltos
(estaño de placer).
FORMACION.
 la casiterita aparece incrustada en los profundos procesos
geológicos de deposición en rocas duras tales
como cuarzos o pegmatitas.
la casiterita se forma por la sedimentación fluvial, por su propio
peso, se asientan en los lechos de los ríos.
APROVECHAMIENTO.
Es un mineral fundamental para la obtención de estaño, que, a su
vez, es empleado en aleaciones diversas (bronce, latón).
Además, gracias a su extraordinaria resistencia a la degradación
ambiental es muy usado en cubiertas anticorrosivas.
Propiedades físicas.
COLOR: Negro parduzco, pardo, incoloro, gris, verde.
RAYA: Blanco parduzca.
LUSTRE: Diamantino.
TRANSPARENCIA: Opaco a transparente.
SISTEMA CRISTALINO: Tetragonal
HABITO CRISTALINO: Reniforme, fibrosa, radiada, masiva, granular.
FRACTURA: Concoidea a irregular.
DUREZA:6-7.
DENSIDAD:6,8-7,1 g/cm3.
MACLA: si.
EXFOLIACION: imperfecta.
ÓXIDOS E
HIDRÓXIDOS
ESPINELA
Es una
piedra transparente, fluorescente a
los rayos ultravioleta y que existe
en todos los colores, si bien la
tonalidad más apreciada es el rojo
intenso semejante al del rubí.
ÓXIDOS E
HIDRÓXIDOS
MAGNETITA
La magnetita (o piedra imán) es un mineral de hierro constituido
por óxido ferroso-diférrico (Fe3O4) , Se presenta en masas
granuladas, También puede estar en forma de cristales octaédricos.
La magnetita se forma
a partir de rocas ígneas,
es un mineral es
altamente magnético.
USOS DE LA MAGNETITA
La magnetita es un mineral importante del
hierro. Sus cristales perfectos también son
populares entre los coleccionistas de minerales,
y la variedad de piedras imanes magnética es
muy popular entre los coleccionistas
aficionados. Este mineral cuenta además con un
interés científico significativo debido a sus
propiedades magnéticas especiales.
La gran aplicación práctica de la
piedra magnética fue la imantación
de barras metálicas a partir de las
que se construyeron las brújulas.
FRANKLINITA
La franklinita es un mineral del grupo de la espinela.
Es un óxido de zinc, hierro y manganeso. Contiene
aproximadamente un 66% de hierro, un 17% de zinc
y un 16% de manganeso.
ÓXIDOS E
HIDRÓXIDOS
CROMITA
La cromita es un mineral del grupo IV (óxidos)
según la clasificación de Strunz.
ÓXIDOS E
HIDRÓXIDOS
GRUPODELA
GOHETITA
DIASPORA
GOETHITA
BAUXITA
ÓXIDOS E
HIDRÓXIDOS
DIASPORA
El diásporo es un mineral del grupo IV (óxidos), según la
clasificación de Strunz. Es un oxo-hidróxido de
aluminio(AlO(OH)). Cristalizado en el sistema
ortorrómbico como la manganita.
.
ÓXIDOS E
HIDRÓXIDOSGOETHITA
La goethita es un mineral del grupo IV (óxidos e
hidróxidos), según la clasificación de Strunz. Su
nombre se debe al escritor alemán Johann Wolfgang
von Goethe (1749-1832).
ÓXIDOS E
HIDRÓXIDOS AMBIENTE DE FORMACIÓN
• La goethita es un mineral típicamente de zonas sedimentarias
pantanosas, lateritas y de zonas de alteración de yacimientos de
sulfuros ricos en hierro (gossan).
• Es un mineral muy abundante en toda la región, aunque los yacimientos más
importantes se concentran en las sierras de Cartagena, La Unión, En medio,
Loma de Bas y en el Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras).
• La goethita es una típica mena de hierro. Las variedades irisadas son
relativamente apreciadas por coleccionistas y como objetos de decoración.
 APLICACION
 LOCALIDADES
ÓXIDOS E
HIDRÓXIDOSBAUXITA
La bauxita es una roca, que puede ser tanto blanda como
dura, compuesta por óxidos de aluminio hidratados. Se
origina como residuo producido por la meteorización
química de una amplia gama de rocas comúnmente ricas en
arcilla
Un mineral sulfuro se forma cuando se combinan
uno o mas metales con el azufre.
Constituyen uno de las clases de minerales mas
importantes ya que la mayoría de ellas son las
menas metálicas.
La mayoría de las menas metálicas son de
origen hidrotermal y por meteorización se oxidan
superficialmente perdiendo su brillo.
67
GRUPO DE LA CALCOCITA:
a) CALCOCITA(CU2S) o CALCOSINA: Nombre proveniente del
vocablo ¨chalcos¨, que significa cobre. Existen tres modificaciones de calcocita: una
de baja temperatura a menos de 91° y dos de alta temperatura a mas de 91°.
CARACTERISTICAS:
Composición química:Cu 79,9%, S 20,1%,
además de algunas impurezas.
 Color: Gris.
 Raya: Gris brillante.
 Brillo: Metálico.
 Dureza: 2-3.
 Exfoliación: imperfecto.
 Tenacidad: Dúctil y maleable.
 Transparencia: Opaca.
 Yacimientos:, se la encuentra de forma
exógena y endógena, mayormente a
temperaturas menores a 91°.
b)
ARGENTITA(Ag2S):
•Composición: plata (Ag) en un 87,1% y azufre(S) en un 12.9%, además de
algunas impurezas como puede ser cobre.
•Sistema de cristalización: Por debajo de los 179° es monoclínica (llamada
acantita), y por encima de los 179° es cúbica (argentita).
Color: Gris a negro por alteración.
•Raya: Gris brillante.
•Brillo: Metálico.
•Dureza: 2-3.
•Exfoliación: imperfecta.
•Tenacidad: Dúctil, maleable, séctil.
•Transparencia: Opaca.
•Yacimientos: En yacimientos argentíferos
hidrotermales.
GRUPO DE LA GALENA
a) GALENA(PbS): Nombre proveniente del vocablo en latín
¨galena¨ que significa mineral de plomo.
CARACTERISTICAS:
• Composición: Contiene plomo(Pb)
en un 86,6% y azufre(S) en un
13.4%, además de algunas
impurezas como oro, hierro zinc.
• Sistema de cristalización: Cubica.
• Color: Gris, en algunos casos con
irisaciones azuladas.
• Raya: Negra grisácea.
• Brillo: Metálico intenso.
• Dureza:2.5
• Exfoliación: Perfecta.
• Tenacidad: Frágil.
• Transparencia: Opaca.
GRUPO DE LA ESFALERITA:
a)Blenda:
La blenda o esfalerita es un mineral
compuesto por sulfuro de Zinc (ZnS). Su
nombre deriva del alemán blenden, que
significa engañar, por su aspecto que se
confunde con el de la galena.
Característica:
•Dureza: 3,5 – 4.
•Densidad: 3,9 – 4,2.
•Raya: Parduzca, amarilla clara,
blanca.
•Color: Incoloro, amarillo, naranja,
verde marrón, negro.
•Brillo: Resinoso y adamantino.
•Exfoliación: Perfecta.
•Fractura: Concoidea.
•Cristalización: Sistema cubico.
Características
Dureza: 2 – 2,2.
•Densidad: 8,176.
•Raya: Rojo.
•Color: Rojo.
•Brillo: Cerámico, vítreo.
•Exfoliación: Imperfecta.
•Fractura: desigual.
•Cristalización: Trigonal.
•Transparencia: transparente
cristalizado y opaco en masas
compactas terroso.
•Morfología: Agregados y cristales.
b) Cinabrio (HgS):
El cinabrio o bermellón (por su color), también conocido
como cinabarita, es un mineral de la clase de los sulfuros. En su
simetría y caracteres ópticos presenta un parecido notable con
el cuarzo.
73c) Pirrotita (FeS):
Llamada también Pirrotina. Su nombre procede de la palabra griega “pyros”,
que significa fuego.
Composición Química
En comparación con la formula FeS se observa siempre un exceso de azufre:
en lugar de el 36.4% llega hasta el 39-40%. A veces contienen impurezas en
cantidades insignificantes: Cu, Ni, Co.
Característica:
•Dureza: 3,2 - 4.
•Densidad: 4,58 – 4,70.
•Raya: gris oscura.
•Color: bronce.
•Brillo: metálico.
•Exfoliación: perfecta.
•Fractura: concoidal.
•Cristalización: monoclínico.
74
d) Niquelina(NiAs):
Se funde al soplete en carbón, formando granos brillantes y frágiles.
Composición Química:
Ni: 43.9%
As:56.1%
Impurezas: Fe (hasta el 2.7%), S (hasta el 5%), a veces Sb y Co.
Característica:
•Dureza: 5 – 5,5.
•Raya: pardo negra.
•Color: rojos, pardos y negros
•Brillo: metálico.
•Cristalización: sistema
hexagonal
•Transparencia: raramente.
•Morfología: Agregados y
cristales transparentes.
75e)Millerita (NiS):
Se encuentra frecuentemente en agregados capilares radiales.
Composición Química:
Ni: 64.7%
S: 35.3%
Impurezas: Fe (hasta el 1-2%), Co (hasta el 0.5%), Cu (hasta el 1%).
Característica:
•Dureza: 3 – 3,5.
•Densidad: 5,5
•Raya: negra verduzca.
•Color: amarillo latón.
•Brillo: metálico.
•Fractura: irregular
•Morfología: mineral opaco.
•Sistema cristalino: trigonal
76GRUPO DE LA CALCOPIRITA:
a) Calcopirita(CuFeS2):
Por su estructura cristalina son afines a la esfalerita, pero por las propiedades
físicas se distinguen mucho de ella. Se puede alterar a azurita, malaquita,
covelita, calcosina y cuprita.
Característica:
•Dureza: 3,5 - 4.
•Densidad: 4,2 – 4,5
•Raya: negra verduzca.
•Color: amarillo latón.
•Cristalización: tetragonal
•Fractura: concoidea
•Exfoliación: imperfecta
•Brillo: metálico.
•Yacimiento: hidrotermal y depósitos
de reemplazamiento.
77
b)Estannita (Cu2FeSnS4):
Es un mineral relativamente poco propagado y se encuentra en yacimientos
hidrotermales de minerales de estaño.
En la zona de oxidación se descompone fácilmente dando lugar a la limonita y la
casiterita
Característica:
Dureza: 3 - 4.
•Densidad: 4,3 – 4,5
•Raya: negra.
•Color: gris de acero.
•Cristalización: tetragonal
•Fractura: concoidea
•Exfoliación: imperfecta
•Brillo: metálico.
•Yacimiento: metasomaticos de contacto y
filones.
78
c) Enargita(Cu3AsS4 ):
La enargita es un mineral secundario formado en rocas metamórficas mediante
metamorfismo hidrotermal de temperatura media, por lo que aparece en vetas
hidrotermales.
Característica:
Dureza: 3.
•Densidad: 4,45.
•Raya: negra.
•Color: blanco plateado.
•Cristalización: ortorrómbico.
•Fractura: irregular
•Exfoliación: imperfecta
•Brillo: metálico.
•Hábito cristalino: Columnar, masivo.
79
d) Bornita(Cu5FeS4):
Se puede alterar a calcosina y también a covelita, se encuentra diseminada en
rocas básicas, en rocas metamórficas de contacto.
Característica:
Dureza: 3
•Densidad: 4,9 – 5
•Raya: gris negro.
•Color: pecho de paloma.
•Cristalización: cubico
•Fractura: concoidea
•Exfoliación: imperfecta
•Brillo: semi-metálico.
•Yacimiento: Exogeno-endogeno
hidrotermal.
80
Características
Dureza: 5 – 6.
•Densidad: 4,6 – 4,9.
•Raya: verde - gris oscura.
•Color: amarillo bronce casi pálido o
casi blanco.
•Cristalización: rómbico
•Fractura: irregular
•Exfoliación: imperfecta
•Brillo: metálico.
•Yacimiento: EXOGENO
HIDROTERMAL
e) Cubanita(CuFe2S3):
•La cubanita, también llamada barracanita o chalmersita, es un mineral de la clase
de los minerales sulfuros. Fue descubierta en 1843 en la isla de Cuba, motivo por
el que se le dio este nombre.
81
Característica:
•Dureza: 1 –2.
•Raya: amarillo limón
•Color: amarillo limón.
•Cristalización: monoclínico
•Fractura: concoidal
•Exfoliación: perfecto
•Brillo: semi-metálico.
•Hábito cristalino: Columnar ,hojoso,
reniforme.
GRUPO DEL ORO PIMENTE
a) Oro pimente(As2S3):
Es un trisulfuro de arsénico (As2S3), es
un mineral monoclínico compuesto por arsénico y azufre.
82
Característica:
•Dureza: 1,5 – 2.
•Densidad: 3,4 – 3,6.
•Raya: naranja claro.
•Color: rojo.
•Cristalización: rómbico
•Fractura: concoidea
•Exfoliación: perfecta
•Brillo: adamantino
•Hábito cristalino: Masivo, granular,
estriado
b) Rejalgar(As4S4):
Es un sulfuro de arsénico natural, aunque raro; forma granos y
cristales bien moldeados, los cuales son entre rojo y anaranjado con
brillo resinoso. Es similar al cinabrio, pero más suave y menos denso.
83
Grupo de la covelita
a) Covelita(CuS):
Aparece más comúnmente de origen secundario en la zona de oxidación en
depósitos de sulfuro de cobre, más raramente de origen hidrotérmico primario.
Aparición amplia en la mayoría de los depósitos de cobre, común como un
deslumbramiento iridiscente sobre otros sulfuros
Composición química. Cu, 66,5%; S, 33,5%. Los análisis químicos acusan
mezclas de Fe, más raramente Se, Ag y Pb.
Característica:
•Dureza: 1,5 – 2.
•Densidad: 4,67
•Raya: gris oscuro.
•Color: azul añil.
•Cristalización: hexagonal
•Fractura: perfecta
•Brillo: metálico.
•Yacimiento: HIDROTERMAL, zona de
sulfuro.
84
Característica:
•Dureza: 2 – 2,5.
•Densidad: 4,63
•Raya: gris plomo.
•Color: gris plomo.
•Cristalización: rómbico
•Brillo: metálico.
•Hábito: acicular, masivo, granular
•Yacimiento: HIDROTERMAL,
zona de sulfuro.
GRUPO DE LA ANTIMONITA
a) Antimonita(Sb2S3):
Llamada antimonita o estibina, existen cristales radiales
alargados de estibina, o formas macizas, que pueden confundirse
con la galena, pero la forma de cristal de la estibina es distintiva,
como su punto de fusión bajo.
Composición química: Sb 71,4% y s 28,6%, a veces se
observan mesclas de As, Ag y Au.
85
Característica:
•Dureza: 1
•Densidad: 6,73
•Raya: azul – gris.
•Color: gris plomo
•Cristalización: hexagonal
Brillo: metálico
GRUPO DE LA MOLIBDENITA
a) Molibdenita(MoS2):
Es un di sulfuro de molibdeno (MoS2). Es de apariencia y de tacto
similar al grafito; y también posee propiedades lubricantes que son
consecuencia de su estructura de capas.
COMPOSICION QUIMICA:
En muchos casos se presenta como un compuesto químicamente puro,
es decir sin mesclas isomorfas.
86
b) Pirita(FeS2):
Sulfuro común de formula (FeS2). Se forma tanto a altas como
bajas temperaturas, se altera fácilmente a limonita, con la que
presenta pseudomorfismo. Se forma tanto en altas temperaturas,
así como también en bajas temperaturas.
Característica:
•Dureza: 6 - 6.5.
•Densidad: 5
•Raya: negra
•Color: amarillo latón.
•Cristalización: cubico
•Fractura: irregular
•Exfoliación: imperfecta
•Brillo: metálico.
Yacimiento: rocas sedimentarias
87
c)Marcasita(FeS2):
Se disgrega con más facilidad que la pirita por alteración. Contiene
aproximadamente 46,6% de hierro y 53,4% de azufre, por tanto, su
fórmula es FeS2.
En venas metalíferas asociada a Pb y Zn.
Característica:
Dureza: 5 – 6.
•Densidad: 4,6 – 4,9
•Raya: verde – gris oscura
•Color: amarillo bronce palido
•Cristalización: rómbico
•Fractura: irregular
•Exfoliación: imperfecta
•Brillo: metálico.
•Yacimiento: EXOGENO-
HIDROTERMAL
88
d) Cobaltita(CoAsS):
La cobaltita es un mineral sulfuroso compuesto
por cobalto, arsénico y azufre por lo tanto su fórmula es(CoAsS).
Contiene hasta un 10% de hierro y cantidades variables
de níquel. Estructuralmente se asemeja a la pirita (FeS2), con uno de
los átomos de azufre sustituido por un átomo de arsénico
Característica:
Dureza: 5 – 6.
•Densidad: 6 – 6,5.
•Raya: gris negra
•Color: blanco gris de acero.
•Cristalización: cubico
•Fractura: irregular
•Exfoliación: imperfecta
•Brillo: metálico.
•Habito: granular y masiva
Yacimiento: filones
89
e) Arsenopirita(FeAsS):
Contiene el 46% de arsénico, 34,3% de hierro y un 19,7% de azufre,
junto a otros minerales. Al ser golpeada con un martillo emite un olor a
ajo.
Característica:
•Dureza: 5,5 – 6.
•Densidad: 5,9 – 6,2.
•Raya: grisácea-negra.
•Color: blanco estaño.
•Cristalización: monoclínico.
•Fractura: irregular.
•Exfoliación: imperfecta.
•Brillo: metálico.
Yacimiento: hidrotermal
90
f) Tetraedrita (Cu, Fe)12Sb4S13:
La tetraedrita aparece en vetas hidrotermales, a temperaturas bajas a
moderadas. También se puede encontrar en algunos depósitos de
metamorfismo de contacto. Normalmente asociado a minerales de
cobre, plata, plomo y zinc.
Característica:
Dureza: 3,5 – 4.
•Densidad: 4,6 – 5,2.
•Raya: negra.
•Color: gris oscuro.
•Cristalización: cubico
•Fractura: desigual
•Exfoliación: imperfecta
•Brillo: metálico.
•Habito: masivo, granular.
•Yacimiento: hidrotermal.
CRISTALOGRAFIA
91
SULFATOS
Al tratar de los sulfatos minerales, hemos visto que el azufre se
presenta como un anión sulfuro divalente de gran tamaño. Este ion
resulta al ocupar dos electrones capturados las posiciones vacantes del
nivel electrónico exterior o de valencia.
Los seis electrones normalmente presentes en este nivel pueden
perderse, dando lugar así a un ion positivo, pequeño, con cara elevada
y muy polarizante. Se presentan en coordinación tetraédrica con los
oxígenos que le rodean. El enlace azufre oxigeno en este grupo iónico
es muy fuerte y covalente por sus propiedades, produciendo grupos
fuertemente unidos que no pueden compartir oxigeno. Estos grupos
(SO4) son las unidades estructurales fundamentales de los sulfatos
minerales.
Los sulfatos anhidros mas importantes y comunes forman el grupo de la
baritina con grandes cationes divalentes coordinado con el ion sulfato.
Grupo de la baritina :
Baritina
Formula Química: BaSO4
Sistema Cristino: Ortorrómbico, Los cristales son generalmente
tabulares.
Propiedades Físicas:
 Color: Incoloro, blanco tonos pálidos azulados, amarillentos o
rojizos.
 Raya: Blanca
 Lustre: vítreo, perlado.
 Exfoliación: Perfecta
 Dureza: 3-3.5
 Densidad: 4,47g/cm3
 Habito: Los cristales generalmente tabulares.
 Tenacidad: Quebradiza
Diagnóstico: Se reconoce por su alto peso específico, por su
exfoliación .
Yacimiento: Se encuentra comúnmente como ganga en los
filones hidrotermales, asociado con menas de plata, plomo,
cobre, cobalto, manganeso y antimonio. También aparecen
como filones de caliza con calcita.
Empleo: Más del 80% e la baritina producida se emplea en
perforación de pozos de petróleo o gas, para soportar las
barras taladradoras y para evitar la explosión del gas.
CELESTINA
Formula Química: SrSO4
Sistema Cristalino: Ortorrómbico.
Propiedades físicas:
 Color: Incoloro, blanco, a veces azulado o rojizo.
 Raya: Blanca
 Brillo: Vítreo a perlado
 Dureza: 3-3.5
 Densidad: 3,96 g/cm3
 Hábito: Cristales tabulares, también aparecen en
fibras radiadas, granulares.
 Tenacidad: Frágil
Diagnostico: Se parece a la baritina pero se diferencia de
esta por su peso específico.
Yacimientos: Se encuentra generalmente diseminado en
calizas y areniscas. También se da como ganga en los
filones de plomo.
Empleo: En la preparación de nitrato de estroncio para
fuegos artificio, balas trazadoras.

ANGLESITA
Formula Química: (PbSO4)
Sistema Cristalino: Ortorrómbico.
Propiedades físicas:
 Color: Incoloro, blanco, Más raramente grisáceo, verde o gris
oscuro.
 Raya: Blanca
 Brillo: Adamantino.
 Exfoliación: Buena e imperfecta
 Dureza: 3
 Densidad: 6,2 g/cm3
 Hábito: Granular, bandeado, nodular, tabular.
Diagnostico: Se reconoce por su gran peso específico, brillo
adamantino y por su asociación frecuente con la galena. Se
distingue de la cerusita por no disolverse con efervescencia en
ácido nítrico.
Yacimientos: Es un mineral supergénico corriente que se encuentra
en las partes oxidadas de los filones de Plomo. Se forma por la
oxidación de la galena,
Anglesita (Pozo IX, Marruecos)
Touissit,
Oujda,
Marruecos
ANHIDRITA
Formula Química: (CaSO4)
Sistema Cristalino: Ortorrómbico.
Propiedades físicas:
 Color: Incoloro, blanco, rojo o rosado por impurezas de óxido
de hierro, azulada.
 Raya: Blanca
 Brillo: Vítreo, sedoso o mate
 Exfoliación: Perfecta
 Dureza: 3 – 3,5
 Densidad: 2,9 g/cm3
 Tenacidad: Frágil
 Hábito: Fibrosos, granular, macizo.
Diagnostico: Se caracteriza por sus tres exfoliaciones rectas. Se
distingue de la Calcita por su mayor peso específico, y del
yeso por su mayor dureza.
Yacimientos: Aparece de la misma forma que el yeso y está con
frecuencia asociada a este mineral, asociada a depósitos de
sal en la cúspide rocosa de los domos salinos y en calizas.
Empleo: La tierra de anhidrita se usa como abono y, en menor
escala, como retardador del cemento portland.
Naica, Chihuahua, Mexico
Peñon de la Rosa, Jumilla
CROCOÍTA
Formula Química: (PbCrO4)
Sistema Cristalino: Monoclínico.
Propiedades físicas:
 Color: Rojo Jacinto brillante.
 Raya: Amarillo - naranja
 Brillo: Adamantino
 Exfoliación: Imperfecta
 Dureza: 2,5 - 3
 Densidad: 5,9 g/cm3
 Habito: Columnares, granular
 Tenacidad: Quebradizo
Diagnostico: Se caracteriza por su color, fuerte brillante y alto peso especifico. La
crocoíta puede confundirse con la wulfenita, pero se pueden distinguir de ella
por su color más rojizo, menor peso especifico y forma de los cristales
Yacimientos: Se encuentra en las zonas de oxidación de los depósitos de plomo,
en donde los filones de plomo han atravesado rocas que contienen cromita.
Asociada a piromorfita, cerusita y wulfenita.
Empleo: No es suficientemente abundante para ser de valor comercial, pero
tiene interés histórico, ya que el elemento cromo fue descubierto en la
crocoíta.
Mina Adelaida, Tasmania
YESO
Formula Química: (CaSO42H2O)
Sistema Cristalino: Monoclínico.
Propiedades físicas:
 Color: Incoloro o muy variable: blanco, rojo,
rosado, negro, gris.
 Raya: Blanco
 Brillo: Vítreo o mate
 Exfoliación: Imperfecta
 Dureza: 2
 Densidad: 2,3 g/cm3
 Tenacidad: Frágil.
 Hábito: Tabular
Diagnostico: Lo caracteriza su blandura y las tres exfoliaciones distintas
Yacimientos: Es un mineral corriente y frecuente en las rocas sedimentarias,
muchas veces formando capas gruesas. Con frecuencia aparece intercalado
en calizas y pizarras, bajo los depósitos de sal. Formado frecuentemente por
la alteración de Anhidrita. Se halla en regiones volcánicas.
Empleo: El Yeso se emplea principalmente para la producción de escayola. En
la fabricación de este material. El yeso se utiliza como material de
construcción en edificios temporales, para enyesado de paredes, molduras y
vaciados de todas clases. También se emplea para decorar interiores,
mezclándolo con arcilla, como fertilizante.
Región Atacama
ALUNITA:
Formula Química: (KAl3(SO4)2(OH)6)
Sistema Cristalino: Trigonal
Propiedades físicas:
 Color: Gris, gris rojizo, gris amarillento, blanco,
blanco amarillento.
 Raya: Blanco
 Brillo: Vítreo o perlado
 Exfoliación: Imperfecta
 Dureza: 3.5 – 4
 Densidad: 2,75 g/cm3
 Tenacidad: Quebradizo
 Hábito: Tabular
Diagnostico: La Alunita es generalmente maciza y en esta forma resulta muy difícil
distinguirla a simple vista de rocas como calizas y dolomías y de otros macizos
como anhidrita y magnesita granular.
Yacimientos: La Alunita, llamada también “Piedra Alumbre”, se forma generalmente por
las soluciones de ácido sulfúrico que actúan sobre las rocas ricas en feldespato; En
algunos lugares se han formado grandes masas de este mineral. Se halla en
pequeñas cantidades cerca de los cráteres volcánicos.
Empleo: En la producción de alumbre. En Marysvale, Utah, la alunita se beneficia para
recuperar el potasio y el aluminio.
Principales minerales
de este grupo: la
calcita (CaCO3) y la
dolomita
(CaMg(CO3)2).
(CO3)
Los carbonatos
son autóctonos o
alóctonos.
Desde un punto de vista genético es
de gran interés distinguir un posible
origen edáfico de las acumulaciones
de carbonatos de origen geológico
procedente de roca madre.
CARBONATOS
MINERALES
Existen unos 80 minerales
carbonatos.
Forman parte de la composición química de
numerosas rocas siendo el componente
esencial de calizas, dolomías y mármoles
cristalinos. Además son menas de
numerosos metales.
se agrupan en sub-grupos denominados grupo
de la calcita, el grupo del aragonito y de los
carbonatos monoclínicos.
GRUPO DE LA CALCITA
• Sistema de cristalización: Hexagonal
• Dureza:3
• Densidad: 2,72 g/cm3.
• Color: en general incoloro, blanco, gris o
amarillo. La variedad transparente y
cristalizada en romboedros recibe el
nombre de espato de Islandia.
• Propiedades químicas: da efervescencia
al tratarla con ácido clorhídrico, incluso
en frío
CALCITA
GRUPO DE LA CALCITA
• Sistema de cristalización: hexagonal.
Forma cristales de aspecto lenticular.
• Dureza: de 3,5 a 4.
• Densidad: 2,72 g/cm3.
• Color: siempre claro, blanco y, menos
frecuentemente, rosado, pardo o amarillo.
• Propiedades químicas: no reacciona en
frío con ácido clorhídrico.
• Exfoliación: perfecta, puede dar fractura
concoidea.
• Origen fundamental: de alteración y, en
algunos casos, es metamórfico.
DOLOMITA
GRUPO DE LA CALCITA
• Sistema de cristalización: hexagonal,
frecuentemente en cristales lenticulares.
• Dureza: de 4 a 4,5.
• Densidad: de 3,7 a 3,9 g/cm3.
• Color: normalmente gris, pardo negruzco o pardo
amarillento, dando raya blanca o amarilla. Por
alteración toma tonalidades más oscuras.
• Propiedades químicas: no reacciona con ácido
clorhídrico en frío.
• Exfoliación: perfecta.
• Origen fundamental: magmático y de alteración.
SIDERITA
GRUPO DE LA CALCITA
• Dureza: 4 - 4,5.
• Densidad o peso específico: 3
• Color: incolora, blanca,
amarillenta o gris.
• Raya: blanca.
• Brillo: vítreo.
MAGNESITA SMITHSONITA
• DurezaColor: Muy variado, con
verdes, azules, morados, rosados,
amarillos etc
• Raya: blanca
• Brillo: vítreo, terroso
• Dureza: De 4 a 4.5
• Densidad: De 4.3 a 4.5.
• Química: Contiene 64.8% de ZnO.
GRUPO DEL ARAGONITO
Fórmula: CaCO3
Sistema de cristalización: Ortorrómbico
Lustre: Vítreo
Color: Blanco es el más frecuente. También
violáceo, marrón, negro, azul o verde
Dureza: 3,5-4
Características distintivas: Hábito cristalino,
plano de exfoliación y reacción al ácido.
ARAGONITO WITHERITA
Fórmula: BaCO3
Sistema de cristalización: Ortorrómbico
Lustre: Vítreo
Color: Incoloro, blanco, grisáceo, amarillo claro.
Dureza: 3-3,5
Características distintivas: Hábito maclado,
reacción al ácido, fluorescencia y fosforescencia
bajo UV de onda corta y densidad.
GRUPO DEL ARAGONITO
Fórmula: SrCO3
Sistema de cristalización: Ortorrómbico
Lustre: Vítreo
Color: Amarillento, blanco grisáceo, gris,
verdoso o incoloro.
Dureza: 3,5-4
Rareza: muy raro
Características distintivas: Hábito cristalino,
reacciones al ácido y densidad.
ESTRONCIANITA CERUSITA
Fórmula: PbCO3
Sistema de cristalización: Ortorrómbico
Lustre: Adamantino
Color: Blanco, gris, verde, incolora o azul
Dureza: 3-3,5
Rareza: extendido
Características distintivas: Hábito cristalino,
especialmente las maclas, peso, altra
refracción y lustre.
CARBONATOS MONOCLÍNICOS
Fórmula: Cu3(CO3)2(OH)2
Sistema de cristalización: Monoclínico
Lustre: Vítreo
Color: Azul claro, azul oscuro, azul.
Dureza: 3,5-4
Rareza: común
Características distintivas: Color, dureza, hábito
cristalino y asociación con otros minerales.
AZURITA MALAQUITA
Fórmula: Cu2(CO3)(OH)2
Sistema de cristalización: Monoclínico
Lustre: Vítreo, sedoso
Color: Verde
Dureza: 3,5-4
Rareza: común
Características distintivas: Color, dureza,
asociaciones y reacción al ácido.
HALUROS O HALOGENUEROS MINERALOGIA- MINERALES
CARACTERISTICAS GENERALES
 Los haluros con minerales compuestos por iones halógenos
electronegativos (especialmente F y Cl) con cationes metálicos,
principalmente alcalinos y alcalino-térreos (Na, K, Ca, Mg).
 Presentan estructuras cristalinas típicamente iónicas. Cuando los iones
halógenos se combinan con cationes más pequeños y polarizados,
como Al, Cu y Ag, se forman estructuras de simetría más baja, con
enlaces covalentes. En este caso, el agua o el grupo hidróxilo (OH)- son
componentes adicionales importantes.
 Estos minerales se caracterizan por una dureza relativamente baja (los
fluoruros son más duros que los cloruros), peso específico variable
según el catión principal, y puntos de fusión de moderados a elevados.
 Muchos son solubles en agua. En general, son malos conductores del
calor y de la electricidad en estado sólido, aumentando
considerablemente por calentamiento, hasta llegar a una excelente
conductividad en estado fundido.
ESPECIES Y VARIEDADES
Los minerales se
encuentran enlazados a la
subclase correspondiente.
Simples
 Clorargirita
 Fluorita
 Halita
 Villiaumita
Complejos
 Atacamita
 Boleíta
 Carnalita
 Chiolita
 Criolita
 Criolitionita
 Gearksutita
 Jarlita
 Metajarlita
 Nadorita
 Pachnoíta
 Paratacamita
 Ralstonita
 Thomsenolita
 Weberita
DESCRIPCION DE ALGUNOS EJEMPLARES
CLORARGIRITA
La clorargirita, también llamada cerargirita, ostwaldita, argiroceratita o plata
córnea, es un mineral de la clase de los minerales haluros.
Cristales cúbicos, a veces alargados y otras veces se han descrito con caras
pequeñas deformadas. A menudo estos cristales forman grupos paralelos o
subparalelos. A veces masivo, en costras de recubrimiento de lustre sedoso que
rellenan el interior de geodas y drusas, a veces a modo de estalactitas. Muy rara
vez se ha encontrado fibroso.
Los colores, Incoloro, verde-brillante, amarillo-claro, gris, pueden alterarse si el
mineral está expuesto a la luz, tornándose de color pardo-violeta.
Pertenece al llamado "grupo de la clorargirita" o
halogenuros de plata y cobre, cuyos miembros son:
 bromargirita (AgBr)
 clorargirita (AgCl)
 iodargirita (AgI)
 marshita (CuI)
 miersita ((Ag,Cu)I)
 nantoquita (CuCl)
El mineral no suele ser cloruro de plata puro, pues
son frecuentes las impurezas que le dan distintas
tonalidades de color, entre las que es muy frecuente
el yodo.
FLUORITA
La fluorita es un mineral del grupo III según la clasificación
de Strunz, formado por la combinación de los elementos
calcio y flúor, de fórmula CaF₂. Este mineral se presenta con
hábito cúbico, octaédrico, rombododecaédrico.
Fórmula química: CaF2
Hábito cristalino: Cúbico, octaedro, rombododecaedro
Color: Variable: azul, verde, rojo, blanco, amarillo, violeta
Sistema cristalino: Cúbico
Dureza: 4 (Escala Mohs)
Densidad: 3,18 g/cm3
Yacimientos:
Hay yacimientos de fluorita en diversos países
como España, Rusia, Inglaterra, China, EE.
UU., México (exporta 60 a 75% de su producción total de
fluorita), Ed. Reverté,13Namibia, y Alemania. La mina más
grande del mundo se encuentra en México en el estado
de San Luis Potosí.
HALITA
La halita, sal gema o sal de roca es un mineral sedimentario, el cual se puede
formar por la evaporación de agua salada, en depósitos sedimentarios y
domos salinos. Está asociada con silvita, carnalita y otros minerales. Su
composición química es cloruro de sodio (NaCl).
Formula química: NaCl
Color: blanco, transparente, rosado, se cambia a anaranjado platerado
cuando esta a altas potencias.
Raya: blanca
Lustre: vítreo algo mate
Sistema Cristalino: Cubico
Dureza: 2.5
Densidad: 2,165 g/cm3
Propiedades ópticas: sotrópicas
Yacimientos:
Existe en cantidades fabulosas disuelta en el agua del mar y de
algunos lagos, de las cuales se extrae por evaporación en balsas de poco
fondo y mucha extensión (saladeras), en las salinas, entre las cuales
merecen especial mención, en España, las de Jumilla (Murcia), las
de San Fernando (Cádiz), Torrevieja (Alicante) y San Carlos de la
Rápita (Tarragona).
ATACAMITA
La atacamita es un mineral del grupo de los Halogenuros. Químicamente
es un hidroxicloruro de cobre de un color verde muy característico.
Tiene un polimorfo en la botallackita, mineral de igual fórmula
química pero que cristaliza en el sistema monoclínico.
La atacamita es un mineral raro, pues las condiciones de formación son
muy particulares, se forma a partir de otros minerales de cobre
primarios -sulfuros generalmente- por oxidación de la pátina superficial
en un clima árido desértico.
También se puede formar por sublimación en las exhalaciones
volcánicas.
Formula Quimica: Cu2Cl (OH)3
Raya : verde
Color: verde generalmente oscuro, amarillo
Lustre: adamantino
Transparencia: transparente a translucido
Sistema Cristalino: Ortorrómbico
Habito: fibrosos o granular, con cristales bien formados
Fractura: concoidea
Dureza: 3 - 3.5
Densidad: 3.8 g/cm3
Solubilidad: soluble en ácido clorhídrico, sin presencia de
efervescencia a diferencia de la malaquita.
Yacimientos:
Se encuentran grandes cristales bien formados en Wallaroo
(Australia). En las Regiones de Antofagasta y Atacama [Chile]
suele encontrarse en forma de grandes agregados, aparte de
ser frecuente en muchas otras partes del mundo. En Italia se
encuentra asociado a las lavas del Vesubio.
119
Se aprendió a clasificar los óxidos como:
simples, múltiples e hidróxidos.
Llegamos a identificar los minerales
óxidos e hidróxidos utilizando sus
propiedades físicas y químicas.
Aprendimos a reconocer las diferentes
muestras de óxidos utilizando les
métodos de reconocimiento.
Identificamos los diferentes sistemas y
formas cristalinas de los minerales
óxidos.
CONCLUSIONES:

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Minerales no silicatados

  • 1. ALUMNOS: -ABANTO MARIN,JOSÉ -ACUÑA BARDALES ERIKSON DANIEL -ALVA MIRANDA,LUIS -ARAUJO GUTIERREZ MIKY DENILSON -BOLAÑOS VASQUES,ORIANA -BURGOS TERRONES ANABELI. DOCENTE:  Ing. MORAN CONCHA
  • 2.
  • 4. CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS NATIVOS a) METALES Grupo del Oro Oro Au Plata Ag Cubre Cu Plomo Pb Mercurio Hg b) SEMIMETALES Grupo del Arsénico Arsénico As Antimonio Sb Bismuto Bi Grupo del Platino Platino Pt Paladio Pd Platino-Iridio Pt-Ir c) NO METALES Grupo del azufre Azufre S Selenio Se Teluro Te Grupo del Hierro Hierro Fe Kamacita Fe-Ni Taenita Fe-Ni Grupo del Carbono Grafito C Diamante C
  • 5. METALES GRUPO ORO Definición Al tener unas estructuras cristalinas comunes los minerales de este grupo poseen propiedades similares. Como consecuencia de sus enlaces de tipo metálico son, igualmente, excelentes conductores térmicos y eléctricos, tienen brillo metálico y unos puntos de fusión relativamente bajos. Características Y Propiedades Físicas: Son blandos, maleables, dúctiles, séctiles. Presentan brillo metálico, salvo alteraciones, más o menos superficiales, como ocurre con el cobre que se carbonata y se oxida al aire. Presentan bajos puntos de fusión, como consecuencia de la debilidad de sus enlaces: Au (1064.4ºC), Ag (961.9ºC), Cu (1083.4ºC), Pb (327.5ºC). Por presentar sus átomos un empaquetamiento hexagonal compacto, tienen densidades altas: Au (19,3 g/cc), Ag (10.5 g/cc), Cu (8.9 g/cc), Pb (11.4 g/cc).
  • 6. Fórmula química : Au Clase : Elemento nativo Subclase : Metal Etimología : Deriva del latín "aurum" (brillo) Sistema : Cúbico Propiedades físicas: Color : Amarillo propio Raya : Amarilla brillante Brillo : Metálico Dureza : 2,5 Densidad : 19,3 g/cm3 Fractura : Ganchuda, astillosa Exfoliación : Sin exfoliación Tenacidad : Muy dúctil y maleable
  • 7. GRUPO PLATA Fórmula química : Ag Clase : Elemento nativo Subclase : Metal Etimología : El símbolo Ag procede de argentum Sistema :Cúbico Propiedades físicas: Color : Blanco de plata, a veces ennegrecido o amarillento por alteración Raya : Blanca típica muy brillante Brillo : Metálico Dureza : 2.5 a 3 Densidad : 10.5 g/cm3 Fractura : Ganchuda o astillosa Exfoliación : Sin exfoliación Tenacidad : Dúctil y maleable
  • 8. Forma de presentarse: Muy raramente presenta los cristales que tienden al hábito octaédrico. Habitualmente forma grupos ramosos, arborescentes e hilamentosos, en placas y escamas o también masivo, rellenando fracturas y vetas. Aplicaciones: Como aleación en la fabricación de monedas, electrotecnia, orfebrería, objetos de adorno, placas y trofeos deportivos, fotografía, medicina, etc. Diagnóstico: La plata puede distinguirse de otros minerales de aspecto similar por su naturaleza maleable, su color en superficie fresca y su gran peso específico. Origen: La Plata nativa se encuentra en los filones hidrotermales con los sulfuros y en la zona de oxidación de los yacimientos de Plata y algunos polimetálicos, donde se forma debido a la Argentita y sales sulfurosas complejas de Plata. Se forma por reducción de los sulfuros en la parte baja de montera de los yacimientos de plomo-zinc-Plata. Algunas veces se le encuentran también como elemento primario bien de los filones hidrotermales de baja temperatura como elemento asociado a la Calcita, o en los filones hidrotermales de alta temperatura como elemento asociado a los sulfuros de níquel y de cobalto y a la uraninita.
  • 9. GRUPO COBRE Fórmula química : Cu Clase : Elemento nativo Subclase : Metal Etimología : De Cuprus (Siria), donde fue encontrado por primera vez. Sistema : Cúbico Propiedades físicas : Color : Rojo propio con patinas negras o verdosas Raya : Rojo metálico Brillo : Metálico Dureza : 2.5 a 3 Densidad : 8.9 g/cm3 Tenacidad : Dúctil y maleable
  • 10. GRUPO PLATINIO Definición: Los metales del grupo platino se destacan por sus propiedades como catalizadores. Son muy resistentes al desgaste y a las manchas. Otras características distintivas incluyen la resistencia al ataque químico, excelente resistencia a las altas temperaturas y propiedades estables a la electricidad. Platino: Es un elemento químico de número atómico 78. Su símbolo es Pt. Se trata de un metal de transición blanco grisáceo, precioso, pesado, maleable y dúctil, es resistente a la corrosión.
  • 11. Fórmula química Pt Sistema Cúbico. Composición 100% Pt pudiendo contener pequeñas cantidades de Fe, Sn, Pd, Ni, Ir, Rd, Ru o Cu. Peso específico 14-19 g/cm3 Dureza 4 - 4,5 Color Gris acero Raya Gris oscuro Brillo Metálico Fractura Rugosa.
  • 12. GRUPO HIERRO Definición: Este grupo está conformado por Hierro, ferroníquel, mercurio, tántalo, estaño y zinc, hay que recordar que son de alto punto de fusión y de alta dureza. Hierro Nativo Es un metal maleable, de color gris plateado y presenta propiedades magnéticas; es ferromagnético a temperatura ambiente y presión atmosférica. Es extremadamente duro y denso. Se encuentra en la naturaleza formando parte de numerosos minerales, entre ellos muchos óxidos, y raramente se encuentra libre. Para obtener hierro en estado elemental, los óxidos se reducen con carbono y luego es sometido a un proceso de refinado para eliminar las impurezas presentes. Es el elemento más pesado que se produce exotérmicamente por fusión, y el más ligero que se produce a través de una fisión.
  • 13. Fórmula química Fe Sistema Cúbico Peso específico 7,88 g/cm3 Dureza 4 Color Gris acero. Raya Gris Brillo Metálico Fractura Rugosa, astillosa. Exfoliación Perfecta
  • 14. Diagnóstico: El hierro puede reconocerse por su fuerte magnetismo, su maleabilidad y la pátina de óxido que normalmente cubre su superficie. Origen: Es común en las rocas pegmatitas y en los filones hidrotermales y raros en las rocas plutónicas. Muchas se forman en ambientes sedimentarios por diagénesis de la limonita, manteniéndose la forma concrecional y oolítica. Aplicaciones Industriales: La mayor parte del hierro se utiliza en formas sometidas a un tratamiento especial, como el hierro forjado, el hierro colado y el acero. Comercialmente, el hierro puro se utiliza para obtener láminas metálicas galvanizadas y electroimanes.
  • 15. SEMI METALES Los semimetales nativos forman un grupo isoestructural con propiedades similares. Tienen buena exfoliación basal (exfoliación paralela a la base de un cristal). Son bastante frágiles y mucho peores conductores del calor y de la electricidad que los metales nativos. Arsénico: Etimología: Del griego arsenikon, macho (en referencia a sus propiedades como veneno), ya que en la antigüedad se consideraba que existían diferentes sexos entre los minerales. Cristalografía: Sistema: Hexagonal Forma de presentarse: Aciculares. Presenta, la mayoría de las veces, forma testácea, también en nódulos arracimados, etc.
  • 16. Color: Blanco de estaño gris. Raya: Gris plomo a negra. Brillo: Metálico fuerte. Dureza: De 3 a 4. Densidad: De 5.4 a 5.9 g/cm3 Óptica: Opaco de color blanco. Otras: Suele estar recubierto con una pátina negra de alteración. Origen: Es una especie mineral rara que se encuentra en filones en las rocas cristalinas, asociado a la plata, cobalto o menas de níquel. Aplicaciones Industriales: Actualmente el arsénico se usa comercial e industrialmente como un agente en la fabricación de transistores, láser y semiconductores, así como también en la fabricación de vidrio, textiles, papeles, adhesivos de metal, preservantes de alimentos y madera, procesos de bronceado, disección de animales y conservación de pieles y en la industria de curtiduría y peletería. También se aplica en la elaboración de insecticidas, herbicidas, raticidas, fungicidas, etc., aunque cada vez se utiliza menos con estos fines.
  • 17. GRUPO BISMUTO Etimología: Deriva de dos palabras griegas que significan plomo blanco. Cristalografía: Sistema: Hexagonal Composición: Bismuto nativo con posibles impurezas de As, S, Ag, Fe.
  • 18. Forma de presentarse: Normalmente se presenta en forma laminar o granular. También en agujas o fibras. Son también muy frecuentes los grupos arborescentes dendríticos. Propiedades Físicas: Color: Blanco rojizo o amarillento. Raya: Blanco plata. Brillo: Metálico. Dureza: De 2 a 2.5 Densidad: 9.8 g/cm3 Óptica: Opaco, de color blanco rosado. Fuertemente anisótropo. Otras: Conductor, sectil y frágil.
  • 19. Etimología: Curioso origen de la palabra que significa en latín "anti monje" haciendo referencia a una intoxicación en un convento que lo empleaba con fines medicinales. Cristalografía: Sistema: Hexagonal Composición: Antimonio 100% con inclusiones de Fe, Ag y As. Forma de presentarse: En cristales de hábito cuboides o en forma masiva o reniforme. Origen: Aparece en venas hidrotermales.
  • 20. Aplicaciones Industriales: Aleaciones con plomo, pirotecnia, fabricación de vidrio, productos farmacéuticos, etc. Propiedades Físicas: Tabla N°06: Propiedades Físicas del Antimonio Color: Blanco de estaño. Raya: Gris plomo. Brillo: Metálico fuerte. Dureza: De 3 a 3.5 Densidad: 6.6 g/cm3 Óptica: Mineral opaco.
  • 21. NO METALES GRUPO AZUFRE Definición: Conformado específicamente solo por azufre, este compuesto con frecuencia se encuentra en zonas de actividad volcánica vinculados a la evaporación térmica (sulfataras). El azufre nativo se origina principalmente por la sublimación de las emisiones volcánicas que forman masas compactas o, más comúnmente, depósitos y eflorescencias en las paredes. La formación de azufre nativo también se puede lograr por ciertas bacterias que reducen los sulfatos en particular en los depósitos de tiza .
  • 22. Propiedades Físicas: Tabla N°07: Propiedades Físicas del Azufre Fórmula química S Sistema Ortorrómbico Composición 100% Azufre con cantidades menores de As, Ti. Peso específico 2.07 g/cm3. (Ligero) Dureza 1,5 - 2,5 (Blando, se raya con un punzón de cobre) Color Amarillo limón, anaranjado, amarillo verdoso, pardo y en ocasiones gris. Raya Blanca ligeramente amarilla Brillo Resinoso Fractura Concoida a desigual. Exfoliación Imperfecta. Tenacidad Muy frágil, fácilmente pulverizable. Origen: Se forma principalmente en yacimientos de origen sedimentario y volcánico; en los primeros se origina por la reducción de sulfatos consecuencia de actividad bacteriana: un estado intermedio de dicha reducción se origina ácido sulfúrico que será el que se transforme en azufre puro. En el segundo aparece debido a las fumarolas, ya que los vapores emitidos por ellas son ricos en azufre y sublima formando cristales en las chimeneas o sus alrededores.
  • 23. GRAFITO El Grafito por lo general se produce en forma de copos en rocas metamórficas ricos en carbono, pero también se puede encontrar en las venas y en pegmatitas. Propiedades Físicas del Grafito: Fórmula química : C Clase : Elemento nativo Sistema : Hexagonal Etimología : Del griego graphein (escribir). Composición : 100% Carbono. Peso específico : 2,25 g/cm3 Dureza : 1 - 1,5 Color : Gris oscuro o negro. Raya : Gris plomo oscuro Brillo : Graso, metálico o mate Exfoliación : Muy perfecta Tenacidad : Ligeramente séctil, flexible. Diagnóstico: El grafito se reconoce por su color, su naturaleza hojosa y por ser blando. Se distingue de la molibdenita por su color negro (la molibdenita tiene un tono azul). Además el grafito tiene raya negra y la molibdenita raya verdosa.
  • 24. Origen: Las formaciones de grafito hay que referirlas, en gran parte, a depósitos carbonosos sedimentarios transformados por el metamorfismo; en otros casos revelan origen inorgánico, puesto que se explican por ser el carbono (C) procedente acaso de carburos o de combinaciones carbonílicas ascendentes. También es el producto de la recristalizacion metamórfica de la materia orgánica contenida en las rocas afectadas por metamorfismo regional o de contacto. Cuando este proceso se produce sobre capas de carbón, o sobre rocas que contienen hidrocarburos líquidos (petróleo) se producen yacimientos de interés económico de este mineral, que también pueden tener su origen en otros procesos: grafito magmático, pragmático, hidrotermal, también se presenta en mármoles, gneis y esquistos cristalinos, durante el metamorfismo de las hullas. Aplicaciones Industriales: El grafito es un material refractario y se emplea en ladrillos, crisoles, etc. Al deslizarse en el grafito las capas fácilmente, resulta ser un buen lubricante sólido.
  • 25. DIAMANTE El diamante es la sustancia natural más dura conocida. Se forma en lo profundo del manto, y sólo se lleva a la superficie a través de tubos de kimberlota, eclogitas y otras rocas que se originan en las profundidades del manto. También se encuentra en depósitos aluviales, junto con cuarzo, corindón, circón y otros minerales, derivados de tales rocas, y en ciertos meteoritos.
  • 26. Propiedades Físicas del Diamante: Fórmula química : C Clase : Elemento nativo Sistema : Cúbico Etimología : Del latín adamus, indomable, invencible. Composición : 100% carbono. Peso específico : 3,51 g/cm3 Dureza : 10 (El mineral más duro) Color : Incoloro, blanco, azulado. Raya : Blanca Brillo : Adamantino Fractura : Concoidea Exfoliación : Perfecta, paralela a las caras del octaedro Diagnóstico: El diamante se distingue de los otros minerales de apariencia similar por su gran dureza, su brillo adamantino y su exfoliación. Origen: Los diamantes se forman entre 120-200 kms o 75-120 millas debajo de la superficie de la Tierra.
  • 27. YACIMIENTOS MINEROS QUE EXPLOTAN ELEMENTOS NATIVOS Yacimientos de Plata Nativa en el extranjero Los yacimientos más importantes de plata actualmente, se encuentran en Perú y México, donde se explota desde el descubrimiento de América, otros productores importantes son China,Chile, Australia y Estados Unidos. En la antigüedad de las primeras minas relevantes de plata se remontan al 4000 A.C., en Capadocia, Turquía. Yacimientos de Plata Nativa en el Perú: También se han encontrado hilos de hasta 100 mm en la mina de San Genaro, en Huancavelica y Huchucchaquia (Perú). Otro yacimiento de plata nativa está en la mina Caylloma en el distrito de Caylloma en la región Arequipa a una altura de 4500y 5000 m.s.n.m
  • 28. Unidad Minera San Genaro Propietario: CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. Ubicación: Distrito de Santa Ana, provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica. Producto: Plomo, Oro, Plata
  • 29. YACIMIENTOS DE ORO NATIVO Yacimientos que explotan oro nativo en el extranjero En la antigüedad los principales yacimientos de Oro fueron los del imperio Egipcio al sur y Sudan. Actualmente los principales productores de Oro son Sudáfrica, Estados Unidos, Australia, Canadá, China y en Suramérica encontramos varios países con producciones muy interesantes como Perú, Brasil, Colombia y Chile. Yacimientos que explotan oro nativo en el Perú Una de las mineras que explota oro nativo en el Perú es la mina Pallancata en el departamento de Ayacucho. Otra de las mineras de que extrae oro nativo en la mina Antapite en Huancavelica.
  • 30. Unidad Minera Pallancata Propietario: HOCHSCHIL MINIG Principio del formulario Ubicación: Departamento de Ayacucho, en el sur del Perú, aproximadamente a 160 kilómetros de la operación Arcata.
  • 31. YACIMIENTOS DE COBRE NATIVO Yacimientos que explotan cobre nativo en el extranjero Los mayores yacimientos son los de la península de Keweenaw, lago Superior. En la New Cornelio Mine, Ajo, Arizona, cristales perfectos de hasta 10 cm. También son famosas las bellas cristalizaciones aunque de cristales deformados de la Mina Käussersteimel en el Siegerland, Alemania, y las de gran tamaño y belleza de Otjosongati en Sudáfrica. Yacimientos que explotan cobre nativo en el Perú. Antamina es la tercera mayor mina de zinc y octava mayor mina de cobre en el mundo pues en esta mina encontramos pequeñas cantidades de cobre nativo. Se ubica en la Cordillera de los Andes, en el norte del Perú, a unos 270 km al noreste de Lima, a una altitud de 4.300 metros. Otro mina que extrae cobre nativo son: Atacocha en cerro de Pasco, Tintaya en cusco, Toquepala en lima, Chapi en Arequipa
  • 32. Unidad Minera Antamina Propietario: COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. Ubicación: Distrito de San Marcos, provincia de Huaraz en el departamento de Ancash. Descripción: Hasta el año 2009, la Compañía Minera Antamina S.A. constituye una importante inversión cuantificada en aproximadamente 2.260 millones de dólares. Antamina es uno de los mayores productores de concentrados de cobre y zinc del Perú, se encuentra a una a una altitud promedio de 4.300 metros sobre el nivel del mar.
  • 33.
  • 34. DEFINICIÓN Pertenecen a esta clase los minerales formados por la combinación del oxígeno con uno o varios metales, pudiendo ser anhidros o hidratados. En general, los óxidos son minerales duros, densos y refractarios. Se suelen presentar en rocas ígneas y metamórficas. Los hidróxidos son menos duros y menos densos que los óxidos, apareciendo como consecuencia de procesos de alteración.
  • 35. ORIGEN Y FORMACION Como norma general, se puede decir que los óxidos aparecen en las zonas más superficiales de la Corteza Terrestre. Esto es debido a que el oxígeno atmosférico penetra poco a través de los materiales de la Corteza, dificultándose en consecuencia, los procesos de oxidación.
  • 36. ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS AO A2O A2O3 AO A2O3 AO2 AB2O4 HIDRÓXIDOS CUPRITA (CUO) CORINDÓN (AL2O3) RUTILO ESPINELA BRUCITA CINCITA (ZnO) HEMATITA oligisto (Fe2O3) PIROLUCITA GAHNITA MANGANITA ILEMITA (FeTiO2) CASITERITA MAGNETITA PSILOMELANA URANINITA FRANKLINITA CROMITA
  • 37. ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS GRUPO CUPRITA  superficialmente en malaquita verdosa; está compuesto por Cu (88,8%)-O (11.2%)  Diagnóstico: Normalmente se distingue de otros minerales rojos por la forma de sus cristales, fuerte brillo, raya y asociación con limonita.  Origen y yacimientos: La cuprita es una mena supergénica importante del cobre. Aparece en la zona de oxidación superior de los filones de cobre, asociado con limonita y otros minerales secundarios de cobre, como el cobre nativo, la malaquita, la azurita y la crisocola
  • 38.
  • 39. ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS ZINCITA(ZnO)  Su nombre alude a su elevado contenido de este metal —hasta el 80% Otro nombre que recibe este mineral es ancramita.(asoc.FRANKLINITA)  Propiedades: Tiene estructura cristalina hexagonal y su color depende de las impurezas, que suelen aparecer como pequeñas cantidades de hierro y manganeso. Los cristales de cincita pueden ser producidos artificialmente, pudiendo ser incoloros o de color variable desde el rojo oscuro, naranja, amarillo al verde claro. Es soluble en ácidos.
  • 40. Cristalografía: Los cristales son poco corrientes y terminan en uno de sus extremos por caras de una pirámide escarpada y con el otro extremo con un pedión .  Morfología y formación. Los cristales de cincita son sumamente raros. Frecuentemente presenta formas redondeadas y corroídas, formando agregados granulares y hojosos. La cincita tiene una génesis diversa; puede ser mineral primario metamórfico, mineral secundario procedente de la alteración de otros minerales de zinc en menas oxidadas ricas en este elemento, y finalmente puede ser producto de vulcanismo.
  • 41. GRUPO DEL HEMATITES CORINDÓN (AL2O3)(53-47) Color Azul, pardo, gris, rojo, amarillo. Raya blanca Brillo Adamantino a Vítreo Transparencia Transparente, de translúcido a opaco Sistema cristalino Trigonal Hábito cristalino Cristales >3 mm, hexaédrico, tabular, prismático, pirámides. Fractura Concoidea a desigual Dureza 9 Tenacidad Frágil Densidad 4,05 g/cm3 Colores: Castaño,rosa,azul Se encuentra en la naturaleza bajo la forma de cristales; normalmente, en pegmatitas, anfibolitas, peridotitas, gneis o mármoles, y menos comúnmente en rocas volcánicas. Además es muy efectivo usado en el granallado con arena (enarenado) para la preparación superficial del acero, grabado artístico de cristales y realización de bajorrelieves. Con agua, puede cortar metales proyectándola a alta presión(mica)
  • 42. ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS OLIGISTO O HEMATITA(FE2O3)  Diagnóstico: Se reconoce especialmente por su raya característica rojo indio, infusible. Se vuelve fuertemente magnético al calentarlo en la llama reductora. Lentamente soluble en ácido clorhídrico, si a la solución se le añade ferrocianuro potásico, se forma un precitado azul oscuro (ensayo del hierro férrico) constituye una importante mena de hierro ya que en estado puro contiene un 60 % de este metal.A veces posee trazas de titanio (Ti), aluminio (Al), manganeso (Mn) y agua (H2O). Es el polimorfo α de Fe3O4, la magnetita.
  • 43.  Yacimiento: El Oligisto es un mineral que se halla en rocas de todas las edades y formas, la menas más abuntate del hierro. Puede formarse como un producto de sublimación en relación con actividades volcánicas. En depósitos metamórficos de contacto y como mineral accesorio en las rocas ígneas feldespáticas, tales como el granito. También reemplazando en gran escala a rocas silíceas ALTERACIÓN:LIMONITA ,MAGNETITA
  • 44.  Génesis del Cuarzo. Aparece como mineral fundamental y accesorio en casi todo tipo de rocas ígneas(granito,riolita) y metamórficas (esquistos, cuarzo-esquistos, cuarcitas, etc.). También como mineral de neoformación o diagenético en rocas sedimentarias .Como mineral hidrotermal, aparece asociado a fracturas en ofitas y metabasitas.
  • 45. Clase Mineral del Cuarzo Grupo IV Óxidos Composición Química SiO2 Color Incoloro (cristal de roca) Raya Blanca Dureza 7 (muy duro) Densidad 2.65 g/𝑐𝑚3 Brillo Vítreo intenso Fractura Concoidea(muy frágil) Cristalización Trigonal Hábito Cristalino Prismas hexagonales coronados en pirámide Exfoliación Ninguna Transparencia Transparente Fluorescencia Ninguna Características y Propiedades del Cuarzo
  • 46. Variedades del Cuarzo 1.- Variedades Macrocristalinas  Amatista: Variedad de color violeta por inclusiones de óxidos de hierro, normalmente piramidal o con escaso desarrollo del prisma.  Cuarzo citrino: Variedad de cuarzo de color amarillo.  Jacinto de Compostela: Variedad con hábito prismático bipiramidal de color rojo intenso. Común en las margas y yesos triásicos.  Cuarzo ahumado: De color marrón oscuro o negro, transparente o translúcido.  Cuarzo rosado: Normalmente masivo y de color rosa claro.  Cuarzo lechoso: De color blanco, poco frecuente.  Cuarzo rutilado: Cuarzo con inclusiones de cristales aciculares de rutilo.  Falso zafiro: Cuarzo azul. Amatista Cuarzo Rosado Jacinto de Compostela Cuarzo rutilado
  • 47. Grupo del rutilo  El grupo rutilo está formado por óxidos tetragonales de fórmula general M4+O2. El grupo está compuesto por las siguientes especies: Rutilo Pirolusita Casiterita Uraninita Argutita
  • 48. RUTILO  Es un mineral del grupo IV (óxidos).  Es un óxido de titanio (IV) (TiO2), que cristaliza de forma tetragonal.  Se le halla en los yacimientos de zafiro.  Los países productores de este mineral son Rusia, India y algunos países de Sudamérica.  Sus aplicaciones son muy importantes en la industria, ya que es la base del titanio metálico y el pigmento del óxido de titanio (IV) amorfo, el pigmento blanco más importante del mundo.  Además se utiliza en tecnología láser para crear los láseres.
  • 49.  También se puede obtener el yoduro de titanio (IV) uno de los mejores catalizadores de polímeros de enlaces estéricos.  se emplea en soldadura para la elaboración de electrodos.  Fue descrito por Abraham Gottlob Werner 1803.  El rutilo deriva su nombre del latín rutilis, rojo.
  • 50. Propiedades físicas COLOR: Azulado, violeta, rojo sangre, rojo pardo, amarillo parduzco. RAYA: Negro grisáceo, pardo claro, amarillo claro. LUSTRE: diamantino. TRANSPARENCIA: Transparente a translúcido. SISTEMA CRISTALINO: tetragonal. HÁBITO CRISTALINO: Cristales >3 mm, prismas cortos, acicular, capilar, granular, estriado, masivo, maclas. FRACTURA: Concoidea a desigual. DUREZA: 6-6,5. DENSIDAD: 4,25 g/cm3 MACLA: si presenta.
  • 51. PIROLUSITA La pirolusita es un mineral del grupo de los óxidos Químicamente es dióxido de manganeso(MnO2), que puede presentar una gran cantidad de hábitos cristalinos. El nombre procede del griego, piro es fuego y lousis es lavadura, ya que en la antigüedad se usaba para quitar00 el color verdoso que le daba al vidrio la presencia de componentes de hierro. Usualmente se encuentra en forma de agregados masivos terrosos o pulverulentos.
  • 52. Propiedades físicas COLOR: Gris metalizado, gris-hierro o gris azulada. RAYA: Negra a negra azulina. LUSTRE: Submetálico. TRANSPARENCIA: Opaco. SISTEMA CRISTALINO: Tetragonal HÁBITO CRISTALINO: Formas masivas compactas, pero también fibroso, columnar, botroidal, etc. FRACTURA: Conoidal. DUREZA:6 a 6,5 (escala de Mohs) DENSIDAD:4,4 a 5,1. MACLA: no EXFOLIACION: Buena.
  • 53. CASITERITA La casiterita es un mineral del grupo IV Es un óxido de estaño (IV) (SnO2). Es un mineral típico de las pegmatitas. La casiterita suele contener un 78,6% de estaño y un 21,4% de oxígeno (además de hierro, tantalio y otros minerales). Es frágil y resistente a los ácidos.
  • 54. Aparece en cristales gruesos, prismáticos, casi siempre en macla pertenecientes al sistema tetragonal.  Con menos frecuencia se da el llamado estaño acicular, es decir, con cristales finos en forma de aguja. En cambio, es habitual verlo en forma de gránulos globulares sueltos (estaño de placer).
  • 55. FORMACION.  la casiterita aparece incrustada en los profundos procesos geológicos de deposición en rocas duras tales como cuarzos o pegmatitas. la casiterita se forma por la sedimentación fluvial, por su propio peso, se asientan en los lechos de los ríos. APROVECHAMIENTO. Es un mineral fundamental para la obtención de estaño, que, a su vez, es empleado en aleaciones diversas (bronce, latón). Además, gracias a su extraordinaria resistencia a la degradación ambiental es muy usado en cubiertas anticorrosivas.
  • 56. Propiedades físicas. COLOR: Negro parduzco, pardo, incoloro, gris, verde. RAYA: Blanco parduzca. LUSTRE: Diamantino. TRANSPARENCIA: Opaco a transparente. SISTEMA CRISTALINO: Tetragonal HABITO CRISTALINO: Reniforme, fibrosa, radiada, masiva, granular. FRACTURA: Concoidea a irregular. DUREZA:6-7. DENSIDAD:6,8-7,1 g/cm3. MACLA: si. EXFOLIACION: imperfecta.
  • 57. ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS ESPINELA Es una piedra transparente, fluorescente a los rayos ultravioleta y que existe en todos los colores, si bien la tonalidad más apreciada es el rojo intenso semejante al del rubí.
  • 58. ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS MAGNETITA La magnetita (o piedra imán) es un mineral de hierro constituido por óxido ferroso-diférrico (Fe3O4) , Se presenta en masas granuladas, También puede estar en forma de cristales octaédricos. La magnetita se forma a partir de rocas ígneas, es un mineral es altamente magnético.
  • 59. USOS DE LA MAGNETITA La magnetita es un mineral importante del hierro. Sus cristales perfectos también son populares entre los coleccionistas de minerales, y la variedad de piedras imanes magnética es muy popular entre los coleccionistas aficionados. Este mineral cuenta además con un interés científico significativo debido a sus propiedades magnéticas especiales. La gran aplicación práctica de la piedra magnética fue la imantación de barras metálicas a partir de las que se construyeron las brújulas.
  • 60. FRANKLINITA La franklinita es un mineral del grupo de la espinela. Es un óxido de zinc, hierro y manganeso. Contiene aproximadamente un 66% de hierro, un 17% de zinc y un 16% de manganeso.
  • 61. ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS CROMITA La cromita es un mineral del grupo IV (óxidos) según la clasificación de Strunz.
  • 63. ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS DIASPORA El diásporo es un mineral del grupo IV (óxidos), según la clasificación de Strunz. Es un oxo-hidróxido de aluminio(AlO(OH)). Cristalizado en el sistema ortorrómbico como la manganita. .
  • 64. ÓXIDOS E HIDRÓXIDOSGOETHITA La goethita es un mineral del grupo IV (óxidos e hidróxidos), según la clasificación de Strunz. Su nombre se debe al escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).
  • 65. ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS AMBIENTE DE FORMACIÓN • La goethita es un mineral típicamente de zonas sedimentarias pantanosas, lateritas y de zonas de alteración de yacimientos de sulfuros ricos en hierro (gossan). • Es un mineral muy abundante en toda la región, aunque los yacimientos más importantes se concentran en las sierras de Cartagena, La Unión, En medio, Loma de Bas y en el Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras). • La goethita es una típica mena de hierro. Las variedades irisadas son relativamente apreciadas por coleccionistas y como objetos de decoración.  APLICACION  LOCALIDADES
  • 66. ÓXIDOS E HIDRÓXIDOSBAUXITA La bauxita es una roca, que puede ser tanto blanda como dura, compuesta por óxidos de aluminio hidratados. Se origina como residuo producido por la meteorización química de una amplia gama de rocas comúnmente ricas en arcilla
  • 67. Un mineral sulfuro se forma cuando se combinan uno o mas metales con el azufre. Constituyen uno de las clases de minerales mas importantes ya que la mayoría de ellas son las menas metálicas. La mayoría de las menas metálicas son de origen hidrotermal y por meteorización se oxidan superficialmente perdiendo su brillo. 67
  • 68. GRUPO DE LA CALCOCITA: a) CALCOCITA(CU2S) o CALCOSINA: Nombre proveniente del vocablo ¨chalcos¨, que significa cobre. Existen tres modificaciones de calcocita: una de baja temperatura a menos de 91° y dos de alta temperatura a mas de 91°. CARACTERISTICAS: Composición química:Cu 79,9%, S 20,1%, además de algunas impurezas.  Color: Gris.  Raya: Gris brillante.  Brillo: Metálico.  Dureza: 2-3.  Exfoliación: imperfecto.  Tenacidad: Dúctil y maleable.  Transparencia: Opaca.  Yacimientos:, se la encuentra de forma exógena y endógena, mayormente a temperaturas menores a 91°.
  • 69. b) ARGENTITA(Ag2S): •Composición: plata (Ag) en un 87,1% y azufre(S) en un 12.9%, además de algunas impurezas como puede ser cobre. •Sistema de cristalización: Por debajo de los 179° es monoclínica (llamada acantita), y por encima de los 179° es cúbica (argentita). Color: Gris a negro por alteración. •Raya: Gris brillante. •Brillo: Metálico. •Dureza: 2-3. •Exfoliación: imperfecta. •Tenacidad: Dúctil, maleable, séctil. •Transparencia: Opaca. •Yacimientos: En yacimientos argentíferos hidrotermales.
  • 70. GRUPO DE LA GALENA a) GALENA(PbS): Nombre proveniente del vocablo en latín ¨galena¨ que significa mineral de plomo. CARACTERISTICAS: • Composición: Contiene plomo(Pb) en un 86,6% y azufre(S) en un 13.4%, además de algunas impurezas como oro, hierro zinc. • Sistema de cristalización: Cubica. • Color: Gris, en algunos casos con irisaciones azuladas. • Raya: Negra grisácea. • Brillo: Metálico intenso. • Dureza:2.5 • Exfoliación: Perfecta. • Tenacidad: Frágil. • Transparencia: Opaca.
  • 71. GRUPO DE LA ESFALERITA: a)Blenda: La blenda o esfalerita es un mineral compuesto por sulfuro de Zinc (ZnS). Su nombre deriva del alemán blenden, que significa engañar, por su aspecto que se confunde con el de la galena. Característica: •Dureza: 3,5 – 4. •Densidad: 3,9 – 4,2. •Raya: Parduzca, amarilla clara, blanca. •Color: Incoloro, amarillo, naranja, verde marrón, negro. •Brillo: Resinoso y adamantino. •Exfoliación: Perfecta. •Fractura: Concoidea. •Cristalización: Sistema cubico.
  • 72. Características Dureza: 2 – 2,2. •Densidad: 8,176. •Raya: Rojo. •Color: Rojo. •Brillo: Cerámico, vítreo. •Exfoliación: Imperfecta. •Fractura: desigual. •Cristalización: Trigonal. •Transparencia: transparente cristalizado y opaco en masas compactas terroso. •Morfología: Agregados y cristales. b) Cinabrio (HgS): El cinabrio o bermellón (por su color), también conocido como cinabarita, es un mineral de la clase de los sulfuros. En su simetría y caracteres ópticos presenta un parecido notable con el cuarzo.
  • 73. 73c) Pirrotita (FeS): Llamada también Pirrotina. Su nombre procede de la palabra griega “pyros”, que significa fuego. Composición Química En comparación con la formula FeS se observa siempre un exceso de azufre: en lugar de el 36.4% llega hasta el 39-40%. A veces contienen impurezas en cantidades insignificantes: Cu, Ni, Co. Característica: •Dureza: 3,2 - 4. •Densidad: 4,58 – 4,70. •Raya: gris oscura. •Color: bronce. •Brillo: metálico. •Exfoliación: perfecta. •Fractura: concoidal. •Cristalización: monoclínico.
  • 74. 74 d) Niquelina(NiAs): Se funde al soplete en carbón, formando granos brillantes y frágiles. Composición Química: Ni: 43.9% As:56.1% Impurezas: Fe (hasta el 2.7%), S (hasta el 5%), a veces Sb y Co. Característica: •Dureza: 5 – 5,5. •Raya: pardo negra. •Color: rojos, pardos y negros •Brillo: metálico. •Cristalización: sistema hexagonal •Transparencia: raramente. •Morfología: Agregados y cristales transparentes.
  • 75. 75e)Millerita (NiS): Se encuentra frecuentemente en agregados capilares radiales. Composición Química: Ni: 64.7% S: 35.3% Impurezas: Fe (hasta el 1-2%), Co (hasta el 0.5%), Cu (hasta el 1%). Característica: •Dureza: 3 – 3,5. •Densidad: 5,5 •Raya: negra verduzca. •Color: amarillo latón. •Brillo: metálico. •Fractura: irregular •Morfología: mineral opaco. •Sistema cristalino: trigonal
  • 76. 76GRUPO DE LA CALCOPIRITA: a) Calcopirita(CuFeS2): Por su estructura cristalina son afines a la esfalerita, pero por las propiedades físicas se distinguen mucho de ella. Se puede alterar a azurita, malaquita, covelita, calcosina y cuprita. Característica: •Dureza: 3,5 - 4. •Densidad: 4,2 – 4,5 •Raya: negra verduzca. •Color: amarillo latón. •Cristalización: tetragonal •Fractura: concoidea •Exfoliación: imperfecta •Brillo: metálico. •Yacimiento: hidrotermal y depósitos de reemplazamiento.
  • 77. 77 b)Estannita (Cu2FeSnS4): Es un mineral relativamente poco propagado y se encuentra en yacimientos hidrotermales de minerales de estaño. En la zona de oxidación se descompone fácilmente dando lugar a la limonita y la casiterita Característica: Dureza: 3 - 4. •Densidad: 4,3 – 4,5 •Raya: negra. •Color: gris de acero. •Cristalización: tetragonal •Fractura: concoidea •Exfoliación: imperfecta •Brillo: metálico. •Yacimiento: metasomaticos de contacto y filones.
  • 78. 78 c) Enargita(Cu3AsS4 ): La enargita es un mineral secundario formado en rocas metamórficas mediante metamorfismo hidrotermal de temperatura media, por lo que aparece en vetas hidrotermales. Característica: Dureza: 3. •Densidad: 4,45. •Raya: negra. •Color: blanco plateado. •Cristalización: ortorrómbico. •Fractura: irregular •Exfoliación: imperfecta •Brillo: metálico. •Hábito cristalino: Columnar, masivo.
  • 79. 79 d) Bornita(Cu5FeS4): Se puede alterar a calcosina y también a covelita, se encuentra diseminada en rocas básicas, en rocas metamórficas de contacto. Característica: Dureza: 3 •Densidad: 4,9 – 5 •Raya: gris negro. •Color: pecho de paloma. •Cristalización: cubico •Fractura: concoidea •Exfoliación: imperfecta •Brillo: semi-metálico. •Yacimiento: Exogeno-endogeno hidrotermal.
  • 80. 80 Características Dureza: 5 – 6. •Densidad: 4,6 – 4,9. •Raya: verde - gris oscura. •Color: amarillo bronce casi pálido o casi blanco. •Cristalización: rómbico •Fractura: irregular •Exfoliación: imperfecta •Brillo: metálico. •Yacimiento: EXOGENO HIDROTERMAL e) Cubanita(CuFe2S3): •La cubanita, también llamada barracanita o chalmersita, es un mineral de la clase de los minerales sulfuros. Fue descubierta en 1843 en la isla de Cuba, motivo por el que se le dio este nombre.
  • 81. 81 Característica: •Dureza: 1 –2. •Raya: amarillo limón •Color: amarillo limón. •Cristalización: monoclínico •Fractura: concoidal •Exfoliación: perfecto •Brillo: semi-metálico. •Hábito cristalino: Columnar ,hojoso, reniforme. GRUPO DEL ORO PIMENTE a) Oro pimente(As2S3): Es un trisulfuro de arsénico (As2S3), es un mineral monoclínico compuesto por arsénico y azufre.
  • 82. 82 Característica: •Dureza: 1,5 – 2. •Densidad: 3,4 – 3,6. •Raya: naranja claro. •Color: rojo. •Cristalización: rómbico •Fractura: concoidea •Exfoliación: perfecta •Brillo: adamantino •Hábito cristalino: Masivo, granular, estriado b) Rejalgar(As4S4): Es un sulfuro de arsénico natural, aunque raro; forma granos y cristales bien moldeados, los cuales son entre rojo y anaranjado con brillo resinoso. Es similar al cinabrio, pero más suave y menos denso.
  • 83. 83 Grupo de la covelita a) Covelita(CuS): Aparece más comúnmente de origen secundario en la zona de oxidación en depósitos de sulfuro de cobre, más raramente de origen hidrotérmico primario. Aparición amplia en la mayoría de los depósitos de cobre, común como un deslumbramiento iridiscente sobre otros sulfuros Composición química. Cu, 66,5%; S, 33,5%. Los análisis químicos acusan mezclas de Fe, más raramente Se, Ag y Pb. Característica: •Dureza: 1,5 – 2. •Densidad: 4,67 •Raya: gris oscuro. •Color: azul añil. •Cristalización: hexagonal •Fractura: perfecta •Brillo: metálico. •Yacimiento: HIDROTERMAL, zona de sulfuro.
  • 84. 84 Característica: •Dureza: 2 – 2,5. •Densidad: 4,63 •Raya: gris plomo. •Color: gris plomo. •Cristalización: rómbico •Brillo: metálico. •Hábito: acicular, masivo, granular •Yacimiento: HIDROTERMAL, zona de sulfuro. GRUPO DE LA ANTIMONITA a) Antimonita(Sb2S3): Llamada antimonita o estibina, existen cristales radiales alargados de estibina, o formas macizas, que pueden confundirse con la galena, pero la forma de cristal de la estibina es distintiva, como su punto de fusión bajo. Composición química: Sb 71,4% y s 28,6%, a veces se observan mesclas de As, Ag y Au.
  • 85. 85 Característica: •Dureza: 1 •Densidad: 6,73 •Raya: azul – gris. •Color: gris plomo •Cristalización: hexagonal Brillo: metálico GRUPO DE LA MOLIBDENITA a) Molibdenita(MoS2): Es un di sulfuro de molibdeno (MoS2). Es de apariencia y de tacto similar al grafito; y también posee propiedades lubricantes que son consecuencia de su estructura de capas. COMPOSICION QUIMICA: En muchos casos se presenta como un compuesto químicamente puro, es decir sin mesclas isomorfas.
  • 86. 86 b) Pirita(FeS2): Sulfuro común de formula (FeS2). Se forma tanto a altas como bajas temperaturas, se altera fácilmente a limonita, con la que presenta pseudomorfismo. Se forma tanto en altas temperaturas, así como también en bajas temperaturas. Característica: •Dureza: 6 - 6.5. •Densidad: 5 •Raya: negra •Color: amarillo latón. •Cristalización: cubico •Fractura: irregular •Exfoliación: imperfecta •Brillo: metálico. Yacimiento: rocas sedimentarias
  • 87. 87 c)Marcasita(FeS2): Se disgrega con más facilidad que la pirita por alteración. Contiene aproximadamente 46,6% de hierro y 53,4% de azufre, por tanto, su fórmula es FeS2. En venas metalíferas asociada a Pb y Zn. Característica: Dureza: 5 – 6. •Densidad: 4,6 – 4,9 •Raya: verde – gris oscura •Color: amarillo bronce palido •Cristalización: rómbico •Fractura: irregular •Exfoliación: imperfecta •Brillo: metálico. •Yacimiento: EXOGENO- HIDROTERMAL
  • 88. 88 d) Cobaltita(CoAsS): La cobaltita es un mineral sulfuroso compuesto por cobalto, arsénico y azufre por lo tanto su fórmula es(CoAsS). Contiene hasta un 10% de hierro y cantidades variables de níquel. Estructuralmente se asemeja a la pirita (FeS2), con uno de los átomos de azufre sustituido por un átomo de arsénico Característica: Dureza: 5 – 6. •Densidad: 6 – 6,5. •Raya: gris negra •Color: blanco gris de acero. •Cristalización: cubico •Fractura: irregular •Exfoliación: imperfecta •Brillo: metálico. •Habito: granular y masiva Yacimiento: filones
  • 89. 89 e) Arsenopirita(FeAsS): Contiene el 46% de arsénico, 34,3% de hierro y un 19,7% de azufre, junto a otros minerales. Al ser golpeada con un martillo emite un olor a ajo. Característica: •Dureza: 5,5 – 6. •Densidad: 5,9 – 6,2. •Raya: grisácea-negra. •Color: blanco estaño. •Cristalización: monoclínico. •Fractura: irregular. •Exfoliación: imperfecta. •Brillo: metálico. Yacimiento: hidrotermal
  • 90. 90 f) Tetraedrita (Cu, Fe)12Sb4S13: La tetraedrita aparece en vetas hidrotermales, a temperaturas bajas a moderadas. También se puede encontrar en algunos depósitos de metamorfismo de contacto. Normalmente asociado a minerales de cobre, plata, plomo y zinc. Característica: Dureza: 3,5 – 4. •Densidad: 4,6 – 5,2. •Raya: negra. •Color: gris oscuro. •Cristalización: cubico •Fractura: desigual •Exfoliación: imperfecta •Brillo: metálico. •Habito: masivo, granular. •Yacimiento: hidrotermal.
  • 92. SULFATOS Al tratar de los sulfatos minerales, hemos visto que el azufre se presenta como un anión sulfuro divalente de gran tamaño. Este ion resulta al ocupar dos electrones capturados las posiciones vacantes del nivel electrónico exterior o de valencia. Los seis electrones normalmente presentes en este nivel pueden perderse, dando lugar así a un ion positivo, pequeño, con cara elevada y muy polarizante. Se presentan en coordinación tetraédrica con los oxígenos que le rodean. El enlace azufre oxigeno en este grupo iónico es muy fuerte y covalente por sus propiedades, produciendo grupos fuertemente unidos que no pueden compartir oxigeno. Estos grupos (SO4) son las unidades estructurales fundamentales de los sulfatos minerales. Los sulfatos anhidros mas importantes y comunes forman el grupo de la baritina con grandes cationes divalentes coordinado con el ion sulfato.
  • 93. Grupo de la baritina : Baritina Formula Química: BaSO4 Sistema Cristino: Ortorrómbico, Los cristales son generalmente tabulares. Propiedades Físicas:  Color: Incoloro, blanco tonos pálidos azulados, amarillentos o rojizos.  Raya: Blanca  Lustre: vítreo, perlado.  Exfoliación: Perfecta  Dureza: 3-3.5  Densidad: 4,47g/cm3  Habito: Los cristales generalmente tabulares.  Tenacidad: Quebradiza Diagnóstico: Se reconoce por su alto peso específico, por su exfoliación . Yacimiento: Se encuentra comúnmente como ganga en los filones hidrotermales, asociado con menas de plata, plomo, cobre, cobalto, manganeso y antimonio. También aparecen como filones de caliza con calcita. Empleo: Más del 80% e la baritina producida se emplea en perforación de pozos de petróleo o gas, para soportar las barras taladradoras y para evitar la explosión del gas.
  • 94. CELESTINA Formula Química: SrSO4 Sistema Cristalino: Ortorrómbico. Propiedades físicas:  Color: Incoloro, blanco, a veces azulado o rojizo.  Raya: Blanca  Brillo: Vítreo a perlado  Dureza: 3-3.5  Densidad: 3,96 g/cm3  Hábito: Cristales tabulares, también aparecen en fibras radiadas, granulares.  Tenacidad: Frágil Diagnostico: Se parece a la baritina pero se diferencia de esta por su peso específico. Yacimientos: Se encuentra generalmente diseminado en calizas y areniscas. También se da como ganga en los filones de plomo. Empleo: En la preparación de nitrato de estroncio para fuegos artificio, balas trazadoras. 
  • 95. ANGLESITA Formula Química: (PbSO4) Sistema Cristalino: Ortorrómbico. Propiedades físicas:  Color: Incoloro, blanco, Más raramente grisáceo, verde o gris oscuro.  Raya: Blanca  Brillo: Adamantino.  Exfoliación: Buena e imperfecta  Dureza: 3  Densidad: 6,2 g/cm3  Hábito: Granular, bandeado, nodular, tabular. Diagnostico: Se reconoce por su gran peso específico, brillo adamantino y por su asociación frecuente con la galena. Se distingue de la cerusita por no disolverse con efervescencia en ácido nítrico. Yacimientos: Es un mineral supergénico corriente que se encuentra en las partes oxidadas de los filones de Plomo. Se forma por la oxidación de la galena, Anglesita (Pozo IX, Marruecos) Touissit, Oujda, Marruecos
  • 96. ANHIDRITA Formula Química: (CaSO4) Sistema Cristalino: Ortorrómbico. Propiedades físicas:  Color: Incoloro, blanco, rojo o rosado por impurezas de óxido de hierro, azulada.  Raya: Blanca  Brillo: Vítreo, sedoso o mate  Exfoliación: Perfecta  Dureza: 3 – 3,5  Densidad: 2,9 g/cm3  Tenacidad: Frágil  Hábito: Fibrosos, granular, macizo. Diagnostico: Se caracteriza por sus tres exfoliaciones rectas. Se distingue de la Calcita por su mayor peso específico, y del yeso por su mayor dureza. Yacimientos: Aparece de la misma forma que el yeso y está con frecuencia asociada a este mineral, asociada a depósitos de sal en la cúspide rocosa de los domos salinos y en calizas. Empleo: La tierra de anhidrita se usa como abono y, en menor escala, como retardador del cemento portland. Naica, Chihuahua, Mexico Peñon de la Rosa, Jumilla
  • 97. CROCOÍTA Formula Química: (PbCrO4) Sistema Cristalino: Monoclínico. Propiedades físicas:  Color: Rojo Jacinto brillante.  Raya: Amarillo - naranja  Brillo: Adamantino  Exfoliación: Imperfecta  Dureza: 2,5 - 3  Densidad: 5,9 g/cm3  Habito: Columnares, granular  Tenacidad: Quebradizo Diagnostico: Se caracteriza por su color, fuerte brillante y alto peso especifico. La crocoíta puede confundirse con la wulfenita, pero se pueden distinguir de ella por su color más rojizo, menor peso especifico y forma de los cristales Yacimientos: Se encuentra en las zonas de oxidación de los depósitos de plomo, en donde los filones de plomo han atravesado rocas que contienen cromita. Asociada a piromorfita, cerusita y wulfenita. Empleo: No es suficientemente abundante para ser de valor comercial, pero tiene interés histórico, ya que el elemento cromo fue descubierto en la crocoíta. Mina Adelaida, Tasmania
  • 98. YESO Formula Química: (CaSO42H2O) Sistema Cristalino: Monoclínico. Propiedades físicas:  Color: Incoloro o muy variable: blanco, rojo, rosado, negro, gris.  Raya: Blanco  Brillo: Vítreo o mate  Exfoliación: Imperfecta  Dureza: 2  Densidad: 2,3 g/cm3  Tenacidad: Frágil.  Hábito: Tabular Diagnostico: Lo caracteriza su blandura y las tres exfoliaciones distintas Yacimientos: Es un mineral corriente y frecuente en las rocas sedimentarias, muchas veces formando capas gruesas. Con frecuencia aparece intercalado en calizas y pizarras, bajo los depósitos de sal. Formado frecuentemente por la alteración de Anhidrita. Se halla en regiones volcánicas. Empleo: El Yeso se emplea principalmente para la producción de escayola. En la fabricación de este material. El yeso se utiliza como material de construcción en edificios temporales, para enyesado de paredes, molduras y vaciados de todas clases. También se emplea para decorar interiores, mezclándolo con arcilla, como fertilizante. Región Atacama
  • 99. ALUNITA: Formula Química: (KAl3(SO4)2(OH)6) Sistema Cristalino: Trigonal Propiedades físicas:  Color: Gris, gris rojizo, gris amarillento, blanco, blanco amarillento.  Raya: Blanco  Brillo: Vítreo o perlado  Exfoliación: Imperfecta  Dureza: 3.5 – 4  Densidad: 2,75 g/cm3  Tenacidad: Quebradizo  Hábito: Tabular Diagnostico: La Alunita es generalmente maciza y en esta forma resulta muy difícil distinguirla a simple vista de rocas como calizas y dolomías y de otros macizos como anhidrita y magnesita granular. Yacimientos: La Alunita, llamada también “Piedra Alumbre”, se forma generalmente por las soluciones de ácido sulfúrico que actúan sobre las rocas ricas en feldespato; En algunos lugares se han formado grandes masas de este mineral. Se halla en pequeñas cantidades cerca de los cráteres volcánicos. Empleo: En la producción de alumbre. En Marysvale, Utah, la alunita se beneficia para recuperar el potasio y el aluminio.
  • 100. Principales minerales de este grupo: la calcita (CaCO3) y la dolomita (CaMg(CO3)2). (CO3) Los carbonatos son autóctonos o alóctonos. Desde un punto de vista genético es de gran interés distinguir un posible origen edáfico de las acumulaciones de carbonatos de origen geológico procedente de roca madre. CARBONATOS
  • 101. MINERALES Existen unos 80 minerales carbonatos. Forman parte de la composición química de numerosas rocas siendo el componente esencial de calizas, dolomías y mármoles cristalinos. Además son menas de numerosos metales. se agrupan en sub-grupos denominados grupo de la calcita, el grupo del aragonito y de los carbonatos monoclínicos.
  • 102.
  • 103. GRUPO DE LA CALCITA • Sistema de cristalización: Hexagonal • Dureza:3 • Densidad: 2,72 g/cm3. • Color: en general incoloro, blanco, gris o amarillo. La variedad transparente y cristalizada en romboedros recibe el nombre de espato de Islandia. • Propiedades químicas: da efervescencia al tratarla con ácido clorhídrico, incluso en frío CALCITA
  • 104. GRUPO DE LA CALCITA • Sistema de cristalización: hexagonal. Forma cristales de aspecto lenticular. • Dureza: de 3,5 a 4. • Densidad: 2,72 g/cm3. • Color: siempre claro, blanco y, menos frecuentemente, rosado, pardo o amarillo. • Propiedades químicas: no reacciona en frío con ácido clorhídrico. • Exfoliación: perfecta, puede dar fractura concoidea. • Origen fundamental: de alteración y, en algunos casos, es metamórfico. DOLOMITA
  • 105. GRUPO DE LA CALCITA • Sistema de cristalización: hexagonal, frecuentemente en cristales lenticulares. • Dureza: de 4 a 4,5. • Densidad: de 3,7 a 3,9 g/cm3. • Color: normalmente gris, pardo negruzco o pardo amarillento, dando raya blanca o amarilla. Por alteración toma tonalidades más oscuras. • Propiedades químicas: no reacciona con ácido clorhídrico en frío. • Exfoliación: perfecta. • Origen fundamental: magmático y de alteración. SIDERITA
  • 106. GRUPO DE LA CALCITA • Dureza: 4 - 4,5. • Densidad o peso específico: 3 • Color: incolora, blanca, amarillenta o gris. • Raya: blanca. • Brillo: vítreo. MAGNESITA SMITHSONITA • DurezaColor: Muy variado, con verdes, azules, morados, rosados, amarillos etc • Raya: blanca • Brillo: vítreo, terroso • Dureza: De 4 a 4.5 • Densidad: De 4.3 a 4.5. • Química: Contiene 64.8% de ZnO.
  • 107. GRUPO DEL ARAGONITO Fórmula: CaCO3 Sistema de cristalización: Ortorrómbico Lustre: Vítreo Color: Blanco es el más frecuente. También violáceo, marrón, negro, azul o verde Dureza: 3,5-4 Características distintivas: Hábito cristalino, plano de exfoliación y reacción al ácido. ARAGONITO WITHERITA Fórmula: BaCO3 Sistema de cristalización: Ortorrómbico Lustre: Vítreo Color: Incoloro, blanco, grisáceo, amarillo claro. Dureza: 3-3,5 Características distintivas: Hábito maclado, reacción al ácido, fluorescencia y fosforescencia bajo UV de onda corta y densidad.
  • 108. GRUPO DEL ARAGONITO Fórmula: SrCO3 Sistema de cristalización: Ortorrómbico Lustre: Vítreo Color: Amarillento, blanco grisáceo, gris, verdoso o incoloro. Dureza: 3,5-4 Rareza: muy raro Características distintivas: Hábito cristalino, reacciones al ácido y densidad. ESTRONCIANITA CERUSITA Fórmula: PbCO3 Sistema de cristalización: Ortorrómbico Lustre: Adamantino Color: Blanco, gris, verde, incolora o azul Dureza: 3-3,5 Rareza: extendido Características distintivas: Hábito cristalino, especialmente las maclas, peso, altra refracción y lustre.
  • 109. CARBONATOS MONOCLÍNICOS Fórmula: Cu3(CO3)2(OH)2 Sistema de cristalización: Monoclínico Lustre: Vítreo Color: Azul claro, azul oscuro, azul. Dureza: 3,5-4 Rareza: común Características distintivas: Color, dureza, hábito cristalino y asociación con otros minerales. AZURITA MALAQUITA Fórmula: Cu2(CO3)(OH)2 Sistema de cristalización: Monoclínico Lustre: Vítreo, sedoso Color: Verde Dureza: 3,5-4 Rareza: común Características distintivas: Color, dureza, asociaciones y reacción al ácido.
  • 110. HALUROS O HALOGENUEROS MINERALOGIA- MINERALES
  • 111. CARACTERISTICAS GENERALES  Los haluros con minerales compuestos por iones halógenos electronegativos (especialmente F y Cl) con cationes metálicos, principalmente alcalinos y alcalino-térreos (Na, K, Ca, Mg).  Presentan estructuras cristalinas típicamente iónicas. Cuando los iones halógenos se combinan con cationes más pequeños y polarizados, como Al, Cu y Ag, se forman estructuras de simetría más baja, con enlaces covalentes. En este caso, el agua o el grupo hidróxilo (OH)- son componentes adicionales importantes.  Estos minerales se caracterizan por una dureza relativamente baja (los fluoruros son más duros que los cloruros), peso específico variable según el catión principal, y puntos de fusión de moderados a elevados.  Muchos son solubles en agua. En general, son malos conductores del calor y de la electricidad en estado sólido, aumentando considerablemente por calentamiento, hasta llegar a una excelente conductividad en estado fundido.
  • 112. ESPECIES Y VARIEDADES Los minerales se encuentran enlazados a la subclase correspondiente. Simples  Clorargirita  Fluorita  Halita  Villiaumita Complejos  Atacamita  Boleíta  Carnalita  Chiolita  Criolita  Criolitionita  Gearksutita  Jarlita  Metajarlita  Nadorita  Pachnoíta  Paratacamita  Ralstonita  Thomsenolita  Weberita
  • 113. DESCRIPCION DE ALGUNOS EJEMPLARES CLORARGIRITA La clorargirita, también llamada cerargirita, ostwaldita, argiroceratita o plata córnea, es un mineral de la clase de los minerales haluros. Cristales cúbicos, a veces alargados y otras veces se han descrito con caras pequeñas deformadas. A menudo estos cristales forman grupos paralelos o subparalelos. A veces masivo, en costras de recubrimiento de lustre sedoso que rellenan el interior de geodas y drusas, a veces a modo de estalactitas. Muy rara vez se ha encontrado fibroso. Los colores, Incoloro, verde-brillante, amarillo-claro, gris, pueden alterarse si el mineral está expuesto a la luz, tornándose de color pardo-violeta.
  • 114. Pertenece al llamado "grupo de la clorargirita" o halogenuros de plata y cobre, cuyos miembros son:  bromargirita (AgBr)  clorargirita (AgCl)  iodargirita (AgI)  marshita (CuI)  miersita ((Ag,Cu)I)  nantoquita (CuCl) El mineral no suele ser cloruro de plata puro, pues son frecuentes las impurezas que le dan distintas tonalidades de color, entre las que es muy frecuente el yodo.
  • 115. FLUORITA La fluorita es un mineral del grupo III según la clasificación de Strunz, formado por la combinación de los elementos calcio y flúor, de fórmula CaF₂. Este mineral se presenta con hábito cúbico, octaédrico, rombododecaédrico. Fórmula química: CaF2 Hábito cristalino: Cúbico, octaedro, rombododecaedro Color: Variable: azul, verde, rojo, blanco, amarillo, violeta Sistema cristalino: Cúbico Dureza: 4 (Escala Mohs) Densidad: 3,18 g/cm3 Yacimientos: Hay yacimientos de fluorita en diversos países como España, Rusia, Inglaterra, China, EE. UU., México (exporta 60 a 75% de su producción total de fluorita), Ed. Reverté,13Namibia, y Alemania. La mina más grande del mundo se encuentra en México en el estado de San Luis Potosí.
  • 116. HALITA La halita, sal gema o sal de roca es un mineral sedimentario, el cual se puede formar por la evaporación de agua salada, en depósitos sedimentarios y domos salinos. Está asociada con silvita, carnalita y otros minerales. Su composición química es cloruro de sodio (NaCl). Formula química: NaCl Color: blanco, transparente, rosado, se cambia a anaranjado platerado cuando esta a altas potencias. Raya: blanca Lustre: vítreo algo mate Sistema Cristalino: Cubico Dureza: 2.5 Densidad: 2,165 g/cm3 Propiedades ópticas: sotrópicas Yacimientos: Existe en cantidades fabulosas disuelta en el agua del mar y de algunos lagos, de las cuales se extrae por evaporación en balsas de poco fondo y mucha extensión (saladeras), en las salinas, entre las cuales merecen especial mención, en España, las de Jumilla (Murcia), las de San Fernando (Cádiz), Torrevieja (Alicante) y San Carlos de la Rápita (Tarragona).
  • 117. ATACAMITA La atacamita es un mineral del grupo de los Halogenuros. Químicamente es un hidroxicloruro de cobre de un color verde muy característico. Tiene un polimorfo en la botallackita, mineral de igual fórmula química pero que cristaliza en el sistema monoclínico. La atacamita es un mineral raro, pues las condiciones de formación son muy particulares, se forma a partir de otros minerales de cobre primarios -sulfuros generalmente- por oxidación de la pátina superficial en un clima árido desértico. También se puede formar por sublimación en las exhalaciones volcánicas.
  • 118. Formula Quimica: Cu2Cl (OH)3 Raya : verde Color: verde generalmente oscuro, amarillo Lustre: adamantino Transparencia: transparente a translucido Sistema Cristalino: Ortorrómbico Habito: fibrosos o granular, con cristales bien formados Fractura: concoidea Dureza: 3 - 3.5 Densidad: 3.8 g/cm3 Solubilidad: soluble en ácido clorhídrico, sin presencia de efervescencia a diferencia de la malaquita. Yacimientos: Se encuentran grandes cristales bien formados en Wallaroo (Australia). En las Regiones de Antofagasta y Atacama [Chile] suele encontrarse en forma de grandes agregados, aparte de ser frecuente en muchas otras partes del mundo. En Italia se encuentra asociado a las lavas del Vesubio.
  • 119. 119 Se aprendió a clasificar los óxidos como: simples, múltiples e hidróxidos. Llegamos a identificar los minerales óxidos e hidróxidos utilizando sus propiedades físicas y químicas. Aprendimos a reconocer las diferentes muestras de óxidos utilizando les métodos de reconocimiento. Identificamos los diferentes sistemas y formas cristalinas de los minerales óxidos. CONCLUSIONES: