CLASE I ELEMENTOS NATIVOS
Son minerales constituidos por un solo elemento químico Azufre nativo (S) Cobre nativo (Cu) Diamante (C) Oro nativo (Au)
Red cúbica de caras centradas. COBRE
Metal  pesado. En la  naturaleza  está en estado puro o combinado con óxidos y azufre. Para obtener cobre puro es necesario eliminar estas impurezas por reducción.  Utilidad : construcción de cables eléctricos.  Propiedades : Maleable y blando  Tiene alta resistencia a la corrosión  Es buen conductor de la electricidad y el calor. Las principales aleaciones que se forman con el cobre son bronce, latón. COBRE
GRAFITO Red de anillos hexagonal unidos por enlace covalente, las capas están unidas por enlace residual.
Propiedades físicas :  Sistema : Hexagonal.  Dureza : 1. Densidad : 2,2. Color : Gris metálico. Raya : negra brillante.  Brillo : submetálico. Deja pasar las radiaciones infrarrojas, y en general es buen conductor del calor y de la electricidad. .  Origen :  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.  Su origen es metamórfico de contacto, metamórfico en los mármoles, gneis y esquistos cristalinos, durante el metamorfismo de las hullas.  Aplicación : Fabricación de lápices; por su condición de buen conductor de la electricidad y el calor, se emplea para revestir los moldes de galvanoplastia, para fabricar crisoles y moldes que han de soportar temperaturas muy altas, base para aplicación como lubricante. También se utiliza para evitar la oxidación. En los últimos tiempos, el grafito ha ganado la consideración de mineral estratégico para la construcción de armamento nuclear, por emplearse como moderador, con el fin de reducir la acción de los neutrones del uranio. GRAFITO
DIAMANTE Dureza 10 (escala de Mohs). Color:  más habitual es el amarillo verdoso o negro. Los incoloros o transparentes son muy apreciados en joyería y una vez tallados se llaman brillantes. El valor  se miden en quilates, valorando el quilate 1/5 gr. = 0,2 gr.  Yacimiento primario es una roca ígnea,  Kimberlita donde el diamante se encuentra como mineral accesorio muy escaso. Aparecen en placeres. Cristal cúbico (octaédrico) El diamante que se ha obtenido más grande, se llama Cullinam en 1905 en Sudáfrica, peso aprox. 650 gr. y de él se tallaron 3 grandes piedras y otras 105 más pequeñas. Hasta 1730, la India fue el único productor y en 1867 se descubrieron los yacimientos de África. Utilidad: Piedra  preciosa. Aplicaciones industriales como abrasivos.
AZUFRE Rómbico. Elemento no metálico Dureza: 2.  Raya blanca. Color amarillo intenso.  Brillo resinoso Punto de fusión muy bajo. Aplicación: Elaboración de Ácido sulfúrico. Contra plagas. Pólvora negra. Industria de la celulosa. (Reconocimiento en visu: al echarle el aliento huele a S)
Tienen importancia económica los “Metales Nobles”: oro, plata y platino. Platino nativo (Pt) Oro nativo (Au) Economía Orfebrería Gas de escape Catalizadores Plata (Ag): no suele aparecer nativa Instrumentos médicos
CLASE II SULFURO
Estos minerales son combinaciones del azufre (S) ( sulphur  en latín) con un metal Pirita: sulfuro de hierro Cinabrio: sulfuro de mercurio FeS 2 PbS HgS Galena: sulfuro de plomo
PIRITA FeS 2 Sulfuro de hierro. Dureza 6-6.5. Cristal: Cubos más o menos perfectos. Color amarillo latón pálido. Brillo metálico. Es el sulfuro más extendido y frecuente. Se altera a limonita. Económicamente poco interés (el hierro es de muy mala calidad). En España es muy abundante: Río Tinto (Huelva).
BLENDA  O ESFALERITA ZnS Sulfuro de zinc. Cristal: Cúbico. Brillo resinoso. Color incolora (pura). Fe bajo: blenda acaramelada. Fe alto: color verde oscuro a negra (marmatita). Reconocimiento: olor a huevos podridos al pulverizarlo sobre la placa de porcelana. En España es muy abundante: Cantabria (Reocín, Udías, Comillas)
blenda
GALENA (PbS) Sulfuro de plomo. Cristal: cúbico. Color gris plomo. Brillo metálico. Reconocimiento de visu : peso alto. Aplicación: Cables. Tubos. Munición. Antidetonantes para gasolinas. Yacimientos: Cantabria acompaña a la blenda en una franja que va desde Cazoña hasta los Picos de Europa destacando las explotaciones de Reocín y Udías.
GALENA
CINABRIO (HgS) Sulfuro de mercurio. Color rojo berbellón, como con puntitos brillantes (cuarcitas). (No mancha). Elevada densidad. Yacimiento : Almadén (Ciudad Real) (hasta no hace demasiado el principal productor del mundo era España). Ha bajado su valor debido a las propiedades contaminantes.
Calcopirita:  sulfuro de cobre y hierro Cinabrio: sulfuro de mercurio PbS HgS Galena: sulfuro de plomo Blenda: sulfuro de hierro y cinc Pb Cu Zn Hg (Zn,Fe)S   Plomo Cobre Cinc Mercurio Perdigones Bronce Latón Cables Pilas Aleaciones Termómetros Es muy tóxico CuFeS 2
Pirita: sulfuro de hierro. No es mena de hierro, sino de azufre FeS 2 Ácido sulfúrico H 2 SO 4 Diversos usos industriales S Azufre
CLASE III HALUROS
Estos minerales son sales que forman los elementos halógenos Halita o sal gema NaCl Cloruro sódico Silvina KCl Cloruro potásico Fluorita CaF 2 Fluoruro de calcio
carnalita
El Cl está dispuesto en red cúbica de caras centradas y, el Na en otra igual, interpenetradas ambas. HALITA (NaCl)
HALITA   (NaCl) Dureza: 2,5. Exfoliación cúbica perfecta. Incoloro, blanco o con  tintes amarillos, rojos o azules. (Cuando es azul o violeta es señal que estuvo sometida en el interior de la Tierra a radiactividad) Se reconoce por su alta solubilidad y sabor salado. Escasa conductividad térmica y eléctrica. Bajo punto de fusión Aplicación: aditivo, industria química (fabricas de carbonato sódico, sosa caústica, ácido clorhídrico). Yacimientos: Cabezón de la Sal (Cantabria), Toledo, Torrevieja (Alicante).
Halita
El Ca forma red cúbica de caras centradas y el F forma cubos simples contenidos en los de Ca. FLUORITA   (CaF 2 ) F Ca
OCTAÉDRICO- FLUORITA
FLUORITA Color: desde incoloro hasta el negro.  Raya blanca Aplicaciones: Importancia industrial grande ya que se utilizan para rebajar el punto de fusión de los minerales metálicos, sobretodo del hierro en los altos hornos. Dentífricos. Yacimientos:  abundante en Asturias.
FLUORITA
LITIO Metal más ligero del mundo, capaz de almacenar la corriente eléctrica. Presente en pequeñas cantidades en océanos y en la corteza terrestre.  Puede hacer funcionar un ordenador portátil, tratar el trastorno bipolar, e incluso conferir a la cerámica un vidriado más brillante. El litio podría suministrar la energía que los coches eléctricos necesitan sin incrementar su peso y sin necesidad de hacer frecuentes paradas para recargar la batería. El litio se extrae en forma de mena de las rocas como mineral que se encuentra suspendido en las soluciones salobres halladas bajo las salinas. Chile ha explotado sus salares ricos en litio hasta convertirse en el primer productor del mundo. La creciente demanda requerirá la explotación de nuevos depósitos, entre ellos un yacimiento  estimado en 5,95 millones de toneladas que se encuentran bajo un desierto de Bolivia situado a gran altitud. Batería de litio => el ion litio es el electrodo positivo y el grafito el negativo. Los iones se desplazan  a través del plástico produciendo energía, las capas de cobre lo mantienen unido.
NaCl Cloruro sódico obtenido en salinas Silvina KCl Cloruro potásico Fluorita CaF 2  Fluoruro de calcio Conservante (salazones) Fertilizante plantas Complemento dietético Esmalte dental Potasio Flúor
CLASE IV ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS
Óxidos e hidróxidos Metal + Oxígeno Metal + OH Son combinaciones de
Hematites u oligisto  (un tipo de óxido de hierro) Fe 2 O 3
Oligisto-ocre rojo
Magnetita   (otro tipo de óxido de hierro) Fe 3 O 4
Limonita   (un tipo de hirdróxido de hierro)
Goethita  (otro tipo de hidróxido de hierro) FeO(OH)
El  Al se dispone entre cada dos capas hexagonales de O. Cada átomo de Al queda rodeado por seis de oxígeno en coordinación octaédrica. A esta estructura por dejar huecos que teóricamente deberían estar ocupados se le califica de defectiva . CORINDÓN  Al 2 O 3  (trigonal)
Zafiro Una de las cuatro GEMAS más importantes del mundo: Rubí, diamante,  y esmerada. La composición química es una mezcla de óxidos de aluminio, hierro y titanio,  el cual le da su color característico azul. Su fórmula química es Al2O3.  Dureza 9 en la escala de Mohs El zafiro pertenece a la misma familia de minerales que el  rubí , es decir CORINDÓN siendo la única diferencia una convención de nombre: Rubí,  corindones rojos. Zafiro  todos los demás colores, incluyendo  los rosados
Zafiro en  bruto Zafiro tallado para joyería
BAUXITA Es la única mena de aluminio Aunque no lo parezca, de este mineral se extrae el aluminio
Hematites u oligisto Fe 2 O 3   SnO 2 Casiterita Bauxita AlO(OH) Fe Sn Al Hierro Estaño Aluminio Hojalata
Uraninita Ilmenita Cromita Cr Ti U Cromo Titanio Uranio Acero inoxidable Aleaciones ligeras Radiactivo
CLASE  V CARBONATOS
CARBONATOS MINERALES: CALCITA, (CO 3 Ca) MAGNESITA, (CO 3 Mg) SIDERITA, (CO 3 Fe) RODOCRORITA, (CO 3 Mn) SMITHSONITA, (CO 3 Zn) DOLOMITA, (CO 3 ) 2 CaMg. Minerales calcita y dolomita forma la roca caliza, mármol y dolomías .
Estos minerales contienen el anión carbonato CO = 3 (carbonato de calcio) Ca CO 3   Calcita Aragonito Romboedro Prisma hexagonal Son un ejemplo de polimorfismo  (misma composición pero distinta estructura cristalina)
Celda unidad romboédrica o trigonal. Cada C está rodeado por tres O, ocupando el anión CO 3  los puntos medios de las aristas del romboedro y el Ca los vértices y centro de las caras. CALCITA
Dureza 3.  Exfoliación romboédrica  perfecta. Brillo vítreo. Cristales con diversas morfologías. El ión CO 3 =  es inestable en presencia de iones H +   => reaccionan con el HCl, producen  efervescencia  (en dolomita es poco acusado sólo lo produce cuando está reducido a polvo y con HCl caliente).
Calcita pura Ca CO 3   (carbonato de calcio) Celda unidad romboédrica o trigonal
Calcita con impurezas
CALCITA-DIENTE DE PERRO
 
CALCITA-ESPATO CALIZO
ESPATO DE ISLANDIA
De las rocas calizas, que están formadas por calcita, se obtiene la cal (CaO , óxido de calcio), con la cual se encalan tradicionalmente las casas de Andalucía y otros pueblos del Mediterráneo.
Malaquita CuCO 3  (OH) 2 Carbonato de Cobre. Dureza 3,5 - 4. Monoclínico.  Color:  verde brillante
AZURITA Cu(CO 3 ) 2 (OH) 2 Mineral perteneciente al grupo de los carbonatos   Dureza: 3,5-4,0. Color azul intenso oscuro.   Brillo vítreo. Exfoliación prismática. Asociado a la malaquita. Mena  de cobre.
Celda rómbica, a veces se presenta con un empaquetamiento hexagonal (maclas) denso del Ca y  los aniones CO 3   ocupando posiciones octaédricas (=poliedro de 8 caras triangulares). Produce efervescencia con HCl frío. ARAGONITO
ARAGONITO
Cerusita CO 3 Pb   Brillo adamantino.
dolomita
CLASE  VI SULFATOS, TELURATOS, SELENATOS, WOLFRAMATOS, MOLIBDATOS.
Sulfatos Estos minerales contienen el anión sulfato SO = 4 Yeso especular Cristales de yeso Geoda gigante de yeso El yeso es sulfato de calcio hidratado.
anhidrita
BARITINA  BaSO 4  Sulfato Brillo nacarado. Dureza: 3-5. Incoloro a blanco a menudo con tonos amarillos. Exfoliación perfecta. Cristales tabulares aunque puede ser lamelar, fibroso y granulado. Mena de Bario.
Baritina-barita
CLASE  VIII SILICATOS
TETRAEDRO FUNDAMENTAL Vértices ocupados  por oxígeno, y el centro por el catión Si 4+  .  Cada catión Si tiene cuatro valencias positivas y cada oxígeno dos negativas, los oxígenos después de neutralizar la tetravalencia positiva del Si, quedan con cuatro cargas negativas o electrones, que podrán unirse en enlace iónico con diversos cationes o con otros tetraedros en  enlace covalente. 0 =
 
 
Tetraedros aislados sin compartir ningún oxígeno. Los tetraedros se unen por medio de cationes. 1. NESOSILICATOS
CLASE NESOSILICATOS. Dureza 6-7. Color verde oliva. Brillo vítreo. Abundante en rocas básicas y ultrabásicas. OLIVINO  SiO 4 (Fe,Mg) 2
Olivino (Mg,Fe) 2 SiO 4   Es un silicato de hierro y magnesio
 
 
GRANATE
ANDALUCITA. Al 2 SiO 5 Rómbico.  Cristales seudotetragonales. Polimorfo de silicato alumínico de alta  temperatura. Mineral característico de rocas metamórficas.  
andalucita
SILLIMANITA-Fibrolita. Al 2 SiO 5 Rómbico.  Cristales prismáticos- fibrosos. Polimórfico de silicato alumínico de alta presión y temperatura. Mineral característico de rocas metamórficas.  
DISTENA - CIANITA. Al 2 SiO 5 Triclínico. Color  azul. Cristales largos, frecuentemente aplastados. Polimorfo de silicato alumínico de alta presión. Mineral característico de rocas metamórficas.
Distena o cianita
ESTAUROLITA    AlFe 2 O 3 (OH).4Al 2 (OSiO 4 ) Monoclínico. Cristales prismáticos a menudo maclados en cruz. Mineral característico de rocas metamórficas.
2. SOROSILICATOS Tetraedros en parejas que comparten un átomo de oxígeno. Cada pareja se une a otras por cationes.
 
epidota
Tetraedros en anillos que comparten dos átomos de oxígeno. 3. CICLOSILICATOS
 
BERILO
 
Tetraedros en cadenas . Cadena simple :  piroxenos,   cada tetraedro está unido a sus vecinos por dos átomos de oxígeno y así sucesivamente, quedando en línea recta los átomos compartidos. 4. INOSILICATOS
Cadenas dobles: anfiboles, dos cadenas simples se unen, de forma que cada tetraedro comparten alternativamente dos y tres oxígenos.
  PIROXENO    Mineral perteneciente al grupo de los inosilicatos  (cadenas simples de tetraedros  SiO 4 ). Destacan: clinopiroxenos el diópsido, hedenbergita,  augita. ortopiroxenos la enstatita. Mineral petrogenético abundante en rocas ígneas básica. Presenta dos planos de exfoliación a 90º.
augita
ANFÍBOL  Destacan: Horblenda. Tremolita. Actinolita. glaucófana. Mineral petrogenético abundante en rocas ígneas y metamórficas.
hornblenda
Tetraedros en hoja.  Cada tetraedro se une a sus vecinos compartiendo tres oxígenos.  Los oxígenos compartidos están situados en un plano u hoja simple y la valencia libre del único oxígeno libre por tetraedro se une a otras hojas por intermedio de diversos cationes. 5. FILOSILICATOS
La capa fundamental formada por tetraedros de Si, O y a veces Al, se denomina hoja de siloxano. Las capas intermedias de unión , pueden ser de brucita o gibbsita.
MOSCOVITA
Mica blanca o moscovita KAl 2 (Si 3 Al)O 10 (OH) 2
 
MOSCOVITA  K 2 Al 4 [Si 3 AlO 10 ] 2 (OH,F) 4 Mineral petrogenético  perteneciente al grupo de  las micas (filosilicatos). Dureza: 2.5-3. Brillo vítreo a perlado.  Cristales tabulares. Exfoliación basal perfecta.  Abundante en granitos y pegmatitas.
BIOTITA   K 2 (Mg,Fe)[SiAlO 10 ] 2 (OH,F) 4 Mineral petrogenético perteneciente  al grupo de las micas (filosilicatos). Dureza: 2-3. Color negro o marrón.  Exfoliación basal perfecta, lo que permite su exfoliación en hojas. Abundante en rocas  ígneas y metamórficas
Mica negra o biotita
Es un silicato de magnesio TAL CO Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 2 Densidad 2,7-2,8 g/ml Dureza 1 en la escala de Mohs (es el mineral más blando) Sistema cristalino Triclínico Color Blanco a gris verdoso Brillo No metalico/perlado Raya Blanco
CAOLÍN O CAOLINITA Al 2  Si 2 O 5 (OH) 4 Color: Blanco Raya: Blanca Brillo: Mate, nacarada Sistema cristalino: Triclínico Exfoliación: Perfecta Dureza:  1 Densidad: 2,6
caolinita
SEPIOLITA Mg 4 Si 6 O 15 (OH) 2 ·6H 2 O Color: Gris, blanco verde azulado, blanco grisáceo, blanco rojizo, blanco amarillento Raya: Blanca Brillo: Mate Transparencia: Opaca Sistema cristalino: Ortorrómbico Hábito cristalino Masivo, microcristalino, fibroso, denso, terroso Fractura: Concoidea Dureza: 2 Densidad: 2 g/cm 3 Higroscópica (se pega a la lengua)
SERPENTINA Forma-Hábito: Laminar, escamoso, masivo (lizardita y antigorita); fibroso (crisotilo o asbesto). Exfoliación basal perfecta en antigorita; en fibras en crisotilo. Color: Diferentes tonos de verde (amarillento, grisáceo,…) Raya: Blanca. Brillo: Graso o céreo en las variedades masivas; sedoso en crisotilo. Dureza: Baja. Densidad: Baja. Silicato de magnesio e hierro
Actinota- amianto
Tetraedros en armazón tridimensional. Todos los tetraedros comparten sus  cuatro oxígenos, lo que conduce a una completa neutralidad. Esta condición sólo es cumplida por el cuarzo. El resto de los tectosilicatos: cada cuatro tetraedros hay uno que el Si tetravalente es sustituido por el Al trivalente, lo que permite la existencia de cargas negativas para producir a unión con cationes como el Ca, Na y K principalmente. 6. TECTOSILICATOS ORTOSA
ORTOSA Feldespato potásico KAlSi 3 O 8 Feldespato alcalino, Hábito: Prismático. Dureza: Alta. Densidad: Baja. Color: Incolora, blanco grisáceo, rosa carne.. Brillo: Vítreo a mate. Fractura: Irregular a concoidea. Variedades: Amazonita (microclina de color verdoso o azulado)
 
Dureza 7 (raya el cristal).  Trigonal.  Cristales en forma de prismas hexagonales. Brillo vítreo. El color es muy variable desde incoloro a negro.   Mineral petrogenético abundante en rocas ígneas ácidas  CUARZO  SiO 2
VARIEDADES Cristal de roca : Transparente e incoloro. Amatista : Transparente y de color morado. Cuarzo rosa . Cuarzo citrino : Amarillo claro. Cuarzo lechoso : Blanco, casi opaco. Brillo ligeramente craso. Cuarzo ahumado : Desde gris a negro. Cristal de roca Amatista Cuarzo rosa
Cuarzo lechoso Cuarzo  citrino Cuarzo ahumado
Cristales de Cuarzo (variedad pura o cristal de roca) SiO 2
amatista
Cuarzo rosa
Cuarzo ahumado Tallado para joyería
Cuarzo lechoso
Cuarzo (Variedades criptocristalinas) FIBROSAS: Calcedonia : Pardo a gris, translúcida, brillo céreo.  Color y la formación de bandas da lugar a una serie de variedades, (cornalina, roja; heliotropo, verde con puntos rojos, o jaspeados;  ágata , con bandas concéntricas, cuando son blancas y negras se denomina ónice); cornalina, calcedonia roja. Ágata
Cuarzo-calcedonia
Variedad microcristalina: Ágata
GRANUDAS: Sílex : Calcedonia mate y de color oscuro, en nódulos, fractura concoidea, con aristas cortantes. Jaspe : rojo con inclusiones de oligisto.  Ojo de tigre : sílice pseudomorfa de asbesto, amarillo, pardo, o azul verdoso. Ojo de Tigre Jaspe
Cuarzo-jacinto de compostela
Bordes cortantes Variedad micro- cristalina:  Sílex o pedernal
Sílex
 
AMORFAS: Ópalo : Incoloro, blanco, amarillo, rojo verde, azul, gris, con colores incluso más oscuros debido a impurezas. Ópalo de fuego  es la variedad con intensos reflejos anaranjados. Ópalo Ópalo de fuego
Hábito: Masas granulares y en granos redondeados. A veces tabular. Dureza: Alta. Densidad: Baja. Color: Blanco a grisáceo. Raya: Blanca a gris. Brillo: Vítreo. Fractura: Irregular a concoidea. Plagioclasa serie albita-anortita  NaAlSi 3 O8 - CaAl 2 Si 2 O 8
Geoda de cuarzo
Casi todos los granos de arena de las playas son de cuarzo
Cuarzo Vidrio Tecnología digital Silicatos de las rocas Arcillas Material de construcción Alfarería
BIBLIOGRAFÍA.PÁGINAS WEB. La carrera del  litio. LANGE, Karen. National Geographic. Octubre 2009. www.iessuel.org/ccnn http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_Strunz . http://www2.montes.upm.es/Dptos/DptoSilvopascicultura/Edafologia/aplicaciones/GUIA%20MINERALES
estaurolita
labrodiorita

Minerales2

  • 1.
  • 2.
    Son minerales constituidospor un solo elemento químico Azufre nativo (S) Cobre nativo (Cu) Diamante (C) Oro nativo (Au)
  • 3.
    Red cúbica decaras centradas. COBRE
  • 4.
    Metal pesado.En la naturaleza está en estado puro o combinado con óxidos y azufre. Para obtener cobre puro es necesario eliminar estas impurezas por reducción. Utilidad : construcción de cables eléctricos. Propiedades : Maleable y blando Tiene alta resistencia a la corrosión Es buen conductor de la electricidad y el calor. Las principales aleaciones que se forman con el cobre son bronce, latón. COBRE
  • 5.
    GRAFITO Red deanillos hexagonal unidos por enlace covalente, las capas están unidas por enlace residual.
  • 6.
    Propiedades físicas : Sistema : Hexagonal. Dureza : 1. Densidad : 2,2. Color : Gris metálico. Raya : negra brillante. Brillo : submetálico. Deja pasar las radiaciones infrarrojas, y en general es buen conductor del calor y de la electricidad. . Origen : 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. Su origen es metamórfico de contacto, metamórfico en los mármoles, gneis y esquistos cristalinos, durante el metamorfismo de las hullas. Aplicación : Fabricación de lápices; por su condición de buen conductor de la electricidad y el calor, se emplea para revestir los moldes de galvanoplastia, para fabricar crisoles y moldes que han de soportar temperaturas muy altas, base para aplicación como lubricante. También se utiliza para evitar la oxidación. En los últimos tiempos, el grafito ha ganado la consideración de mineral estratégico para la construcción de armamento nuclear, por emplearse como moderador, con el fin de reducir la acción de los neutrones del uranio. GRAFITO
  • 7.
    DIAMANTE Dureza 10(escala de Mohs). Color: más habitual es el amarillo verdoso o negro. Los incoloros o transparentes son muy apreciados en joyería y una vez tallados se llaman brillantes. El valor se miden en quilates, valorando el quilate 1/5 gr. = 0,2 gr. Yacimiento primario es una roca ígnea, Kimberlita donde el diamante se encuentra como mineral accesorio muy escaso. Aparecen en placeres. Cristal cúbico (octaédrico) El diamante que se ha obtenido más grande, se llama Cullinam en 1905 en Sudáfrica, peso aprox. 650 gr. y de él se tallaron 3 grandes piedras y otras 105 más pequeñas. Hasta 1730, la India fue el único productor y en 1867 se descubrieron los yacimientos de África. Utilidad: Piedra preciosa. Aplicaciones industriales como abrasivos.
  • 8.
    AZUFRE Rómbico. Elementono metálico Dureza: 2. Raya blanca. Color amarillo intenso. Brillo resinoso Punto de fusión muy bajo. Aplicación: Elaboración de Ácido sulfúrico. Contra plagas. Pólvora negra. Industria de la celulosa. (Reconocimiento en visu: al echarle el aliento huele a S)
  • 9.
    Tienen importancia económicalos “Metales Nobles”: oro, plata y platino. Platino nativo (Pt) Oro nativo (Au) Economía Orfebrería Gas de escape Catalizadores Plata (Ag): no suele aparecer nativa Instrumentos médicos
  • 10.
  • 11.
    Estos minerales soncombinaciones del azufre (S) ( sulphur en latín) con un metal Pirita: sulfuro de hierro Cinabrio: sulfuro de mercurio FeS 2 PbS HgS Galena: sulfuro de plomo
  • 12.
    PIRITA FeS 2Sulfuro de hierro. Dureza 6-6.5. Cristal: Cubos más o menos perfectos. Color amarillo latón pálido. Brillo metálico. Es el sulfuro más extendido y frecuente. Se altera a limonita. Económicamente poco interés (el hierro es de muy mala calidad). En España es muy abundante: Río Tinto (Huelva).
  • 13.
    BLENDA OESFALERITA ZnS Sulfuro de zinc. Cristal: Cúbico. Brillo resinoso. Color incolora (pura). Fe bajo: blenda acaramelada. Fe alto: color verde oscuro a negra (marmatita). Reconocimiento: olor a huevos podridos al pulverizarlo sobre la placa de porcelana. En España es muy abundante: Cantabria (Reocín, Udías, Comillas)
  • 14.
  • 15.
    GALENA (PbS) Sulfurode plomo. Cristal: cúbico. Color gris plomo. Brillo metálico. Reconocimiento de visu : peso alto. Aplicación: Cables. Tubos. Munición. Antidetonantes para gasolinas. Yacimientos: Cantabria acompaña a la blenda en una franja que va desde Cazoña hasta los Picos de Europa destacando las explotaciones de Reocín y Udías.
  • 16.
  • 17.
    CINABRIO (HgS) Sulfurode mercurio. Color rojo berbellón, como con puntitos brillantes (cuarcitas). (No mancha). Elevada densidad. Yacimiento : Almadén (Ciudad Real) (hasta no hace demasiado el principal productor del mundo era España). Ha bajado su valor debido a las propiedades contaminantes.
  • 18.
    Calcopirita: sulfurode cobre y hierro Cinabrio: sulfuro de mercurio PbS HgS Galena: sulfuro de plomo Blenda: sulfuro de hierro y cinc Pb Cu Zn Hg (Zn,Fe)S Plomo Cobre Cinc Mercurio Perdigones Bronce Latón Cables Pilas Aleaciones Termómetros Es muy tóxico CuFeS 2
  • 19.
    Pirita: sulfuro dehierro. No es mena de hierro, sino de azufre FeS 2 Ácido sulfúrico H 2 SO 4 Diversos usos industriales S Azufre
  • 20.
  • 21.
    Estos minerales sonsales que forman los elementos halógenos Halita o sal gema NaCl Cloruro sódico Silvina KCl Cloruro potásico Fluorita CaF 2 Fluoruro de calcio
  • 22.
  • 23.
    El Cl estádispuesto en red cúbica de caras centradas y, el Na en otra igual, interpenetradas ambas. HALITA (NaCl)
  • 24.
    HALITA (NaCl) Dureza: 2,5. Exfoliación cúbica perfecta. Incoloro, blanco o con  tintes amarillos, rojos o azules. (Cuando es azul o violeta es señal que estuvo sometida en el interior de la Tierra a radiactividad) Se reconoce por su alta solubilidad y sabor salado. Escasa conductividad térmica y eléctrica. Bajo punto de fusión Aplicación: aditivo, industria química (fabricas de carbonato sódico, sosa caústica, ácido clorhídrico). Yacimientos: Cabezón de la Sal (Cantabria), Toledo, Torrevieja (Alicante).
  • 25.
  • 26.
    El Ca formared cúbica de caras centradas y el F forma cubos simples contenidos en los de Ca. FLUORITA (CaF 2 ) F Ca
  • 27.
  • 28.
    FLUORITA Color: desdeincoloro hasta el negro. Raya blanca Aplicaciones: Importancia industrial grande ya que se utilizan para rebajar el punto de fusión de los minerales metálicos, sobretodo del hierro en los altos hornos. Dentífricos. Yacimientos: abundante en Asturias.
  • 29.
  • 30.
    LITIO Metal másligero del mundo, capaz de almacenar la corriente eléctrica. Presente en pequeñas cantidades en océanos y en la corteza terrestre. Puede hacer funcionar un ordenador portátil, tratar el trastorno bipolar, e incluso conferir a la cerámica un vidriado más brillante. El litio podría suministrar la energía que los coches eléctricos necesitan sin incrementar su peso y sin necesidad de hacer frecuentes paradas para recargar la batería. El litio se extrae en forma de mena de las rocas como mineral que se encuentra suspendido en las soluciones salobres halladas bajo las salinas. Chile ha explotado sus salares ricos en litio hasta convertirse en el primer productor del mundo. La creciente demanda requerirá la explotación de nuevos depósitos, entre ellos un yacimiento estimado en 5,95 millones de toneladas que se encuentran bajo un desierto de Bolivia situado a gran altitud. Batería de litio => el ion litio es el electrodo positivo y el grafito el negativo. Los iones se desplazan a través del plástico produciendo energía, las capas de cobre lo mantienen unido.
  • 31.
    NaCl Cloruro sódicoobtenido en salinas Silvina KCl Cloruro potásico Fluorita CaF 2 Fluoruro de calcio Conservante (salazones) Fertilizante plantas Complemento dietético Esmalte dental Potasio Flúor
  • 32.
    CLASE IV ÓXIDOSE HIDRÓXIDOS
  • 33.
    Óxidos e hidróxidosMetal + Oxígeno Metal + OH Son combinaciones de
  • 34.
    Hematites u oligisto (un tipo de óxido de hierro) Fe 2 O 3
  • 35.
  • 36.
    Magnetita (otro tipo de óxido de hierro) Fe 3 O 4
  • 37.
    Limonita (un tipo de hirdróxido de hierro)
  • 38.
    Goethita (otrotipo de hidróxido de hierro) FeO(OH)
  • 39.
    El Alse dispone entre cada dos capas hexagonales de O. Cada átomo de Al queda rodeado por seis de oxígeno en coordinación octaédrica. A esta estructura por dejar huecos que teóricamente deberían estar ocupados se le califica de defectiva . CORINDÓN Al 2 O 3 (trigonal)
  • 40.
    Zafiro Una delas cuatro GEMAS más importantes del mundo: Rubí, diamante, y esmerada. La composición química es una mezcla de óxidos de aluminio, hierro y titanio, el cual le da su color característico azul. Su fórmula química es Al2O3. Dureza 9 en la escala de Mohs El zafiro pertenece a la misma familia de minerales que el  rubí , es decir CORINDÓN siendo la única diferencia una convención de nombre: Rubí, corindones rojos. Zafiro todos los demás colores, incluyendo los rosados
  • 41.
    Zafiro en bruto Zafiro tallado para joyería
  • 42.
    BAUXITA Es laúnica mena de aluminio Aunque no lo parezca, de este mineral se extrae el aluminio
  • 43.
    Hematites u oligistoFe 2 O 3 SnO 2 Casiterita Bauxita AlO(OH) Fe Sn Al Hierro Estaño Aluminio Hojalata
  • 44.
    Uraninita Ilmenita CromitaCr Ti U Cromo Titanio Uranio Acero inoxidable Aleaciones ligeras Radiactivo
  • 45.
    CLASE VCARBONATOS
  • 46.
    CARBONATOS MINERALES: CALCITA,(CO 3 Ca) MAGNESITA, (CO 3 Mg) SIDERITA, (CO 3 Fe) RODOCRORITA, (CO 3 Mn) SMITHSONITA, (CO 3 Zn) DOLOMITA, (CO 3 ) 2 CaMg. Minerales calcita y dolomita forma la roca caliza, mármol y dolomías .
  • 47.
    Estos minerales contienenel anión carbonato CO = 3 (carbonato de calcio) Ca CO 3 Calcita Aragonito Romboedro Prisma hexagonal Son un ejemplo de polimorfismo (misma composición pero distinta estructura cristalina)
  • 48.
    Celda unidad romboédricao trigonal. Cada C está rodeado por tres O, ocupando el anión CO 3 los puntos medios de las aristas del romboedro y el Ca los vértices y centro de las caras. CALCITA
  • 49.
    Dureza 3. Exfoliación romboédrica perfecta. Brillo vítreo. Cristales con diversas morfologías. El ión CO 3 = es inestable en presencia de iones H + => reaccionan con el HCl, producen efervescencia (en dolomita es poco acusado sólo lo produce cuando está reducido a polvo y con HCl caliente).
  • 50.
    Calcita pura CaCO 3 (carbonato de calcio) Celda unidad romboédrica o trigonal
  • 51.
  • 52.
  • 53.
  • 54.
  • 55.
  • 56.
    De las rocascalizas, que están formadas por calcita, se obtiene la cal (CaO , óxido de calcio), con la cual se encalan tradicionalmente las casas de Andalucía y otros pueblos del Mediterráneo.
  • 57.
    Malaquita CuCO 3 (OH) 2 Carbonato de Cobre. Dureza 3,5 - 4. Monoclínico.  Color: verde brillante
  • 58.
    AZURITA Cu(CO 3) 2 (OH) 2 Mineral perteneciente al grupo de los carbonatos Dureza: 3,5-4,0. Color azul intenso oscuro. Brillo vítreo. Exfoliación prismática. Asociado a la malaquita. Mena  de cobre.
  • 59.
    Celda rómbica, aveces se presenta con un empaquetamiento hexagonal (maclas) denso del Ca y los aniones CO 3 ocupando posiciones octaédricas (=poliedro de 8 caras triangulares). Produce efervescencia con HCl frío. ARAGONITO
  • 60.
  • 61.
    Cerusita CO 3Pb   Brillo adamantino.
  • 62.
  • 63.
    CLASE VISULFATOS, TELURATOS, SELENATOS, WOLFRAMATOS, MOLIBDATOS.
  • 64.
    Sulfatos Estos mineralescontienen el anión sulfato SO = 4 Yeso especular Cristales de yeso Geoda gigante de yeso El yeso es sulfato de calcio hidratado.
  • 65.
  • 66.
    BARITINA BaSO4 Sulfato Brillo nacarado. Dureza: 3-5. Incoloro a blanco a menudo con tonos amarillos. Exfoliación perfecta. Cristales tabulares aunque puede ser lamelar, fibroso y granulado. Mena de Bario.
  • 67.
  • 68.
    CLASE VIIISILICATOS
  • 69.
    TETRAEDRO FUNDAMENTAL Vérticesocupados por oxígeno, y el centro por el catión Si 4+ . Cada catión Si tiene cuatro valencias positivas y cada oxígeno dos negativas, los oxígenos después de neutralizar la tetravalencia positiva del Si, quedan con cuatro cargas negativas o electrones, que podrán unirse en enlace iónico con diversos cationes o con otros tetraedros en enlace covalente. 0 =
  • 70.
  • 71.
  • 72.
    Tetraedros aislados sincompartir ningún oxígeno. Los tetraedros se unen por medio de cationes. 1. NESOSILICATOS
  • 73.
    CLASE NESOSILICATOS. Dureza6-7. Color verde oliva. Brillo vítreo. Abundante en rocas básicas y ultrabásicas. OLIVINO SiO 4 (Fe,Mg) 2
  • 74.
    Olivino (Mg,Fe) 2SiO 4 Es un silicato de hierro y magnesio
  • 75.
  • 76.
  • 77.
  • 78.
    ANDALUCITA. Al 2SiO 5 Rómbico. Cristales seudotetragonales. Polimorfo de silicato alumínico de alta  temperatura. Mineral característico de rocas metamórficas.  
  • 79.
  • 80.
    SILLIMANITA-Fibrolita. Al 2SiO 5 Rómbico. Cristales prismáticos- fibrosos. Polimórfico de silicato alumínico de alta presión y temperatura. Mineral característico de rocas metamórficas.  
  • 81.
    DISTENA - CIANITA.Al 2 SiO 5 Triclínico. Color  azul. Cristales largos, frecuentemente aplastados. Polimorfo de silicato alumínico de alta presión. Mineral característico de rocas metamórficas.
  • 82.
  • 83.
    ESTAUROLITA  AlFe 2 O 3 (OH).4Al 2 (OSiO 4 ) Monoclínico. Cristales prismáticos a menudo maclados en cruz. Mineral característico de rocas metamórficas.
  • 84.
    2. SOROSILICATOS Tetraedrosen parejas que comparten un átomo de oxígeno. Cada pareja se une a otras por cationes.
  • 85.
  • 86.
  • 87.
    Tetraedros en anillosque comparten dos átomos de oxígeno. 3. CICLOSILICATOS
  • 88.
  • 89.
  • 90.
  • 91.
    Tetraedros en cadenas. Cadena simple : piroxenos, cada tetraedro está unido a sus vecinos por dos átomos de oxígeno y así sucesivamente, quedando en línea recta los átomos compartidos. 4. INOSILICATOS
  • 92.
    Cadenas dobles: anfiboles,dos cadenas simples se unen, de forma que cada tetraedro comparten alternativamente dos y tres oxígenos.
  • 93.
    PIROXENO   Mineral perteneciente al grupo de los inosilicatos (cadenas simples de tetraedros SiO 4 ). Destacan: clinopiroxenos el diópsido, hedenbergita,  augita. ortopiroxenos la enstatita. Mineral petrogenético abundante en rocas ígneas básica. Presenta dos planos de exfoliación a 90º.
  • 94.
  • 95.
    ANFÍBOL  Destacan: Horblenda.Tremolita. Actinolita. glaucófana. Mineral petrogenético abundante en rocas ígneas y metamórficas.
  • 96.
  • 97.
    Tetraedros en hoja. Cada tetraedro se une a sus vecinos compartiendo tres oxígenos. Los oxígenos compartidos están situados en un plano u hoja simple y la valencia libre del único oxígeno libre por tetraedro se une a otras hojas por intermedio de diversos cationes. 5. FILOSILICATOS
  • 98.
    La capa fundamentalformada por tetraedros de Si, O y a veces Al, se denomina hoja de siloxano. Las capas intermedias de unión , pueden ser de brucita o gibbsita.
  • 99.
  • 100.
    Mica blanca omoscovita KAl 2 (Si 3 Al)O 10 (OH) 2
  • 101.
  • 102.
    MOSCOVITA K2 Al 4 [Si 3 AlO 10 ] 2 (OH,F) 4 Mineral petrogenético  perteneciente al grupo de  las micas (filosilicatos). Dureza: 2.5-3. Brillo vítreo a perlado. Cristales tabulares. Exfoliación basal perfecta. Abundante en granitos y pegmatitas.
  • 103.
    BIOTITA K 2 (Mg,Fe)[SiAlO 10 ] 2 (OH,F) 4 Mineral petrogenético perteneciente  al grupo de las micas (filosilicatos). Dureza: 2-3. Color negro o marrón. Exfoliación basal perfecta, lo que permite su exfoliación en hojas. Abundante en rocas  ígneas y metamórficas
  • 104.
    Mica negra obiotita
  • 105.
    Es un silicatode magnesio TAL CO Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 2 Densidad 2,7-2,8 g/ml Dureza 1 en la escala de Mohs (es el mineral más blando) Sistema cristalino Triclínico Color Blanco a gris verdoso Brillo No metalico/perlado Raya Blanco
  • 106.
    CAOLÍN O CAOLINITAAl 2  Si 2 O 5 (OH) 4 Color: Blanco Raya: Blanca Brillo: Mate, nacarada Sistema cristalino: Triclínico Exfoliación: Perfecta Dureza: 1 Densidad: 2,6
  • 107.
  • 108.
    SEPIOLITA Mg 4Si 6 O 15 (OH) 2 ·6H 2 O Color: Gris, blanco verde azulado, blanco grisáceo, blanco rojizo, blanco amarillento Raya: Blanca Brillo: Mate Transparencia: Opaca Sistema cristalino: Ortorrómbico Hábito cristalino Masivo, microcristalino, fibroso, denso, terroso Fractura: Concoidea Dureza: 2 Densidad: 2 g/cm 3 Higroscópica (se pega a la lengua)
  • 109.
    SERPENTINA Forma-Hábito: Laminar,escamoso, masivo (lizardita y antigorita); fibroso (crisotilo o asbesto). Exfoliación basal perfecta en antigorita; en fibras en crisotilo. Color: Diferentes tonos de verde (amarillento, grisáceo,…) Raya: Blanca. Brillo: Graso o céreo en las variedades masivas; sedoso en crisotilo. Dureza: Baja. Densidad: Baja. Silicato de magnesio e hierro
  • 110.
  • 111.
    Tetraedros en armazóntridimensional. Todos los tetraedros comparten sus cuatro oxígenos, lo que conduce a una completa neutralidad. Esta condición sólo es cumplida por el cuarzo. El resto de los tectosilicatos: cada cuatro tetraedros hay uno que el Si tetravalente es sustituido por el Al trivalente, lo que permite la existencia de cargas negativas para producir a unión con cationes como el Ca, Na y K principalmente. 6. TECTOSILICATOS ORTOSA
  • 112.
    ORTOSA Feldespato potásicoKAlSi 3 O 8 Feldespato alcalino, Hábito: Prismático. Dureza: Alta. Densidad: Baja. Color: Incolora, blanco grisáceo, rosa carne.. Brillo: Vítreo a mate. Fractura: Irregular a concoidea. Variedades: Amazonita (microclina de color verdoso o azulado)
  • 113.
  • 114.
    Dureza 7 (rayael cristal). Trigonal.  Cristales en forma de prismas hexagonales. Brillo vítreo. El color es muy variable desde incoloro a negro.  Mineral petrogenético abundante en rocas ígneas ácidas CUARZO SiO 2
  • 115.
    VARIEDADES Cristal deroca : Transparente e incoloro. Amatista : Transparente y de color morado. Cuarzo rosa . Cuarzo citrino : Amarillo claro. Cuarzo lechoso : Blanco, casi opaco. Brillo ligeramente craso. Cuarzo ahumado : Desde gris a negro. Cristal de roca Amatista Cuarzo rosa
  • 116.
    Cuarzo lechoso Cuarzo citrino Cuarzo ahumado
  • 117.
    Cristales de Cuarzo(variedad pura o cristal de roca) SiO 2
  • 118.
  • 119.
  • 120.
  • 121.
  • 122.
    Cuarzo (Variedades criptocristalinas)FIBROSAS: Calcedonia : Pardo a gris, translúcida, brillo céreo. Color y la formación de bandas da lugar a una serie de variedades, (cornalina, roja; heliotropo, verde con puntos rojos, o jaspeados; ágata , con bandas concéntricas, cuando son blancas y negras se denomina ónice); cornalina, calcedonia roja. Ágata
  • 123.
  • 124.
  • 125.
    GRANUDAS: Sílex :Calcedonia mate y de color oscuro, en nódulos, fractura concoidea, con aristas cortantes. Jaspe : rojo con inclusiones de oligisto. Ojo de tigre : sílice pseudomorfa de asbesto, amarillo, pardo, o azul verdoso. Ojo de Tigre Jaspe
  • 126.
  • 127.
    Bordes cortantes Variedadmicro- cristalina: Sílex o pedernal
  • 128.
  • 129.
  • 130.
    AMORFAS: Ópalo :Incoloro, blanco, amarillo, rojo verde, azul, gris, con colores incluso más oscuros debido a impurezas. Ópalo de fuego es la variedad con intensos reflejos anaranjados. Ópalo Ópalo de fuego
  • 131.
    Hábito: Masas granularesy en granos redondeados. A veces tabular. Dureza: Alta. Densidad: Baja. Color: Blanco a grisáceo. Raya: Blanca a gris. Brillo: Vítreo. Fractura: Irregular a concoidea. Plagioclasa serie albita-anortita NaAlSi 3 O8 - CaAl 2 Si 2 O 8
  • 132.
  • 133.
    Casi todos losgranos de arena de las playas son de cuarzo
  • 134.
    Cuarzo Vidrio Tecnologíadigital Silicatos de las rocas Arcillas Material de construcción Alfarería
  • 135.
    BIBLIOGRAFÍA.PÁGINAS WEB. Lacarrera del litio. LANGE, Karen. National Geographic. Octubre 2009. www.iessuel.org/ccnn http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_Strunz . http://www2.montes.upm.es/Dptos/DptoSilvopascicultura/Edafologia/aplicaciones/GUIA%20MINERALES
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