Gehlénite

Gehlénite
Gehlénite[1]
Catégorie IX : silicates[2]
Gehlénite - Italie

Gehlénite - Italie
Général
Classe de Strunz
Formule brute Al2Ca2O7SiCa2Al[AlSiO7]
Identification
Masse formulaire[3] 274,2 ± 0,01 uma
Al 19,68 %, Ca 29,23 %, O 40,84 %, Si 10,24 %,
Couleur incolore; vert grisâtre; brun; jaunâtre; blanc; verdâtre; brunâtre; gris verdâtre; brun.
Classe cristalline et groupe d'espace tétragonale-scalénoédrique ; P\bar{4}2_1m.
Système cristallin quadratique
Réseau de Bravais primitif P
Clivage bon sur {001}
Cassure irrégulière; conchoïdale; esquilleuse
Habitus massif; grenu
Faciès prismatique, tabulaire
Échelle de Mohs de 5,00 à 6,00
Trait blanc; blanc gris
Éclat vitreux; résineux; gras
Propriétés optiques
Indice de réfraction e=1.66, w=1.67
Biréfringence uniaxial (-);0.0100
Fluorescence ultraviolet aucune
Transparence transparent - translucide - opaque
Propriétés chimiques
Densité de 3,03 à 3,04
Propriétés physiques
Magnétisme aucun
Radioactivité aucune
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.

La gehlénite est une espèce minérale du groupe des silicates sous groupe des sorosilicates de formule Ca2Al[AlSiO7] avec des traces : Ti;Fe;Mg;Mn;Na;K.

Sommaire

Inventeur et étymologie

Décrite par le minéralogiste allemand Fuchs en 1815, dédiée à Adolf Ferdinand GEHLEN (1775-1815 ), chimiste allemand[4].

Topotype

Monti Monzoni, Val di Fassa, Trento, Trentino-Alto Adige, Italie

Cristallographie

  • Paramètres de la maille conventionnelle :a = 7,69 Å, c = 5,067 Å, Z = 2; V = 299,64 Å3
  • Densité calculée = 3.04

Cristallochimie

  • Elle forme une série avec l'akermanite. Si l'on compare la formule de l'akermanite et celle de la gehlénite, on voit que dans le groupement [Si2O7]6- un atome de silicium est remplacé par un atome d'aluminium, l'électroneutralité provenant du remplacement d'un cation bivalent (le magnésium) par un cation trivalent (l'aluminium).
  • Appartient au groupe de la melilite.

Groupe de la mélilite

Ce sont des silicates qui ont pour formule générale [8]X2[4]Y[4]Z2O7, où [N] signifie nombre de coordination N.

Ce groupe comprend plusieurs minéraux, les plus importants étant les suivants :

  • Akermanite : X = Ca, Y = Mg, Z = Si ; Ca2MgSi2O7
  • Gehlénite : X = Ca, Y = Al, Z = (Al,Si) ; Ca2Al[AlSiO7]
  • Mélilite : X = (Ca,Na), Y = (Mg,Fe,Al), Z = (Al,Si) ; (Ca,Na)2(Mg,Fe,Al)[(Al,Si)SiO7]
  • Okayamalite : X = Ca, Y = B, Z = (Si,B) ; Ca2B(BSiO7)
  • Hardystonite : X = Ca, Y = Zn, Z = Si ; Ca2ZnSi2O7
  • Gugiaite : X = Ca, Y = Be, Z = Si ; Ca2BeSi2O7

Tous ces minéraux ont une symétrie tétragonale et un groupe d'espace P\bar{4}2_1m.

Synonymie

  • Velardenite : du nom de Velardena localité mexicaine[5].

Gîtologie

  • Contact métamorphique des minéraux dans les calcaires.

Minéraux associés

antigorite, apatite, augite, calcite, diopside, dolomite, grossulaire, néphéline, leucite, olivine, phlogopite, pyrope, pyroxènes, spurrite, vésuvianite[6].

Gisements remarquables

  • Allemagne
Wannenköpfe, Ochtendung, Polch, Eifel Mts, Rhénanie-Palatinat [7].
  • Canada
CNR tunnel, Montréal, Québec[8].
  • Italie
Monti Monzoni, Val di Fassa, Trento, Trentino-Alto Adige Topotype
Monte Somma, Complexe volcanique Somma-Vésuve, Naples, Campanie[9]

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Notes et références

  1. Rock Forming Mineral, London,2ND,V.1B,285(1986)
  2. La classification des minéraux choisie est celle de Strunz.
  3. Masse molaire calculée d’après Atomic weights of the elements 2007 sur www.chem.qmul.ac.uk
  4. J. N. Fuchs (1815) J. Phys. Chem. (Schweigger), 15, 377
  5. Journal of the Washington Academy of Sciences, Volume 6 1916 pp.453-454
  6. (en) John W. Anthony, Richard A. Bideaux, Kenneth W. Bladh et Monte C. Nichols, The Handbook of Mineralogy : Silica, Silicates, vol. II, Mineral Data Publishing, 1995 
  7. Blass, G., Graf , HW., Die Wannenköpfe bei Ochtendung in der Vulkaneifel und ihre Mineralien, MW 6/1999
  8. Dolan (1923) Trans. Roy. Soc. Can. Ser. 3, Vol. 17, 127-151.
  9. [Lapis 1994:5 p.13-23,58]

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