- Gehlénite
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Gehlénite[1]
Catégorie IX : silicates[2]
Gehlénite - Italie Général Classe de Strunz 9.BB.10Formule brute Ca2Al[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 ; . 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 :
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- 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 .
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]
Notes et références
- Rock Forming Mineral, London,2ND,V.1B,285(1986)
- classification des minéraux choisie est celle de Strunz. La
- Atomic weights of the elements 2007 sur www.chem.qmul.ac.uk Masse molaire calculée d’après
- J. N. Fuchs (1815) J. Phys. Chem. (Schweigger), 15, 377
- Journal of the Washington Academy of Sciences, Volume 6 1916 pp.453-454
- (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
- Blass, G., Graf , HW., Die Wannenköpfe bei Ochtendung in der Vulkaneifel und ihre Mineralien, MW 6/1999
- Dolan (1923) Trans. Roy. Soc. Can. Ser. 3, Vol. 17, 127-151.
- [Lapis 1994:5 p.13-23,58]
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