Micron Document
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Limonite
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top
fine della tabella minerale

La mwiqlimonite è un mwigossido idrato (cioè composto contenente un certo numero di molecole di acqua) di mwiwferro, FeO(OH)·nHmwja2O, che si forma per disfacimento di altri mwjqminerali ferrosi dei cui giacimenti forma il cappello.

Non è una specie mineralogica a sé stante, ma il termine si usa per indicare masse pseudomorfe non meglio identificate di ossidi ed idrossidi di ferro senza cristalli visibili, di solito costituite da mwjwgoethite, ma anche mwkamaghemite, mwkqematite, mwkglepidocrocite, mwkwhisingerite, mwlapitticite ed altri minerali del gruppo della mwlqjarosite. La limonite è quindi una miscela di minerali e materiali amorfi, forma masse terrose, concrezionari, mammellonari e stalattitiche, e aggregati fibrosi e raggianti. Frequentemente mwlgpseudomorfa, su mwlwpirite e su altri minerali di mwmaferro.

Per questo motivo il minerale non ha codici secondo le moderne classificazioni e presenta una forma cristallina variabile, che nei singoli cristalli rispecchia in genere quello del minerale ferroso da cui si è formato.

Le masse terrose di limonite hanno colori che vanno dal marrone chiaro al marrone, o marrone giallastro, cosiddetto mwmwmwnaocra, e sono utilizzate come coloranti; la più fine è detta mwnqterra di Siena. Ha striscio marrone giallastro o rosso. Ha lucentezza terrosa ed è opaca.

Si forma come minerale secondario nella zona di mwnwossidazione dei giacimenti di ferro; si forma anche per precipitazione in acque marine, dolci e paludose.

Contents

Storia
Usi
Note

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Caratteristiche

La limonite è relativamente densa con un mwowpeso specifico che varia da 2,7 a 4,3cite-ref-northrop-2-0[2]. Il colore varia da un brillante giallo limone a un grigio bruno grigiastro. La striatura di limonite su un piatto di porcellana non smaltata è sempre brunastra, caratteristica che la distingue dall'ematite (con striatura rossa), o dalla mwqamagnetite (con striatura nera). La durezza è variabile, ma generalmente nell'intervallo tra i valori della mwqqscala di Mohs tra 4 e 5,5cite-ref-northrop-2-1[2].

Sebbene originariamente definita come un singolo minerale, la limonite è ora riconosciuta come una miscela di minerali idrati di mwrwossido di ferro correlati, tra cui mwsagoethite, mwsqakaganeite, mwsglepidocrocite e mwswjarosite. Singoli minerali nella limonite possono formare cristalli, ma la limonite no, sebbene i campioni possano mostrare una struttura fibrosa o microcristallinacite-ref-3[3], e la limonite si presenta spesso in forme mwuaconcrezionate o in masse compatte e terrose; talvolta mammillari, botryoidali, reniformi o mwuqstalattitiche. A causa della sua natura amorfa e della presenza in aree idrate, la limonite si presenta spesso come mwugargilla o mwuwfango. Tuttavia, ci sono pseudomorfi di limonite dopo altri minerali come la mwvapiritecite-ref-northrop-2-2[2]. Ciò significa che l'erosione chimica trasforma i cristalli di pirite in limonite idratando le molecole, ma la forma esterna del cristallo di pirite rimane. Pseudomorfi di limonite si sono formati anche da altri ossidi di ferro, ematite e magnetite, dalla mwwqsiderite carbonatica e da silicati ricchi di ferro come i mwwggranati mwwwalmandini.

Formazione

La limonite di solito si forma dall'idratazione dell'ematite e della magnetite, dall'ossidazione e dall'idratazione di minerali di solfuro ricchi di ferro e dall'erosione chimica di altri minerali ricchi di ferro come l'mwawolivina, i mwbapirosseni, gli mwbqanfiboli e la mwbgbiotite. È spesso il principale componente di ferro nei terreni mwbwlateritici ed è spesso depositato nei flussi di deflusso dalle operazioni minerarie.

Storia

Mentre il primo minerale di ferro era probabilmente il ferro meteorico e poiché l'ematite era molto più facile da fondere, in mwcgAfrica, dove si verificarono le prime prove della metallurgia del ferro, la limonite è il minerale di ferro più diffuso. Prima della fusione, poiché il minerale veniva riscaldato e l'acqua allontanata, sempre più limonite veniva convertita in ematite. Il minerale veniva quindi "pestato" mentre veniva riscaldato sopra i 1250 °Ccite-ref-4[4], alla cui temperatura il ferro metallico inizia ad aderire e le impurità non metalliche vengono espulse come scintille. Tuttavia, l'ematite e la magnetite rimasero i minerali preferiti quando la fusione ancora veniva operata in apposite fornaci (bloomery), e fu solo con lo sviluppo degli altiforni nel I secolo a.C. in Cinacite-ref-5[5] e intorno al 1150 d.C. in Europacite-ref-6[6] che il minerale di ferro bruno di limonite sarà utilizzato al meglio.

Per quanto riguarda l'uso della limonite per i pigmenti, è stato uno dei primi materiali utilizzati dall'uomo e può essere visto nelle mwgapitture rupestri e nei mwgqpittogrammi mwggneoliticicite-ref-7[7].

Usi

Uno dei primi usi è stato come mwiqpigmento. La forma gialla produceva l'ocra gialla per la quale mwigCipro era famosacite-ref-8[8], mentre le forme più scure producevano toni più terrosi. La mwjwtostatura della limonite la cambiò parzialmente in mwkaematite, producendo ocre rosse, mwkqterra d'ombra bruciata e mwkgterra di Sienacite-ref-9[9]. Il minerale di ferro di palude e le pietre fangose di limonite sono estratti come fonte di ferro, sebbene l'estrazione commerciale di essi sia cessata negli mwlwStati Uniti.

I cappucci di ferro o mwmqcappellacci di ossido di ferro siliceo si formano tipicamente come risultato di un'intensa ossidazione dei depositi di minerali di solfurocite-ref-brown-10-0[10]. Questi gossan venivano usati dai cercatori come guide per il minerale sepolto. Inoltre l'ossidazione di quei depositi di solfuro che contenevano mwngoro, spesso portava alla concentrazione dell'oro nell'ossido di ferro e nel quarzo dei cappellacci. I cappellacci di limonite aurifere sono stati estratti in modo produttivo nel distretto minerario della mwnwcontea di Shasta, in mwoaCaliforniacite-ref-brown-10-1[10]. Depositi simili sono stati estratti vicino a mwpqRio Tinto in mwpgSpagna e al Monte Morgan in mwpwAustralia. Nella cintura d'oro di mwqaDahlonega nella mwqqcontea di Lumpkin, in mwqgGeorgia, l'oro veniva estratto da terreni lateritici o saprolitici ricchi di limonite. L'oro delle vene primarie era concentrato nelle limoniti delle rocce profondamente alterate. In un altro esempio, le formazioni di ferro del mwraBrasile, fortemente alterate dalle intemperie, servivano a concentrare l'oro con la limonite dei terreni risultanti. È uno tra i minerali contenenti più ferro e, infatti, è uno dei minerali preferiti dalle industrie metallurgiche.

Varietà della limonite è la "limnite", detta anche "ferro della palude" poiché si trova in depositi paludosi, nella quale sono presenti anche acidi organici, mwrgacido fosforico e sabbie di mwrwquarzo.

Note

cite-note-mindat-11. mwwgmwwwmwxaScheda tecnica del minerale su mindat.org, su mwxqmindat.org.
cite-note-northrop-22. mwzq(mwzgmwzwEN) Stuart A. Northrop, mw0amw0qLimonite, in mw0gMinerals of New Mexico, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1959, p.mw0w 329-333.
cite-note-33. mw2a(mw2qmw2gEN) P.F. Boswell e Roland Blanchard, mw2wCellular structure in limonite, in mw3aEconomic Geology, 24(8), pp.mw3q 791-796.
cite-note-44. L'ossido di ferro diventa ferro metallico a circa 1250 °C, quasi 300 gradi al di sotto del suo punto di fusione, che è di 1538 °C.
cite-note-55. mw5a(mw5qmw5gEN) Donald B. Wagner, mw5wMetals in Antiquity, Oxford, Archaeopress, 1999, mw6aISBNmw6q 978-1-84171-008-2.mw6w"The earliest use of iron in China" mw7a
cite-note-66. Jockenhövel, Albrecht mw8aet al. (1997) mw8q"Archaeological Investigations on the Beginning of Blast Furnace-Technology in Central Europe" Abteilung für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster; abstract published as: Jockenhövel, A. (1997) "Archaeological Investigations on the Beginning of Blast Furnace-Technology in Central Europe". In Peter e Susan Crew (autori) (1997) mw8gEarly Ironworking in Europe: Archaeology and Experiment: Abstracts of the International Conference at Plas Tan y Bwlch 19–25 Sept. 1997 (Plas Tan y Bwlch Occasional Papers No 3) Snowdonia National Park Study Centre, Gwynedd, Wales, pp. 56–58. Archived mw8w
cite-note-77. mw9w(mw-amw-qENmw-g) Autore: John Noble Wilford, articolo apparso sul NYT del 13 ottobre 2011: mw-w"In African Cave, Signs of an Ancient Paint Factory"
cite-note-88. mw-w(mwaqamwaqeEN) G. Constantinou e G.J.S. Govett, mwaqiGenesis of sulphide deposits, ochre and umber of Cyprus, in mwaqmTransactions of the Institution of Mining and Metallurgy, n.mwaqq 81, pp.mwaqu 34-46.
cite-note-99. mwaqk(mwaqomwaqsEN) George B. Heckel, mwaqwIron Oxide Paints, p.mwaq0 14–21. mwaq8
cite-note-brown-1010. mwaru(mwarymwarcEN) G. Chester Brown, mwargmwarkMines and mineral resources of Shasta county, Siskiyou county, Trinity county, Sacramento, California State Printing Office, 1915, p.mwaro 15-16. mwarw

Voci correlate

• mwasaFerro
• mwasiOcra
• mwasqEmatite

Altri progetti

Altri progetti

• Wikimedia Commons

• Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su limonite

Collegamenti esterni

• citerefbritannica-com(EN) limonite, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
• citerefmindat(EN) Limonite, su Mindat.org.