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Termaerogenite
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Il mwoqminerale mwogtermaerogenite (simbolo IMA: mwowTagcite-ref-5[5]) è un mwqaminerale molto raro del mwqqsupergruppo dello spinello e in particolare degli ossispinelli, nella cui famiglia occupa un posto nel mwqgsottogruppo dello spinello; appartiene alla classe minerale degli "ossidi e idrossidi" e possiede la composizione chimica idealizzata CuAlmwqw2Omwra4.cite-ref-6[6]

La sua mwsglocalità tipo è la mwswfumarola mwtaArsenatnaya del vulcano mwtqTolbačik sulla penisola di mwtgKamčatka in mwtwRussia.

Contents

Note

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Etimologia e storia

A causa della loro struttura semplice e dell'elevata variabilità chimica, gli spinelli sono un sistema-modello popolare per lo studio delle leggi cristalline o delle proprietà elettriche e magnetiche.

Gli alluminati di mwvanichel possono formarsi durante la fusione del mwvqrame per reazioni con materiali refrattari ricchi di mwvgalluminio dei forni. Ad esempio, per comprendere (ed evitare) queste reazioni, le proprietà termodinamiche della delafossite CuAlOmwvw2 e dello spinello CuAlmwwa2Omwwq4 sono state studiate a metà del XX secolo.cite-ref-7[7] Poiché queste proprietà degli spinelli dipendono anche dalla distribuzione dei mwxgcationi nella struttura dello spinello,cite-ref-8[8] la distribuzione di Cumwyw2+ e Almwza3+ negli spinelli sintetici del rame è stata ripetutamente studiata.cite-ref-9[9]cite-ref-10[10]cite-ref-11[11]

Per molto tempo, l'ossispinello ricca di rame non è stato riscontrato in natura. Il primo e finora (2024) unico evento naturale è stato descritto dagli scienziati russi nel 2018. Hanno scoperto ossispinelli ricchi di rame, tra cui Cumwcg2+Almwcw2Omwda4 nei prodotti di sublimazione vulcanica della fumarola mwdqArsenatnaya del vulcano Tolbačik nella penisola di Kamchatka in Russia. Hanno chiamato il nuovo spinello di rame-alluminato mwdgtermaerogenite a causa delle sue condizioni di formazione. Questo nome (therm-aero-genit) è composto dalle parole greche θερμός per caldo, αέριον per gas e γενής, che si traduce come "nato da".cite-ref-pekov-et-al-2018-2-7[2]

Classificazione

L'attuale classificazione dell'mwfqAssociazione Mineralogica Internazionale (IMA) colloca la termaerogenite nel supergruppo dello spinello, dove si trova insieme a mwfgcromite, mwfwcocromite, mwgacoulsonite, mwgqcuprospinello, mwggdellagiustaite, mwgwdeltalumite, mwhafranklinite, mwhqgahnite, mwhggalaxite, mwhwguite, mwiahausmannite, mwiqhercynite, mwighetaerolite, mwiwjacobsite, mwjamaghemite, mwjqmagnesiocromite, mwjgmagnesiocoulsonite, mwjwmagnesioferrite, mwkamagnetite, mwkqmanganocromite, mwkgspinello, mwkwtitanomaghemite, mwlatrevorite, mwlqvuorelainenite e mwlgzincocromite, con le quali forma il sottogruppo dello spinello all'interno degli ossispinelli.cite-ref-12[12] Fanno parte di questo gruppo anche la mwmwchihmingitecite-ref-13[13] e la mwoachukochenitecite-ref-14[14] descritte dopo il 2018, nonché la mwpqnicromite, il cui nome non è ancora stato riconosciuto dal CNMNC dell'IMA.cite-ref-15[15]

Nell'obsoleta 8ª edizione della sistematica dei minerali secondo Strunz, la termaerogenite non è elencata, come non lo è nella mwqwSistematica dei lapis (mwraLapis-Systematik) di Stefan Weiß, che è stata rivista e aggiornata l'ultima volta nel 2018.cite-ref-16[16]

Nemmeno la mwsg9ª edizione della sistematica minerale di Strunz, utilizzata dall'IMA dal 2001 al 2009, non elenca la termaerogenite,cite-ref-17[17] così come è assente nella classificazione dei minerali mwtwDana, utilizzata principalmente nel mondo anglosassone.

La classificazione di Strunz continuata dal database dei minerali "mindat.org", che si basa sulla 9ª edizione della sistematica minerale di Strunz, classifica la termaerogenite nella classe di "ossidi e idrossidi" e lì nella sottoclasse con rapporto "metallomwuq : ossigeno = 3mwug : 4 e simili. La termaerogenite è stata classificata in base alla sua composizione nella suddivisione "con solo cationi di medie dimensioni" con il numero di sistema 4.BB insieme a elgoresyite, mwvachenmingite, dellagiustaite, chukochenite, garpenbergite, magnéliite e jianmuite.cite-ref-classificazione-1-1[1]

Chimica

La termaerogenite pura ha la composizione Cumwxg2+Almwxw2Omwya4 ed è l'analogo del rame dello spinello (Mgmwyq2+Almwyg2Omwyw4) o l'analogo dell'alluminio del cuprospinello (mwzaCu2+Fe3+2O4). L'esatta composizione dello spinello rame-alluminio della località tipo è

mwzwmw0amw0q ( Cu 0 , 619 2 + Zn 0 , 422 ) ( Al 1 , 523 Fe 0 , 443 3 + Cr 0 , 007 3 + ) O 4 {\displaystyle {\ce {(Cu^{2+}_{0,619}Zn_{0,422})(Al_{1,523}Fe^{3+}_{0,443}Cr^{3+}_{0,007})O_4}}} cite-ref-pekov-et-al-2018-2-8[2]

La termaerogenite forma cristalli misti con gahnite, cuprospinello e spinello secondo le reazioni di scambio:cite-ref-pekov-et-al-2018-2-9[2]

mw3qmw3gmw3w Cu 2 + = Zn 2 + {\displaystyle {\ce {Cu^{2+}= Zn^{2+}}}} (gahnite) mw4amw4q Cu 2 + = Mg 2 + {\displaystyle {\ce {Cu^{2+}= Mg^{2+}}}} (spinello) mw4gmw4w Al 3 + = Fe 3 + {\displaystyle {\ce {Al^{3+}= Fe^{3+}}}} (cuprospinello)

Abito cristallino

La termaerogenite naturale cristallizza con mw5gsimmetria cubica nel mw5wgruppo spaziale mw6aFdmw6q3m (gruppo nº 227) e il mw6gparametro reticolare a = 8,093(9) mw6wÅ così come 8 mw7aunità di formula per mw7qcella unitaria con la struttura dello spinello.cite-ref-pekov-et-al-2018-2-10[2]

In questo spinello, la posizione del tetraedro è occupata prevalentemente dal rame (Cumw8w2+) e la posizione dell'ottaedro dall'alluminio (Almw9a3+).cite-ref-pekov-et-al-2018-2-11[2]

Origine e giacitura

La termaerogenite è un minerale estremamente raro ed è stato trovato al mondo solo nella mw-wlocalità tipo, la fumarola mw-aArsenatnaya al secondo cono di scorie dell'eruzione settentrionale della grande eruzione fissurale del Tolbačik nel 1975.cite-ref-pekov-et-al-2018-2-12[2]cite-ref-18[18]cite-ref-19[19] La fumarola di mwaqkArsenatnaya è una delle fumarole più ricche di minerali al mondo, con circa 150 minerali. È la località tipo di 67 minerali.cite-ref-20[20] Circa altri 30 non sono ancora stati caratterizzati in modo inadeguato.cite-ref-pekov-et-al-2018-2-13[2]

La fumarola era ancora attiva al momento del suo studio nel 2012 e rilasciava mwarmanidride carbonica (COmwarq2), mwaruacido fluoridrico (HF) e mwaryacido cloridrico (HCl) a temperature fino a 490 °C. Nell'area delle fumarole lunghe 15 m, le fessure e le sacche di mwarcbasalto sono rivestite da croste molto ricche di minerali che si separano dai gas fumarolici. La paragenesi contenente alluminato e ferrite si trova a medie profondità (1-2 m) e, oltre agli spinelli ricchi di rame (spinello, gahnite, termaerogenite, magnesioferrite, franklinite e cuprospinello) contiene anche una varietà di minerali associati, tra cui mwargtenorite, mwarkematite, mwaroortoclasio (varietà contenente mwarsarsenico), mwarwfluorophlogopite, mwar0langbeinite, calciolangbeinite, solfati di tipo mwar8aftitalite, mwasaanidrite, krascheninnikovite, mwasivanthoffite, mwasmfluoborite, mwasqsilvite, mwasuhalite, mwasypseudobrookite, mwascrutilo, mwasgcorindone e gli arseniati mwaskurusovite, johillerite, ericlaxmanite, kosyrevskite, popovite, mwas4lammerite, lammerite-β, mwatatilasite, mwatesvabite, nickenichite, mwatmbradaczekite, dmisokolovite e shchurovskyite.cite-ref-pekov-et-al-2018-2-14[2]

Gli spinelli ricchi di rame sono tra le ultime formazioni e si incrostano sugli ossidi di ematite e tenorite così come sugli arseniati e sui solfuri. Le aderenze epitassiali degli spinelli con la superficie {111} sulla superficie {001} dell'ematite sono comuni.cite-ref-pekov-et-al-2018-2-15[2]

Forma in cui si presenta in natura

La termaerogenite si presenta sotto forma di cristalli ottaedrici marroni di dimensioni inferiori a 0,1 mm.cite-ref-pekov-et-al-2018-2-16[2]

Note

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