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<title>Libéthénite</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Libéthénite</span></h1>
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</p>
<table class="infobox_v2 infobox infobox--frwiki noarchive">
<tbody><tr>
<td colspan="2" class="entete defaut" style="background-color:#a6ffd2;color:black;">Libéthénite<br><small>Catégorie&nbsp;<abbr class="abbr" title="8"><span class="romain" style="text-transform:uppercase">VIII</span></abbr>&nbsp;: phosphates, arséniates, vanadates<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></small>
</td></tr>
<tr><td colspan="2" style="text-align:center; line-height: 1.5em;">
</td></tr>
<tr>
<th colspan="2" style="padding:4px; text-align:center; background-color:#a6ffd2; color:#000000">Général</th></tr>
<tr>



<th scope="row"><a href="Classification_de_Strunz" title="Classification de Strunz">Classe de Strunz</a>
</th>
<td><div class="NavFrame" title="[+]/[–]" style="border:none; padding: 0;">
<div class="NavHead" style="background-color:transparent; color:var(--color-emphasized, #000); font-weight:normal;"><big>8.BB.30</big></div>
<div class="NavContent" style="display:none; text-align:left;">
<p><b>8</b> PHOSPHATES, ARSÉNIATES, VANADATES<br>
&nbsp;<b>8.B</b> Phosphates, etc. avec anions supplémentaires, sans H2O<br>
&nbsp;&nbsp;<b>8.BB</b> avec cations de moyenne taille seulement, (OH, etc.):RO4 £ 1:1<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>8.BB.30</b> Zincolivenite CuZn(AsO4)(OH)<br>groupe d'espace Pnnm<br>groupe ponctuel 2/m 2/m 2/m<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>8.BB.30</b> Eveite Mn2(AsO4)(OH)<br>groupe d'espace Pnnm<br>groupe ponctuel 2/m 2/m 2/m<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>8.BB.30</b> Olivenite Cu2AsO4(OH)<br>groupe d'espace P 2<sub>1</sub>/n<br>groupe ponctuel 2/m<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>8.BB.30</b> Adamite Zn2(AsO4)(OH)<br>groupe d'espace Pnnm<br>groupe ponctuel 2/m 2/m 2/m<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>8.BB.30</b> Libethenite Cu2(PO4)(OH)<br>groupe d'espace Pnnm<br>groupe ponctuel 2/m 2/m 2/m<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>8.BB.30</b> Zincolibethenite CuZn(PO4)OH<br>groupe d'espace Pnnm<br>groupe ponctuel 2/m 2/m 2/m<br>
</p>
</div></div>
</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row"><a href="Classification_de_Dana" title="Classification de Dana">Classe de Dana</a>
</th>
<td><div class="NavFrame" title="[+]/[–]" style="border:none; padding: 0;">
<div class="NavHead" style="background-color:transparent; color:var(--color-emphasized, #000); font-weight:normal;"><big>41.06.06.02</big></div>
<div class="NavContent" style="display:none; text-align:left;">
<p>Phosphates, arséniates et vanadates<br>
41. Phosphates sans H<sub>2</sub>O (avec hydroxyl ou halogène)<br>
</p><p><br>
</p>
</div></div>
</td>
</tr>
<tr class="mw-empty-elt">
</tr><tr><th>Formule chimique</th>
<td><span style="display:none"><a href="Hydrog%C3%A8ne" title="Hydrogène">H</a><a href="Cuivre" title="Cuivre">Cu</a><sub>2</sub><a href="Oxyg%C3%A8ne" title="Oxygène">O</a><sub>5</sub><a href="Phosphore" title="Phosphore">P</a>
</span>Cu<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>(OH)<sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub></td></tr><tr><th colspan="2" style="padding:4px; text-align:center; background-color:#a6ffd2; color:#000000">Identification</th></tr>
<tr><th scope="row"><a href="Masse_mol%C3%A9culaire" title="Masse moléculaire">Masse formulaire</a><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</th>
<td>239,071&nbsp;±&nbsp;0,008&nbsp;<a href="Unit%C3%A9_de_masse_atomique_unifi%C3%A9e" title="Unité de masse atomique unifiée">uma</a><br><small>H&nbsp;0,42&nbsp;%, Cu&nbsp;53,16&nbsp;%, O&nbsp;33,46&nbsp;%, P&nbsp;12,96&nbsp;%, </small><br>
</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Couleur
</th>
<td>vert olive foncé
</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row"><a href="Syst%C3%A8me_cristallin" title="Système cristallin">Système cristallin</a>
</th>
<td><a href="Syst%C3%A8me_cristallin_orthorhombique" title="Système cristallin orthorhombique">orthorhombique</a>
</td>
</tr>
<tr>

<th scope="row"><a href="Classe_cristalline" title="Classe cristalline">Classe cristalline</a> et <a href="Groupe_d'espace" title="Groupe d'espace">groupe d'espace</a>
</th>
<td>dipyramidale,<br><i>Pnnm</i>
</td>
</tr>
<tr>






<th scope="row"><a href="%C3%89chelle_de_Mohs" title="Échelle de Mohs">Échelle de Mohs</a>
</th>
<td>4
</td>
</tr>
<tr>












<th colspan="2" style="padding:4px; text-align:center; background-color:#a6ffd2; color:#000000">Propriétés chimiques</th></tr>
<tr>

<th scope="row"><a href="Densit%C3%A9" title="Densité">Densité</a>
</th>
<td>3,6-3,8
</td>
</tr>
<tr>


















<td colspan="2"><hr style="height:2px; background-color:#a6ffd2;"></td></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:center;">Unités du <a href="Syst%C3%A8me_international_d'unit%C3%A9s" title="Système international d'unités">SI</a> &amp; <a href="Conditions_normales_de_temp%C3%A9rature_et_de_pression" title="Conditions normales de température et de pression">CNTP</a>, sauf indication contraire.</td>
</tr><tr>
</tr>
</tbody></table>
<p>La <b>libéthénite</b> est un <a href="Min%C3%A9ral" title="Minéral">minéral</a> composé de <a href="Phosphate" title="Phosphate">phosphate</a> de <a href="Cuivre" title="Cuivre">cuivre</a> <a href="Hydroxyde" title="Hydroxyde">hydraté</a> de <a href="Formule_brute" title="Formule brute">formule</a> Cu<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>(OH)<sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub>. Elle fait partie du groupe de l'<a href="Oliv%C3%A9nite" title="Olivénite">olivénite</a>.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Historique_de_la_description_et_appellations">Historique de la description et appellations</h2></div>
<p>La libéthénite a été trouvée au <a href="XIXe_si%C3%A8cle" title="XIXe siècle"><abbr class="abbr" title="19ᵉ siècle"><span class="romain">XIX</span><sup style="font-size:72%">e</sup></abbr>&nbsp;siècle</a> au cours de l’exploitation de filons de minerais de cuivre à <a href="Libethen" class="mw-redirect" title="Libethen">Libethen</a> (<a href="Autriche-Hongrie" title="Autriche-Hongrie">Empire austro-hongrois</a>), actuellement <a href="%C4%BDubietov%C3%A1" title="Ľubietová">Ľubietová</a> en <a href="Slovaquie" title="Slovaquie">Slovaquie</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Caractéristiques_physico-chimiques"><span id="Caract.C3.A9ristiques_physico-chimiques"></span>Caractéristiques physico-chimiques</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Cristallochimie">Cristallochimie</h3></div>
<p>La libéthénite fait partie du groupe de l'<a href="Oliv%C3%A9nite" title="Olivénite">olivénite</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Cristallographie">Cristallographie</h3></div>

<table style="border-spacing: 0px;">
<tbody><tr>
<td valign="top">
<p>La libéthénite cristallise dans le <a href="Syst%C3%A8me_cristallin" title="Système cristallin">système cristallin</a> orthorhombique, de <a href="Groupe_d'espace" title="Groupe d'espace">groupe d'espace</a> <i>Pnnm</i> (Z = 4 unités formulaires par <a href="Maille_(cristallographie)" title="Maille (cristallographie)">maille conventionnelle</a>)<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<ul><li><a href="Param%C3%A8tre_cristallin" title="Paramètre cristallin">Paramètres</a> de maille&nbsp;: <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle a}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>a</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle a}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/ffd2487510aa438433a2579450ab2b3d557e5edc.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.23ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle a}" loading="lazy"></span> = 8,062&nbsp;<abbr class="abbr" title="ångström">Å</abbr>, <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle b}">
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<mi>b</mi>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/f11423fbb2e967f986e36804a8ae4271734917c3.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:0.998ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle b}" loading="lazy"></span> = 8,384&nbsp;<abbr class="abbr" title="ångström">Å</abbr>, <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle c}">
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<mi>c</mi>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/86a67b81c2de995bd608d5b2df50cd8cd7d92455.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.007ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle c}" loading="lazy"></span> = 5,881&nbsp;<abbr class="abbr" title="ångström">Å</abbr> (volume de la maille V = 397,51&nbsp;<abbr class="abbr" title="ångström cube">Å<sup>3</sup></abbr>)</li>
<li><a href="Masse_volumique" title="Masse volumique">Masse volumique</a> calculée = <span title="3&nbsp;990 kg/m³" style="cursor:help">3,99</span>&nbsp;<abbr class="abbr" title="gramme par centimètre cube">g/cm<sup>3</sup></abbr></li></ul>
<p>Les <a href="Cation" title="Cation">cations</a> P<sup>5+</sup> sont en <a href="Coordinence" title="Coordinence">coordination</a> tétraédrique d'<a href="Anion" title="Anion">anions</a> O<sup>2−</sup> avec une longueur de <a href="Liaison_chimique" title="Liaison chimique">liaison</a> P-O moyenne de 1,537&nbsp;<abbr class="abbr" title="ångström">Å</abbr>.
</p>
</td></tr></tbody></table>
<p>Les cations Cu<sup>2+</sup> sont distribués sur deux <a href="Position_de_Wyckoff" title="Position de Wyckoff">sites</a> non-équivalents&nbsp;: Cu1 et Cu2. Cu1 est en coordination (2+4) <a href="G%C3%A9om%C3%A9trie_mol%C3%A9culaire_octa%C3%A9drique" title="Géométrie moléculaire octaédrique">octaédrique</a> déformée d'O<sup>2−</sup> et de groupes <a href="Hydroxyle" title="Hydroxyle">hydroxyles</a> OH avec quatre liaisons Cu1-O courtes (<a href="Longueur_de_liaison" title="Longueur de liaison">longueur de liaison</a> moyenne 1,971&nbsp;<abbr class="abbr" title="ångström">Å</abbr>) et deux liaisons Cu1-O longues (2,394&nbsp;<abbr class="abbr" title="ångström">Å</abbr>). Cette distribution des longueurs de liaison dans les octaèdres Cu1O<sub>4</sub>(OH)<sub>2</sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub> est typique de l'<a href="Effet_Jahn-Teller" title="Effet Jahn-Teller">effet Jahn-Teller</a> rencontré dans les composés de Cu(II) et permet une description alternative de la structure en termes de groupes plans carrés Cu1O<sub>2</sub>(OH)<sub>4</sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub>. Cu2 est en coordination (4+1) trigonale bipyramidale déformée d'O<sup>2−</sup> et d'OH avec une longueur de liaison Cu2-O moyenne de 2,002&nbsp;<abbr class="abbr" title="ångström">Å</abbr>.
</p><p>Les groupes Cu1O<sub>2</sub>(OH)<sub>4</sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub> sont reliés entre eux par leurs arêtes et forment des chaînes CuO(OH) le long de la direction <i>c</i>. Les groupes Cu2O<sub>4</sub>(OH) sont reliés par une arête et forment des <a href="Dim%C3%A8re" title="Dimère">dimères</a> Cu<sub>2</sub>O<sub>6</sub>(OH)<sub>2</sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub>&nbsp;; ils sont reliés aux chaînes CuO(OH) par un groupe hydroxyle des plans carrés Cu1O<sub>2</sub>(OH)<sub>4</sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub> et, plus faiblement, par un <a href="Atome" title="Atome">atome</a> d'oxygène formant les liaisons longues des octaèdres Cu1O<sub>4</sub>(OH)<sub>2</sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub>.
</p>
<div class="clear" style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Propriétés_chimiques"><span id="Propri.C3.A9t.C3.A9s_chimiques"></span>Propriétés chimiques</h3></div>
<ul><li>La libéthénite agit comme un puissant <a href="Catalyse" title="Catalyse">catalysateur</a> dans les <a href="R%C3%A9action_d'oxydo-r%C3%A9duction" class="mw-redirect" title="Réaction d'oxydo-réduction">réactions d'oxydo-réduction</a><sup id="cite_ref-Xiao_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Xiao-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.</li>
<li>À partir de <span title="932 °F ou 773,2 K">500&nbsp;</span><abbr class="abbr" title="degré Celsius">°C</abbr>, la libéthénite montre des signes de <a href="D%C3%A9shydratation_(chimie)" title="Déshydratation (chimie)">déshydratation</a>&nbsp;; en particulier, son coefficient de <a href="Dilatation_thermique" title="Dilatation thermique">dilatation thermique</a> le long de la direction <i>c</i> devient négatif. Au-dessus de <span title="1&nbsp;076 °F ou 853,2 K">580&nbsp;</span><abbr class="abbr" title="degré Celsius">°C</abbr>, la libéthénite est entièrement décomposée en Cu<sub>4</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>O<sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub> + H<sub>2</sub>O<sup id="cite_ref-Xiao_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-Xiao-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Propriétés_physiques"><span id="Propri.C3.A9t.C3.A9s_physiques"></span>Propriétés physiques</h3></div>
<p>En dessous de <span title="−163,15 °C ou −261,67 °F" style="cursor:help">110</span>&nbsp;<abbr class="abbr" title="kelvin"><a href="Kelvin" title="Kelvin">K</a></abbr>, la libéthénite présente un gap de spin&nbsp;: les <a href="Moment_magn%C3%A9tique" title="Moment magnétique">moments magnétiques</a> des ions Cu<sup>2+</sup> ne sont pas ordonnés dans l'<a href="%C3%89tat_fondamental" title="État fondamental">état fondamental</a>, même à proximité du <a href="Z%C3%A9ro_absolu" title="Zéro absolu">zéro absolu</a>. Les interactions magnétiques dominantes sont celles entre les dimères Cu<sub>2</sub>O<sub>6</sub>(OH)<sub>2</sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub><sub></sub> et les chaînes CuO(OH)<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Notes_et_références"><span id="Notes_et_r.C3.A9f.C3.A9rences"></span>Notes et références</h2></div>
<style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r194021218">
/* start https://fr.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .autres-projets>.titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets>ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets>ul>li{list-style:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left;display:block}.mw-parser-output .autres-projets>ul>li>a{font-style:italic}@media(max-width:720px){.mw-parser-output .autres-projets{float:none}}


/* end https://fr.wikipedia.org/ */
</style>
<div class="references-small decimal" style=""><div class="mw-references-wrap"><ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a> </span><span class="reference-text">La <a href="Classification_des_min%C3%A9raux" title="Classification des minéraux">classification des minéraux</a> choisie est <a href="Classification_de_Strunz" title="Classification de Strunz">celle de Strunz</a>, à l'exception des polymorphes de la silice, qui sont classés parmi les silicates.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a> </span><span class="reference-text">Masse molaire calculée d’après <span class="ouvrage">«&nbsp;<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/AtWt/AtWt07.html"><cite style="font-style:normal;"><span class="lang-en" lang="en">Atomic weights of the elements 2007</span></cite></a>&nbsp;», sur <span class="italique">www.chem.qmul.ac.uk</span></span>.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a> </span><span class="reference-text"><a href="Inorganic_crystal_structure_database" title="Inorganic crystal structure database">ICSD</a> No. 200&nbsp;422&nbsp;; <span class="ouvrage" id="A._Cordsen1978"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <span class="nom_auteur">A. Cordsen</span>, «&nbsp;<cite style="font-style:normal" lang="en">A crystal-structure refinement of libethenite</cite>&nbsp;», <i><span class="lang-en" lang="en"><a href="The_Canadian_Mineralogist" title="The Canadian Mineralogist">The Canadian Mineralogist</a></span></i>, <abbr class="abbr" title="volume">vol.</abbr>&nbsp;16, <abbr class="abbr" title="numéro">n<sup>o</sup></abbr>&nbsp;2,‎ <time>1978</time>, <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr>&nbsp;<span class="nowrap">153-157</span><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rft.genre=article&amp;rft.atitle=A+crystal-structure+refinement+of+libethenite&amp;rft.jtitle=The+Canadian+Mineralogist&amp;rft.issue=2&amp;rft.aulast=A.+Cordsen&amp;rft.date=1978&amp;rft.volume=16&amp;rft.pages=153-157&amp;rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3ALib%C3%A9th%C3%A9nite"></span></span></span>
</li>
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