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Corindon

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Corindon
Catégorie IV : oxydes et hydroxydes[1]
Image illustrative de l’article Corindon
Corindon
Général
Numéro CAS1302-74-5
Classe de Strunz
4.CB.05

4 OXIDES (Hydroxides, V[5,6] vanadates, arsenites, antimonites, bismuthites, sulfites, selenites, tellurites, iodates)
 4.C Metal:Oxygen = 2:3, 3:5, and Similar
  4.CB With medium-sized cations
   4.CB.05 Tistarite Ti2O3
Space Group R3c
Point Group3 2/m
   4.CB.05 Auroantimonate AuSbO3
Space Group Ortho ?
Point Group Ortho
   4.CB.05 Brizziite-VII NaSb+++++O3
Space Group R3
Point Group3
   4.CB.05 Corundum Al2O3
Space Group R3c
Point Group3 2/m
   4.CB.05 Eskolaite Cr2O3
Space Group R3c
Point Group3 2/m
   4.CB.05 Hematite Fe2O3
Space Group R3c
Point Group3 2/m
   4.CB.05 Karelianite V2O3
Space Group R3c
Point Group3 2/m
   4.CB.05 Geikielite MgTiO3
Space Group R3
Point Group3
   4.CB.05 Ecandrewsite (Zn,Fe++,Mn++)TiO3
Space Group R3
Point Group3
   4.CB.05 Ilmenite Fe++TiO3
Space Group R3
Point Group3
   4.CB.05 Pyrophanite MnTiO3
Space Group R3
Point Group3
   4.CB.05 Brizziite-III NaSb+++++O3
Space Group R3
Point Group3
   4.CB.05 Melanostibite Mn(Sb+++++,Fe+++)O3
Space Group R3
Point Group3
   4.CB.05 Romanite (Fe++,U,Pb)2(Ti,Fe+++)O4
Space Group Trig ?
Point Group Trig

Classe de Dana
04.03.01.01

Oxydes
4. Oxydes simples
4.3.1/ Groupe du corindon hématite
4.3.1.1Corindon Al2O3

Formule chimiqueAl2O3  [Polymorphes]Al2O3
Identification
Masse formulaire[2]101,9613 ± 0,0009 uma
Al 52,93 %, O 47,07 %,
Couleurvariable
Système cristallinTrigonal
Réseau de BravaisRhomboédrique
Classe cristalline etgroupe d'espaceDitrigonale-scalénoédrique
R3c (no 167)
trigonal

Hermann-Mauguin :R 3¯ 2/c{\displaystyle R\ {\bar {3}}\ 2/c\,}
Hermann-Mauguin court :R3¯c{\displaystyle R{\bar {3}}c\,}

Schoenflies :D3d6{\displaystyle D_{3d}^{6}\,}
Maclefréquentes, sur {10-11} et {0001}
Clivageaucun, se casse en 3 directions
Cassureconchoïdale à irrégulière
HabitusMassifs, grenus, compacts, sableux.
Facièsprismatique, en tonnelet, pseudohexagonal, tabulaire (selon {0001}, rhomboédrique, lamellaire. Faces des prismes et pyramides striées parallèlement à {0001} et, sur les faces {0001}, stries parallèles aux faces du prisme.
Échelle de Mohs9
Traitblanc
Éclatadamantin, vitreux
Propriétés optiques
Indice de réfractionω=1,768-1,772
ε=1,760-1,763
BiréfringenceΔ=0,008-0,009 ; uniaxe négatif
Fluorescence ultravioletoui
Propriétés chimiques
Densité3,9-4,1
ImpuretésCr, Fe, V, Ti
Propriétés physiques
Magnétismeaucun
Radioactivitéaucune

Unités duSI &CNTP, sauf indication contraire.
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Lecorindon est une espèceminérale composée d'alumineanhydrecristallisée, deformule Al2O3 et aussi parfois notée α-Al2O3 avec des traces defer, detitane, dechrome, demanganèse, denickel, devanadium et desilicium. Certains cristaux peuvent atteindre un mètre de long[3].

Certaines variétés naturelles de corindon sont despierres précieuses : lerubis et lesaphirsesquioxyde d'aluminium. La roche qui en découle, l'émeri, est très utilisée dans l'industrie, essentiellement commeabrasif en raison de sadureté, et commeréfractaire.

La dureté du corindon est de 9 sur l'échelle de Mohs, que la pierre soit naturelle ou artificielle, ce qui en fait le deuxième minéral naturel le plus dur après lediamant (10). Cette dureté s'explique par la natureionique des liaisons de l'alumine (elles sontcovalentes dans le cas du diamant).

Découvreur et étymologie

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L'espèce a été décrite par le minéralogisteJohn Woodward en 1725, qui l'appelle corinvindum[4]. Le mot vient du nomhindi du minéral,kurund, dérivé dusanskritkuruvinda[5], lui-même sans doute dérivé du mottamoulkuruntam (குருந்தம்) (ou peut-êtrekuruvindam, குருவிந்தம்), signifiant « rubis »[6].

Cristallographie

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Le corindon a une structure notée D51 ennotation Strukturbericht. C’est une structure rhomboédrique, de groupe d'espaceR3c (no 167). Un motif est composé de deux pentaèdres Al2O3 inversés qui se répètent aux nœuds du rhomboèdre. Ses paramètres demaille sont :

  • a =5,13 Å ;
  • α = 55,47° = 55°28'.

Un pentaèdre fait2,7 Å de haut (distance Al3+-Al3+) et2,49 Å de côté (distance O2−-O2−).

Les ions O2− forment un réseauhexagonal compact, avec donc une alternance de plans A-B ; les ions Al3+ occupent les deux-tiers des sites interstitiels octaédriques, avec trois types de plans a, b et c en alternance. On a donc une alternance A-a-b-B-c-a-A-b-c-B-a-b-A-c-a-B-b-c-A-a…Les paramètres demaille dans cette description hexagonale sont :

  • a =4,76 Å ;
  • c =12,97 Å.

Par rapport à la description précédente, la distance entre les plans de O2− des pentaèdres estc/2.

  • Structure D51, description rhomboédrique.
    Structure D51, description rhomboédrique.
  • Structure D51, description hexagonale.
    Structure D51, description hexagonale.
  • Maille.

Cristallochimie

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Le corindon est le chef de file d’un groupe avec l'hématite, le groupe du corindon-hématite, contenant des matériaux ayant tous la même structure cristalline et une formule générale du type X2O3 où X peut être un cation tel que le fer, le titane, l'aluminium, le chrome, le vanadium, la magnésium, l'antimoine, le sodium, le zinc et/ou le manganèse.

Groupe corindon-hématite

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Synonymie

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Variétés et mélange

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Deux variétés de gemmes de corindon ont pris un nom spécifique en fonction de leur couleur :

  • lerubis, s'il est rouge ;
  • lesaphir, pour les autres couleurs.

L'émeri est une roche polyminérale, composée de corindon granuleux et d'autres minéraux tels que lamagnétite ou l'hématite ; elle tire son nom du gisement topotype, situé au « Cape Emeri », sur l'île deNaxos enGrèce.

Gîtologie

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  • Roches magmatiques déficientes en silice : syénites, syénites néphélitiques, et pegmatites associées
  • Zones de contact entre des péridotites et les roches environnantes
  • Roches métamorphiques : gneiss, micaschistes, calcaires cristallins.

Minéraux associés

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Utilité

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Pierres précieuses

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Les pierres gemmes de couleur rouge sont appeléesrubis, toutes les autres couleurs sont appeléessaphir. Le saphir et le rubis font partie des quatre pierres précieuses.

Meulage

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Abrasif, le corindon (émeri) est utilisé dans certainespierres à affûter, mais surtout dans toutes sortes demeules. Cet usage semble dater de l'Antiquité, notamment enCrète durant l'époque de lacivilisation minoenne et enChine.

Commerce

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En 2014, la France est nette importatrice de corindon, d'après les douanes françaises. Le prix moyen à la tonne à l'import était de 1 000 [13].

Corindonnage

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La grande dureté du corindon le destine également à ces opérations qui visent, comme legrenaillage, à décaper une surface, souvent métallique, en vue de la recouvrir ensuite d'une couche d'apprêt, d'enduit ou de peinture.

Horlogerie

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Sous sa formerubis, il est largement utilisé dans l'horlogerie, pour la fabrication des paliers, qui supportent les pivots des axes durouage en acier, à cause des frottements extrêmement réduits du métal sur la pierre. D'autre part, vu les pressions relatives très élevées (si l'on compare le couple transmis par les engrenages en rapport avec la surface extrêmement réduite des pivots : 15/100e de mm de diamètre pour les plus fins), la platine de montre étant elle-même en métal, le frottement métal sur métal induirait inévitablement à court terme un grippement du palier après que les huiles auront perdu de leur efficacité (état inéluctable pour une montre fonctionnant plusieurs années consécutives).1

La forme transparente du corindon, principalement issu du procédéAuguste Verneuil, et disponible sous la forme de cylindre jusqu'à8 cm de diamètre, permet grâce à des outils diamantés (meules) de découper de fines tranches utilisées pour fabriquer lesglaces de montre inrayables (sauf par le diamant, voir plus haut), qui résistent notamment à l'abrasion d'un grain de sable, qui lui est en quartz, donc d'une dureté inférieure sur l'échelle de Mohs.

  • Boîtiers de montres

Certains fabricants horlogers ont même tenté d'utiliser le corindon pour fabriquer des boîtes de montre complètes en deux parties assemblées par exemple par collage, mais la difficulté d'usinage (outils diamantés ou laser) limite la richesse des formes qu'il est possible d'obtenir de cette manière.

Notes et références

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  1. Laclassification des minéraux choisie estcelle de Strunz, à l'exception des polymorphes de la silice, qui sont classés parmi les silicates.
  2. Masse molaire calculée d’après« Atomic weights of the elements 2007 », surwww.chem.qmul.ac.uk.
  3. The Handbook of Mineralogy Volume III, 1997 Mineralogical Society of America by Kenneth W. Bladh, Richard A. Bideaux, Elizabeth Anthony-Morton and Barbara G. Nichols
  4. D'après la fiche du Corindon sur mindat.org
  5. MINER Database von Jacques Lapaire - Minéraux et étymologie
  6. (en)Corindon (Corundum sur le site Webmineral.com
  7. Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle Vol.8. 1817p. 74
  8. The British Museum, historical and descriptive with numerous wood-engravings 1850p. 139
  9. Bulletin of the United States Geological Survey, Volume 24 1895p. 148
  10. Delamétherie (1787), Journal phys.: 30: 12.
  11. Armand Dufrénoy- Traité de minéralogie, Volume 2, 1845p. 335
  12. Gems and gemology, Volume 3,Numéro 8 1940p. 128
  13. « Indicateur des échanges import/export », surDirection générale des douanes. Indiquer NC8=28181011(consulté le)

Voir aussi

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Articles connexes

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v ·m
Origines
Types
Granulats courants
Granulats légers
Granulats lourds
Granulats durs
Granulats réfractaires
Traitement
Utilisations
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