Britholite-(Ce) | |
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Classificazione Strunz (ed. 10) | 9.AH.25[1] |
Formula chimica | (Ce,Ca)5(SiO4)3(OH)[2] |
Proprietà cristallografiche | |
Sistema cristallino | esagonale[3] |
Classe di simmetria | bipiramidale[4] |
Parametri di cella | a = 9,61(2)Å, c = 7,03(2) Å, V = 562,25 ų, Z = 2[5] |
Gruppo puntuale | 6/m[4] |
Gruppo spaziale | P63/m (nº 176)[4] |
Proprietà fisiche | |
Densità misurata | 4,20 - 4,69[6] g/cm³ |
Densità calcolata | 4,65[6] g/cm³ |
Durezza (Mohs) | 5,5[3] |
Frattura | concoide[6] |
Colore | incolore, oppure dal rosa pallido al rosa, azzurro pallido, marrone, marrone verdastro, giallo, marrone resina, nero[5] |
Lucentezza | vitrea, grassa[5] |
Opacità | trasparente, traslucida, opaca[5] |
Si invita a seguire lo schema diModello di voce – Minerale |
Labritholite-(Ce) (simbolo IMA:Bri-Ce[7]) è unminerale delsupergruppo dell'apatite, all'interno del quale occupa un posto nelgruppo della britholite; appartiene alla famiglia minerale dei "silicati" e possiede composizione chimica (Ce,Ca)5(SiO4)3(OH).[2]
Inizialmente chiamatabritholite, ma successivamente rinominata in britholite-(Ce)[8] per sottolineare la prevalenza delcerio nel composto del minerale, a differenza dellabritholite-(La) (dominata dallantanio) e dellabritholite-(Y) (dominata dall'ittrio).
Il minerale fu trovato per la prima volta daGustaf Flink nel 1897 in una pegmatite dinefelina-sienite nel complesso del monteIlimmaasaq (Groenlandia), e provvisoriamente denominato "un minerale simile alla cappelenite". Il nome britholite fu dato nel 1901 da C. Winther, che descrisse il minerale.[9] Prende il nome dal grecoβρῖθος ('brithos', peso), riferendosi all'elevata gravità specifica del minerale.[5]
La classicanona edizione della sistematica dei minerali diStrunz, aggiornata dall'Associazione Mineralogica Internazionale (IMA) fino al 2009,[10] elenca la britholite-(Ce) nella classe "9. Silicati (germanati)" e nella sottoclasse "9.A Nesosilicati; questa viene ulteriormente suddivisa in base alla presenza dianioni aggiuntivi e alla coordinazione deicationi, in modo da trovare la britholite-(Ce) nella sezione "9.AH Nesosilicati con CO3, SO4, PO4, ecc.", dove forma il sistema nº 9.AH.25 insieme abritholite-(Y),clorellestadite,fluorbritholite-(Ce),fluorbritholite-(Y),fluorcalciobritholite,fluorellestadite eidrossilellestadite.[11]
Tale classificazione rimane invariata anche nell'edizione successiva, proseguita dal database "mindat.org" e chiamataClassificazione Strunz-mindat, nella quale la britholite-(Ce), oltre ai minerali già citati, è in compagnia anche dibritholite-(La),calciobritholite,mattheddleite,tritomite-(Ce) etritomite-(Y).[1]
NellaSistematica dei lapis (Lapis-Systematik) di Stefan Weiß la britholite-(Ce) si trova nella classe dei "silicati" e nella sottoclasse dei "nesosilicati con anioni non tetraedrici"; qui è nella sezione dei minerali con "cationi con numeri di coordinazione compresi tra [8] e [12]; nesosilicati con gruppi [SO4]2-, [CrO4]2- e [PO4]3-" dove forma il sistema nº VIII/B.27 insieme a fluorellestadite, clorellestadite, idrossilellestadite, mattheddleite, britholite-(Y), britholite-(Ce), fluorbritholite-(Y), fluorbritholite-(Ce) e fluorcalciobritholite.[12]
Anche la classificazione dei minerali diDana, usata principalmente nel mondo anglosassone, elenca la britholite-(Ce) nella famiglia dei "silicati"; qui è nella classe dei "nesosilicati: gruppi SiO4 e O, OH, F e H2O" e nella sottoclasse dei "nesosilicati: gruppi SiO4 e O, OH, F e H2O con cationi in coordinazione [6] e/o > [6]" dove forma il sistema nº 52.04.09 insieme a britholite-(Y), fluorellestadite, idrossilellestadite, clorellestadite, mattheddleite,karnasurtite-(Ce) e fluorbritholite-(Ce).[13]
La britholite-(Ce) cristallizza nelsistema esagonale con ilgruppo spazialeP63/m (gruppo nº 176) con iparametri reticolari a = 9,61(2)Å e c = 7,03(2) Å, oltre ad avere 2unità di formula percella unitaria.[5]
La britholite-(Ce) è stata trovata nelle sieniti nefeliniche, nelle pegmatiti e nei depositi di contatto a esse correlati; i mineraliassociati sonoallanite,andradite,diopside,fluorite,pirocloro,titanite,vesuvianite ezircone.[6]
La britholite-(Ce) è stata trovata in numerosi siti sparsi per il mondo. Tra i molti, si ricorda innanzitutto la sualocalità tipo, nel complesso del monte Ilimmaasaq in Groenlandia.[14]
Altri siti di ritrovamento, solo per citarne alcuni, sono: Italia (Ercolano,Campagnano di Roma,Pitigliano); Germania (Mendig); Finlandia (Savukoski); molti siti della Norvegia (come per esempioPorsgrunn,Larvik eSandefjord); Portogallo (isola diMadera), ma anche Romania, Ungheria, Polonia, Spagna e Ucraina.[14]
Fuori dall'Europa la britholite-(Ce) è stata trovata in molti Stati tra i quali, sempre per citarne alcuni, Russia, Angola, Stati Uniti, Corea del Sud e Corea del Nord, Sudafrica, Malawi, Madagascar, Cina e Mongolia.[14]
La britholite-(Ce) forma cristalli a forma di prisma esagonale con dimensioni fino a 1 cm, ma forma anche aggregati granulari o massicci.[6]
Il minerale è da trasparente a traslucido, ma anche opaco, conlucentezza da vitrea a grassa. Il colore va dal rosa pallido al rosa, ma può essere anche azzurro pallido, marrone, marrone verdastro, giallo, marrone resina, nero e pure incolore.[5]
La britholite-(Ce), a causa del suo contenuto ditorio pari al 18,25%, èradioattiva. Tenendo conto delle proporzioni degli elementi radioattivi nella formula molecolare idealizzata e dei successivi decadimenti dellaserie di decadimento naturale, per il minerale viene fornita un'attività specifica di circa 8,178 kBq/g[4] (per confronto, ilpotassio naturale ha un'attività specifica pari a 0,0312 kBq/g).
Il minerale èsolubile inacido cloridrico (HCl).[3]
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