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Greigite

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Greigite
Classificazione Strunz (ed. 10)2.DA.05[1]
Formula chimicaFe2+Fe3+2S4[2]
Proprietà cristallografiche
Sistema cristallinocubico[3]
Parametri di cellaa = 9,876Å, Z = 8, V = 963,26 ų[4]
Gruppo puntuale4/m3 2/m[5]
Gruppo spazialeFd3m (nº 227)[3]
Proprietà fisiche
Densità misurata4,049[4] g/cm³
Densità calcolata4,079[4] g/cm³
Durezza (Mohs)4 - 4,5[6]
Coloregiallo bronzo, rosa chiaro; sfumature blu-nere[6]
Lucentezzametallica[6]
Opacitàopaca[5]
Striscionero fuliggine[7]
Diffusionerara
Si invita a seguire lo schema diModello di voce – Minerale

Lagreigite (simbolo IMA:Grg[8]) è unminerale raro delsupergruppo dello spinello e in particolare dei tiospinelli, nella cui famiglia occupa un posto nel sottogruppo della linnaeite; appartiene alla classe minerale dei "solfuri e solfosali" con composizione chimicaFe2+Fe3+2S4[2] e quindi, da un punto di vista chimico, è una forma speciale di solfuro di ferro, più precisamente solfuro di ferro(II,III), che comprende ilferro in due diversistati di ossidazione. La greigite è l'analogo solforoso dellamagnetite.

Etimologia e storia

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Vari solfuri di ferro magnetici, simili a spinelli, con una composizione compresa tra Fe3S4 e Fe2S3 erano stati previsti da vari autori come M. R. Piggott e H. Wilman nel 1958 o S. Yamaguchi e T. Katsurai nel 1960, tra gli altri, e sintetizzati artificialmente in laboratorio, come A. M. Freke e Donald Tate nel 1961.[7]

Come formazione minerale naturale, lo spinello magnetico di ferro è stato trovato per la prima volta nella cosiddetta area di "Kramers-Four Corners" (chiamati anche pozzi "Four Corners" nº 3, 4 e 5) nell'area mineraria di East Kramer nellacontea di San Bernardino, in California. La greigite è stata descritta per la prima volta nel 1964 da Brian J. Skinner, Richard C. Erd e Frank S. Grimaldi, che hanno chiamato il minerale in onore del mineralogista e chimico fisico americano Joseph Wilson Greig (1895-1977).[7]

Ilcampione tipo del minerale si trova nella Collezione Mineralogica delNational Museum of Natural History diWashington DC con i numeri di catalogo 117502 e 136415.[9]

Classificazione

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NellaSistematica dei lapis (Lapis-Systematik) di Stefan Weiß la greigite è elencata nella classe dei "solfuri e solfosali" e nella sottoclasse dei "solfuri con [il rapporto di massa] metallo:S,Se,Te < 1:1", dove il minerale forma il "gruppo della linnaeite" insieme abornhardtite,cadmoindite,carrollite,cuprokalininite,daubréelite,fletcherite,florensovite, indite,kalininite,linnaeite,polidimite,siegenite,trüstedtite,tyrrellite eviolarite con il numero di sistema II/D.01.[10]

Lanona edizione della classificazione dei minerali diStrunz, aggiornata dall'IMA fino al 2009,[11] elenca la greigite nella classe "2. Solfuri e solfosali (solfuri, seleniuri, tellururi; arseniuri, antimoniuri, bismuturi; solfoarseniuri, solfoantimonuri, solfobismuturi, ecc.)" e nella sottoclasse "2.D Solfuri metallici, M:S = 3:4 e 2:3"; questa viene ulteriormente suddivisa in base al rapporto tra metallo (M) e zolfo (S) in modo che la greigite possa essere trovata nella sezione "2.DA M:S = 3:4" dove insieme a cadmoindite,cuproiridsite, cuprokalininite, cuprorhodsite, ferrorhodsite, fletcherite, florensovite, indite, kalininite, malanite, trüstedtite, bornhardtite, carrollite, daubréelite, linnaeite, polidimite, siegenite, tyrrellite, violarite e xingzhongite forma il sistema nº 2.DA.05.[12]

Tale classificazione è mantenuta anche nell'edizione successiva, proseguita dal database "mindat.org" e chiamataClassificazione Strunz-mindat dove ai minerali già citati si aggiungonoberndlehmannite,joegoldsteinite,nickeltyrrellite eshiranuiite.[1]

Anche la classificazione dei minerali secondoDana, utilizzata principalmente nei paesi di lingua inglese, classifica la greigite nella classe dei "solfuri e solfosali" e lì nella sottoclasse dei "minerali solfuri".; la si trova nel "gruppo della linnaeite (isometrico: Fd3m)" con il numero di sistema 02.10.01 nella sottosezione dei "solfuri – compresi seleniuri e tellururi – con la composizione AmBnXp, con (m+n):p = 3:4".[13]

Chimica

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Nella composizione della greigite con la formula molecolare Fe3S4, il minerale è costituito da ferro (Fe) e zolfo (S) in un rapporto di massa di 3:4, che corrisponde a una frazione di massa (% in peso) del 56,64% di ferro e del 43,36% di zolfo.[3]

L'analisi microchimica dei concentrati minerali provenienti dalla località tipo dell'area di "Kramers-Four Corners" (California), costituiti per il 75% da greigite, per il 10% damarcasite e per il 15% da materiale organico, ha rivelato miscele dialluminio,rame,cobalto,magnesio,manganese,sodio,potassio,nichel,silicio,titanio efluoro tra lo 0,1 e meno dello 0,001% oltre al componente principale ferro.[7] Oltre al 56,5% di ferro e al 42,2% di zolfo in peso, altri campioni provenienti daZacatecas in Messico analizzati con lamicrosonda elettronica hanno mostrato scarsi contenuti di altri elementi: 0,38% diarsenico, 0,14% dicromo, 0,10% dinichel, 0,08% di rame e 0,01% di zinco; un campione di minerale proveniente dallaCornovaglia in Inghilterra ha mostrato il 55,9% di ferro e il 42,2% di zolfo, nonché l'1,3% diantimonio, lo 0,2% di rame e lo 0,1% dimanganese.[6]

La greigite forma unaserie cristallina mista con la violarite (Fe2+Ni3+2S4), in cui il ferrotrivalente è sostituito dal nichel.[14]

Abito cristallino

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La greigite cristallizza nelsistema cubico nelgruppo spazialeFd3m (gruppo n. 227) con lacostante di reticolo a = 9,88Å,oltre ad avere 8unità di formula percella unitaria. La struttura corrisponde a una struttura di spinello in cui l'ossigeno è sostituito dallo zolfo (tiospinello).[4]

Proprietà

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Come la magnetite, la greigite è altamentemagnetica. Questo magnetismo fa sì che i grani di greigite più piccoli si aggreghino insieme per formare aggregati più grandi. Dal punto di vista termico, il minerale è stabile fino a 282 °C. Quando il minerale viene riscaldato a temperature superiori a 282 °C in una fiala chiusa, viene convertito inpirrotite (Fe1-xS) e, a temperature più elevate, anche inpirite (FeS2).[7]

La greigite è debolmentesolubile inacido fluoridrico (HF) eacido cloridrico (HCl).[7]

Origine e giacitura

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La greigite si forma nei sedimenti dei corpi idrici. Da un lato, ibatteri solforiduttori come ilDesulfovibrio desulfurricans, che riducono ilsolfato asolfuro in condizionianaerobiche e da neutre ad alcaline, sono responsabili della formazione.[7] D'altra parte, i cristalli di greigite si formano nelle cellule deibatteri magnetotattici, che si allineano nel campo magnetico terrestre con l'aiuto di cristalli di greigite.[15]

La greigite è stata trovata nella località tipoassociata acalcite, ai minerali delgruppo della clorite, acolemanite,montmorillonite eveatchite oppure a calcite,dolomite,galena,marcasite, pirite esfalerite per campioni provenienti da Zacatecas in Messico.

Essendo una rara formazione mineraria, la greigite è stata rilevata solo in pochi luoghi; oltre alla sua località tipo nell'area di Kramers-Four Corners della contea di San Bernardino, il minerale è stato trovato anche in diversi depositi diborati negli Stati Uniti aBoron nellacontea di Kern, Coyote Peak nellacontea di Humboldt e nella miniera di Leviathan nellacontea di Alpine (tutte in California), nellacontea di Alger (nel Michigan), nellacontea di Madison (nel Missouri), nellacontea di Churchill (nel Nevada) e nellacontea di Eddy (nel Nuovo Messico).[16][17]

In Italia la greigite è stata trovata aMontemesola (Puglia);Balangero (Piemonte);Scansano (Toscana); nellalaguna di Venezia (Veneto).[16][17]

In Germania, la greigite è stata trovata nella cava di argilla di Moorberg vicino aSarstedt inBassa Sassonia, sul Moschellandsberg inRenania-Palatinato e nelle miniere di Herzog Friedrich e Neuglück convene difluorite nelgranito vicino a Reinerzau e Segen Gottes con mineralizzazioni di piombo-zinco vicino aWiesloch nelBaden-Württemberg. L'unico sito noto finora in Austria è la cava "Staubmann" vicino a Kliening, nel distretto di Wolfsberg (inCarinzia). Anche in Svizzera si conosce un solo sito, la cava di "Lengenbach" vicino a Fäld nellavalle di Binn (nelCanton Vallese).[16][17]

Altri siti sono sparsi in diversi Paesi per il mondo.[16][17]

Inoltre, la greigite è stata trovata in campioni di minerali provenienti dal campo idrotermale di Ashadze 1 nelladorsale medio atlantica ed è stata rilevata anche nelmeteorite Yamato 691, unacondrite di tipoEH 3, scoperta inAntartide nel 1969.[18][19]

Forma in cui si presenta in natura

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La greigite sviluppa aggregati minerali sferici di ottaedri fusi con superfici arrotondate di dimensioni fino a 0,5 mm. Anche i cristalli cubici, i grani e le polveri a grana fine si trovano raramente. Il minerale è opaco in qualsiasi forma ed è estratto fresco dalle montagne di colore giallo bronzo o rosa chiaro. Le superfici levigate, tuttavia, appaiono bianco crema alla luce incidente e nell'aria il minerale siossida diventando blu metallico dopo un po' di tempo. Tuttavia, in forma concentrata e polverosa, la greigite è di un nero fuliggine, che è anche il colore del suostriscio.[6][7]

Note

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  1. ^ab(EN)Strunz-mindat (2025) Classification - M:S = 3:4, sumindat.org.URL consultato il 12 gennaio 2025.
  2. ^ab(EN) Malcolm Backet al.,The New IMA List of Minerals – A Work in Progress – Updated: November 2024 (PDF), sucnmnc.units.it, IMA/CNMNC, Marco Pasero, novembre 2024.URL consultato il 13 gennaio 2025.
  3. ^abc(DE)Greigite, sumineralienatlas.de.URL consultato il 13 gennaio 2025.
  4. ^abcd(EN)Greigite, sumindat.org.URL consultato il 13 gennaio 2025.
  5. ^ab(EN)Greigite Mineral Data, suwebmineral.com.URL consultato il 13 gennaio 2025.
  6. ^abcde(EN)Greigite (PDF), suhandbookofmineralogy.org.URL consultato il 13 gennaio 2025.
  7. ^abcdefgh(EN) Brian J. Skinner, Richard C. Erd e Frank S. Grimaldi,Greigite, the thio-spinel of iron; a new mineral (PDF), inAmerican Mineralogist, vol. 49, 5–6, 1964, pp. 543-555.URL consultato il 13 gennaio 2025.
  8. ^(EN) Laurence N. Warr,IMA–CNMNC approved mineral symbols (PDF), inMineralogical Magazine, vol. 85, 2021, pp. 291-320,DOI:10.1180/mgm.2021.43.URL consultato il 13 gennaio 2025.
  9. ^(EN)Catalogue of Type Mineral Specimens – G (PDF), sudocs.wixstatic.com, Commission on Museums (IMA), 12 dicembre 2018.URL consultato il 13 gennaio 2025.
  10. ^(DE)Lapis Classification - II SULFIDE UND SULFOSALZE (Sulfide, Selenide, Telluride, Arsenide, Antimonide, Bismutide) - II/D Sulfide mit Metall : S,Se,Te < 1:1, sumineralienatlas.de.URL consultato il 13 gennaio 2025.
  11. ^(EN) Ernest Henry Nickel e Monte C. Nichols,IMA/CNMNC List of Minerals 2009 (PDF), sucnmnc.units.it, IMA/CNMNC, gennaio 2009.URL consultato il 13 gennaio 2025(archiviato dall'url originale il 29 luglio 2024).
  12. ^(DE)Strunz 9 Classification - 2 Sulfide und Sulfosalze (Sulfide, Selenide, Telluride, Arsenide, Antimonide, Bismutide, Sulfarsenite, Sulfantimonite, Sulfbismuthite) - 2.D Metallsulfide mit M:S = 3:4 und 2:3 - 2.DA M:S = 3:4, sumineralienatlas.de.URL consultato il 12 gennaio 2025.
  13. ^(EN)Dana Classification 8th edition - AmBnXp, with (m+n):p = 3:4, sumindat.org.URL consultato il 12 gennaio 2025.
  14. ^(EN)Greigite–Violarite Series, sumindat.org, Hudson Institute of Mineralogy.URL consultato il 13 gennaio 2025.
  15. ^(EN) Bruce M. Moskowitz,Biomineralization of magnetic minerals, inReviews of Geophysics, vol. 33, n. 51, luglio 1995, pp. 123-128,DOI:10.1029/95RG00443.URL consultato il 13 gennaio 2025.
  16. ^abcd(DE)Greigite (Occurrences), sumineralienatlas.de.URL consultato il 13 gennaio 2025.
  17. ^abcd(EN)Localities for Greigite, sumindat.org.URL consultato il 13 gennaio 2025.
  18. ^(EN)Meteorit Yamato 691, sulpi.usra.edu, Meteoritical Bulletin Database.URL consultato il 13 gennaio 2025.
  19. ^(EN)Yamato 691 meteorite (Y-691), Queen Fabiola Mts (Yamato Mts), Queen Maud Land, Eastern Antarctica, Antarctica, sumindat.org, Hudson Institute of Mineralogy.URL consultato il 13 gennaio 2025.

Altri progetti

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Collegamenti esterni

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V · D · M
Minerali delsupergruppo dellospinello
gruppo dell'ossispinello
sottogruppo dello spinellochihmingite ·cromite ·cocromite ·coulsonite ·cuprospinello ·dellagiustaite ·deltalumite ·franklinite ·gahnite ·galaxite ·guite ·hausmannite ·hercynite ·hetaerolite ·jacobsite ·jacobsite-Q ·maghemite ·magnesiocromite ·magnesiocoulsonite ·magnesioferrite ·magnetite ·manganocromite ·nicromite ·spinello ·termaerogenite ·titanomaghemite ·trevorite ·vuorelainenite ·zincocromite
sottogruppo dell'ulvöspinelloahrensite ·brunogeierite ·filipstadite ·qandilite ·ringwoodite ·tegengrenite ·ulvöspinello
gruppo dei seleniospinelli
sottogruppo della bornhardtitebornhardtite ·nickeltyrrellite ·trüstedtite ·tyrrellite
gruppo dei tiospinelli
sottogruppo della carrollitecarrollite ·cuproiridsite ·cuprokalininite ·ezochiite ·fletcherite ·florensovite ·malanite ·rhodostannite ·shiranuiite ·toyohaite
sottogruppo della linnaeitecadmoindite ·cuprorhodsite ·daubréelite ·greigite ·grimmite ·indite ·joegoldsteinite ·kalininite ·linnaeite ·polidimite ·siegenite ·tarkianite ·violarite ·xingzhongite
non appartenenti ad alcun gruppoberndlehmannite


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