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INO-1 PX Magdalena Rodas INOSILICATOS

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Academic year: 2021

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(1)

INOSILICATOS

INO-1 PX

(2)

INOSILICATOS

- Introducción: Rasgos

estructurales básicos

* Cadenas secillas:

Piroxenos y

piroxenoides.

(3)

Silicatos con

estructuras en cadenas

con

una disposición infinita de los tetraedros

según una dirección.

Los tetraedros SiO

4

se disponen

compartiendo

dos

oxígenos, para formar

(4)

Subclase: INOSILICATOS

(grupo: PIROXENOS

)

Grupo aniónico:

(SiO

3

)

2

(5)
(6)

A su vez estas cadenas simples

pueden unirse lateralmente a través

de un oxígeno de tetraedros

alternos, formando

cadenas dobles

Î

ANFIBOLES

ESTO DA LUGAR A LOS DOS GRANDES GRUPOS QUE CONSTITUYEN ESTA

SUBCLASE:

(7)

Subclase: INOSILICATOS

(grupo: ANFÍBOLES

)

(8)
(9)

6-INOSILICATOS

INOSILICATOS

•[SiO3]2- Cadenas sencillas [Si

4O11]4- Dobles cadenas

(10)

PIROXENOS

Es el grupo más importante dentro de los silicatos Fe-Mg que forman tanto las rocas ígneas como metamórficas.

Presentan variedades rómbicas y monoclínicas. Existen tres tipos de huecos en la estructura:

Tetraedro: Si, Al, Fe3+

Hueco M1: Al, Fe3+, Ti4+, Cr3+, V3+, Ti3+,

Zr4+, Mg, Fe2+, Mn 2+ (NC=6)

Hueco M2: Mg 2+, Fe2+, Mn2+, Li+, Ca2+,

(11)

Fórmula general de los piroxenos

M

2

M

1

T

2

0

6

Cationes grandes en NC=8 o cationes medianos en NC=6 Cationes pequeños o medianos en NC=6 Si ó Al en coordinación tetraédrica NC=4

(12)

PIROXENOS

ESTRUCTURA

En la estructura se pueden individualizar unos paquetes T-O-T (tetraedro-octaedro M1-tetraedro) de fuerte enlace.

Se les llama HACES-I

La presencia de estos haces-I en la

estructura condiciona la EXFOLIACIÓN de los piroxenos

(13)

EXFOLIACIÓN

La exfoliación se produce bordeando los haces-I de

enlace muy fuerte.

Se producen entonces dos

sistemas de líneas de exfoliación que se cortan a 90º

(14)

DIFERENCIAS

ESTRUCUTURALES ENTRE

CLINO Y ORTO

PIROXENOS

Los octaedros M1 pueden tener 2 orientaciones diferentes que se denominan por convenio + y

-M1

(+)

(15)

Cadena de diopsido Cadena de pigeonita

Cómo se puede ajustar la cadena de tetraedros

(16)
(17)

Tetraedros

Tetraedros y y octaedros

octaedros M1M1

(18)

La

La estructuraestructura estestáá compuesta

compuesta porpor alternancia

alternancia dede

Haces

Haces--II Los

Los ClinopiroxenosClinopiroxenos tienen

tienen todostodos loslos Haces

Haces--I I Orientados

Orientados igualigual (+)(+)

(+) (+) (+) (+) (+) (+)

Clinopiroxenos

Clinopiroxenos

(+) (+) (+) (+)

(19)
(20)

CLINOPIROXENOS

(Monoclínicos)

Los

clinopiroxenos

tienen todos los octaedros orientados en (+). El resultado es una simetría MONOCLÍNICA (+) M1 (+) M2 (+) M2 c

(21)

CLINOPIROXENOS

Diopsido

Diopsido (001) azul(001) azul= = Si; Si; moradomorado= M1 (Mg) ; = M1 (Mg) ; amarilloamarillo = M2 (Ca)= M2 (Ca b b a sin a sin β β

(22)

CLINOPIROXENOS

Diopsido

Diopsido (001) (001) azulazul= = SiSi; ; moradomorado= M1 (Mg) ; = M1 (Mg) ; amarilloamarillo = M2 (Ca)= M2 (Ca)

La celdilla unidad es

La celdilla unidad es

monocl

monoclíínica, el nica, el anguloangulo ββ

es Aprox.= 106

es Aprox.= 106ººCC

Estructura idealizada,

Estructura idealizada,

con todas las cadenas

con todas las cadenas

iguales y relacionadas

iguales y relacionadas

entre si

entre si por simetrpor simetríía a Grupo espacial C2/c.

Grupo espacial C2/c.

El eje binario coincide

El eje binario coincide

con la direcci

con la direccióón del eje n del eje b y pasa por las

b y pasa por las

posiciones M

(23)

La

La estructuraestructura en en piroxenos

piroxenos estaesta compuesta

compuesta porpor alternancia

alternancia de de Haces

Haces--II

Clinopiroxenos

Clinopiroxenos tienentienen todos

todos loslos

Haces

Haces--II

orientados

orientados de de igualigual manera

manera: : todostodos son son (+) en (+) en estaesta orientaci orientacióónn (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

Clinopiroxenos

Clinopiroxenos

M1 < M2 M1 < M2

(24)

Las

Las cadenascadenas de de tetraedros

tetraedros porpor encima

encima del M1 del M1 est

estáánn compensadascompensadas por

por laslas de de debajodebajo. . Con el

Con el bloquebloque donde

donde estaesta el M2 el M2 ocurre

ocurre lo lo mismomismo

El

El resultadoresultado eses

una

una celdillaceldilla

monoclinica monoclinica clinopiroxenos clinopiroxenos

clinopiroxenos

clinopiroxenos

c c a a (+) M1 (+) M1 (+) M2 (+) M2 (+) M2 (+) M2 M1<M2

(25)

Diopsido

Diopsido (001) (001) azulazul= = SiSi; ; moradomorado= M1 (Mg) ; = M1 (Mg) ; amarilloamarillo = M2 (Ca)= M2 (Ca)

SiO

SiO44 comocomo poliedros poliedros IV IV IV IV IV IV IV IV VI VI VI VI VI VI b b a si n a si nβ β M1 (Mg) M1 (Mg) M2 (Ca) M2 (Ca)

Clinopiroxenos

(26)

ORTOPIROXENOS

(Rómbicos)

Los ortopiroxenos alternan octaedros (+) y (-). El resultado es una simetria rómbica (+) M1 (-) M1 (-) M2 (+) M2

(27)

Ortopiroxenos

Ortopiroxenos tienentienen alternancia

alternancia de de HacesHaces--II

(+) y (

(+) y (--)) Las

Las cadenascadenas no sonno son equivalentes

equivalentes. . Î

ÎCeldillaCeldilla ortorrortorróómbicambica

Î

Îdobledoble valor del valor del

parametro

parametro aa en la en la celdilla

celdilla unidadunidad, b y c , b y c son

son igualesiguales en ambos en ambos tipos

tipos de de estructurasestructuras..

Î

ÎEl El grupogrupo espacialespacial eses

Pbca Pbca c c a a (+) M1 (+) M1 ( (--) M1) M1 ( (--) M2) M2 (+) M2 (+) M2

Ortopiroxenos

Ortopiroxenos

(28)

MONOCLINICOS: C2/c

* Alternancia de cadenas de tetraedros y

octaedros (o poliedros de coordinación 8), que están unidas paralelamente a (100).

* En las cadenas de tetraedros cada tetraedro comparte dos vértices. La unidad de repetición de cada cadena consiste en dos tetraedros (TO3)2-.

* En la "capa octaédrica" (y con coordinación 8) los cationes se sitúan en dos posiciones M1 (NC=6) y M2 (NC=6,8).

* LAS CADENAS SON TODAS IGUALESTODAS IGUALES Y ESTÁN RELACIONADAS UNAS CON OTRAS POR SIMETRÍA.

RESUMEN TIPOS ESTRUCTURALES EN

PIROXENOS

(29)

ORTOROMBICOS: Pbca

* Las cadenas están reorganizadas para ser más estables, Î entrada de cationes más pequeños.

* La celdilla es ortorrómbica , b y c iguales, pero el a es el doble que en los monoclínicos.

* M2 tiene siempre NC=6, Î está ocupado por

cationes pequeños. El hueco M2 en ortopiroxenos es muy pequeño para que pueda entrar el Ca, por lo que

no hay solución sólida entre ortopiroxenos y clinopiroxenos.

* El Mg ocupa los huecos M1 y el Fe los M2. Este orden no reduce la simetría, ya que los huecos eran originalmente distintos.

LAS CADENAS NO SON EQUIVALENTES, PERO LAS ROTACIONES SON TODAS EN EL MISMO

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