Stichtite Catégorie V : carbonates et nitrates[1]
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Stichtite - Topotype Stichtite Hill, Dundas Australie
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Général |
Classe de Strunz
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5.DA.50
5 CARBONATES (NITRATES)
5.D Carbonates with Additional Anions, with H2O
5.DA With medium-sized cations
5.DA.50 Desautelsite Mg6Mn+++2(CO3)(OH)16•4(H2O) Space Group R 3m or R 3m Point Group Trig
5.DA.50 Comblainite Ni++6Co+++2(CO3)(OH)16•4(H2O) Space Group R 3m Point Group 3 2/m
5.DA.50 Hydrotalcite Mg6Al2(CO3)(OH)16•4(H2O) Space Group R 3m Point Group 3 2/m
5.DA.50 Pyroaurite Mg6Fe+++2(CO3)(OH)16•4(H2O) Space Group R 3m Point Group 3 2/m
5.DA.50 Reevesite Ni6Fe+++2(CO3)(OH)16•4(H2O) Space Group R 3m Point Group 3 2/m
5.DA.50 Stichtite Mg6Cr2(CO3)(OH)16•4(H2O) Space Group R 3m Point Group 3 2/m
5.DA.50 Takovite Ni6Al2(OH)16(CO3,OH)•4(H2O) Space Group R 3m Point Group 3 2/m
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Classe de Dana
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16b.06.02.02
16b. Carbonates contenant l'anion hydroxyle ou des halogènes
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Formule chimique |
CH24Cr2Mg6O23
Mg6Cr2CO3(OH)16,4H2O |
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Identification |
Masse formulaire[2]
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654,0097 ± 0,0142 uma C 1,84 %, H 3,7 %, Cr 15,9 %, Mg 22,3 %, O 56,27 %,
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Couleur
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violet lilas, rose
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Système cristallin
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trigonal
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Réseau de Bravais
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rhomboédrique (hR)
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Classe cristalline et groupe d'espace
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ditrigonale-scalénoédrique ; R3m
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Clivage
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parfait à {0001}
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Cassure
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écailleuse
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Habitus
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massif, folié, lamellaire, fibreux, écaillé, micacé, tabulaire, grenu
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Échelle de Mohs
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1,5-2
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Trait
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blanc, violet pâle
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Éclat
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nacré, vitreux, cireux, gras
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Propriétés optiques |
Indice de réfraction
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w=1,516, e=1,542
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Biréfringence
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Uniaxe (+) ; 0,0260
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Pléochroïsme
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faible : O = rose foncé à lilas E = rose clair à lilas
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Fluorescence ultraviolet
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aucune
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Transparence
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transparent à translucide
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Propriétés chimiques |
Densité
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2,11-2,16
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Propriétés physiques |
Magnétisme
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aucun
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Radioactivité
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aucune
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Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. |
modifier |
La stichtite est une espèce minérale du groupe des carbonates et du sous-groupe des carbonates hydratés, de formule Mg6Cr2CO3(OH)16,4H2O, présentant des traces de fer.
Décrite par le minéralogiste William Frederick Petterd (1849-1910)[3] qui donna le nom de stichtite à ce minéral en 1910, en l'honneur de l'australien Robert C. Sticht (1857-1922), directeur de la Mount Lyell Mining and Railway Company en Tasmanie.
- Chrom-Brugnatellit (en allemand) (Hezner 1912)[4]
- Bouazzerite (Caillère 1942) : Stichtite riche en fer décrite par Caillère dans les serpentines de Bou Azzer au Maroc qui a inspiré le nom[5].
Elle est dimorphe de la barbertonite.
La stichtite fait partie du groupe de l'hydrotalcite, des carbonates isostructurels de formule générique Mg6R3+2(OH)16CO2.4H2O où R+3 peut être Al, Cr, ou Fe.
- Groupe de l'hydrotalcite :
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- Desautelsite, Mg6Mn2(CO3)(OH)16•4(H2O), R 3m ou R 3m Trig,
- Droninoite, Ni3FeCl(OH)8•2H2O, R 3m, R 3m ou R 32 Trig,
- Hydrotalcite, Mg6Al2(CO3)(OH)16•4(H2O), R 3m 3 2/m,
- Pyroaurite, Mg6Fe2(CO3)(OH)16•4(H2O), R 3m 3 2/m,
- Stichtite, Mg6Cr2(CO3)(OH)16•4(H2O), R 3m 3 2/m.
- Paramètres de la maille conventionnelle : a = 6,18 Å, c = 46,38 Å, Z = 3, V = 1 534,05 Å3
- Densité calculée = 2,12
- Habitus
- la stichtite forme le plus souvent des masses compactes, ou des agrégats lamellaires ou fibreux. Les lamelles de stichtite sont onctueuses au toucher et sont flexibles, mais non élastiques.
Gîtologie : la stichtite a une origine métamorphique. Elle se trouve associée à la chromite dans les serpentines (roches métamorphiques riches en magnésium et en fer).
- Minéraux associés
- antigorite, barbertonite, chromite, serpentine.
- Kaapsche Hoop, Barberton District, Mpumalanga Province, Transvaal[6]
- Mine Adélaïde, Stichtite Hill, Dundas, Tasmanie[7]
- Marbridge Mine, La Motte, Abitibi RCM, Abitibi-Témiscamingue, Québec[8]
- Bou Azzer, Province de Ouarzazate[9]
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Barberton District, Afrique du Sud, 6.4 x 4.0 x 3.9 cm.
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Barberton District, Afrique du Sud, 6.4 x 4.0 x 3.9 cm.
- ↑ La classification des minéraux choisie est celle de Strunz, à l'exception des polymorphes de la silice, qui sont classés parmi les silicates.
- ↑ Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk.
- ↑ Petterd (1910), Catal. Minerals of Tasmania, 3rd ed., p. 167.
- ↑ Laura Hezner, "Über ein neues chromhaltiges Magnesiumhydroxycarbonat", in Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, Stuttgart, 1912, p. 569–571
- ↑ Simone Caillère, « Sur un nouveau type de stichtite trouvée dans le massif de serpentine de Bou Oufroh, Maroc », Comptes rendus de l’Académie des sciences, t. 215, Paris, 1942, pp. 420-422
- ↑ Hall, A.L. (1922): On a new occurrence of stichtite from the Barberton district. Transactions of the Geological Society of South Africa 24, 182-187.
- ↑ Bottrill, R. S. and Graham, I.T., Stichtite from Western Tasmania. Australian Journal of Mineralogy, 12, 101-107.
- ↑ Sabina, A.P. (2003) GSC Misc. Report 77,125-127
- ↑ Favreau, G. and Dietrich, J. E. (2006). Die Mineralien von Bou Azzer. Lapis 31(7/8), 27-68
Sur les autres projets Wikimedia :
- Mineralogical Magazine, volume 039, pp. 377(1973)
- Le Grand Atlas Roches et Minéraux, Éditions Atlas, 2005, pp.385-386
- Minéraux et Pierres précieuses, Éditions Atlas, 1979, pp.204
- La Grande Encyclopédie des Minéraux, Éditions Gründ, 1986, pp.48