Clase: Silicatos

Fenaquita

Fenaquita

Características principales

Fórmula química: Be2SiO4

Sistema trigonal.

El nombre de la fenaquita deriva de la palabra phenakos (impostor), por su parecido con el cuarzo.

Aparece en esquistos, en pegmatitas de granito y en rocas alteradas hidrotermalmente.

Propiedades físicas
Brillo: vítreoDureza: 7,5 – 8Exfoliación: ningunaRaya: blanca
Color: blanco, amarillento, incoloro…Densidad: 2,96 a 3 g/cm3Fractura: concoideaOtros: cátodoluminiscente
Fenaquita

Descripción: cristales de fenaquita (incoloro-amarillento) junto a flogopita (de color grisáceo).

Tamaño del cristal mas grande: 1,5 cm.

Localidad: Alto de Franqueira, A Cañiza (Pontevedra).

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

¿Cómo distinguirlo de….?
  • Muy difícil de distinguir de otros minerales como el cuarzo y otros minerales incoloros
  • No tiene exfoliación, lo que permite distinguirlo del topacio
Andradita

Andradita

Características principales

Fórmula química: Ca3(Fe3+)2(SiO4)3

Pertenece al grupo de los granates.

Sistema cúbico

La andradita tiene tendencia al idiomorfismo.

La identificación del término predominante en la serie grosularia-andradita exige análisis de laboratorio, y son frecuentes los zonados en los que predomina uno u otro término.

Propiedades físicas
Brillo: adamantino, resinosoDureza: 6,5 – 7Exfoliación: ningunaRaya: blanca
Color: variableDensidad: 3,8 a 3,9 g/cm3Fractura: concoidea, irregularOtros:
Andradita

Descripción: cristales de andradita con epidota (de color verde) en dolerita

Tamaño de los cristales:

Localidad: Cantera de Los Serranos, Albatera (Alicante)

Colección y fotografía: Miguel Calvo

Descripción: andradita (de color oscuro) junto con wollastonita (de color blanco)

Tamaño del ejemplar: 9 cm

Localidad: Corta Boinás Oeste, Belmonte, Begega (Asturias)

Colección y fotografía: Miguel Calvo

Descripción: Agrupación de cristales de andradita

Tamaño del ejemplar:

Localidad: Casa de las Colagas, Burguillos del Cerro (Badajoz)

Colección y fotografía: Miguel Calvo

Descripción: Andradita con un porcentaje muy importante de grosularia, con calcita

Tamaño de los cristales: 6 mm.

Localidad: Minas de cala, Cala (Huelva)

Colección y fotografía: Miguel Calvo

Descripción: cristales de andradita junto a calcita

Tamaño de los cristales: 5 mm

Localidad: Minas de Cala, Cala (Huelva)

Colección y fotografía: Miguel Calvo

¿Cómo distinguirlo de….?
  • Otros minerales parecidos: otros tipos de granates
Espesartina

Espesartina

Características principales

Fórmula química: (Mn2+)3Al2(SiO4)3

Pertenece al grupo de los granates. También llamado spessartina.

Sistema cúbico

Tiene tendencia al idiomorfismo

Suele tener un color rojizo o anaranjado.

Forma una serie con el almandino.
 
Frecuente en rocas ígneas como los granitos o riolitas.

Propiedades físicas
Brillo: vítreo Dureza: 6,5 – 7,5 Exfoliación: ninguna Raya: blanca
Color: anaranjado, rojizo Densidad: 4,12 a 4,32 g/cm3 Fractura: irregular, subconcoidea Otros:

Descripción: cristales de espesartina (de color anaranjado), junto con cuarzo (cristales incoloros), albita (color blanco) y clorita de tipo chamosita (pequeños cristales de color negro)

Tamaño del cristal: 2 mm

Localidad: Cantera Veneros 1, Cadalso de los Vidrios (Madrid)

Colección y fotografía: Miguel Calvo

Descripción: Placa pulida de piroxmangita (un piroxenoide de color rojo) con una banda de granate tipo espesartina (de color naranja)

Tamaño:

Localidad: Mina Serrana, El Molar (Tarragona)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Espesartina
¿Cómo distinguirlo de….?
  • Otros minerales parecidos: otros tipos de granates

Grosularia

Grosularia

Características principales

Fórmula química: Ca3Al2(SiO4)3

Pertenece al grupo de los granates.

Sistema cúbico.

Tiene tendencia al idiomorfismo

La grosularia suele tener un color anaranjado. Típicos de skarns, mármoles, asociados a calcita, y con frecuencia a epidota y vesubiana.

La identificación del término predominante en la serie grosularia-andradita exige análisis de laboratorio, y son frecuentes los zonados en los que predomina uno u otro término.

Propiedades físicas
Brillo: vítreo, subvítreo Dureza: 6,5 – 7 Exfoliación: ninguna Raya: blanca a blanca pardusca
Color: variable Densidad: 3,594 g/cm3 Fractura: irregular Otros:

Descripción: Dos lados de un mismo fragmento de mármol cortado. En la fotografía de la izquierda se pueden ver los cristales resaltados por la meteorización y en la fotografía de la derecha la sección de los cristales.

Tamaño de los cristales: 3 mm.

Localidad: Ibón de Respumoso, Sallent de Gállego (Huesca).

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: cristales de grosularia (de color naranja oscuro) y calcita (de color blanco).

Tamaño de los cristales: 3 mm.

Localidad: Mina de Carlés, Carlés, Salas (Asturias).

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: Bandeado de grosularia y magnetita.

Tamaño del ejemplar: 5 cm.

Localidad: Puerto de Malagón. San Lorenzo del Escorial (Madrid).

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: Grosularia zonada.

Tamaño:

Localidad: Bono, Montanuy (Huesca).

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: agrupación de cristales de Grosularia.

Tamaño del ejemplar: 7,5 cm.

Localidad: Collado del Puerto de somosierra (Madrid).

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: agrupación de cristales de grosularia.

Anchura de campo: 2 cm.

Localidad: Cabezo del Herrero, Bádenas (Teruel).

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: cristales de grosularia-andradita junto a cristales de calcita (de color blanco).

Tamaño de los cristales: 3 mm.

Localidad: Arroyo Zancado, Vegas de Matute (Segovia).

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: grosularia zonada.

Tamaño del ejemplar: 7 cm

Localidad: desconocida.

Colección: lab. prácticas. Fotografía: Miguel Calvo.

Grosularia
¿Cómo distinguirlo de….?
  • Otros minerales parecidos: otros tipos de granates
  • Se distingue del resto por su color mucho más claro y tirando hacia el naranja, aunque para distinguir la grosularia de la andradita son necesarios análisis químicos.

Olivino

Olivino

Características principales

Fórmula química general: (Mg,Fe)2SiO4

Sistema ortorrómbico

El olivino es un mineral frecuente en algunos tipos de rocas volcánicas.

El término “olivino” hace referencia a la serie formada por dos minerales diferentes, La forsterita, com Mg dominante, y la fayalita, con Fe dominante. El olivino que aparece formando xenolitos en rocas volcánicas es prácticamente siempre forsterita. El término con fayalita dominante es muy raro.
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Propiedades físicas
Brillo: vítreo Dureza: 6,5 – 7 Exfoliación: Raya: blanca/incolora
Color: verde oliva Densidad: varía en función del contenido de hierro Fractura: concoidea Otros:
Descripción completa

Se utiliza el nombre de olivino para los términos intermedios de la serie forsterita-fayalita. Los minerales con fayalita como dominante son muy raros, y solamente aparecen como microcristales. El olivino (siempre con forsterita como dominante) es muy frecuente en lavas, como xenolitos formados por peridotitas o dunitas de aspecto granudo, en los que el olivino representa el mineral mayoritario. El aspecto de estos xenolitos, agregados granudos de color verde, y su asociación a lavas hace que sea fácil de identificar. No es raro formando el núcleo de bombas volcánicas.  A veces está algo alterado, presentando pátinas o reflejos rojizos.

Los granos o cristales de olivino con tamaño suficiente pueden utilizarse como gemas, bonitas pero de un valor relativamente bajo. En Lanzarote se encuentran ocasionalmente material tallable.

La forsterita se puede encontrar también en mármoles, en forma de cristales que pueden alcanzar un tamaño de varios centímetros, pero difíciles de identificar, ya que el color no suele ser el verde característico de los olivinos volcánicos. La fosterita que forma parte de peridotitas y dunitas que han aflorado como tales, no como xenolitos, se encuentra frecuentemente trasformado total o parcialmente en serpentina.

La tefroíta es el equivalente con manganeso, y también forma series con la forsterita y la fayalita. Aparece fundamentalmente en mineralizaciones de manganeso sometidas a procesos de metamorfismo.

Descripción: agregado granudo de forsterita, en lava.

Tamaño del agregado: 3 cm.

Procedencia: Punta del Marqués, salinas de Janubio, Yaiza (Lanzarote).

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: agrupación de cristales de tamaño equigranular de olivino de color verde oliva en roca volcánica

Tamaño: 8 cm.

Procedencia: Islas Canarias.

Colección: lab. prácticas. Fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: agrupación granuda de cristales de forsterita en la peridotita que  forma el núcleo de  una bomba volcánica.

Tamaño: 7,5 cm (ancho).

Procedencia: volcán de la Banya del Boc, Sant Martí de Llémena (Gerona). 

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: granos cristalinosde forsterita en el interior de una bomba volcánica.

Tamaño del grano: 2 cm.

Procedencia: volcán de la Banya del Boc, Sant Martí de Llémena (Gerona). 

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: . grano macrocristalino de forsterita, utilizable para tallar una pequeña gema, en un agregado granudo dentro de lava.

Tamaño del grano: 8 mm.

Procedencia: Los Hervideros, Yaiza (Lanzarote).

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: agregado granudo de forsterita dentro de un canto rodado de lava.

Tamaño del agregado: 3 cm.

Procedencia: playa de Montaña Bermeja, Yaiza (Lanzarote).

Colección y fotografía: Miguel Calvo

Descripción: masa de olivino de color verde oliva en roca volcánica

Ancho de la masa de olivino: 1 cm.

Colección: lab. prácticas. Fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: agregado de cristales de olivino alterado a iddingsita.

Tamaño del ejemplar: 8 cm.

Colección: lab. prácticas.
Fotografía: Miguel Calvo.

¿Cómo distinguirlo de….?
  • Por su color y rocas en las que aparece, es fácil de distinguir de otros minerales
El olivino al microscopio
Olivino (Ol) idiomorfo mostrando la alteración rojiza a iddingsita. Nícoles paralelos, 5X. Fotografía: C. Osácar.
Olivino (Ol) y ortopiroxeno (Opx) fracturados y alterados. Nícoles cruzados 5X. Fotografía: C. Osácar.