Sistema: Hexagonal

Grafito

Grafito

Características principales

Fórmula química: C

Sistema hexagonal.

Clase: elementos nativos

El grafito puede aparecer en forma de escamas en rocas metamórficas ricas en carbono, también aparece en filones y en pegmatitas.

Es un mineral muy blando.

Propiedades físicas
Brillo: submetálicoDureza: 1 – 2Exfoliación: {0001} perfectaRaya: gris plateado a negro
Color: negro plateadoDensidad: 2,09 – 2,23 g/cm3Fractura: micáceaOtros:

El nombre de este mineral procede de un término griego que significa escribir, que describe el principal uso que se le daba y se le da actualmente.

Aunque el grafito y el diamante tienen la misma composición química, están compuestos solo por átomos de carbono (C), la forma en que se unen esos átomos entre sí es totalmente diferente. Es lo que hace que el grafito sea tan blando y el carbono tan duro. Los átomos de carbono se unen entre sí siguiendo una estructura hexagonal y forman capas. Esas capas están unidas entre sí mediante enlaces muy débiles, lo que hace que sea muy fácil separarlas. Por eso el grafito es un mineral tan blando.

Uno de los usos principales del grafito es para fabricar minas de lapicero, también se emplea como lubricante, en pinturas, para fabricar crisoles o rodamientos, incluso se usa en algunos tipos de baterías de vehículos eléctricos. La mina más grande del mundo de grafito está en Mozambique.

Descripción: materia carbonosa formada por pirólisis de materia orgánica atrapada en una roca volcánica, junto a calcita (de color blanco)

Tamaño del ejemplar: 6 cm

Localidad: Cantera de basalto de Errigoiti (Vizcaya)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: grafito pseudomórfico de diamante

Tamaño del grafito: 1-2 mm

Localidad: Sierra Bermeja, Ronda (Málaga)

Colección y fotografía: Miguel Calvo

Descripción: grafito en forma de nódulo (haba)

Tamaño del ejemplar: 4,8 cm

Localidad: Mina Marbella, Benahavís (Málaga)

Colección y fotografía: Miguel Calvo

Descripción: grafito

Tamaño del grafito: 3,5 cm

Localidad: Mina del Cañuto de Doña Juana, Pujerra (Málaga)

Colección y fotografía: Miguel Calvo

¿Cómo distinguirlo de….?
  • Es muy blando, mancha los dedos de color gris
  • Se puede incluso llegar a «escribir» con los ejemplares que tienen un mayor tamaño, dejando una marca gris característica (como la de un lapicero) sobre el papel
El grafito al microscopio
Izda: cristales de hábito laminar de grafito (graf), pleocroicos de blanco amarillento a gris. Dcha: con nícoles cruzados se observa la fuerte anisotropía en colores similares a los del pleocroísmo. Objetivo: 20x. Fotografías: A. Yuste.
Piromorfita

Piromorfita

Características principales

Fórmula química: Pb5(PO4)3Cl

Sistema hexagonal.

La piromorfita puede aparecer como mineral secundario en las zonas oxidadas de los depósitos donde aparecen minerales de plomo.

Propiedades físicas
Brillo: subvítreo, resinosoDureza: 3,5 – 4Exfoliación: poco claraRaya: blanca
Color: verde, verde amarillento, incoloro, blanco….Densidad: 7,04 g/cm3Fractura: irregularOtros:

Descripción: cristales de piromorfita

Tamaño del ejemplar: 8 cm

Localidad: mina San Andrés, Espiel (Córdoba)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: cristales de piromorfita

Tamaño del ejemplar: 5,5 cm

Localidad: El Horcajo (Ciudad Reaal)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: cristales de piromorfita

Tamaño: 7 cm

Localidad: mina San Andrés, Espiel (Córdoba)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

¿Cómo distinguirlo de….?
  • Cuando aparece en forma de prismas hexagonales con forma de barril de color verde o verde amarillento es muy característica
  • Cuando los cristales tienen color amarillo, puede confundirse con la mimetita, para distinguirlos hacen falta análisis
  • Cuando aparece en forma de cristales aciculares, se puede confundir con minerales de cobre

Covellina

Covellina

Características principales

Fórmula química: CuS

Sistema hexagonal.



Al igual que la calcosina, la covellina es un mineral secundario que aparece en las zonas de oxidación de los depósitos de sulfuros de cobre.

Su iridiscencia es característica.


Propiedades físicas
Brillo: submetálicoDureza: 1,5 – 2Exfoliación: {0001} perfectaRaya: gris negruzco
Color: azulado tirando a negro, a veces con irisaciones Densidad: 4,6 – 4,76 g/cm3Fractura: irregularOtros:

Descripción: cristales en forma de hojitas de covellina de un color azul intenso

Tamaño del ejemplar: 4,5 cm

Localidad: Pozo Alfredo, mina de Rio Tinto, Minas de Riotinto (Huelva)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

¿Cómo distinguirlo de….?
  • por la morfología de los cristales y el color es difícil confundirlo con otros minerales
La covellina al microscopio
Izda: Agregado policristalino de cristales alotriomorfos de calcosita (cal) de colores variables (diferente tonos de gris-blanco azulado), acompañada de covellina (cov) y pirita (py). Dcha: Se aprecia la débil anisotropía de la covellina con nícoles cruzados (algunos ejemplares pueden ser isótropos) y la característica anisotropía en naranja de la covellina. La pirita, mineral cúbico, es isótropa, presentando extinción continua pero no completa. Objetivo: 10x . Fotografías: A. Yuste.
Izda: agregado de cristales alotriomorfos de covellina (cv) mostrando su fuerte pleocroismo de azul a blanco, rodeados de malaquita (mlq). Dcha: con el analizador se observa la fuerte anisotropía del mineral en color naranja; también se aprecian las características reflexiones internas verdes masivas de la malaquita. Objetivo: 20x . Fotografías: A. Yuste.
Berilo

Berilo

Características principales

Fórmula química: Be3Al2(Si6O18)

Sistema hexagonal.

El berilo es un mineral muy usado en joyería.

Variedades gema: verde (esmeralda), azul (aguamarina), rosa (morganita), etc.

Aparece en pegmatitas graníticas.

Propiedades físicas
Brillo: vítreo, subvítreo, grasoDureza: 7,5 – 8Exfoliación: Raya: blanca
Color: incoloro, azul, verde, amarillo, blanco…Densidad: 2,63 a 2,92 g/cm3Fractura: concoindeaOtros:

Descripción: fragmento de cristal de berilo de color amarillo verdoso

Tamaño del ejemplar: 7 cm

Localidad: El Cabril, Sierra Albarrana, Hornachuelos (Córdoba)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: Cristal tabular de berilo de color amarillento

Tamaño: 5 cm

Localidad: El Cabril, Sierra Albarrana, Hornachuelos (Córdoba)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: cristales de berilo junto a mica moscovita

Tamaño: 7 cm

Localidad: Grupo minero Penouta, Viana do Bolo (Orense)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: cristal prismático de berilo

Altura del cristal: 6,5 cm

Localidad: Mosteiro de Armenteira, Meis (Pontevedra)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: cristal de berilo (variedad esmeralda)

Tamaño: 2 cm

Localidad: A Franqueira, A Cañiza (Pontevedra)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: cristal de berilo (variedad esmeralda) junto a flogopita

Tamaño del ejemplar: 11 cm

Localidad: A Franqueira, A Cañiza (Pontevedra)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: berilo azul dentro de un granito

Anchura de campo: 6 cm

Localidad: Complejo Minero Las Sombras, Lovios (Orense)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: cristal de berilo (variedad esmeralda)

Tamaño del ejemplar: 7 cm

Localidad: Mina Gerais (Brasil)

Colección: lab. prácticas
Fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: cristal tabular de berilo

Tamaño del ejemplar: 5,5 cm

Colección: lab. prácticas
Fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: Crecimiento paralelo de cristales de color verde intenso de berilo (variedad aguamarina)

Tamaño: 3 × 1,6 × 1,6 cm

Localidad: Conselheiro Pena, Minas Gerais (Brasil)

Créditos: fabreminerals.com

¿Cómo distinguirlo de….?
  • la morfología de los cristales, que pueden ser muy grandes, es característica de este mineral y ayuda a distinguirlo de otros minerales
  • podría confundirse con el apatito pero el berilo es mucho más duro
Cuarzo

Cuarzo

Características principales

Fórmula química: SiO2

Sistema trigonal o hexagonal.

El cuarzo, según la clasificación de minerales de Strunz pertenece a la clase de los óxidos pero según la de Dana sería un silicato.

Existen muchas variedades tanto cristalinas (cristal de roca, amatista, citrino…) como criptocristalinas (calcedonia, sílex…).

Es el mineral más común de la corteza terrestre. Es bastante duro (raya al vidrio y a los metales comunes, incluidos la la mayoría de los aceros) por lo que se ha utilizado desde antiguo en herramientas de corte y en joyeria.

En función de la temperatura a la que cristaliza cuando se forma, puede ser de un sistema cristalino o de otro. A menos de 573ºC se forma el cuarzo-α, que cristaliza en el sistema trigonal. A temperaturas entre 573 y 867ºC se forma el cuarzo-β, que cristaliza en el sistema hexagonal. Aun así, este tipo de cuarzo es muy poco estable y cambia al bajar la temperatura, así que casi siempre terminan siendo pseudomorfos, teniendo internamente estructura trigonal.

Propiedades físicas
Brillo: vítreo Dureza: 7 Exfoliación: no tiene Raya: blanca
Color: muy variado, debido a centros de color (amatista, cuarzo ahumado…) o a inclusiones de otros minerales (jacinto de Compostela, cuarzo verde…) Densidad: 2,65 g/cm3 Fractura: concoideaOtros:
Más información

Es un mineral que se conoce desde hace varios siglos. Georgius Agricola (famoso mineralogista alemán considerado el fundador de la mineralogía moderna) lo menciona en sus notas ya en 1530.
La palabra «cuarzo» proviene de un término alemán, que a su vez proviene de otras palabras de otras lenguas eslavas.
Casi en cualquier lugar del mundo se pueden encontrar cristales o masas de cuarzo, es el mineral más común de la corteza terrestre. Aparece en rocas ígneas, como en los granitos, también en las rocas sedimentarias (areniscas, conglomerados…) y también en las metamórficas, como la cuarcita, que tiene más de un 90% de cuarzo. ¡También la arena de playa está llena de cuarzo!
Existen variedades criptocristalinas (calcedonia, sílex) y muchas variedades cristalinas (citrino, amatista, jacintos de Compostela…), lo que hace que tanto su forma externa como los colores que presenta puedan ser muy diferentes.
El cuarzo se emplea para muchas cosas. Las arenas de cuarzo se usan para fabricar vidrio, cerámicas, materiales de construcción, materiales abrasivos, filtros… Si los cristales de cuarzo son de muy buena calidad, se pueden usar en dispositivos electrónicos y para fabricar lentes, aunque en estos casos se suelen fabricar también cuarzos sintéticos.

El cuarzo fue el mineral del mes de noviembre del 2022.

Descripción: grupo de cristales de cuarzo (variedad cristal de roca)

Altura del ejemplar: 8 cm (alto)

Localidad: mina Margarita, Villasbuenas (Salamanca)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: grupo de cristales de cuarzo (variedad cristal de roca) en granito

Tamaño del ejemplar: 6 cm

Localidad: Cantera David Fernández Grande, Valdemanco (Madrid)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: cuarzo perimórfico de cristales de calcita con cristales de fluorita

Tamaño del ejemplar: 11 cm

Localidad: mina La Biesca, Siero (Asturias)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: cristales de cuarzo ahumado

Tamaño del ejemplar: 8 cm (alto)

Localidad: Cantera Prestamos Soliva, Riudarenes (Gerona)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: cristales de cuarzo ahumado con feldespato

Tamaño del ejemplar: 6 cm

Localidad: Can Vernenc, La Batlloria, Sant Celoni (Barcelona)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: cuarzo rosa masivo

Tamaño del ejemplar: 8 cm

Localidad: Mina Alba 1, Oliva de Plasencia (Cáceres)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: geoda rellena de cristales de cuarzo (variedad amatista) en sílex

Tamaño del ejemplar: 7,5 cm

Localidad: Los Pedreñales, Azaila (Teruel)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: amatista en cetro sobre cuarzo ahumado

Tamaño del ejemplar: 7 cm

Localidad: Cantera Prestamos Soliva, Riudarenes (Gerona)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: cristales de amatista

Tamaño del ejemplar: 13 cm

Localidad: mina Sol, Cerro de los Guardias, Rodalquilar, Níjar (Almería)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: cristales de cuarzo (variedad Jacinto de Compostela) con yeso

Tamaño del ejemplar: 4,5 cm

Localidad: El Vertedero, Chella (Valencia)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: Jacinto de Compostela

Tamaño del ejemplar: 3,5 cm

Localidad: Cova del Chato, Chella (Valencia)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: cristales de cuarzo (variedad citrino)

Tamaño del ejemplar: 5,8 cm (alto)

Localidad: mina Margarita, Villasbuenas (Salamanca)

Colección y fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: grupo de cristales prismáticos de cuarzo (variedad cristal de roca), la base tiene un aspecto lechoso debido a la presencia de inclusiones y microfracturación

Tamaño del grupo: 6 cm de alto.

Colección: lab. prácticas. Fotografía: Miguel Calvo.

Descripción: grupo divergente de cristales de cuarzo rosa

Tamaño: 4,3 × 3,4 × 2,3 cm

Localidad: Alto da Pitorra, Laranjeiras, Galiléia, Vale do Rio Doce, Minas Gerais (Brasil)

Créditos: fabreminerals.com

¿Cómo distinguirlo de….?
  • Su dureza es muy característica, hay pocos minerales que sean parecidos y cuya dureza sea semejante.
  • Cuando aparece en forma de cristales, su aspecto resulta inconfundible. Cuando aparece en agregados masivos, se identifica por la dureza, porque no es soluble en ácido, y porque no tiene exfoliación.
El cuarzo al microscopio
Cuarzo (Qtz), ortosa con zonación (Or), plagioclasa con maclado polisintético (Pl). Nícoles cruzados, 5X. Fotografía: C. Osácar.
Cuarzo (Qtz) con extinción ondulante y plagioclasas (Pl) con maclado polisintético muy fino. Nícoles cruzados, 5X. Fotografía: C. Osácar.
Fenocristal de cuarzo (Qtx) alotriomorfo. Nícoles cruzados, 5X. Fotografía: C. Osácar.