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Propiedades Magnéticas (Magnetismo)


Ante un campo magnético, las sustancias pueden presentar los siguientes comportamientos:

  • SUSTANCIAS MAGNÉTICAS son atraídas o repelidas:
  • FERROMAGNÉTICAS y PARAMAGNÉTICAS: Son atraídas.
  • DIAMAGNÉTICAS: Son repelidas.
     
  • SUSTANCIAS NO MAGNÉTICAS no son influidas:

Las sustancias que presentan poca permeabilidad magnética han de ser introducidas en campos magnéticos de gran intensidad para que su comportamiento sea observable.

En 1948, Taggart estableció una clasificación de los minerales basándose en su permeabilidad magnética relativa al hierro, el cual se considera como la sustancia más magnética, como se muestra en la siguiente tabla:

TIPO DE MAGNETISMO MINERAL PERMEABILIDAD RELATIVA
Ferromagnéticos Hierro 100
Magnetita 40,18
Franklinita 35,38
Ilmenita 24,7
Paramagnéticos Pirrotina 6,69
Siderita 1,82
Hematites 1,32
Goethita 0,84
Pirolusita 0,71
Diamagnéticos Granates 0,4
Cuarzo 0,37
Cerusita 0,3
Pirita 0,23
Dolomita 0,22
Mispiquel 0,15
Magnesita 0,15
Calcopirita 0,14
Yeso 0,12
Cinabrio 0,1
Cuprita 0,08
Smithsonita 0,07
Ortosa 0,05
Galena 0,04
Calcita 0,03
El uso de cada uno de estos reactivos debe estar condicionado por el tipo de disolvente que se haya usado para tratar al mineral. Por ejemplo, si el mineral se ha disuelto en ácido clorhídrico (ClH), no se debe añadir nitrato de plata, pues aparece un precipitado blanco de cloruro de plata (ClAg) causado por los cloruros del citado ácido. Por supuesto, tampoco debe añadirse el propio ácido clorhídrico como reactivo general:
Ácido clorhídrico (diluido)
Ácido sulfúrico (diluido)
Hidróxido sódico o potásico
Hidróxido amónico (solución acuosa de amoniaco)
Carbonato sódico
Carbonato amónico
Ferrocianuro potásico
Cloruro de bario
Nitrato de plata
Sulfuro de sodio o ácido sulfhídrico
Cianuro potásico (sólo en medios no ácidos)
Peróxido de hidrógeno
Yoduro potásico

Después del uso de los reactivos generales quedarán descartados un buen número de iones y unos sólo unos pocos serán probables. Para terminar de concretar se recurre a los reactivos específicos de cada una de las entidades.

Una vez encontrada la composición química cualitativa, puede determinarse la mineralogía de la muestra objeto de estudio mediante sus propiedades físicas. Sin embargo, ello no es siempre posible y hay que llegar a conocer la composición cuantitativa para conocer la fórmula. Pero incluso, conociendo la composición química o la fórmula, no siempre se identifica la especie por completo (esto ocurre fundamentalmente en los silicatos) y hay que determinar la estructura.

Clase VIII. Silicatos       

8.1 Introducción y Composición


La clase de los silicatos es la más numerosa e importante en el mundo mineral. Se sabe que una gran parte de la masa de la Litosfera está constituida por silicatos, los cuales se encuentran en todo tipo de rocas.

El hecho de que estos minerales sean tan abundantes está relacionado con su composición y la abundancia de los elementos que los constituyen ya que, si observamos los datos de Goldschmidt, como se muestran en la siguiente tabla y figura, resulta que tales elementos son los más abundantes en la Litosfera (también en el conjunto de la Tierra).

ELEMENTO %PESO %VOLUMEN
Oxígeno (O) 46,59 62,46
Silicio (Si) 27,72 21,01
Aluminio (Al) 8,13 6,44
Hierro (Fe) 5,01 1,93
Magnesio (Mg) 4,09 1,84
Calcio (Ca) 3,63 1,93
Sodio (Na) 2,85 2,66
Potasio (K) 2,60 1,43
Titanio (Ti) 0,63 0,28

Las estructuras silicatadas presentan, por lo general, poca simetría, como puede observarse cuando se considera la distribución estadística de los sistemas cristalinos en estos minerales

TRICLÍNICOS 9%
MONOCLÍNICOS 45%
RÓMBICOS 20%
TRIGONALES 7%
HEXAGONALES 10%
TETRAGONALES 2%
CÚBICOS 7%

 

Es la resistencia que opone un material a ser roto, molido o doblado. Este término no debe confundirse con el de dureza, la cual se refiere a la resistencia que opone un mineral a ser rayado. Para describir la tenacidad se emplean los términos siguientes:
  • FRÁGIL: El mineral se rompe con facilidad y se hace trozos con poco esfuerzo.
  • MALEABLE: El mineral se lamina mediante golpes.
  • SÉCTIL: El mineral se secciona con una cuchilla formando virutas.
  • DÚCTIL: El mineral se estira convirtiéndose en un hilo.
  • FLEXIBLE: Cuando el mineral es doblado y no recupera su forma al cesar el esfuerzo.
  • ELÁSTICO: Cuando el mineral es doblado, recupera su forma al cesar el esfuerzo.

    La dureza es la resistencia que opone la superficie de un mineral a ser rayado con un objeto punzante más duro que él. Esta resistencia depende de la dirección por la que discurra la raya, ya que es una propiedad muy relacionada con la estructura. Realmente es complicado medir exactamente la dureza de un mineral.

    Aunque existen varias formas de medir la dureza, cada una de las cuales presenta una escala numérica, por lo general se emplea el método de comparación con los minerales que se establecen en la Escala de Mohs (1824):

    NÚMERO MINERAL TIPO OBSERVACIONES
    1,00 Talco Se raya con la uña
    2,00 Yeso Se raya apretando con la uña
    3,00 Calcita Se raya con el Cobre
    4,00 Flourita Raya al cobre, pero no al vidrio
    5,00 Apatito Raya ligeramente al vidrio
    6,00 Ortosa Raya al vidrio. No le raya la navaja
    7,00 Cuarzo Se raya difícilmente con el acero
    8,00 Topacio Raya al vidrio y al cuarzo
    9,00 Corindón Sólo se raya con esmeril
    10,00 Diamante Raya a todo, nada le raya
   
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