Pseudobrookite

La pseudobrookite est une espèce minérale formée d’oxyde de fer et de titane de formule (FeIII,FeII)2(Ti,FeII)O5. Pouvant produire des cristaux prismatiques allongés sur [010] de 7 cm [3].

Pseudobrookite
Catégorie IV : oxydes et hydroxydes[1]

Pseudobrookite, paragénèse - Thomas Range, Utah, États-Unis
Général
Classe de Strunz
Classe de Dana
Formule chimique Fe2.15MgO5Ti (FeIII,FeII)2(Ti,FeII)O5
Identification
Masse formulaire[2] 238,395 ± 0,007 uma
Fe 50,36 %, Mg 1,02 %, O 33,56 %, Ti 15,06 %,
Couleur noir; noir brunâtre; brun rougeâtre; jaune
Classe cristalline et groupe d'espace dipyramidal ;
Bbmm
Système cristallin orthorhombique
Réseau de Bravais monoclinique opposé B
Clivage bon sur {010}, distinct sur {102}
Cassure irrégulière, subconchoïdale
Habitus tabulaire, prismatique, aciculaire
Échelle de Mohs 6
Trait brun rougeâtre; brun jaunâtre; brun jaune
Éclat Adamantin; métallique
Propriétés optiques
Indice de réfraction a = 2,35-2,38,
b = 2,36-2,39,
g = 2,38-2,42
Biréfringence biaxial (+) ; 0,0300-0,0400
2V = 62 à 72°
Fluorescence ultraviolet aucune
Transparence Translucide à opaque
Propriétés chimiques
Densité 4,39
Propriétés physiques
Magnétisme aucun
Radioactivité aucune

Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.

Historique de la description et appellations

Inventeur et étymologie

Décrite par le minéralogiste hongrois Anton Koch (1843-1927) en 1878, le nom dérive du grec ψευδής ="Pseudos" et du nom du minéral brookite[4].

Topotype

Uroiu, près Deva, Comté de Hunedoara, Transylvanie, Roumanie.

Caractéristiques physico-chimiques

Cristallographie

Structure cristalline de la pseudobrookite
  • Paramètres de la maille conventionnelle : a = 9,77 Å, b = 9,95 Å, c = 3,72 Å, Z = 4[5] ; V = 362.12
  • Densité calculée = 4,37

Gîtes et gisements

Gîtologie et minéraux associés

Gîtologie
Se trouve dans les roches magmatiques jeunes. Formée par des processus pneumatolytiques riche en titane : andésite, rhyolite, ou basalte.
Minéraux associés
apatite, béryl, bixbyite, cassitérite, enstatite-orthoferrosilite, hématite, magnétite, micas, ilménite, quartz, tridymite, sanidine, spessartine, topaze.

Gisements remarquables

  • Allemagne
très nombreux gisements dans le Rhénanie-Palatinat - Eifel volcanique : Andernach, Bad Breisig, Daun, Gerolstein, Hillesheim, Kelberg, Manderscheid, Mayen, Mendig, Niederzissen, Polch, Ulmen[6].
  • France
Mont Denise, Espaly-Saint-Marcel, Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, Auvergne[7]
Puy de Lemptégy, Saint-Ours-les-Roches, Pontgibaud, Puy-de-Dôme, Auvergne[8]
Ravin des Chèvres (Rivaux Grands), Le Mont-Dore, Rochefort-Montagne, Puy-de-Dôme, Auvergne[9]
  • Italie
Monte Somma, Complexe volcanique Somma-Vésuve, Naples, Campanie Italie[10].
  • Roumanie
Uroiu, près Deva, Comté de Hunedoara, Transylvanie (Topotype)

Galerie (microphotographie) Eifel Allemagne

Notes et références

  1. La classification des minéraux choisie est celle de Strunz, à l'exception des polymorphes de la silice, qui sont classés parmi les silicates.
  2. Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk.
  3. The Handbook of Mineralogy Volume III, 1997 Mineralogical Society of America by Kenneth W. Bladh, Richard A. Bideaux, Elizabeth Anthony-Morton and Barbara G. Nichols
  4. Koch, A. (1878): "XXII. Neue Minerale aus dem Andesit des Aranyer Berges in Siebenbürgen", Tschermaks Mineralogische und Petrographische Mitteilungen 1, Neue Folge, 331-361.
  5. Hugo Strunz, Ernest H. Nickel: Strunz Mineralogical Tables. 9. édition. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller), Stuttgart 2001, (ISBN 3-510-65188-X), S. 194.
  6. Blass, G., Graf, H.W., Kolitsch,U., Neue Funde aus der Vulkaneifel, Mineralien-Welt 5/2003
  7. Barrier D, Pourtier G, Médard P (2004) Le mont Denise (Haute-Loire). Le Cahier des Micromonteurs 83: 3-11.
  8. Vernay, R. (1996). « Le Puy de Lemptégy », Le Cahier des Micromonteurs (1), pp. 12-17.
  9. A. Lacroix, Minéralogie de la France (1905).
  10. Russo, M., Punzo, I. (2004): I minerali del Somma-Vesuvio, AMI
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