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LOS SILICATOS silicio y oxígeno aluminio, hierro, magnesio o calcio . Menos titanio. 25% de los conocidos 40% de los mas comunes. 75% de los de la corteza terrestre. 90% de los que forman las rocas . Son petrogénicos. Unidad fundamental 4 iones oxígeno rodeando UN ión silicio. Polimerización: un oxigeno se une a un silicio y forman un tetraedro, y en este los oxígenos compartidos forman puentes de oxigeno. Clasificación de los Silicatos NeSo CiNo FiTec Neosilicatos: 1:4 Sorosilicatos: 2:7 Ciclosilicatos: 1:3 Inosilicatos: 1:3 (piroxenos ) y 4:11 (anfíboles ). Filosilicatos: láminas planas 2:5 Tectosilicatos: red tridimensional 1:2 NEOSILICATOS Compuesta de tetraedros sueltos (cada valencia libre queda saturada por un catión distinto del silicio). Son componentes comunes de rocas ígneas de alta temperatura. Olivino Magnesio y hierro . Serie completa isomorfa de la Forsterita Mg2SiO4 a la Fayalita Fe2SiO4. Más ricos en magnesio. Es un mineral de roca bastante común , constituyente principal de la roca o accesorio. Rocas ígneas ferromagnesianas de color oscuro tales como el gabro, peridotita y el basalto. La dunita está formada casi en un 95% por olivino.

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LOS SILICATOSsilicio y oxígenoaluminio, hierro, magnesio o calcio.Menos titanio.

25% de los conocidos40% de los mas comunes.75% de los de la corteza terrestre.90% de los que forman las rocas.Son petrogénicos.

Unidad fundamental 4 iones oxígeno rodeando UN ión silicio.

Polimerización: un oxigeno se une a un silicio y forman un tetraedro, y en este los oxígenos compartidos forman puentes de oxigeno.

Clasificación de los Silicatos NeSo CiNo FiTec

Neosilicatos: 1:4 Sorosilicatos: 2:7 Ciclosilicatos: 1:3 Inosilicatos: 1:3 (piroxenos) y 4:11 (anfíboles). Filosilicatos: láminas planas 2:5 Tectosilicatos: red tridimensional 1:2

NEOSILICATOS Compuesta de tetraedros sueltos (cada valencia libre queda saturada por un catión distinto del silicio).Son componentes comunes de rocas ígneas de alta temperatura.

Olivino Magnesio y hierro. Serie completa isomorfa de la Forsterita Mg2SiO4 a la Fayalita Fe2SiO4.Más ricos en magnesio.Es un mineral de roca bastante común, constituyente principal de la roca o accesorio.Rocas ígneas ferromagnesianas de color oscuro tales como el gabro, peridotita y el basalto.La dunita está formada casi en un 95% por olivino. Se emplean como arenas refractarias en fundición.

GRANATES Misma estructura de cristalesMisma fórmulaCúbicos y del mismo habito. Suelen aparecer en cristales bien formados. Color :virtualmente todos, excepto azul El granate no tiene una fractura definida. Se utilizan como abrasivos, debido a que su dureza es alta 6- 7.5)

Nombre del mineral Fórmula química

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ALUMINICOS Piropo Mg3Al2[SiO4]3

Almandino (gema) Fe3Al2(SiO4)3

Spessartina Mn3Al2[SiO4] 3

CALCICOS Grosularia Ca3Al2(SiO4)3

Uvarovita Ca3Cr2[SiO4]3

Andradita Ca3Fe2(SiO4)3

Yacimiento: mineral muy extendido, accesorio en rocas metamórficas e ígneas. En esquistos y gneis. En las vetas de pegmatita.

POLIMORFOS Al2SiO5 Pueden encontrarse en rocas aluminicas metamórficasSe originan en metamorfismo de contacto.Se utilizan en como refractario aluminico en bujías de encendidoAndalucitaCianita o DistenaSilimanita

SOROSILICATOS Son 2 tetraedros unidos 2:7

Epidota Se encuentra en rocas de metamorfismo regional y de contacto (pizarras, serpentinitas, metareniscas y cuarcitas)

Hemimorfita

CICLOSILICATOSFormados por anillos, enlazados con una relación de 1:3.La más sencilla es un anillo 3:9. Los minerales más importantes son la Turmalina, el Berilo y la Cordierita.

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Turmalina

Los minerales más importantes de la turmalina son: axinita, berilo, cordierita, turmalina).

INOSILICATOS. Comparte 2 de sus vérticesConstituidos por largas cadenas enlazadas por diferentes cationes entre los que predominan el hierro ferroso y el magnesio.Esta estructura dota a estos minerales de hábito fibroso.

Se agrupan en: *Piroxenos.- cadenas simples 1:3*Anfíboles.- cadenas dobles 4:11*Piroxenoides Estas cadenas pueden ser sencillas

Piroxenos Anfíboles123456

Cadenas sencillas1:3No tienen OHPrismas cortosMayor densidadAugita (se forma primero a más altas temperaturas).

Cadenas dobles4:11Por tener OH tienen más brilloAciculares o alargados

Hornblenda (se forma a partir de la augita al haber presencia de agua)

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Índice de refracción mayor.T° de formación mayor.

Los piroxenos se asignan a tres grupos: Clinopiroxenos, Pigeonita, Ortopiroxeno: Son los principales componentes de las rocas ultrabásicas y básicas. Junto con los anfíboles forman alrededor del 16% del peso de la corteza terrestre. * Los piroxenos presentan ángulos de exfoliación típicos de 87º y 93º.

Anfíboles y piroxenos poseen propiedades cristalográficas, físicas y químicas muy parecidas.La mayor parte son monoclínicos pero ambos grupos poseen miembros ortorrómbicos.

Piroxenoides Las cadenas son menos simétricas que en el caso de los piroxenos, lo que les confiere un hábito fibroso y una exfoliación de tipo astilloso.

FILOSILICATOS Presenta tetraedros unidos por 3 oxígenos a otros.Forman una red plana que se extiende en láminas planas infinitamente extensas 2:5. Esta estructura dota a estos silicatos de hábito foliado, presentando laminillas de exfoliación flexibles e incluso elásticas.

Los filosilicatos poseen dos tipos de capas cuya disposición relativa varía entre los diferentes grupos.*Capa tetraédrica (SiO4 enlazados). *Capa octaédrica (MgO6 o AlO6).

Este grupo es especialmente importante al agrupar a los productos de meteorización de las rocas y a los constituyentes de los suelos.

Aparecen igualmente como constituyentes de rocas tales como los esquistos y ciertas rocas ígneas (caso de las micas), así como son típicos productos de alteración de feldespatos, anfíboles, piroxenos, olivinos etc.

Las micasSon minerales pertenecientes a un grupo numeroso de silicatos de alúmina, hierro, calcio, magnesio.Caracterizados por su fácil exfoliación en delgadas láminas flexibles. Las principales por abundancia son la biotita y la moscovita.

Se encuentra en la naturaleza formando vetas dentro de rocas.

Usos.-como aislantes eléctricos y térmicos.Debido a que la mica mantiene sus propiedades eléctricas cuando se calienta hasta varios centenares de grados, se le considera un material de la clase térmica alta (clase C según las normas).

Se dividen en:

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Blancas; (moscovita)Negras: (biotita) abundan en hierro y magnesio.

TECTOSILICATOS: Presenta tetraedros unidos entre sí por sus 4 oxígenos.La sustitución de silicio por aluminio en algunos tetraedros permite que en la malla se coloquen cationes. Se agrupan en: *Cuarzo *Feldespatos k *Plagioclasas

*Feldespatoides

Grupo del cuarzo:El armazón de SiO2 presenta al menos 9 formas de distribución geométrica correspondientes a 9 polimorfos.Cuarzo: Cristales generalmente alargados, tienen simetría cada 60°. Dureza: 7 , P.E.: 2.65, brillo vítreo.

Feldespatos potásicos: Se denominan también feldespatos sódico-potásicos.

Las variedades se denominan:Con sanidina: natrosanidina. propia de rocas volcánicas, exclusiva de rocas del tipo efusivo (traquitas, riolitas y fonolitas).

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Con ortoclasa: natronortoclasa.Componente principal de rocas igneas acidas.La variedad fuertemente brillate, casi transparente y de gran pureza es llamada Adularia (en Gto llamada Valencianita o Chowellia)Se emplea en lo mismo que la microclina.Con microclina: anortoclasa. Se forma en rocas ígneas (granitos, pegmatitas y sienitas), metamórficas como esquistos.Es semejante a la ortoclasaSe emplea en la fabricación de porcelana, para elaborar esmaltes y fabricación de vidrios.

Plagioclasas:

A diferencia de otros feldespatos, el ángulo comprendido entre los planos de crucero no llega a 87º.

Albita: es la más sódica de las plagioclasas.Frecuentes en los gneises y pizarras. Se emplea para cerámicas muy fina.

Anortita.es arecida a la albita, se origina en rocas como gabros, noritas, andesitas y basaltos. También en pizarras. También se usa para cerámicas muy finas. Pertitización (mezcla albita con anortita).

Feldespatoides: Son químicamente parecidos a los feldespatos, pero con aprox. 1/3 menos de silicio, se forman a partir de soluciones pobres en sílice.Por consiguiente los feldespatoides nunca podrán aparecer en rocas sobresaturadas en sílice, con cuarzo primario.Leucita.Nefelina.Se encuentra en pequeños cristales. Fundamentalmente en sienitas nefeliticas.Sin Fe se han empleado en la industria del vidrio.Sodalita.

Zeolitas: Las zeolitas están formados por armazones de AlO4 y SiO4 muy abiertos, con grandes canales que retienen iones de Na, Ca o K así como moléculas de agua.Esta estructura justifica la capacidad que tienen las zeolitas de desprender agua de manera continua a medida que se les calienta y a temperaturas relativamente bajas, dejando intacta la estructura del mineral y también puede rehidratarse fácilmente simplemente sumergiéndola en agua. Importancia en las industrias: suelen emplearse por estas propiedades como desecantes en la eliminación de agua en hidrocarburos.

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Los elementos incompatibles.- aquellos que por sus características cristaloquímicas tienden a no formar parte (no entran fácilmente) de las fases sólidas cristalizadas a partir del magma y tienden a concentrarse en los líquidos o fundidos residuales de la cristalización magmática.

La estructura base de asbestos son silicatos de cadena doble.

Arcilla.- Roca de grano muy fino, formado principalmente por cuarzos, feldespatos y arcillas. Mineralógico: aluminosilicatos hidratados (caolinitas).AlO-SiO2-H2O.Se fabrican muchos y variados artículos como ladrillos, baldosas, tuberías de saneamiento, alfarería. Etc. El mejor es el caolín o tierra de porcelana. Fabricación de loza y porcelana.Artículos cerámicos.