Goethite

La gœthite est une espèce minérale, forme d'oxy- hydroxyde de fer trivalent, polymorphe α du composé FeO avec des traces de Mn et H 2 O.


Catégories :

Composé du fer - Oxyde (minéral) - Minéral - Hydroxyde (minéral) - Fer (minéral) - Minerai - Polymorphisme

Gœthite
Catégorie III : oxydes et hydroxydes
Goethite Angleterre.jpg

Gœthite - Restormel Cornouailles Angleterre
Général
Formule brute α Fe+3O (OH)
Identification
Masse formulaire 88.85 g/mol
Couleur noir, brun, jaunâtre
Classe cristalline et groupe d'espace dipyramidale; Pnma
Système cristallin orthorhombique
Réseau de Bravais Primitif P
Clivage parfait à {010},
moins bon à {100}
Habitus cristaux aciculaires
Fracture irrégulière
Échelle de Mohs 5 - 5, 5
Éclat Adamantin, métallique, mat, soyeux
Propriétés optiques
Indice de réfraction α=2, 260 β=2, 393 γ=2, 398
Biréfringence Δ=0, 138 ; biaxe négatif
Dispersion 2vz ∼ 10°
Fluorescence ultraviolet aucune
Trait brun jaunâtre
Transparence translucide à opaque
Autres propriétés
Densité 4, 3
Solubilité Soluble dans HCl
Caractères différentifs
Magnétisme possible ou paramagnétique
Radioactivité aucune
Principales variétés
Gœthite
Général
No CAS 20344-49-4
No EINECS 243-746-4
SMILES
InChI
Propriétés chimiques
Formule brute HFeO2FeO (OH)
Masse molaire[1] 88, 852 ± 0, 003 g·mol-1
H 1, 13 %, Fe 62, 85 %, O 36, 01 %,
Propriétés physiques
T° fusion >1 000 °C
Précautions
SIMDUT[2]
Produit non contrôlé
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.

La gœthite est une espèce minérale, forme d'oxy-hydroxyde de fer trivalent, polymorphe α du composé FeO (OH) avec des traces de Mn et H2O. Les cristaux sont assez rares, striés sur {001}, mais peuvent atteindre 45 cm[3]. Trimorphe avec la feroxyhyte et la lépidocrocite. Elle est membre du groupe du Diaspore.

Inventeur et étymologie

La gœthite est connue depuis la préhistoire. Elle a été utilisée comme pigment dans les peintures de la grotte de Lascaux. Elle a été décrite par le minéralogiste Johann Georg Lenz (1748-1832) en 1806 et dédiée à l'écrivain allemand Johann Wolfgang von Gœthe, qui s'intéressait à la minéralogie.

Topotype

Mine d'Hollertszug, Herdorf, Siegerland, Rhénanie-Palatinat, Allemagne.

Cristallographie

Paramètres de la maille conventionnelle : a = 4, 596 Å, b = 9, 957 Å, c = 3, 021 Å, Z = 4; V = 138, 25 Å3, densité calculée 4, 27 g/cm3.

Les oxygènes et oxhydryles forment des couches à empilement hexagonal compact, les cations fer (III) remplissent la moitié des cavités octaédriques. Le polymorphe à empilement non compact, moins stable, est la lépidocrocite, γ-FeO (OH).

Cristallochimie

Il s'agit d'espèces minérales de formules générique X+3O (OH) tous du dispositif cristallin orthorhombique, constitué de métaux oxyhydroxylés. Le diasore le plus courant est le chef de file d'un groupe qui comprend :
  • Bracewellite  : CrO (OH)
  • Diaspore : AlO (OH)
  • Gœthite : Fe+3O (OH)
  • Groutite  : Mn+3O (OH)
  • Montroseite  : (V, Fe) +3O (OH)
  • Tsumgallite  : GaO (OH)

Galerie

Synonymie

Variété

Gîtologie

Minéral d'occurrence fréquente, la gœthite se forme :

Le rover Spirit de la NASA a aussi découvert des échantillons de gœthite sur la planète Mars dans le cratère Gusev, apportant un indice de la présence d'eau liquide dans le passé de cette planète.

Minéraux associés

Hématite, lépidocrocite, manganite, pyrite, pyrolusite, sidérite

Gisements remarquables

  • Restormel Royal Iron Mine (Trinity Mine), Lostwithiel, Lanivet Area, St Austell District, Cornouailles[14]
  • Wawa, Chabanel Township, Algoma District, Ontario

Utilité

Elle est exploitée comme minerai de fer, et aussi comme pigment.

Notes et références

  1. Masse molaire calculée selon Atomic weights of the elements 2007 sur www. chem. qmul. ac. uk
  2. «Oxyde d'hydroxyde de fer» dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 25 avril 2009
  3. The Handbook of Mineralogy, John W. Anthony, Richard A. Bideaux, Kenneth W. Bladh, and Monte C. Nichols, and published by Mineral Data Publishing Volume III, 1997.
  4. Bulletin de minéralogie, Volume 92 Par Entreprise française de minéralogie et de cristallographie 1969
  5. Breithaupt (1840), Journal pr. Chem.  : 19 : 103.
  6. Cornu (1909), Zs. pr. Geol.  : 17 : 82.
  7. Aperçu général de la constitution géologique et de la richesse minérale du Luxembourg Par Charles Clément 1864
  8. Müller, F. (1984), Bayerns steinreiche Ecke, 2nd ed., Oberfränkische Verlagsanstalt (Hof).
  9. Winchell (1893), A. I. M. E., Transactions : 21 : 661
  10. Annales des mines, 1856, page 526
  11. A system of mineralogy : Descriptive mineralogy, Edward Salisbury Dana, James Dwight Dana, William Ebenezer Ford p. 170 1868
  12. Glocker (1831)  : 549.
  13. Geological survey record, numéro 9 Par Tasmania. Geological Survey p. 106 1970
  14. BMS Database; Dana 6 : 710; Dana 7 :I :683; Rocks & Min.  : 16 :130.
  15. PIERROT R., PICOT P., FORTUNE J. -P. & TOLLON F. (1976) Inventaire Minéralogique de la France N° 6 : Tarn, BRGM ed., 27
  16. Baillargeat, C. (1981). "La gœthite de Chaillac (Indre). " Monde et Minéraux, 42, pp :4-7.

Voir aussi

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"de goëthite (fer - Fe) et"

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