Schorl
Le schorl est une espèce minérale de la famille des tourmalines, groupe des silicates, sous-groupe des cyclosilicates, de formule NaFe 2+ 3 Al 6 3 Si 6 O 18 4.
Catégories :
Cyclosilicate - Silicate (minéral) - Minéral - Aluminium (minéral) - Borate (minéral) - Sodium (minéral)
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Page(s) en rapport avec ce sujet :
- Schorl : Schorl mineral information and data. Tourmaline Group. Elbaite- Schorl Series... Structural study and cation distribution of elbaite- schorl.... (source : realmagick)
- ... Spectroscopic and structural characterization of schorl and beryl cyclosilicates.... on two collected cyclosilicate species : schorl (from tourmaline group), ... presence of Mg and Fe cations in the Y structural sites.... (source : ncbi.nlm.nih)
Catégorie IX : silicates |
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Formule brute | NaFe2+3Al6 (BO3) 3Si6O18 (OH) 4 | ||
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Couleur | Noir, brun sombre | ||
Système cristallin | Trigonal | ||
Clivage | Aucun | ||
Fracture | Irrégulière à conchoïdale | ||
Échelle de Mohs | 7 | ||
Éclat | Vitreux à résineux | ||
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Trait | Blanc | ||
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Densité | 3, 18 - 3, 22 | ||
Solubilité | insoluble par les acides | ||
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Radioactivité | aucune | ||
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Le schorl est une espèce minérale de la famille des tourmalines, groupe des silicates, sous-groupe des cyclosilicates, de formule NaFe2+3Al6 (BO3) 3Si6O18 (OH) 4.
Etymologie
Emprunté à l'allemand Schörl, par l'intermédiaire de l'anglais schork rock.
Ses cristaux sont prismatiques à six pans, à faces alternativement larges et étroites, donnant une section plutôt triangulaire.
Gisements
On le trouve en particulier essentiellement dans les pegmatites, les veines hydrothermales de hautes températures et les granites.
Cristallographie
Le schorl cristallise dans le groupe d'espace trigonal R3m (Z = 3) [1].
- Paramètres de la maille conventionnelle (réseau hexagonal) : a = 15, 992 Å, c = 7, 190 Å (V = 1 592 Å3)
- Densité calculée = 3, 29 g/cm3
Les cations Na+ sont en coordination 9 d'anions O2−, avec une longueur de liaison Na-O moyenne de 2, 690 Å.
Les cations Fe2+ sont en coordination octaédrique d'O2−, avec une longueur de liaison Fe-O moyenne de 2, 060 Å. Les octaèdres FeO6 forment des groupes Fe3O13 en mettant en commun leurs arêtes.
Les cations Al3+ sont en coordination octaédrique d'O2−, avec une longueur de liaison Al-O moyenne de 1, 922 Å. Les octaèdres AlO6 sont reliés par leurs arêtes et forment des chaînes hélicoïdales AlO4 le long de la direction c ; ces chaînes sont reliées par des sommets dans le plan (a, b) et partagent des arêtes avec les groupes Fe3O13.
Les cations B3+ sont en coordination plane triangulaire d'O2−, avec une longueur de liaison B-O moyenne de 1, 376 Å. Les groupes BO3 sont reliés par leurs sommets aux chaînes AlO4 ainsi qu'aux groupes Fe3O13.
Les cations Si4+ sont en coordination tétraédrique d'O2−, avec une longueur de liaison Si-O moyenne de 1, 620 Å. Les tétraèdres SiO4 sont reliés par leurs sommets et forment des anneaux Si6O18. Ils sont reliés par leurs sommets aux chaînes AlO4 ainsi qu'aux groupes Fe3O13.
Notes et références
Roches et Minéraux, Larousse Nature en poche, de Monica Price et Kevin Walsh.
- ICSD No. 4 380 ; (en) Suzanne Fortier et G. Donnay, «Schorl refinement showing composition dependence of the tourmaline structure», dans The Canadian Mineralogist, vol. 13, no 2, 1975, p. 173-177
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