INÍCIO pedra preciosa Fluorita (Fluorita)

Fluorita (Fluorita)

A fluorita, também conhecida como espatoflúor, é um mineral amplamente encontrado em vários ambientes geológicos ao redor do mundo. É um mineral colorido e muito valorizado devido à sua fluorescência vibrante quando exposto à luz ultravioleta, que lhe dá nome. A fluorita tem uma gama fascinante de propriedades físicas e inúmeras aplicações industriais, científicas e ornamentais.

Um importante mineral industrial. A fluorita geralmente ocorre como cristais vibrantes e bem formados. Um único cristal pode ter zonas de cores diferentes que seguem o contorno das faces do cristal. Os cristais de fluorita são amplamente encontrados em cubos, enquanto os octaedros de fluorita, que geralmente são geminados, são muito menos comuns. O mineral também pode ser maciço, granular ou compacto. A fluorita ocorre em depósitos hidrotermais e como um mineral acessório em intrusivos intermediários e ricos em sílica rochas. É usado na fabricação de combustíveis de alta octanagem e aço e na produção de ácido fluorídrico. (Bonewitz, 2012)

Nome: Do latim fluir, em alusão ao seu baixo ponto de fusão.

Dados da célula: Espaço Grupo: Fm3m. a = 5.4626 Z = 4

Associação: quartzo, dolomite, calcite, barita, celestino, sulfetos, cassiterita, topázio, volframita, scheelita, apatita.

Cristalografia: Isométrico; hexoctaédrico. Hábito cúbico, frequentemente em cubos geminados. Outras formas são raras, mas foram observados exemplos de todas as formas da classe hexoctaédrica; o tetrahexaedro e o hexoctaedro são característicos. Geralmente em cristais ou em massas cliváveis. Também maciço; granulado grosso ou fino; colunar.

fluorita Composição: Fluoreto de cálcio, CaF2. Ca = 51.1 por cento, F = 48.9 por cento.

Características de Diagnóstico. Determinado geralmente por seus cristais cúbicos e clivagem octaédrica; também brilho vítreo e coloração geralmente fina, e pelo fato de poder ser riscado com uma faca.


Propriedades Químicas da Fluorita

  1. Fórmula química: CaF2 (fluoreto de cálcio)
  2. Composição química: Cada unidade de fluorita consiste em um átomo de cálcio (Ca) ligado a dois átomos de flúor (F).
  3. Ligação iônica: A fluorita é mantida unida por ligações iônicas, com os íons cálcio (Ca²⁺) sendo carregados positivamente e os íons fluoreto (F⁻) sendo carregados negativamente. Esses íons se atraem, formando uma rede cristalina estável.
  4. Densidade: A densidade da fluorita normalmente varia de 3.18 a 3.25 gramas por centímetro cúbico (g/cm³).
  5. Inércia Química: A fluorita é quimicamente inerte e não reage prontamente com a maioria dos ácidos ou produtos químicos comuns.
  6. Solubilidade: Embora relativamente insolúvel em água, a fluorita pode se dissolver lentamente ao longo do tempo quando exposta a águas subterrâneas ou solo ácido.

Estas propriedades químicas são fundamentais para a composição e comportamento da fluorita em diversos contextos químicos e geológicos.

Propriedades físicas

Cor Colorless, although samples are often deeply colored owing to impurities.
Risca Branco
Brilho Vítreo
Diafaneidade Transparente para translúcido       
Dureza de Mohs 4 (mineral definidor)
Gravidade específica 3.175-3.184
Propriedades de diagnóstico May be fluorescent, phosphorescent, thermoluminescencent, and/or triboluminescent
Sistema Cristal Isométrica

Propriedades Óticas

Propriedades Óticas de Fluorita: sob PPL
Formato Isotrópico
valores de RI n = 1.433 - 1.448
Geminação comum
Dispersão nenhum
Birefringence Isotrópico minerais não tem birrefringência
emergencial Moderado


Formação e Ocorrência de Fluorita

A fluorita, um mineral de fluoreto de cálcio com fórmula química CaF2, se forma em uma variedade de ambientes geológicos por meio de processos hidrotérmicos e sedimentares. Sua ocorrência é influenciada pela disponibilidade de íons cálcio e flúor, bem como por condições geológicas específicas. Aqui está uma visão geral da formação e ocorrência da fluorita:

1. Formação Hidrotérmica:

  • Hidrotérmica Primária Depósitos: Uma das formas mais comuns de formação da fluorita é por meio de processos hidrotérmicos primários. Nestes ambientes, fluidos quentes e ricos em minerais (soluções hidrotérmicas) percolam através de fendas e fissuras na crosta terrestre. Esses fluidos carregam íons de cálcio e flúor dissolvidos derivados das rochas circundantes. Quando essas soluções esfriam e reagem com outros minerais, podem precipitar cristais de fluorita.
  • Minerais Associados: A fluorita freqüentemente se forma junto com outros minerais, como quartzo, calcite, sulfetos (como galena e sphalerite), e às vezes até com outros minerais contendo flúor, como topázio. A presença desses minerais pode influenciar a cor e a aparência dos cristais de fluorita.

2. Formação Sedimentar:

  • Depósitos Evaporitos: A fluorita também pode ser encontrada em ambientes sedimentares, particularmente em depósitos de evaporito. Os depósitos de evaporitos se formam quando as águas salinas nas bacias evaporam, deixando para trás os minerais dissolvidos como depósitos sólidos. Se essas águas contiverem íons cálcio e flúor suficientes, a fluorita pode precipitar e acumular-se em camadas.
  • Sedimentos Marinhos: A fluorita também pode ocorrer em sedimentos marinhos, onde se forma como resultado do lento acúmulo de matéria orgânica e minerais em ambientes marinhos.

3. Processos Metamórficos:

  • A fluorita pode estar presente em certos rochas metamórficas, embora não seja um constituinte comum. Pode se formar durante o metamorfismo de rochas sedimentares que continha minerais ricos em flúor ou como resultado do alteração de depósitos de fluorita pré-existentes.

4. Rochas ígneas:

  • Embora a fluorita não esteja normalmente associada a rochas ígneas, ela pode ocasionalmente ser encontrada em pequenas quantidades em alguns ambientes ígneos, particularmente em intrusões graníticas. Isto ocorre porque o flúor pode estar presente no magma e cristalizar em fluorita sob condições específicas.

5. Carbonatitos:

  • Em alguns casos raros, a fluorita é encontrada em rochas carbonatíticas. Carbonatitos são rochas ígneas compostas principalmente de minerais carbonáticos e podem conter vários minerais raros, incluindo fluorita.

Tipos e variedades de fluorita

A fluorita, também conhecida como espatoflúor, apresenta uma ampla gama de cores e variações devido a impurezas e oligoelementos. Essas diferenças na cor e no hábito cristalino levaram ao reconhecimento de diversos tipos e variedades de fluorita. Aqui estão alguns dos tipos e variedades mais conhecidos:

  1. Variedades de cores:
    • Fluorita Roxa: Talvez a variedade mais famosa, a fluorita roxa, pode variar do lilás claro ao violeta profundo. É frequentemente associado ao quartzo e é muito procurado por colecionadores.
    • Fluorita Verde: A fluorita verde pode variar em tonalidade de verde claro a esmeralda verde. É uma variedade comum e frequentemente usada em esculturas e joias.
    • Fluorita Azul: A fluorita azul é menos comum do que algumas outras cores. Pode variar do azul claro ao azul profundo e é frequentemente associado a outros minerais como quartzo ou calcita.
    • Fluorita Amarela: A fluorita amarela varia do amarelo pálido ao dourado. É frequentemente encontrado ao lado de outras variedades coloridas de fluorita.
    • Fluorita Rosa: Essa variedade apresenta tons de rosa, desde pastéis suaves até rosas mais vibrantes. É menos comum, mas valorizado por sua beleza.
    • Fluorita Incolor: Alguns cristais de fluorita são totalmente incolores, mas geralmente exibem forte fluorescência quando expostos à luz ultravioleta.
    • Fluorita multicolorida ou em faixas: Ocasionalmente, os cristais de fluorita exibem faixas ou zonas de cores diferentes, criando uma aparência marcante e visualmente atraente.
  2. Fluorita Fantasma: Os cristais de fluorita fantasma têm um contorno ou formato interno “fantasmagórico” distinto dentro do cristal. Isso é causado pelo crescimento do cristal ao longo do tempo, com o interior mudando gradualmente de cor ou clareza.
  3. Fluorita Octaédrica: A fluorita normalmente cristaliza em formas octaédricas, que têm oito lados. Espécimes com cristais octaédricos bem definidos são altamente valorizados pelos colecionadores.
  4. Fluorita Cúbica: Embora a maioria dos cristais de fluorita sejam octaédricos, a fluorita cúbica é caracterizada por cristais em forma de cubo. Esses cubos geralmente têm bordas afiadas e podem variar em tamanho, de pequenos a bastante grandes.
  5. Fluorita Clivada: A fluorita tem clivagem perfeita em quatro direções, o que significa que pode ser facilmente dividida em fragmentos octaédricos. Espécimes que exibem esses planos de clivagem são frequentemente valorizados por sua clareza e simetria.
  6. Fluorita de ítrio: A fluorita dopada com ítrio, também conhecida como fluorita de ítrio, é uma variedade que contém íons de ítrio como impurezas. Este tipo de fluorita pode exibir fluorescência aprimorada e é usado em algumas aplicações especializadas.
  7. Outras variedades: Além do acima exposto, a fluorita também pode ser encontrada em outras variações, incluindo fluorita arco-íris (exibindo múltiplas cores em uma amostra), fluorita opalescente (com brilho leitoso e opalescente) e muito mais. A nomenclatura das variedades de fluorita às vezes pode ser baseada em sua localidade ou características únicas.

É importante ressaltar que a aparência e as cores específicas da fluorita podem variar muito dependendo de sua origem e das impurezas presentes em sua formação. Os espécimes de fluorita são altamente valorizados pelos colecionadores de minerais por sua diversidade de cores e hábitos cristalinos, e são frequentemente usados ​​em joias, esculturas e peças decorativas devido à sua beleza e apelo estético.

Significado histórico da fluorita

A fluorita, também conhecida como espatoflúor, tem significado histórico em vários contextos culturais, industriais e científicos. Aqui estão alguns dos principais aspectos de sua importância histórica:

  1. Uso Industrial em Metalurgia: A fluorita tem sido usada historicamente na metalurgia. Foi usado como fundente na fundição de certos metais, particularmente alumínio e aço. Sua capacidade de diminuir o ponto de fusão dos materiais tornou-o valioso no auxílio à extração e processamento de metais.
  2. Fluoretação da Água: A descoberta da importância do flúor na saúde bucal levou à prática da fluoretação do abastecimento de água em muitas partes do mundo em meados do século XX. Esta iniciativa de saúde pública teve como objetivo reduzir a cárie dentária e teve um impacto significativo na higiene dentária e na redução de problemas de saúde relacionados com os dentes.
  3. Utilização na Indústria do Vidro e Cerâmica: O baixo índice de refração e a transparência da fluorita nas faixas ultravioleta e infravermelha tornaram-na valiosa na indústria de vidro e cerâmica para a produção de vidros, lentes e componentes ópticos especializados.
  4. Iluminação fluorescente: A propriedade única da fluorita de fluorescer quando exposta à luz ultravioleta foi descoberta no século XIX. Esta descoberta desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da iluminação fluorescente, que é amplamente utilizada em diversas aplicações, incluindo iluminação residencial, comercial e industrial.
  5. Coleta Mineral e Uso Ornamental: As cores vibrantes da fluorita e as impressionantes formações cristalinas tornaram-na um espécime mineral valioso para colecionadores e entusiastas. Historicamente, tem sido utilizado em esculturas ornamentais e joias, aumentando seu significado cultural e estético.
  6. Pesquisa científica: A fluorita tem sido de interesse dos cientistas por suas propriedades cristalográficas, características ópticas e fluorescência. Tem sido utilizado em diversos experimentos científicos, incluindo estudos relacionados à cristalografia e espectroscopia.
  7. Mineração Histórica: A mineração de fluorita desempenhou um papel econômico em várias regiões ao longo da história. Tem sido uma fonte de renda e emprego para comunidades em áreas onde os depósitos de fluorita são abundantes.
  8. Utilização na Indústria Cerâmica: Certas variedades de fluorita foram historicamente utilizadas como fundente na indústria cerâmica para diminuir o ponto de fusão dos materiais cerâmicos, auxiliando na produção de cerâmica e cerâmica.
  9. Crenças históricas de cura: Em algumas culturas, acreditava-se que a fluorita tinha propriedades curativas e era usada em práticas de medicina tradicional. Embora essas crenças possam não ter base científica, elas contribuem para o seu significado histórico-cultural.

No geral, o significado histórico da fluorita é multifacetado, abrangendo contribuições para a indústria, ciência, arte e cultura. As suas propriedades e aplicações únicas desempenharam um papel em vários aspectos da história humana e continuam a ser relevantes na sociedade contemporânea.

Áreas de Aplicação e Usos de fluorita

A fluorita, também conhecida como espatoflúor, tem uma longa história de aplicações e usos em diversas áreas de importância histórica. Estas aplicações evoluíram ao longo do tempo, mas deixaram um impacto duradouro em diferentes aspectos da história humana. Aqui estão algumas das principais áreas de aplicação onde a fluorita desempenhou um papel historicamente significativo:

  1. Metalurgia: A fluorita tem sido usada historicamente como fundente na metalurgia. Sua capacidade de diminuir o ponto de fusão de matérias-primas, como alumínio e minérios de aço, foi crucial para auxiliar na extração e processamento de metais. Isso desempenhou um papel fundamental nos primeiros processos de metalurgia e fundição.
  2. Fabricação de vidro: O baixo índice de refração e a transparência da fluorita nas faixas ultravioleta e infravermelha tornaram-na valiosa na indústria do vidro. Historicamente, foi usado para melhorar as propriedades ópticas do vidro, especialmente para lentes, prismas e componentes ópticos em telescópios e microscópios.
  3. Iluminação fluorescente: A descoberta da fluorescência da fluorita no século 19 foi um desenvolvimento crítico na história da iluminação. Abriu caminho para o desenvolvimento da iluminação fluorescente, que teve um impacto significativo na iluminação residencial, comercial e industrial, levando a soluções de iluminação energeticamente eficientes e duradouras.
  4. Coleta Mineral e Uso Ornamental: As cores vibrantes e as impressionantes formações cristalinas da fluorita tornaram-na um espécime mineral popular entre colecionadores e entusiastas ao longo da história. Seu uso em esculturas ornamentais, esculturas e joias aumentou seu significado cultural e estético.
  5. Cerâmica e Olaria: Certas variedades de fluorita têm sido historicamente usadas como fundente na cerâmica e na indústria de cerâmica. Esse fluxo ajuda a diminuir o ponto de fusão dos materiais cerâmicos, facilitando a produção de cerâmicas, esmaltes e cerâmicas.
  6. Medicina e Folclore: Em algumas culturas, acreditava-se que a fluorita tinha propriedades curativas e era usada em práticas de medicina tradicional, inclusive como auxiliar no tratamento de diversas doenças. Embora essas crenças possam não ter base científica, elas contribuíram para o seu significado histórico-cultural.
  7. Mineração Histórica: A mineração de fluorita tem sido uma atividade econômica importante em diversas regiões, proporcionando renda e emprego às comunidades locais. A extração de fluorita contribuiu para o desenvolvimento e crescimento das indústrias mineradoras nessas áreas.
  8. Pesquisa científica: As propriedades cristalográficas, características ópticas e fluorescência únicas da fluorita tornaram-na um assunto de interesse científico durante séculos. Tem sido utilizado em diversos experimentos e estudos científicos, principalmente nas áreas de cristalografia e espectroscopia.
  9. Fluoretação da Água: Em meados do século XX, a descoberta da importância do flúor na saúde bucal levou à prática da fluoretação das águas públicas. Esta iniciativa de saúde pública teve um impacto histórico significativo na higiene dentária e na redução de problemas de saúde relacionados com os dentes.
  10. Artefatos Históricos: Artefatos e objetos de fluorita, incluindo esculturas e joias, foram descobertos em escavações arqueológicas, fornecendo informações sobre o uso histórico deste mineral em diversas culturas.

Em resumo, a fluorita tem desempenhado um papel historicamente significativo na metalurgia, fabricação de vidro, iluminação, arte, cerâmica, medicina, mineração e pesquisa científica. Suas propriedades e aplicações únicas contribuíram para avanços na tecnologia, indústria e cultura ao longo dos séculos.

Locais e Depósitos

A fluorita, ou espatoflúor, é encontrada em vários locais do mundo e seus depósitos podem ser classificados em dois tipos principais: primários (hidrotérmicos) e secundários (sedimentares). Aqui estão alguns dos locais e depósitos notáveis ​​de fluorita:

Depósitos Primários (Hidrotérmicos):

  1. China: A China é o maior produtor mundial de fluorita e possui depósitos significativos em várias províncias, incluindo Hunan, Jiangxi, Mongólia Interior e Zhejiang. Hunan, em particular, é famosa por seus ricos e coloridos espécimes de fluorita.
  2. México: O México é outro grande produtor de fluorita, com depósitos significativos em estados como Durango, San Luis Potosí e Zacatecas. As minas do estado de Durango são conhecidas pela produção de espécimes de fluorita de alta qualidade.
  3. Estados Unidos: Os depósitos de fluorita nos Estados Unidos são encontrados em vários estados, incluindo Illinois, Kentucky, Colorado e Novo México. O distrito mineiro de Cave-in-Rock, em Illinois, é conhecido pelos seus espécimes de fluorita e pela João Azul As cavernas no Novo México contêm fluorita fluorescente.
  4. África do Sul: A África do Sul possui depósitos de fluorita em vários locais, incluindo as províncias de Western Cape, Northern Cape e Gauteng. Esses depósitos estão frequentemente associados a outros minerais como quartzo e calcita.
  5. Rússia: Depósitos de fluorita podem ser encontrados na Rússia, particularmente na região dos Montes Urais. A mina Kara-Oba nas montanhas Altai é conhecida pela produção de fluorita.
  6. Canadá: O Canadá possui depósitos de fluorita em várias províncias, incluindo Ontário e Terra Nova. A Roger's Mine em Ontário é conhecida por seus espécimes de fluorita.
  7. Espanha: A Espanha possui depósitos de fluorita em várias regiões, incluindo Astúrias, Castela e Leão e Andaluzia. Esses depósitos estão frequentemente associados a outros minerais metálicos.

Depósitos Secundários (Sedimentares):

  1. Inglaterra: O Reino Unido possui depósitos históricos de fluorita, especialmente em Derbyshire, onde a fluorita foi extraída para uso na indústria cerâmica. As Blue John Caverns em Derbyshire são conhecidas por seus espécimes únicos e coloridos de fluorita.
  2. Alemanha: A Alemanha possui depósitos de fluorita em regiões como a Floresta Negra, onde é frequentemente associada a outros minerais como quartzo e calcita.
  3. Namíbia: Depósitos de fluorita podem ser encontrados na Namíbia, particularmente na mina Okorusu, que produziu cristais de fluorita grandes e de alta qualidade.
  4. Marrocos: Marrocos possui depósitos de fluorita, e os exemplares desta região são conhecidos por suas cores vibrantes e hábitos cristalinos únicos.
  5. Peru: A fluorita é encontrada em algumas áreas de mineração no Peru, incluindo os distritos de Huallapampa e Huayllay.
  6. Argentina: A Argentina possui depósitos de fluorita em províncias como San Luis e La Rioja.

É importante observar que os depósitos de fluorita podem variar em termos da qualidade e quantidade de fluorita que produzem. Alguns depósitos são conhecidos por produzirem espécimes minerais excepcionais que são altamente valorizados pelos colecionadores, enquanto outros são explorados principalmente para fins industriais, como a produção de ácido fluorídrico e fluoreto de alumínio. Além disso, a cor e os hábitos cristalinos da fluorita podem diferir significativamente dependendo do depósito específico e dos minerais associados.

Referências

  • Bonewitz, R. (2012). Rochas e minerais. 2ª ed. Londres: DK Publishing.
  • Dana, JD (1864). Manual de Mineralogia… Wiley.
  • Manual de Mineralogia. [online] Disponível em: http://www.handbookofmineralogy.org [Acessado em 4 de março de 2019].
  • Informações minerais, dados e localidades.. [online] Disponível em: https://www.mindat.org/ [Acessado. 2019].