



A diópsida é um mineral do grupo dos piroxênios, com fórmula MgCaSi₂O₆. Os espécimes podem ser incolores, mas são mais frequentemente verde-garrafa, verde-acastanhado ou verde-claro. Possui duas clivagens prismáticas distintas a 87° e 93°, típicas da série dos piroxênios. A diópsida ocorre na forma de cristais equantes a prismáticos, geralmente com seção transversal quase quadrada. Cristais tabulares são menos comuns. Este mineral também pode formar agregados colunares, laminares, granulares ou maciços. A maior parte da diópsida é metamórfica e encontrada em calcários e dolomitos metamorfizados ricos em sílica e em rochas metamórficas de contato ricas em ferro . Também ocorre em peridotitos , kimberlitos e outras rochas ígneas . Forma soluções sólidas completas com hedenbergita (FeCaSi₂O₆) e augita , e soluções sólidas parciais com ortopiroxênio e pigeonita.
Nome : Derivado de duas palavras gregas que significam duplo e aparência, visto que a zona prismática pode aparentemente ser orientada de duas maneiras.
Associação : Calcita , forsterita, condrodita, monticelita, clinohumita , escapolita, volastonita , grossular , vesuvianita , tremolita , quartzo
Composição : Silicato de cálcio-magnésio, CaMgSi20O6. CaO = 25.9%, MgO = 18.5%, SiO02 = 55.6%. O ferro pode substituir o magnésio em todas as proporções, e existe uma série isomórfica entre a diópsida e a hedenbergita, CaFcSi20O6.
Características diagnósticas : Caracteriza-se pela sua forma cristalina, cor clara e clivagem prismática imperfeita a 87° e 93°.
Polimorfismo e Séries : Forma duas séries, com hedenbergita e com johannsenita.
Grupo mineral : Grupo dos piroxênios.
Dados da célula : Grupo espacial: C2=c: a = 9.746 b = 8.899 c = 5.251 ¯ = 105,63 ± Z = 4
Cristalografia : Monoclínico; prismático. Em cristais prismáticos, apresenta seção transversal quadrada ou octogonal. Também pode ser encontrado em forma granular maciça, colunar e lamelar. Frequentemente apresenta maclação polissintética com o pinacoide basal {001} como plano de maclação. Menos comumente apresenta maclação no ortopinacoide {100}.
Propriedades quimicas
| Classificação Química | mineral inossilicato |
| Fórmula | CaMgSi2O6 |
| Impurezas Comuns | Fe,V,Cr,Mn,Zn,Al,Ti,Na,K |
Diopside Propriedades físicas
| Cor | verde claro a escuro, azul, marrom, incolor, branco neve, cinza, violeta claro |
| Risca | branco |
| Brilho | Vítreo, opaco |
| Decote | Distinto/Bom em {110} |
| Diafaneidade | Transparente, Opaco |
| Dureza de Mohs | 5,5 - 6,5 |
| Sistema Cristal | Monoclínico |
| Tenacidade | Frágil |
| Densidade | 3.22 – 3.38 g/cm3 (medido) 3.278 g/cm3 (calculado) |
| Fraturar | Irregular/irregular, concoidal |
| Despedida | em {100} e provavelmente {010} |
| Hábito de cristal | Cristais prismáticos curtos comuns, podem ser granulares, colunares, maciços |
| Ponto de fusão | 1391 ° C |
Diopside Propriedades Óticas
| Cor / Pleocroísmo | Branco a verde claro Sem pleocroísmo Incolor a verde claro em seções delgadas |
| 2V: | Medido: 58° a 63°, Calculado: 56° a 64° |
| Valores de IR: | nα = 1.663 – 1.699 nβ = 1.671 – 1.705 nγ = 1.693 – 1.728 |
| Geminação | Gêmeos simples e múltiplos comuns em {100} e {001} |
| sinal óptico | Biaxial (+) |
| Birefringence | δ = 0.030 |
| emergencial | Alto |
| Dispersão: | fraco a distinto r > v |
| Alongamento | paralelo ao eixo c |
| Extinção | inclinado em (010) seções |
Ocorrência
A diópsida é tipicamente encontrada como um mineral metamórfico de contato em calcários cristalinos. Nesses depósitos , ela está associada à tremolita, escapolita, idocrase , granada e esfeno . Também é encontrada em rochas metamorfizadas regionalmente . A variedade diallage é frequentemente encontrada em gabros, peridotitos e serpentinas.
Área de Usos
- Cerâmicas e vitrocerâmicas à base de diopsídios têm aplicações potenciais em vários campos tecnológicos.
- Variedades de diopsídios transparentes cortadas e pedras preciosas
- Da mesma forma, a cerâmica à base de diopsídio e a cerâmica de vidro têm aplicações potenciais no campo de biomateriais em células de combustível de óxido sólido, imobilização de resíduos nucleares e materiais de vedação.
Distribuição
As localidades selecionadas para cristais ne seguem:
- em Schwarzenstein, Zillertal, e perto de PrÄagraten, Tirol, Áustria.
- De Ala, Piemonte, e St. Marcel, Val d'Aosta, Itália.
- Em Otokumpu, Finlândia.
- Na Rússia, no depósito de Akhmatovsk, perto de Zlatoust, nos Montes Urais; grandes cristais no maciço de Inagli, 30 km a oeste de Aldan, Yakutia; e ao longo do rio Slyudyanka, perto do lago Baikal, na Sibéria.
- No Canadá, muitas localidades; em Ontário, em Bird's Creek, Eganville, Dog's Lake, Littleeld e Burgess; em Quebec, em Wakeeld, Brompton Lake, perto de Magog, e na mina de Je®rey, Asbestos.
- De acordo com o relatório USA, em DeKalb, St. Lawrence Co., Natural Bridge, Je®erson Co., Sing Sing, perto de Ossining, Westchester Co., Nova York; e em Ducktown, Polk Co., Tennessee.
- Em Ampandrandava e Andranodambo, TaolanÄaro (Fort Dauphin), Madagascar.
- Grandes cristais de gema das montanhas Kunlun, região autônoma de Sinkiang Uighur, China.
- De Tange-Achin, província de Kandahar, Afeganistão.
- Encontrado perto de Jaipur, Rajasthan, Índia.
- Em Khapalu e Chamachu, Paquistão.
Referências
- Bonewitz, R. (2012). Rochas e minerais. 2ª ed. Londres: DK Publishing.
- Dana, JD (1864). Manual de Mineralogia… Wiley.
- Handbookofmineralogy.org. (2019). Manual de Mineralogia. [online] Disponível em: http://www.handbookofmineralogy.org [Acessado em 4 de março de 2019].
- Mindat.org. (2019): Mineral information, data and localities.. [online] Disponível em: https://www.mindat.org/ [Accessed. 2019].
- Smith.edu. (2019). Geociências | Colégio Smith. [online] Disponível em: https://www.smith.edu/academics/geosciences [Acessado em 15 de março de 2019].





























