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].