



O piroxênio é um conjunto de minerais inossilicatos essenciais para a formação de rochas, encontrados em muitas rochas ígneas e metamórficas . Os piroxênios têm a fórmula geral XY(Si,Al)₂O₆. Embora o alumínio substitua o silício com frequência em silicatos como feldspatos e anfibólios , essa substituição ocorre apenas em pequena escala na maioria dos piroxênios. Eles apresentam uma estrutura cristalina comum, composta por cadeias simples de tetraedros de sílica. Os piroxênios que cristalizam no sistema monoclínico são chamados de clinopiroxênios e aqueles que cristalizam no sistema ortorrômbico são conhecidos como ortopiroxênios.
Nomenclatura

A estrutura de cadeia de silicato dos piroxênios oferece muita flexibilidade na incorporação de vários cátions e os nomes dos minerais piroxênios são geralmente descritos por meio de sua composição química. Os minerais de piroxênio são nomeados de acordo com as espécies químicas que ocupam o site X (ou M2), o site Y (ou M1) e o site tetraédrico T. Os cátions no site Y (M1) estão fortemente ligados a 6 oxigênios em coordenação octaédrica. Os cátions dentro do site X (M2) podem ser coordenados com 6 a oito átomos de oxigênio, dependendo do comprimento do cátion. Vinte nomes de minerais são reconhecidos com a ajuda da Comissão de Novos Minerais e Nomes de Minerais da Associação Mineralógica Internacional e cento e cinco nomes usados anteriormente foram descartados (Morimoto et al., 1989).
Ao atribuir íons aos sites, a regra simples é trabalhar da esquerda para a direita nesta mesa, primeiro atribuindo todo o silício à página T e, em seguida, preenchendo o site com o alumínio final e, finalmente, ferro (III); alumínio ou ferro extra podem ser acomodados no site Y e íons mais volumosos no site X. Nem todos os mecanismos resultantes para alcançar a neutralidade de carga estão em conformidade com a instância de sódio acima, e existem vários esquemas alternativos:
- Substituições acopladas de íons 1+ e três+ nos sites X e Y, respectivamente. Por exemplo, Na e Al dão o jadeite (NaAlSi2O6).
- Substituição acoplada de um íon 1+ no site X e uma combinação dos mesmos números de íons two+ e 4+ na página da web Y. Isso resulta em eG NaFe2+zero,5Ti4+0.5Si2O6.
- A substituição Tschermak onde um íon 3+ ocupa o sítio Y e um sítio T levando a eG CaAlAlSiO6.
Minerais do Grupo Piroxênio
Clinopiroxênios (monoclínico; abreviado CPx)
Egirina, NaFe3+Si2O6
Augitas, (Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)(Si,Al)2O6
Clinoenstatita, MgSiO3
Diopside, CaMgSi2O6
Esseneita, CaFe3+[AlSiO6]
Hedenbergita, CaFe2+Si2O6
Jadeita, Na(Al,Fe3+)Si2O6
Jervisita, (Na,Ca,Fe2+)(Sc,Mg,Fe2+)Si2O6
Joansenita, CaMn2+Si2O6
Kanoite, Mn2+(Mg,Mn2+)Si2O6
Kosmocloro, NaCrSi2O6
Namansilita, NaMn3+Si2O6
Natalita, NaV3+Si2O6
Onfacite, (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Al)Si2O6
Petedunnita, Ca(Zn,Mn2+,Mg,Fe2+)Si2O6
Pigeonita, (Ca,Mg,Fe)(Mg,Fe)Si2O6
Spodumene, LiAl(SiO3)2
Ortopiroxênios (ortorrômbico; abreviado OPx)
Hiperesteno, (Mg,Fe)SiO3
Donpeacorita, (MgMn)MgSi2O6
Enstatita, Mg2Si2O6
Ferrossilita, Fe2Si2O6
Nchwaningite, Mn2+2SiO3(OH)2•(H2O)
Propriedades físicas dos minerais de piroxênio
Em amostras de mão, o piroxênio pode ser comumente diagnosticado pelas seguintes características: duas linhas de clivagem que se cruzam em ângulos retos (aproximadamente 87° e 93°), cristais prismáticos curtos com seções transversais quase quadradas perpendiculares às linhas de clivagem e dureza de Mohs entre 5 e 7. Os valores de densidade do piroxênio variam de cerca de 3,0 a 4,0. Ao contrário dos anfibólios, os piroxênios não liberam água quando aquecidos em um tubo fechado. Caracteristicamente, os piroxênios são de cor verde-escura a preta, mas podem variar de verde-escuro a verde-maçã e de lilás a incolor, dependendo da composição química. O diópsido varia de branco a verde-claro, escurecendo à medida que o teor de ferro aumenta. A hedenbergita e a augita são geralmente pretas. A pigeonita é marrom-esverdeada a preta. A jadeíta (ver fotografia) é branca, verde-maçã, verde-esmeralda ou apresenta manchas brancas e verdes. A egirina (acmita) consiste em cristais prismáticos longos e finos, de cor castanha a verde. A enstatita é castanha-amarelada ou verde-esverdeada e, por vezes, apresenta um brilho submetálico semelhante ao bronze. Os ortopiroxénios ferrosilíticos, ricos em ferro, variam do castanho ao preto. O espodumênio é incolor, branco, cinzento, roxo, amarelo ou verde. As variedades gema incluem uma forma lilás transparente chamada kunzita , enquanto a forma verde-esmeralda transparente é chamada hiddenita.
Propriedades físicas da augita
| Classificação Química | Um inossilicato de cadeia simples |
| Cor | Verde escuro, preto, marrom |
| Risca | Branco a cinza a verde muito pálido. Augita é muitas vezes quebradiça, quebrando-se em fragmentos lascados na placa raiada. Estes podem ser observados com uma lente de mão. Esfregar os detritos com o dedo produz uma sensação arenosa com um fino pó branco por baixo. |
| Brilho | Vítreo na clivagem e faces cristalinas. Opaco em outras superfícies. |
| Diafaneidade | Geralmente translúcido a opaco. Raramente transparente. |
| Decote | Prismático em duas direções que se cruzam em pouco menos de 90 graus. |
| Dureza de Mohs | 5.5 a 6 |
| Gravidade específica | 3.2 a 3.6 |
| Propriedades de diagnóstico | Duas direções de clivagem que se cruzam em um ângulo ligeiramente inferior a 90 graus. Cor verde a preta. Gravidade Específica. |
| Composição química | Um silicato complexo. (Ca,Na)(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6 |
| Sistema Cristal | Monoclínico |
| Uso | Sem uso comercial significativo. |
Propriedades ópticas da augita

| Formato | Anisotrópica |
| hábito de cristal | Os grãos geralmente são anédricos; Pode ser granular, maciço, colunar ou lamelar |
| Cor / Pleocroísmo | x = verde claro ou verde azulado y = esverdeado claro, marrom, verde ou verde azulado z = verde acastanhado claro, verde ou verde amarelo |
| Extinção Óptica | Z: c = 35°-48° |
| 2V: | Medido: 40° a 52°, Calculado: 48° a 68° |
| valores de RI: | nα = 1.680 – 1.735 nβ = 1.684 – 1.741 nγ = 1.706 – 1.774 |
| Geminação | Geralmente exibe geminação simples e lamelar em {100} e {001}; Eles podem se combinar para formar um padrão de espinha de peixe. Lamelas de exsolução podem estar presentes. |
| sinal óptico | Biaxial (+) |
| Birefringence | δ = 0.026 - 0.039 |
| emergencial | Alto |
| Dispersão: | r > v fraco a distinto |
Propriedades ópticas de
Ortopiroxênio (Opx) Mineral
| Propriedade | Valor |
| Fórmula | Enstatita (membro final de Mg): MgSiO3 Ferrosilita (membro final Fe): FeSiO 3 |
| Sistema Cristal | Ortorrômbico |
| hábito de cristal | Prismático maciço, irregular e atarracado. Seções longitudinais tipicamente retangulares. |
| Dureza: | 5-6 |
| Gravidade específica | 3.20-4.00 |
| Decote | Bom decote em (210) Corte em (100) e (010) |
| Cor de amostra de mão | Castanho a verde/castanho a verde/preto. |
| Risca | Branco para cinza. |
| Cor/Pleocroísmo | Branco acinzentado, amarelado ou esverdeado a verde azeitona/castanho. Pleocroísmo rosa pálido a verde |
| sinal óptico | Biaxial (+ ou -) |
| 2V | 50-132º |
| Orientação óptica | X = b, Y = a, Z = c |
| Índices de refração alfa = beta = gama = delta= | 1.649-1.768 1.653-1.770 1.657-1.788 0.007-0.020 |
| Max Birrefringência | 0.020 |
| Alongamento | paralelo ao eixo c |
| Extinção | Paralelos em cortes longitudinais e simétricos em cortes basais. |
| Dispersão | r > v |
| Característica distintiva | Baixa birrefringência, cores de primeira ordem. Extinção paralela em cortes longitudinais, pleocroísmo rosa pálido a verde. Planos de clivagem de aproximadamente 90º. Lamelas finas irregulares e onduladas comuns. |
| Minerais Associados | Feldspato, clinopiroxênio, granada, biotita e hornblenda. |
| Editores | Elizabeth Thomas (2003), Andrea Gohl (2007) e Emma Hall (2013). |
| Referências | Introduction to Mineralogia, Guilherme D. Nesse, 2000. Introdução à Mineralogia Óptica, Guilherme D. Nesse, 1991. Minerais em Seção Fina, Dexter Perkins e Kevin R. Henke. |
Origem e Ocorrência
Os minerais do grupo dos piroxênios são abundantes tanto em rochas ígneas quanto metamórficas . Sua suscetibilidade à erosão química e mecânica os torna um constituinte singular das rochas sedimentares . Os piroxênios são classificados como minerais ferromagnesianos em alusão ao seu alto teor de magnésio e ferro. Suas condições de formação estão quase que totalmente restritas a ambientes de alta temperatura, alta pressão ou ambos. Os piroxênios mais comuns são encontrados em rochas ígneas máficas e ultramáficas , onde estão associados à olivina e ao plagioclásio rico em cálcio, e em rochas metamórficas de alto grau, como granulitos e eclogitos. Enstatita, clinoenstatita e kosmochlor são encontrados em meteoritos.
Distribuição de Augita
Difundido; apenas algumas localidades clássicas, muito estudadas ou que fornecem bons exemplos, são listadas.
- De Arendal, Noruega.
- In Itália, do Vesúvio, Campânia; em torno de Frascati, Alban Hills, Lácio; no Monte Monzoni, Val di Fassa, Trentino-Alto Adige; em Traversella, Piemonte; e no Monte Etna, na Sicília.
- Ao redor de Laacher See, distrito de Eifel, Alemanha.
- Nas ilhas dos Açores e Cabo Verde. No Canadá, da Renfrew and Haliburton Cos., Ontário; em Otter Lake, Pontiac Co., Quebec; e muitas outras localidades.
- De acordo com o relatório USA, de Franklin e Sterling Hill, Ogdensburg, Sussex Co., Nova Jersey; e na Diana, Lewis Co., e Fine, St. Lawrence Co., Nova York. De Tomik, distrito de Gilgit, Paquistão. Em Kangan, Andhra Pradesh, Índia.
Referências
- C.Michael Hogan. 2010. Cálcio. eds. A.Jorgensen, C.Cleveland. Enciclopédia da Terra. Conselho Nacional de Ciência e Meio Ambiente.
- N. Morimoto, J. Fabries, AK Ferguson, IV Ginzburg, M. Ross, FA Seifeit e J. Zussman. 1989. “Nomenclature of pyroxenes” Canadian Mineralalogist, Vol.27, pp. 143–156 http://www.mineralogicalassociation.ca/doc/abstracts/ima98/ima98(12).pdf
- Mindat.org. (2019). Halita: Informações minerais, dados e localidades.. [online] Disponível em: https://www.mindat.org/ [Acessado. 2019].
- Smith.edu. (2019). Geociências | Colégio Smith. [online] Disponível em: https://www.smith.edu/academics/geosciences [Acessado em 15 de março de 2019].






























