Natrojarosite

La natrojarosite est une espèce minérale composée de fer, d'hydroxy-sulfate de fer et de sodium de formule : Na Fe3 (OH)6 (SO4)2[4]

Natrojarosite [1]
Catégorie VII : sulfates, sélénates, tellurates, chromates, molybdates, tungstates[2]

Natrojarosite, Juab County, Utah, USA
Général
Classe de Strunz
Formule chimique H6Fe3NaO14S2 Na Fe3 (OH)6 (SO4)2
Identification
Masse formulaire[3] 484,694 ± 0,021 uma
H 1,25 %, Fe 34,57 %, Na 4,74 %, O 46,21 %, S 13,23 %,
Couleur jaune ocre; brun; brun jaune
Classe cristalline et groupe d'espace ditrigonale pyramidale ;
R 3m
Système cristallin trigonal
Réseau de Bravais Rhomboédrique
Clivage parfait sur {0001}
Cassure inégale, conchoïdale
Habitus croute; terreux; agrégat; grenu; enduit; cristallisé
Faciès tabulaire sur {0001} ; pseudocubique sur {0112}; hexagonal
Échelle de Mohs 3
Trait jaune pâle
Éclat vitreux; mat
Propriétés optiques
Indice de réfraction e=1.75,
w=1.83
Biréfringence Uniaxial (-) ; 0,0800
Transparence transparent à translucide
Propriétés chimiques
Densité 3,18
Solubilité soluble dans HCL
Propriétés physiques
Magnétisme Aucun
Radioactivité Aucune

Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.

Historique de la description et appellations

Inventeur et étymologie

Décrite en 1902 par Hillebrand et Penfield [5]; Le nom du minéral fait référence à sa composition : "jarosite natrifère" qui contient du natrinium c'est-à-dire du sodium.

Topotype

Caractéristiques physico-chimiques

Cristallochimie

Elle fait partie du groupe de l'alunite et tout particulièrement du sous-groupe de la jarosite.

Sous-groupe de la jarosite :

  • Ammoniojarosite : (NH4)Fe3(SO4)2(OH)6 R 3m 3m
  • Argentojarosite : AgFe3(SO4)2(OH)6 R 3m 3m
  • Beaverite : PbCu(Fe,Al)2(SO4)2(OH)6 R 3m 3m
  • Dorallcharite : (Tl,K)Fe3(SO4)2(OH)6 R 3m 3 2/m
  • Hydroniumjarosite : (H3O)Fe3(SO4)2(OH)6 R 3m 3m
  • Jarosite : KFe3(SO4)2(OH)6 R 3 3
  • Natrojarosite : NaFe3(SO4)2(OH)6 R 3m 3m
  • Plumbojarosite : PbFe6(SO4)4(OH)12 R 3m 3 2/m

Cristallographie

  • Paramètres de la maille conventionnelle : = 7,33 Å, = 16,74 Å ; Z = 3 ; V = 727,72 Å3
  • Densité calculée = 3,32 g cm−3

Gîtes et gisements

Gîtologie et minéraux associés

  • Gîtologie : Formée dans les zones d'oxydation des veines minéralisé par altération de la pyrite en milieu sodique; Mais aussi plus rarement par sublimât volcanique.
  • Minéraux associés : alunite, gypse, jarosite, plumbojarosite.

Gisements producteurs de spécimens remarquables

  • Belgique
Lambermont, Verviers, Province de Liège [6]
  • Canada
Carrière Francon, Montréal, Québec [7]
  • États-Unis
Soda Springs Valley, Nevada, (Toptoype)
  • France
La mine de La Grange, Meymac, Corrèze, Limousin [8]

Notes et références

  1. Dana's System of Mineralogy, 7th. Ed.,7TH,V.2,563(1951
  2. La classification des minéraux choisie est celle de Strunz, à l'exception des polymorphes de la silice, qui sont classés parmi les silicates.
  3. Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk.
  4. Rupert Hochleitner, Jean Paul Poirot: 300 roches et minéraux edt Delachaux et Niestlé(1968)
  5. Penfield and Hillebrand (1902) American Journal of Science: 14: 211.
  6. Hatert, F., Deliens, M., Fransolet, A.-M. & van der Meersche, E. (2002): Les minéraux de Belgique. 2e édition, Muséum des Sciences naturelles, Bruxelles, Ed., 304 p.
  7. Mineralogical Record (2006): 37: 5-60.
  8. Ansermet, S., Cuchet, S. & Meisser, N. (2010): Minéralogie de la mine de La grange, Meymac, Corrèze. Le Règne Minéral, 91: 23-31
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