Mica
| grupo de micas | ||
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| Em geral | ||
| Categoria | Minerais filossilicatos | |
| Classe | 9.EC. ( Strunz ) | |
| Fórmula química | genérico: AC 2-3 T 4 O 10 X 2 | |
| Propriedades físicas | ||
| Cor | Varia de acordo com sua composição | |
| Listra | Branco | |
| Lustro | perolado ou perolado | |
| Transparência | transparente ou translúcido | |
| sistema de cristal | monoclínica | |
| hábito de cristal | Laminado | |
| Esfoliação | semi-perfeito ou perfeito | |
| Densidade | 2,7-3g/cm³ | |
| Birrefringência | Sim | |
| Radioatividade | nulo | |
Micas são minerais pertencentes a um grande grupo de silicatos de alumina , ferro , cálcio , magnésio e minerais alcalinos caracterizados por sua fácil esfoliação em folhas finas, flexíveis, elásticas e muito brilhantes, dentro do subgrupo dos filossilicatos . Seu sistema cristalino é monoclínico . Eles são geralmente encontrados em rochas ígneas como o granito e rochas metamórficas [ 1 ] como o xisto .. [ 2 ] As variedades mais abundantes são a biotita e a muscovita .
As micas estão entre os minerais mais abundantes na natureza. No total, constituem aproximadamente 3,8% do peso da crosta terrestre, sendo encontrados principalmente em rochas intrusivas ácidas e xistos micáceos cristalinos. É encontrado na natureza junto com outros minerais ( quartzo , feldspato ) formando veios dentro de rochas geralmente duras . É necessário jatear as rochas para depois remover os minerais estranhos e assim obter a chamada mica bruta. O rendimento desta operação é muito baixo. Geralmente é estimado em 1% a 2%, e raramente chega a 10%. A mica bruta é posteriormente esfoliada, aparada e novamente esfoliada para ser classificada de acordo com o tamanho dos quadrados obtidos. Posteriormente, é classificado novamente de acordo com a transparência , teor de minerais estranhos, lisura da superfície, etc.
A palavra mica é derivada do latim mica , que significa migalha , e provavelmente influenciada por micare , para brilhar. [ 3 ]
Usos e depósitos
As características particulares de elasticidade , flexibilidade e resistência ao calor e à água das chapas as tornam um material valioso para a indústria devido às suas propriedades como isolantes elétricos e térmicos . A mica é utilizada em aplicações de alta responsabilidade, como isolamento para máquinas de alta tensão e alta potência, turbogeradores , motores elétricos e alguns tipos de capacitores . [ 4 ] Como a mica mantém suas propriedades elétricas quando aquecida a várias centenas de graus, é considerada um material de alta classe térmica (classe C de acordo com os padrões). Em temperaturas muito altas, a mica perde a água que contém e perde a transparência, sua espessura aumenta e suas propriedades mecânicas e elétricas pioram. A temperatura na qual a mica começa a perder água varia de 500-600°C para mica flogopita a 800-900°C para mica muscovita . A mica só derrete a 1145-1400 °C.
Variedades de mica
É dividido em micas brancas e pretas. Os primeiros, entre os quais se destaca a moscovita, são ricos em álcalis ; este último, cujo principal representante é a biotita, é rico em ferro e magnésio . As micas mais importantes são:
- A moscovita contém potássio e alumínio , sua cor pode ser amarelo claro, marrom, verde ou vermelho. Está presente em rochas ígneas ou metamórficas como gnaisse e xistos. A mica moscovita tem melhores propriedades elétricas que a flogopita, tem maior resistência mecânica, é mais dura, mais flexível e elástica.
- A flogopita , que contém potássio e magnésio, é transparente em camadas finas e peroladas ou vítrea em blocos grossos e é marrom-amarelada, verde ou branca.
- A lepidolita , que contém lítio e alumínio, geralmente é lilás ou rosa a branco acinzentado. Seu brilho é perolado e é translúcido. Sua composição depende de suas quantidades relativas de Al e Li em coordenação octaédrica. Além disso, Na, Rb e Cs podem substituir o K. Caracteriza-se por sua insolúvel em ácidos, sua esfoliação micácea e sua coloração lilás a rosa. Para distingui-la da moscovita, é feito um teste de chama, pois a lepidolita dá origem a uma chama carmesim (devido ao lítio)
- A margarida , que contém cálcio e alumínio, é rosa, branca e cinza. Tem um brilho vítreo a perolado e é translúcido. Uma pequena quantidade de Na pode substituir o Ca. A estrutura dioctaédrica é semelhante à da muscovita. No entanto, eles diferem em uma maior quantidade de Al na margarida.
- A biotita , que contém potássio, magnésio, ferro e alumínio, tem um brilho forte e geralmente é verde-escuro, marrom ou preto, embora possa ser amarelo-pálido ocasionalmente.
O resto do grupo são:
- aluminoceladonita
- anandita
- Anita
- aspidolita
- bitita
- Boromoscovita
- Celadonita ou Veronita
- cherniquita
- cromceladonita
- cromofilita
- Clintonita ou xantofilita
- Eastonita
- efesita
- Ferroaluminoceladonita
- ferroceladonita
- Ferrokinoshitalite
- fluorannita
- Fluorflogopita
- Fluortetraferriflogopita
- Ganterita
- Glauconita
- hendricksite
- analfabeta
- Kinoshitalite
- lepidolita
- Margarida (mineral)
- Masutomilita
- Montdorita
- Moscovita
- Nanpingita
- norrishita
- oxiquinoftalita
- Oxiflogopita
- fengita
- flogopita
- polilitionita
- Preiswerkite
- Colomita ou roscoelita
- Sericita
- Shirokshinita
- Shirozulita
- Siderofilita
- Sokolovaite
- Suhailita
- Tainiolita
- Tetraferriannita
- Tetraferriphlogopita
- Tobelita
- trilitionita
- volosinita
- yangzhumingite
- Zinnwaldita
Substitutos
Alguns agregados leves , como diatomita , perlita e vermiculita , podem ser substituídos por mica moída quando usados como enchimento. A fluoroflogopita moída sintética , [ 5 ] uma mica rica em flúor, pode substituir a mica moída natural para usos que exigem propriedades térmicas e elétricas da mica. Muitos materiais podem substituir a mica em vários usos elétricos, eletrônicos e de isolamento. Os substitutos incluem polímero de acrilato , acetato de celulose , fibra de vidro , papel de peixe , nylon , fenólicos , policarbonato de poliéster , estireno , vinil-PVC e fibra vulcanizada . O papel de mica feito de sucata de mica pode ser substituído por folhas de mica em aplicações elétricas e de isolamento. [ 6 ]
Referências
- ^ Nesse, William D. (2000). Introdução à mineralogia . Nova York: Oxford University Press. pág. 244-249. ISBN 9780195106916 .
- ↑ Nesse, 2000 , pp. 245-246.248.
- ↑ Kirkpatrick, EM, ed. (1983). Dicionário do século 20 de Chambers . Schwarz, Davidson, Seaton, Simpson, Sherrard (Nova edição). Edimburgo: W & R Chambers Ltd. p. 793. ISBN 0550102345 .
- ↑ Dolley, Thomas P. (2008) "Mica" ( link quebrado disponível neste arquivo ). em USGS 2008 Minerals Yearbook .
- ^ "Fluorflogopita - mica sintética - Borossilicato e vidro de quartzo, mica, vedação, medidores de nível, armadura - Continental Trade." . www.continentaltrade.com.pl . Arquivado do original em 12 de fevereiro de 2018.
- ↑ Mica ( link quebrado disponível neste arquivo ). , Resumos de Commodities Minerais USGS 2011
Links externos
O Wikimedia Commons tem uma categoria de mídia para Mica .
Wikcionário tem definições e outras informações sobre mica .- Mais informações sobre mica e outros minerais industriais.
- Guia de Minerais Industriais (AINDEX) « Guia de Minerais Industriais ».