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Camacita

Kamacite

Una especie de Hierro

La camacita es un mineral, una aleación de hierro y níquel, generalmente con proporciones de 90:10 a 95:5. Aunque las impurezas como el cobalto o el carbono puede estar presente. En la superficie de la Tierra, sólo se encuentra de forma natural en los meteoritos caídos del espacio. Tiene un brillo metálico, es de color gris y no tiene ninguna división clara, aunque la estructura es isométrico-hexoctaedral. Su densidad es de alrededor de 8 g/cm³ y su dureza es de 4 en la escala de Mohs. Fue descubierto en 1861 en la isla de Disko en Groenlandia y el nombre se deriva del griego kamask (listón o viga). Es un componente importante de los meteoritos de hierro (octahedritas y tipos hexaedritas). En las octahedritas se encuentra en las bandas intercalado con taenita con formación de líneas de Widmanstätten. En las hexaedritas, se ven a menudo unas líneas finas y paralelas, las Líneas de Neumann, que son evidencia de la deformación estructural de las placas adyacentes de camacita debido al choque de los impactos. A veces la camacita se puede encontrar tan estrechamente entremezclados con la taenita que es difícil distinguir a simple vista, formando plesita. El cristal documentado más grande que se ha encontrado tiene un tamaño de 92 × 54 × 23 cm.​

Información general de la Camacita

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Propiedades físicas de la Camacita

Vetas
Gris
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Propiedades químicas de la Camacita

Fórmula
Fe
Lista de elementos
Fe

Características de la Camacita

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Características de la Camacita

Kamacite tiene muchas propiedades físicas únicas, incluidas las estructuras Thomson y una densidad extremadamente alta.

Formación de la Camacita

Kamacite comienza a formarse alrededor de los 723 ° C, donde el hierro se divide de estar centrado en la cara a centrado en el cuerpo mientras que el níquel permanece centrado en la cara. Para acomodar estas áreas, comienza a formarse una mayor concentración de hierro que desplaza el níquel a las áreas a su alrededor, lo que crea taenita, que es el miembro final de níquel.

Composición de la Camacita

Las estructuras de Thomson, generalmente conocidas como patrones de Widmanstätten, son texturas que a menudo se ven en meteoritos que contienen kamacita. Se trata de bandas que suelen alternar entre kamacita y taenita. G. Thomson se topó con estas estructuras en 1804 después de limpiar una muestra con ácido nítrico y notó patrones geométricos. Publicó sus observaciones en una revista francesa, pero debido a las guerras napoleónicas, los científicos ingleses, que estaban haciendo gran parte de la investigación de meteoritos de la época, nunca vieron su trabajo. No fue hasta cuatro años después, en 1808, que el Conde Alois von Beckh Widmanstätten descubrió los mismos patrones, que estaba calentando meteoritos de hierro, cuando notó patrones geométricos causados por las diferentes tasas de oxidación de kamacita y taenita. Widmanstätten les contó a muchos de sus colegas acerca de estos patrones en la correspondencia, lo que llevó a que se los conociera como patrones de Widmanstätten en la mayoría de la literatura. Las estructuras de Thomson o patrones de Widmanstätten se crean cuando el meteorito se enfría; a altas temperaturas, tanto el hierro como el níquel tienen rejillas centradas en las caras. Cuando se forma el meteorito, comienza como taenita completamente fundida (superior a 1500 ° C) y, a medida que se enfría a más de 723 ° C, la fase metaestable primaria de la aleación cambia a taenita y la kamacita comienza a precipitar. Es en esta ventana donde el meteorito se está enfriando por debajo de los 723 ° C donde se forman las estructuras de Thomson y pueden verse muy afectadas por la temperatura, la presión y la composición del meteorito.

Importancia cultural de la Camacita

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Usos de la Camacita

El uso de investigación principal de la kamacita es arrojar luz sobre la historia de un meteorito. Ya sea mirando el historial de impactos en las estructuras de hierro o las condiciones durante la formación del meteorito utilizando el límite de kamacita-taenita, la comprensión de la kamacita es clave para comprender nuestro universo.

Preguntas frecuentes

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