Essayer gratuitement
tab list
Rock Identifier
Français
arrow
English
繁體中文
日本語
Español
Français
Deutsch
Pусский
Português
Italiano
한국어
Nederlands
العربية
ACCEUIL Application Télécharger FAQ
Français
English
繁體中文
日本語
Español
Français
Deutsch
Pусский
Português
Italiano
한국어
Nederlands
العربية

Cohénite

Cohenite

Une espèce de Minéral

La cohénite (Fe,Ni,Co)3C, nommée en l’honneur du minéralogiste et pétrographe allemand Emil Cohen (de), est un carbure de fer dans lequel le fer est partiellement remplacé par du nickel (0,5-3 %) et du cobalt (< 1 %). Cristallisant dans le système orthorhombique (groupe d'espace n 62, Pnma ou Pbnm), ce minéral argenté, dur et cassant, est la même espèce cristalline que la cémentite Fe3C, carbure de fer presque pur formé dans les fontes et les aciers de l’industrie métallurgique.

Dureté
Dureté:

5.5 - 6

Infos générales sur Cohénite

Identifier instantanément les pierres avec une photo
Prenez une photo pour une identification instantanée de la pierre/du gemme/du minéral et une analyse des propriétés, obtenez rapidement des informations sur les caractéristiques, la valeur marchande, les conseils de collection, l'entretien, le vrai contre le faux et les risques pour la santé, etc.
Téléchargez l'application gratuitement

Propriétés physiques de Cohénite

Dureté
5.5 - 6 , Dur
qrcode
Img download isoImg download android

Propriétés chimiques de Cohénite

Formule
Fe3C
May contain minor Ni or Co replacing Fe.
Éléments répertoriés
C, Fe

Caractéristiques de Cohénite

Votre guide complet des caractéristiques des pierres
Exploration approfondie des types de pierres, des caractéristiques et des aspects de formation
Téléchargez l'application gratuitement

Formation de Cohénite

Dans les aciers la cémentite se forme essentiellement entre 1150 et 730 °C, par précipitation à partir du carbone dissous dans le fer liquide, et il en est probablement de même pour la cohénite dans les environnements naturels où du fer liquide s’est solidifié (noyau des corps parents des météorites, et sur Terre dans des conditions particulières). Cette formation est cependant paradoxale car à basse pression la cémentite (la cohénite) n’est stable à aucune température (on devrait observer l’assemblage Fe-C au lieu de Fe-Fe3C). On l’observe finalement pour deux raisons : d’une part l’assemblage Fe-C est à peine plus stable que Fe-Fe3C (la décomposition Fe3C → 3 Fe + C n’induit qu’une faible diminution de l’enthalpie libre), et d’autre part la nucléation de la cémentite est beaucoup plus aisée que celle du graphite (sa structure est plus proche de celle de la phase mère, le fer liquide). L’instabilité de la cémentite se manifeste cependant par sa décomposition spontanée, en quelques heures à quelques jours seulement quand on la maintient à haute température (> 700 °C). La cémentite des fontes et des aciers ne se décompose pas parce que leur refroidissement a été rapide et qu’à basse température la vitesse de décomposition est devenue pratiquement nulle (de même que les diamants restent indéfiniment dans cet état métastable alors qu’à basses température et pression la forme stable du carbone est le graphite). Concernant la cohénite, le plus paradoxal n’est pas qu’elle ait pu se former, mais qu’elle ait réussi à nous parvenir sans se décomposer. Les grandes masses de fer liquide générées à Uivfaq ou Bühl ont dû mettre des milliers d’années, et celles des météorites des dizaines ou centaines de Ma à traverser la gamme de températures où la décomposition est rapide. Pour résoudre ce paradoxe on a cherché si une forte pression, ou la présence de Ni et Co (voire celle d’éléments en traces comme P) pouvaient stabiliser la cohénite et en rendre ainsi la décomposition impossible ou excessivement lente. Après une assez longue controverse il semble finalement que la résistance des cohénites terrestres et extraterrestres à la décomposition soit la résultante de deux facteurs : (1) la perfection structurale et texturale de leurs cristaux (qui rend très difficile la nucléation du graphite), elle-même la conséquence du très lent refroidissement à l’origine de la précipitation de la cohénite ; (2) l’influence du nickel sur la cinétique de formation ou de décomposition (au-dessus de 8 % de nickel dans un fer liquide riche en carbone dissous la cohénite ne se forme pas, au-dessous de 6 % les cohénites terrestres et extraterrestres ont pu se former mais se sont décomposées au cours du refroidissement).

Questions fréquentes posées

Obtenez rapidement des réponses sur les pierres avec une photo
Prenez une photo pour une identification instantanée des pierres et des réponses sur les caractéristiques, la valeur marchande, les conseils de collection, l'entretien, le vrai contre le faux et les risques pour la santé, etc.
Téléchargez l'application gratuitement

D'autres roches que vous pourriez apprécier

Img topic
Anapaite
Anapaite est un minéral phosphate de calcium-fer de formule: Ca2Fe (PO4) 2 · 4H2O. C'est un minéral qui se trouve généralement dans les cavités des roches sédimentaires fossiles. On le trouve également dans les minerais de fer phosphatés et rarement dans les pegmatites. On le trouve couramment avec la goethite, la sidérite et la vivianite. Il a été nommé d'après la localité type de la région côtière de la mer Noire à Anapa, péninsule de Taman, en Russie. Les localités notées incluent Kertch (Crimée, Ukraine), Bellver de Cerdanya (Lleida, Catalogne, Espagne) et Valdarno, Toscane, Italie.
En savoir plus
Arrow
Img topic
Lionskin tumbled
La pierre roulée lionskin tumbled est une pierre de couleur sombre, généralement brune ou beige avec des marques plus foncées et scintillantes. Le matériau utilisé pour cette pierre est actuellement extrait uniquement en Afrique du Sud et peut être joliment poli. Elle est couramment vendue sous forme de pierres roulées.
En savoir plus
Arrow
Img topic
Fausse pierre
Fausse pierre est un matériau créé en laboratoire et conçu pour ressembler à d'authentiques pierres précieuses de couleur. Ces répliques peuvent être composées de divers matériaux, tels que la zircone cubique, le verre ou le plastique. Notamment, fausse pierre n'est pas considérée comme une pierre précieuse authentique et a beaucoup moins de valeur que les pierres de couleur naturelles.
En savoir plus
Arrow
Img topic
Tugtupite
La tugtupite est un minéral du groupe des silicates et du sous-groupe des tectosilicates contenant du béryllium et de l'aluminium. Il contient également du sodium et du chlore et sa formule est Na4AlBeSi4O12Cl. La tugtupite est membre du groupe minéral des feldspathoïdes déficients en silice. Il se trouve dans les roches ignées intrusives fortement alcalines. La tugtupite est ténébrescente, sa structure cristalline est très proche de celle de la sodalite, et les deux minéraux sont parfois trouvés ensemble dans le même échantillon. La tugtupite se trouve sous forme de masses de cristaux tétragonaux vitreux, transparents à translucides et sa couleur peut être blanche, rose à pourpre, et même bleue ou verte. Elle a une dureté de 4 et une densité de 2,36. Elle est fluorescente pourpre sous rayonnement ultraviolet. Elle fut découverte en 1962 à Tugtup agtakôrfia (complexe intrusif d'Ilimaussaq) au sud-ouest du Groenland. Elle a également été trouvée au Mont Saint-Hilaire au Québec et dans le massif du Lovozero de la Péninsule de Kola en Russie. Le nom provient du mot Inuit groenlandais pour caribou (tuttu) qui signifie "sang de caribou". Le U.S. Geological Survey indique qu'au Népal, la tugtupite (ainsi que le jaspe et la néphrite) se trouvaient abondamment dans la plupart des rivières allant de la Bardia à la Dang. Il est également utilisée comme gemme.
En savoir plus
Arrow