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Kamacite

Kamacite

Une espèce de Fer

La kamacite est un minéral, alliage de fer et de nickel, le plus souvent dans les proportions de 90:10 à 95:5 bien que des impuretés telles que le cobalt ou le carbone puissent y être mêlées. Sur la surface de la Terre, elle se retrouve uniquement de manière naturelle dans les résidus de météorites. Présentant un éclat métallique, elle est grise et sans clivage net bien que sa structure soit isométrique-hexaoctaédrique. Sa densité est d'environ 8 g/cm et sa dureté de 4 sur l'échelle de Mohs. On l'appelle aussi quelquefois balkeneisen. Le nom a été créé en 1861 et est dérivé du grec kamask (latte ou poutre). La kamacite est un des principaux constituants des météorites de fer (de types octaédrite et hexaédrite). Dans les octaédrites, on la trouve dans des bandes qui s'intercalent avec la taénite pour former des figures de Widmanstätten. Dans les hexaédrites, on observe souvent des lignes parallèles fines, appelées lignes de Neumann, qui sont la preuve de la déformation structurelle de plaques de kamacite adjacentes due au choc des impacts. Il arrive que la kamacite se trouve mêlée à la taénite de façon si étroite qu'il est difficile de les distinguer visuellement, elles forment alors de la plessite. Le plus grand cristal de kamacite documenté mesurait 92 × 54 × 23 cm.

Infos générales sur Kamacite

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Propriétés physiques de Kamacite

Trait
Gris
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Propriétés chimiques de Kamacite

Formule
Fe
Éléments répertoriés
Fe

Caractéristiques de Kamacite

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Caractéristiques de Kamacite

Kamacite possède de nombreuses propriétés physiques uniques, notamment des structures Thomson et une densité extrêmement élevée.

Formation de Kamacite

Kamacite commence à se former autour de 723 ° C, où le fer se sépare du centre de la face au centre du corps tandis que le nickel reste centré sur la face. Pour accommoder ces zones, commencez à former une concentration de fer plus élevée, déplaçant le nickel vers les zones autour de lui, ce qui crée de la taenite qui est l'élément d'extrémité en nickel.

Composition de Kamacite

Les structures Thomson, généralement appelées motifs de Widmanstätten, sont des textures souvent observées dans les météorites contenant de la kamacite. Ce sont des bandes qui alternent généralement entre la kamacite et la taenite. G. Thomson est tombé sur ces structures en 1804 après avoir nettoyé un spécimen avec de l'acide nitrique, il a remarqué des motifs géométriques. Il a publié ses observations dans un journal français, mais en raison des guerres napoléoniennes, les scientifiques anglais, qui faisaient une grande partie de la recherche sur les météorites de l'époque, n'ont jamais vu son travail. Ce n'est que quatre ans après, en 1808, que les mêmes modèles ont été découverts par le comte Alois von Beckh Widmanstätten qui chauffait des météorites ferreuses lorsqu'il a remarqué des motifs géométriques causés par les taux d'oxydation différents de la kamacite et de la taenite. Widmanstätten a parlé à beaucoup de ses collègues de ces modèles dans la correspondance, ce qui les a amenés à être appelés modèles de Widmanstätten dans la plupart des ouvrages. Les structures Thomson ou modèles Widmanstätten sont créés lorsque la météorite se refroidit; à des températures élevées, le fer et le nickel ont des réseaux centrés sur les faces. Lorsque la météorite se forme, elle commence comme de la taénite entièrement fondue (supérieure à 1500 ° C) et lorsqu'elle refroidit au-delà de 723 ° C, la phase métastable primaire de l'alliage se transforme en taenite et la kamacite commence à précipiter. C'est dans cette fenêtre que la météorite se refroidit en dessous de 723 ° C où se forment les structures Thomson et elles peuvent être grandement affectées par la température, la pression et la composition de la météorite.

Signification culturelle de Kamacite

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Utilisations de Kamacite

La principale utilisation de la kamacite pour la recherche est de faire la lumière sur l'histoire d'une météorite. Qu'il s'agisse d'examiner l'historique des chocs dans les structures de fer ou les conditions lors de la formation de la météorite en utilisant la frontière kamacite-taenite, la compréhension de la kamacite est essentielle pour comprendre notre univers.

Questions fréquentes posées

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