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Apatita

Chlorapatite

uma espécie de Mineral

A apatita (apatite, em Portugal) é um mineral do grupo dos fosfatos, com as seguintes variantes: hidroxiapatita, fluorapatita, e clorapatita, assim nomeados por causa de altas concentrações de íons Hidróxido(OH), Fluoreto(F), e Cloreto(Cl), respectivamente, em sua estrutura cristalina. Sua fórmula geral (que apenas explicita a sua composição essencial) é Ca5(PO4)3(OH, F, Cl). Fosforita é o nome dado à apatita impura. A apatita é um dos poucos minerais a serem produzidos e utilizados por sistemas biológicos. A hidroxiapatita (ver cálcio: papel biológico) é o principal componente do esmalte dentário. Está presente também na glândula pineal (localizada no cérebro humano) e tem considerável participação no material ósseo. A fluorapatita é ligeiramente mais resistente que a hidroxiapatita. Por isso, o uso de água fluorada (ver flúor), que permite a substituição dos íons hidróxido por fluoreto nos dentes, tornando-os um pouco mais fortes, embora possa manchá-los frequentemente e se concentrar em outros órgãos, como o tecido ósseo, causando doenças. Alguns autores acreditam que é mais segura a formação da fluorapatita na superfície do dente, através do uso tópico do creme dental (Connet,2002). Traços de fissão provocados por partículas emanadas de isótopos radioativos naturais, presentes em cristais de apatita, são comumente usados para estimar a história termal de sedimentos em bacias sedimentares. O seu cristal é o 5.º termo da escala de Mohs, com uma dureza semelhante à do vidro. Está presente em rochas ígneas, como carbonatitos, granitos, sienitos, sienitos nefelínicos, dioritos, pegmatitos (de onde provêm os cristais de maior tamanho), em lava, etc. Aparece também em rochas metamórficas como o gnaisse, micaxisto, calcário cristalino, etc. Aparece também como resíduo em alguns filões metalíferos de alta temperatura (cassiterita, volframite, etc.).

Dureza
Dureza:

5

Densidade
Densidade:

3.17 g/cm³

Informações Gerais Sobre Apatita

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Propriedades Físicas de Apatita

Cores
Branco
Traço
Branco
Dureza
5 , Suave
Densidade
3.17 g/cm³, Peso Normal
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Propriedades Químicas de Apatita

Fórmula
Ca5(PO4)3Cl
Elementos listados
Ca, Cl, O, P

Propriedades Ópticas de Apatita

Índice de refração
1.665-1.667
Pleocroísmo
Fraca a moderada: cores pálidas
Caráter óptico
Negativo uniaxial

Características de Apatita

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Significado Cultural de Apatita

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Usos de Apatita

O uso principal da apatita é na fabricação de fertilizantes, sendo uma fonte de fósforo. Ocasionalmente, é usada como gema. As variedades verdes e azuis, em forma finamente dividida, são pigmentos com excelente poder de cobertura. Durante a digestão da apatita com ácido sulfúrico para produzir ácido fosfórico, o fluoreto de hidrogênio é produzido como subproduto de qualquer conteúdo de fluoroapatita. Este subproduto é uma fonte industrial menor de ácido fluorídrico. A fluoro-cloro apatita forma a base do agora obsoleto sistema de fósforo fluorescente Halofosfor. Elementos dopantes de manganês e antimônio, com menos de um mol por cento — em lugar do cálcio e fósforo conferem a fluorescência — e o ajuste da proporção de flúor para cloro altera a tonalidade do branco produzido. Este sistema foi quase totalmente substituído pelo sistema Tri-Fosfor. Nos Estados Unidos, fertilizantes derivados de apatita são usados para suplementar a nutrição de muitas culturas agrícolas, fornecendo uma valiosa fonte de fosfato. As apatitas também são um material hospedeiro proposto para o armazenamento de resíduos nucleares, juntamente com outros fosfatos.

Geoquímica de Apatita

Apatita é encontrada em rochas sedimentares, metamórficas, ígneas e vulcânicas. Apatita pode se formar em processos sedimentares, processos ígneos (por exemplo, Pegmatita), processos metamórficos e em fontes hidrotermais, bem como produção por sistemas biológicos. Apatita é um dos poucos minerais produzidos e usados por sistemas microambientais biológicos. Apatita é o mineral definidor do número 5 na escala de Mohs. Hidroxiapatita, também conhecida como hidroxiapatita, é o componente principal do esmalte dentário e do mineral ósseo. Uma forma relativamente rara de apatita, na qual a maioria dos grupos OH está ausente e contém muitas substituições de carbonato e fosfato ácido, é um grande componente do material ósseo. Fluorapatita (ou fluoroapatita) é mais resistente ao ataque ácido do que a hidroxiapatita; na metade do século 20, descobriu-se que comunidades cuja água fornecida naturalmente continha flúor tinham menores taxas de cáries dentárias. A água fluoretada permite a troca nos dentes de íons fluoreto por grupos hidróxido na apatita. Da mesma forma, o creme dental geralmente contém uma fonte de ânions de fluoreto (por exemplo, fluoreto de sódio, monofluorfosfato de sódio). Muito flúor resulta em fluorose dentária e/ou fluorose esquelética. Trilhas de fissão em apatita são comumente usadas para determinar a história térmica de cinturões orogênicos e de sedimentos em bacias sedimentares. A datação (U-Th)/He de apatita também é bem estabelecida a partir de estudos de difusão de gás nobre para uso na determinação da história térmica e outras aplicações menos típicas, como a datação de incêndios paleo. Fosforito é uma rocha sedimentar rica em fosfato, que contém entre 18% e 40% de P2O5. A apatita no fosforito está presente em massas criptocristalinas referidas como colofanita.

Perguntas Comuns que as Pessoas Também Fazem

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