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Hydropyrochlore

Hydropyrochlore

uma espécie de Mineral

Pirocloro (Na,Ca)2Nb2O6(OH,F) é um grupo de minerais do membro final do nióbio do supergrupo do pirocloro. A fórmula geral, A2B2O7 (onde A e B são metais), representa uma família de fases isoestruturais ao mineral pirocloro. Pirocloros são uma classe essencial de materiais em diversas aplicações tecnológicas, como luminescência, condutividade iônica, imobilização de resíduos nucleares, revestimentos de barreira térmica de alta temperatura, controle de gases de escape de automóveis, catalisadores, célula a combustível de óxido sólido, condutores iônicos/elétricos, etc.

Dureza
Dureza:

4 - 4.5

Informações Gerais Sobre Hydropyrochlore

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Propriedades Físicas de Hydropyrochlore

Cores
Esverdeado; esverdeado branco
Dureza
4 - 4.5 , Suave
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Propriedades Químicas de Hydropyrochlore

Fórmula idealizada
(H2O,□)2Nb2(O,OH)6(H2O)
Fórmula
(H2O,□)2Nb2(O,OH)6(H2O)
Elementos listados
H, Nb, O
Impuridades comuns
Sr,Ca,Ti,K

Características de Hydropyrochlore

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Formação de Hydropyrochlore

O mineral está associado aos estágios finais metasomáticos de intrusões magmáticas. Cristais de pirocloro são geralmente bem formados (euédricos), ocorrendo normalmente como octaedros de cor amarelada ou acastanhada e brilho resinoso. É comumente metamictico devido a danos por radiação de elementos radioativos incluídos. Pirocloro ocorre em pegmatitos associados a sienitos com nefelina e outras rochas alcalinas. Também é encontrado em pegmatitos graníticos e greisens. É característico em carbonatitos. Minerais associados incluem zircão, aegirina, apatita, perovskita e columbita.

Composição de Hydropyrochlore

Pirocloro é também um termo mais genérico para a estrutura cristalina do pirocloro (Fd3m). A estrutura cristalina mais geral descreve materiais do tipo A2B2O6 e A2B2O7 onde as espécies A e B são geralmente espécies de metais de terras raras ou de transição; por exemplo, Y2Ti2O7. A estrutura do pirocloro é uma superestrutura derivada da estrutura fluorita simples (AO2 = A4O8, onde os cátions A e B estão ordenados ao longo da direção ⟨110⟩). A vacância adicional do ânion reside na lacuna tetraédrica entre cátions adjacentes do sítio B. Esses sistemas são particularmente suscetíveis à frustração geométrica e a efeitos magnéticos novos. A estrutura do pirocloro mostra propriedades físicas variadas, abrangendo isolantes eletrônicos (por exemplo, La2Zr2O7), condutores iônicos (Gd1.9Ca0.1Ti2O6.9), condutores metálicos (Bi2Ru2O7−y), condutores mistos iônicos e eletrônicos, sistemas de gelo de spin (Dy2Ti2O7), sistemas de vidro de spin (Y2Mo2O7), sistemas de corrente de Haldane (Tl2Ru2O7) e materiais supercondutores (Cd2Re2O7). Estruturas mais desordenadas, como os pirocloros de bismuto, também têm sido investigadas devido às interessantes propriedades dielétricas de alta frequência.

Perguntas Comuns que as Pessoas Também Fazem

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