Bijvoetite-(Y)
Fórmula química: Y<sub>8</sub>(U<sup>6+</sup>O<sub>2</sub>)<sub>16</sub>O<sub>8</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>16</sub>(OH)<sub>8</sub>·39H<sub>2</sub>O
La bijvoetita-(Y) es un mineral de uranilo muy raro y altamente radiactivo, que forma cristales y recubrimientos microscópicos de color amarillo.
Propiedades
- Dureza Mohs
- 2
- Brillo
- Vítreo a Nacarado
- Raya
- Amarillo pálido
- Densidad
- 3.9
- Exfoliación
- Perfecta en {001}
- Fractura
- Micácea
- Transparencia
- Transparente a Translúcido
- Sistema cristalino
- Ortorrómbico
Características diagnósticas
## Reconocimiento La identificación de la bijvoetita-(Y) en la práctica requiere métodos de laboratorio avanzados, como la difracción de rayos X (DRX). El reconocimiento preliminar en una colección se basa en su característico color amarillo claro, la forma específica de cristales tabulares microscópicos que forman rosetas y la coexistencia con otros minerales de uranio secundarios. La fuerte radiactividad es una característica diagnóstica clave. ## Distinción de similares Puede confundirse con muchos otros minerales de uranio secundarios de color amarillo, como la schoepita, la studtita o la rutherfordina. La distinción visual es prácticamente imposible y requiere análisis químico o cristalográfico. Las asociaciones minerales y la forma de los cristales pueden ser una pista útil. ## Formas de los cristales Forma cristales tabulares muy delgados con un contorno hexagonal u octogonal. Estos cristales casi siempre se presentan en forma de agregados radiales o rosetiformes y esferulitas. Más raramente forma recubrimientos y pátinas.
Entorno geológico
## Génesis La bijvoetita-(Y) es un mineral secundario que se forma en las zonas de oxidación de los depósitos de uraninita. Se crea como resultado de la meteorización de los minerales de uranio primarios en presencia de aguas ricas en carbonatos e itrio. ## Asociaciones minerales Con mayor frecuencia coexiste con uraninita (como mineral primario) y otros minerales de uranio secundarios, como becquerelita, curita, rutherfordina, schoepita, kasolita y sklodowskita. ## Localidades Es un mineral extremadamente raro. Además de la localidad tipo, la mina Shinkolobwe en la República Democrática del Congo, su presencia solo se ha confirmado en unos pocos lugares del mundo, incluyendo la mina de uranio Rössing en Namibia y la región del lago Athabasca en Saskatchewan, Canadá.
Rareza
Muy raro
Para coleccionistas
## Criterios de calidad El atractivo de un ejemplar para los coleccionistas depende de la riqueza y el desarrollo de los microcristales. Los ejemplares más valorados son aquellos con agregados rosetiformes de bijvoetita-(Y) claramente formados y brillantes sobre una matriz contrastante, por ejemplo, sobre uraninita oscura. La estética de toda la asociación de minerales acompañantes también es importante. ## Yacimientos populares Los ejemplares más conocidos y valorados, que sirven de modelo para este mineral, provienen de su localidad tipo: la mina Shinkolobwe en la República Democrática del Congo.
Cuidado y almacenamiento
## Limpieza Los ejemplares de bijvoetita-(Y) generalmente no se limpian debido a su extrema delicadeza y tamaño microscópico. Cualquier intento de limpieza mecánica, incluso con un cepillo suave, corre el riesgo de destruir los frágiles cristales. El polvo se puede eliminar con mucho cuidado utilizando una pera de aire fotográfica. ## Qué evitar Es absolutamente necesario evitar el contacto con agua y productos químicos, que pueden disolver o dañar el mineral. Como mineral secundario, es inestable y sensible a los cambios de humedad y temperatura. Debido a su fuerte radiactividad, se debe limitar la exposición y siempre lavarse las manos después de manipular el ejemplar. ## Almacenamiento Los ejemplares deben almacenarse en recipientes sellados y cerrados (tipo "perky box") para protegerlos de daños mecánicos y cambios de humedad. Los recipientes deben estar claramente etiquetados como material radiactivo y almacenarse lejos de otros minerales que podrían dañarse por la radiación.