Davidbrownita-(NH₄)

Fórmula química: (N<sup>3-</sup>H<sub>4</sub>)<sub>5</sub>(V<sup>4+</sup>O)<sub>2</sub>((C<sub>2</sub>)<sup>6+</sup>O<sub>4</sub>)[PO<sub>2.75</sub>(OH)<sub>1.25</sub>]<sub>4</sub>·3H<sub>2</sub>O

La davidbrownita-(NH₄) es un mineral extremadamente raro del grupo de los fosfatos, descubierto en una mina de uranio en Utah, EE. UU.

## Características La davidbrownita-(NH₄) es un mineral con una composición química excepcionalmente compleja, que contiene amonio, vanadio, grupos oxalato y fosfato. Se presenta en forma de cristales tabulares muy pequeños, de dimensiones no superiores a 0.2 mm, formando agregados y recubrimientos. Su singularidad radica en la coexistencia de iones amonio y oxalato en su estructura, lo cual es una rareza en el mundo de los minerales. ## Propiedades físicas Los cristales son demasiado pequeños para determinar con precisión las propiedades físicas estándar, como la dureza o la densidad. El mineral exhibe un brillo vítreo y es transparente. Debido al pequeño tamaño de los cristales, la mayoría de las características se observan bajo el microscopio. ## Colores y variedades La davidbrownita-(NH₄) se caracteriza por un color azul pálido. No se conocen variedades de este mineral. ## Historia y nombre El mineral fue reconocido oficialmente por la Asociación Mineralógica Internacional (IMA) en 2016 con el número IMA2016-053. Su nombre honra a David Brown, un conocido coleccionista de minerales de Utah, quien encontró las primeras muestras. El sufijo "-(NH₄)" se refiere al ion amonio dominante en su estructura química. ## Aplicaciones La davidbrownita-(NH₄) no tiene ninguna aplicación industrial. Es objeto de interés exclusivamente científico y coleccionista debido a su extrema rareza y su composición química única.

Propiedades

Brillo
Vítreo
Transparencia
Transparente
Sistema cristalino
Monoclínico

Características diagnósticas

## Reconocimiento La identificación del mineral solo es posible mediante métodos analíticos avanzados, como la espectroscopia Raman o la difracción de rayos X (XRD), debido a su tamaño microscópico y rareza. En condiciones de campo o en una colección típica, el reconocimiento es imposible. El característico color azul pálido y la ocurrencia en asociación con otros minerales uraníferos raros pueden ser una indicación. ## Diferenciación de similares Puede confundirse con otros minerales uraníferos secundarios de color azul pálido. Una diferenciación segura requiere un análisis químico y estructural especializado. ## Formas de los cristales Forma cristales tabulares muy pequeños y delgados, que a menudo se disponen en agregados rosetiformes o esféricos.

Entorno geológico

## Génesis La davidbrownita-(NH₄) es un mineral secundario que se formó en la zona de oxidación de un yacimiento de uranio. Su génesis está relacionada con los procesos de meteorización de minerales primarios en presencia de materia orgánica (por ejemplo, madera fosilizada), que fue la fuente de los grupos oxalato, y soluciones ricas en amoníaco. ## Asociaciones minerales Este mineral coexiste con otros minerales de uranio secundarios raros, como yeso, cuarzo, pirita, montroseíta, y también con otros oxalatos y fosfatos de uranilo. ## Localizaciones El único lugar de ocurrencia confirmado en el mundo (localidad tipo) es la mina de uranio Markey en el condado de San Juan, en el estado de Utah, EE. UU.

Rareza

Extremadamente rara

Para coleccionistas

## Criterios de calidad Debido a su extrema rareza, cada ejemplar de davidbrownita-(NH₄) es valioso. El valor se determina principalmente por la riqueza y el tamaño de los agregados cristalinos en la matriz rocosa y la estética de la composición con los minerales asociados. Incluso los cristales microscópicos, pero bien formados, son muy apreciados. ## Yacimientos populares La única fuente de ejemplares es la mina Markey en Utah, EE. UU. El material de esta localidad es extremadamente buscado por coleccionistas especializados en minerales raros y micromounts.

Cuidado y almacenamiento

## Limpieza Debido a la extrema delicadeza y el pequeño tamaño de los cristales, la limpieza mecánica o química es absolutamente desaconsejable. Los ejemplares deben dejarse intactos. ## Qué evitar Se debe evitar el contacto con agua, productos químicos, ultrasonidos y cualquier vibración o impacto. El mineral es probablemente sensible a los cambios de temperatura y humedad. No debe exponerse a la luz solar. ## Almacenamiento Los ejemplares deben almacenarse exclusivamente en cajas especializadas y cerradas tipo "micromount", que los protejan del polvo, la humedad y los daños mecánicos. El almacenamiento en condiciones ambientales estables es clave para preservar la integridad de la muestra.

Fuentes

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