Gismondina-Sr

Fórmula química: Sr<sub>4</sub>(Si<sub>8</sub>Al<sub>8</sub>O<sub>32</sub>)·9H<sub>2</sub>O

La Gismondina-Sr es un mineral muy raro del grupo de las zeolitas, un aluminosilicato de estroncio hidratado, que forma cristales microscópicos e incoloros.

## Características La Gismondina-Sr es un aluminosilicato de estroncio hidratado y pertenece al grupo de las zeolitas. Es el análogo de estroncio de la gismondina-Ca. Forma cristales muy pequeños, generalmente microscópicos, incoloros o blancos, que suelen presentarse en forma de agregados esféricos o semiesféricos. Los cristales individuales tienen forma pseudooctaédrica o dipiramidal. ## Propiedades físicas Los cristales exhiben un brillo vítreo. Debido al pequeño tamaño de los cristales, la mayoría de las propiedades físicas, como la dureza o la densidad, no han sido determinadas con precisión para este mineral. ## Historia y nombre El nombre del mineral hace referencia a su composición química: es un miembro de la serie de la gismondina en el que el estroncio (Sr) es el elemento dominante. Fue reconocido por la Asociación Mineralógica Internacional (IMA) en 2005. El mineral tipo (holotipo) es un espécimen encontrado en la mina de lignito de Kopeysk, en la región de Cheliábinsk, en los Urales, Rusia.

Propiedades

Brillo
Vítreo
Raya
Blanca
Transparencia
Transparente a translúcido
Sistema cristalino
Monoclínico

Características diagnósticas

## Identificación La identificación de la Gismondina-Sr solo es posible mediante métodos analíticos avanzados, como el análisis estructural por difracción de rayos X (XRD) y el microanálisis químico (EDS/WDS) para confirmar la composición con predominio de estroncio. El reconocimiento visual en el campo o en una colección es imposible debido al tamaño microscópico y la falta de características macroscópicas distintivas. ## Diferenciación de minerales similares El mineral es indistinguible visualmente de otras zeolitas que forman agregados esféricos similares, como la gismondina-Ca, la chabazita, la phillipsita o la thomsonita. Las diferencias solo pueden determinarse mediante análisis químico y estructural. ## Formas de los cristales Con mayor frecuencia forma agregados esféricos o semiesféricos de hasta 0.5 mm de diámetro, compuestos por cristales muy pequeños dispuestos radialmente. Los cristales individuales, visibles bajo gran aumento, tienen forma pseudooctaédrica o de dipirámides empinadas.

Entorno geológico

## Génesis Es un mineral secundario, que se forma como resultado de procesos hidrotermales a bajas temperaturas. En la localidad tipo (mina de Kopeysk), se encontró en cavidades y fisuras en rocas estériles quemadas (esquistos carbonosos) que sufrieron una calcinación natural debido a un incendio subterráneo de carbón. ## Asociaciones minerales En la localidad tipo en Rusia, coexiste con calcita, aragonita, anhidrita, yeso, hematita, cuarzo y otras zeolitas, como la thomsonita-Sr y la edingtonita. ## Localidades La única localidad confirmada y bien descrita de este mineral en el mundo es la mina de lignito de Kopeysk, cerca de Cheliábinsk, en los Urales del Sur, Rusia.

Rareza

Extremadamente raro

Para coleccionistas

## Criterios de calidad Como mineral microscópico, la Gismondina-Sr es valorada exclusivamente por coleccionistas especializados en minerales raros y especímenes tipo "micromount". El valor de un espécimen está determinado por la abundancia de agregados esféricos bien formados en la matriz rocosa y la confirmación de la identificación mediante análisis químico. La estética del espécimen es de importancia secundaria.

Cuidado y almacenamiento

## Limpieza Debido a su extrema rareza y al tamaño microscópico de los cristales, los especímenes de Gismondina-Sr no deben limpiarse mecánica ni químicamente. Cualquier intento de limpieza puede destruir los delicados cristales. Lo más seguro es dejar el espécimen en su estado original. ## Qué evitar Debe evitarse el contacto con cualquier producto químico, ácido o detergente. Las zeolitas son sensibles a los cambios de temperatura, que pueden provocar deshidratación y destrucción de la estructura cristalina. El mineral debe protegerse de las altas temperaturas y de la luz solar directa. ## Almacenamiento Los especímenes deben almacenarse en condiciones estables, en recipientes cerrados tipo "micromount", para protegerlos del polvo, los daños mecánicos y los cambios de humedad. Es mejor mantenerlos alejados de fuentes de calor y luz.

Fuentes

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