Kimuraíta-(Y)

Fórmula química: CaY<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>·6H<sub>2</sub>O

La kimuraíta-(Y) es un raro carbonato hidratado de calcio e itrio, que forma pequeños agregados rosados o rosa-violáceos y cristales tabulares.

## Características La kimuraíta-(Y) es un mineral raro del grupo de los carbonatos, clasificado químicamente como un carbonato hidratado de calcio e itrio. Se presenta en forma de cristales tabulares o laminares muy pequeños, que rara vez superan 1 mm de longitud. Estos cristales a menudo forman agregados radiales, rosetas o agrupaciones esferulíticas con un brillo sedoso. Debido al pequeño tamaño de los cristales, sus características se observan con mayor frecuencia bajo aumento. ## Propiedades físicas Este mineral se caracteriza por una baja dureza, de aproximadamente 2.5 en la escala de Mohs, lo que significa que es muy blando y susceptible a los arañazos. Tiene un brillo vítreo, y en las superficies de los agregados a menudo es sedoso o nacarado. Es transparente a translúcido. Su densidad es de aproximadamente 2.95 g/cm³. ## Colores y variedades La kimuraíta-(Y) se presenta en tonos que van desde el rosa pálido y el rosa-violáceo hasta casi incoloro. Su color es una de sus características visuales distintivas. No se distinguen variedades nombradas de este mineral. ## Historia y nombre El mineral fue descrito por primera vez en 1986 por mineralogistas japoneses (J. Nagashima, R. Miyawaki, J. Takase, I. Nakai, K. Ogawa, S. Shibuva, H. Harada). El nombre honra a Ken-ichiro Kimura (1896–1988), profesor emérito de química analítica en la Universidad de Tokio, por su contribución a la geoquímica de los elementos de tierras raras en Japón. El sufijo "-(Y)" en el nombre indica la dominancia del itrio entre los elementos de tierras raras en su composición química. La localidad tipo es la mina Kirigo en la prefectura de Saga, Japón.

Propiedades

Dureza Mohs
2.5
Brillo
Vítreo, Sedoso, Nacarado
Raya
Blanca
Densidad
2.95
Exfoliación
Perfecta en {010}
Fractura
Irregular
Transparencia
Transparente a Translúcido
Sistema cristalino
Ortorrómbico

Características diagnósticas

## Reconocimiento La kimuraíta-(Y) se puede reconocer por su característico color rosa o rosa-violáceo, brillo sedoso y formas de aparición típicas: agregados radiales y rosetas compuestas por cristales tabulares muy pequeños. Su baja dureza (aprox. 2.5) también es una pista importante. Reacciona con los ácidos, liberando dióxido de carbono, sin embargo, debido a la rareza y delicadeza del material, esta prueba es altamente desaconsejable. ## Diferenciación de minerales similares Puede confundirse con otros carbonatos de elementos de tierras raras, como la lantanita-(Y) o la tengerita-(Y), que a menudo coexisten con ella y tienen formas similares. La lantanita-(Y) tiene un hábito similar, pero suele ser blanca o amarillenta. La tengerita-(Y) forma incrustaciones terrosas de color blanco tiza. La diferenciación precisa de estos minerales sin métodos analíticos avanzados (por ejemplo, XRD, EDS) es prácticamente imposible. ## Formas de los cristales Los cristales de kimuraíta-(Y) son muy pequeños, generalmente de menos de 1 mm de longitud. Adoptan la forma de láminas delgadas o listones con un hábito pseudohexagonal. Con mayor frecuencia forman agregados y rosetas radiales, estrelladas o esferulíticas.

Entorno geológico

## Génesis La kimuraíta-(Y) es un mineral secundario, que se forma en las zonas de alteración de pegmatitas graníticas ricas en elementos de tierras raras. Se crea como resultado de procesos hidrotermales que ocurren a bajas temperaturas o como producto de la alteración de minerales de itrio preexistentes, como la itrialita-(Y). ## Asociaciones minerales Este mineral coexiste con otros carbonatos secundarios de elementos de tierras raras. Con mayor frecuencia lo acompañan la lantanita-(Y), la tengerita-(Y), la lokkaíta-(Y) y minerales primarios como la itrialita-(Y), la gadolinita-(Y), la allanita y la fluorita. ## Localidades El yacimiento más importante y mejor documentado, que es también la localidad tipo, es la mina Kirigo en la prefectura de Saga, Japón. Este mineral también ha sido identificado en varios otros lugares del mundo, incluyendo Noruega (por ejemplo, en las pegmatitas de la región de Tørdal, Telemark), Suecia (mina Östanmossa) y los Estados Unidos (por ejemplo, Baringer Hill en Texas).

Rareza

Muy raro

Para coleccionistas

## Criterios de calidad El atractivo coleccionable de la kimuraíta-(Y) depende principalmente de la calidad y el desarrollo de sus agregados. Los ejemplares más valorados son aquellos con rosetas o agrupaciones radiales claras y bien formadas, de un color rosa intenso. También es importante el contraste con la matriz rocosa y la presencia de minerales asociados. Debido al tamaño microscópico de los cristales, los ejemplares adecuados para observar bajo aumento (los llamados microminerales) son el estándar. ## Yacimientos populares Los ejemplares más clásicos y valorados provienen de la localidad tipo: la mina Kirigo en Japón. Sin embargo, son extremadamente raros en el mercado de coleccionistas. Los ejemplares de Noruega, aunque también raros, a veces están disponibles.

Cuidado y almacenamiento

## Limpieza Los ejemplares de kimuraíta-(Y) son extremadamente delicados y sensibles. La limpieza debe limitarse al mínimo absoluto. Si es necesario, se puede usar un cepillo muy suave para eliminar partículas de polvo sueltas. Debe evitarse el contacto con el agua, ya que el mineral es parcialmente soluble en ella. ## Qué evitar Es imprescindible evitar el contacto con agua, ácidos y otros productos químicos que puedan dañarlo o disolverlo. El mineral es muy blando, por lo que debe protegerse de golpes, abrasiones y el contacto con minerales más duros. También deben evitarse las altas temperaturas, que pueden provocar su deshidratación (pérdida de agua) y la destrucción de su estructura. ## Almacenamiento Se recomienda almacenar los ejemplares en recipientes cerrados y estables (por ejemplo, tipo "perky box") para protegerlos de daños mecánicos, polvo y cambios de humedad. La exposición debe realizarse lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor.

Fuentes

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