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.
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.