Kollerite

Fórmula química: (N<sup>3-</sup>H<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Fe<sup>3+</sup>(S<sup>4+</sup>O<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(OH)·H<sub>2</sub>O

La Kollerita es un sulfito de hierro y amonio extremadamente raro, que forma cristales microscópicos de color amarillo en ambientes de incendios de minas.

## Características La Kollerita es un sulfito hidratado de hierro (III) y amonio. Se presenta en forma de cristales aciculares o laminares extremadamente pequeños, que rara vez superan los 0.1 mm de longitud. Forma agregados radiales o aparece como cristales individuales dispersos sobre el sustrato. Debido a su tamaño microscópico, sus características visuales son difíciles de observar sin aumento. ## Propiedades físicas Los cristales son demasiado pequeños para determinar de forma fiable su dureza, densidad o propiedades ópticas macroscópicamente. El brillo se describe como vítreo. Es transparente a translúcido. ## Colores y variedades Este mineral tiene un color amarillo claro característico. No se conocen variedades. ## Historia y nombre La Kollerita fue aprobada como un nuevo mineral por la IMA en 2023 (IMA2023-090). El nombre honra a Norbert Koller (nacido en 1958), un coleccionista de minerales austriaco que encontró las primeras muestras de este mineral. Fue descubierto en el escombrera de una antigua mina de lignito en Köflach, Estiria, Austria. ## Aplicaciones La Kollerita no tiene ninguna aplicación industrial. Es exclusivamente objeto de interés científico y de coleccionismo para recolectores especializados en microminerales.

Propiedades

Brillo
Vítreo
Raya
Blanca
Exfoliación
Exfoliación perfecta según {010}
Transparencia
Transparente a translúcido
Sistema cristalino
Monoclínico

Características diagnósticas

## Identificación La identificación de la kollerita en la práctica requiere equipo analítico especializado (por ejemplo, espectroscopia Raman, EDS) debido a su tamaño microscópico y su ocurrencia en paragénesis complejas. Una característica visual es el color amarillo claro y el hábito acicular de los cristales en agrupaciones radiales, aunque esto no es suficiente para una identificación certera. ## Diferenciación de minerales similares Puede confundirse con otros sulfatos y sulfitos secundarios que se forman en las zonas de incendios de minas, como la adranita o la godovikovita. La diferenciación de estos es posible casi exclusivamente mediante métodos analíticos avanzados. ## Formas de los cristales Forma cristales muy finos, aciculares o laminares, generalmente agrupados en agregados radiales o estrellados. Los cristales individuales son raros.

Entorno geológico

## Génesis La Kollerita es un mineral secundario de origen antropogénico. Se forma como resultado de la reacción de gases (principalmente amoníaco y dióxido de azufre) que escapan de las zonas de incendios subterráneos en minas de carbón. Cristaliza directamente de la fase gaseosa (sublimación) sobre superficies rocosas más frías en las escombreras de las minas. ## Asociaciones minerales En la localidad tipo (Köflach, Austria), coexiste con adranita, salmiac, azufre nativo, millosevichita, tschermigita y godovikovita. ## Localidades El único lugar de ocurrencia confirmado en el mundo es la escombrera de la antigua mina de lignito en Köflach, Estiria, Austria.

Rareza

Extremadamente raro

Para coleccionistas

## Criterios de calidad La calidad de una muestra depende de la riqueza y la estética de los agregados microscópicos. Las muestras más valoradas son aquellas con agrupaciones radiales de cristales amarillo claro bien formados, claramente visibles sobre un sustrato contrastante. El tamaño de los agregados y su abundancia en la matriz rocosa son factores clave. ## Yacimientos populares La única fuente de especímenes es la localidad tipo en Köflach, Austria. Todas las muestras disponibles en el mercado de coleccionistas provienen de este único lugar.

Cuidado y almacenamiento

## Limpieza Las muestras deben tratarse con la máxima precaución. Debido a su solubilidad en agua y su extrema delicadeza, la limpieza mecánica o con líquidos es imposible y destruirá el mineral. Las muestras deben protegerse del polvo. ## Qué evitar Es absolutamente necesario evitar el contacto con el agua, el vapor de agua y la alta humedad del aire, que pueden disolver o dañar los cristales. Evitar cualquier producto químico, ultrasonidos y cambios de temperatura. El mineral es muy sensible a los cambios ambientales. ## Almacenamiento Almacenar exclusivamente en recipientes herméticos tipo "perky box" o similares, preferiblemente con un agente absorbente de humedad (por ejemplo, gel de sílice). Proteger de golpes, vibraciones y la luz solar directa.

Fuentes

Leer más