Metauranospinita

Fórmula química: Ca(U<sup>6+</sup>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(As<sup>5+</sup>O<sub>4</sub>)<sub>2</sub>·8H<sub>2</sub>O

La metauranospinita es un mineral de uranio raro del grupo de la metaautunita, que forma cristales tabulares característicos de color amarillo verdoso con una fuerte fluorescencia.

## Características La metauranospinita es un arseniato de uranilo y calcio hidratado, perteneciente al grupo de la metaautunita. Forma cristales tabulares delgados con un contorno cuadrado u octogonal, a menudo con esquinas truncadas. Estos cristales suelen presentarse en agregados rosetiformes o en forma de abanico, así como en incrustaciones escamosas y recubrimientos sobre la superficie de las rocas. Es un mineral secundario, que se forma en las zonas de oxidación de los depósitos de uranio. ## Propiedades físicas Los cristales de metauranospinita son muy blandos y frágiles, con una dureza de 2.5 en la escala de Mohs. Tienen un brillo vítreo y nacarado en las superficies de exfoliación. Son transparentes a translúcidos. La densidad del mineral es de aproximadamente 3.54 g/cm³. Bajo la radiación ultravioleta, exhibe una fuerte fluorescencia amarillo verdosa. ## Colores y variedades La metauranospinita se presenta en tonos característicos de amarillo y verde, desde amarillo limón hasta amarillo verdoso. No se distinguen variedades nombradas. ## Historia y nombre El nombre del mineral hace referencia a su composición química —contiene uranio (lat. *uranium*) y arsénico (gr. *arsenikon*)— y a su similitud estructural con los minerales del grupo de la autunita (el prefijo "meta-" indica un menor grado de hidratación). Fue descrito por primera vez por Paul F. Kerr y colaboradores en 1957, basándose en material recolectado en la mina Weisser Hirsch en Schneeberg, Sajonia (Alemania), que es su localidad tipo. ## Usos Debido a su rareza y a sus pequeñas acumulaciones, la metauranospinita no tiene aplicación industrial. Sin embargo, es un objeto de interés para coleccionistas especializados en minerales de uranio y minerales fluorescentes.

Propiedades

Dureza Mohs
2-3
Color
Greenish yellow, yellowish green
Brillo
Vitreous, Pearly
Raya
pale yellow
Densidad
3.94
Exfoliación
{001), also good on (010)
Fractura
Uneven
Transparencia
Transparent,Translucent
Sistema cristalino
Tetragonal

Características diagnósticas

## Reconocimiento Las características diagnósticas clave de la metauranospinita son su color amarillo limón a amarillo verdoso, la forma de cristales tabulares delgados, la excelente exfoliación en una dirección y la fuerte fluorescencia amarillo verdosa bajo luz UV. Es un mineral secundario, que se presenta como incrustaciones y agregados en rocas en las zonas de oxidación de los depósitos de uranio. ## Diferenciación de minerales similares La metauranospinita es visualmente casi idéntica a muchos otros minerales del grupo de la metaautunita, como la metazeunerita (contiene cobre en lugar de calcio, generalmente más verde), la metaautunita (contiene fósforo en lugar de arsénico) o la uranospinita (mayor grado de hidratación). Una diferenciación precisa de estos minerales es posible casi exclusivamente mediante métodos analíticos avanzados, como la difracción de rayos X (DRX) o el análisis químico (EDS). ## Formas de los cristales Los cristales son tabulares delgados, con un contorno cuadrado u octogonal. Suelen formar agregados en forma de abanico, radiales o rosetiformes. También se presentan en forma de incrustaciones escamosas, recubrimientos y agregados microcristalinos.

Entorno geológico

## Génesis La metauranospinita es un mineral secundario que cristaliza en las zonas de oxidación (meteorización) de depósitos hidrotermales de minerales de uranio ricos en arsénico. Se forma en condiciones de baja temperatura y presión como resultado de la alteración de minerales de uranio primarios, como la uraninita. ## Asociaciones minerales Frecuentemente coexiste con otros minerales de uranio secundarios, especialmente del grupo de la autunita y metaautunita, como la uranospinita, metazeunerita, metaautunita, así como con uranofano, yeso y cuarzo. ## Localidades Los yacimientos más importantes de metauranospinita se encuentran en Alemania, en la región de Schneeberg y Johanngeorgenstadt en Sajonia. También se conoce en la República Checa (Jáchymov), Francia (entre otras, la mina Les Sagnes en el Macizo Central) y en varias localidades de EE. UU., incluido el condado de San Juan en el estado de Utah.

Rareza

Raro

Para coleccionistas

## Criterios de calidad Los ejemplares más valorados por los coleccionistas son aquellos con cristales bien formados y nítidos que constituyen agregados estéticos en forma de abanico o roseta. Es importante un color amarillo limón intenso y la ausencia de daños mecánicos. Grandes y ricos recubrimientos sobre una matriz rocosa contrastante aumentan significativamente el valor del ejemplar. Una fuerte fluorescencia es un atractivo adicional. ## Yacimientos populares Los ejemplares clásicos y más deseados provienen de las localidades históricas de Sajonia en Alemania (Schneeberg, Johanngeorgenstadt). Se consideran ejemplares tipo para este mineral.

Cuidado y almacenamiento

## Limpieza Las muestras deben limpiarse con sumo cuidado, utilizando únicamente aire comprimido para eliminar el polvo. El contacto con el agua es absolutamente desaconsejable, ya que puede provocar la rehidratación y la destrucción de los cristales. Para eliminar la suciedad suelta, se puede utilizar un pincel muy suave. ## Qué evitar Se debe evitar el contacto con agua y otros líquidos, la alta humedad del aire y los limpiadores ultrasónicos. El mineral es muy frágil, por lo que debe protegerse de golpes y vibraciones. Como mineral de uranio, es radiactivo y requiere un manejo seguro: se debe evitar inhalar el polvo y lavarse las manos después de cada contacto. ## Almacenamiento La metauranospinita debe almacenarse en un lugar seco, preferiblemente en una caja hermética y sellada (por ejemplo, tipo "membrane box") o en una vitrina, lejos de fuentes de humedad. Para evitar la deshidratación o la hidratación excesiva, se puede colocar un desecante (gel de sílice) cerca. Debido a su radiactividad, las muestras deben almacenarse lejos de lugares de permanencia constante de personas.

Referencias externas

Fuentes

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