Fosfuranilita

Fórmula química: KCa(H<sub>3</sub>O)<sub>3</sub>(U<sup>6+</sup>O<sub>2</sub>)<sub>7</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>4</sub>O<sub>4</sub>·8H<sub>2</sub>O

La fosfuranilita es un mineral secundario de uranio, raro y altamente radiactivo, que forma incrustaciones y recubrimientos característicos de color amarillo brillante sobre rocas uraníferas.

## Características La fosfuranilita es un fosfato de uranilo, potasio y calcio hidratado, perteneciente al grupo de los minerales de uranio. Se presenta con mayor frecuencia en forma de agregados microcristalinos, incrustaciones terrosas o pulverulentas y recubrimientos delgados sobre otros minerales. Rara vez forma cristales visibles, alargados o tabulares, que generalmente no superan fracciones de milímetro y forman agregados radiales o rosetas. Su característica más distintiva es su color amarillo brillante a amarillo dorado intenso. ## Propiedades físicas Este mineral es muy blando, con una dureza de aproximadamente 2.5 en la escala de Mohs. Los cristales, cuando son visibles, muestran un brillo vítreo a céreo, mientras que los agregados terrosos son mates. Es translúcido a opaco. Debido a su alto contenido de uranio, la fosfuranilita es un mineral de alta densidad, de aproximadamente 4.2 g/cm³, y es fuertemente radiactiva. Bajo la radiación ultravioleta, exhibe una fuerte fluorescencia de color amarillo verdoso. ## Colores y variedades La fosfuranilita se presenta en una característica paleta de tonos amarillos, desde el amarillo canario, pasando por el amarillo dorado, hasta el amarillo anaranjado. No se distinguen variedades de color ni comerciales nombradas. ## Historia y nombre El nombre del mineral, dado en 1879 por Frederick Augustus Genth, se refiere directamente a su composición química: contiene fosfatos (Phosphor), uranio (Uran) y un grupo hidroxilo (-yl). Fue descubierto en la mina Flat Rock en el condado de Mitchell, Carolina del Norte, EE. UU. ## Aplicaciones Debido a su rareza y a su aparición en pequeñas cantidades, la fosfuranilita no tiene ninguna aplicación industrial. Tiene un valor exclusivamente científico y de coleccionismo, siendo objeto de interés para coleccionistas especializados en minerales de uranio.

Propiedades

Dureza Mohs
2.5
Brillo
Vítreo a céreo, mate
Raya
Amarillo claro
Densidad
4.2
Exfoliación
Exfoliación perfecta según {100}
Fractura
Irregular
Transparencia
Translúcido a opaco
Sistema cristalino
Ortorrómbico

Características diagnósticas

## Reconocimiento Las características diagnósticas clave de la fosfuranilita son su color amarillo brillante, su aparición en forma de incrustaciones terrosas o cristales microscópicos, aciculares, que forman agregados. La fuerte radiactividad, medible con un contador Geiger, es una característica confirmatoria. También es característica la intensa fluorescencia verde-amarilla bajo luz UV. ## Diferenciación de minerales similares La fosfuranilita es visualmente casi imposible de distinguir de muchos otros minerales secundarios de uranio de color amarillo, como la autunita, metaautunita, uranofano o saleeíta, sin análisis avanzados (XRD, EDS). A menudo coexiste con ellos, formando mezclas. En la práctica del coleccionismo, la identificación se basa con mayor frecuencia en la etiqueta de una fuente de renombre o en un análisis químico. ## Formas de los cristales Los cristales son raros y microscópicos, con mayor frecuencia tienen forma de láminas o agujas alargadas y aplanadas. Suelen formar agregados radiales, estrellados o en abanico, así como agregados esferulíticos y recubrimientos delgados en la superficie de las rocas.

Entorno geológico

## Génesis La fosfuranilita es un mineral secundario que se forma en las zonas de oxidación (meteorización) de los depósitos de mineral de uranio. Se forma como resultado de la acción de aguas ricas en fosfatos sobre minerales de uranio primarios, como la uraninita. Es un producto de alteración en condiciones de bajas temperaturas y presiones, cerca de la superficie terrestre. ## Asociaciones minerales Con mayor frecuencia coexiste con otros minerales secundarios de uranio, como el uranofano, la autunita, la torbernita, la metaautunita, así como con la uraninita primaria. También la acompañan cuarzo, feldespatos, micas y óxidos de hierro (limonita, goethita). ## Localidades Entre los yacimientos más importantes del mundo se encuentran los de EE. UU. (Carolina del Norte - lugar de descubrimiento; Utah; Nuevo Hampshire), Francia (numerosas localidades en el Macizo Central, entre ellas Margnac), Alemania (Sajonia), República Checa (Jáchymov, Příbram), República Democrática del Congo (Shinkolobwe) y Australia (Rum Jungle).

Rareza

Raro

Para coleccionistas

## Criterios de calidad Los coleccionistas valoran más los ejemplares con cristales bien formados, aunque sean microscópicos, que formen agregados radiales estéticos sobre una matriz rocosa contrastante. La intensidad y pureza del color amarillo también aumentan el valor del ejemplar. Debido a la naturaleza del mineral, el tamaño de los cristales rara vez es un factor clave; lo que importa es la riqueza y la forma de la incrustación. ## Yacimientos populares Los ejemplares clásicos y muy valorados provienen de localidades históricas en Francia (por ejemplo, la mina Margnac) y de la mina Ruggles en Grafton, Nuevo Hampshire, EE. UU., donde se encontraron ricos agregados en pegmatitas. Los ejemplares de Jáchymov, República Checa, también tienen importancia histórica y de coleccionismo.

Cuidado y almacenamiento

## Limpieza Los ejemplares de fosfuranilita generalmente no se limpian. Cualquier intento de limpieza mecánica (cepillos, agujas) o química puede destruir irreversiblemente las delicadas incrustaciones. Si es absolutamente necesario, se puede usar un chorro de aire comprimido desde una distancia segura para eliminar el polvo suelto. ## Qué evitar Debe evitarse absolutamente el contacto con agua y otros líquidos, que pueden disolver o dañar el mineral. Es muy blando y frágil, sensible a cualquier golpe o abrasión. Como mineral fuertemente radiactivo, requiere precauciones especiales: debe evitarse el contacto directo con la piel, la inhalación de polvo y el almacenamiento en lugares de permanencia constante de personas. ## Almacenamiento Los ejemplares deben almacenarse en recipientes herméticos, de plomo o de acrílico grueso, que limiten la emisión de radiación. Los recipientes deben estar claramente marcados con el símbolo internacional de radiactividad. Almacenar en un lugar seco, lejos de fuentes de vibración y luz solar, en una habitación con buena ventilación donde no se permanezca a diario.

Referencias externas

Fuentes

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