Yoshiokaite

Fórmula química: Ca<sub>1-x</sub>(Al,Si)<sub>2</sub>O<sub>4</sub>

La yoshiokaita es un mineral extremadamente raro del grupo de los tectosilicatos, descubierto en muestras de polvo lunar de la misión Apolo 15.

## Características La yoshiokaita es un mineral de tamaño microscópico, que se presenta en forma de pequeños cristales tabulares o laminares. Su tamaño máximo observado no excede los 150 micrómetros. Debido a su origen y tamaño, es objeto de investigación científica y no un material de colección en el sentido tradicional. Se encuentra como componente del regolito lunar. ## Propiedades físicas Los cristales de yoshiokaita son incoloros y transparentes, con un brillo vítreo. La dureza y la densidad no se han medido con precisión debido al pequeño tamaño de las muestras, pero se estiman basándose en las propiedades de su análogo sintético. ## Colores y variedades Este mineral es incoloro. No se distinguen variedades. ## Historia y nombre El nombre yoshiokaita fue dado en honor a Toshio Yoshioka (1917–1988), mineralogista japonés y profesor de la Universidad de Okayama, por su contribución a la investigación de minerales sintéticos. El mineral fue aprobado por la Asociación Mineralógica Internacional (IMA) en 1998, y su descripción se publicó en el año 2000. Fue descubierto en muestras de regolito lunar traídas por la misión Apolo 15. ## Aplicaciones La yoshiokaita no tiene aplicaciones prácticas ni comerciales. Su importancia es puramente científica, como indicador de los procesos geológicos que ocurren en la Luna.

Propiedades

Dureza Mohs
6.5
Brillo
Vítreo
Raya
Blanca
Densidad
2.7
Exfoliación
Perfecta en {0001}
Fractura
Irregular
Transparencia
Transparente
Sistema cristalino
Trigonal

Características diagnósticas

## Reconocimiento La identificación de la yoshiokaita es posible únicamente mediante el uso de técnicas de laboratorio avanzadas, como la microdifracción de rayos X (XRD) y la microsonda electrónica (EMPA). No es posible reconocerla visualmente. ## Diferenciación de similares En el contexto lunar, puede confundirse con otros minerales feldespáticos incoloros, como la anortita, con la que a menudo coexiste. La diferenciación requiere un análisis de la estructura cristalina y la composición química. ## Formas de los cristales Los cristales observados tienen la forma de tablillas o láminas delgadas, hexagonales, a menudo con bordes irregulares o redondeados.

Entorno geológico

## Génesis La yoshiokaita se forma en condiciones de muy alta temperatura y baja presión, características de los procesos que ocurren en la superficie de la Luna. Su presencia está asociada con fundidos de impacto o depósitos volcánicos piroclásticos. Es un mineral de fase de alta temperatura en el sistema CaAl₂O₄-SiO₂. ## Asociaciones minerales En la Luna, la yoshiokaita coexiste con anortita, piroxenos (pigeonita, augita), olivino, ilmenita y vidrio silicatado. ## Localizaciones El único lugar de ocurrencia natural confirmado de la yoshiokaita es la Luna. Ha sido identificado en muestras de regolito recolectadas en la región de Hadley Rille durante la misión Apolo 15.

Rareza

Extremadamente raro

Para coleccionistas

## Criterios de calidad Como mineral extraterrestre de tamaño microscópico, la yoshiokaita no está sujeta a los criterios de colección estándar. Su valor es exclusivamente científico. Ningún ejemplar se encuentra en colecciones privadas y no está disponible en el mercado. ## Yacimientos populares El único "yacimiento" es el lugar de aterrizaje de la misión Apolo 15 en la Luna.

Cuidado y almacenamiento

## Limpieza Debido a su tamaño microscópico y origen único, los ejemplares que contienen yoshiokaita no están sujetos a procedimientos de limpieza estándar. Se almacenan en condiciones de laboratorio controladas. ## Qué evitar Se debe evitar cualquier manipulación, exposición a la humedad, productos químicos o cambios de temperatura que puedan dañar o contaminar la muestra. ## Almacenamiento Las muestras de regolito lunar que contienen yoshiokaita se almacenan en laboratorios especializados (por ejemplo, el Centro Espacial Johnson de la NASA) en una atmósfera de nitrógeno seco para evitar su degradación.

Referencias externas

Fuentes

Leer más