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Collezione Mineralogica Caramelli

Acquisizione iconografica della collezione Mineralogica donata al Liceo Carlo Livi di Prato dalla famiglia del Rag. Caramelli

Acquisizione iconografica della collezione Mineralogica donata al Liceo Carlo Livi di Prato dalla famiglia del Rag. Caramelli

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ACQUISIZIONE ICONOGRAFICA<br />

DELLA COLLEZIONE<br />

MINERALOGICA<br />

RAG. CARAMELLI


Acquisizione iconografica di collezione mineralogica “ Rag. <strong>Caramelli</strong> “ realizzata<br />

dagli studenti della classe 5° A scientifico da inserire nel “Museo Virtuale” del<br />

Liceo Carlo Livi di Prato.<br />

Si ringraziano gli studenti della classe 5 As per aver prodotto questa<br />

catalogazione iconografica della collezione mineralogica donata alla scuola dalla<br />

famiglia del Rag. <strong>Caramelli</strong>, alla quale va il ringraziamento per aver ampliato la<br />

disponibilità del Liceo Carlo Livi con campioni di notevole pregio scientifico. La<br />

collezione risulta da ora disponibile sul WEB e consultabile per tutti quelli che,<br />

a qualunque titolo, studiosi o appassionati, abbiano a cuore il mondo della<br />

Mineralogia.<br />

L’attività ha comportato opera di riordino dei campioni mineralogici, relativa<br />

catalogazione, acquisizione di immagini fotografiche degli stessi e elaborazione<br />

informatica al fine di poter trasferire il tutto su sito collegato a quello del Liceo<br />

Livi.<br />

Gli studenti<br />

Francesco Camarda e Fabio Canzanella<br />

Giada Fuligni e Irene De Simone<br />

Matilde Rindi<br />

per la parte informatica<br />

per la parte descrittiva<br />

per la parte iconografica<br />

Un sentito ringraziamento va al Tecnico informatico del Liceo Carlo Livi<br />

Alderighi Fabrizio, che, con il suo aiuto, ha reso possibile la realizzazione di<br />

questo lavoro<br />

Prof. Pivano Marco<br />

P a g . 2 | 2


COLLEZIONE MINERALOGICA<br />

RAG. CARAMELLI<br />

CASSETTO 1<br />

P a g . 3 | 3


ADAMITE<br />

MESSICO<br />

Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

Giacimenti<br />

Particolarità<br />

Zn2[AsO4]OH<br />

arseniato<br />

Messico<br />

Nota per la sua evidente fluorescenza<br />

P a g . 4 | 4


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

Giacimenti<br />

Particolarità<br />

SiO2<br />

Silicone ossidato<br />

Brasile<br />

Di solito i geodi di agata si sviluppano con<br />

una forma a uovo<br />

P a g . 5 | 5


Descrizione:<br />

Composizione SiO 2<br />

Classe mineralogica<br />

silicati IX<br />

Giacimenti<br />

Brasile<br />

Particolarità<br />

I cristalli di ametista si rinvengono all'interno di<br />

geodi sviluppatisi nelle rocce basaltiche a causa<br />

di una attività idrotermale successiva ad un<br />

evento magmatico<br />

P a g . 6 | 6


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

Giacimenti<br />

Particolarità<br />

Ca2Fe2+(PO4)2·4(H2O)<br />

fosfato<br />

Toscana<br />

Il nome proviene dalla città russa di Anapa<br />

P a g . 7 | 7


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

Giacimenti<br />

Particolarità<br />

TiO2<br />

biossido di titanio<br />

Monte Bianco<br />

Ha angolo di rifrazione maggiore di quello<br />

del diamante di conseguenza i cristalli sono<br />

estremamente brillanti<br />

P a g . 8 | 8


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

Giacimenti<br />

Particolarità<br />

{Ca3}[Fe3+2](Si3)O12<br />

ortosilicato di calcio e ferro<br />

Liguria<br />

è fusibile e inattaccabile dagli acidi<br />

P a g . 9 | 9


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

Giacimenti<br />

Particolarità<br />

Sb2S3<br />

solfuro di antimonio<br />

Le Cetine (Siena)<br />

Nel Medioevo era utilizzata per la<br />

fabbricazione di cosmetici e medicamenti<br />

P a g . 10 | 10


Descrizione:<br />

Composizione Cu 2Cl(OH) 3<br />

Classe mineralogica<br />

Atacamite<br />

Giacimenti<br />

Cile<br />

Particolarità<br />

È un minerale raro che si forma come prodotto<br />

di alterazione di solfuri di rame nei climi aridi e si<br />

presenta in masse e cristalli verdi.<br />

P a g . 11 | 11


Descrizione:<br />

Composizione (Zn,Cu) 5(CO 3) 2(OH) 6<br />

Classe mineralogica<br />

idrossicarbonato di zinco e rame<br />

Giacimenti<br />

Toscana<br />

Particolarità<br />

Si presenta in forma di cristalli aghiformi o<br />

lamellari<br />

P a g . 12 | 12


Descrizione:<br />

Composizione Cu 3(Co 3OH) 2<br />

Classe mineralogica<br />

carbonato<br />

Giacimenti<br />

U.S.A.<br />

Particolarità<br />

viene usata come colorante dopo essere ridotta<br />

in polvere<br />

P a g . 13 | 13


Descrizione:<br />

Composizione Cu 3(Co 3OH) 2<br />

Classe mineralogica<br />

carbonato<br />

Giacimenti<br />

Arizona, U.S.A.<br />

Particolarità<br />

viene usata come colorante dopo essere ridotta<br />

in polvere<br />

P a g . 14 | 14


Descrizione:<br />

Composizione BaSO 4<br />

Classe mineralogica<br />

solfato<br />

Giacimenti<br />

Messico<br />

Particolarità<br />

molto impiegata nell'industria; deve il suo nome<br />

alla parola greca barys=pesante, a causa del peso<br />

specifico molto elevato<br />

P a g . 15 | 15


Descrizione:<br />

Composizione BaSO 4<br />

Classe mineralogica<br />

solfato<br />

Giacimenti<br />

Romania<br />

Particolarità<br />

molto impiegata nell'industria; deve il suo nome<br />

alla parola greca barys=pesante, a causa del peso<br />

specifico molto elevato<br />

P a g . 16 | 16


Descrizione:<br />

Composizione K(Mg,Fe 2+ ) 3[AlSi 3O 10(OH,F) 2<br />

Classe mineralogica<br />

fillosilicato ferrifero<br />

Giacimenti<br />

Monzoni (Dolomiti)<br />

Particolarità<br />

in natura si trova sottoforma di mica nera o mica<br />

ferrifera<br />

P a g . 17 | 17


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

Giacimenti<br />

Particolarità<br />

Bi<br />

bismuto<br />

Canada, Bolivia, Giappone, Messico e Perù<br />

dai primi anni novanta il bismuto è oggetto di<br />

studio come sostitutivo non tossico del piombo<br />

in diversi materiali come ceramiche e smalti<br />

P a g . 18 | 18


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

Giacimenti<br />

Particolarità<br />

(Zn,Fe)S<br />

solfuri<br />

Francia<br />

spesso non si cristallizza ed i rari cristalli sono<br />

tetraedrici e facilmente sfaldabili<br />

P a g . 19 | 19


Descrizione:<br />

Composizione Cu 5FeS 4<br />

Classe mineralogica<br />

solfuro<br />

Giacimenti<br />

Toscana<br />

Particolarità<br />

é uno dei minerali più importanti per l'estrazione<br />

del rame ed é questo il suo utilizzo principale<br />

P a g . 20 | 20


Descrizione:<br />

Composizione Pb 5Sb 4S 11<br />

Classe mineralogica<br />

solfuro di piombo e antimonio<br />

Giacimenti<br />

Toscana<br />

Particolarità<br />

si presenta in cristalli allungati, striati<br />

longitudinalmente e aghiformi<br />

P a g . 21 | 21


Descrizione:<br />

Composizione Cu 4(SO 4)(OH) 6<br />

Classe mineralogica<br />

solfato<br />

Giacimenti<br />

New Mexico<br />

Particolarità<br />

Il minerale è il risultato dell'ossidazione delle<br />

miniere di rame , in cui si forma a causa del<br />

deterioramento di altri minerali cupriferi<br />

P a g . 22 | 22


Descrizione:<br />

Composizione Cu 4(SO 4)(OH) 6<br />

Classe mineralogica<br />

solfato<br />

Giacimenti<br />

New Mexico<br />

Particolarità<br />

Il minerale è il risultato dell'ossidazione delle<br />

miniere di rame , in cui si forma a causa del<br />

deterioramento di altri minerali cupriferi<br />

P a g . 23 | 23


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

Giacimenti<br />

Particolarità<br />

Mg(OH)2<br />

Idrossido di magnesio<br />

Vicenza<br />

è utilizzato per l’estrazione mineraria del<br />

magnesio.<br />

P a g . 24 | 24


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

Giacimenti<br />

Particolarità<br />

(Ca,Na 2,K 2,Mg)Al 2Si 4O 12·6H 2O<br />

tectosilicato<br />

India, Islanda, Isole Fær Øer, Irlanda del Nord,<br />

Italia, Boemia in Germania e Stati Uniti d'America<br />

si presenta normalmente nel sistema triclino con<br />

cristalli pseudocubici o romboedrici; può essere<br />

incolore, bianca, arancione, marrone, rosa, verde<br />

e gialla, il colore varia al cambiare del catione<br />

prevalente nella struttura cristallina<br />

P a g . 25 | 25


COLLEZIONE MINERALOGICA<br />

RAG. CARAMELLI<br />

CASSETTO 2<br />

P a g . 26 | 26


CALAMINA<br />

Descrizione:<br />

Composizione Zn 4 [(OH) 2 Si 2 O 7 ]·H 2 O+ZnCO 3<br />

Classe mineralogica<br />

miscuglio di silicati e carbonati<br />

Giacimenti<br />

Sardegna<br />

Particolarità<br />

I cristalli non sono distinti e sono molto rari.<br />

P a g . 27 | 27


CALCANTITE<br />

Bluebell mine – Nuovo Messico<br />

Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe <strong>Mineralogica</strong><br />

Giacimenti<br />

Particolarità<br />

CuSO4·5(H2O)<br />

Solfato idrato di rame<br />

New Mexico-USA<br />

Il nome deriva dal greco χαλκός = rame e<br />

ᾶνθος = fiore, per l'aspetto dei suoi cristalli.<br />

P a g . 28 | 28


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe <strong>Mineralogica</strong><br />

Giacimenti<br />

Particolarità<br />

CALCITE<br />

Tunisia<br />

CaCO3<br />

Carbonato<br />

Tunisia<br />

il nome deriva dal latino calx che significa<br />

roccia calcarea. La calcite fu molto usata in<br />

passato come strumento ottico (durante la<br />

seconda guerra mondiale era montata su ogni<br />

fucile e pistola) tanto da essere stato insignito<br />

del rango di minerale strategico. Essa è<br />

fortemente birifrangente, effervescente ad<br />

attacco con acidi, presenta il fenomeno della<br />

fluorescenza, fosforescenza e<br />

termoluminescenza.<br />

P a g . 29 | 29


CALCOPIRITE<br />

Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe <strong>Mineralogica</strong><br />

Giacimenti<br />

Particolarità<br />

CuFeS2.<br />

Minerale di rame ferro e zolfo<br />

Miniera di Caporciano<br />

La calcopirite è spesso confusa con la pirite,<br />

sebbene quest'ultima cristallizza in un sistema<br />

cubico e non in un sistema tetragonale a corpo<br />

centrato. Inoltre la calcopirite è rinvenuta in gran<br />

quantità, raramente in forma cristallina, e meno<br />

fragile. La calcopirite ha un colore giallo più<br />

scuro della pirite, con tinta verdognola e riflessi<br />

bruni. Viene anche definita "rame giallo" per<br />

l'alto contenuto di rame e per il suo colore.<br />

P a g . 30 | 30


CALCOTRICHITE<br />

Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe <strong>Mineralogica</strong><br />

Giacimenti<br />

Particolarità<br />

Cu2O<br />

ossido di rame<br />

Arizona-USA<br />

A differenza della cuprite, si presenta in<br />

aggregati di cristalli capelliformi o in esili patine<br />

di colore rosso vivo formate da un intreccio di<br />

minuti cristallini aciculari visibili soltanto al<br />

microscopio. La calcotrichite si altera facilmente<br />

in malachite.<br />

P a g . 31 | 31


CAMPILITE<br />

Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe <strong>Mineralogica</strong><br />

Giacimenti<br />

Particolarità<br />

Pb5(AsO4)3Cl<br />

Minerale appartenente al gruppo dell'apatite.<br />

Messico<br />

Si presenta a forma globulare o di botte.<br />

P a g . 32 | 32


CERUSSITE<br />

Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe <strong>Mineralogica</strong><br />

Giacimenti<br />

Particolarità<br />

PbCO3<br />

Minerale costituito da carbonato di piombo<br />

appartenente al gruppo dell'aragonite.<br />

Marocco<br />

Questo minerale è molto pesante e fragile. La<br />

cerussite è un caratteristico minerale di<br />

alterazione della galena nei giacimenti di<br />

piombo per reazione di questa con l'anidride<br />

carbonica contenuta nelle acque circolanti<br />

superficiali.<br />

P a g . 33 | 33


CERVANTITE<br />

Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe <strong>Mineralogica</strong><br />

Giacimenti<br />

Particolarità<br />

Sb3+Sb5+O4<br />

Gruppo della cervantite<br />

Le Cetine<br />

Prende il nome della località in cui fu<br />

rinvenuta (Cervantes).<br />

P a g . 34 | 34


CHABASITE<br />

Sicilia<br />

Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe <strong>Mineralogica</strong><br />

Giacimenti<br />

Particolarità<br />

Formula variabile in base alla presenza di<br />

calcio, potassio, sodio e stronzio<br />

Tectosilicato minerale<br />

Sicilia<br />

Si presenta normalmente nel sistema triclino<br />

con cristalli pseudocubici o romboedrici; può<br />

essere incolore, bianca, arancione, marrone,<br />

rosa, verde e gialla, il colore varia al<br />

cambiare del catione prevalente nella<br />

struttura cristallina.<br />

P a g . 35 | 35


CHRYSOCOLLA<br />

Wester Mining Camps<br />

Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe <strong>Mineralogica</strong><br />

Giacimenti<br />

Particolarità<br />

(Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4·n(H2O)<br />

Ciclosilicato di rame idrato<br />

Wester Mining Camps<br />

Riscaldata non fonde ma diventa nerastra e<br />

colora la fiamma di verde, è decomposta<br />

dall'acido cloridrico con separazione di silice<br />

gelatinosa. È usato per produrre un pigmento<br />

inorganico, noto anche come: colla d'oro.<br />

P a g . 36 | 36


CINABRO<br />

Monte Amiata<br />

Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe <strong>Mineralogica</strong><br />

Giacimenti<br />

Particolarità<br />

HgS<br />

Solfuro<br />

Monte Amiata<br />

Raramente si presenta in piccoli cristalli,<br />

solitamente si rinviene in masse compatte<br />

informi, terrose o granulari o efflorescenze. Il<br />

cinabro, sia naturale sia sintetizzato, è stato<br />

usato in pittura per produrre il pigmento<br />

vermiglione, oltre che per l'estrazione del<br />

mercurio.<br />

Inoltre è sempre servito, fin dall'antichità, per<br />

separare l'oro dalle impurità dei minerali nei<br />

quali è contenuto. È tossico a causa del<br />

mercurio ivi contenuto.<br />

P a g . 37 | 37


COVELLITE<br />

Montana- U.S.A.<br />

Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe <strong>Mineralogica</strong><br />

Giacimenti<br />

Particolarità<br />

CuS<br />

solfuro di rame.<br />

Montana U.S.A<br />

Solubile in HNO3 caldo, fonde al cannello; le<br />

lamine sottili bruciano dando una fiamma<br />

azzurra e liberando SO2. È un minerale utile<br />

per l'estrazione del rame.<br />

P a g . 38 | 38


CROCOITE<br />

Australia<br />

Descrizione:<br />

Composizione PbCrO 4<br />

Gruppo Mineralogico<br />

Cromato di piombo.<br />

Giacimenti<br />

Australia<br />

Particolarità<br />

Spesso si presenta in cristalli prismatici,<br />

allungati secondo l'asse verticale, striati<br />

secondo l'allungamento. il minerale è<br />

piuttosto plastico. La crocoite è molto pesante<br />

e fragile, semidura e facilmente fusibile.<br />

P a g . 39 | 39


CUPRITE<br />

Arizona- U.S.A.<br />

Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe <strong>Mineralogica</strong><br />

Giacimenti<br />

Proprietà<br />

Cu2O<br />

ossido di rame<br />

Arizona-USA<br />

Raramente si trova in cristalli rossi più o<br />

meno trasparenti. Ha un colore rosso, che<br />

ricorda quello del rame metallico. La polvere<br />

è bruna rossastra, con un riflesso metallico. È<br />

un minerale che viene sfruttato per<br />

l'estrazione del rame.<br />

P a g . 40 | 40


CYANOTRICHITE<br />

Arizona- U.S.A.<br />

Descrizione:<br />

Composizione Cu 4 Al 2 (SO 4 )(OH) 12·2(H 2 O)<br />

Classe <strong>Mineralogica</strong><br />

Solfato basico idrato di rame e alluminio.<br />

Giacimenti<br />

Arizona-USA<br />

Particolarità<br />

Oltre che in singoli cristalli, si presenta in<br />

aggregati raggiati o in ciuffi irti.<br />

P a g . 41 | 41


DEMANTOIDE<br />

Val Malenco<br />

Descrizione:<br />

Composizione {Ca 3 }[Fe3+2](Si 3 )O 12<br />

Classe <strong>Mineralogica</strong><br />

Granato<br />

Giacimenti<br />

Val Malenco<br />

Particolarità<br />

Varietà di colore verde dell’Andradite<br />

P a g . 42 | 42


DIOPTASIO<br />

Tsumeb<br />

Descrizione:<br />

Composizione CuSiO 2 (OH) 2<br />

Classe <strong>Mineralogica</strong><br />

Ciclosilicato<br />

Giacimenti<br />

Tsumeb<br />

Particolarità<br />

Nel 1801 l'abate francese René Just Haüy<br />

determinò la sua vera natura e gli diede il<br />

nome dioptasio, che significa “Vedere<br />

attraverso”.<br />

P a g . 43 | 43


DOLOMITE ROSA<br />

Arkansas U.S.A.<br />

Descrizione:<br />

Composizione MgCa(CO 3 ) 2<br />

Classe <strong>Mineralogica</strong><br />

Carbonato<br />

Giacimenti<br />

Arkansas-USA<br />

Particolarità<br />

Si reputa che il processo chimico che dà<br />

origine alle dolomiti sia innescato dai batteri.<br />

Questo meccanismo rappresenta un<br />

interessante collegamento fra processi su<br />

grande scala tipici della geologia e processi<br />

su scala ridotta tipici della microbiologia.<br />

P a g . 44 | 44


EMIMORFITE<br />

Sardegna - Italia<br />

Descrizione:<br />

Composizione Zn 4 Si 2 O 7 (OH) 2·(H 2 O)<br />

Classe <strong>Mineralogica</strong><br />

Silicato<br />

Giacimenti<br />

Sardegna<br />

Particolarità<br />

Rari i cristalli, in genere di piccole<br />

dimensioni e con terminazioni di forma<br />

diversa alle due estremità, una delle quali ha<br />

forma piatta ed è nota come "pedione", l'altra<br />

è a punta (generalmente a piramide). I cristalli<br />

di questo minerale risultano piroelettrici<br />

quando vengono riscaldati: le due estremità<br />

nell'asse verticale si caricano di carica<br />

opposta. Invece, quando vengono posti a<br />

pressione risultano piezoelettrici.<br />

P a g . 45 | 45


ENDLICHITE<br />

Arizona U.S.A.<br />

Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe <strong>Mineralogica</strong><br />

Giacimenti<br />

Particolarità<br />

Pb 5 (VO 4 ) 3 Cl<br />

Cloruro<br />

Arizona-USA<br />

È una varietà arsenifera della vanadinite.<br />

P a g . 46 | 46


EOSPHORITE<br />

Brasile<br />

Descrizione:<br />

Composizione MnAl(PO 4 )(OH) 2·(H 2 O)<br />

Classe <strong>Mineralogica</strong><br />

Fosfato<br />

Giacimenti<br />

Brasile<br />

Particolarità<br />

Prende il nome da una parola greca che<br />

significa “alba“<br />

P a g . 47 | 47


COLLEZIONE MINERALOGICA<br />

RAG. CARAMELLI<br />

CASSETTO 3<br />

P a g . 48 | 48


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

giacimenti<br />

particolarità<br />

Co3(AsO4)2·8(H2O)<br />

arseniato<br />

Marocco<br />

I cristalli prismatici sono spesso raggruppati<br />

in aggregati raggiati o fibrosi<br />

P a g . 49 | 49


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

giacimenti<br />

particolarità<br />

Ca 2 (Fe,Al) 3 (SiO 4 ) 3 (OH)<br />

sorosilicato<br />

Italia<br />

Il minerale si trova in cristalli<br />

prismatici o tozzi<br />

P a g . 50 | 50


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

giacimenti<br />

particolarità<br />

Cu5FeS4<br />

solfuro<br />

Prato<br />

importante per l' estrazione del rame<br />

P a g . 51 | 51


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

giacimenti<br />

particolarità<br />

CaF2<br />

alogenuro<br />

Francia<br />

il nome deriva dal latino fluere=fondere<br />

(per il suo utilizzo come fondente in<br />

metallurgia), ma anche da minatori inglesi<br />

del Medio Evo che la chiamarono "fiore<br />

(flower) di minerale" per la sua bellezza;<br />

dalla fluorite deriva poi il nome del fluoro e<br />

del fenomeno della fluorescenza<br />

P a g . 52 | 52


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

giacimenti<br />

particolarità<br />

CaF2<br />

alogenuro<br />

Francia<br />

il nome deriva dal latino fluere=fondere<br />

(per il suo utilizzo come fondente in<br />

metallurgia), ma anche da minatori inglesi<br />

del Medio Evo che la chiamarono "fiore<br />

(flower) di minerale" per la sua bellezza;<br />

dalla fluorite deriva poi il nome del fluoro e<br />

del fenomeno della fluorescenza<br />

P a g . 53 | 53


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

giacimenti<br />

particolarità<br />

CaF2<br />

alogenuro<br />

Messico<br />

il nome deriva dal latino fluere=fondere<br />

(per il suo utilizzo come fondente in<br />

metallurgia), ma anche da minatori inglesi<br />

del Medio Evo che la chiamarono "fiore<br />

(flower) di minerale" per la sua bellezza;<br />

dalla fluorite deriva poi il nome del fluoro e<br />

del fenomeno della fluorescenza<br />

P a g . 54 | 54


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

giacimenti<br />

particolarità<br />

Ca3Al2(SiO4)3<br />

granato<br />

Adamello<br />

In genere di colore verde pallido, raramente<br />

incolore (granato bianco), può presentarsi<br />

anche in altre tinte per impurità diverse<br />

P a g . 55 | 55


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

giacimenti<br />

particolarità<br />

Ca3Al2(SiO4)3<br />

granato<br />

Val d'Ala<br />

dal gr. ἥσσων "inferiore", così detto perché<br />

ha caratteri meno netti di quelli di altre<br />

varietà di minerali con i quali può<br />

corifondersi<br />

P a g . 56 | 56


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

giacimenti<br />

particolarità<br />

Zn5(CO3)2(OH)6<br />

idrossicarbonato di zinco<br />

Austria, Spagna, Messico, Polonia, Algeria,<br />

Stati Uniti d'America e Italia<br />

Ha cristalli tabulari appiattiti molto piccoli<br />

P a g . 57 | 57


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

giacimenti<br />

particolarità<br />

CaFe2 +2 Fe +3 OSi2O7(OH)<br />

ortosilicato<br />

Campiglia Marittima<br />

Deve il suo nome all'isola d'Elba in Toscana,<br />

dove è stata rinvenuta per la prima volta<br />

P a g . 58 | 58


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

giacimenti<br />

particolarità<br />

Pb4FeSb6S14<br />

Solfuro di piombo, ferro e antimonio<br />

Nuovo Messico<br />

Si presenta in cristalli prismatici allungati<br />

striati longitudinalmente, frequenti i<br />

geminati, aggregati granulari e fibrosoraggiati<br />

P a g . 59 | 59


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

giacimenti<br />

particolarità<br />

CaMn[Si₂O6]<br />

inosilicato di calcio e manganese<br />

Toscana<br />

si presenta sotto forma di minuti cristalli<br />

irregolari, spesso riuniti in aggregati<br />

sferulitici fibrosi, di colore bruno-grigiastro<br />

P a g . 60 | 60


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

giacimenti<br />

particolarità<br />

Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8<br />

silicato<br />

Turchia<br />

Chiamata così in onore del chimico russo<br />

August Alexander Kämmerer<br />

P a g . 61 | 61


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

Ca(Mn,Mg,Fe++)(CO3)2<br />

dolomite<br />

giacimenti<br />

Toscana<br />

particolarità Il nome kutnahorite è stato attribuito da A.<br />

Bukowsky in relazione alla località di Kutná<br />

Hora in Boemia, Repubblica Ceca<br />

P a g . 62 | 62


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

Ca(Mn,Mg,Fe++)(CO3)2<br />

dolomite<br />

giacimenti<br />

Arezzo<br />

particolarità Il nome kutnahorite è stato attribuito da A.<br />

Bukowsky in relazione alla località di Kutná<br />

Hora in Boemia, Repubblica Ceca<br />

P a g . 63 | 63


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

giacimenti<br />

particolarità<br />

PbCu(SO4)(OH)2<br />

solfato basico di piombo e rame<br />

Arizona<br />

Si presenta in aggregati più o meno raggiati<br />

di cristalli aciculari oppure in cristalli<br />

allungati isolati o raggruppati e in aggregati<br />

granulari<br />

P a g . 64 | 64


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

giacimenti<br />

particolarità<br />

Mg2Fe +3 BO5<br />

ludwigite<br />

Brosso<br />

È un minerale molto raro<br />

P a g . 65 | 65


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

giacimenti<br />

particolarità<br />

Cu2(CO3)(OH)2<br />

carbonato<br />

Congo Africa<br />

Si presenta in masse e concrezioni di un bel<br />

colore verde con venature scure, ed è usato<br />

come pietra dura per spille, collane, ecc.<br />

P a g . 66 | 66


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

giacimenti<br />

particolarità<br />

Cu2(CO3)(OH)2<br />

carbonato<br />

Isola d’Elba<br />

Si presenta in masse e concrezioni di un bel<br />

colore verde con venature scure, ed è usato<br />

come pietra dura per spille, collane, ecc.<br />

P a g . 67 | 67


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

giacimenti<br />

particolarità<br />

Cu2(CO3)(OH)2<br />

carbonato<br />

Africa, Zambia, Russia, Australia, Stati Uniti,<br />

Italia<br />

Si presenta in masse e concrezioni di un bel<br />

colore verde con venature scure, ed è usato<br />

come pietra dura per spille, collane, ecc.<br />

P a g . 68 | 68


Descrizione:<br />

Composizione<br />

Classe mineralogica<br />

giacimenti<br />

particolarità<br />

MnO(OH)<br />

ossido di manganese<br />

Sardegna<br />

si presenta spesso in aggregati costituiti da<br />

individui subparalleli e disposti “a covone”,<br />

o anche in aggregati terrosi o stalattitici; il<br />

colore è quasi nero con lucentezza<br />

nettamente metallica<br />

P a g . 69 | 69

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