Fluorstrophite: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
m Rinomino categoria in seguito al suo spostamento
 
(4 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate)
Riga 4:
|classificazione = 8.BN.05
|edizionestrunz = 10
|formula = SrCaSr<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>F
|gruppo = dimetrico
|sistema = esagonale
Riga 24 ⟶ 23:
}}
 
La '''fluorstrophite''' è un minerale appartenente al [[supergruppo dell'apatite]]. Questo minerale è stato ridenominato più volte, inizialmente era chiamato '''stronzio-apatite''' poi nel 2008 venne denominato '''apatite-(SrOH)'''<ref>{{cita pubblicazione | autore= Ernst A.J. Burke, | url= https://rruff.info/rruff_1.0/uploads/MR39_131.pdf | titolo= Tidying up Mineral Names: an IMA-CNMNC Scheme for Suffixes, Hyphens and Diacritical marks, | rivista= Mineralogical Record, vol.| volume= 39, no.| numero= 2 marzo–Aprile,| data= marzo–aprile 2008 | accesso= 29 ottobre 2024 | lingua= en}}</ref> ede infine nel 2010 assunse il nome attuale<ref>{{cita pubblicazione |cognomeautore=Marco Pasero |nome=Marco |coautorietal=Kampf Anthony R., Ferraris Cristiano, Pekov Igor V., Rakovan John, White Timothy J|annodata=marzo 2010 |mese=marzo |titolo=Nomenclature of the apatite supergroup minerals |rivista=European Journal of Mineralogy |numero=22 |pp=163-179 |url=http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc/Pasero%20et%20al%202010%20apatite%20nomenclature.pdf |lingua=ingleseen |accesso=30 marzo 2012 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20120326090231/http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc/Pasero%20et%20al%202010%20apatite%20nomenclature.pdf |urlmorto=sì }}</ref>.
 
Lo [[stronzio]] è uno degli elementi di sostituzione più frequenti nell'apatite. Forma una soluzione solida completa stronzio – calcio, di cui solo il prodotto estremo privo del [[calcio (elemento chimico)|calcio]] non è stato trovato in natura ma prodotto in laboratorio.
Si tratta di un minerale di particolare interesse per le applicazioni nel campo della gestione delle [[scorie nucleari]] per la capacità dell'apatite di sequestrare gli elementi radioattivi quali [[uranio]] e stronzio 90.
L'apatite, con la sua struttura in grado di accogliere una grande varietà di elementi delle [[terre rare]] si è dimostrata un valido mezzo, con le sue proprietà ottiche e termiche per la costruzione di [[laser]] efficienti.
La stronzio apatite consente la [[datazione radiometrica]] Rb–Sr.<ref>{{cita pubblicazione | autore1=J. F. Rakovan, | autore2= J. M. Hughes, | url= https://pubs.geoscienceworld.org/mac/canmin/article-abstract/38/4/839/126284/STRONTIUM-IN-THE-APATITE-STRUCTURE-STRONTIAN | titolo= Strontium in the apatite structure: strontian fluorapatite and belovite-(Ce),| rivista= The Canadian Mineralogist, vol.| volume= 38, | pp.= 839-845, | anno= 2000. | accesso= 29 ottobre 2024 | lingua= en}}</ref>
 
== Abito cristallino ==
Riga 41 ⟶ 40:
 
== Collegamenti esterni ==
*{{cita web|url=http://webmineral.com/data/Strontium-apatite.shtml|Webmintitolo=Apatite-(SrOH) Mineral Data|lingua=en}}
*{{cita web|url=http://www.mindat.org/min-3757.html|Mindattitolo=Fluorstrophite|lingua=en}}
 
{{Supergruppo dell'apatite}}
{{Gruppo della belovite}}
{{Portale|mineralogia}}
 
[[Categoria:Fosfati, arsenatiarseniati e vanadati (minerali)]]