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I feldspati sono un gruppo di minerali classificati come [[Tectosilicato|tectosilicati]].
Sono
I feldspati cristallizzano dal magma sia nelle [[rocce ignee]] intrusive sia effusive, e sono presenti in molti tipi di [[Roccia metamorfica|rocce metamorfiche]] e sedimentarie.
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Tutti feldspati hanno composizione chimica generale X (Al, Si)<sub>4</sub>O<sub>8</sub>, in cui X può essere K<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>, Ba<sup>++</sup>, Ca<sup>++</sup>, Rb<sup>+</sup>, Sr<sup>++</sup> e Fe<sup>++</sup>. I feldspati di potassio, sodio e calcio sono molto comuni, mentre quelli di bario, rubidio, stronzio e ferro sono rari.
Il silicio si trova al centro di tetraedri con ai vertici quattro atomi di ossigeno, e l'alluminio sostituisce il silicio secondo regole fisse o casuali a seconda del tipo di feldspato. Possono esistere specie [[Isomorfismo|isomorfe]] di feldspati per sostituzioni tra potassio e sodio, sodio e calcio, potassio e bario.
Lo stato strutturale, che indica la distribuzione di SiO<sub>4</sub> e AlO<sub>4</sub>
== Abito cristallino ==
I cristalli sono generalmente prismatici e comunemente [[Geminato|geminati]].
I feldspati tendono a gemellarsi facilmente e possono essere
== Colore ==
I feldspati non presentano colori perché mancano di elementi chimici cromofori nella struttura; tuttavia non sono quasi mai trasparenti. Il feldspato puro è bianco grazie a riflessioni interne date da [[Inclusione (mineralogia)|inclusioni]] e superfici di [[clivaggio]]; tuttavia non è rara una colorazione quasi nera dovuta ad inclusioni di Fe-Ti.
I feldspati di potassio sono spesso rosa
▲I feldspati di potassio sono spesso rosa a causa dell'[[ematite]] finemente dispersa. Alcuni microclino sono blu a causa della presenza di piombo, e sono per questo detti [[Amazzonite|amazzoniti]]. Una tonalità giallastra è invece data da piccole quantità di ferro trivalente.
== Striscio ==
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== Meteorizzazione ==
La [[meteorizzazione]] chimica dei feldspati risulta nella formazione di minerali argillosi come [[illite]] e [[caolinite]].
== Classificazione ==
La composizione degli elementi può essere espressa in
* feldspato di potassio (K-feldspato, detto anche ortoclasio) KAlSi<sub>3</sub>O<sub>8</sub>
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* anortite CaAl<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8</sub>
K-feldspati e albite, miscibili ad elevate temperature, danno origine alla serie dei feldspati alcalini.
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<br />
=== Feldspati alcalini ===
I feldspati alcalini
Sono suddivisi in
* [[ortoclasio]] ([[Sistema monoclino|monoclino]]),
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* [[anortoclasio]] (triclino).
Essi sono strutturalmente polimorfi, ovvero con uguale composizione chimica ma diverse strutture cristalline. La loro distinzione si basa sulle dimensioni delle celle elementari e sulle proprietà ottiche, misurabili tramite l'utilizzo di tecniche a raggi X che forniscono lo stato di ordine dei tetraedri, che dipende dalle temperature a cui si è trovato il feldspato.
Si possono trovare soluzioni solide complete solo ad elevate temperature. Infatti con il raffreddamento divengono stabili due fasi separate, l’albite di bassa e il microclino, dove i cationi andranno incontro a segregazione. Gli ioni Na<sup>+</sup> diffonderanno per formare zone ricche di sodio, mentre il K<sup>+</sup> segregherà a sua volta a formare regioni ricche di potassio. Il risultato finale sarà la trasformazione di un feldspato omogeneo in un concrescimento eterogeneo. Questi concrescimenti sono chiamati pertiti e sono il prodotto di fenomeni di essoluzione.▼
Nella serie dei feldspati alcalini l’orientazione delle lamelle di essoluzione è grossolanamente parallela alla faccia {100}. Le strutture macropertitiche sono proprie di molti graniti e vengono chiamate così perché possono essere visibili a occhio nudo. Nei cristalli le strutture micropertitiche posso essere viste utilizzando un microscopio ottico mentre le strutture criptopertitiche possono essere viste solo con un microscopio elettronico.▼
▲Si possono trovare soluzioni solide complete solo ad elevate temperature
L'ortoclasio e il sanidino sono monoclinici, ma differiscono nell'angolo acuto tra gli assi ottici (può essere determinato con un microscopio petrografico). ▼
▲Nella serie dei feldspati alcalini l’orientazione delle lamelle di essoluzione è grossolanamente parallela alla faccia {100}. Le strutture macropertitiche sono proprie di molti graniti e vengono chiamate così perché possono essere visibili a occhio nudo
L’ortoclasio ha simmetria monoclina di classe 2/m, con una distribuzione dei tetraedri intermedia tra il sanidino e il microclino dato che cristallizza a temperature intermedie. Origina da rocce intrusive.▼
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▲L’ortoclasio ha simmetria monoclina di classe 2/m, con una distribuzione dei tetraedri intermedia tra il sanidino e il microclino dato che cristallizza a temperature intermedie
L'adularia è una tipologia di ortoclasio formatosi a bassa temperatura in vene idrotermali, che può cristallizzare in altri due tipi di minerali a seconda delle condizioni di pressione e temperatura: il microclino ed il sanidino. Il sanidino si trova nelle rocce vulcaniche e subvulcaniche. E' un monoclino di classe 2/m che si forma ad alta temperatura da rocce effusive. E' composto da anelli di quattro tetraedri Al-Si, con una distribuzione disordinata, collegati in catene parallele all’asse a; gli ioni K<sup>+</sup>, legati a nove ossigeni vicini, sono posizionati in grandi lacune occupando posizioni su piani di simmetria perpendicolari all’asse b. Questo andamento, detto a “gomito”, trova un’espressione cristallografica nella sfaldatura secondo due direzioni che formano tra loro angoli di 90°, generalmente secondo (010) e (001), e nel caratteristico abito pseudo-tetragonale dei feldspati. Il microclino ha simmetria triclina con gruppo puntuale 1<sup>-</sup>; manca di piani di simmetria e assi di rotazione. La distribuzione dei tetraedri Al-Si è ordinata e gli ioni K<sup>+</sup> non occupano posizioni particolari. Viene chiamato anche microclino massimo in quanto presenta massima triclinicità, conseguenza dell’ordinamento completo. Origina da rocce che cristallizzano ad elevata profondità e da pegmatiti, a basse temperature o con una velocità di raffreddamento lenta. Ha un caratteristico motivo a tratteggio incrociato di gemelli dato da una doppia geminazione polisintetica visibile con un microscopio petrografico.
L'anortoclasio è l'unico feldspato alcalino che non è un K-feldspato. È otticamente triclino e caratterizzato da un gemellaggio simile al microclino ma su scala più piccola.
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I feldspati di bario sono considerati feldspati alcalini e si formano dalla sostituzione del potassio con il bario nella struttura del minerale.
Sono
* [[celsiana]] BaAl<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8</sub>
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E' comune trovare plagioclasio sodico (oligoclasio) nel granito, varietà più ricche di calcio (labradorite) in rocce mafiche come il gabbro, e andesina in rocce ignee intermedie come l'andesite. I plagioclasi hanno una struttura molto simile al microclino.
L'estremo calcico è rappresentato dall’anortite, anch’ essa triclina con un ordinamento perfetto dei tetraedri nella struttura.
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