Cérussite : Différence entre versions

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| Légende= Cérusite, mine de Rouez, Mayenne
 
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| Origine du nom= Du latin " cerussa " = blanc de plomb, nom donné par PLINE au carbonate de plomb synthétique (ou " céruse " transcription du XIIIième siècle).
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| Origine du nom= Du latin <em>cerussa</em>, blanc de plomb, nom donné par [[Pline]] au carbonate de plomb synthétique (ou <em>céruse</em> transcription du XIIIième siècle).
 
| Localité type= inconnue d'après l'[[I.M.A.]] région du Vicentin, Italie.
 
| Localité type= inconnue d'après l'[[I.M.A.]] région du Vicentin, Italie.
 
| Auteur(s) de la description= Wilhelm Karl Ritter von Haidinger  
 
| Auteur(s) de la description= Wilhelm Karl Ritter von Haidinger  
 
| Date de la publication= 1845
 
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| Sous-classe chimique= Carbonates anhydres sans anion étranger
 
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| Classe de symétrie= 2/m 2/m 2/m Holoédrie orthorhombique
 
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*Critères de détermination : Soluble dans l'acide nitrique dilué en faisant effervescence. Effervescence : faible à l'acide chlorhydrique froid ; vive à l'acide nitrique chaud. En ajoutant des ions iodures (via iodure de potassium) à la solution acide dans laquelle les cristaux ont réagit, il se forme un précipité jaune très vif. La cérusite après dissolution dans HCl, donne du chlorure de plomb blanc. En tube fermé devient jaune en perdant du CO<sub>2</sub> puis rouge, en refroidissant  repasse au jaune. Sur le charbon, en flamme réductrice, donne un globule de plomb.  
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*Critères de détermination : Soluble dans l'acide nitrique dilué en faisant effervescence.<br> Effervescence : faible à l'acide chlorhydrique froid ; vive à l'acide nitrique chaud.<br>En ajoutant des ions iodures (via iodure de potassium) à la solution acide dans laquelle les cristaux ont réagit, il se forme un précipité jaune très vif. La cérusite après dissolution dans HCl, donne du chlorure de plomb blanc.<br>Sur le charbon, en flamme réductrice, donne un globule de plomb. En tube fermé devient jaune en perdant du CO<sub>2</sub> puis rouge, en refroidissant  repasse au jaune.
  
 
*Morphologie des cristaux : Tabulaires, prismatiques, bipyramidaux, isométriques, aciculaires, pseudohexagonaux, bacillaires. Cristaux striés.  
 
*Morphologie des cristaux : Tabulaires, prismatiques, bipyramidaux, isométriques, aciculaires, pseudohexagonaux, bacillaires. Cristaux striés.  
*Macles possibles : (110} sur le prisme " vertical ", plus rare sur {130} ; ces macles, très fréquentes et répétées (= macles multiples) donnent des aspects étoilés ou en réseaux (= réticulés).   
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*Macles possibles : {110} sur le prisme " vertical ", plus rare sur {130} ; ces macles, très fréquentes et répétées (= macles multiples) donnent des aspects étoilés ou en réseaux (= réticulés).   
  
 
*Morphologie des agrégats : Réticulés et étoilés (voir macles), massifs, compacts, grenus, stalactitiques, courbes, pulvérulents, terreux.  
 
*Morphologie des agrégats : Réticulés et étoilés (voir macles), massifs, compacts, grenus, stalactitiques, courbes, pulvérulents, terreux.  
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*Conditions de formation et/ou de gisement : La cérussite est un minéral supergène commun, produit par réaction entre galène et solutions carbonatées, que l'on rencontre en compagnie de minéraux primaires ([[galène]], [[sphalérite]]) et secondaires ([[anglésite]], [[pyromorphite]], [[smithsonite]], etc.)
 
*Conditions de formation et/ou de gisement : La cérussite est un minéral supergène commun, produit par réaction entre galène et solutions carbonatées, que l'on rencontre en compagnie de minéraux primaires ([[galène]], [[sphalérite]]) et secondaires ([[anglésite]], [[pyromorphite]], [[smithsonite]], etc.)
  
*Utilisations : la cérussite est un important minerai de plomb.  
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*Utilisations : la cérussite est un important minerai de [[plomb]].  
  
 
*Échantillons de collection : De très beaux cristaux et ensembles maclés, réticulés, proviennent de Tsumeb, Namibie ; on la connaît également à Broken Hill, New-South-Walles, Australie ; Ems, Allemagne ; Mibladen, et autres localités, Maroc ; ainsi qu'en diverses mines de Pb de Sardaigne, Italie ; etc.
 
*Échantillons de collection : De très beaux cristaux et ensembles maclés, réticulés, proviennent de Tsumeb, Namibie ; on la connaît également à Broken Hill, New-South-Walles, Australie ; Ems, Allemagne ; Mibladen, et autres localités, Maroc ; ainsi qu'en diverses mines de Pb de Sardaigne, Italie ; etc.

Version du 1 février 2010 à 20:11

Cérusite
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Cérusite, mine de Rouez, Mayenne
Origine du nom Du latin cerussa, blanc de plomb, nom donné par Pline au carbonate de plomb synthétique (ou céruse transcription du XIIIième siècle).
Localité type inconnue d'après l'I.M.A. région du Vicentin, Italie.
Auteur(s) de la description Wilhelm Karl Ritter von Haidinger
Date de la publication 1845
Référence de la publication
Classe chimique V CARBONATES. Groupe d'appartenance : Aragonite.
Sous-classe chimique Carbonates anhydres sans anion étranger
Formule chimique Pb CO3
Système cristallin Orthorhombique.
Classe de symétrie 2/m 2/m 2/m Holoédrie orthorhombique
Réseau de Bravais Primitif P
Dureté "Mohs" de 3 à 3,5
Densité de 6,55 à 6,56
Clivages {110} net, {021} moins net.
Cassures irrégulière, conchoïdale ; minéral fragile, cassant.
  • Statut : Minéral agréé par l'I.M.A.
La cérussite (ou cérusite) est isotype de l'aragonite.
  • Propriétés optiques et autres : Transparent, translucide, opaque. Luminescent, fluorescent. Peut s'altérer en pyromorphite.
  • Couleur : incolore, blanc, gris, fumé, bleu, vert, noir, jaunâtre.
  • Éclat du minéral : adamantin, vitreux, résineux, nacré, submétallique, gras.
  • Trace : blanche.
  • Critères de détermination : Soluble dans l'acide nitrique dilué en faisant effervescence.
    Effervescence : faible à l'acide chlorhydrique froid ; vive à l'acide nitrique chaud.
    En ajoutant des ions iodures (via iodure de potassium) à la solution acide dans laquelle les cristaux ont réagit, il se forme un précipité jaune très vif. La cérusite après dissolution dans HCl, donne du chlorure de plomb blanc.
    Sur le charbon, en flamme réductrice, donne un globule de plomb. En tube fermé devient jaune en perdant du CO2 puis rouge, en refroidissant repasse au jaune.
  • Morphologie des cristaux : Tabulaires, prismatiques, bipyramidaux, isométriques, aciculaires, pseudohexagonaux, bacillaires. Cristaux striés.
  • Macles possibles : {110} sur le prisme " vertical ", plus rare sur {130} ; ces macles, très fréquentes et répétées (= macles multiples) donnent des aspects étoilés ou en réseaux (= réticulés).
  • Morphologie des agrégats : Réticulés et étoilés (voir macles), massifs, compacts, grenus, stalactitiques, courbes, pulvérulents, terreux.
  • Conditions de formation et/ou de gisement : La cérussite est un minéral supergène commun, produit par réaction entre galène et solutions carbonatées, que l'on rencontre en compagnie de minéraux primaires (galène, sphalérite) et secondaires (anglésite, pyromorphite, smithsonite, etc.)
  • Utilisations : la cérussite est un important minerai de plomb.
  • Échantillons de collection : De très beaux cristaux et ensembles maclés, réticulés, proviennent de Tsumeb, Namibie ; on la connaît également à Broken Hill, New-South-Walles, Australie ; Ems, Allemagne ; Mibladen, et autres localités, Maroc ; ainsi qu'en diverses mines de Pb de Sardaigne, Italie ; etc.
Parmi les gîtes français : Beaujeu, Saone et Loire ; Huelgoat, Finistère ; Melle, Deux-Sèvres ; Pléhauff, Morbihan ; Roure, Puy-de-Dome ; Sentein, Ariège ; etc. Mais les meilleures cérusites françaises provenaient de Mayres, Ardèche.
L'hydrocérusite, Pb3(CO3)2 (OH)2 qui ne figure pas parmi les espèces reconnues par l'I.M.A., se rencontre à Saint-Prix, Saône et Loire.
Cérusite, mine de Rouez, Mayenne (53). collection musée ferme de l'orme.
Cérusite, mine du Rossignol, Chaillac, Indre (36). collection musée ferme de l'orme.
Cérusite, Mibladen, Maroc (Col. Kayou)
Mayres, Ardèche (07), France
Cérusite, Steinbach, Haut-Rhin (68), France
Cérusite, fluorescence jaune sous UV longs, Aouli, Maroc

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