FORMULES CHIMIQUES : Différence entre versions

De Géowiki : minéraux, cristaux, roches, fossiles, volcans, météorites, etc.
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====Composition chimique====
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__NOEDITSECTION__
Les [[minéraux]] ont une composition chimique bien déterminée, exprimée par une formule chimique. Cette formule est idéalisée, c'est-à-dire qu'elle ne mentionne que les principaux composants du minéral. Les très petites inclusions ou impuretés naturelles, qui peuvent influencer la couleur ou même la faire changer, ne sont pas prises en compte.  
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===Composition chimique===
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Les [[minéraux]] ont une composition chimique bien déterminée, exprimée par une formule chimique. Cette formule est idéalisée, c'est-à-dire qu'elle ne mentionne que les principaux composants du minéral. Les très petites inclusions ou impuretés naturelles, qui peuvent influencer la couleur ou même la faire changer, ne sont pas prises en compte. (Voir aussi à [[Chimie]]).
=====Atomes, ions et éléments=====
 
*<b>les atomes</b> dont on connait 117 éléments actuellement (du 1 au 118, à l'exception du 117) dont 92 existent à l'état naturel sur Terre (<font color="#0000FF">Voir la liste à</font>[[Liste alphabétique des éléments naturels]]). Si d'aventure un électron est arraché à l'atome, il y a une charge '''+e''' excédentaire, on a ce que l'on appelle un «ion positif» ou «cation».Si par contre l'atome capture un électron qui passait par là, il y a une charge '''-e''' excédentaire, on a ce que l'on appelle un «ion négatif» ou «anion». Mais le noyau est inchangé, on a toujours le même élément chimique avec le même numéro atomique.<br>
 
*<b>Les ions</b> sont des atomes qui ont perdu ou gagné un ou plusieurs électrons ; il ne sont plus neutres électriquement.
 
*<b>Les éléments</b> sont groupés en : [[métaux]], [[non-métaux]], [[métalloïdes]], [[lanthanides]], [[actinides]], [[halogènes]], [[gaz nobles]]....<br>Chaque élément est désigné par un code d'une lettre capitale, ou de deux lettres dont la première est une capitale et la seconde une minuscule ; c'est le '''symbole chimique'''. Par exemple : l'[[hydrogène]] est désigné par '''H''', le [[carbone]] par '''C''', l'[[azote]] par '''N''' , l'[[oxygène]] par '''O''', le [[sodium]] par '''Na''' ), le [[fer]] par '''Fe''', le [[calcium]] par '''Ca''' ...<br>
 
<center> [[Image:Masse_atomique2.jpg]]</center><br>
 
 
   
 
   
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====Atome, ion et élément====
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La découverte de l'atome est due à des philosophes de l'[[Antiquité]], tels que Leucippe et Démocrite, qui (pour tenter de répondre aux questions concernant le début et la fin du cosmos, l'unité et la diversité des êtres matériels), ont trouvé un dénominateur commun pour tous les êtres, pour tout l'[[Univers]] : l'atome. Au fil des années et des siècles, cette volonté de comprendre l'origine du monde a contribué à considérer l'atome comme un objet physique par les physiciens. Cette unité de matière, aussi petite qu'elle soit, a permis de faire un grand pas dans la compréhension de notre [[Univers]] et est encore au centre de nombreuses recherches.</br>
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*<b>Un atome</b> est un assemblage de protons, de charge positive, et de neutrons, de charge nulle, le tout entouré d'électrons de charge électrique négative. Un atome est constitué de particules élémentaires plus petites : des électrons, des protons et des neutrons. Mais il constitue la plus petite unité indivisible d'un [[élément]] chimique.<br>
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<center>[[Image:Atome_bis.jpg]]</center>
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Les atomes sont les plus petites parties d'un corps simple. Si d'aventure un électron est arraché à l'atome, il y a une charge '''+e''' excédentaire, on a ce que l'on appelle un «ion positif» ou «cation». Si par contre l'atome capture un électron qui passait par là, il y a une charge '''-e''' excédentaire, on a ce que l'on appelle un «ion négatif» ou «anion». Mais le noyau est inchangé, on a toujours le même élément chimique avec le même numéro atomique.<br>(<font color="green">voir aussi l'</font>[[Origine des éléments]])
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*<b>Un ion</b> est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons ; il n'est plus neutre électriquement.
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*<b>Un [[élément]]</b> est une catégorie d'atomes ayants en commun le même nombre de protons dans leur noyau atomique. On connaît 118 éléments actuellement (avec le 117 dont la découverte est confirmée début 2010). Parmi ces éléménts, 94 existent à l'état naturel sur [[Terre]] (<font color="green">Voir la liste à</font>[[Liste alphabétique des éléments naturels]]), ils sont regroupés en : [[métaux]], [[non-métaux]] et [[métalloïdes]]. (<font color="green">Voir aussi à :</font>[[Tableau périodique des éléments]]).
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*<b>Les symboles chimiques</b> : Chaque élément est désigné par un code d'une lettre capitale, ou de deux lettres dont la première est une capitale et la seconde une minuscule ; c'est le symbole chimique. Par exemple : l'[[hydrogène]] est désigné par '''H''', le [[carbone]] par '''C''', l'[[azote]] par '''N''' , l'[[oxygène]] par '''O''', le [[sodium]] par '''Na''' ), le [[fer]] par '''Fe''', le [[calcium]] par '''Ca''' ...  Le chimiste suédois Jöns Jacob [[Berzelius]] (1779-1848) est à l'origine des symboles chimiques. <br>
  
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*<b>Masse atomique</b> : La masse atomique d'un [[élément]] est la masse d'un atome de cet élément. La masse atomique d'un élément chimique est la moyenne des masses atomiques de ses [[isotope]]s au prorata de leur présence dans la nature.
  
[[Image:Element1.jpg]]
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<center> [[Image:Masse_atomique2.jpg]]</center><br>
[[Image:Element2.jpg]]<br>
 
<font color="#0000FF">Voir un tableau plus récent à</font> [[tableau périodique des éléments]].
 
  
 
=====Liaison ionique=====  
 
=====Liaison ionique=====  
 
On sait que les objets ayant une charge opposée s'attirent, et que les objets ayant une charge de même signe se repoussent. Les '''+''' se repoussent entre eux, les '''-''' se repoussent entre eux, mais un '''+''' et un '''-''' s'attirent (force de Coulomb). Les ions se baladant dans la nature vont donc être attirés par des ions ayant une charge opposée, ils vont former un édifice électriquement neutre. Cette attraction électrostatique forme ce que l'on appelle la «liaison ionique». Elle est à l'origine de la cristallisation du sel.<br>  
 
On sait que les objets ayant une charge opposée s'attirent, et que les objets ayant une charge de même signe se repoussent. Les '''+''' se repoussent entre eux, les '''-''' se repoussent entre eux, mais un '''+''' et un '''-''' s'attirent (force de Coulomb). Les ions se baladant dans la nature vont donc être attirés par des ions ayant une charge opposée, ils vont former un édifice électriquement neutre. Cette attraction électrostatique forme ce que l'on appelle la «liaison ionique». Elle est à l'origine de la cristallisation du sel.<br>  
Ainsi, les ions sodium Na+ et les ions chlore Cl- s'associent pour former le chlorure de sodium NaCl (édifice neutre), qui n'est autre que le sel de cuisine ([[halite]]). Les ions sont empilés en alternance, de sorte qu'un ion + n'est entouré que d'ions -, et un ion - n'est entouré que d'ions +.  
+
Ainsi, les ions [[sodium]] Na+ et les ions [[chlore]] Cl- s'associent pour former le chlorure de sodium NaCl (édifice neutre), qui n'est autre que le sel de cuisine ([[halite]]). Les ions sont empilés en alternance, de sorte qu'un ion + n'est entouré que d'ions -, et un ion - n'est entouré que d'ions +.  
  
 
=====Liaison moléculaire=====  
 
=====Liaison moléculaire=====  
Plutôt que de voler un électron à un autre atome comme dans le cas d'une réaction électrochimique, il peut y avoir une mise en commun d'un électron (chaque atome apporte un électron qu'il partage avec l'autre atome). C'est la liaison moléculaire ou '''liaison covalente'''.<br>  
+
Plutôt que de voler un électron à un autre atome, comme dans le cas d'une réaction électrochimique, il peut y avoir une mise en commun d'un électron (chaque atome apporte un électron qu'il partage avec l'autre atome). C'est la liaison moléculaire ou '''liaison covalente'''.<br>  
*Les deux atomes peuvent être identiques, alors, on met un'''2''' en indice du symbole chimique pour indiquer que la molécule contient deux atomes identiques : p.ex. les gaz dihydrogène H'''<sub>2</sub>''', dioxygène O'''<sub>2</sub>'''.   
+
*Les deux atomes peuvent être identiques, alors, on met un'''2''' en indice du symbole chimique pour indiquer que la molécule contient deux atomes identiques : p. ex. les gaz dihydrogène (H'''<sub>2</sub>''') et dioxygène (O'''<sub>2</sub>''').   
*Les atomes peuvent aussi être différents, on accole alors les deux symboles chimiques : p.ex. le monoxyde de carbone CO, le chlorure d'hydrogène HCl.  
+
*Les atomes peuvent aussi être différents, on accole alors les deux symboles chimiques : p. ex. le monoxyde de [[carbone]] '''CO''', le chlorure d'[[hydrogène]] '''HCl'''.  
  
Un atome peut partager ses électrons avec plusieurs autres atomes, le carbone peut ainsi partager jusqu'à 4 électrons. Dans le cas de l'eau, l'atome d'oxygène partage deux électrons, un avec chaque atome d'hydrogène : H<sub>2</sub>O.
+
Un atome peut partager ses électrons avec plusieurs autres atomes, le carbone peut ainsi partager jusqu'à 4 électrons. Dans le cas de l'[[eau]], l'atome d'oxygène partage deux électrons, un avec chaque atome d'hydrogène : '''H<sub>2</sub>O'''.
  
=====Formules chimiques=====
+
====Tableau périodique des éléments====
<b>Les éléments</b> se combinent pour faire tous les minéraux et roches trouvés dans la croûte terrestre. Les huit éléments principaux sont : [[oxygène]] '''O''', [[silicium]] '''Si''', [[aluminium]] '''Al''', [[fer]] '''Fe''', [[calcium]] '''Ca''', [[sodium]] '''Na''', [[potassium]] '''K''', et [[magnésium]] '''Mg'''.<br>  
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<center>[[Image:Elements_bis.jpg|815px]]</center><br>
Le silicium '''Si''' combine avec deux atomes de l'oxygène '''O<sub>2</sub>''' pour donner  '''SiO<sub>2</sub>''' pour faire le [[quartz]], ou de la silice, et de là tous les minéraux silicatés (<font color="#0000FF">Voir aussi à</font>[[Silicates]]).
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<font color="green">Voir le tableau en plus grand à :</font>[[tableau éléments]]<br>
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<font color="green">Voir un tableau plus récent à :</font> [[tableau périodique des éléments]].  
  
Les mineraux peuvent être :  
+
===Formules chimiques===
*un élément simple, comme le [[diamant]], qui est fait de [[carbone]], formule chimique : '''C'''  
+
<b>La formule chimique</b> des minéraux, est la représentation par le nombre et la nature des atomes constituant le minéral. Par convention, on note les cations à gauche, puis le groupe anionique, puis les ions hydroxyles.<br><b>Les éléments</b> se combinent pour faire tous les [[minéraux]] et [[roche]]s trouvés dans la [[croûte]] terrestre. Les huit éléments principaux sont : [[oxygène]] '''O''', [[silicium]] '''Si''', [[aluminium]] '''Al''', [[fer]] '''Fe''', [[calcium]] '''Ca''', [[sodium]] '''Na''', [[potassium]] '''K''', et [[magnésium]] '''Mg'''.<br> 
*des composés de deux éléments ou plus, comme le quartz, qui contient un silicium Si et deux atomes d'oxygène O<sub>2</sub>, formule chimique : '''SiO<sub>2</sub>'''.  
+
Le silicium '''Si''' se combine avec deux atomes de l'oxygène '''O''' pour donner  '''SiO<sub>2</sub>''' pour faire du [[quartz]], ou de la silice, et de là tous les minéraux silicatés (<font color="#0000FF">Voir aussi à</font> [[Silicates]]).
  
<b>Le point de départ est une analyse chimique</b>.<br>
+
Les minéraux peuvent être composés :
La composition définie indique qu'une analyse chimique d'un minéral donné produira toujours le même taux des éléments. Par exemple, le quartz aura toujours un silicium '''Si''' pour chaque (groupe de) deux atomes d'oxygène '''O<sub>2</sub>'''. Par conséquent, les mineraux peuvent être exprimés par des formules chimiques, telles que SiO<sub>2</sub> pour le quartz.
+
*d'un élément simple, comme le [[diamant]], qui est fait de [[carbone]] C, formule chimique : '''C''' ;
 +
*de deux éléments ,ou plus, comme le quartz, qui contient un silicium Si et deux atomes d'oxygène O, formule chimique : '''SiO<sub>2</sub>'''.  
  
Dans certains minéraux, les éléments sont de taille et de charge semblable,  ils se remplacent l'un l'autre. La quantité de fer et magnésium dans l'olivine change  parce que ces éléments peuvent se remplacer l'un l'autre dans la structure du minéral. La formule de l’olivine, qui est un nom général pour un mélange (une solution solide) entre deux pôles principaux, la forstérite '''MgSiO<sub>4</sub>''' et la fayalite '''FeSiO<sub>4</sub>''', indique que pour chaque (groupe de) deux atomes de magnésium et/ou de fer, il y a un atome de silicium et quatre atomes d'oxygène.<br> 
+
====L'analyse chimique====
Généralement, une formule d’[[olivine]]  est écrite '''(Mg,Fe)<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>'''.
 
 
   
 
   
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Le point de départ est une [[analyse chimique]]. La composition définie indique qu'une analyse chimique d'un minéral donné produira toujours le même taux d'éléments. Par exemple, le quartz aura toujours un silicium '''Si''' pour chaque groupe de deux atomes d'oxygène '''O'''. Par conséquent, les minéraux peuvent être exprimés par des formules chimiques, telles que SiO<sub>2</sub> pour le quartz.
  
 +
Dans certains minéraux, les éléments sont de taille et de charge semblable, ils se remplacent l'un l'autre. La quantité de [[fer]] et [[magnésium]] dans l'[[olivine]] varie parce que ces éléments peuvent se remplacer l'un l'autre dans la structure du minéral. La formule de l’olivine, qui est un nom général pour un mélange (une [[solution solide]]) entre deux pôles principaux, la [[forstérite]] '''MgSiO<sub>4</sub>''' et la [[fayalite]] '''FeSiO<sub>4</sub>''', indique que pour chaque groupe de deux atomes de magnésium et/ou de fer, il y a un atome de silicium et quatre atomes d'oxygène.<br> 
 +
Généralement, une formule d’[[olivine]]  est écrite '''(Mg,Fe)<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>'''.
  
====FORMULES CHIMIQUES des PRINCIPAUX MINERAUX====
+
====Formules chimiques des principaux minéraux====
{| border="1"
 
  
|[[Image:Formule1.jpg]]
 
|[[Image:Formule2.jpg]]
 
|[[Image:Formule3.jpg]]
 
|}
 
 
{| class="wikitable" width="100%" align="center"
 
{| class="wikitable" width="100%" align="center"
 
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|+<b><font color="#0000FF"><big>FORMULES CHIMIQUES des PRINCIPAUX MINERAUX</big></font></b> (travail à compléter)  
+
|+<b><font color="green"><big>FORMULES CHIMIQUES des PRINCIPAUX MINERAUX</big></font></b> (travail à compléter)<br> Pour chaque [[minéral]], consultez les [[fiches minéraux]].
 
<hr>
 
<hr>
|width:33%|
+
|width:50%|
|*I - Éléments natifs
+
|
**Les métaux  
+
*<b>[[I ÉLÉMENTS NATIFS]]</b>
 +
**Les [[métaux]]
 
***argent Ag  
 
***argent Ag  
 
***cuivre Cu  
 
***cuivre Cu  
Ligne 61 : Ligne 67 :
 
***platine Pt   
 
***platine Pt   
 
***plomb Pb   
 
***plomb Pb   
**Les métalloïdes  
+
**Les [[métalloïdes]]
 
***arsenic As  
 
***arsenic As  
 
***antimoine Sb   
 
***antimoine Sb   
**Les non-métaux  
+
**Les [[non-métaux]]
 
***diamant C   
 
***diamant C   
 
***graphite C   
 
***graphite C   
 
***soufre S   
 
***soufre S   
*II - Sulfures - sulfosels
+
*<b>[[II SULFURES]] </b>
 
**Sulfures  
 
**Sulfures  
***acanthite Ag2S  
+
***acanthite Ag<sub>2</sub>S  
***argentite Ag2S  
+
***argentite Ag<sub>2</sub>S  
***Bornite Cu5FeS4
+
***Bornite Cu<sub>5</sub>FeS<sub>4</sub>
***chalcopyrite CuFeS2  
+
***chalcopyrite CuFeS<sub>2</sub>  
***Chalcosine Cu2S
+
***Chalcosine Cu<sub>2</sub>S
 
***cinabre HgS  
 
***cinabre HgS  
 
***cobaltite CoAsS   
 
***cobaltite CoAsS   
 
***Covellite CuS  
 
***Covellite CuS  
***cubanite CuFe2S3 
+
***cubanite CuFe<sub>2</sub>S<sub>3</sub>
***Énargite Cu3AsS4
+
***Énargite Cu<sub>3</sub>AsS<sub>4</sub>
***Freibergite (Ag,Cu,Fe)12(Sb,As)4S13
+
***Freibergite (Ag,Cu,Fe)<sub>12</sub>(Sb,As)<sub>4</sub>S<sub>13</sub>
 
***galène PbS   
 
***galène PbS   
***marcasite FeS2   
+
***marcasite FeS2<sub>2</sub>  
***orpiment As2S3
+
***orpiment As<sub>2</sub>S<sub>3</sub>
***pyrite FeS2
+
***pyrite FeS<sub>2</sub>
***pyrrhotite Fe1-xS   
+
***pyrrhotite Fe-<sup>1</sup>xS   
 
***réalgar AsS   
 
***réalgar AsS   
***Semseyite Pb9Sb8S21
+
***Semseyite Pb<sub>9</sub>Sb<sub>8</sub>S<sub>21</sub>
 
***sphalérite ZnS   
 
***sphalérite ZnS   
***stibine Sb2S3 
+
***stibine Sb<sub>2</sub>S <sub>3</sub>
***Sulfosels  
+
**Sulfosels  
***bournonite (2 PbS . Cu2S . Sb2S3)  
+
***bournonite PbCuSbS<sub>3</sub>  
***énargite Cu3AsS4 
+
***énargite Cu<sub>3</sub>AsS<sub>4</sub>
***proustite Ag3AsS3
+
***proustite Ag<sub>3</sub>AsS<sub>3</sub>
***pyrargyrite Ag3SbS3
+
***pyrargyrite Ag<sub>3</sub>SbS<sub>3</sub>
***tennantite Cu3AsS3,25 
+
***tennantite Cu<sub>3</sub>AsS<sub>3</sub>
***tétraédrite Cu3SbS3,25  
+
***tétraédrite Cu<sub>3</sub>SbS<sub>3</sub>  
*III - Oxydes et Hydroxydes  
+
*<b>[[III HALOGÉNURES]] </b>
***anatase TiO2
+
***atacamite Cu<sub>2</sub>Cl(OH)<sub>3</sub> 
***brookite TiO2  
+
***boléite K Pb<sub>26</sub>Ag<sub>9</sub>Cu<sub>24</sub>Cl<sub>62</sub>(OH)<sub>48</sub> 
***cassitérite SnO2  
+
***fluorine CaF<sub>2</sub> 
***chrysobéryl Al2BeO4  
+
***halite NaCl 
***chromite Cr2O3FeO
+
***sylvine KCl
***corindon Al2O3
+
*<b>[[IV OXYDES]] et Hydroxydes </b>
***hématite Fe2O3
+
***anatase TiO<sub>2</sub>
***goethite HFeO2
+
***brookite TiO<sub>2</sub>  
***ilménite FeTiO3
+
***cassitérite SnO<sub>2</sub>  
***magnétite Fe3O4  
+
***chrysobéryl Al<sub>2</sub>BeO<sub>4</sub>  
 +
***chromite Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>FeO
 +
***corindon Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
 +
***hématite Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
 +
***goethite HFeO<sub>2</sub>
 +
***ilménite FeTiO<sub>3</sub>
 +
***magnétite Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>  
 
***manganite MnO(OH)  
 
***manganite MnO(OH)  
***niobite (Fe,Mn) (Nb,Ta)2O6  
+
***niobite (Fe,Mn) (Nb,Ta)<sub>2</sub>O<sub>6</sub>  
***opale SiO2·nH2O
+
***opale SiO<sub>2</sub>·nH<sub>2</sub>O
***quartz SiO2
+
***quartz SiO<sub>2</sub>
***rutile TiO2
+
***rutile TiO<sub>2</sub>
***spinelle Al2 Mg O4  
+
***spinelle Al<sub>2</sub>MgO<sub>4</sub>  
***tantalite (Fe,Mn) (Ta,Nb)2O6  
+
***tantalite (Fe,Mn) (Ta,Nb)<sub>2</sub>O<sub>6</sub>  
|width:33%|
+
*<b>[[V CARBONATES]]</b>
|*IV - Halogénures
+
***ankérite Ca(Fe,Mg,Mn)(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>
atacamite Cu2Cl(OH)3 
+
***aragonite CaCO<sub>3</sub>  
boléite K Pb26Ag9Cu24Cl62(OH)48 
+
***aurichalcite (Zn,Cu)<sub>5</sub>(OH)<sub>6</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>
fluorine CaF2 
+
***azurite Cu<sub>3</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (OH)<sub>2</sub>  
halite NaCl 
+
***calcite CaCO<sub>3</sub>
sylvine KCl
+
***cérusite PbCO<sub>3</sub>
V - Carbonates
+
***dolomite MgCa(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>
ankérite Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2  
+
***kutnohorite Ca(Fe,Mg,Mn)(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>
aragonite CaCO3  
+
***malachite Cu<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (OH2)   
aurichalcite (Zn,Cu)5(OH)6(CO3)2  
+
***magnésite MgCO<sub>3</sub>
azurite Cu3(CO3)2 (OH)2   
+
***phosgénite Pb<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (CO<sub>3</sub>)   
calcite CaCO3
+
***rhodochrosite MnCO<sub>3</sub>  
cérusite PbCO3 
+
***sidérite FeCO<sub>3</sub>
dolomite MgCa(CO3)2  
+
***smithsonite ZnCO<sub>3</sub>
kutnohorite Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2  
+
|width:50%|
malachite Cu2CO3 (OH2)   
+
|
magnésite MgCO3
+
*<b>[[VI SULFATES]]</b>
phosgénite Pb2Cl2 (CO3)   
+
**Sulfates  
rhodochrosite MnCO3  
+
***anglésite PbSO<sub>4</sub>
sidérite FeCO3
+
***anhydrite CaSO<sub>4</sub>  
smithsonite ZnCO3
+
***baryte BaSO<sub>4</sub>
VII - Sulfates
+
***célestine SrSO<sub>4</sub>  
Sulfates  
+
***chalcantite CuSO<sub>4</sub>·<sub>5</sub>H<sub>2</sub>O  
anglésite PbSO4
+
***gypse CaSO<sub>4</sub>·<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O  
anhydrite CaSO4  
+
***linarite PbCuSO<sub>4</sub>(OH)<sub>2</sub>  
baryte BaSO4
+
**Chromates  
célestine SrSO4  
+
***crocoïte PbCrO<sub>4</sub>  
chalcantite CuSO4·5H2O  
+
**Molybdates  
gypse CaSO4·2H2O  
+
***powellite CaMoO<sub>4</sub>  
linarite PbCuSO4(OH)2   
+
***wulfénite PbMoO<sub>4</sub>  
Chromates  
+
**Tungstates  
crocoïte PbCrO4  
+
***wolframite (Mn, Fe)WO<sub>4</sub>  
Molybdates  
+
***scheelite CaWO<sub>4</sub>
powellite CaMoO4  
+
*<b>[[VII PHOSPHATES]]</b>
wulfénite PbMoO4  
+
**Phosphates  
Tungstates  
+
***apatite Ca<sub>5</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>(OH,F,Cl)  
wolframite (Mn, Fe)WO4  
+
***autunite Ca [UO2 | PO<sub>4</sub>]<sub>2</sub>·10H<sub>2</sub>O  
scheelite CaWO4 
+
***brazilianite Na Al<sub>3</sub> [(OH)<sub>2</sub> | PO<sub>4</sub>]<sub>2</sub>  
VIII - Phosphates
+
***monazite (Ce,La,Th) PO<sub>4</sub>
Phosphates  
+
***pyromorphite Pb<sub>5</sub> [Cl | (PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>]   
apatite Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)  
+
***torbernite Cu [UO<sub>2</sub> | PO<sub>4</sub>]<sub>2</sub>·10H<sub>2</sub>O  
autunite Ca [UO2 | PO4]2·10H2O  
+
***turquoise Cu Al<sub>6</sub> [(OH)<sub>2</sub>| PO<sub>4</sub>]<sub>4</sub>·<sub>4</sub>H<sub>2</sub>O  
brazilianite Na Al3 [(OH)2 | PO4]2   
+
***variscite Al(PO<sub>4</sub>)·<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O  
monazite (Ce,La,Th) PO4
+
***vivianite Fe<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>·8H<sub>2</sub>O  
pyromorphite Pb5 [Cl | (PO4)3]   
+
***wavellite Al<sub>3</sub> [(OH)<sub>3</sub> | (PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>]·5H<sub>2</sub>O  
torbernite Cu [UO2 | PO4]2·10H2O  
+
***xénotime YPO<sub>4</sub>
turquoise Cu Al6 [(OH)2 | PO4]4·4H2O  
+
**Arséniates  
variscite Al(PO4)·2H2O  
+
***adamite Zn<sub>2</sub> (OH | AsO<sub>4</sub>)   
vivianite Fe3(PO4)2·8H2O  
+
***érythrite Co<sub>3</sub> (AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>·<sub>8</sub>H<sub>2</sub>O  
wavellite Al3 [(OH)3 | (PO4)2]·5H2O  
+
***olivénite Cu<sub>2</sub> (AsO<sub>4</sub>) (OH)  
xénotime YPO4
+
***conicalcite Ca Cu (AsO<sub>4</sub>) (OH)  
Arséniates  
+
**Vanadates  
adamite Zn2 (OH | AsO4)   
+
***vanadinite Pb<sub>5</sub> [Cl | (VO<sub>4</sub>)3]   
érythrite Co3 (AsO4)2·8H2O  
+
***descloizite Pb (Zn,Cu) [OH | (VO<sub>4</sub>)]   
olivénite Cu2 (AsO4) (OH)  
+
*<b>[[VIII SILICATES]] </b>
conicalcite Ca Cu (AsO4) (OH)  
+
**Tectosilicates  
Vanadates  
+
***feldspath :  
vanadinite Pb5 [Cl | (VO4)3]   
+
****celsiane Si<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>O<sub>8</sub>Ba  <sub></sub>
descloizite Pb (Zn,Cu) [OH | (VO4)]   
+
****orthose Si<sub>2</sub>AlO<sub>8</sub>K  
|width:34%|
+
****albite Si<sub>3</sub>AlO<sub>8</sub>Na  
|IX - Silicates
+
****anorthite Si<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>O<sub>8</sub>Ca  
Tectosilicates  
+
****marialite (AlSi<sub>3</sub>O<sub>8</sub>)Na<sub>8</sub>(Cl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>CO<sub>3</sub>  
feldspath :  
+
****méionite (Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8</sub>)Ca<sub>8</sub>(Cl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>CO<sub>3</sub>  
celsiane Si2Al2O8Ba
+
****scolécite Ca Al<sub>2</sub> Si<sub>3</sub>O<sub>10</sub>. <sub>3</sub> H<sub>2</sub>O  
orthose Si3AlO8K  
+
***feldspathoïde :  
albite Si3AlO8Na  
+
****haüyne NaCa<sub>4</sub>-<sub>8</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>1</sub>-<sub>2</sub>(SiAlO<sub>4</sub>)<sub>6</sub>  
anorthite Si2Al2O8Ca  
+
****leucite K(Si<sub>2</sub>AlO<sub>6</sub>)   
marialite (AlSi3O8)Na8(Cl2SO4CO3  
+
****néphéline Na<sub>3</sub>K(SiAlO<sub>4</sub>)   
méionite (Al2Si2O8)Ca8(Cl2SO4CO3  
+
****noséane Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>(SiAlO<sub>4</sub>)<sub>6</sub>  
scolécite Ca Al2 Si3O10 3 H2O  
+
****sodalite Na<sub>8</sub> (Al<sub>6</sub>Si<sub>6</sub>O<sub>24</sub>) Cl<sub>2</sub>  
feldspathoïde :  
+
***zéolite X<sub>2</sub> [(Al, Si) O<sub>2</sub>]x·nH<sub>2</sub>O ( X=Na, Ca, K, Ba )
haüyne Na-Ca4-8(SO4)1-2(SiAlO4)6   
+
****stilbite Ca Al<sub>2</sub> Si<sub>7</sub> O<sub>18</sub>·<sub>7</sub>H<sub>2</sub>O  
leucite K(Si2AlO6)   
+
****natrolite Na<sub>2</sub> Al Si<sub>3</sub> O<sub>10</sub>·<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O  
néphéline Na3K(SiAlO4)   
+
**Nésosilicates  
noséane Na2SO4(SiAlO4)6   
+
***andalousite Al<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub> 
sodalite Na8 (Al6Si6O24) Cl2  
+
***disthène Al2<sub></sub>SiO5<sub></sub> 
zéolite X2 [(Al, Si) O2]x·nH2O ( X=Na, Ca, K, Ba )
+
***grenat X<sub>3</sub> Y<sub>2</sub> (SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> (X=Mg, Fe<sup>2</sup>+, Mn, Ca)(Y=Al, Fe<sup>3</sup>+, Cr, Zr, V, Ti )
stilbite Ca Al2 Si7 O18·7H2O  
+
***péridot ou olivine X<sub>2</sub> SiO<sub>4</sub> (X=Mg, Ca, Fe, Mn (Zn, Ni, Cr) )
natrolite Na2 Al Si3 O10·2H2O  
+
***sillimanite Al<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>  
Nésosilicates  
+
***staurotide (Fe<sup>2</sup>+)<sub>2</sub> Al<sub>9</sub>O<sub>6</sub> (O, OH)<sub>2</sub> [SiO<sub>4</sub>]<sub>4</sub>  
grenat X3 Y2 (SiO4)3  (X=Mg, Fe2+, Mn, Ca)(Y=Al, Fe3+, Cr, Zr, V, Ti )
+
***topaze Al<sub>2</sub> (F, OH)<sub>2</sub> [SiO<sub>4</sub>]   
péridot ou olivine X2 SiO4 (X=Mg, Ca, Fe, Mn (Zn, Ni, Cr) )
+
***titanite CaTi SiO<sub>4</sub>
zircon ZrSiO4 
+
***zircon ZrSiO<sub>4</sub> 
andalousite Al2SiO5 
+
**Sorosilicates  
disthène Al2SiO5 
+
***épidote Ca<sub>2</sub>Fe<sup>3</sup>+ Al<sub>2</sub> (O, OH) SiO<sub>4</sub> Si<sub>2</sub>O<sub>7</sub>  
sillimanite Al2SiO5  
+
***zoïsite Ca<sub>2</sub>Al<sub>3</sub> [O | OH | SiO<sub>4</sub> | Si<sub>2</sub>O<sub>7</sub>]   
staurotide (Fe2+)2 Al9O6 (O, OH)2 [SiO4]4   
+
**Cyclosilicates  
topaze Al2 (F, OH)2 [SiO4]   
+
***axinite Ca Fe<sub>3</sub> Mn Al<sub>2</sub> [BO<sub>3</sub> OH | SiO<sub>4</sub> O<sub>12</sub>]   
titanite CaTi SiO4 
+
***béryl Al<sub>2</sub> [Be<sub>3</sub> Si<sub>6</sub> O<sub>18</sub>]   
Sorosilicates  
+
***cordiérite Mg<sub>2</sub>Al<sub>3</sub> (Al Si<sub>5</sub> O<sub>18</sub>)   
épidote Ca2Fe3+ Al2 (O, OH) SiO4 Si2O7  
+
***dioptase Cu<sub>6</sub> (Si<sub>6</sub>O<sub>18</sub>).<sub>6</sub>H<sub>2</sub>O
zoïsite Ca2Al3 [O | OH | SiO4 | Si2O7]   
+
***tourmaline Y<sub>3</sub>Al<sub>6</sub> Na (OH, F)<sub>4</sub> (BO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> Si<sub>6</sub>O<sub>18</sub> (Y=Mg ,Fe,Mn.Al,Li)  
Cyclosilicates  
+
**Inosilicates  
axinite Ca Fe3 Mn Al2 [BO3 OH | SiO4 O12]   
+
***amphibole :  
béryl Al2 [Be3 Si6 O18]   
+
****amphibole ferromagnésienne (Mg, Fe)<sub>7</sub> [Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>] (OH,F)<sub>2</sub>
cordiérite Mg2Al3 (Al Si5 O18)   
+
****amphibole calcique :  
dioptase Cu6 (Si6O18).6H2O
+
*****trémolite Ca<sub>2</sub> Mg<sub>5</sub> [Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>] (OH,F)<sub>2</sub>  
tourmaline Y3Al6 Na (OH, F)4 (BO3)3 Si6O18 (Y=Mg ,Fe,Mn.Al,Li)  
+
*****actinote Ca<sub>2</sub> (Mg,Fe)<sub>5</sub> [Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>] (OH,F)<sub>2</sub>  
Inosilicates  
+
*****hornblende (Ca,Na,K)<sub>2</sub> (Mg,Fe<sup>2</sup>+,Fe<sup>3</sup>+,Al)<sub>5</sub> [Si<sub>6</sub>(Si,Al)<sub>2</sub>O<sub>22</sub>] (OH,F)<sub>2</sub>
amphibole :  
+
****amphibole sodique :  
amphibole ferromagnésienne (Mg, Fe)7 [Si8O22] (OH,F)2  
+
*****glaucophane Na<sub>2</sub> Mg<sub>3</sub> Al<sub>2</sub> [Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>] OH<sub>2</sub>  
amphibole calcique :  
+
*****riébéckite Na<sub>2</sub> Fe<sup>2</sup>+<sub>3</sub> Fe<sup>3</sup>+<sub>2</sub> [Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>] (OH,F)<sub>2</sub>  
trémolite Ca2 Mg5 [Si8O22] (OH,F)2   
+
***pyroxène  
actinote Ca2 (Mg,Fe)5 [Si8O22] (OH,F)2   
+
****rhodonite Ca Mn<sub>4</sub> (Si<sub>5</sub>O<sub>15</sub>)   
hornblende (Ca,Na,K)2 (Mg,Fe2+,Fe3+,Al)5 [Si6(Si,Al)2O22] (OH,F)2  
+
****wollastonite Ca<sub>3</sub> (Si<sub>3</sub>O<sub>9</sub>)   
amphibole sodique :  
+
**Phyllosilicates         
glaucophane Na2 Mg3 Al2 [Si8O22] OH2  
+
***apophyllite KFCa<sub>8</sub> Si<sub>8</sub>O<sub>20</sub>.<sub>8</sub> H<sub>2</sub>O  
riébéckite Na2 Fe2+3 Fe3+2 [Si8O22] (OH,F)2   
+
***mica XY<sub>2</sub>-<sub>3</sub>Z<sub>4</sub>O<sub>10</sub>(OH,F)<sub>2</sub>
pyroxène  
+
***biotite K(Mg,Fe)<sub>3</sub> Si<sub>3</sub>AlO<sub>10</sub> (OH,F)<sub>2</sub>
rhodonite Ca Mn4 (Si5O15)   
+
***muscovite KAl<sub>2</sub> Si<sub>3</sub>AlO<sub>10</sub> (OH,F)2<sub>2</sub>
wollastonite Ca3 (Si3O9)   
+
***Lépidolite K (Li,Al3<sub></sub>) Si3<sub></sub>AlO10<sub></sub> (OH,F)<sub></sub>
Phyllosilicates         
+
***Phlogopite K Mg<sub>3</sub> Si<sub>3</sub>AlO<sub>10</sub> (OH)<sub>2</sub>
apophyllite KFCa8 Si8O20 8 H2O  
+
***serpentine Mg<sub>6</sub> [Si<sub>4</sub>O<sub>10</sub>(OH)<sub>2</sub>] (OH)<sub>6</sub>
mica XY2-3Z4O10(OH,F)2
 
biotite K(Mg,Fe)3 Si3AlO10 (OH,F)2  
 
muscovite KAl2 Si3AlO10 (OH,F)2  
 
Lépidolite K (Li,Al3) Si3AlO10 (OH,F)2
 
Phlogopite K Mg3 Si3AlO10 (OH)2  
 
serpentine Mg6 [Si4O10(OH)2] (OH)6
 
 
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Version actuelle datée du 29 décembre 2020 à 21:16

Composition chimique

Les minéraux ont une composition chimique bien déterminée, exprimée par une formule chimique. Cette formule est idéalisée, c'est-à-dire qu'elle ne mentionne que les principaux composants du minéral. Les très petites inclusions ou impuretés naturelles, qui peuvent influencer la couleur ou même la faire changer, ne sont pas prises en compte. (Voir aussi à Chimie).

Atome, ion et élément

La découverte de l'atome est due à des philosophes de l'Antiquité, tels que Leucippe et Démocrite, qui (pour tenter de répondre aux questions concernant le début et la fin du cosmos, l'unité et la diversité des êtres matériels), ont trouvé un dénominateur commun pour tous les êtres, pour tout l'Univers : l'atome. Au fil des années et des siècles, cette volonté de comprendre l'origine du monde a contribué à considérer l'atome comme un objet physique par les physiciens. Cette unité de matière, aussi petite qu'elle soit, a permis de faire un grand pas dans la compréhension de notre Univers et est encore au centre de nombreuses recherches.

  • Un atome est un assemblage de protons, de charge positive, et de neutrons, de charge nulle, le tout entouré d'électrons de charge électrique négative. Un atome est constitué de particules élémentaires plus petites : des électrons, des protons et des neutrons. Mais il constitue la plus petite unité indivisible d'un élément chimique.
Atome bis.jpg

Les atomes sont les plus petites parties d'un corps simple. Si d'aventure un électron est arraché à l'atome, il y a une charge +e excédentaire, on a ce que l'on appelle un «ion positif» ou «cation». Si par contre l'atome capture un électron qui passait par là, il y a une charge -e excédentaire, on a ce que l'on appelle un «ion négatif» ou «anion». Mais le noyau est inchangé, on a toujours le même élément chimique avec le même numéro atomique.
(voir aussi l'Origine des éléments)

  • Un ion est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons ; il n'est plus neutre électriquement.
  • Les symboles chimiques : Chaque élément est désigné par un code d'une lettre capitale, ou de deux lettres dont la première est une capitale et la seconde une minuscule ; c'est le symbole chimique. Par exemple : l'hydrogène est désigné par H, le carbone par C, l'azote par N , l'oxygène par O, le sodium par Na ), le fer par Fe, le calcium par Ca ... Le chimiste suédois Jöns Jacob Berzelius (1779-1848) est à l'origine des symboles chimiques.
  • Masse atomique : La masse atomique d'un élément est la masse d'un atome de cet élément. La masse atomique d'un élément chimique est la moyenne des masses atomiques de ses isotopes au prorata de leur présence dans la nature.
Masse atomique2.jpg


Liaison ionique

On sait que les objets ayant une charge opposée s'attirent, et que les objets ayant une charge de même signe se repoussent. Les + se repoussent entre eux, les - se repoussent entre eux, mais un + et un - s'attirent (force de Coulomb). Les ions se baladant dans la nature vont donc être attirés par des ions ayant une charge opposée, ils vont former un édifice électriquement neutre. Cette attraction électrostatique forme ce que l'on appelle la «liaison ionique». Elle est à l'origine de la cristallisation du sel.
Ainsi, les ions sodium Na+ et les ions chlore Cl- s'associent pour former le chlorure de sodium NaCl (édifice neutre), qui n'est autre que le sel de cuisine (halite). Les ions sont empilés en alternance, de sorte qu'un ion + n'est entouré que d'ions -, et un ion - n'est entouré que d'ions +.

Liaison moléculaire

Plutôt que de voler un électron à un autre atome, comme dans le cas d'une réaction électrochimique, il peut y avoir une mise en commun d'un électron (chaque atome apporte un électron qu'il partage avec l'autre atome). C'est la liaison moléculaire ou liaison covalente.

  • Les deux atomes peuvent être identiques, alors, on met un2 en indice du symbole chimique pour indiquer que la molécule contient deux atomes identiques : p. ex. les gaz dihydrogène (H2) et dioxygène (O2).
  • Les atomes peuvent aussi être différents, on accole alors les deux symboles chimiques : p. ex. le monoxyde de carbone CO, le chlorure d'hydrogène HCl.

Un atome peut partager ses électrons avec plusieurs autres atomes, le carbone peut ainsi partager jusqu'à 4 électrons. Dans le cas de l'eau, l'atome d'oxygène partage deux électrons, un avec chaque atome d'hydrogène : H2O.

Tableau périodique des éléments

Elements bis.jpg


Voir le tableau en plus grand à :tableau éléments
Voir un tableau plus récent à : tableau périodique des éléments.

Formules chimiques

La formule chimique des minéraux, est la représentation par le nombre et la nature des atomes constituant le minéral. Par convention, on note les cations à gauche, puis le groupe anionique, puis les ions hydroxyles.
Les éléments se combinent pour faire tous les minéraux et roches trouvés dans la croûte terrestre. Les huit éléments principaux sont : oxygène O, silicium Si, aluminium Al, fer Fe, calcium Ca, sodium Na, potassium K, et magnésium Mg.
Le silicium Si se combine avec deux atomes de l'oxygène O pour donner SiO2 pour faire du quartz, ou de la silice, et de là tous les minéraux silicatés (Voir aussi à Silicates).

Les minéraux peuvent être composés :

  • d'un élément simple, comme le diamant, qui est fait de carbone C, formule chimique : C ;
  • de deux éléments ,ou plus, comme le quartz, qui contient un silicium Si et deux atomes d'oxygène O, formule chimique : SiO2.

L'analyse chimique

Le point de départ est une analyse chimique. La composition définie indique qu'une analyse chimique d'un minéral donné produira toujours le même taux d'éléments. Par exemple, le quartz aura toujours un silicium Si pour chaque groupe de deux atomes d'oxygène O. Par conséquent, les minéraux peuvent être exprimés par des formules chimiques, telles que SiO2 pour le quartz.

Dans certains minéraux, les éléments sont de taille et de charge semblable, ils se remplacent l'un l'autre. La quantité de fer et magnésium dans l'olivine varie parce que ces éléments peuvent se remplacer l'un l'autre dans la structure du minéral. La formule de l’olivine, qui est un nom général pour un mélange (une solution solide) entre deux pôles principaux, la forstérite MgSiO4 et la fayalite FeSiO4, indique que pour chaque groupe de deux atomes de magnésium et/ou de fer, il y a un atome de silicium et quatre atomes d'oxygène.
Généralement, une formule d’olivine est écrite (Mg,Fe)2SiO4.

Formules chimiques des principaux minéraux


FORMULES CHIMIQUES des PRINCIPAUX MINERAUX (travail à compléter)
Pour chaque minéral, consultez les fiches minéraux.


  • I ÉLÉMENTS NATIFS
  • II SULFURES
    • Sulfures
      • acanthite Ag2S
      • argentite Ag2S
      • Bornite Cu5FeS4
      • chalcopyrite CuFeS2
      • Chalcosine Cu2S
      • cinabre HgS
      • cobaltite CoAsS
      • Covellite CuS
      • cubanite CuFe2S3
      • Énargite Cu3AsS4
      • Freibergite (Ag,Cu,Fe)12(Sb,As)4S13
      • galène PbS
      • marcasite FeS22
      • orpiment As2S3
      • pyrite FeS2
      • pyrrhotite Fe-1xS
      • réalgar AsS
      • Semseyite Pb9Sb8S21
      • sphalérite ZnS
      • stibine Sb2S 3
    • Sulfosels
      • bournonite PbCuSbS3
      • énargite Cu3AsS4
      • proustite Ag3AsS3
      • pyrargyrite Ag3SbS3
      • tennantite Cu3AsS3
      • tétraédrite Cu3SbS3
  • III HALOGÉNURES
      • atacamite Cu2Cl(OH)3
      • boléite K Pb26Ag9Cu24Cl62(OH)48
      • fluorine CaF2
      • halite NaCl
      • sylvine KCl
  • IV OXYDES et Hydroxydes
      • anatase TiO2
      • brookite TiO2
      • cassitérite SnO2
      • chrysobéryl Al2BeO4
      • chromite Cr2O3FeO
      • corindon Al2O3
      • hématite Fe2O3
      • goethite HFeO2
      • ilménite FeTiO3
      • magnétite Fe3O4
      • manganite MnO(OH)
      • niobite (Fe,Mn) (Nb,Ta)2O6
      • opale SiO2·nH2O
      • quartz SiO2
      • rutile TiO2
      • spinelle Al2MgO4
      • tantalite (Fe,Mn) (Ta,Nb)2O6
  • V CARBONATES
      • ankérite Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2
      • aragonite CaCO3
      • aurichalcite (Zn,Cu)5(OH)6(CO3)2
      • azurite Cu3(CO3)2 (OH)2
      • calcite CaCO3
      • cérusite PbCO3
      • dolomite MgCa(CO3)2
      • kutnohorite Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2
      • malachite Cu2CO3 (OH2)
      • magnésite MgCO3
      • phosgénite Pb2Cl2 (CO3)
      • rhodochrosite MnCO3
      • sidérite FeCO3
      • smithsonite ZnCO3
  • VI SULFATES
    • Sulfates
      • anglésite PbSO4
      • anhydrite CaSO4
      • baryte BaSO4
      • célestine SrSO4
      • chalcantite CuSO4·5H2O
      • gypse CaSO4·2H2O
      • linarite PbCuSO4(OH)2
    • Chromates
      • crocoïte PbCrO4
    • Molybdates
      • powellite CaMoO4
      • wulfénite PbMoO4
    • Tungstates
      • wolframite (Mn, Fe)WO4
      • scheelite CaWO4
  • VII PHOSPHATES
    • Phosphates
      • apatite Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)
      • autunite Ca [UO2 | PO4]2·10H2O
      • brazilianite Na Al3 [(OH)2 | PO4]2
      • monazite (Ce,La,Th) PO4
      • pyromorphite Pb5 [Cl | (PO4)3]
      • torbernite Cu [UO2 | PO4]2·10H2O
      • turquoise Cu Al6 [(OH)2| PO4]4·4H2O
      • variscite Al(PO42H2O
      • vivianite Fe3(PO4)2·8H2O
      • wavellite Al3 [(OH)3 | (PO4)2]·5H2O
      • xénotime YPO4
    • Arséniates
      • adamite Zn2 (OH | AsO4)
      • érythrite Co3 (AsO4)2·8H2O
      • olivénite Cu2 (AsO4) (OH)
      • conicalcite Ca Cu (AsO4) (OH)
    • Vanadates
      • vanadinite Pb5 [Cl | (VO4)3]
      • descloizite Pb (Zn,Cu) [OH | (VO4)]
  • VIII SILICATES
    • Tectosilicates
      • feldspath :
        • celsiane Si2Al2O8Ba
        • orthose Si2AlO8K
        • albite Si3AlO8Na
        • anorthite Si2Al2O8Ca
        • marialite (AlSi3O8)Na8(Cl2SO4CO3
        • méionite (Al2Si2O8)Ca8(Cl2SO4CO3
        • scolécite Ca Al2 Si3O10. 3 H2O
      • feldspathoïde :
        • haüyne NaCa4-8(SO4)1-2(SiAlO4)6
        • leucite K(Si2AlO6)
        • néphéline Na3K(SiAlO4)
        • noséane Na2SO4(SiAlO4)6
        • sodalite Na8 (Al6Si6O24) Cl2
      • zéolite X2 [(Al, Si) O2]x·nH2O ( X=Na, Ca, K, Ba )
        • stilbite Ca Al2 Si7 O18·7H2O
        • natrolite Na2 Al Si3 O10·2H2O
    • Nésosilicates
      • andalousite Al2SiO5
      • disthène Al2SiO5
      • grenat X3 Y2 (SiO4)3 (X=Mg, Fe2+, Mn, Ca)(Y=Al, Fe3+, Cr, Zr, V, Ti )
      • péridot ou olivine X2 SiO4 (X=Mg, Ca, Fe, Mn (Zn, Ni, Cr) )
      • sillimanite Al2SiO5
      • staurotide (Fe2+)2 Al9O6 (O, OH)2 [SiO4]4
      • topaze Al2 (F, OH)2 [SiO4]
      • titanite CaTi SiO4
      • zircon ZrSiO4
    • Sorosilicates
      • épidote Ca2Fe3+ Al2 (O, OH) SiO4 Si2O7
      • zoïsite Ca2Al3 [O | OH | SiO4 | Si2O7]
    • Cyclosilicates
      • axinite Ca Fe3 Mn Al2 [BO3 OH | SiO4 O12]
      • béryl Al2 [Be3 Si6 O18]
      • cordiérite Mg2Al3 (Al Si5 O18)
      • dioptase Cu6 (Si6O18).6H2O
      • tourmaline Y3Al6 Na (OH, F)4 (BO3)3 Si6O18 (Y=Mg ,Fe,Mn.Al,Li)
    • Inosilicates
      • amphibole :
        • amphibole ferromagnésienne (Mg, Fe)7 [Si8O22] (OH,F)2
        • amphibole calcique :
          • trémolite Ca2 Mg5 [Si8O22] (OH,F)2
          • actinote Ca2 (Mg,Fe)5 [Si8O22] (OH,F)2
          • hornblende (Ca,Na,K)2 (Mg,Fe2+,Fe3+,Al)5 [Si6(Si,Al)2O22] (OH,F)2
        • amphibole sodique :
          • glaucophane Na2 Mg3 Al2 [Si8O22] OH2
          • riébéckite Na2 Fe2+3 Fe3+2 [Si8O22] (OH,F)2
      • pyroxène
        • rhodonite Ca Mn4 (Si5O15)
        • wollastonite Ca3 (Si3O9)
    • Phyllosilicates
      • apophyllite KFCa8 Si8O20.8 H2O
      • mica XY2-3Z4O10(OH,F)2
      • biotite K(Mg,Fe)3 Si3AlO10 (OH,F)2
      • muscovite KAl2 Si3AlO10 (OH,F)22
      • Lépidolite K (Li,Al3) Si3AlO10 (OH,F)
      • Phlogopite K Mg3 Si3AlO10 (OH)2
      • serpentine Mg6 [Si4O10(OH)2] (OH)6

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à voir aussi pour en apprendre plus sur les minéraux et les roches

la détermination des minéraux | Classification Chimique des minéraux | silicates | Roche

La cristallographie | systèmes cristallins | Cristal | Les macles | Troncatures


et aussi
Vocabulaire géologique | Lexique des termes employés en minéralogie | Lexique volcanologique
Fiches de présentation des roches