sexta-feira, 2 de março de 2012

PIRITA

Tienda mienrales coleccion.Pirita
Pirita: Apesar de sua semelhança com o ouro, a pirita não passa de um sulfeto de ferro. Mas ela está abrindo o caminho para uma nova geração de células solares.  
(Fonte: Mineral-s)

A pirita é o mineral sulfeto mais comum e disseminado. É conhecido como “ouro dos tolos”, pois sua aparência brilhante engana mineradores iniciantes que a tomam como ouro. Frágil e venenosa quando aquecida (pois ela exala dióxido sulfúrico, um gás venenoso), requer cuidado no seu uso.

O nome pirita provém do grego, significado da palavra fogo, provavelmente devido às faíscas que resultam quando a pirita é golpeada com aço. Esta capacidade a fez popular para o uso em armas de fogo, tais como o wheellock.

A pirita parece ser a responsável pela velha história que diz que “as ruas de Londres foram pavimentadas com ouro”. Isso porque foram utilizados salpicos de pirita ferrosa no calçamento que brilham como ouro ao serem iluminados pelo Sol. 

A pirita é encontrada com frequência em rochas geologicamente denominadas hidrotermais, formadas há milhões de anos, quando a água entrou em contato com pedras incandescentes. Ela desenvolve-se em abundância no mármore e na ardósia. (Howie, Robert A.; 1992)

Além disso, a pirita forma-se tantos nas temperaturas altas como baixas, mas as massas maiores se formam provavelmente em temperatura alta. Ocorre como segregação magmática direta e como um mineral acessório da rocha ígnea, também em depósitos de filões e metamórficas de contato. Pode ser encontrada nas rochas sedimentares (principalmente argilosas carbonosas), sendo tanto de origem primária como secundária e também costuma ocupar certos tipos de rochas anteriormente revestidas de fósseis. (Dana, James; 1969)

No Brasil, encontra-se pirita em quantidades exploráveis em Ouro Preto, Rio Claro, nas jazidas de chumbo e zinco do vale da Ribeira, em Cerro Azul, a noroeste e ao norte de Minas e nas camadas de carvão do sul do País.

FICHA TÉCNICA

Pirita Octaédrica. Pirita Octaédrica.
Pirita Octaédrica
 (Fonte:Fabre Minerals) 

  • Grupo: Sulfetos (Nesse grupo estão os minerais formados pelos compostos de íon sulfeto (S2-) com cátions metálicos.
  • Sistema cristalino: cúbico ou isométrico
  • Hábito: cúbico, dodecaédrico, octaédrico ou uma combinação deles
  • Fórmula Química: FeS2
  • Dureza: 6,5
  • Densidade: 5 g/cm3
  • Clivagem: inexistente
  • Fratura: conchoidal (em forma de concha)
  • Cor: amarela
  • Cor do traço: preta, preto-esverdeada
  • Brilho: metálico
  • Fluorescência: ausente
  • Transparência: Opaca


UTILIZAÇÃO
Pirita

A pirita tem sido usada, tradicionalmente, na fabricação de aço: o ferro contido nela é extraído por meio de tratamento térmico cuidadosamente controlado. Dela, a indústria também obtém o ácido sulfúrico, utilizado no refino de petróleo, em fertilizantes, tintas e explosivos.

De forma geral, a pirita pode ser convertida também, através de processos hidrometalúrgicos  e pirometalúrgicos, em produtos comerciais tais como sais sulfato férrico e ferroso e óxidos de ferro. 

Pirita e sua utilização
(Fonte: UFRGS)

Na indústria da mineração a pirita é muitas vezes explorada devido à presença de ouro ou cobre associados. A pirita é um importante reservatório mineral de enxofre e matéria-prima na fabricação de sulfato ferroso e ácido sulfúrico. (PUC-Rio).

Os "garimpeiros de novos materiais" estão interessados em uma riqueza renovável. E a pirita pode ser a fonte para uma nova geração de células solares, muito mais baratas de se fabricar. As células solares hoje são caras porque são difíceis de fabricar e usam matérias-primas Caras. Já a pirita é barata e ambientalmente benigna. (Redação do Site Inovação Tecnológica, 2011).

A pirita de ferro - obtida a partir do beneficiamento seletivo do carvão mineral – é aplicada com sucesso em processos industriais, principalmente para correção do teor de enxofre no ferro fundido, objetivando adequar sua qualidade aos níveis requeridos. Também é utilizado em diversos processos industriais como fonte de enxofre. Apresentada ao mercado na forma granular. 

Pirita


APLICAÇÃO NA ENGENHARIA CIVIL

As rochas que contêm pirita são impróprias para construções porque a pronta oxidação desse mineral serviria não só para desintegrar a rocha, mas também para manchá-la, com o óxido de ferro produzido. (Dana, James; 1969)

No entanto, como já foi dito, a pirita tem sido usada, tradicionalmente, na fabricação de aço. Daí vem a principal aplicação da pirita na Engenharia Civil já que o sistema construtivo em aço apresenta vantagens significativas sobre o sistema construtivo convencional.

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A construção civil em aço se aplica em vários locais e para diversos usos, como pontes, aeroportos, complexos industriais ou edifícios.
(Fonte: Metalica)

As vantagens da utilização do aço na construção civil são, entre outras:

·    Liberdade no projeto de arquitetura - A tecnologia do aço confere aos arquitetos total liberdade criadora, permitindo a elaboração de projetos arrojados e de expressão arquitetônica marcante.
·   Maior área útil - As seções dos pilares e vigas de aço são substancialmente mais esbeltas do que as equivalentes em concreto, resultando em melhor aproveitamento do espaço interno e aumento da área útil, fator muito importante principalmente em garagens.
·    Flexibilidade - A estrutura metálica mostra-se especialmente indicada nos casos onde há necessidade de adaptações, ampliações, reformas e mudança de ocupação de edifícios. Além disso, torna mais fácil a passagem de utilidades como água, ar condicionado, eletricidade, esgoto, telefonia, informática, etc.
·   Compatibilidade com outros materiais - O sistema construtivo em aço é perfeitamente compatível com qualquer tipo de material de fechamento, tanto vertical como horizontal, admitindo desde os mais convencionais (tijolos e blocos, lajes moldadas in loco) até componentes pré-fabricados (lajes e painéis de concreto, painéis "dry-wall", etc).
·    Menor prazo de execução- A fabricação da estrutura em paralelo com a execução das fundações, a possibilidade de se trabalhar em diversas frentes de serviços simultaneamente, a diminuição de formas e escoramentos e o fato da montagem da estrutura não ser afetada pela ocorrência de chuvas, pode levar a uma redução de até 40% no tempo de execução quando comparado com os processos convencionais.
·  Racionalização de materiais e mão-de-obra- Numa obra, através de processos convencionais, o desperdício de materiais pode chegar a 25% em peso. A estrutura metálica possibilita a adoção de sistemas industrializados, fazendo com que o desperdício seja sensivelmente reduzido.
·    Alívio de carga nas fundações - Por serem mais leves, as estruturas metálicas podem reduzir em até 30% o custo das fundações.
·   Garantia de qualidade - A fabricação de uma estrutura metálica ocorre dentro de uma indústria e conta com mão-de-obra altamente qualificada, o que dá ao cliente a garantia de uma obra com qualidade superior devido ao rígido controle existente durante todo o processo industrial.
·   Antecipação do ganho - Em função da maior velocidade de execução da obra, haverá um ganho adicional pela ocupação antecipada do imóvel e pela rapidez no retorno do capital investido.
·  Organização do canteiro de obras - Como a estrutura metálica é totalmente pré-fabricada, há uma melhor organização do canteiro devido entre outros à ausência de grandes depósitos de areia, brita, cimento, madeiras e ferragens, reduzindo também o inevitável desperdício desses materiais. O ambiente limpo com menor geração de entulho, oferece ainda melhores condições de segurança ao trabalhador contribuindo para a redução dos acidentes na obra.
·   Reciclabilidade - O aço é 100% reciclável e as estruturas podem ser desmontadas e reaproveitadas.
·   Preservação do meio ambiente - A estrutura metálica é menos agressiva ao meio ambiente pois além de reduzir o consumo de madeira na obra, diminui a emissão de material particulado e poluição sonora geradas pelas serras e outros equipamentos destinados a trabalhar a madeira. 
·   Precisão construtiva - Enquanto nas estruturas de concreto a precisão é medida em centímetros, numa estrutura metálica a unidade empregada é o milímetro. Isso garante uma estrutura perfeitamente aprumada e nivelada, facilitando atividades como o assentamento de esquadrias, instalação de elevadores, bem como redução no custo dos materiais de revestimento. 
 (Metálica, 1999)



CURIOSIDADES

MINA DE PIRITA NAVAJUN

Mina de pirita Navajun

A Mina de Pirita Navajun é o único lugar conhecido no mundo onde a pirita tem formas perfeitas de cristais cúbicos.

Navajun é uma vila situada na província de La Rioja, na Espanha, de onde o nome da mina vem. A Mina de Navajun, que produz exclusivamente cristais de pirita, foi descoberto em 1960 pelo mineiro Pedro Ansorena Garret, agora a propriedade pertence à empresa de mineração pirites Navajún SL, formada por Peter Ansorena Conde, Chaver José Atanásio e Nestor Lopez Ogalde.

Devido à natureza frágil da pirita, o trabalho de extração é conduzido à ão e cada amostra é preparada com uma escultura individual.

Imagem de dentro da mina de pirita


Sistema preenche com pirita as frentes que já foram mineradas
Para diminuir as áreas degredadas em Treviso, o mineiro Lucas Roberto Teixeira, 45 anos, que trabalha na Mina Cruz de Malta das empresas Rio Deserto em Treviso no Sul de Santa Catarina, tem uma tarefa muito importante.

Ele é um dos profissionais que atua com o sistema back fill, colocando no subsolo o rejeito do carvão que antes ficava exposto no meio ambiente. "Estamos colocando a pirita nas áreas já mineradas. Serve tanto para sustentar o teto, como dar mais segurança aos mineiros no subsolo. Assim não prejudica o meio ambiente", destaca Teixeira.

O rejeito piritoso que vem do lavador é descarregado num funil na superfície que cai embaixo da mina. Teixeira transporta com a máquina LGD toda  a pirita e vai preenchendo as galerias onde já foi retirado o carvão.

Vantagens na adoção de novo projeto 
O primeiro ponto positivo, segundo o geólogo, é pelo impacto visual, já que o rejeito está sendo colocado no subsolo. “Hoje, as carboníferas, nos depósitos de rejeito da superfície, são obrigadas a envelopar com argila a pirita”, afirma.

O engenheiro ambiental, Jones Martins, destaca que quando a mina encerrar suas atividades e desligar os exaustores, o rejeito não entrará em contato com o oxigênio, evitando a liberação de águas ácidas. “O rejeito contém pirita, que é sulfeto de ferro, enxofre e outros minerais pesados, e este mineral em contado com oxigênio e água, torna a água ácida.

Segundo os especialistas, é importante destacar que a pirita está confinada no subsolo, nas galerias mineradas, não haverá espaços vazios, mesmo que tenha o deslocamento do material é muito pequeno e não chegará à superfície, deixando de haver subsidência, isto é, os terrenos na superfície não cairão e casas não racharão mais. (Job, Ulisses; 2011)

A PIRITA ATRAI DINHEIRO

Pirita.
(Fonte: Jornale)

A pirita é um mineral muito bonito de se ver, com estrutura geométrica cúbica e a cor brilhante do ouro. Embora de escasso valor monetário, possui uma incrível capacidade de atrair dinheiro.

Compre uma pirita e mantenha-a por três dias em um copo com sal: dessa forma, as eventuais negatividades serão expulsas. No terceiro dia, numa hora diurna, pegue a pirita e segure-a por alguns minutos, sem pensar em nada específico, porém considerando-a parte de sua aura. Você sentirá a pirita esquentar e vibrar: nesse ponto, diga as seguintes palavras dirigidas ao deva (espírito) do mineral: “obrigado, deva da pirita, por teres acolhido ao meu espírito e por ter me doado o teu. Eu, (fale seu nome), peço-te que satisfaça este meu desejo (faça o seu pedido com clareza). Confio a ti e a tua energia o meu desejo. Obrigado, obrigado, obrigado”. Embaixo da pirita (que não deve ser fechada numa gaveta) coloque uma cédula de dinheiro de qualquer valor.

Os resultados surgirão rapidamente. Quando perceber que não tem mais necessidade da pirita, agradeça a ela por tudo o que fez por você e dê de presente a alguém que possa usufruir seu poder.








REFERÊNCIAS
·         Press, Frank; Para entender a Terra. 4 ed. Porto Alegre; Editora Bookman
·         Dana, James; Manual de Mineralogia. Vol 1; Ed. Livro Técnico S.A.; Rio de Janeiro; 1969
·         Howie, Robert A.; Minerais – Constituintes das Rochas. 2 ed.; Ed. Fund. Calouste Gulbenkian; 1992.
·         Tesouros da Terra – Minerais e Pedras Preciosas; Ed. Planeta.
·         INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 2011:
·         Del Lama, Eliane; Os minerais e suas aplicações. Instituto de Geociências USP; São Paulo; 2003. Site:
·         Job, Ulisses; Sistema preenche com pirita as frentes que já foram mineradas. SATC - Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina; Santa Catarina; 2011. Site:
·         Ganesha, Aislin; A pirita atrai dinheiro. Jornale; 2009. Site:


CALCITA

Figura 01 - Calcita de diversas cores
     
           Na mineralogia as propriedades dos minerais podem ser descritas de duas formas: análise de suas propriedades físicas bem como suas particularidades de caráter químico, para alguns apenas a observação meramente macroscópica já é o suficiente para identificarmos as primeiras propriedades ao passo que, em relação a outros, somente uma análise laboratorial nos trará maiores resultados.
          Nesse contexto o presente tópico visa destacar as peculiaridades do mineral Calcita, tanto físicas como químicas, além de sua ocorrência, seus usos e etc..
            A Calcita é classificada como um carbonato, logo apresenta em sua fórmula o ânion CO32-, é sabido que os minerais que possuem carbonatos, quando reagidos com ácidos formam o CO2 produzindo um efeito efervescente, e se constituindo numa espécie quimicamente mais estável que a anterior.
           
  A seguir apresentamos separadamente os pormenores da calcita.

Nome “Mineral”: calcita

Nome “Químico”: carbonato de cálcio

Fórmula Química: CaCO3

Composição: 53,0% CaO , 44,0% CO2

Cristalografia: trigonal --- Hexagonal escalenoédrica
Figura 02 - Direções ópticas e cristalográficas

Propriedades Ópticas: uniaxial negativo

Hábito Cristalino: prismático, romboédrico ou escalenoédrico

Clivagem: 3 direções de clivagem proeminentes com ângulo de 74º55', originando formas romboédricas (losango)

Fratura: irregular, ao longo das lamelas de geminação segundo {01-12}

Transparência: transparente a translúcido

Tenacidade: friável

Dureza: 3 (Escala de Mohs)

Traço:branco

Densidade Relativa: 2,72 g/cm3

Brilho: vítreo a terroso

Cor: usualmente branco ou incolor, cinza, vermelho, verde, azul e amarelo. Apresentando traços de impureza podemos notar cores que partem do castanho ao preto

               Os lugares onde encontramos a calcita são comuns e bastantes distribuídos ao longo da superfície terrestre, peculiares por seu amplo maciço de rochas sedimentares, nas suas ocorrências é o único material sobressalente em por exemplo certos calcários.
            A calcita é amplamente empregada no ramo da construção civil no que diz respeito à fabricação de cimentos e cal para argamassa, já no ramo da agronomia este mineral, por possuir caráter alcalino, atua como regulador de Ph em solos ácidos, além disso está presente também na indústria da fabricação de papel bem como na indústria do plástico como enchimento dado forma.
Figura 03 - Aplicação de cal no solo

Figura 04 - Argamassa




Figura 05 - Cristais romboédricos de calcita


Referências:


http://www.rc.unesp.br/museudpm/banco/carbonatos/calcita.html

http://www.dicionario.pro.br/dicionario/index.php/Calcita



Figura 01 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/CalcitasEZ.jpeg/220px-CalcitasEZ.jpeg

Figura 02 - http://www.rc.unesp.br/museudpm/banco/carbonatos/bdcalcita.gif

Figura 03 - http://www.alunosonline.com.br/upload/conteudo/images/cal.jpg

Figura 04 - http://www.justmix.com.br/uploads/imagens/descarga_da_argamassa_pronta_na_masseira_11.jpg

Figura 05 - http://www.rc.unesp.br/museudpm/banco/carbonatos/calcita.gif


Postado por Tarcísio Araújo

FELDSPATO

Os Feldspatos representam o mais abundante grupo de minerais constituintes das rochas ígneas. Podem ocorrer em rochas que sofreram metamorfismo térmico ou regional e também são importantes constituintes de muitos sedimentos e rochas sedimentares.




São uma combinação química entre silicatos de alumínio com potássio, sódio, cálcio e, raramente, bário. Devido a sua grande complexidade química e extraordinária presença na crosta terrestre serve de base para a classificação das rochas ígneas.



Feldspato Potássico: Microclina


Propriedades física do Feldspatos:

  • Dureza: Varia entre 6 e 6,5 (Escala de Mosh).
  • Densidade: 2.55 e 2.76 g/cm³.
  • Clivagem: Perfeita em duas direções, formando angulo de 90º (ou próximo disto).
  • Brilho: Vítreo.
  • Sistema de Cristalização: Monoclínico, triclínico.
  • Aspecto: Translúcido e transparente.
  • Traço: Branco.
  • Fratura: Desigual, estilhaçada, granulada.

Aplicações econômicas 

As principais indústrias a utilizarem o Feldspato como obra-prima são a vidreira, a cerâmica tradicional (revestimentos cerâmicos, louça sanitária, louça de mesa e porcelana elétrica) e as indústrias de fitas metálicas e esmaltes. Na cerâmica, sua função é a de fundente, pois seu ponto de fusão é menor do que a maioria do outros componentes, servindo de cimento para as partículas das varias substâncias cristalinas, além de outros aspectos, como as reações físico-químicas. Já na industria do vidro, o feldspato fornece a alumina, para aumentar a aplicabilidade do vidro fundido, melhorando o produto final e dando-lhe uma estabilidade química maior, 
inibindo a tendência de devitrificação. 
O feldspato tem outras utilizações como na produção de vernizes e tintas onde é usado na produção de fritas metálicas, na produção de eletrodos para solda, abrasivos leves além de ser utilizado em próteses dentárias.Na maior parte de suas aplicações o feldspato pode substituído, total ou parcialmente pela rocha nefelina sienito. Além dessa rocha, são também potenciais substitutos do feldspato: argila, talco, pirofilita, areia feldspática e escória de alto-forno.  


As reservas Brasileiras de feldspato totalizam aproximadamente 116 milhões de toneladas, sendo 41,4% reservas medidas, 28% reservas indicadas e 30,6% reservas inferidas. Entre os estados brasileiros destacamos São Paulo com 47,1%, Minas Gerais com 36,3% e o Paraná com 10,7% das reservas nacionais. Analisando por regiões estaduais temos os municípios de Castro – PR, com 11 milhões, Sorocaba – SP com 7,7 milhões e Itinga – MG com 4,2 milhões de toneladas. Com relação às reservas de feldspato, existe uma grande dificuldade para uma quantificação mais precisa, uma vez que ele ocorre em rochas pegmatíticas.


Referências:

GALENA



 Galena é um mineral sulfeto de chumbo comumente encontrados em veios, associada aos minerais esfalerita, pirita, marcassita, calcopirita, cerusita, dolomita, calcita, quartzo e baritina. Um segundo tipo de depósito de galena acha-se associado a rochas calcárias, quer na forma de veios, enchendo os espaços abertos, quer como depósitos de substituição. Menores quantidades são encontrados em muitas rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. É é o principal minério de chumbo e está frequentemente minado por seu conteúdo de prata.
Figura 01 - GALENA
É um mineral facilmente reconhecível por apresentar clivagem perfeita, alto peso específico, baixa dureza, cor cinzenta e brilho metálico. Quimicamente, é um sulfeto de chumbo (PbS). Cristaliza no sistema isométrico ou regular, como o cloreto de sódio, em cristais quase sempre cúbicos ou octaédricos, sozinhos ou combinados. As formas de rombododecaedro e de trioctaedro são raras.

Características do Mineral
Fórmula Química
 PbS
Composição
Sulfeto de chumbo. 87,0% Pb, 13,0% S
Clivagem
Perfeita (100)
Dureza
2,5 
Densidade relativa
7,2 - 7,6
Brilho
Metálico
Transparência
Opaco
Cor
Cinza-chumbo
Traço
Roxo









A GALENA (PbS) teve uma aplicação marcante na história das telecomunicações: foi usada como retificador para demodulação do sinal nos primeiros receptores de rádio.




Uma das principais fontes de chumbo é a GALENA, veja alguns exemplos da utilização desse  elemento químico:

  • O chumbo é o sexto metal de maior utilidade industrial. O seu uso principal é na construção de baterias para automóveis e estacionárias, que consomem em torno de 90% em todo mundo. O metal tem sofrido uma concorrência proporcionada pelo avanço tecnológico ao criar sucedâneos para o uso na construção civil.

Figura 02 - Bateria para automóveis

  • Outras aplicações importantes são na fabricação de forros para cabos, elemento de construção civil, pigmentos, soldas suaves e munições.

    Figura 03-Usado como pigmentos em tintas por exemplo na forma de cromato de chumbo que possui coloração amarela.
    Figura 04 - Usado em ligas com estanho para soldagem de componentes eletrônicos.

    Figura 05 - Utilizado como acetato de chumbo em produtos para tingimento de cabelo.

    Figura 06 - Usado na fabricação de projéteis de munições.
  • Graças a sua excelente resistência a corrosão, o chumbo encontra muitas aplicações na indústria de construção e, principalmente, na indústria química. É resistente ao ataque de muitos ácidos, porque forma seu próprio revestimento protetor de óxido. Como conseqüência desta característica, o chumbo é muito utilizado na fabricação e manejo do ácido sulfúrico. 

Figura 07 - Empregado em blindagem de materiais radioativos por ser um metal muito denso.

  • Durante muito tempo se tem empregado o chumbo como manta protetora para os aparelhos de raio-X. Em virtude das aplicações cada vez mais intensas da energia atômica, torna-se cada vez mais importante as aplicações do chumbo como blindagem contra a radiação. Sua utilização como forro para cabos de telefone e de televisão segue sendo uma forma de emprego adequada para o chumbo. A ductilidade única do chumbo o torna particularmente apropriado para esta aplicação, porque pode ser estirado para formar um revestimento contínuo em torno dos condutores internos. 
Figura 08 - Usado em vidros para proteção de radiações ionizantes e raios-X.






Figura 09 - Empregado como blindagem em roupas usadas por técnicos que trabalham com equipamentos de Raios-X.



Postado por Laise Rocha.

Fontes de pesquisa: