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Q
Qu'est-ce que la magnésite fondue?
A

La magnésite est un minéral de formule chimique Mg C O 3 ( carbonate de magnésium ). Les cristaux mixtes de carbonate de fer (II) et de magnésite (cristaux mixtes connus sous le nom d' ankérite ) possèdent une structure en couches: des monocouches de groupes carbonates alternent avec des monocouches de magnésium ainsi que des monocouches de carbonate de fer (II).   Le manganèse , le cobalt et le nickel peuvent également être présents en petites quantités.

Occurrence

La magnésite se présente sous forme de veines et de produits d'altération de roches ultramafiques , de serpentinites et d'autres types de roches riches en magnésium dans les terrains métamorphiques de contact et régionaux. Ces magnésites sont souvent cryptocristallines et contiennent de la silice sous forme d' opale ou de chert .

La magnésite est également présente dans le régolithe au-dessus des roches ultramafiques en tant que carbonate secondaire dans le sol et le sous-sol, où elle se dépose à la suite de la dissolution de minéraux magnésiens par le dioxyde de carbone dans les eaux souterraines.

Formation

La magnésite peut être formée par métasomatose de talc carbonate de péridotite et d'autres roches ultramafiques. La magnésite est formée par carbonatation de l' olivine en présence d'eau et de dioxyde de carbone à des températures élevées et à des pressions élevées typiques du faciès des schistes verts .

La magnésite peut également être formée par la carbonatation de la serpentine de magnésium (lizardite) par la réaction suivante:

2 Mg 3 Si 2 O 5 (OH) 4 + 3 CO 2 → Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 2 + 3 MgCO 3 + 3 H 2 O.

Cependant, lors de l'exécution de cette réaction en laboratoire, la forme trihydratée du carbonate de magnésium (nesquehonite) se formera à température ambiante. Cette observation même conduit à la postulation d'une «barrière de déshydratation» étant impliquée dans la formation à basse température de carbonate de magnésium anhydre. Des expériences en laboratoire avec du formamide , un liquide ressemblant à de l'eau, ont montré comment une telle barrière de déshydratation ne pouvait pas être impliquée. La difficulté fondamentale pour nucléer le carbonate de magnésium anhydre reste lors de l'utilisation de cette solution non aqueuse. Ce n'est pas la déshydratation cationique, mais plutôt la configuration spatiale des anions carbonates qui crée la barrière dans la nucléation à basse température de la magnésite.

La magnésite a été trouvée dans les sédiments modernes, les grottes et les sols. On sait que sa formation à basse température (environ 40 ° C [104 ° F]) nécessite des alternances entre les intervalles de précipitation et de dissolution. La magnésite a été détectée dans la météorite ALH84001 et sur la planète Mars elle-même. La magnésite a été identifiée sur Mars en utilisant la spectroscopie infrarouge de l'orbite des satellites. La controverse existe toujours sur la température de formation de cette magnésite. Une formation à basse température a été suggérée pour la magnésite provenant de la météorite ALH84001 dérivée de Mars. La formation à basse température de magnésite pourrait bien être importante pour la séquestration du carbone à grande échelle.

L' olivine riche en magnésium ( forstérite ) favorise la production de magnésite à partir de la péridotite. L'olivine riche en fer ( fayalite ) favorise la production de compositions de magnétite-magnésite-silice.

La magnésite peut également être formée par métasomatose dans les dépôts de skarn , dans les calcaires dolomitiques , associés à la wollastonite , à la périclase et au talc .

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