Breve breviario para la identificación de minerales en láminas delgadas. Petrografía

June 5, 2017 | Autor: G. Lara Bolaños | Categoría: Arqueología, Ceramic Petrography, Petrografia, Arqueometría, Enah
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Descripción



William Nicol, escocés e inventor del "dispositivo de polarización", que permite el estudio del comportamiento de la luz en las sustancias cristalinas bajo el microscopio de luz polarizada (Argote, en clase, diapositivas).
En adelante LP luz polarizada, NX nicoles cruzados
En nuestro estudio tan solo nos limitaremos a identificar anfíboles/piroxenos, pues la distinción entre uno y otro implica medir el grado de amplitud en los cruceros, intensidad de birrefringencia, los ángulos precisos de extinción o clivaje, rectos u oblicuos, etc… (Gallegos: 2014).
http://es.wikipedia.org/wiki/Feldespato...
https://petroignea.wordpress.com/cuarzo, Atlas de Rocas ígneas
En Rocas Carbonáticas http://pendientedemigracion.ucm.es/info/petrosed/rc/com/ejemplos_ce_eq.html#


Escuela Nacional de Antropología e Historia
Arqueología

Breve Breviario para la identificación de minerales en láminas delgadas, Petrografía
Profesor: Serafín Sánchez Pérez
Alumno: Guillermo Lara Bolaños

Obertura
Para este breve "breviario" nos remitiremos a lo visto en clase, que se trata de la identificación de los minerales "primarios" en el análisis de láminas delgadas por medio del microscopio petrográfico.
Nuestro universo de análisis se reduce a la triada de elementos que nos acometen, que son arenas, limos y arcillas.
Dentro de las posibilidades de análisis podemos estudiar la composición de adobes, bajareques, cerámicas, muestras de suelos. Descartando materiales con compuestos "vítreos", esto es, que su composición carezca de una estructura cristalina (como sílex y obsidiana).
Metodología
Haciendo uso del microscopio petrográfico, iniciamos la prospección por nuestra lámina delgada, tomando por eje el empleo del "analizador", o sea, revisar nuestra lámina con luz polarizada, seguida de una segunda revisión con "nícoles cruzados .
Los minerales que podemos apreciar mediante el método petrográfico son cuarzos, anfíboles, feldespatos, olivinos y micas. Estos más las arcillas, de los que se componen suelos, bajareques, adobes y cerámicas; producto de la descomposición de la roca madre, y los factores ambientales que inciden en determinado sitio (clima, geología, relieve, organismos [tiempo]).
Sea de paso mencionar que los minerales –en formación- se apreciarían mejor en un "pedón" o fragmento de "suelos", pues yacen en la estructura del suelo mismo tan solo alterados por los factores mencionados más arriba. Nuestras láminas delgadas corresponden a cerámicas, por lo que lidiamos con minerales sometidos a un proceso de preparación como es la trituración. Pues el artesano buscaba un tamaño de partícula muy pequeña para ser empleados como desgrasantes en su pasta de la cerámica que estaba por ser cocida. Por lo que estos minerales vuelven a someterse a una nueva alteración que es la del horno.


132132Platina giratoria
1
3
2
1
3
2
El cuarzo –pentágono- de 1 a 2 cambia de tonalidades de gris a blanco y el feldespato –rectángulo- cambia de grises claros a un gris más remarcado con un remarcado maclado blanco. Estas oscilaciones de colores es la "extinción ondulante". Los espacios en negro –triangulo- corresponden al espacio poroso de la lámina delgada, por lo que es meramente ruido que se acrecienta más cuando solo analizamos con LP. En 2-3 el cuarzo desaparece por completo y el anfíbol recupera tonos blancos y su maclado se torna negro.
A continuación se mencionan los minerales que podemos identificar en nuestras láminas delgadas.
Mica, NX Mica, LPEspacios porososMica, NX Mica, LPEspacios porososMica
Mica, NX

Mica, LP
Espacios porosos
Mica, NX

Mica, LP
Espacios porosos

Las características de la mica son sus forma rectangulares alargadas, además de contar con un crucero de líneas paralelas que corren longitudinalmente. La mica resaltará por sus tonos rojizos o café-rojizos con LP como con NX. En el primer vistazo con LP (izq.) resaltan las características ya antes señaladas y es particular el enraizado que contiene la mica. Al introducir los NX (der.) se aprecia claramente la matriz de arcilla que contiene a los demás minerales primarios, y que las forma oblongas de color blanco entre el entramado arcilloso, vistas en LP, de hecho son numerosos poros en la lámina delgada; algunos cuarzos y un anfíbol de gran tamaño.
Anfíbol y/o Piroxeno
Con LP apreciamos la típica matriz vítrea de tonalidades sepias, donde resalta la intensidad verdosa del anfíbol y/o piroxeno. Lo que caracteriza a estos minerales son sus fuertes tonalidades verdes y azulados iridiscentes; los cruceros en líneas paralelas semi-continuas y discontinuas que se atraviesan convergiendo hacia el centro del cristal, y una fascinante tendencia a la hexagonalidad. Como se mencionó más arriba, lidiamos con un material molido intencionalmente, razón por la cual es una suerte si sobreviven estas formas hexagonales. Compárense nuestras fotografías de lámina delgada con las del Atlas de rocas ígneas de la Universidad Complutense.
Anfíbol-piroxeno, NXFeldespatoAnfíbol-piroxeno, NXFeldespatoAnfíbol-piroxeno, LPIntrusión de Aire Anfíbol-piroxeno, LPIntrusión de Aire En nuestra lámina resaltan sobresale la tonalidad verdosa con LP, y se reconocen 2 cruceros paralelos tentativamente. Particularmente esta fotografía denota un alto número de vidrio volcánico (ver más abajo) en la matriz arcillosa. Puede bien diferenciarse el contorno del material y una intrusión de aire, producto de la elaboración de nuestra lámina delgada. Al momento que pasamos a NX la iridiscencia del anfíbol/piroxeno es más notorio sobre la matriz de arcilla; el vidrio volcánico desaparece por completo, así como la intrusión de aire en la lámina. También encontramos un fragmento de feldespato (más abajo).
Anfíbol-piroxeno, NX
Feldespato
Anfíbol-piroxeno, NX
Feldespato
Anfíbol-piroxeno, LP
Intrusión de Aire
Anfíbol-piroxeno, LP
Intrusión de Aire
Feldespato
MaclasFeldespatos
(plagioclasa)
NXFeldespatos
(plagioclasa)
LPMaclasFeldespatos
(plagioclasa)
NXFeldespatos
(plagioclasa)
LPCon un armazón de sílice y aluminio, pertenece al grupo de minerales de aluminosilicatos, la composición de sus constituyente son la ortoclasa, albita y anortita. Un feldespato con una composición química entre anortita y albita se llaman "plagioclasas"; y entre albita y ortoclasa se llaman potásicos. La seña característica para su distinción de los minerales anteriores son las "maclas". Mientras que los criterios para los minerales anteriores eran mediante crucero o "clivaje" y los colores con LP, los feldespatos lucen enteramente translucidos. Cuando usamos los NX, estos minerales presentan extinción oblicua y colores de birrefringencia grises, la clave para su distinción está en el maclado. Este maclado vendría siendo una especie de crucero que atraviesa toda la cara del mineral, con la particularidad de que estos bandeados son birrefringentes y extinguibles.
Maclas

Feldespatos
(plagioclasa)
NX
Feldespatos
(plagioclasa)
LP
Maclas

Feldespatos
(plagioclasa)
NX
Feldespatos
(plagioclasa)
LP


Con LP apreciamos algunos contornos sin forma aparente y una gran matriz vítrea. Al añadir los NX se distinguen los feldespatos por sus fuertes tonos grises, y al girar la platina contrasta la extinción del mineral con la extinción propia del maclado típico de la variante plagioclásica: en bandas paralelas -similar al clivaje de la mica- con tonalidades de grises.
Feldespato potásico
LPMaclasFeldespato potásico
NXMaclas paralelas y perpendicularesFeldespato potásico
LPMaclasFeldespato potásico
NXMaclas paralelas y perpendiculares
Feldespato potásico
LP
Maclas
Feldespato potásico
NX
Maclas paralelas y perpendiculares
Feldespato potásico
LP
Maclas
Feldespato potásico
NX
Maclas paralelas y perpendiculares

En LP al feldespato se le pueden reconocer apenas algunas líneas de crucero. Pero para distinguir la variante "potásica", insertamos los NX y el feldespato presentara todos los atributos antes citados. Apreciamos que en el maclado de la variante potásica, las bandas se cruzan de forma oblicua y paralela, mientras que los de la variante plagioclástica eran simplemente paralela y continuas.
Cuarzo
Cuarzo, LPCuarzo, NXPorosCuarzo, LPCuarzo, NXPorosCon composición de sílice pura, mineral principal de rocas félsicas, y ausente o en bajas proporciones en rocas ígneas básicas (basalto). Su color de birrefringencia varía de grises a amarillos y con forma poligonal. En nuestro caso los cuarzos en las láminas contemplan muchas formas, debido a este amorfismo recurrimos a los demás criterios como son la coloración –incoloro LP, gris NX-, ausencia de crucero. En un primer vistazo con LP se nota una homogeneidad de fragmentos y una intrusión de aire. Con NX resalta la matriz arcillosa, que puede distinguirse de los espacios porosos. Resalta un mineral gris, y al ser rotada la platina, su "extinción ondulante", tonos de refringencia grises y blancos, hasta desaparecer por completo, nos hablan de un cuarzo.
Cuarzo, LP
Cuarzo, NX
Poros
Cuarzo, LP
Cuarzo, NX
Poros
Calcita
LPCalcita
LPCalcita
NXCalcita
NXCalcita
Calcita
LP
Calcita
LP
Calcita
NX
Calcita
NX
Ricas en CO², puede ser un mineral primario (ígneo) o secundario en rocas ígneas "carbonatitas". La calcita es incolora al microscopio con LP, pero nos permite apreciar el clivaje o crucero en forma de un damero ligeramente inclinado, a diferencia de los anfíboles-piroxenos, donde las líneas paralelas que se cruzan son discontinuas, en la calcita se trata de líneas continuas.
Ejemplo de placas de calcitaEjemplo de placas de calcitaCompárense los cruceros de nuestra lámina delgada con los de la foto de la Universidad Complutense.
Ejemplo de placas de calcita
Ejemplo de placas de calcita



BurbujasPorosVidrio volcánico LPFragmento
rocosoVidrio volcánico NXBurbujasPorosVidrio volcánico LPFragmento
rocosoVidrio volcánico NXVidrio volcánico
Burbujas
Poros
Vidrio volcánico LP
Fragmento
rocoso
Vidrio volcánico NX
Burbujas
Poros
Vidrio volcánico LP
Fragmento
rocoso
Vidrio volcánico NX

Este elemento tiene su génesis durante las erupciones volcánicas, la emulsión de piroclastos que viajan dentro de nubes ardientes. El gas en suspensión (energía) llega a quedar atrapado en burbujas del material piroclástico. Al proyectarse hacia el cielo, alcanzan temperaturas bajo cero, para cuando comienzan a caer sus moléculas se han consolidado tan rápido que se forman vidrios. Con LP vemos la enorme cantidad de material vítreo que compone esta matriz. Su forma se asemeja a filamentos o capilares muy delgados, con trayectorias oblicuas. Estas oblicuidades eran la circunferencia de las burbujas del gas que alguna vez contuvieron–señalada en LP. La fragmentación del material se debe a los procesos de erosión y arrastre, lacustres incluso. En NX toda la matriz vítrea desaparece, por carecer de caras y aristas.
Pumita (pómez)
De origen volcánico piroclástico y composición de sílices y alúmina. Con LP los vidrios tienen la apariencia de laminaciones capilares. Su única coloración es el negro de sus tenues contornos. Ya sea que en nuestra lámina el vidrio se haya acoplado transversal o longitudinalmente encontraremos distintos patrones: transversal, cómo ver el corte del tallo de una planta; longitudinal, como ver un atado de lápices a lo largo. Cuando cambiamos a NX estas laminaciones desaparecen por completo. En la lámina puede apreciarse un fragmento grande de pómez y otros más pequeños. La matriz que la contiene además de ser arcillosa (NX) también es rica en piroclastos (LP).


Pómez LPPiroclastosPómez LPPómez LPPiroclastosPómez LP
Pómez LP
Piroclastos
Pómez LP
Pómez LP
Piroclastos
Pómez LP

Matriz de arcilla
Se trata de la "masa" que contiene a los minerales más grandes. Caolinitas, ilitas y montmorillonitas se aprecian como una película homogénea y variopinta (NX). Con LP claramente resaltan muchos polígonos que parecieran corresponder a algún mineral. Elementos como arcillas y vidrios lucen capciosos en ocasiones. Con los NX identificamos perfectamente los poros que en LP parecían ser algún mineral. La imagen cambia de tonos sepias a un enramado de tonos marrones (arcillas). Los minerales muestran sus tonalidades "birrefringentes" al recibir el haz de luz, los piroclastos desaparecen y los poros aparecen.
Feldespato
(plagio)PoroCuarzoMatriz
ArcillaPiroclastosMatriz
ArcillaFeldespato
(plagio)Feldespato
(plagio)PoroCuarzoMatriz
ArcillaPiroclastosMatriz
ArcillaFeldespato
(plagio)
Feldespato
(plagio)
Poro
Cuarzo
Matriz
Arcilla
Piroclastos
Matriz
Arcilla
Feldespato
(plagio)
Feldespato
(plagio)
Poro
Cuarzo
Matriz
Arcilla
Piroclastos
Matriz
Arcilla
Feldespato
(plagio)




Referencias bibliográficas

Departamento de Petrología y Geoquímica, Universidad Complutense de Madrid
Tomado de: https://petroignea.wordpress.com/
Gallegos, Ernesto
2014 Reconocimiento de anfíboles y piroxenos al microscopio,
última consulta junio - 04 – 2015
Tomado de: https://www.academia.edu/8716862/RECONOCIMIENTO_DE_ANF%C3%8DBOLES_Y_PIROXENOS_AL_MICROSCOPIO
Última consulta junio - 04 – 2015
Minerales Fundamentales Máficos, Atlas de rocas ígneas, Departamento de Petrología y Geoquímica (Universidad Complutense de Madrid).
Tomado de: https://petroignea.wordpress.com/minerales/minerales-fundamentales-2-2/
Última consulta junio -04- 2015
Rocas Carbonáticas, Atlas de petrología sedimentaria, Departamento de Petrología y Geoquímica (Universidad Complutense de Madrid).
Tomado de: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/petrosed/rc/com/index.html
Última consulta junio -04- 2015


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