Allanite - Ca,(REE)3+Al2Fe2+[Si2O7][SiO4]O(OH)

L’allanite (nota anche come ortite) deve il suo nome a Thomas Thomson che la dedicò al banchiere e mineralista scozzese, Thomas Allan, che per primo osservò tale minerale. L’allanite è un minerale accessorio di molte rocce granitiche come graniti, granodioriti, monzoniti e sieniti.

L’allanite è un minerale del gruppo degli epidoti, e ha una struttura molto simile ai membri monoclini del gruppo. Il legame tra l’allanite e gli altri minerali del gruppo degli epidoti può essere espressa mediante le sostituzioni: Ca2+ + Fe3+ ↔ REE3+ + Fe2+. L’allanite è l’unico minerale del gruppo degli epidoti in cui il Fe2+ è un costituente fondamentale, inoltre è l’unico minerale del gruppo che contiene grandi quantitativi di terre rare ed elementi radioattivi, caratteristiche che la rendono un importantissimo minerale economicamente importante. Circa il 20% in peso dell’allanite può essere costituito da terre rare. Solitamente contiene fino a 5 wt% di ThO2 e 0.5 wt % di U3O8.

L’allanite può essere suddivisa in tre minerali, distinguibili tra loro essenzialmente su base chimica:

Allanite-(Ce): allanite comune, ricca in Ce.
Allanite-(La): allanite ricca in lantanio.
Allanite-(Y): Allanite ricca in ittrio.

Una caratteristica molto particolare dell’allanite è che spesso, a causa dell’alto contenuto in elementi radioattivi, la si rinviene in una forma detta metamittica. Questo fenomeno è dovuto all’emissione delle particelle (alfa) da parte degli elementi radioattivi, che distruggono il reticolo cristallino del minerale (senza che la forma esterna cambi), trasformandolo in un aggregato amorfo, facilmente soggetto ad alterazione secondaria (idratazione). I processi metamittici rendono i cristalli isotropi se osservati a NX, e inoltre, i processi di idratazione, causano l’espansione del minerale, con formazione di fratture radiali che si estendono anche ai minerali circostanti.

Caratteristiche ottiche

Abito: Tende a formare cristalli irregolari o arrotondati. Raramente aciculare.
Sfaldatura: Buona secondo (001) con sfaldature che si intersecano ad angolo retto.
Colore: Se fresca ha un colore da giallo pallido e arancione-marrone con un pleocroismo sul rosso.
Colori di interferenza: Medio alti ma mascherati dal colore del minerale. Isotropa se nella forma metamittica.

Bibliografia



Le informazioni contenute in questa pagina sono tratte da:
• Bucher, K., & Grapes, R. (2011). Petrogenesis of metamorphic rocks. Springer Science & Business Media.
• Fossen, H. (2016). Structural geology. Cambridge University Press.
• Howie, R. A., Zussman, J., & Deer, W. (1992). An introduction to the rock-forming minerals (p. 696). Longman.
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• Philpotts, A., & Ague, J. (2009). Principles of igneous and metamorphic petrology. Cambridge University Press.
• Shelley, D. (1993). Igneous and metamorphic rocks under the microscope: classification, textures, microstructures and mineral preferred-orientations.
• Vernon, R. H. & Clarke, G. L. (2008): Principles of Metamorphic Petrology. Cambridge University Press.
• Vernon, R. H. (2018). A practical guide to rock microstructure. Cambridge university press.


Foto
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Cristallo di allanite (marrone) e cristalli di biotite. Monte camughera, Piemonte. Immagine a N//, 2x (lato lungo = 7mm)
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Cristallo di allanite zonato e cristalli di quarzo. Monte camughera, Piemonte. Immagine a NX, 2x (lato lungo = 7mm)
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Grosso cristallo boudinato di allanite. Notare la deflessione della mica bianca tra gli spazi dei boudins. Immagine a N//, 2x (lato lungo = 7mm)
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Grosso cristallo boudinato di allanite. Notare la deflessione della mica bianca tra gli spazi dei boudins. Immagine a NX, 2x (lato lungo = 7mm)
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Grosso cristallo boudinato di allanite. Notare la deflessione della mica bianca tra gli spazi dei boudins. Immagine a NX, 2x (lato lungo = 7mm)