Du minéral à la roche

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Transcription:

Laurie Bougeois ST3 - Polytech Paris UPMC 14 novembre 2014

1. Introduction 2. Les minéraux : description physico-chimique 3. Classification des principaux minéraux 4. 5. Applications 2 / 46

Quelques définitions Roche assemblage homogène ou non de minéraux. Cristal solide dont les divers atomes sont arrangés de manière régulière selon une disposition fondamental (la maille élémentaire) dont la répétition dans l espace dessine le réseau cristallin. Du fait de cet arrangement, les propriétés physiques d un cristal varient selon les orientations. Minéral espèce chimique naturelle se présentant le plus souvent sous forme de solide cristallin. i.e. éléments chimiques rangés dans l espace suivant des règles géométriques précises. 3 / 46

Quelques définitions Automorphe minéral se présentant sous la forme d un cristal parfait, ou du moins délimité par des faces cristallines planes. i.e. apparu précocement et dont la croissance n a pas été gênée par d autres cristaux ex. : orthose dans granite Sub-automorphe minéral qui, bien que gêné par ses voisins lors de sa croissance, a pris des formes proches de celles d un cristal parfait. Xénomorphe minéral qui bien que cristallisé, présente une forme quelconque, les faces caractéristiques du système cristallin n ayant pas pu se développer i.e. n a pu exprimer sa propre forme par manque de place car formé en fin de cristallisation ex. : quartz dans granite 4 / 46

Quelques définitions Automorphe minéral se présentant sous la forme d un cristal parfait, ou du moins délimité par des faces cristallines planes. i.e. apparu précocement et dont la croissance n a pas été gênée par d autres cristaux ex. : orthose dans granite Sub-automorphe minéral qui, bien que gêné par ses voisins lors de sa croissance, a pris des formes proches de celles d un cristal parfait. Xénomorphe minéral qui bien que cristallisé, présente une forme quelconque, les faces caractéristiques du système cristallin n ayant pas pu se développer i.e. n a pu exprimer sa propre forme par manque de place car formé en fin de cristallisation ex. : quartz dans granite 4 / 46

Quelques définitions Automorphe minéral se présentant sous la forme d un cristal parfait, ou du moins délimité par des faces cristallines planes. i.e. apparu précocement et dont la croissance n a pas été gênée par d autres cristaux ex. : orthose dans granite Sub-automorphe minéral qui, bien que gêné par ses voisins lors de sa croissance, a pris des formes proches de celles d un cristal parfait. Xénomorphe minéral qui bien que cristallisé, présente une forme quelconque, les faces caractéristiques du système cristallin n ayant pas pu se développer i.e. n a pu exprimer sa propre forme par manque de place car formé en fin de cristallisation ex. : quartz dans granite 4 / 46

1. Introduction 2. Les minéraux : description physico-chimique 3. Classification des principaux minéraux 4. 5. Applications 5 / 46

Notion de maille cristalline c a b Maille : unité de base d un cristal plus petit parallélépipède de matière cristallisée conservant toutes les propriétés du cristal (géométrie, physique, chimie) Géométrie définie par : 3 vecteurs a, b, c (en Angströms) issus d un même nœud ou sommet et de directions Ox-Oy-Oz 3 angles α, β et γ (en degrés) 6 / 46

Notion de maille cristalline Exemple de la halite (sel) : NaCl 7 / 46

Systèmes cristallins 8 / 46

Exemple de polymorphes Cas du carbonate de calcium CaCO 3 Calcite système rhombohédrique Aragonite système orthorombique 9 / 46

Quelques critères de reconnaissance Couleur Noir ferromagnésiens ex. : biotite Blanc non-femg ex. : muscovite Colorés éléments chimiques ex. : rubis, émeraude 10 / 46

Quelques critères de reconnaissance Transparence Transparent ex. : calcite Translucide ex. : aigue-marine Opaque ex. : grenat 11 / 46

Quelques critères de reconnaissance Éclat Vitreux ex. : quartz Gras ex. : halite Soyeux ex. : gypse Métalleux ex. : pyrite 12 / 46

Quelques critères de reconnaissance Forme réelle (= faciès) Prismatique ex. : béryl Aciculaire ex. : aragonite Réniforme ex. : malachite Dendritique ex. : cuivre 13 / 46

Quelques critères de reconnaissance Dureté des minéraux échelle de MOHS Talc 1 Gypse 2 Calcite 3 Fluorite 4 Apatite 5 Orthose Quartz 6 7 Topaze 8 Corindon Diamant 9 10 Ongle 2,5 Acier 5,5 Ta Grosse Concierge Follement Amoureuse Ose Quémander Tes Caresses Divines 14 / 46

Quelques critères de reconnaissance Clivages aptitude d un minéral à se fendre suivant des plans de faiblesse bien définis (comme les couches d atomes) Fluorite 4 directions 8 faces (72 ) Hornblende 2 directions : 60 et 120 Calcite 3 directions du rhomboèdre 120 15 / 46

Quelques critères de reconnaissance Mâcles association de cristaux de même chimie dans le même plan ou dans des plans différents Par pénétration ex. mâcle de Carlsbad (orthose, pyroxène) Mâcles de par pénétration Par accolement ex. mâcle polysyntéthique (plagioclase) Mâcles de par accolement Mâcle de Carlsbad Mâcle polysynthétique 16 / 46

Quelques critères de reconnaissance Mâcles association de cristaux de même chimie dans le même plan ou dans des plans différents Par pénétration ex. mâcle de Carlsbad (orthose, pyroxène) Mâcles de par pénétration Par accolement ex. mâcle polysyntéthique (plagioclase) Mâcles de par accolement Mâcle de Carlsbad Mâcle polysynthétique 16 / 46

1. Introduction 2. Les minéraux : description physico-chimique 3. Classification des principaux minéraux 4. 5. Applications 17 / 46

Classification de Dana (1837) regroupe les minéraux en fonction de l anion ou du complexe anionique dominant les groupes de minéraux définis portent ainsi un nom témoignant directement du complexe anionique exception faite des éléments natifs qui ne possèdent pas de complexe anioniques les métaux : or (Au), cuivre (Cu), argent (Ag), platine (Pt) etc. les non-métaux : graphite (C), diamant (C), soufre (S) 18 / 46

Classification de Dana (1837) Les sulfures anion S* (* pas de charge indiquée car liaisons métalliques) Galène PbS syst. cubique Chalcopyrite CuFeS 2 syst. tétragonal Pyrite FeS 2 syst. cubique 19 / 46

Classification de Dana (1837) Les halogénures anion Cl -, F -, Br -, I - Halite NaCl syst. cubique Fluorite CaF 2 syst. cubique Sylvite KCl syst. cubique 20 / 46

Classification de Dana (1837) Les oxydes anion O 2- Magnétite Fe 3 O 4 syst. cubique Spinelle MgAl 2 O 4 syst. cubique Pyrolusite MnO 2 syst. tetragonal 21 / 46

Classification de Dana (1837) Les hydroxydes anion OH - Goethite FeO(OH) syst. orthorombique Brucite Mg(OH) 2 syst. hexagonal 22 / 46

Classification de Dana (1837) Les sulfates, phosphates complexe anionique SO 4 2-, PO 4 3- Barite BaSO 4 syst. orthorombique Apatite CaPO 4 (F,Cl,OH) syst. hexagonal 23 / 46

Classification de Dana (1837) Les carbonates complexe anionique CO 3 2- Calcite CaCO 3 syst. rhomboédrique Dolomite CaMg(CO 3 ) 2 syst. hexagonal Ankérite CaFe(CO 3 ) 2 syst. hexagonal 24 / 46

Classification de Dana (1837) Les nitrates, borates complexe anionique NO 3 -, BO 3 2-, BO 4 5- Nitrate de cuivre Cu(NO 3 ) 2 Borax Na 2 B 4 O 7,10H 2 O 25 / 46

Classification de Dana (1837) Les silicates complexe anionique SiO 4 4- les sous-classes de silicates sont définis sur le mode d enchaînement des tétraèdres silicatés par leurs sommets, donc par le nombre d oxygène partagé avec les voisins O 2- Principales familles de silicates Nésosilicates O 2- Si 4+ O 2- O 2- Sorosilicates Inosilicates Cyclosilicates Phyllosilicates Tectosilicates 26 / 46

Bases de minéralogie des silicates Règles de Pauling la somme des valeurs électrostatiques des cations = à celle des anions qui l entourent édifice neutre dans un cristal, les polyèdres de coordination mettent en commun des sommets plutôt que des arêtes ou des faces le nombre d ions de nature différente s assemblant dans un polyèdre est toujours faible association par les sommets association par les arrêtes association par les faces Si 4+ O 2- FREQUENT RARE IMPOSSIBLE 27 / 46

Bases de minéralogie des silicates Règles de diadochie 1. pour que 2 ions puissent se substituer l un à l autre, leur rayons ioniques ne doivent pas différer de plus de 15 %. 2. lorsque 2 ions possèdent la même charge électrique mais des rayons ioniques différents, l ion le plus petit est intégré de façon préférentielle dans le cristal qui se construit. 3. lorsque 2 ions ont le même rayon ionique mais des charges différentes, l ion le plus chargé est intégré de façon préférentielle dans le cristal qui se construit. 4. quand un magma cristallise, les complexes atomiques, titanes, ou tétraédriques ayant un ion dont la charge excède 4 vont se concentrer dans le liquide résiduel et se cristalliser en dernier. 28 / 46

Bases de minéralogie des silicates RÈGLE 2 pôle magnésien pôle ferreux Règles de diadochie Forstérite Mg 2 SiO 4 cristal initial riche en Mg 2+ Cas des Olivines liquide initial pauvre Fe 1. pour que 2 ions puissent 2+ enrichi en Fe se substituer l un à l autre, 2+ leur rayons Mg ioniques ne doivent pas 2 différer de plus de 15 %. 2. lorsque 2 ions possèdent la même charge électrique mais des SUBSTITUTION rayons ioniques différents, l ionpossible le plusmg petit 2+ est intégré de façon préférentielle dans le cristal qui se construit. Fe 2+ RÈGLE 1 Fayalite Fe 2 SiO 4 3. lorsque 2 ions ont le même rayon ionique mais des charges différentes, l ion le plus chargé est intégré de façon préférentielle dans le cristal qui se construit. 4. quand un magma cristallise, les complexes atomiques, titanes, ou tétraédriques ayant un ion dont la charge excède 4 vont se concentrer dans lefeliquide x Mg 2-x résiduel et se cristalliser en dernier. 28 / 46

Classification de Dana (1837) Les silicates Nésosilicates motif : [SiO 4 ] 4- Mg 2+ Olivines 29 / 46

Classification de Dana (1837) Les silicates Sorosilicates motif : [Si 2 O 7 ] 6- Épidote 30 / 46

Classification de Dana (1837) Les silicates Inosilicates Chaînes doubles motif : [Si 4 O 11 ] 6- Chaînes simples motif : [Si 2 O 6 ] 4- OH - Pyroxènes (jadéite) - Amphiboles (glaucophane) 31 / 46

Classification de Dana (1837) Les silicates Cyclosilicates motif : [Si 6 O 18 ] 12- Tourmaline 32 / 46

Classification de Dana (1837) Les silicates motif : [Si 4 O 10 ] 4- T Phyllosilicates T O T O T O T OH - Al + ou Mg 2+ O Kaolinites - Micas - Chlorites 33 / 46

Classification de Dana (1837) Les silicates motif : [Si 4 O 10 ] 4- T Phyllosilicates T O T O T O T OH - Al + ou Mg 2+ O Kaolinites - Micas - Chlorites 33 / 46

Classification de Dana (1837) Les silicates Tectosilicates motif : [SiO 2 ] [Si 3 AlO 8 ] - Quartz - Feldspaths - Feldspathoïdes 34 / 46

1. Introduction 2. Les minéraux : description physico-chimique 3. Classification des principaux minéraux 4. 5. Applications 35 / 46

Formation des minéraux : influence de la température Séries réactionnelles de Bowen Températures ( C) 1200 900 600 olivines plagioclase Ca pyroxènes Mg plagioclase Ca, Na pyroxènes Mg, Ca amphiboles plagioclase Na, Ca feldspaths K biotites plagioclase K muscovite quartz % silice 36 / 46

Formation des minéraux : influence de la pression Stabilité P-T des roches basiques 37 / 46

Taille des cristaux Phénocristal de grande taille (cm ou mm) généralement automorphe Macrocristal visible aisément à l œil nu (mm) Microcristal à peine discernable à l œil nu Microlithe visible exclusivement au microscope 38 / 46

Les grandes familles de roches Roches magmatiques résultent de la solidification d un magma roches volcaniques roches plutoniques Roches sédimentaires résultent de l accumulation d éléments et/ou de précipitations à partir de solution roches détritiques roches biogènes roches physico-chimiques Roches métamorphiques formées sans fusion à partir de roches pré-existantes au cours d une modification des conditions de pression et de température 39 / 46

Les grandes familles de roches Roches magmatiques résultent de la solidification d un magma roches volcaniques roches plutoniques Roches sédimentaires résultent de l accumulation d éléments et/ou de précipitations à partir de solution roches détritiques roches biogènes roches physico-chimiques Roches métamorphiques formées sans fusion à partir de roches pré-existantes au cours d une modification des conditions de pression et de température 39 / 46

Cycle de la matière érosion métamorphisme ROCHES SEDIMENTAIRES fusion transport diagenèse érosion sédimentation ROCHES MÉTAMORPHIQUES fusion MAGMA ROCHE FONDUE fusion SEDIMENTS métamorphisme cristallisation fusion transport métamorphisme érosion ROCHES MAGMATIQUES 40 / 46

1. Introduction 2. Les minéraux : description physico-chimique 3. Classification des principaux minéraux 4. 5. Applications 41 / 46

Or et Gemmologie 42 / 46

Construction 43 / 46

Minerais Or, Cuivre, Argent (Natifs) Galène - PbS => Plomb Chalcopyrite - CuFeS 2 Cuivre Hématite - Fe 2 O 3 Fer Bauxite - Al(OH) 3 Aluminium Mine d argent (Argentière-la-Bessée, 05) Mine de cuivre à ciel ouvert (Chuquicamata, Chili) 44 / 46

Ressources énergétiques Briquettes de tourbes pour le chauffage (Irlande) Pétrole et Gaz (puits de pétrole, Seine et Marne) Carrière de charbon (Wyoming, USA) Bitume (sable bitumineux, Canada) 45 / 46

Alimentation, cosmétiques, industrie pharmaceutique... 46 / 46