{"id":5147,"date":"2026-09-20T03:13:53","date_gmt":"2026-09-20T03:13:53","guid":{"rendered":"https:\/\/crystals.rocks\/"},"modified":"2026-09-20T05:52:48","modified_gmt":"2026-09-20T05:52:48","slug":"krotite","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crystals.rocks\/es\/article\/krotite\/","title":{"rendered":"Domina"},"content":{"rendered":"<p>Krotita es un mineral de \u00f3xido de calcio-aluminio que ocurre naturalmente con la f\u00f3rmula qu\u00edmica ideal <strong>CaAl\u2082O\u2084<\/strong>. Se clasifica como un mineral \u00f3xido y es principalmente conocido por las inclusiones ricas en calcio-aluminio en condritas carbon\u00e1ceas primitivas. A diferencia de la mayor\u00eda de los minerales terrestres comunes, Krotita generalmente se presenta como granos microsc\u00f3picos incrustados en meteoritos en lugar de cristales grandes y aislados.<\/p>\n<p>La f\u00f3rmula ideal contiene un \u00e1tomo de calcio, dos \u00e1tomos de aluminio y cuatro \u00e1tomos de ox\u00edgeno. Su composici\u00f3n te\u00f3rica es aproximadamente 25,4 % en peso de calcio, 34,1 % en peso de aluminio y 40,5 % en peso de ox\u00edgeno. Expresado como \u00f3xidos, la composici\u00f3n corresponde a aproximadamente 35,5 % en peso de CaO y 64,5 % en peso de Al\u2082O\u2083. Los granos naturales pueden contener desviaciones qu\u00edmicas menores, pero el mineral se define por su composici\u00f3n de CaAl\u2082O\u2084 y su estructura cristalina caracter\u00edstica.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5085\" aria-describedby=\"caption-attachment-5085\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-5085\" src=\"https:\/\/crystals.rocks\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/krotite-300x215.png\" alt=\"domad\" width=\"300\" height=\"215\" srcset=\"\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" data-srcset=\"\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5085\" class=\"wp-caption-text\">domad<\/figcaption><\/figure>\n<p>Krotita es la dimorfia de baja presi\u00f3n del CaAl\u2082O\u2084. La dimorfia de alta presi\u00f3n se llama dmitryivanovita. Estos dos minerales tienen la misma f\u00f3rmula qu\u00edmica ideal pero diferentes arreglos at\u00f3micos, por lo tanto deben distinguirse mediante m\u00e9todos cristalogr\u00e1ficos en lugar de solo por composici\u00f3n qu\u00edmica. La krotita tambi\u00e9n est\u00e1 relacionada estructuralmente con compuestos de aluminato de calcio sint\u00e9ticos utilizados en cer\u00e1micas refractarias y cementos de aluminato de calcio, aunque los aluminatos industriales de calcio no se clasifican autom\u00e1ticamente como el mineral krotita.<\/p>\n<h2>Historia y Descubrimiento de Krotite<\/h2>\n<p>Krotite fue descrito formalmente como un nuevo mineral en 2011. La materia tipo provino de la meteorito NWA 1934, una condrita carbonosa CV3 recuperada en el norte de \u00c1frica. El mineral se encuentra dentro de una inclusi\u00f3n rica en calcio-aluminio, com\u00fanmente abreviada como CAI. Estas inclusiones son entre los componentes m\u00e1s refractarios preservados en meteoritos condriticos primitivos.<\/p>\n<p>El mineral fue nombrado en honor a Alexander N. Krot, un cosmoqu\u00edmico cuya investigaci\u00f3n se ha centrado en meteoritos condriticos, inclusiones refractarias, procesos de condensaci\u00f3n y la evoluci\u00f3n qu\u00edmica temprana del Sistema Solar. El mineral fue aprobado por la Asociaci\u00f3n Mineral\u00f3gica Internacional bajo la designaci\u00f3n IMA 2010-038.<\/p>\n<p>La descripci\u00f3n original depend\u00eda del an\u00e1lisis qu\u00edmico, microscop\u00eda electr\u00f3nica, cristalograf\u00eda y observaciones petrogr\u00e1ficas. Esta combinaci\u00f3n era necesaria porque los granos de Krotita son peque\u00f1os y se encuentran en un conjunto complejo de \u00f3xidos de calcio-aluminio, silicatos y otras fases refractarias. Un an\u00e1lisis qu\u00edmico cercano a CaAl\u2082O\u2084 no ser\u00eda suficiente por s\u00ed solo, porque varios minerales relacionados tienen proporciones elementales similares o pueden encontrarse en la misma inclusi\u00f3n de meteorito.<\/p>\n<h2>Formaci\u00f3n y ocurrencia geol\u00f3gica de Krotita<\/h2>\n<p>Formas de Krotita se forman bajo condiciones de alta temperatura y baja presi\u00f3n en un entorno qu\u00edmico altamente refractario. La inclusi\u00f3n con Krotita en NWA 1934 se interpreta como un producto de condensaci\u00f3n o cristalizaci\u00f3n a partir de gas caliente en el nebuloso solar temprano. Consideraciones de equilibrio de fases indican una formaci\u00f3n a temperaturas de aproximadamente 1.500 \u00b0C o m\u00e1s, bajo condiciones de baja presi\u00f3n. Estas condiciones son consistentes con la formaci\u00f3n de s\u00f3lidos refractarios antes de la condensaci\u00f3n de muchos elementos y minerales m\u00e1s vol\u00e1tiles.<\/p>\n<p>El calcio y el aluminio son entre los elementos principales menos vol\u00e1tiles en la nebulosa solar. Cuando el gas nebular caliente se enfri\u00f3, estos elementos pudieron combinarse con ox\u00edgeno para formar \u00f3xidos refractarios y silicatos de calcio-aluminio. Por lo tanto, krotita registra una etapa de alta temperatura en la formaci\u00f3n de minerales que ocurri\u00f3 antes de que se ensamblara el asteroide progenitor del meteorito. Su formaci\u00f3n no debe confundirse con procesos \u00edgneo, hidrotermales o metam\u00f3rficos ordinarios terrestres.<\/p>\n<p>En NWA 1934, Krotita se encuentra concentrada en las porciones central y del manto de una inclusi\u00f3n inusual rica en calcio y aluminio. Aparece junto con perovskita, gehlenita, hercinita, mayenita, grossita, hibonita, espinela y diopside. Tambi\u00e9n se ha reportado trazas de hexamolibdeno. La asociaci\u00f3n mineral indica que la inclusi\u00f3n experiment\u00f3 varios estadios de condensaci\u00f3n, cristalizaci\u00f3n, reacci\u00f3n y posiblemente fusi\u00f3n parcial en lugar de formarse mediante una sola reacci\u00f3n simple.<\/p>\n<p>La parte externa de la inclusi\u00f3n se ha descrito como teniendo una apariencia de \"c\u00e1scara rota\" o \"huevo roto\". Algunas grietas est\u00e1n llenas con hidr\u00f3xidos de hierro y aluminio. Estos minerales hidratados se interpretan como productos de la meteorizaci\u00f3n terrestre que ocurri\u00f3 despu\u00e9s de que el meteorito llegara a la Tierra. No se consideran productos primarios del entorno de la nebulosa solar. Esta distinci\u00f3n es importante porque la meteorizaci\u00f3n puede modificar los l\u00edmites y superficies de los granos originales de Krotita.<\/p>\n<h2>Estructura cristalina de Krotita<\/h2>\n<p>Krotite cristaliza en el sistema cristalino monoc\u00edclico. Su grupo espacial informado es <strong>P2\u2081\/n<\/strong>, n\u00famero del grupo espacial 14. Los par\u00e1metros de celda unitaria determinados para el material tipo son aproximadamente <strong>a = 8,6996(3) \u00c5<\/strong>, <strong>b = 8,0994(3) \u00c5<\/strong>, <strong>c = 15,217(1) \u00c5<\/strong>, y <strong>\u03b2 = 90,188(6)\u00b0<\/strong>. La celda unitaria contiene doce unidades f\u00f3rmula, expresadas como <strong>Z = 12<\/strong>, y tiene un volumen calculado de aproximadamente 1.071 \u00c5\u00b3.<\/p>\n<p>La estructura puede describirse en general como un esqueleto dominado por poliedros de aluminio-ox\u00edgeno, especialmente tetraedros AlO\u2084, con calcio ocupando sitios estructurales m\u00e1s grandes dentro del esqueleto. El arreglo no es equivalente a la estructura de spinel, aunque la f\u00f3rmula qu\u00edmica tiene una relaci\u00f3n estequiom\u00e9trica general de un cati\u00f3n divalente a dos cationes trivalentes y cuatro \u00e1tomos de ox\u00edgeno.<\/p>\n<p>La diferencia entre krotita y dmitryivanovita es estructural en lugar de composicional. Ambas fases tienen la f\u00f3rmula CaAl\u2082O\u2084, pero son estables bajo diferentes condiciones de presi\u00f3n y tienen diferentes disposiciones de sus \u00e1tomos. La krotita representa la forma de baja presi\u00f3n, mientras que la dmitryivanovita est\u00e1 asociada con condiciones de mayor presi\u00f3n.<\/p>\n<p>Porque el Krotita natural ocurre como granos peque\u00f1os encerrados por otros minerales, las caras cristalinas externas bien desarrolladas son poco comunes. Por lo tanto, la informaci\u00f3n estructural se obtiene normalmente mediante difracci\u00f3n de rayos X, difracci\u00f3n electr\u00f3nica o difracci\u00f3n de retrodispersi\u00f3n electr\u00f3nica. Estos m\u00e9todos son especialmente \u00fatiles cuando los granos son demasiado peque\u00f1os para el an\u00e1lisis de cristal \u00fanico convencional.<\/p>\n<h2>Propiedades f\u00edsicas y qu\u00edmicas de Krotita<\/h2>\n<p>Krotite normalmente se observa como granos microsc\u00f3picos en secciones pulidas o secciones delgadas. Las descripciones de su color y brillo son menos diagn\u00f3sticas que su qu\u00edmica y estructura cristalina, ya que la apariencia aparente depende del espesor del grano, la orientaci\u00f3n, los minerales circundantes y la alteraci\u00f3n. El material natural puede aparecer incoloro a marr\u00f3n p\u00e1lido bajo luz transmitida o reflejada, mientras que los l\u00edmites de los granos individuales pueden ser dif\u00edciles de distinguir en inclusiones complejas.<\/p>\n<p>La dureza de Mohs informada es aproximadamente 6,5 y la densidad calculada es de unos 2,94 g\/cm\u00b3. La medici\u00f3n directa de la densidad es dif\u00edcil porque los granos son muy peque\u00f1os y com\u00fanmente se encuentran intercrecidos con otras fases. La clivaje y la fractura tambi\u00e9n son dif\u00edciles de evaluar de manera confiable en granos individuales por la misma raz\u00f3n.<\/p>\n<p>La composici\u00f3n qu\u00edmica ideal es CaAl\u2082O\u2084. Los an\u00e1lisis con microscopio electr\u00f3nico suelen mostrar una proporci\u00f3n de calcio a aluminio cercana a 1:2, despu\u00e9s de tener en cuenta el ox\u00edgeno y la incertidumbre anal\u00edtica. Peque\u00f1as cantidades de magnesio, silicio, titanio, hierro, sodio u otros elementos pueden ocurrir en niveles traza o pueden ser introducidos por contaminaci\u00f3n de minerales adyacentes. Estos componentes menores no definen autom\u00e1ticamente una variedad separada de Krotita.<\/p>\n<p>Krotite es estable solo dentro de un campo particular de presi\u00f3n-temperatura-composici\u00f3n. A mayores presiones, CaAl\u2082O\u2084 puede adoptar la estructura de dmitryivanovita. Bajo diferentes condiciones qu\u00edmicas, el calcio y el aluminio pueden formar en su lugar grossita, hibonita, gehlenita, mayenita, perovskita u otros \u00f3xidos y silicatos de calcio-aluminio.<\/p>\n<h2>Tipos y variedades de Krotite<\/h2>\n<p>Krotite no tiene variedades de piedras preciosas formalmente reconocidas ni variedades de color comerciales. Las siguientes categor\u00edas son descriptivas en lugar de subdivisiones minerales oficiales:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Krotita meteor\u00edtica:<\/strong> Krotita natural que ocurre en inclusiones ricas en calcio-aluminio de condritas carbon\u00e1ceas, incluyendo el material tipo de NWA 1934.<\/li>\n<li><strong>Baja presi\u00f3n CaAl\u2082O\u2084:<\/strong> Krotite es la forma estructural de baja presi\u00f3n de CaAl\u2082O\u2084.<\/li>\n<li><strong>Altas presiones CaAl\u2082O\u2084:<\/strong> Dmitryivanovite es la forma de alta presi\u00f3n de CaAl\u2082O\u2084. Es una especie mineral separada, no una variedad de Krotita.<\/li>\n<li><strong>Aluminato de calcio sint\u00e9tico:<\/strong> El CaAl\u2082O\u2084 producido en laboratorio puede tener una apariencia qu\u00edmica o estructural similar al Krotita, pero es un material artificial en lugar de una ocurrencia mineral natural.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Diferencias en el tama\u00f1o de grano, contenido de elementos traza, alteraci\u00f3n y minerales asociados pueden producir apariencias diferentes en muestras individuales de meteoritos. Estas diferencias describen la historia geol\u00f3gica de los granos y no representan variedades oficialmente nombradas.<\/p>\n<h2>\u00bfD\u00f3nde se encuentra el Krotite?<\/h2>\n<p>La ocurrencia natural m\u00e1s documentada de Krotita es la inclusi\u00f3n rica en calcio-aluminio en la meteorita CV3 NWA 1934. La meteorita fue recuperada en el norte de \u00c1frica, pero la propia Krotita se form\u00f3 mucho antes en el Sistema Solar, probablemente en una regi\u00f3n de alta temperatura de la nebulosa solar.<\/p>\n<p>Dentro la meteorita, Krotita se encuentra principalmente en las porciones central y del manto de la inclusi\u00f3n refractaria. Est\u00e1 asociada con minerales como perovskita, gehlenita, hercinita, mayenita, grossita, hibonita, spinel y diopsida. Estos minerales proporcionan colectivamente evidencia para procesos de condensaci\u00f3n y cristalizaci\u00f3n a alta temperatura que involucran calcio, aluminio, titanio, magnesio, silicio y ox\u00edgeno.<\/p>\n<p>Krotita no debe confundirse con un mineral terrestre que se form\u00f3 en el lugar donde se recuper\u00f3 el meteorito. La residencia terrestre del meteorito afect\u00f3 las partes externas de la inclusi\u00f3n mediante hidrataci\u00f3n y oxidaci\u00f3n, pero los granos primarios de Krotita se formaron antes de que existiera el cuerpo parental del meteorito. No existe ninguna localidad geol\u00f3gica terrestre ampliamente establecida asociada con Krotita.<\/p>\n<h2>C\u00f3mo identificar Krotite<\/h2>\n<p>Krotita no puede normalmente identificarse mediante inspecci\u00f3n visual no asistida. Los granos son peque\u00f1os, suelen estar intercrecidos con otras fases refractarias y pueden parecerse a varios \u00f3xidos y silicatos de calcio-aluminio. Por lo tanto, se utiliza la examinaci\u00f3n petrogr\u00e1fica como primer paso, seguido de un an\u00e1lisis qu\u00edmico y cristalogr\u00e1fico.<\/p>\n<p>La microscop\u00eda de secci\u00f3n delgada o secci\u00f3n pulida puede revelar la morfolog\u00eda de los granos, los contactos, la zonaci\u00f3n, las inclusiones y las relaciones con minerales circundantes. La imagen de electrones retrodispersados en un microscopio electr\u00f3nico de barrido es \u00fatil porque las fases con n\u00fameros at\u00f3micos promedio diferentes producen niveles diferentes de contraste en la imagen. Esto permite localizar las regiones ricas en Krotita antes del an\u00e1lisis cuantitativo.<\/p>\n<p>El an\u00e1lisis con microscopio electr\u00f3nico se utiliza normalmente para determinar las concentraciones de calcio, aluminio, ox\u00edgeno por c\u00e1lculo estequiom\u00e9trico y cualquier elemento menor. Los an\u00e1lisis deben realizarse lejos de los l\u00edmites de grano, ya que la contaminaci\u00f3n por gehlenita, hibonita, grossita, mayenita o otros minerales adyacentes puede producir una composici\u00f3n incorrecta.<\/p>\n<p>La confirmaci\u00f3n cristalogr\u00e1fica es necesaria cuando la distinci\u00f3n entre fases relacionadas es importante. La difracci\u00f3n de rayos X, la difracci\u00f3n electr\u00f3nica y la difracci\u00f3n de retrodispersi\u00f3n electr\u00f3nica pueden utilizarse para probar la estructura monocl\u00ednica y su compatibilidad con el grupo espacial P2\u2081\/n. Un \u00fanico espectro de rayos X dispersivo por energ\u00eda es generalmente insuficiente, especialmente cuando el grano tiene solo unos micr\u00f3metros de di\u00e1metro.<\/p>\n<p>Minerales importantes que hay que distinguir de la Krotita son la grossita, CaAl\u2084O\u2087; la hibonita, CaAl\u2081\u2082O\u2081\u2089; y la gehlenita, Ca\u2082Al\u2082SiO\u2087. El mayenita tambi\u00e9n puede encontrarse en las mismas inclusiones refractarias. La dmitryivanovita requiere atenci\u00f3n especial porque tiene la misma f\u00f3rmula qu\u00edmica ideal que la Krotita pero una estructura cristalina diferente.<\/p>\n<h2>Aplicaciones y usos del Krotite<\/h2>\n<p>Krotita natural no tiene un uso establecido como piedra preciosa, material ornamental, materia prima industrial o mineral extra\u00eddo por separado. Sus granos son demasiado peque\u00f1os y est\u00e1n demasiado dispersos para la extracci\u00f3n comercial. El mineral se estudia normalmente como parte de secciones de meteoritos y inclusiones ricas en calcio y aluminio.<\/p>\n<p>Su importancia principal es anal\u00edtica y cosmoqu\u00edmica. Las inclusiones que contienen krotita proporcionan informaci\u00f3n sobre la condensaci\u00f3n a alta temperatura, la formaci\u00f3n de minerales de aluminio de calcio, la composici\u00f3n de la gas nebular y las condiciones de presi\u00f3n-temperatura que existieron durante las primeras etapas de la historia del Sistema Solar. Tambi\u00e9n proporciona una referencia natural para comparar fases minerales extraterrestres con aluminatos de calcio sintetizados experimentalmente.<\/p>\n<p>CaAl\u2082O\u2084 sint\u00e9tico y los aluminatos de calcio relacionados se utilizan en cer\u00e1micas refractarias, aglomerantes a alta temperatura y cementos de aluminato de calcio. Estas aplicaciones industriales implican materiales fabricados con composiciones y historiales de procesamiento controlados. No son aplicaciones comerciales directas del Krotite natural.<\/p>\n<p>Krotite tambi\u00e9n puede ayudar a distinguir las caracter\u00edsticas nebulares primarias de las alteraciones posteriores. Un grano preservado en el interior de una inclusi\u00f3n refractaria puede retener evidencia de formaci\u00f3n a alta temperatura, mientras que sus m\u00e1rgenes pueden haber sido modificados por hidrataci\u00f3n, oxidaci\u00f3n o meteorizaci\u00f3n terrestre. Por lo tanto, la interpretaci\u00f3n mineral\u00f3gica debe considerar tanto la estructura cristalina primaria como la historia posterior de la meteorita.<\/p>\n<h2>Minerales relacionados y nomenclatura<\/h2>\n<p>Krotita pertenece a un conjunto m\u00e1s amplio de minerales de calcio-aluminio refractarios encontrados en meteoritos primitivos. Estos incluyen hibonita, grossita, perovskita, espinela, gehlenita y mayenita. Difieren en proporciones qu\u00edmicas, disposici\u00f3n estructural, contenido de aniones y condiciones de estabilidad.<\/p>\n<p>El nombre Krotita se aplica espec\u00edficamente a la fase natural de baja presi\u00f3n CaAl\u2082O\u2084 con la estructura de Krotita. No debe utilizarse como t\u00e9rmino general para cada aluminato de calcio con la misma composici\u00f3n nominal. En particular, dmitryivanovita se trata como una especie mineral separada porque representa una forma estructural diferente de CaAl\u2082O\u2084.<\/p>\n<h2>Referencias<\/h2>\n<p>Ma, C., Kampf, A. R., Connolly, H. C., et al. (2011). \"Krotita, CaAl\u2082O\u2084, un nuevo mineral refractario del meteorito NWA 1934.\" <em>Mineralogista americano<\/em>, 96, 709\u2013715. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.2138\/am.2011.3693\">https:\/\/doi.org\/10.2138\/am.2011.3693<\/a><\/p>\n<p>Sociedad Mineral\u00f3gica de Am\u00e9rica. \u201cKrotita.\u201d <em>Manual de Mineralog\u00eda<\/em>. <a href=\"https:\/\/handbookofmineralogy.org\/pdfs\/Krotite.pdf\">PDF<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Krotite is a naturally occurring calcium\u2013aluminium oxide mineral with the ideal chemical formula CaAl\u2082O\u2084. It is classified as an oxide mineral and is primarily known from calcium\u2013aluminium-rich inclusions in primitive carbonaceous chondrites. Unlike most common terrestrial minerals, Krotite is generally present as microscopic grains embedded in meteorites rather than as large, isolated crystals. 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