{"id":5151,"date":"2026-09-20T06:14:36","date_gmt":"2026-09-20T06:14:36","guid":{"rendered":"https:\/\/crystals.rocks\/"},"modified":"2026-09-20T06:15:31","modified_gmt":"2026-09-20T06:15:31","slug":"kernowite","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crystals.rocks\/es\/article\/kernowite\/","title":{"rendered":"Kernowite"},"content":{"rendered":"<p>Kernowite es un mineral de arseniato de cobre-hierro hidratado con la f\u00f3rmula qu\u00edmica ideal <strong>Cu\u2082Fe(AsO\u2084)(OH)\u2084\u00b74H\u2082O<\/strong>Es un mineral arseniato y el an\u00e1logo dominado por hierro f\u00e9rrico de liroconita, <strong>Cu\u2082Al(AsO\u2084)(OH)\u2084\u00b74H\u2082O<\/strong>En la serie liroconita-kernowita, Fe\u00b3\u207a sustituye a Al\u00b3\u207a en un sitio estructural sin cambiar fundamentalmente el marco general. La kernowita se define cuando el hierro f\u00e9rrico es el ocupante dominante de ese sitio; los materiales con dominancia de aluminio permanecen como liroconita, incluso donde su color es fuertemente verde.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5077\" aria-describedby=\"caption-attachment-5077\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-5077\" src=\"https:\/\/crystals.rocks\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/imgi_115_kernowite-300x300.png\" alt=\"Kernowite\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" data-srcset=\"\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5077\" class=\"wp-caption-text\">Kernowite<\/figcaption><\/figure>\n<p>El mineral es conocido a partir de espec\u00edmenes antiguos probablemente recogidos en la mina Wheal Gorland cerca de St Day, Cornualles, Inglaterra. Ocurre como mineral secundario en la porci\u00f3n oxidada de un conjunto de minerales de cobre. Kernowita es generalmente verde, mientras que la liroconita dominada por aluminio es t\u00edpicamente azul a azul-verde. El color puede sugerir un aumento en el contenido de hierro, pero no puede establecer la identidad del mineral porque muchos espec\u00edmenes verdes hist\u00f3ricamente etiquetados como liroconita siguen siendo dominados por aluminio cuando se analizan.<\/p>\n<h2>Historia y Descubrimiento de Kernowita<\/h2>\n<p>Kernowite fue aprobado como una nueva especie mineral por la Asociaci\u00f3n Internacional de Mineralog\u00eda en 2020 bajo el n\u00famero de propuesta IMA 2020-053. Su descripci\u00f3n formal de mineral se public\u00f3 en 2021. El material tipo no es un ejemplar recientemente recolectado; en cambio, es un ejemplar hist\u00f3rico probablemente minado alrededor de 1800 en Wheal Gorland. Antes de su reexaminaci\u00f3n, el material hab\u00eda sido etiquetado como liroconita y hab\u00eda pasado por varias colecciones hist\u00f3ricas de minerales, incluidas las del coleccionista cornuviense Philip Rashleigh y del Sr. Arthur Russell.<\/p>\n<p>El mineral fue nombrado en honor a <em>Cornualles<\/em>, el nombre en idioma corn\u00f3n para Cornualles. La elecci\u00f3n refleja la localidad tipo en lugar de una persona espec\u00edfica. Kernowite fue identificado tras un examen mineral\u00f3gico mostr\u00f3 que hierro f\u00e9rrico, en lugar de aluminio, domina el sitio octa\u00e9drico relevante en un material que anteriormente hab\u00eda sido agrupado con liroconita.<\/p>\n<p>Su reconocimiento ilustra una distinci\u00f3n compositiva dentro de una serie mineral conocida. Las observaciones anteriores hab\u00edan establecido que las muestras de liroconita m\u00e1s verdes suelen contener m\u00e1s hierro que los ejemplos azules. Sin embargo, la enriquecimiento en hierro en s\u00ed mismo no justifica una especie separada. Kernowite est\u00e1 restringido a materiales en los que Fe\u00b3\u207a supera a Al\u00b3\u207a en el sitio estructural relevante. Esta definici\u00f3n de especie sigue la regla del componente principal utilizada en la nomenclatura mineral moderna.<\/p>\n<h2>Formaci\u00f3n y ocurrencia geol\u00f3gica de la kernowita<\/h2>\n<p>Kernowite aparece como un mineral secundario en cavidades dentro de gossan rico en cuarzo. El gossan es un material oxidado y alterado desarrollado sobre o alrededor de minerales sulfurados. En el material tipo, las cavidades contienen sulfuros microcristalinos poco diferenciados grises y fases poco cristalinas que contienen ars\u00e9nico, incluyendo pharmacosiderita y minerales del grupo de olivenita. Esta asociaci\u00f3n es coherente con la formaci\u00f3n de minerales durante la oxidaci\u00f3n y alteraci\u00f3n de un conjunto primario de sulfuros de cobre-ars\u00e9nico.<\/p>\n<p>La formaci\u00f3n de Kernowita requiere la disponibilidad de cobre, hierro f\u00e9rrico, ars\u00e9nico, ox\u00edgeno, fluidos con hidr\u00f3xido y agua. Durante la meteorizaci\u00f3n, la oxidaci\u00f3n de sulfuros primarios puede liberar Cu\u00b2\u207a y Fe\u00b3\u207a en soluciones \u00e1cidas a localmente neutralizadas. El ars\u00e9nico puede liberarse de sulfuros o arseniuros con ars\u00e9nico y transportarse como especies de ortoarseniato bajo condiciones oxidantes. Donde estos componentes interact\u00faan en espacios abiertos, como grietas y cavidades en gossan, pueden precipitar arsenatos hidratados de cobre-hierro.<\/p>\n<p>El estado de hidrataci\u00f3n del mineral indica la formaci\u00f3n en un entorno acuoso superficial o de baja temperatura en lugar de bajo condiciones magm\u00e1ticas de alta temperatura. Su presencia junto con la farmacosiderita y minerales del grupo olivenita tambi\u00e9n refleja cambios locales en el pH, las condiciones de oxidaci\u00f3n-reducci\u00f3n, las concentraciones de metales disueltos y la actividad del agua. Tales condiciones pueden variar a peque\u00f1as distancias dentro de la misma zona de mena oxidada, permitiendo que se desarrollen conjuntamente varios minerales de ars\u00e9nato de cobre y hierro.<\/p>\n<h2>Estructura cristalina de Kernowita<\/h2>\n<p>El kernowita cristaliza en el sistema cristalino monoc\u00edclico. Su estructura fue determinada por difracci\u00f3n de rayos X de cristal \u00fanico en el grupo espacial <strong>I2\/a<\/strong>, un ajuste no est\u00e1ndar del grupo espacial convencional <strong>C2\/c<\/strong>La estructura est\u00e1 estrechamente relacionada con la de liroconita, coherente con la sustituci\u00f3n de Fe\u00b3\u207a por Al\u00b3\u207a en lugar de una reconstrucci\u00f3n completa del marco mineral.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5079\" aria-describedby=\"caption-attachment-5079\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignright\"><img decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-5079\" src=\"https:\/\/crystals.rocks\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/imgi_115_kernowite-2-300x225.jpg\" alt=\"kernowite\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" data-srcset=\"\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5079\" class=\"wp-caption-text\">kernowite<\/figcaption><\/figure>\n<p>La estructura consiste en tetraedros de arseniato vinculados, poliedros de coordinaci\u00f3n de metal con hidroxilos y mol\u00e9culas de agua. El cobre ocupa sitios afectados por la distorsi\u00f3n de Jahn-Teller caracter\u00edstica de los compuestos de Cu\u00b2\u207a, produciendo entornos de coordinaci\u00f3n cobre-ox\u00edgeno alargados. Hierro f\u00e9rrico ocupa un sitio coordinado octa\u00e9dricamente que normalmente est\u00e1 ocupado por aluminio en la liroconita. La sustituci\u00f3n de Al\u00b3\u207a por el cati\u00f3n m\u00e1s grande Fe\u00b3\u207a produce diferencias estructurales medibles, manteniendo el mismo tipo estructural b\u00e1sico.<\/p>\n<p>Les mol\u00e9culas de agua son importantes estructuralmente en el Kernowita. La f\u00f3rmula ideal contiene cuatro mol\u00e9culas de agua por unidad de f\u00f3rmula, adem\u00e1s de cuatro grupos hidroxilo. Los enlaces de hidr\u00f3geno entre las mol\u00e9culas de agua, los grupos hidroxilo y los \u00e1tomos de ox\u00edgeno de las tetraedros de arsenato contribuyen a la estabilidad de la estructura hidratada. La p\u00e9rdida o modificaci\u00f3n del agua estructural puede afectar al mineral durante el calentamiento, la deshidrataci\u00f3n o un alteraci\u00f3n prolongada.<\/p>\n<h2>Propiedades F\u00edsicas y Qu\u00edmicas de Kernowita<\/h2>\n<p>Kernowite se describe normalmente como verde a verde esmeralda. Su color est\u00e1 asociado con la presencia de Cu\u00b2\u207a y Fe\u00b3\u207a, aunque el tono exacto depende del espesor de los granos, la orientaci\u00f3n cristalina, inclusiones, condici\u00f3n de la superficie y las proporciones relativas de hierro y aluminio. Puede ocurrir como peque\u00f1os cristales o agregados cristalinos que recubren cavidades en material cuarzo-gossan. Debido a que el material confirmado proviene de espec\u00edmenes antiguos e est\u00e1 estrechamente intergriado con otras fases secundarias, muchas mediciones f\u00edsicas convencionales est\u00e1n limitadas.<\/p>\n<p>La f\u00f3rmula ideal, <strong>Cu\u2082Fe(AsO\u2084)(OH)\u2084\u00b74H\u2082O<\/strong>, contiene cobre, hierro f\u00e9rrico, arseniato, grupos hidroxilo y agua molecular. El an\u00e1lisis por microscopio electr\u00f3nico de la materia tipo, complementado con espectroscop\u00eda Raman, dio una composici\u00f3n emp\u00edrica cercana a <strong>Cu\u2081.\u2088\u2088(Fe\u2080.\u2087\u2089Al\u2080.\u2080\u2089)\u03a3\u2080.\u2088\u2088(As\u2081.\u2081\u2082O\u2084)(OH)\u2084\u00b73.65H\u2082O<\/strong>Este an\u00e1lisis muestra que el material tipo no es qu\u00edmicamente ideal: contiene aluminio menor y peque\u00f1as desviaciones en los contenidos de cobre, hierro, ars\u00e9nico y agua. Tales desviaciones son t\u00edpicas de minerales hidratados secundarios y no alteran la asignaci\u00f3n de la especie cuando Fe\u00b3\u207a permanece dominante sobre Al\u00b3\u207a.<\/p>\n<p>Kernowite debe tratarse como un mineral hidratado que puede ser sensible a la alteraci\u00f3n. La deshidrataci\u00f3n superficial, la meteorizaci\u00f3n, la microfracturaci\u00f3n y las mezclas con fases arseniato adyacentes pueden complicar los resultados anal\u00edticos. Su apariencia \u00f3ptica y su qu\u00edmica aproximada son indicadores preliminares \u00fatiles, pero la identificaci\u00f3n definitiva requiere an\u00e1lisis cuantitativo y confirmaci\u00f3n estructural.<\/p>\n<h2>Tipos y variedades de Kernowite<\/h2>\n<p>Kernowite no tiene variedades oficialmente reconocidas. Los siguientes t\u00e9rminos describen relaciones composicionales o geol\u00f3gicas en lugar de variedades separadas:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kernowita dominante en hierro:<\/strong> Material en la serie liroconita\u2013kernowita en el que Fe\u00b3\u207a es dominante sobre Al\u00b3\u207a en el sitio estructural relevante.<\/li>\n<li><strong>Aluminio portador de Kernowita:<\/strong> Kernowite puede contener Al\u00b3\u207a menor, seg\u00fan el an\u00e1lisis del material tipo. Permanece como Kernowite mientras el Fe\u00b3\u207a sigue siendo dominante.<\/li>\n<li><strong>Material intermedio Liroconite-Kernowite:<\/strong> Las muestras con contenidos variables de Fe\u00b3\u207a y Al\u00b3\u207a se encuentran dentro de la serie de soluci\u00f3n s\u00f3lida. Su nombre mineral depende del cati\u00f3n dominante, no del color.<\/li>\n<li><strong>Liroconita verde:<\/strong> La coloraci\u00f3n verde en solitario no demuestra que sea Kernowita. Muchas muestras verdes siguen siendo dominantes en Al\u00b3\u207a y deben identificarse como liroconita tras un an\u00e1lisis qu\u00edmico.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>\u00bfD\u00f3nde se encuentra Kernowite?<\/h2>\n<figure id=\"attachment_5080\" aria-describedby=\"caption-attachment-5080\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignright\"><img decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-5080\" src=\"https:\/\/crystals.rocks\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/imgi_115_kernowite-300x225.jpg\" alt=\"kernowite\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" data-srcset=\"\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5080\" class=\"wp-caption-text\">kernowite<\/figcaption><\/figure>\n<p>La localidad tipo confirmada es Wheal Gorland, cerca de St Day en Cornualles, Inglaterra. Wheal Gorland era parte de la hist\u00f3ricamente importante zona minera de cobre alrededor de St Day y se trabaj\u00f3 principalmente para obtener minerales de cobre. La muestra tipo est\u00e1 asociada con material minero antiguo, probablemente recogido alrededor de 1800, y fue preservado posteriormente en colecciones de museos.<\/p>\n<p>El mineral se reporta en cavidades en cuarzo-gossan en lugar de provenir de mineral de sulfuro no alterado. Su asociaci\u00f3n inmediata incluye fases de ars\u00e9nico poco cristalizadas, pharmacosiderita, minerales del grupo olivenita y material de sulfuro gris no diferenciado. Este entorno es caracter\u00edstico de un conjunto de minerales de cobre-ars\u00e9nico oxidados.<\/p>\n<p>Kernowite no debe considerarse actualmente como un mineral com\u00fan con muchas localidades confirmadas. Su definici\u00f3n formal es reciente, y muchos ejemplos hist\u00f3ricos verdes de Cornualles u otros dep\u00f3sitos de cobre oxidado probablemente no hayan sido examinados utilizando m\u00e9todos cuantitativos y cristalogr\u00e1ficos modernos. Los materiales descritos hist\u00f3ricamente como liroconita rica en hierro requieren un nuevo an\u00e1lisis antes de poder asignarlos a Kernowite.<\/p>\n<h2>C\u00f3mo identificar el kernowite<\/h2>\n<p>La inspecci\u00f3n visual puede proporcionar una indicaci\u00f3n inicial porque la kernowita es com\u00fanmente verde y ocurre en un conjunto de cobre oxidado-ars\u00e9nico. Sin embargo, la identificaci\u00f3n visual es poco fiable. Los arsenaatos de cobre, los fosfatos de cobre, los arsenaatos hidratados de hierro y el liroconita verde pueden ocurrir en el mismo entorno y pueden parecerse entre s\u00ed en muestra a simple vista o bajo un microscopio.<\/p>\n<p>El an\u00e1lisis con microscopio electr\u00f3nico es el m\u00e9todo principal para determinar si Fe\u00b3\u207a o Al\u00b3\u207a domina en el sitio relevante. El an\u00e1lisis debe medir cobre, hierro, aluminio, ars\u00e9nico y otros elementos posiblemente sustituyentes, mientras que los contenidos de agua y grupos hidroxilo deben inferirse a partir de la estequiometr\u00eda y completarse donde sea posible mediante m\u00e9todos espectrosc\u00f3picos. La espectroscop\u00eda Raman es \u00fatil para confirmar la presencia de grupos arsenato, grupos hidroxilo y agua estructural, especialmente cuando los cristales son demasiado peque\u00f1os para m\u00e9todos convencionales en masa.<\/p>\n<p>La difracci\u00f3n de rayos X en cristal \u00fanico proporciona la confirmaci\u00f3n m\u00e1s directa de la estructura donde se puede aislar un cristal adecuado. La difracci\u00f3n de rayos X en polvo, la difracci\u00f3n electr\u00f3nica y la difracci\u00f3n de retrodispersi\u00f3n electr\u00f3nica tambi\u00e9n pueden ayudar con la identificaci\u00f3n, aunque la interpretaci\u00f3n puede ser dif\u00edcil cuando los granos son peque\u00f1os, poco cristalinos, hidratados o intergriertos con otras fases secundarias. Por lo tanto, una identificaci\u00f3n confiable de Kernowita debe combinar la ocurrencia, la composici\u00f3n qu\u00edmica, los datos de Raman y la evidencia cristalogr\u00e1fica.<\/p>\n<p>El mineral principal que requiere distinci\u00f3n es liroconita, <strong>Cu\u2082Al(AsO\u2084)(OH)\u2084\u00b74H\u2082O<\/strong>. Kernowite y liroconite tienen el mismo tipo estructural general, hidrataci\u00f3n similar y f\u00f3rmulas qu\u00edmicas relacionadas estrechamente. El criterio decisivo es la dominancia de Fe\u00b3\u207a en el kernowita frente a la dominancia de Al\u00b3\u207a en la liroconita. Otros arsenatos asociados, incluidas la farmacosiderita y los minerales del grupo olivenita, difieren en estructura cristalina, relaciones de cationes, hidrataci\u00f3n y propiedades \u00f3pticas.<\/p>\n<h2>Aplicaciones y usos del Kernowite<\/h2>\n<p>Kernowite no tiene ninguna aplicaci\u00f3n industrial, de piedras preciosas, ornamental o de procesamiento de minerales. Aparece en cantidades limitadas como un mineral secundario y no se extrae por separado. Su alto contenido de ars\u00e9nico tambi\u00e9n lo hace inadecuado para el manejo ordinario sin las precauciones adecuadas para muestras minerales.<\/p>\n<p>Su uso es principalmente mineral\u00f3gico y anal\u00edtico. Kernowita proporciona un miembro definido de hierro f\u00e9rrico para la serie liroconita-kernowita y permite clasificar con mayor precisi\u00f3n las muestras hist\u00f3ricas de arsenuro de cobre cornuall\u00e9s. El mineral tambi\u00e9n puede utilizarse en estudios sobre la formaci\u00f3n de arsenatos secundarios en dep\u00f3sitos de cobre oxidados, especialmente donde la sustituci\u00f3n hierro-aluminio afecta a la estabilidad y el color del mineral.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Kernowite is a hydrated copper\u2013iron arsenate mineral with the ideal chemical formula Cu\u2082Fe(AsO\u2084)(OH)\u2084\u00b74H\u2082O. It is an arsenate mineral and the ferric iron-dominant analogue of liroconite, Cu\u2082Al(AsO\u2084)(OH)\u2084\u00b74H\u2082O. In the liroconite\u2013kernowite series, Fe\u00b3\u207a substitutes for Al\u00b3\u207a at a structural site without fundamentally changing the overall framework. 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