{"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\/fi\/article\/kernowite\/","title":{"rendered":"Kernowite"},"content":{"rendered":"<p>Kernowite on vesim\u00e4inen kupari\u2013rauta-arsenaatti-mineraali, jolla on ideaalinen kemiallinen kaava <strong>Cu\u2082Fe(AsO\u2084)(OH)\u2084\u00b74H\u2082O<\/strong>Se on arseeni-ioni sis\u00e4lt\u00e4v\u00e4 mineraali ja lirokoniteen rauta(III)-dominoiva vastaava. <strong>Cu\u2082Al(AsO\u2084)(OH)\u2084\u00b74H\u2082O<\/strong>. Liroconite\u2013kernowite-sarjassa Fe\u00b3\u207a korvaa Al\u00b3\u207a rakenteellisessa paikassa ilman perusrakenteen muuttumista. Kernowite m\u00e4\u00e4ritell\u00e4\u00e4n, kun rauta(III) on dominantti t\u00e4ss\u00e4 paikassa; materiaali, jossa alumiini on dominanttina, pysyy liroconitena, vaikka sen v\u00e4ri olisi voimakkaasti vihre\u00e4.<\/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>Mineraali on tunnettu vanoista n\u00e4ytteist\u00e4, jotka todenn\u00e4k\u00f6isesti ker\u00e4ttiin Wheal Gorland -kiviheliss\u00e4 St Dayn l\u00e4hell\u00e4, Cornwellissa, Englannissa. Se esiintyy toissijaisena mineraalina kupari sis\u00e4lt\u00e4v\u00e4n kivenn\u00e4isen yhdistelm\u00e4n hapettuneessa osassa. Kernowite on yleens\u00e4 vihre\u00e4\u00e4, kun taas alumiiniin keskittyv\u00e4 lirokonite on tyypillisesti sininen tai sinivihre\u00e4. V\u00e4ri voi viitata lis\u00e4ntyneeseen rautapitoisuuteen, mutta se ei voi m\u00e4\u00e4ritt\u00e4\u00e4 mineraalin identiteetti\u00e4, koska monet vihre\u00e4t n\u00e4ytteet, joita historiallisesti on merkitty lirokoniteeksi, osoittautuvat alumiiniin keskittyneiksi analysoinnissa.<\/p>\n<h2>Historia ja l\u00f6yt\u00f6 Kernowite<\/h2>\n<p>Kernowite hyv\u00e4ksyttiin uudeksi mineraalilajiksi vuonna 2020 kansainv\u00e4lisell\u00e4 mineralogian j\u00e4rjest\u00f6ll\u00e4 ehdotusnumerolla IMA 2020-053. Sen virallinen mineraalikuvaus julkaistiin vuonna 2021. Tyyppimateriaali ei ole viimeaikaisesti ker\u00e4tty n\u00e4yte; sen sijaan se on historiallinen n\u00e4yte, todenn\u00e4k\u00f6isesti louhittu noin vuonna 1800 Wheal Gorlandissa. Ennen uudelleen tarkastelua materiaali oli merkitty lirokoniteeksi ja se kulki l\u00e4pi useita historian mineraalikokoelmia, mukaan lukien kornialainen ker\u00e4ilij\u00e4 Philip Rashleighin ja Sir Arthur Russellin kokoelmat.<\/p>\n<p>Mineraali nimettiin mukaan <em>Cornwall<\/em>, korniikan kielen nimi Cornwalille. Valinta heijastaa tyypillist\u00e4 sijaintia eik\u00e4 tietty\u00e4 henkil\u00f6\u00e4. Kernowite tunnistettiin mineraalitutkimuksen j\u00e4lkeen, kun selvisi, ett\u00e4 rauta(III)-ioni, ei alumiini, hallitsee asianomaisessa oktaedrisesti koordinoitussa paikassa aineessa, joka oli aiemmin luokiteltu lirokonittiin.<\/p>\n<p>Sen tunnistaminen havainnollistaa koostumuksellista erottelua tunnetussa mineraalisarjassa. Aikaisemmat havainnot osoittivat, ett\u00e4 vihre\u00e4mm\u00e4t lirokonite-otokset sis\u00e4lt\u00e4v\u00e4t usein enemm\u00e4n rautaa kuin siniset esimerkit. Kuitenkin pelkk\u00e4 rautaohjautuminen ei riit\u00e4 perustamaan erillist\u00e4 lajia. Kernowite on rajoitettu aineeseen, jossa Fe\u00b3\u207a ylitt\u00e4\u00e4 Al\u00b3\u207a asianmukaisessa rakenteellisessa paikassa. T\u00e4m\u00e4 lajim\u00e4\u00e4rittely noudattaa nykyp\u00e4iv\u00e4n mineraaliterminologian yleisesti k\u00e4ytett\u00e4v\u00e4\u00e4 p\u00e4\u00e4komponenttis\u00e4\u00e4nt\u00f6\u00e4.<\/p>\n<h2>Kernowitin muodostus ja geologinen esiintyminen<\/h2>\n<p>Kernowite esiintyy toisenlainena mineraalina kaviteeteissa kvartsisessa gossanissa. Gossan on hapettunut, k\u00e4sitelty materiaali, joka kehittyy yli tai ymp\u00e4r\u00f6i rikkisidem\u00e4isi\u00e4 mineraaleja. Tyyppimateriaalissa kaviteet sis\u00e4lt\u00e4v\u00e4t huonosti erottuvia mikrokristallisia harmaata rikkisidemi\u00e4 ja huonosti kristallisoiduneita arseenin sis\u00e4lt\u00e4vi\u00e4 faasseja, mukaan lukien pharmacosiderite ja oliveniittiryhm\u00e4n mineraaleja. T\u00e4m\u00e4 yhteys on yhten\u00e4inen ensisijaisen kuparin\u2013arsenikrikkin\u00e4isen assemblaanin hapettumisen ja muuttumisen aikana muodostuneiden mineraalien kanssa.<\/p>\n<p>Kernowiten muodostuminen vaatii kuparin, rauta(III)-rakenteisen raudan, arseenin, happea, hydroksyyli- ja veden sis\u00e4lt\u00e4vien nesteysten sek\u00e4 veden saatavuutta. S\u00e4\u00e4tyess\u00e4 ensisijaiset rikkisulfaatit voivat hapettua ja vapauttaa Cu\u00b2\u207a- ja Fe\u00b3\u207a-ioneja happamisiin tai paikallisesti neutraloituneisiin liuosiin. Arseenia voi vapautua arseenisulfaateista tai arseenideist\u00e4 ja kulkeutua arsenaattilajeina hapettavissa olosuhteissa. Miss\u00e4 n\u00e4it\u00e4 komponentteja vuorovaikuttavat avoimissa tiloissa, kuten gossanin halkeamissa ja huolissa, vedell\u00e4 kyll\u00e4istytyneet kupari\u2013raudan arseenaatit voivat saostua.<\/p>\n<p>Mineraalin kosteustila osoittaa muodostumista l\u00e4hell\u00e4 pinnalla tai matalassa l\u00e4mp\u00f6tilassa olevassa vesialueessa sen sijaan, ett\u00e4 se olisi muodostunut korkean l\u00e4mp\u00f6tilan magmatisissa olosuhteissa. Sen esiintyminen farmakosideriitin ja oliviinityhdistelm\u00e4n mineraalien kanssa heijastaa paikallisia muutoksia pH-arvossa, redox-olosuhteissa, liuenneiden metallien pitoisuuksissa ja veden aktiivisuudessa. N\u00e4m\u00e4 olosuhteet voivat vaihdella pieniss\u00e4 et\u00e4isyyksiss\u00e4 samassa hapen kyll\u00e4stymisalueessa, mik\u00e4 mahdollistaa useiden kuparin ja raudan arseenimineraalien yhdess\u00e4 kehittymisen.<\/p>\n<h2>Kernowitin kristallirakenne<\/h2>\n<p>Kernowitti kristallisoi monokliiniseen kitej\u00e4rjestelm\u00e4\u00e4n. Sen rakenne m\u00e4\u00e4ritettiin yksikiteisell\u00e4 r\u00f6ntgen-s\u00e4teiden diffraktiolla tilavuusryhm\u00e4ss\u00e4 <strong>I2\/a<\/strong>, ei-standardi asetus tavallisen tilaryhm\u00e4n <strong>C2\/c<\/strong>Rakenne on l\u00e4heisesti yhteydess\u00e4 lirokonitin kanssa, joka on yhteensopiva Fe\u00b3\u207a:n korvauksen kanssa Al\u00b3\u207a:lla, eik\u00e4 t\u00e4yden mineraalin rakenteen uudelleenmuodostuksen kanssa.<\/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>Rakenteessa on yhteydess\u00e4 olevia arseenattitetraedrej\u00e4, hydroksyyli-omistavia metallikoordinaatiopolyhedrej\u00e4 ja vesi-alkioita. Kupari asettuu Jahn\u2013Tellerin muodonmuutokseen alttiiksi j\u00e4\u00e4neisiin paikkoihin, joka on tyypillinen Cu\u00b2\u207a-yhdisteille, mik\u00e4 aiheuttaa venytettyj\u00e4 kupari\u2013hapen koordinaatiotiloja. Kolmivertoinen rauta asettuu oktaedrisesti koordinoituun paikkaan, joka on p\u00e4\u00e4asiassa alumiinia lirokoniteissa. Al\u00b3\u207a:n korvaaminen suuremmalla Fe\u00b3\u207a-kationilla aiheuttaa havaittavia rakenteellisia eroja, mutta s\u00e4ilytt\u00e4\u00e4 saman perusrakenne-tyypin.<\/p>\n<p>Veden molekyylit ovat rakenteellisesti t\u00e4rkeit\u00e4 Kernowiteen. Ideaalikaavassa on nelj\u00e4 veden molekyyli\u00e4 kaavayksikk\u00f6\u00e4 kohden, lis\u00e4ksi nelj\u00e4 hydroksyyli-ryhm\u00e4\u00e4. Vetyyhteydet veden molekyylien, hydroksyyli-ryhmien ja arseenattitetraedrien happi-atomeiden v\u00e4lill\u00e4 edist\u00e4v\u00e4t vesimolekyylien rakenteen stabiilisuutta. Rakenteellisen veden menett\u00e4minen tai muutos voi vaikuttaa mineraaliin l\u00e4mmityksen, dehidrointien tai pitk\u00e4aikaisen muutoksen aikana.<\/p>\n<h2>Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet kernowitesta<\/h2>\n<p>Kernowite kuvataan yleens\u00e4 vihre\u00e4n\u00e4 tai emeraaldivihre\u00e4n\u00e4. Sen v\u00e4ri liittyy Cu\u00b2\u207a:n ja Fe\u00b3\u207a:n l\u00e4sn\u00e4oloon, vaikka tarkka s\u00e4vy riippuu hienojakautumisesta, kiteen suunnasta, sis\u00e4llyksist\u00e4, pinnan tilasta ja raudan ja alumiinin suhteellisista m\u00e4\u00e4rist\u00e4. Se voi esiinty\u00e4 pienin\u00e4 kitein\u00e4 tai kitekertymmin\u00e4 kvartsigossan materiaalin esteiden sein\u00e4mill\u00e4. Koska vahvistettu aine tulee vanhoista n\u00e4yteist\u00e4 ja on tiiviisti yhdistetty toisten toissijaisien vaiheiden kanssa, monet perinteiset fysikaaliset mittaukset ovat rajoitettuja.<\/p>\n<p>Tehokas kaava, <strong>Cu\u2082Fe(AsO\u2084)(OH)\u2084\u00b74H\u2082O<\/strong>, sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 kuparia, rauta(III)-rakenteita, arseenia, hydroksyyli-ryhmi\u00e4 ja molekyylin vett\u00e4. Tyyppimateriaalin elektronimikroskooppianalyysi, t\u00e4ydennetty Raman-spektroskopialla, antoi kokeellisen koostumuksen l\u00e4hell\u00e4 <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>T\u00e4m\u00e4 analyysi osoittaa, ett\u00e4 tyypimateriaali ei ole kemiallisesti ideaalinen: siin\u00e4 on pieni\u00e4 m\u00e4\u00e4ri\u00e4 alumiinia ja pieni\u00e4 poikkeamia kuparin, raudan, arseenin ja veden sis\u00e4ll\u00f6iss\u00e4. T\u00e4llaiset poikkeamat ovat tyypillisi\u00e4 toisen v\u00e4liaineiden vesipitoisille mineraaleille eiv\u00e4tk\u00e4 ne muuta lajim\u00e4\u00e4rityst\u00e4, kun Fe\u00b3\u207a pysyy yleisemp\u00e4n\u00e4 kuin Al\u00b3\u207a.<\/p>\n<p>Kernowite tulee k\u00e4sitell\u00e4 vedell\u00e4 varustettuna mineraalina, joka voi olla herkk\u00e4 muutoksille. Pinnan dehydraatio, s\u00e4\u00e4ntely, mikrohuolto ja seostukset vierekk\u00e4isten arseenaattifasien kanssa voivat vaikeuttaa analyysituloksia. Sen optinen n\u00e4k\u00f6 ja likim\u00e4\u00e4r\u00e4inen kemia ovat hy\u00f6dyllisi\u00e4 alustavia osoittimia, mutta lopullinen tunnistaminen vaatii m\u00e4\u00e4r\u00e4llisen analyysin ja rakenteellisen vahvistuksen.<\/p>\n<h2>Tyypit ja muodot kernowiteist\u00e4<\/h2>\n<p>Kernowite ei ole virallisesti tunnustettuja muotoja. Seuraavat termit kuvaavat koostumuksellisia tai geologisia suhteita eiv\u00e4tk\u00e4 erillisi\u00e4 muotoja:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rauta-ylivoimoinen Kernowite:<\/strong> Aine lirokoniteista\u2013kernowiteista sarjassa, jossa Fe\u00b3\u207a on dominoiva Al\u00b3\u207a:n yli kyseisess\u00e4 rakenteellisessa paikassa.<\/li>\n<li><strong>Alumiinia sis\u00e4lt\u00e4v\u00e4 Kernowite:<\/strong> Kernowite voi sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 pieni\u00e4 m\u00e4\u00e4ri\u00e4 Al\u00b3\u207a, kuten tyyppimateriaalin analyysi osoittaa. Se pysyy kernowitteena niin kauan kuin Fe\u00b3\u207a on dominanttina.<\/li>\n<li><strong>Lirokonite\u2013Kernowite v\u00e4litila:<\/strong> N\u00e4ytteet, joissa on vaihteleva Fe\u00b3\u207a- ja Al\u00b3\u207a-sis\u00e4lt\u00f6, esiintyv\u00e4t kiinte\u00e4n ratkaisun sarjassa. Niiden mineraalin nimi riippuu p\u00e4\u00e4ionista, ei v\u00e4rist\u00e4.<\/li>\n<li><strong>Vihre\u00e4 lirokonitti:<\/strong> Vihre\u00e4 v\u00e4ri yksin\u00e4\u00e4n ei todista Kernowiten olemassaoloa. Monet vihre\u00e4t n\u00e4ytteet ovat edelleen Al\u00b3\u207a-dominoivia ja tulisi tunnistaa lirokoniteeksi kemiallisella analyysill\u00e4.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Miss\u00e4 Kernowite l\u00f6ytyy?<\/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>Vahvistettu tyyppilokalisointi on Wheal Gorland, St Dayn l\u00e4hell\u00e4 Cornwellissa, Englannissa. Wheal Gorland oli osa historiallisesti merkitt\u00e4v\u00e4\u00e4 kuparikaivosteiden aluetta St Dayn ymp\u00e4rill\u00e4 ja sit\u00e4 louhittiin p\u00e4\u00e4asiassa kupariksi. Tyyppiluotain liittyy vanhaan kaivostuotteeseen, todenn\u00e4k\u00f6isesti ker\u00e4ttyyn noin vuonna 1800, ja se s\u00e4ilytettiin my\u00f6hemmin museokokoelmissa.<\/p>\n<p>Mineraali ilmestyy kuartzi-gossanin huokosiin, eik\u00e4 tuoreista muuttumattomista rikkisoljusluojista. Sen v\u00e4litt\u00f6m\u00e4t liitokset sis\u00e4lt\u00e4v\u00e4t huonosti kristallisoiduneita arseenifasaa, pharmacosideriittia, oliveniittiryhm\u00e4n mineraaleja ja erottamattomia harmaata rikkisoljusmateriaalia. T\u00e4m\u00e4 ymp\u00e4rist\u00f6 on tyypillinen hapettuneelle kupari\u2013arsenikmineraalijoukolle.<\/p>\n<p>Kernowite ei tulisi t\u00e4ll\u00e4 hetkell\u00e4 tarkastella yleisen\u00e4 mineraalina, jolla on monia vahvistettuja paikkoja. Sen virallinen m\u00e4\u00e4rittely on uusi, ja monet historialliset vihre\u00e4t n\u00e4ytteet Cornwellista tai muista hapettuneista kupariluonnoksista eiv\u00e4t ole ehk\u00e4 olleet tarkasteltu nykyp\u00e4iv\u00e4n kvantitatiivisilla ja kristalografisilla menetelmill\u00e4. Historiallisesti rautaista lirokonitea kuvattu materia vaatii uudelleentarkastelun ennen kuin sit\u00e4 voidaan luokitella Kernowiteksi.<\/p>\n<h2>Kuinka tunnistaa kernowite<\/h2>\n<p>Visuaalinen tarkastelu voi antaa alustavan viitteen, koska Kernowite on yleens\u00e4 vihre\u00e4\u00e4 ja esiintyy hapettuneen kuparin\u2013arsenik-ryhm\u00e4n kanssa. Kuitenkin visuaalinen tunnistaminen on ep\u00e4todenn\u00e4k\u00f6ist\u00e4. Kuparin arsenaatit, kuparin fosfaatit, vesipitoiset rauta-arsenaatit ja vihre\u00e4 lirokonitti voivat esiinty\u00e4 samassa ymp\u00e4rist\u00f6ss\u00e4 ja voivat muistuttaa toisiaan k\u00e4sikirjoituksessa tai mikroskoopilla.<\/p>\n<p>Elektronimikroskooppianalyysi on ensisijainen menetelm\u00e4 sen m\u00e4\u00e4ritt\u00e4miseksi, ett\u00e4 onko Fe\u00b3\u207a tai Al\u00b3\u207a yleisin ioni asianomaisessa paikassa. Analyysi tulisi mitata kuparia, rautaa, alumiinia, arseenia ja muita mahdollisia korvaavia elementtej\u00e4, kun taas veden ja hydroksyylipitoisuudet on johdettava stoikiometriasta ja t\u00e4ydennett\u00e4v\u00e4 mahdollisuuksien mukaan spektroskooppisilla menetelmill\u00e4. Raman-spektroskopia on hy\u00f6dyllinen arsenaattiryhmien, hydroksyyliryhmien ja rakenteellisen veden l\u00e4sn\u00e4olon vahvistamisessa, erityisesti kun kiteet ovat liian pieni\u00e4 tavallisten kokonaispainomenetelmien k\u00e4ytt\u00f6\u00f6n.<\/p>\n<p>Yksinkertainen r\u00f6ntgenkiteen diffraktio tarjoaa suoran vahvistuksen rakenteelle, kun sopiva kite voidaan erist\u00e4\u00e4. Pulverir\u00f6ntgenkiteen diffraktio, elektronidiffraktio ja elektroninen taustakiteen diffraktio voivat my\u00f6s auttaa tunnistamisessa, vaikka tulkinta voi olla vaikeaa, kun hiukkaset ovat pieni\u00e4, huonosti kiteisi\u00e4, kosteita tai yhdistyneet toisten toissijaisia faaseja. Kehnoitin tulisi siis luotettavasti yhdist\u00e4\u00e4 esiintyminen, kemiallinen koostumus, Raman-tiedot ja kristalografinen todiste.<\/p>\n<p>T\u00e4rkein mineraali, joka vaatii erottelua, on lirokonitti, <strong>Cu\u2082Al(AsO\u2084)(OH)\u2084\u00b74H\u2082O<\/strong>Kernowite ja liroconite ovat saman rakenteellisen tyyppisen, samankaltaisen kosteuden ja l\u00e4heisesti yhdistyv\u00e4n kemiallisen kaavan. P\u00e4\u00e4t\u00f6skriteeri on Fe\u00b3\u207a-dominaatio Kernowitess\u00e4 ja Al\u00b3\u207a-dominaatio liroconitessa. Muut liittyv\u00e4t arseeniat, mukaan lukien pharmacosiderite ja oliveniittiryhm\u00e4n mineraalit, eroavat kiteen rakenteessa, kationisuhde, kosteudessa ja optisissa ominaisuuksissa.<\/p>\n<h2>K\u00e4ytt\u00f6tapaukset ja sovellukset Kernowite-aineesta<\/h2>\n<p>Kernowite ei ole yleisesti teolliseen, kapeakiviksi, koruksi tai mineraalik\u00e4sittelyyn k\u00e4ytetty\u00e4 aineista. Se esiintyy rajoitetusti toissijaisena mineraalina ja sit\u00e4 ei louhita erikseen. Sen korkea arseenipitoisuus tekee siit\u00e4 sopimattoman tavallisen k\u00e4sittelyn tekemiselle ilman asianmukaisia mineraaliesineiden varotoimenpiteit\u00e4.<\/p>\n<p>Sen k\u00e4ytt\u00f6 on p\u00e4\u00e4asiassa mineraalitieteellist\u00e4 ja analyysik\u00e4ytt\u00f6\u00f6n. Kernowite tarjoaa m\u00e4\u00e4ritellyn rauta(III)-rakennemuodon liroconite\u2013kernowite-sarjalle ja mahdollistaa historiallisten kornialaisten kupari-arsenaattimuotojen luokittelun tarkemmin. Mineraalia voidaan my\u00f6s k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 tutkimuksissa toissijaisista arseenaateista muodostuvista mineraaleista hapettuneissa kupariloukuissa, erityisesti silloin, kun raudan\u2013alumiinin korvautuminen vaikuttaa mineraalien stabiiliuteen ja v\u00e4riin.<\/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. Kernowite is defined where ferric iron is the dominant occupant of [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5078,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_titles_title":"Kernowite Mineral: Formula, Structure, History & Identification","_seopress_titles_desc":"Discover Kernowite, a hydrated copper-iron arsenate mineral. Explore its formula, crystal structure, Cornwall discovery history, and how to identify it.","_seopress_robots_index":"","_seopress_robots_follow":"","_seopress_robots_imageindex":"","_seopress_robots_snippet":"","_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_robots_breadcrumbs":"","_seopress_robots_freeze_modified_date":"","_seopress_robots_custom_modified_date":"","_seopress_robots_canonical":"","_seopress_social_fb_title":"","_seopress_social_fb_desc":"","_seopress_social_fb_img":"","_seopress_social_fb_img_attachment_id":0,"_seopress_social_fb_img_width":0,"_seopress_social_fb_img_height":0,"_seopress_social_twitter_title":"","_seopress_social_twitter_desc":"","_seopress_social_twitter_img":"","_seopress_social_twitter_img_attachment_id":0,"_seopress_social_twitter_img_width":0,"_seopress_social_twitter_img_height":0,"_seopress_redirections_value":"","_seopress_redirections_enabled":"","_seopress_redirections_enabled_regex":"","_seopress_redirections_logged_status":"","_seopress_redirections_param":"","_seopress_redirections_type":0,"_seopress_analysis_target_kw":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-5151","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5151","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5151"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5151\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5152,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5151\/revisions\/5152"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5078"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5151"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5151"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5151"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}