{"id":5136,"date":"2026-09-19T15:00:51","date_gmt":"2026-09-19T15:00:51","guid":{"rendered":"https:\/\/crystals.rocks\/"},"modified":"2026-09-19T15:01:21","modified_gmt":"2026-09-19T15:01:21","slug":"edscottite","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crystals.rocks\/fr\/article\/edscottite\/","title":{"rendered":"Edscottite"},"content":{"rendered":"<p>L'edscottite est un min\u00e9ral rare, naturellement pr\u00e9sent, compos\u00e9 de carbure de fer de formule chimique Fe\u2085C\u2082. Il est surtout connu des m\u00e9t\u00e9orites, notamment la m\u00e9t\u00e9orite de Wedderburn riche en fer trouv\u00e9e en Australie. Contrairement aux min\u00e9raux formant les roches courants tels que le quartz, les feldspaths et le calcaire, l'edscottite se pr\u00e9sente g\u00e9n\u00e9ralement sous forme de grains microscopiques \u00e0 l'int\u00e9rieur du m\u00e9tal extraterrestre et non sous forme de cristaux volumineux dans les roches terrestres ordinaires.<\/p>\n<p>Le min\u00e9ral appartient \u00e0 la famille des carbures de fer. Sa structure contient le fer comme \u00e9l\u00e9ment dominant, tandis que le carbone occupe des positions sp\u00e9cifiques au sein d'un cadre cristallin ordonn\u00e9. L'edscottite n'est donc pas simplement du carbone dissous al\u00e9atoirement dans le fer m\u00e9tallique. Sa composition chimique et son arrangement atomique sont suffisamment distincts pour qu'il soit reconnu comme une esp\u00e8ce min\u00e9rale ind\u00e9pendante.<\/p>\n<p>Edscottite a \u00e9t\u00e9 formellement accept\u00e9 comme esp\u00e8ce min\u00e9rale par l'Association internationale de min\u00e9ralogie en 2019. Le min\u00e9ral porte le nom de <strong>Edward R. D. Scott<\/strong>, un chercheur connu pour ses travaux sur les m\u00e9t\u00e9orites et les mat\u00e9riaux plan\u00e9taires.<\/p>\n<p>Edscottite est associ\u00e9 \u00e0 des environnements fortement r\u00e9ducteurs, riches en fer et porteurs de carbone. Ces conditions sont rares \u00e0 la surface de la Terre mais peuvent se produire \u00e0 l'int\u00e9rieur des parties m\u00e9talliques des ast\u00e9ro\u00efdes diff\u00e9renci\u00e9s et d'autres corps plan\u00e9taires.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5089\" aria-describedby=\"caption-attachment-5089\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-5089\" src=\"https:\/\/crystals.rocks\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/edscottite-300x200.jpg\" alt=\"Edscottite\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" data-srcset=\"\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5089\" class=\"wp-caption-text\">Edscottite<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Faites rapides du min\u00e9ral Edscottite<\/h2>\n<p>Le nom du min\u00e9ral est edscottite. Sa formule chimique id\u00e9ale est Fe\u2085C\u2082, et il appartient au groupe des carbures de fer. L'edscottite est associ\u00e9 au syst\u00e8me cristallin orthorhombique et se trouve principalement dans les m\u00e9t\u00e9orites riches en fer et autres mat\u00e9riaux m\u00e9talliques extraterrestres. Son occurrence type est la m\u00e9t\u00e9orite de Wedderburn en Australie. Le min\u00e9ral a \u00e9t\u00e9 reconnu par l'IMA en 2019 et a \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9 d'apr\u00e8s Edward R. D. Scott. Les grains connus sont microscopiques \u00e0 tr\u00e8s finement divis\u00e9s, et aucun march\u00e9 commercial ou de pierres pr\u00e9cieuses n'est \u00e9tabli pour ce min\u00e9ral.<\/p>\n<h2>D\u00e9couverte, Type d'occurrence et Nomination<\/h2>\n<p>L'edscottite a \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9 lors d'\u00e9tudes d\u00e9taill\u00e9es de la m\u00e9t\u00e9orite de Wedderburn, une m\u00e9t\u00e9orite ferreuse inhabituelle d\u00e9couverte en Australie. L'\u00e9chantillon contient une proportion \u00e9lev\u00e9e de mat\u00e9riau m\u00e9tallique et un assemblage min\u00e9ral inhabituel. Lorsque les chercheurs ont examin\u00e9 ses phases microscopiques \u00e0 l'aide de m\u00e9thodes analytiques modernes, ils ont identifi\u00e9 un carbure distinct de fer de composition Fe\u2085C\u2082 et une structure cristalline caract\u00e9ristique.<\/p>\n<p>L'occurrence d\u00e9montre que les m\u00e9t\u00e9orites peuvent pr\u00e9server des phases min\u00e9rales form\u00e9es dans des conditions chimiques diff\u00e9rentes de celles de la cro\u00fbte terrestre riche en oxyg\u00e8ne. Une phase qui est peu commune ou difficile \u00e0 pr\u00e9server dans les roches terrestres peut rester pr\u00e9sente dans le mat\u00e9riau m\u00e9t\u00e9oritique.<\/p>\n<p>Apr\u00e8s que sa composition et sa cristallographie aient \u00e9t\u00e9 suffisamment caract\u00e9ris\u00e9es, la phase a \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9e comme nouvelle esp\u00e8ce min\u00e9rale et nomm\u00e9e edscottite en l'honneur d'Edward R. D. Scott. La m\u00e9t\u00e9orite de Wedderburn sert d'occurrence type pour la comparaison avec les d\u00e9couvertes futures \u00e9ventuelles dans d'autres m\u00e9t\u00e9orites ou \u00e9chantillons plan\u00e9taires.<\/p>\n<h2>Composition chimique et formule<\/h2>\n<p>La formule chimique de l'edscottite est Fe\u2085C\u2082, ce qui signifie que sa composition id\u00e9ale contient cinq atomes de fer pour chaque deux atomes de carbone. Cela la place parmi les carbures de fer, des compos\u00e9s dans lesquels le carbone est incorpor\u00e9 dans une structure cristalline domin\u00e9e par le fer.<\/p>\n<p>La composition est conforme \u00e0 un environnement contenant une grande quantit\u00e9 de fer m\u00e9tallique et assez de carbone pour entrer dans la structure des carbures en croissance. L'activit\u00e9 de l'oxyg\u00e8ne doit \u00eatre suffisamment faible pour que le fer m\u00e9tallique et le carbure de fer restent stables. Le mat\u00e9riau doit \u00e9galement traverser une plage de temp\u00e9rature appropri\u00e9e pendant le refroidissement pour que les carbures cristallisent ou restent pr\u00e9serv\u00e9s.<\/p>\n<p>L'edscottite peut se produire en pr\u00e9sence de fer m\u00e9tallique, de phases nickel-fer, de sulfures, de phosphures, de silicates et d'autres min\u00e9raux carbures. L'assemblage min\u00e9ral complet est souvent plus informatif que la formule isol\u00e9e, car il enregistre des aspects de l'\u00e9tat d'oxydation, de la temp\u00e9rature, de la pression et de l'\u00e9volution chimique du corps parent.<\/p>\n<h2>Structure cristalline et classification des min\u00e9raux<\/h2>\n<p>Edscottite est associ\u00e9 \u00e0 la <strong>syst\u00e8me cristallin orthorhombique<\/strong>. Dans une structure orthorhombique, le r\u00e9seau cristallin poss\u00e8de trois axes perpendiculaires mutuellement de longueurs diff\u00e9rentes.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5090\" aria-describedby=\"caption-attachment-5090\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignright\"><img decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-5090\" src=\"https:\/\/crystals.rocks\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/edscottite-2-300x200.jpg\" alt=\"Edscottite\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" data-srcset=\"\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5090\" class=\"wp-caption-text\">Edscottite<\/figcaption><\/figure>\n<p>\u00c0 l'\u00e9chelle atomique, le fer forme le cadre structurel dominant, tandis que le carbone occupe des positions ordonn\u00e9es dans le r\u00e9seau. Cette disposition distingue l'edscottite des autres phases de carbure de fer ayant des compositions similaires.<\/p>\n<p>Plusieurs carbures de fer peuvent se former dans des environnements m\u00e9t\u00e9oritiques comparables, donc une analyse chimique seule peut ne pas \u00eatre suffisante pour une identification d\u00e9finitive. Les chercheurs combinent normalement la composition chimique avec les donn\u00e9es de diffraction, les param\u00e8tres cristallins et les observations microscopiques.<\/p>\n<p>La position structurale du carbone est \u00e9galement importante. Le carbone fait partie d'un r\u00e9seau min\u00e9ral d\u00e9fini plut\u00f4t qu'une impuret\u00e9 irr\u00e9guli\u00e8re dans le fer natif. Cette structure ordonn\u00e9e est l'une des raisons pour lesquelles l'edscottite est class\u00e9e comme une esp\u00e8ce min\u00e9rale distincte.<\/p>\n<h2>Comment se forme l'edscottite ?<\/h2>\n<p>L'edscottite se forme dans des conditions fortement r\u00e9ductrices, riches en fer et en carbone. Dans de tels environnements, l'oxyg\u00e8ne est peu abondant par rapport au fer, permettant au fer m\u00e9tallique de rester stable. Lorsque le m\u00e9tal se refroidit, le carbone peut r\u00e9agir avec le fer et cristalliser sous forme de carbure de fer.<\/p>\n<p>Le lieu le plus probable est l'int\u00e9rieur m\u00e9tallique ou la partie riche en m\u00e9tal d'un corps parent extraterrestre. Pendant la fusion et la diff\u00e9renciation, le m\u00e9tal riche en fer se s\u00e9pare du mat\u00e9riau silicat\u00e9. Le carbone peut se dissoudre dans le liquide m\u00e9tallique ou se concentrer dans le m\u00e9tal solide. Lorsque la temp\u00e9rature diminue, les compos\u00e9s fer-carbone deviennent stables et des phases de carbures se forment. Un refroidissement continu peut pr\u00e9server des grains d'edscottite microscopiques dans la matrice m\u00e9tallique de la m\u00e9t\u00e9orite.<\/p>\n<p>Le chemin exact de formation peut varier en fonction de la pression, de la temp\u00e9rature, de la composition globale, du taux de refroidissement, et de la disponibilit\u00e9 du soufre, du nickel, du phosphore et d'autres \u00e9l\u00e9ments. Pour cette raison, l'edscottite doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 comme faisant partie d'un assemblage min\u00e9ral plut\u00f4t que comme preuve d'une seule temp\u00e9rature ou d'un seul \u00e9v\u00e9nement.<\/p>\n<h2>O\u00f9 se trouve l'edscottite ?<\/h2>\n<p>La forme la plus connue et le type d'occurrence d'edscottite est le <strong>M\u00e9t\u00e9orite de Wedderburn en Australie<\/strong>. Il appara\u00eet l\u00e0-bas comme une tr\u00e8s petite phase associ\u00e9e \u00e0 des mat\u00e9riaux m\u00e9t\u00e9oritiques riches en fer. Comme le min\u00e9ral est difficile \u00e0 reconna\u00eetre sans analyse en laboratoire, le nombre de localit\u00e9s confirm\u00e9es reste limit\u00e9.<\/p>\n<p>L'edscottite n'est pas connue comme un min\u00e9ral commun dans les gisements terrestres ordinaires. Son occurrence document\u00e9e est principalement extraterrestre, bien que la m\u00e9t\u00e9orite qui en contient soit actuellement situ\u00e9e sur Terre.<\/p>\n<p>Les informations de localit\u00e9 pour l'edscottite peuvent faire r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 une m\u00e9t\u00e9orite, une section polie de m\u00e9t\u00e9orite, un \u00e9chantillon plan\u00e9taire, un \u00e9chantillon d'ast\u00e9ro\u00efde ou un support min\u00e9ral pr\u00e9par\u00e9 en laboratoire plut\u00f4t qu'\u00e0 une mine conventionnelle ou un affleurement g\u00e9ologique.<\/p>\n<p>Les occurrences potentielles dans d'autres m\u00e9t\u00e9orites ferreuses, les \u00e9chantillons d'ast\u00e9ro\u00efdes rentr\u00e9s ou les mat\u00e9riaux plan\u00e9taires n\u00e9cessiteraient une confirmation chimique et cristallographique formelle.<\/p>\n<h2>Edscottite dans les m\u00e9t\u00e9orites<\/h2>\n<p>Les m\u00e9t\u00e9orites pr\u00e9servent des phases min\u00e9rales qui se sont form\u00e9es dans le jeune Syst\u00e8me solaire ou \u00e0 l'int\u00e9rieur de corps parent diff\u00e9renci\u00e9s. Les m\u00e9t\u00e9orites ferreuses sont particuli\u00e8rement pertinentes car elles pourraient repr\u00e9senter des fragments de noyaux m\u00e9talliques ou de r\u00e9gions profondes riches en m\u00e9taux d'ast\u00e9ro\u00efdes qui ont ensuite \u00e9t\u00e9 d\u00e9truits par des impacts.<\/p>\n<p>Dans un m\u00e9t\u00e9orite ferreuse, l'edscottite peut se pr\u00e9senter sous forme de grains microscopiques \u00e0 l'int\u00e9rieur ou \u00e0 c\u00f4t\u00e9 du fer m\u00e9tallique. Elle peut \u00eatre intergrow avec d'autres phases carbures, des min\u00e9raux de nickel-fer, des sulfures, des phosphures ou des inclusions silicat\u00e9es. Ces relations peuvent \u00eatre examin\u00e9es lors de l'interpr\u00e9tation de l'\u00e9tat d'oxydor\u00e9duction du corps parent, de la distribution du carbone dans le mat\u00e9riau m\u00e9tallique, de la vitesse de refroidissement des fusions riches en fer et de la s\u00e9quence dans laquelle les phases carbure et m\u00e9tal ont cristallis\u00e9.<\/p>\n<p>L'occurrence du min\u00e9ral peut \u00e9galement \u00eatre prise en compte lors de la comparaison des diff\u00e9rents groupes de m\u00e9t\u00e9orites et de l'examen de la s\u00e9paration du m\u00e9tal des silicates lors de la diff\u00e9renciation plan\u00e9taire.<\/p>\n<h2>Propri\u00e9t\u00e9s physiques de l'edscottite<\/h2>\n<p>Comme l'edscottite est exceptionnellement rare et normalement pr\u00e9sente sous forme de grains microscopiques, de nombreuses propri\u00e9t\u00e9s standard des \u00e9chantillons \u00e0 la main sont mal d\u00e9finies. Elle n'est g\u00e9n\u00e9ralement pas disponible sous forme d'un cristal isol\u00e9 important pouvant \u00eatre examin\u00e9 avec une loupe ou test\u00e9 \u00e0 l'aide de m\u00e9thodes simples en champ.<\/p>\n<p>Les propri\u00e9t\u00e9s les plus pertinentes pour l'identification sont la chimie, la structure cristalline et la pr\u00e9sence. Les grains individuels sont g\u00e9n\u00e9ralement trop petits pour une description macroscopique fiable de la couleur. Une apparence m\u00e9tallique ou sous-m\u00e9tallique peut \u00eatre sugg\u00e9r\u00e9e par la matrice riche en fer environnante, mais le lustre seul ne peut pas identifier le min\u00e9ral.<\/p>\n<p>L'edscottite n'est normalement pas rencontr\u00e9 sous forme de cristal transparent ou translucide de qualit\u00e9 gemme. Un stries de sp\u00e9cimen manuel fiable est g\u00e9n\u00e9ralement indisponible car les grains sont tr\u00e8s petits et souvent intercroiss\u00e9s avec d'autres phases. La clivage et la fracture sont \u00e9galement difficiles \u00e0 observer.<\/p>\n<p>Sa composition riche en fer indique une densit\u00e9 relativement \u00e9lev\u00e9e par rapport \u00e0 de nombreux min\u00e9raux non m\u00e9talliques courants, bien qu'une mesure de masse volumique d'un m\u00e9t\u00e9orite inclue d'autres composants. Une valeur de duret\u00e9 au champ n'est pas couramment utilis\u00e9e car les grains isol\u00e9s sont trop petits pour un test d'\u00e9raflure significatif.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5091\" aria-describedby=\"caption-attachment-5091\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-5091\" src=\"https:\/\/crystals.rocks\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/edscottite-3-300x178.jpg\" alt=\"Edscottite\" width=\"300\" height=\"178\" srcset=\"\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" data-srcset=\"\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5091\" class=\"wp-caption-text\">Edscottite<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Comment l'edscottite est-il identifi\u00e9 ?<\/h2>\n<p>L'inspection visuelle n'est pas suffisante pour identifier l'edscottite. Un m\u00e9t\u00e9orite contenant de l'edscottite peut simplement avoir l'air m\u00e9tallique, gris ou riche en fer \u00e0 l'\u0153il nu. Confirmer le min\u00e9ral n\u00e9cessite des preuves de sa composition Fe\u2085C\u2082 et de sa structure cristalline caract\u00e9ristique.<\/p>\n<p>Les chercheurs peuvent combiner la microscopie \u00e9lectronique \u00e0 balayage pour examiner la morphologie des grains et les intercroissances, la spectroscopie X \u00e0 dispersion d'\u00e9nergie pour une analyse chimique rapide, l'analyse par sonde \u00e9lectronique pour la composition quantitative, la diffraction \u00e9lectronique pour l'ordre cristallographique, et la diffraction de rayons X ou microdiffraction lorsqu'une quantit\u00e9 suffisante de mat\u00e9riau est disponible.<\/p>\n<p>La microscopie \u00e0 lumi\u00e8re r\u00e9fl\u00e9chie et l'analyse p\u00e9trographique peuvent montrer comment l'edscottite est associ\u00e9e au fer m\u00e9tallique et aux phases min\u00e9rales voisines. Des m\u00e9thodes \u00e0 haute r\u00e9solution peuvent \u00eatre n\u00e9cessaires lorsque les grains sont trop petits ou \u00e9troitement intergrain\u00e9s pour une analyse conventionnelle.<\/p>\n<p>Une identification fiable doit prendre en compte le contexte min\u00e9ral complet. La composition, le comportement de diffraction, la texture et l'association avec d'autres phases doivent \u00eatre conformes avant qu'un grain ne soit signal\u00e9 comme \u00e9tant de l'edscottite.<\/p>\n<h2>Types et vari\u00e9t\u00e9s d'Edscottite<\/h2>\n<p>Edscottite est un <strong>esp\u00e8ce min\u00e9rale reconnue unique<\/strong>, pas un groupe min\u00e9ral commercial large avec de nombreuses vari\u00e9t\u00e9s \u00e9tablies. Il n'existe aucun grade de pierre pr\u00e9cieuse reconnu officiellement, aucune vari\u00e9t\u00e9 de couleur nomm\u00e9e, ni forme d\u00e9corative.<\/p>\n<p>Les types de mat\u00e9riau souvent discut\u00e9s dans les descriptions min\u00e9ralogiques comprennent :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Type de mati\u00e8re d'occurrence :<\/strong> Edscottite provenant de la m\u00e9t\u00e9orite de Wedderburn, qui sert d'occurrence de r\u00e9f\u00e9rence.<\/li>\n<li><strong>Grains m\u00e9t\u00e9oritiques microscopiques :<\/strong> Petits grains individuels dispers\u00e9s dans une matrice d' m\u00e9t\u00e9orite riche en fer.<\/li>\n<li><strong>\u00c9dscottite interg\u00e9n\u00e9rique :<\/strong> C\u00e9r\u00e9ales en contact direct avec le fer m\u00e9tallique ou d'autres phases de carbure.<\/li>\n<li><strong>Formes texturales :<\/strong> Diff\u00e9rences de taille, de forme, d'orientation et de distribution des grains caus\u00e9es par les conditions locales de cristallisation.<\/li>\n<li><strong>Variation compositionnelle :<\/strong> Petites diff\u00e9rences chimiques li\u00e9es aux phases voisines ou \u00e0 l'incertitude analytique.<\/li>\n<li><strong>\u00c9chantillons de recherche :<\/strong> Sections polies, supports de grain, et fragments de m\u00e9t\u00e9orite pr\u00e9par\u00e9s pour analyse en laboratoire.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ces descriptions font r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l'occurrence et \u00e0 la texture plut\u00f4t qu'\u00e0 des vari\u00e9t\u00e9s officiellement nomm\u00e9es. Une nouvelle vari\u00e9t\u00e9 ou un min\u00e9ral li\u00e9 n\u00e9cessiterait une caract\u00e9risation chimique et cristallographique s\u00e9par\u00e9e.<\/p>\n<h2>Edscottite Compar\u00e9 aux autres carbures de fer<\/h2>\n<p>Edscottite est un membre d'une famille plus large de compos\u00e9s fer-carbone. D'autres phases de carbures de fer peuvent se former sous des conditions r\u00e9ductrices similaires et peuvent se produire dans des mat\u00e9riaux m\u00e9t\u00e9oritiques comparables.<\/p>\n<p>La distinction entre l'edscottite et un autre carbure repose sur le rapport fer-carbone mesur\u00e9, la sym\u00e9trie cristalline, les param\u00e8tres de la maille \u00e9l\u00e9mentaire, les r\u00e9flexions de diffraction, l'ordre structural, la texture microscopique et l'association avec le fer m\u00e9tallique et d'autres phases.<\/p>\n<p>Une formule chimique seule ne doit pas \u00eatre utilis\u00e9e pour identifier un grain inconnu. Deux phases peuvent avoir des compositions similaires mais des structures cristallines diff\u00e9rentes. La classification des min\u00e9raux d\u00e9pend donc \u00e0 la fois des donn\u00e9es chimiques et cristallographiques.<\/p>\n<h2>Contexte g\u00e9ologique et m\u00e9t\u00e9oritique<\/h2>\n<p>L'edscottite est associ\u00e9e \u00e0 un mat\u00e9riau riche en fer, contenant du carbone, form\u00e9 sous une faible activit\u00e9 d'oxyg\u00e8ne. Dans une section de m\u00e9t\u00e9orite, sa composition et sa relation texturale avec le fer m\u00e9tallique, les sulfures, les phosphures, les silicates et autres carbures peuvent \u00eatre prises en compte lors de l'interpr\u00e9tation de l'histoire de refroidissement et de cristallisation de la corps parent.<\/p>\n<p>Le min\u00e9ral ne doit pas \u00eatre utilis\u00e9 comme indicateur de thermom\u00e8tre ou d'activit\u00e9 en oxyg\u00e8ne seul. La temp\u00e9rature, la pression, les conditions de r\u00e9duction-oxydation et le taux de refroidissement doivent \u00eatre \u00e9valu\u00e9s \u00e0 l'aide de l'assemblage complet de min\u00e9raux et de preuves analytiques ind\u00e9pendantes.<\/p>\n<h2>Utilisations et statut commercial<\/h2>\n<p>L'edscottite n'a pas de usage commercial, industriel ou joaillier \u00e9tabli. Il n'est pas extrait comme minerais, taill\u00e9 comme pierre pr\u00e9cieuse, ou n\u00e9goci\u00e9 comme commodit\u00e9 min\u00e9rale courante. Les mat\u00e9riaux confirm\u00e9s sont limit\u00e9s et sont g\u00e9n\u00e9ralement pr\u00e9serv\u00e9s dans des \u00e9chantillons de m\u00e9t\u00e9orites, des sections polies, des collections de recherche ou des r\u00e9positoires institutionnels.<\/p>\n<p>Ses utilisations document\u00e9es sont limit\u00e9es \u00e0 l'identification et \u00e0 la description des min\u00e9raux, \u00e0 la classification des m\u00e9t\u00e9orites, \u00e0 l'\u00e9tude des relations de phase fer-carbone, et aux collections de r\u00e9f\u00e9rence ou p\u00e9dagogiques.<\/p>\n<p>Les affirmations selon lesquelles les roches terrestres ordinaires riches en fer ou les objets m\u00e9talliques contiennent de l'edscottite doivent \u00eatre trait\u00e9es avec pr\u00e9caution. Une analyse en laboratoire est n\u00e9cessaire, car la ressemblance visuelle ne permet pas de distinguer l'edscottite du fer natif, d'autres carbures ou des mat\u00e9riaux fer-carbone industriels.<\/p>\n<h2>R\u00e9sum\u00e9 du min\u00e9ral Edscottite<\/h2>\n<p>Edscottite est un min\u00e9ral rare compos\u00e9 de carbure de fer de formule <strong>Fe\u2085C\u2082<\/strong> et une structure cristalline orthorhombique. Reconnu comme une esp\u00e8ce min\u00e9rale distincte en 2019, il a \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9 d'apr\u00e8s le chercheur sur les m\u00e9t\u00e9orites Edward R. D. Scott et est le plus connu du m\u00e9t\u00e9orite de Wedderburn en Australie.<\/p>\n<p>Le min\u00e9ral se forme dans des conditions fortement r\u00e9ductrices o\u00f9 le fer m\u00e9tallique et le carbone peuvent coexister. Comme il appara\u00eet g\u00e9n\u00e9ralement sous forme de grains microscopiques, l'edscottite ne peut pas \u00eatre identifi\u00e9 de mani\u00e8re fiable par la couleur, le lustre, la duret\u00e9 ou d'autres tests simples sur le terrain. Une identification d\u00e9finitive n\u00e9cessite une analyse chimique et cristallographique.<\/p>\n<p>Bien que l'edscottite n'ait pas d'utilisation industrielle ou de pierre pr\u00e9cieuse \u00e9tablie, sa composition, sa structure et sa relation avec les phases voisines documentent la chimie fer-carbone dans les mat\u00e9riaux extraterrestres. Ces caract\u00e9ristiques sont prises en compte lors de la description des m\u00e9t\u00e9orites et de leur histoire de corps parent.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Edscottite is a rare, naturally occurring iron carbide mineral with the chemical formula Fe\u2085C\u2082. It is best known from meteorites, especially the iron-rich Wedderburn meteorite found in Australia. 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