{"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\/fr\/article\/krotite\/","title":{"rendered":"Krotite"},"content":{"rendered":"<p>Krotite est un min\u00e9ral oxyde de calcium-aluminium naturel avec la formule chimique id\u00e9ale <strong>CaAl\u2082O\u2084<\/strong>. Il est class\u00e9 comme un min\u00e9ral oxyde et est principalement connu des inclusions riches en calcium-aluminium dans les chondrites carbonac\u00e9es primitives. Contrairement \u00e0 la plupart des min\u00e9raux terrestres courants, Krotite est g\u00e9n\u00e9ralement pr\u00e9sent sous forme de grains microscopiques int\u00e9gr\u00e9s dans les m\u00e9t\u00e9orites plut\u00f4t que sous forme de cristaux isol\u00e9s de grande taille.<\/p>\n<p>La formule id\u00e9ale contient un atome de calcium, deux atomes d'aluminium et quatre atomes d'oxyg\u00e8ne. Sa composition th\u00e9orique est d'environ 25,4 % en poids de calcium, 34,1 % en poids d'aluminium et 40,5 % en poids d'oxyg\u00e8ne. Exprim\u00e9e sous forme d'oxydes, la composition correspond \u00e0 environ 35,5 % en poids de CaO et 64,5 % en poids de Al\u2082O\u2083. Les grains naturels peuvent contenir de l\u00e9g\u00e8res d\u00e9viations chimiques, mais le min\u00e9ral est d\u00e9fini par sa composition CaAl\u2082O\u2084 et par sa structure cristalline caract\u00e9ristique.<\/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=\"krotite\" width=\"300\" height=\"215\" srcset=\"\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" data-srcset=\"\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5085\" class=\"wp-caption-text\">krotite<\/figcaption><\/figure>\n<p>Krotite est la vari\u00e9t\u00e9 \u00e0 basse pression du CaAl\u2082O\u2084. La vari\u00e9t\u00e9 \u00e0 haute pression s'appelle dmitryivanovite. Ces deux min\u00e9raux ont la m\u00eame formule chimique id\u00e9ale mais des arrangements atomiques diff\u00e9rents, ils doivent donc \u00eatre distingu\u00e9s par des m\u00e9thodes cristallographiques plut\u00f4t que par la composition chimique seule. La krotite est \u00e9galement structuralement li\u00e9e aux compos\u00e9s synth\u00e9tiques d'aluminate de calcium utilis\u00e9s dans les c\u00e9ramiques r\u00e9fractaires et les ciments d'aluminate de calcium, bien que les aluminates de calcium industriels ne soient pas automatiquement class\u00e9s comme le min\u00e9ral krotite.<\/p>\n<h2>Histoire et d\u00e9couverte de la krotite<\/h2>\n<p>Krotite a \u00e9t\u00e9 formellement d\u00e9crite comme un nouveau min\u00e9ral en 2011. Le mat\u00e9riel type provenait de la m\u00e9t\u00e9orite NWA 1934, un chondrite carbon\u00e9e CV3 r\u00e9cup\u00e9r\u00e9e en Afrique du Nord-Ouest. Le min\u00e9ral se trouve dans une inclusion riche en calcium-aluminium, souvent abr\u00e9g\u00e9e en CAI. Ces inclusions sont parmi les composants les plus r\u00e9fractaires pr\u00e9serv\u00e9s dans les m\u00e9t\u00e9orites chondritiques primitives.<\/p>\n<p>Le min\u00e9ral a \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9 d'apr\u00e8s Alexander N. Krot, un cosmochimiste dont les recherches se sont concentr\u00e9es sur les m\u00e9t\u00e9orites chondritiques, les inclusions r\u00e9fractaires, les processus de condensation et l'\u00e9volution chimique pr\u00e9coce du Syst\u00e8me solaire. Le min\u00e9ral a \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9 par l'Association internationale de min\u00e9ralogie sous la d\u00e9signation IMA 2010-038.<\/p>\n<p>La description originale reposait sur une analyse chimique, une microscopie \u00e9lectronique, une cristallographie et des observations p\u00e9trographiques. Cette combinaison \u00e9tait n\u00e9cessaire car les grains de krotite sont petits et se trouvent dans un assemblage complexe d'oxydes de calcium-aluminium, de silicates et d'autres phases r\u00e9fractaires. Une analyse chimique proche de CaAl\u2082O\u2084 ne serait pas suffisante en soi, car plusieurs min\u00e9raux apparent\u00e9s ont des proportions \u00e9l\u00e9mentaires similaires ou peuvent se trouver dans la m\u00eame inclusion m\u00e9t\u00e9oritique.<\/p>\n<h2>Formation et occurrence g\u00e9ologique de la krotite<\/h2>\n<p>Les formes de Krotite se forment dans des conditions de haute temp\u00e9rature et de basse pression dans un environnement chimique fortement r\u00e9fractaire. L'inclusion contenant de la Krotite dans NWA 1934 est interpr\u00e9t\u00e9e comme un produit de condensation ou de cristallisation \u00e0 partir d'un gaz chaud dans le n\u00e9buleuse solaire primitive. Les consid\u00e9rations d'\u00e9quilibre de phase indiquent une formation \u00e0 des temp\u00e9ratures d'environ 1 500 \u00b0C ou plus, sous des conditions de basse pression. Ces conditions sont coh\u00e9rentes avec la formation des solides r\u00e9fractaires avant la condensation de nombreux \u00e9l\u00e9ments et min\u00e9raux plus volatils.<\/p>\n<p>Le calcium et l'aluminium font partie des \u00e9l\u00e9ments majeurs les moins volatils dans le n\u00e9buleuse solaire. Lorsque le gaz n\u00e9buleux chaud s'est refroidi, ces \u00e9l\u00e9ments ont pu se combiner avec l'oxyg\u00e8ne pour former des oxydes r\u00e9fractaires et des silicates de calcium-aluminium. Krotite enregistre donc une phase \u00e0 haute temp\u00e9rature de la formation min\u00e9rale qui a eu lieu avant que l'ast\u00e9ro\u00efde parent de la m\u00e9t\u00e9orite ne soit assembl\u00e9. Sa formation ne doit pas \u00eatre confondue avec les processus ign\u00e9s, hydrothermaux ou m\u00e9tamorphiques ordinaires terrestres.<\/p>\n<p>Dans NWA 1934, la krotite est concentr\u00e9e dans les parties centrales et mantellaires d'une inclusion inhabituelle riche en calcium et en aluminium. Elle se trouve avec la p\u00e9rovskite, la g\u00e9hlenite, l'h\u00e9rcynite, le manganite, le grossite, l'hibonite, le spinelle et le diopside. Un hexamolybd\u00e8ne en traces a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 signal\u00e9. L'assemblage min\u00e9ralogique indique que l'inclusion a subi plusieurs \u00e9tapes de condensation, de cristallisation, de r\u00e9action, et peut-\u00eatre une fusion partielle plut\u00f4t que de se former par une seule r\u00e9action simple.<\/p>\n<p>La partie externe de l'inclusion a \u00e9t\u00e9 d\u00e9crite comme ayant une apparence de coquille fissur\u00e9e ou \u00ab \u0153uf fissur\u00e9 \u00bb. Certaines fissures sont remplies d'hydroxydes de fer et d'aluminium. Ces min\u00e9raux hydrat\u00e9s sont interpr\u00e9t\u00e9s comme des produits de m\u00e9t\u00e9orisation terrestre survenus apr\u00e8s que le m\u00e9t\u00e9orite soit arriv\u00e9 sur Terre. Ils ne sont pas consid\u00e9r\u00e9s comme des produits primaires de l'environnement de la n\u00e9buleuse solaire. Cette distinction est importante car la m\u00e9t\u00e9orisation peut modifier les limites et les surfaces des grains originaux de Krotite.<\/p>\n<h2>Structure cristalline de Krotite<\/h2>\n<p>Le krotite cristallise dans le syst\u00e8me cristallin monoclinique. Son groupe d'espace rapport\u00e9 est <strong>P2\u2081\/n<\/strong>, num\u00e9ro de groupe spatial 14. Les param\u00e8tres de la maille \u00e9l\u00e9mentaire d\u00e9termin\u00e9s pour le mat\u00e9riau type sont approximativement <strong>a = 8,6996(3) \u00c5<\/strong>, <strong>b = 8,0994(3) \u00c5<\/strong>, <strong>c = 15,217(1) \u00c5<\/strong>, et <strong>\u03b2 = 90,188(6)\u00b0<\/strong>. La cellule unit\u00e9 contient douze unit\u00e9s formules, exprim\u00e9es comme <strong>Z = 12<\/strong>, et a un volume calcul\u00e9 d'environ 1 071 \u00c5\u00b3.<\/p>\n<p>La structure peut \u00eatre d\u00e9crite globalement comme un cadre domin\u00e9 par des poly\u00e8dres aluminium-oxyg\u00e8ne, en particulier des t\u00e9tra\u00e8dres AlO\u2084, avec le calcium occupant des sites structuraux plus grands au sein du cadre. L'arrangement n'est pas \u00e9quivalent \u00e0 la structure spinelle, m\u00eame si la formule chimique a une relation stoechiom\u00e9trique g\u00e9n\u00e9rale d'un cation divalent pour deux cations trivalents et quatre atomes d'oxyg\u00e8ne.<\/p>\n<p>La diff\u00e9rence entre krotite et dmitryivanovite est structurelle plut\u00f4t que compositionnelle. Les deux phases ont la formule CaAl\u2082O\u2084, mais elles sont stables sous des conditions de pression diff\u00e9rentes et pr\u00e9sentent des arrangements diff\u00e9rents de leurs atomes. La krotite repr\u00e9sente la forme \u00e0 basse pression, tandis que la dmitryivanovite est associ\u00e9e \u00e0 des conditions de pression plus \u00e9lev\u00e9es.<\/p>\n<p>Parce que le krotite naturel se pr\u00e9sente sous forme de petits grains enferm\u00e9s dans d'autres min\u00e9raux, les faces cristallines externes bien d\u00e9velopp\u00e9es sont peu courantes. L'information structurale est donc g\u00e9n\u00e9ralement obtenue par diffraction des rayons X, diffraction \u00e9lectronique ou diffraction par r\u00e9trodiffusion \u00e9lectronique. Ces m\u00e9thodes sont particuli\u00e8rement utiles lorsque les grains sont trop petits pour l'analyse classique d'un monocristal.<\/p>\n<h2>Propri\u00e9t\u00e9s physiques et chimiques du Krotite<\/h2>\n<p>Krotite est normalement observ\u00e9 sous forme de grains microscopiques dans les sections polies ou les sections minces. Les descriptions de sa couleur et de sa lustre sont moins diagnostiques que sa chimie et sa structure cristalline, car l'apparence apparente d\u00e9pend de l'\u00e9paisseur des grains, de leur orientation, des min\u00e9raux environnants et de l'altration. Le mat\u00e9riau naturel peut appara\u00eetre incolore \u00e0 brun p\u00e2le sous la lumi\u00e8re transmise ou r\u00e9fl\u00e9chie, tandis que les limites des grains individuels peuvent \u00eatre difficiles \u00e0 distinguer dans les inclusions complexes.<\/p>\n<p>La duret\u00e9 de Mohs rapport\u00e9e est d'environ 6,5, et la densit\u00e9 calcul\u00e9e est d'environ 2,94 g\/cm\u00b3. La mesure directe de la densit\u00e9 est difficile car les grains sont tr\u00e8s petits et sont g\u00e9n\u00e9ralement interg\u00e9n\u00e9s avec d'autres phases. La cl\u00e9 et la fracture sont \u00e9galement difficiles \u00e0 \u00e9valuer de mani\u00e8re fiable sur des grains individuels pour la m\u00eame raison.<\/p>\n<p>La composition chimique id\u00e9ale est CaAl\u2082O\u2084. Les analyses par microsonde \u00e9lectronique devraient g\u00e9n\u00e9ralement montrer un rapport calcium\/aluminium proche de 1:2, apr\u00e8s d\u00e9duction de l'oxyg\u00e8ne et de l'incertitude analytique. Des quantit\u00e9s mineures de magn\u00e9sium, de silicium, de titane, de fer, de sodium ou d'autres \u00e9l\u00e9ments peuvent \u00eatre pr\u00e9sentes \u00e0 des niveaux traces ou peuvent \u00eatre introduites par contamination provenant de min\u00e9raux adjacents. Ces composants mineurs ne d\u00e9finissent pas automatiquement une vari\u00e9t\u00e9 distincte de Krotite.<\/p>\n<p>Krotite est stable uniquement dans un champ particulier de pression-temp\u00e9rature-composition. \u00c0 des pressions plus \u00e9lev\u00e9es, le CaAl\u2082O\u2084 peut adopter la structure de la dmitryivanovite. Dans des conditions chimiques diff\u00e9rentes, le calcium et l'aluminium peuvent former au lieu de la grossite, de la hibonite, de la gehlenite, du mayenite, de la p\u00e9rovskite ou d'autres oxydes et silicates de calcium-aluminium.<\/p>\n<h2>Types et vari\u00e9t\u00e9s de Krotite<\/h2>\n<p>Krotite ne poss\u00e8de aucune vari\u00e9t\u00e9 de pierre pr\u00e9cieuse reconnue officiellement ou vari\u00e9t\u00e9 de couleur commerciale. Les cat\u00e9gories suivantes sont des descriptions plut\u00f4t que des subdivisions min\u00e9rales officielles :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Krotite m\u00e9t\u00e9oritique :<\/strong> Krotite naturel se trouvant dans les inclusions riches en calcium-aluminium des chondrites carbon\u00e9es, y compris le mat\u00e9riau type provenant de NWA 1934.<\/li>\n<li><strong>Faible pression CaAl\u2082O\u2084 :<\/strong> Krotite est la forme structurale \u00e0 basse pression du CaAl\u2082O\u2084.<\/li>\n<li><strong>Haute pression CaAl\u2082O\u2084 :<\/strong> Le Dmitriivanovite est la forme \u00e0 haute pression du CaAl\u2082O\u2084. C'est une esp\u00e8ce min\u00e9rale distincte, et non une vari\u00e9t\u00e9 de Krotite.<\/li>\n<li><strong>Aluminate de calcium synth\u00e9tique :<\/strong> Le CaAl\u2082O\u2084 produit en laboratoire peut ressembler au Krotite sur le plan chimique ou structurel, mais c'est un mat\u00e9riau artificiel et non une occurrence min\u00e9rale naturelle.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Diff\u00e9rences dans la taille des grains, la teneur en \u00e9l\u00e9ments traces, l'alt\u00e9ration et les min\u00e9raux associ\u00e9s peuvent produire des apparences diff\u00e9rentes dans des \u00e9chantillons individuels de m\u00e9t\u00e9orites. Ces diff\u00e9rences d\u00e9crivent l'histoire g\u00e9ologique des grains et ne repr\u00e9sentent pas des vari\u00e9t\u00e9s officiellement nomm\u00e9es.<\/p>\n<h2>O\u00f9 le Krotite est-il trouv\u00e9 ?<\/h2>\n<p>La plus ancienne occurrence naturelle document\u00e9e de la krotite est l'inclusion riche en calcium et aluminium dans le chondrite carbon\u00e9 CV3 NWA 1934. Le m\u00e9t\u00e9orite a \u00e9t\u00e9 r\u00e9cup\u00e9r\u00e9e en Afrique du Nord, mais la krotite elle-m\u00eame s'est form\u00e9e bien plus t\u00f4t dans le Syst\u00e8me solaire, probablement dans une r\u00e9gion \u00e0 haute temp\u00e9rature du n\u00e9buleuse solaire.<\/p>\n<p>\u00c0 l'int\u00e9rieur de la m\u00e9t\u00e9orite, le Krotite se trouve principalement dans les parties centrales et le manteau des inclusions r\u00e9fractaires. Il est associ\u00e9 \u00e0 des min\u00e9raux tels que la p\u00e9rovskite, la g\u00e9hlenite, l'h\u00e9rcynite, le may\u00e9nite, le grossite, l'hibonite, le spinelle et le diopside. Ces min\u00e9raux fournissent collectivement des preuves de processus de condensation et de cristallisation \u00e0 haute temp\u00e9rature impliquant le calcium, l'aluminium, le titane, le magn\u00e9sium, le silicium et l'oxyg\u00e8ne.<\/p>\n<p>Le Krotite ne doit pas \u00eatre confondu avec un min\u00e9ral terrestre ayant form\u00e9 \u00e0 l'endroit o\u00f9 le m\u00e9t\u00e9orite a \u00e9t\u00e9 r\u00e9cup\u00e9r\u00e9. La r\u00e9sidence terrestre du m\u00e9t\u00e9orite a affect\u00e9 les parties externes de l'inclusion par hydratation et oxydation, mais les grains primaires de Krotite se sont form\u00e9s avant l'existence du corps parent du m\u00e9t\u00e9orite. Aucune localit\u00e9 g\u00e9ologique terrestre largement \u00e9tablie n'est associ\u00e9e au Krotite.<\/p>\n<h2>Comment identifier le Krotite<\/h2>\n<p>Krotite ne peut normalement pas \u00eatre identifi\u00e9e par inspection visuelle non aid\u00e9e. Les grains sont petits, sont souvent intercroiss\u00e9s avec d'autres phases r\u00e9fractaires, et peuvent ressembler \u00e0 plusieurs oxydes et silicates de calcium-aluminium. L'examen p\u00e9trographique est donc utilis\u00e9 comme \u00e9tape initiale, suivi d'une analyse chimique et cristallographique.<\/p>\n<p>La microscopie en section mince ou en section polie permet de r\u00e9v\u00e9ler la morphologie des grains, les contacts, la zonation, les inclusions et les relations avec les min\u00e9raux environnants. L'imagerie des \u00e9lectrons r\u00e9trodiffus\u00e9s dans un microscope \u00e9lectronique \u00e0 balayage est utile car les phases ayant des nombres atomiques moyens diff\u00e9rents produisent des niveaux de contraste d'image diff\u00e9rents. Cela permet de localiser les r\u00e9gions riches en Krotite avant l'analyse quantitative.<\/p>\n<p>L'analyse au microscope \u00e9lectronique est normalement utilis\u00e9e pour d\u00e9terminer les concentrations de calcium, d'aluminium, d'oxyg\u00e8ne par calcul stoechiom\u00e9trique, et tout \u00e9l\u00e9ment mineur. Les analyses doivent \u00eatre effectu\u00e9es loin des limites de grains, car la contamination provenant de la g\u00e9hlenite, de l'hibonite, du grossite, du may\u00e9nite ou d'autres min\u00e9raux adjacents peut produire une composition incorrecte.<\/p>\n<p>La confirmation cristallographique est requise lorsque la distinction entre les phases apparent\u00e9es est importante. La diffraction des rayons X, la diffraction des \u00e9lectrons et la diffraction des \u00e9lectrons r\u00e9trodiffus\u00e9s peuvent \u00eatre utilis\u00e9es pour tester la structure monoclinique et sa compatibilit\u00e9 avec le groupe spatial P2\u2081\/n. Un seul spectre de rayons X \u00e0 dispersion d'\u00e9nergie est g\u00e9n\u00e9ralement insuffisant, en particulier lorsque le grain a une taille de quelques microm\u00e8tres.<\/p>\n<p>Min\u00e9raux importants \u00e0 distinguer de la Krotite incluent le grossite, CaAl\u2084O\u2087 ; l'hibonite, CaAl\u2081\u2082O\u2081\u2089 ; et le gehlenite, Ca\u2082Al\u2082SiO\u2087. Le mayenite peut \u00e9galement se trouver dans les m\u00eames inclusions r\u00e9fractaires. Le Dmitryivanovite n\u00e9cessite une attention particuli\u00e8re car il a la m\u00eame formule chimique id\u00e9ale que la Krotite mais une structure cristalline diff\u00e9rente.<\/p>\n<h2>Applications et utilisations du Krotite<\/h2>\n<p>Le Krotite naturel n'a pas d'utilisation \u00e9tablie en tant que pierre pr\u00e9cieuse, mat\u00e9riau ornemental, mati\u00e8re premi\u00e8re industrielle ou minerai extrait s\u00e9par\u00e9ment. Ses grains sont trop petits et trop dispers\u00e9s pour une exploitation commerciale. Le min\u00e9ral est normalement \u00e9tudi\u00e9 en tant que partie des sections de m\u00e9t\u00e9orites et des inclusions riches en calcium et aluminium.<\/p>\n<p>Son importance principale est analytique et cosmochimique. Les inclusions contenant du krotite fournissent des informations sur la condensation \u00e0 haute temp\u00e9rature, la formation des min\u00e9raux en aluminium et calcium, la composition du gaz n\u00e9bulaire, ainsi que les conditions de pression et de temp\u00e9rature existantes lors des premi\u00e8res \u00e9tapes de l'histoire du Syst\u00e8me solaire. Elle offre \u00e9galement une r\u00e9f\u00e9rence naturelle pour comparer les phases min\u00e9rales extraterrestres avec les aluminates de calcium synth\u00e9tis\u00e9s exp\u00e9rimentalement.<\/p>\n<p>Les CaAl\u2082O\u2084 synth\u00e9tiques et les aluminates de calcium associ\u00e9s sont utilis\u00e9s dans les c\u00e9ramiques r\u00e9fractaires, les liants \u00e0 haute temp\u00e9rature et les ciments d'aluminate de calcium. Ces applications industrielles concernent des mat\u00e9riaux manufactur\u00e9s avec des compositions et des historiques de traitement contr\u00f4l\u00e9s. Ils ne constituent pas des applications commerciales directes du Krotite naturel.<\/p>\n<p>Krotite peut \u00e9galement aider \u00e0 distinguer les caract\u00e9ristiques n\u00e9buleuses primaires des alt\u00e9rations ult\u00e9rieures. Un grain pr\u00e9serv\u00e9 \u00e0 l'int\u00e9rieur d'une inclusion r\u00e9fractaire peut conserver des preuves de sa formation \u00e0 haute temp\u00e9rature, tandis que ses bords peuvent \u00eatre modifi\u00e9s par l'hydratation, l'oxydation ou l'alt\u00e9ration terrestre. L'interpr\u00e9tation min\u00e9ralogique doit donc tenir compte \u00e0 la fois de la structure cristalline primaire et de l'histoire ult\u00e9rieure de la m\u00e9t\u00e9orite.<\/p>\n<h2>Min\u00e9raux associ\u00e9s et nomenclature<\/h2>\n<p>Krotite fait partie d'un ensemble plus large de min\u00e9raux r\u00e9fractaires \u00e0 calcium-aluminium trouv\u00e9s dans les m\u00e9t\u00e9orites primitives. Ceux-ci comprennent la hibonite, la grossite, le p\u00e9rovskite, la spinelle, la g\u00e9hlenite et la may\u00e9nite. Ils diff\u00e8rent par les proportions chimiques, l'arrangement structural, le contenu en anions et les conditions de stabilit\u00e9.<\/p>\n<p>Le nom Krotite s'applique sp\u00e9cifiquement \u00e0 la phase naturelle \u00e0 faible pression CaAl\u2082O\u2084 ayant la structure de Krotite. Il ne doit pas \u00eatre utilis\u00e9 comme terme g\u00e9n\u00e9ral pour tous les calcium aluminates ayant la m\u00eame composition nominale. En particulier, le dmitryivanovite est consid\u00e9r\u00e9 comme une esp\u00e8ce min\u00e9rale distincte, car il repr\u00e9sente une forme structurale diff\u00e9rente de CaAl\u2082O\u2084.<\/p>\n<h2>R\u00e9f\u00e9rences<\/h2>\n<p>Ma, C., Kampf, A. R., Connolly, H. C., et al. (2011). \u00ab Krotite, CaAl\u2082O\u2084, un nouveau min\u00e9ral r\u00e9fractaire provenant de la m\u00e9t\u00e9orite NWA 1934. \u00bb <em>Mineralogist am\u00e9ricain<\/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>Soci\u00e9t\u00e9 min\u00e9ralogique am\u00e9ricaine. \u00ab Krotite \u00bb. <em>Manuel de min\u00e9ralogie<\/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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