{"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\/it\/article\/kernowite\/","title":{"rendered":"Kernowite"},"content":{"rendered":"<p>Il Kernowite \u00e8 un minerale idrato di rame-ferro arseniato con la formula chimica ideale <strong>Cu\u2082Fe(AsO\u2084)(OH)\u2084\u00b74H\u2082O<\/strong>. \u00c8 un minerale arseniato e l'analogo con dominanza di ferro ferrico della liroconite, <strong>Cu\u2082Al(AsO\u2084)(OH)\u2084\u00b74H\u2082O<\/strong>. Nella serie liroconite-kernowite, Fe\u00b3\u207a sostituisce Al\u00b3\u207a in un sito strutturale senza modificare fondamentalmente il framework complessivo. La kernowite \u00e8 definita quando il ferro ferrico \u00e8 il principale occupante di quel sito; i materiali con dominanza di alluminio rimangono liroconite, anche se il loro colore \u00e8 fortemente 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>Il minerale \u00e8 noto da antichi campioni probabilmente raccolti nella miniera di Wheal Gorland vicino a St Day, in Cornovaglia, Inghilterra. Si presenta come minerale secondario nella parte ossidata di un insieme di minerali contenenti rame. La kernowite \u00e8 generalmente verde, mentre la liroconite dominata dall'alluminio \u00e8 tipicamente blu o blu-verde. Il colore pu\u00f2 suggerire un aumento del contenuto di ferro, ma non pu\u00f2 stabilire l'identit\u00e0 del minerale perch\u00e9 molti campioni verdi etichettati in passato come liroconite risultano comunque dominati dall'alluminio quando analizzati.<\/p>\n<h2>Storia e scoperta del Kernowite<\/h2>\n<p>Kernowite \u00e8 stato approvato come nuova specie minerale dall'Associazione Mineralogica Internazionale nel 2020 con il numero di proposta IMA 2020-053. La sua descrizione minerale formale \u00e8 stata pubblicata nel 2021. Il materiale tipo non \u00e8 un campione raccolto recentemente; invece, \u00e8 un campione storico probabilmente estratto intorno al 1800 a Wheal Gorland. Prima della sua rianalisi, il materiale era stato etichettato come liroconite e aveva attraversato diverse collezioni minerali storiche, tra cui quelle del collezionista cornico Philip Rashleigh e di Sir Arthur Russell.<\/p>\n<p>Il minerale \u00e8 stato chiamato cos\u00ec in onore di <em>Cornovaglia<\/em>, il nome nella lingua cornica per la Cornovaglia. La scelta riflette la localit\u00e0 tipo piuttosto che una persona specifica. Kernowite \u00e8 stato identificato dopo un esame mineralogico ha mostrato che il ferro ferrico, invece dell'alluminio, domina il sito ottahedralmente coordinato rilevante in un materiale che precedentemente era stato raggruppato con liroconite.<\/p>\n<p>La sua riconoscibilit\u00e0 illustra una distinzione compositiva all'interno di una serie minerale nota. Osservazioni precedenti avevano stabilito che i campioni di liroconite pi\u00f9 verdi contengono comunemente pi\u00f9 ferro rispetto agli esempi blu. Tuttavia, l'enrichimento in ferro da solo non giustifica una specie separata. Kernowite \u00e8 limitata ai materiali in cui Fe\u00b3\u207a supera Al\u00b3\u207a nel sito strutturale rilevante. Questa definizione di specie segue la regola del costituente dominante utilizzata nella nomenclatura minerale moderna.<\/p>\n<h2>Formazione e occurrences geologiche del Kernowite<\/h2>\n<p>Kernowite si presenta come minerale secondario in cavit\u00e0 all'interno di gossano ricco di quarzo. Il gossano \u00e8 un materiale ossidato e alterato sviluppatosi sopra o intorno a minerali contenenti solfuri. Nel materiale tipo, le cavit\u00e0 contengono solfuri microcristallini poco differenziati grigi e fasi poco cristalline contenenti arsenico, tra cui pharmacosiderite e minerali del gruppo olivenite. Questa associazione \u00e8 coerente con la formazione dei minerali durante l'ossidazione e l'alterazione di un insieme primario di solfuri rame-arseniuro.<\/p>\n<p>La formazione del Kernowite richiede la disponibilit\u00e0 di rame, ferro ferrico, arsenico, ossigeno, fluidi con idrossido e acqua. Durante l'alterazione, l'ossidazione dei solfuri primari pu\u00f2 rilasciare Cu\u00b2\u207a e Fe\u00b3\u207a in soluzioni acide a localmente neutralizzate. L'arsenico pu\u00f2 essere rilasciato da solfuri o arseniuri contenenti arsenico e trasportato come specie arseniato in condizioni ossidanti. Dove questi componenti interagiscono negli spazi aperti, ad esempio fratture e cavit\u00e0 nel gossan, possono precipitare arsenati idrati di rame-ferro.<\/p>\n<p>Lo stato di idratazione del minerale indica la formazione in un ambiente acquoso vicino alla superficie o a bassa temperatura, invece che in condizioni magmatiche ad alta temperatura. La sua presenza insieme ai minerali della farmacosiderite e del gruppo dell'olivinite riflette anche variazioni locali nel pH, nelle condizioni redox, nella concentrazione di metalli disciolti e nell'attivit\u00e0 dell'acqua. Queste condizioni possono variare su piccole distanze all'interno della stessa zona di ossidazione, permettendo lo sviluppo contemporaneo di diversi minerali degli arsenati di rame e ferro.<\/p>\n<h2>Struttura cristallina del Kernowite<\/h2>\n<p>Il kernowite cristallizza nel sistema cristallino monoclinico. La sua struttura \u00e8 stata determinata mediante diffrazione di raggi X su singolo cristallo nel gruppo spaziale <strong>I2\/a<\/strong>, un'impostazione non standard del gruppo spaziale convenzionale <strong>C2\/c<\/strong>La struttura \u00e8 strettamente correlata a quella della liroconite, coerente con la sostituzione di Fe\u00b3\u207a per Al\u00b3\u207a e non con una completa ricostruzione del framework minerale.<\/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 struttura \u00e8 costituita da tetraedri di arseniato collegati, poliedri di coordinazione metallica con gruppi idrossile e molecole d'acqua. Il rame occupa siti influenzati dalla distorsione di Jahn\u2013Teller caratteristica dei composti Cu\u00b2\u207a, producendo ambienti di coordinazione rame\u2013ossigeno allungati. Il ferro ferrico occupa un sito di coordinazione ottaedrica che \u00e8 principalmente occupato dall'alluminio nel liroconite. La sostituzione di Al\u00b3\u207a con il pi\u00f9 grande catione Fe\u00b3\u207a produce differenze strutturali misurabili mantenendo lo stesso tipo strutturale base.<\/p>\n<p>Les molecole d'acqua sono importanti dal punto di vista strutturale nel Kernowite. La formula ideale contiene quattro molecole d'acqua per unit\u00e0 di formula, in aggiunta a quattro gruppi idrossile. Il legame idrogeno tra le molecole d'acqua, i gruppi idrossile e gli atomi di ossigeno dei tetraedri di arseniato contribuisce alla stabilit\u00e0 della struttura idratata. La perdita o la modifica dell'acqua strutturale pu\u00f2 influenzare il minerale durante il riscaldamento, la disidratazione o un alterazione prolungata.<\/p>\n<h2>Propriet\u00e0 fisiche e chimiche del Kernowite<\/h2>\n<p>Il Kernowite \u00e8 generalmente descritto come verde o verde smeraldo. Il suo colore \u00e8 associato alla presenza di Cu\u00b2\u207a e Fe\u00b3\u207a, sebbene la tonalit\u00e0 precisa dipenda dalla spessore del grano, dall'orientamento cristallino, dalle inclusioni, dalla condizione della superficie e dalle proporzioni relative di ferro e alluminio. Pu\u00f2 apparire come piccoli cristalli o aggregati cristallini che rivestono cavit\u00e0 in materiali di quarzo-gossan. A causa del materiale confermato che proviene da campioni antichi e che \u00e8 strettamente intergredito con altre fasi secondarie, molte misurazioni fisiche convenzionali sono limitate.<\/p>\n<p>La formula ideale, <strong>Cu\u2082Fe(AsO\u2084)(OH)\u2084\u00b74H\u2082O<\/strong>, contiene rame, ferro ferrico, arseniato, gruppi idrossile e acqua molecolare. L'analisi con microscopio elettronico del materiale tipo, integrata con spettroscopia Raman, ha fornito una composizione empirica vicina 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>. Quest'analisi mostra che il materiale tipo non \u00e8 chimicamente ideale: contiene piccole quantit\u00e0 di alluminio e piccole deviazioni nei contenuti di rame, ferro, arsenico e acqua. Tali deviazioni sono tipiche dei minerali idrati secondari e non modificano l'attribuzione della specie quando Fe\u00b3\u207a rimane predominante rispetto ad Al\u00b3\u207a.<\/p>\n<p>Il Kernowite deve essere considerato un minerale idrato che potrebbe essere sensibile ad alterazioni. La disidratazione superficiale, l'alterazione atmosferica, la microfratturazione e le miscele con fasi arseniatiche adiacenti possono complicare i risultati analitici. Il suo aspetto ottico e la sua chimica approssimativa sono indicatori preliminari utili, ma l'identificazione definitiva richiede un'analisi quantitativa e una conferma strutturale.<\/p>\n<h2>Tipi e variet\u00e0 di Kernowite<\/h2>\n<p>Il Kernowite non ha variet\u00e0 ufficialmente riconosciute. I seguenti termini descrivono relazioni compositive o geologiche invece di variet\u00e0 separate:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kernowite con dominanza di ferro:<\/strong> Materiale nella serie liroconite-kernowite in cui Fe\u00b3\u207a \u00e8 predominante rispetto ad Al\u00b3\u207a nel sito strutturale rilevante.<\/li>\n<li><strong>Alluminio contenente Kernowite:<\/strong> Il Kernowite pu\u00f2 contenere piccole quantit\u00e0 di Al\u00b3\u207a, come mostrato dall'analisi del materiale tipo. Rimane Kernowite finch\u00e9 Fe\u00b3\u207a rimane dominante.<\/li>\n<li><strong>Materiale intermedio Liroconite\u2013Kernowite:<\/strong> Campioni con contenuti variabili di Fe\u00b3\u207a e Al\u00b3\u207a si trovano all'interno della serie di soluzione solida. Il nome del minerale dipende dal catione dominante, non dal colore.<\/li>\n<li><strong>Liroconite verde:<\/strong> Il colore verde da solo non dimostra che sia Kernowite. Molti campioni verdi rimangono dominati da Al\u00b3\u207a e dovrebbero essere identificati come liroconite dopo un'analisi chimica.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Dove si trova 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 localit\u00e0 tipo confermata \u00e8 Wheal Gorland, vicino a St Day nel Devon, in Inghilterra. Wheal Gorland faceva parte della storicamente importante area estrattiva del rame intorno a St Day ed era lavorata principalmente per i minerali di rame. Il campione tipo \u00e8 associato a materiali minerari antichi, probabilmente raccolti intorno al 1800, e successivamente conservato nelle collezioni museali.<\/p>\n<p>Il minerale \u00e8 segnalato da cavit\u00e0 in quarzo-gossan e non da minerali di solfuri non alterati. La sua associazione immediata include fasi di arsenico poco cristalline, pharmacosiderite, minerali del gruppo olivenite e materiale di solfuro grigio non differenziato. Questo ambiente \u00e8 caratteristico di un insieme di minerali di rame-arsenico ossidati.<\/p>\n<p>Kernowite non dovrebbe attualmente essere considerato un minerale diffuso con molte localit\u00e0 confermate. La sua definizione formale \u00e8 recente e molti campioni verdi storici provenienti dalla Cornovaglia o da altri depositi di rame ossidati potrebbero non aver subito analisi moderne quantitative e cristallografiche. I materiali descritti storicamente come liroconite ricchi di ferro necessitano di una nuova analisi prima di poter essere assegnati a Kernowite.<\/p>\n<h2>Come identificare il Kernowite<\/h2>\n<p>Esame visivo pu\u00f2 fornire un'indicazione iniziale perch\u00e9 la kernite \u00e8 comunemente verde e si presenta in un insieme di rame-arseniuro ossidato. Tuttavia, l'identificazione visiva non \u00e8 affidabile. Arseniati di rame, fosfati di rame, arseniati idrati di ferro e liroconite verde possono presentarsi nello stesso ambiente e possono somigliarsi tra loro in campione a mano o al microscopio.<\/p>\n<p>L'analisi con microscopio elettronico \u00e8 il metodo principale per determinare se Fe\u00b3\u207a o Al\u00b3\u207a domina il sito rilevante. L'analisi deve misurare rame, ferro, alluminio, arsenico e altri elementi sostitutivi possibili, mentre i contenuti di acqua e gruppi idrossili devono essere inferiti dalla stechiometria e completati dove possibile con metodi spettroscopici. La spettroscopia Raman \u00e8 utile per confermare la presenza di gruppi arsenato, gruppi idrossili e acqua strutturale, specialmente quando i cristalli sono troppo piccoli per i metodi convenzionali di massa.<\/p>\n<p>La diffrazione dei raggi X a cristallo singolo fornisce la conferma pi\u00f9 diretta della struttura dove \u00e8 possibile isolare un cristallo appropriato. La diffrazione dei raggi X in polvere, la diffrazione elettronica e la diffrazione elettronica di retrodiffusione possono anche aiutare con l'identificazione, sebbene l'interpretazione possa essere difficile quando i grani sono piccoli, poco cristallini, idratati o intergrotti con altre fasi secondarie. Un'identificazione affidabile di Kernowite dovrebbe quindi combinare la presenza, la composizione chimica, i dati Raman e le prove cristallografiche.<\/p>\n<p>Il minerale principale che richiede distinzione \u00e8 liroconite, <strong>Cu\u2082Al(AsO\u2084)(OH)\u2084\u00b74H\u2082O<\/strong>. Kernowite e liroconite hanno lo stesso tipo strutturale complessivo, idratazione simile e formule chimiche strettamente correlate. Il criterio decisivo \u00e8 la prevalenza di Fe\u00b3\u207a nella kernowite rispetto alla prevalenza di Al\u00b3\u207a nella liroconite. Altri arsenati associati, tra cui pharmacosiderite e minerali del gruppo olivenite, differiscono nella struttura cristallina, nei rapporti di cationi, nell'idratazione e nelle propriet\u00e0 ottiche.<\/p>\n<h2>Applicazioni e utilizzi del Kernowite<\/h2>\n<p>Kernowite non ha applicazioni industriali, di pietre preziose, ornamentali o di lavorazione dei minerali. Si presenta in quantit\u00e0 limitate come minerale secondario e non viene estratto separatamente. Il suo alto contenuto di arsenico lo rende inadatto per il normale trattamento senza le opportune precauzioni per i campioni minerali.<\/p>\n<p>Il suo utilizzo \u00e8 principalmente mineralogico e analitico. Kernowite fornisce un membro definito di ferro ferrico per la serie liroconite-kernowite e permette di classificare con maggiore precisione i campioni storici di rame-arsenato corniati. Il minerale pu\u00f2 anche essere utilizzato nello studio della formazione di arseniati secondari nei depositi di rame ossidati, in particolare dove la sostituzione ferro-alluminio influisce sulla stabilit\u00e0 e sul colore del minerale.<\/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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