{"id":5139,"date":"2026-09-19T15:15:14","date_gmt":"2026-09-19T15:15:14","guid":{"rendered":"https:\/\/crystals.rocks\/"},"modified":"2026-09-19T15:15:14","modified_gmt":"2026-09-19T15:15:14","slug":"naldrettite","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/article\/naldrettite\/","title":{"rendered":"Naldrettitt"},"content":{"rendered":"
Naldrettitt er en sjeldne palladium-antimonmineral med kjemisk formel Pd\u2082Sb. Den klassifiseres som en palladiummineral, en antimonidmineral og en platiningruppemineral. Naldrettitt forekommer ofte som mikroskopiske korn i sulfidrike bergartsmasser, mafiske og ultramafiske magmatiske bergarter, hydrotermale systemer og andre geologiske milj\u00f8er som inneholder palladium og antimon.<\/p>\n Mineralen finnes vanligvis som en tilleggsfase snarere enn som et hovedbestanddel i bergarter. Enkelte korn er vanligvis sv\u00e6rt sm\u00e5, ofte mindre enn noen hundre mikrometrer over, og er ofte forbundet med eller omgitt av sulfidmineraler. P\u00e5 grunn av sin sm\u00e5kornst\u00f8rrelse og n\u00e6re sammenheng med andre platiningruppemineraler, identifiseres naldrettitt normalt gjennom reflektert lysmikroskopi, elektronmikrosondeanalyse og krystallografiske metoder.<\/p>\n Naldrettitt tilh\u00f8rer gruppen av platiningruppeelementmineraler. Sammensetningen er dominert av palladium og antimon, selv om sm\u00e5 mengder platining, arseen, jern og svovel kan forekomme i naturlige pr\u00f8ver. Den ideelle sammensetningen er representert ved Pd\u2082Sb, mens analyserte partikler kan vise begrenset kjemisk substitusjon.<\/p>\n Mineralen er opak og metallisk i utseende. Under planpolarisert reflektert lys, ser den vanligvis ut som lyse melhvit. Den er ortorombisk og tilh\u00f8rer romgruppen Cmc2\u2081<\/strong>. P\u00e5 lik linje med mange samlemineraler forekommer naldrettitt ikke som store synlige krystaller og har ingen etablert bruk som smykkedr\u00e5be.<\/p>\n Naldrettitt ble f\u00f8rst beskrevet som en ny mineral i 2005. Typepr\u00f8ven kom fra the Mesamax Northwest innskudd<\/strong> i Cape Smith Fold Belt i Ungava-regionen i nordlige Qu\u00e9bec, Canada.<\/p>\n Mineralet ble oppkalt etter Anthony J. Naldrett<\/strong>, en geolog som er kjent for sitt arbeid med magmatiske sulfidforekomster, nikkel-kobbermalmer og platiningruppeelementmineralisering. Forskningen hans bidro til forst\u00e5elsen av hvordan sulfidmalmer dannes i mafiske og ultramafiske magmatiske milj\u00f8er.<\/p>\n Den opprinnelige beskrivelsen identifiserte naldrettitt som en ny intermetallisk mineral forbundet med et komplekst assemblasje av sulfider, platiningruppemineraler, tellurider, antimonider og endringsmineraler. Oppdagelsen bygget p\u00e5 dens kjemiske sammensetning, optiske egenskaper, krystallstruktur og forhold til andre mineraler i malm.<\/p>\n Siden den opprinnelige beskrivelsen har naldrettitt med samme eller tett relatert sammensetning blitt rapportert fra flere tilleggsgeologiske milj\u00f8er. Disse inkluderer magmatiske nikkel-kobber-platinegruppeelementforekomster, hydrotermale s\u00f8ler knyttet til porfyry kobber-gull-systemer, Alaskatype zonerte intrusjoner, endrede kromitter og andre metasomatiske eller metamorfe milj\u00f8er.<\/p>\n Naldrettitt dannes i geologiske milj\u00f8er der palladium og antimon er konsentrert og kan kombineres under krystallisasjonen eller omformingen av bergartsmineraler. Dets dannelse er vanligvis knyttet til de siste stadiene av magmatiske krystallisasjoner, hydrotermale omforminger eller metasomatiske aktiviteter.<\/p>\n Typeforekomsten ved Mesamax Northwest-forekomsten ligger n\u00e6r kantene av basaltdyker. Naldrettitt forekommer sammen med sulfidmineraler som pyrrhotitt, pentlanditt, kalkkopparitt, galenitt, zincblende og kobolttitt. Den er ogs\u00e5 knyttet til klinochloren, magnetitt, sudburyitt, elektrum, altaitt, sperrylitt, micheneritt, petzitt og hessitt.<\/p>\n I denne typen milj\u00f8 kan palladium konsentreres i en svovelrikt smelt eller i senstadiet flyt. Antimon og andre flyktige elementer kan bli mobile under avkj\u00f8ling og forandring. N\u00e5r kjemiske betingelser er passende, kan palladium og antimon precipitere som naldrettitt.<\/p>\n Senere studier har dokumentert naldrettitt i en rekke geologiske milj\u00f8er. Det er mest vanlig forbundet med magmatiske Ni-Cu-PGE sulfidforekomster, der platina-gruppeelementer konsentreres under separasjon og krystallisering av sulfidsmelte. Det har ogs\u00e5 blitt rapportert fra hydrotermale kanaler i porfyrykobber-gull-systemer og fra platina-gruppeelementforekomster relatert til Alaskatype zonerte intrusjoner.<\/p>\n Andre dokumenterte forekomster inkluderer metasomatiske antimon-arsen sulfidmalmer, metamorfe nikkel-oksidmalmer og podiforme kromittiter. Disse forekomstene indikerer at naldrettitt ikke er begrenset til \u00e9n bestemt steintype eller bergverksmodell.<\/p>\n I noen omr\u00e5der ser det ut til at naldrettitt har dannet seg under en postmagmisk hydrotermal fase. Flytende stoffer som inneholder palladium, antimon, arseen, bismut eller tellurium kan flyte gjennom sprkker og forandret stein og precipitere platyngruppeelementer ved relativt lave temperaturer.<\/p>\n En dokumentert hendelse i Luanga-komplekset i Brasil er knyttet til chromitt i en Neoark\u00e6isk lagdelt innbryting i Caraj\u00e1s mineralomr\u00e5de. I denne hendelsen er naldrettitt knyttet til ferriankromitt, jernhydroksider og kloritt. Mineralassemblaen tyder p\u00e5 dannelse fra metamorfiske eller hydrotermale fluider, med krystallinisering som skjedde under omtrent 350 \u00b0C.<\/p>\n Naldrettitt er en av flere mineraler som kan b\u00e6re eller registrere palladium i platina-gruppeelementholdige minerale. Palladium er vanligvis mer flyktig enn noen av de andre platina-gruppeelementene, spesielt under hydrotermal forandring og interaksjon med flyktige holdende fluid.<\/p>\n I magmatiske sulfidforekomster kan naldrettitt forekomme etter hovedkristalliseringen av sulfidmineraler. Mineralet kan v\u00e6re knyttet til pyrrhotitt, pentlanditt, kalkopyritt eller andre sulfider, eller det kan forekomme langs granittgrenser og sprkker.<\/p>\n N\u00e5ldrettittens tilstedev\u00e6relse i en bergartssammel kan derfor knyttes til flere stadier av mineralbildning. Det kan dannes under det sene magmatiske stadiet n\u00e5r restflytene blir rike p\u00e5 upassende elementer, under hydrotermal forandring n\u00e5r v\u00e6sker transporterer palladium og antimon, eller under metamorfe og metasomatiske reaksjoner som forandrer en tidligere mineralforening.<\/p>\n Naldrettitt finnes vanligvis i sv\u00e6rt sm\u00e5 mengder. Det blir ikke generelt boret som en separat palladiummalm. I stedet forekommer det som en tilleggsmineral innenfor bergarter som kan inneholde et bredere samling av platiningruppemineraler og basemetalldisulfider.<\/p>\n Naldrettitt tilh\u00f8rer orthorombisk krystallsystem<\/strong>. Den rapporterte romgruppen er Cmc2\u2081<\/strong>, og enhetscelleparametrene er omtrent a = 3,3906 \u00c5, b = 17,5551 \u00c5, og c = 6,957 \u00c5.<\/p>\n Den ortorombiske strukturen inneholder tre kristallografiske aksjer som skj\u00e6rer hverandre i rette vinkler, men har ulike lengder. Strukturen er forskjellig fra den andre palladiumantimonider, selv der kjemiske sammensetninger er like.<\/p>\n Naldrettitt forekommer vanligvis som anhedrale granuler. Anhedrale granuler viser ikke fullstendige eksterne krystallflater fordi de dannes mellom tidligere mineraler, langs korngrenser, eller i \u00e5pne rom innen en bergartssammensetning. Granulene kan v\u00e6re tilkoblede til sulfider, formet rundt sulfidkorn, eller inkludert i forandreelsesmineraler.<\/p>\n Noen korn viser tegn p\u00e5 spenningsindusert polysyntetisk twinning. Twinning reflekterer en orientert sammenheng mellom deler av krystallstrukturen og kan utvikles som svar p\u00e5 indre spenning eller endringer under mineralvokst.<\/p>\n Mineralen finnes vanligvis i tett sammenheng med andre platiningruppemineraler. Disse forholdene er viktige fordi palladiumholdige mineraler kan ha lignende utseende i polerte seksjoner. Mineralidentifisering krever derfor kjemisk og strukturell data i tillegg til optisk observasjon.<\/p>\n Naldrettitt er en opak mineral med metallisk glans. Ved reflektert lysmikroskopi ser det ofte ut som lyse hvitt melkefarget, spesielt n\u00e5r det betraktes i sammenheng med mineraler som pentlanditt, pyrrhotitt, klinoklorn og kalkopyritt.<\/p>\n Mineralet er ikke pleokroisk, det vil si at det ikke viser merkbare endringer i reflektert farge n\u00e5r mikroskopebrettet roteres under planpolarisert lys. Det er tydelig anisotrop, slik at dets lysstyrke eller farge kan endre seg under krysset polarer n\u00e5r kornets orientering endres.<\/p>\n Naldrettitt har svak birefleksjonskraft. Birefleksjonskraft betyr en forskjell i refleksjon som observeres n\u00e5r mineralet blir sett fra ulike retninger. Ved naldrettitt er dette effekten generelt svak, men kan hjelpe med sammenligning mot visuelt lignende platiningruppemineraler.<\/p>\n Ingen synlige interne refleksjoner observeres normalt. Fordi mineralet er opak, gjennomlysningsegenskaper som gjennomsiktighet og brytningsm\u00f8nster er ikke like gyldige som for gjennomsiktige edelsteiner.<\/p>\n Reflekteringsverdiene \u00f8ker mot lengre b\u00f8lgelengder. I luft er reflekteringsverdiene omtrent 49,0\u201350,9 % ved 470 nm, 53,2\u201355,1 % ved 546 nm, 55,4\u201357,5 % ved 589 nm og 58,5\u201360,1 % ved 650 nm. I innem\u00e5lingsolje er de tilsvarende verdiene lavere. Disse m\u00e5lingene brukes prim\u00e6rt til laboratorieidentifisering og sammenligning med andre m\u00f8rke bergartsmineraler.<\/p>\n Den ideelle kjemiske sammensetningen av naldrettitt er representert ved Pd\u2082Sb<\/strong>Naturlige korn kan inneholde sm\u00e5 mengder platina, arseen, jern og svovel. I noen tilfeller erstatter platina delvis palladium og arseen delvis antimon.<\/p>\n Den opprinnelige typematerialet inneholdt omtrent 63,49 vekt-% palladium og 35,75 vekt-% antimon, med sm\u00e5 mengder jern, arseen og svovel. Analysetotalen var n\u00e6r 100 vekt-%, i samsvar med den ideelle Pd\u2082Sb-sammensetningen.<\/p>\n Naldrettitt er en tett mineral fordi palladium og antimon begge er relativt tunge elementer. Densiteten beregnes til omtrent 10,694 g\/cm\u00b3<\/strong>Den h\u00f8ye tettheten hjelper til \u00e5 skille den fra mange vanlige sulfid- og silikatmineraler, selv om tetthet normalt ikke kan m\u00e5les direkte p\u00e5 individuelle mikroskopiske partikler.<\/p>\n Mineralet har en Mohs-h\u00e5rdhet p\u00e5 omtrent 4 til 5<\/strong>En gjennomsnittlig mikro-trykkh\u00e5rdhet p\u00e5 omtrent 393 kg\/mm\u00b2 er rapportert. Naldrettitt har ingen tydelig oppdeling, og bruddet er uregelmessig. Dens holdbarhet er beskrevet som duktil og fleksibelt inelastisk, noe som er i samsvar med dens metalliske karakter.<\/p>\n Naldrettitt er m\u00f8rkt og metallisk. Den danner ikke gjennomsiktige krystaller og er ikke egnet for vanlig gemylogisk testing. De diagnostiske egenskapene er prim\u00e6rt kjemisk sammensetning, reflektert lys oppf\u00f8rsel, krystallstruktur og associasjon med andre bergartsmineraler.<\/p>\n Naldrettitt kan normalt ikke identifiseres med blott \u00f8ye. Kornene er mikroskopiske, m\u00f8rke og ofte tilknyttet sulfidmineraler eller innstengt i komplekse bergartsteksturer.<\/p>\n Den f\u00f8rste stadiet ved identifisering inneb\u00e6rer vanligvis reflektertlys mikroskopi. Den lyse melkehvide fargen, metallisk glans, svak birefleksjon, tydelig anisotropi og manglende indre refleksjoner gir forel\u00f8pig bevis. Imidlertid er disse egenskapene ikke unike nok til \u00e5 fastsl\u00e5 mineralen p\u00e5 egen h\u00e5nd.<\/p>\n Kjemisk analyse utf\u00f8res vanligvis ved hjelp av en elektronmikrosonde. Denne metoden kan m\u00e5le palladium, antimon, platina, arsenn, jern, svovel og andre elementer p\u00e5 skalaen til individuelle korn. Den resulterende sammensetningen kan sammenlignes med den ideelle Pd\u2082Sb-formelen og med kjente substitusjonsm\u00f8nster.<\/p>\n Elektronmikroskopi kan brukes til \u00e5 unders\u00f8ke kornmorfologi, kontakter med sulfider, forandringsteksturer og sammenhenger med andre platiningj\u00f8ter. Baksatt-elektronbilde er spesielt nyttig fordi mineraler med ulike gjennomsnittlige atomtall viser kontrast i det resulterende bildet.<\/p>\n R\u00f8ntgendiffraksjon og elektrondiffraksjon gir informasjon om krystallstrukturen. Disse metodene er viktige for \u00e5 skille naldrettitt fra kjemisk relaterte palladium-antimongjennomer, inkludert sudburyitt og andre antimonider.<\/p>\n En full identifisering b\u00f8r derfor kombinere reflektert lysegenskaper, kvantitativ kjemisk analyse, krystallografiske data og den geologiske konteksten til kornet.<\/p>\n Naldrettitt blir anerkjent som en mineralart og har ikke offisielt etablerte edelsteinvarianter eller kommersielle fargevarianter. Forskjeller mellom pr\u00f8ver er generelt relatert til kjemiske substitusjoner, kornstruktur, vertskj\u00f8kken og dannelsesmilj\u00f8.<\/p>\n Type-forekomst naldrettite refererer til materiale fra Mesamax Northwest-lagerstaden i Qu\u00e9bec, Canada. Disse kornene er forbundet med sulfider, klinochlore, magnetitt og andre platiningruppemineraler.<\/p>\n Magmatiske sulfid-assosiert naldrettitt forekommer i nikkel-kobolt-plattingruppeelementforekomster og er vanligvis forbundet med pyrrhotitt, pentlanditt eller kalkopyritt. Hydrotermisk naldrettitt forekommer i \u00e5ker eller forandrede omr\u00e5der der palladium og antimon ble transportert av v\u00e6sker etter at de hovedm\u00e6ttende magmatiske mineralene hadde krystallisiert.<\/p>\n Kromittittknyttet naldrettitt forekommer i ultramafiske og lagde innb\u00faer, inkludert dokumentert materiale fra Luanga-komplekset i Brasil. Metamorfe og metasomatose forekomster kan vise ulike tilknyttede mineraller og ulik substitusjon av platina eller arseen.<\/p>\n Disse kategoriene beskriver geologisk forekomst snarere enn formelt navngitte varianter. Kjemiske forskjeller som delvis substitusjon av platina for palladium eller ars\u00e9n for antimon representerer ikke automatisk separate mineralarter.<\/p>\n Naldrettitt kan forekomme sammen med flere andre palladiumholdige mineraler. Sudburyitt, med sammensetningen PdSb, er kjemisk relatert fordi den ogs\u00e5 inneholder palladium og antimon. Ungavaitt, med sammensetningen Pd\u2084Sb\u2083, er en annen palladium-antimon-mineral som er rapportert fra Mesamax Northwest-forretningen.<\/p>\n Andre forbundne platinygruppe-mineraler kan inkludere sperrylitt, micheneritt, elektrom og ulike palladiumtellurider og antimonider. Det er viktig \u00e5 skille disse mineralene fra hverandre fordi de kan ha lignende metalliske utseender og forekomme innenfor samme polerte tversnitt.<\/p>\n Forskjellene mellom relaterte mineraler er fastsl\u00e5tt gjennom deres kjemiske forhold, krystallstrukturer, optiske egenskaper og diffraksjonstegn. En enkel visuell sammenligning er ikke tilstrekkelig for p\u00e5litelig identifisering.<\/p>\n Naldrettitt har ingen etablert bruk som smykkedrue, dekorativt mineral eller industrielt materiale. Det forekommer som mikroskopiske partikler og blir ikke ekstrahert eller bearbeidet som et separat kommersielt mineral.<\/p>\n Dens \u00f8konomiske betydning er knyttet til de geologiske forekomstene hvor den forekommer. Naldrettitt kan v\u00e6re til stede i mineraler som inneholder palladium, platina, nikkel, kobber, kobolt og andre verdifulle metaller. Imidlertid representerer selve mineralen vanligvis bare en liten andel av det totale gr\u00f8nnskiftemineralforholdet og vurderes typisk som en del av hele gruppen av platinskiftemineraler.<\/p>\n N\u00e5ldrettittens tilstedev\u00e6relse kan gi informasjon om palladiumfordeling, antimonaktivitet, hydrotermal forandring og den sene fasen i dannelse av bergverkssystemer. Mineralogiske studier av n\u00e5ldrettittholdige pr\u00f8ver kan derfor hjelpe med bergverkskarakterisering og prosess-mineralogiske unders\u00f8kelser.<\/p>\n Fordi mineralet er finkornet og tett knyttet til sulfider, avhenger dets gjenvinningsm\u00f8te av teksturen i den b\u00e6rende gjenstanden, kornst\u00f8rrelsen og behandlingsmetodene som brukes under mineralbearbeidningen.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Naldrettite is a rare palladium-antimony mineral with the chemical formula Pd\u2082Sb. It is classified as a palladium mineral, an antimonide mineral, and a platinum-group mineral. Naldrettite commonly occurs as microscopic grains in sulfide-rich ore deposits, mafic and ultramafic igneous rocks, hydrothermal systems, and other geological environments containing palladium and antimony. The mineral is generally found […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5086,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_titles_title":"Naldrettite Mineral: Formula, Properties & Occurrence","_seopress_titles_desc":"Naldrettite is a rare palladium-antimony mineral with the formula Pd\u2082Sb. It occurs as microscopic grains in PGE ores, hydrothermal systems, and altered chromitites.","_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-5139","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5139","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5139"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5139\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5140,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5139\/revisions\/5140"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5086"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5139"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5139"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5139"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
Historie og navn p\u00e5 Naldrettitt<\/h2>\n
Oppbygging og geologisk forekomst av Naldrettitt<\/h2>\n
Naldrettitt i Platina-gruppeelementforekomster<\/h2>\n
Kristallstruktur og mineralogiske egenskaper ved Naldrettitt<\/h2>\n

Farge, glans og optiske egenskaper ved Naldrettitt<\/h2>\n
Fysiske og kjemiske egenskaper til Naldrettitt<\/h2>\n
Hvordan identifiseres Naldrettitt?<\/h2>\n
Typer og variasjoner av Naldrettitt<\/h2>\n

Naldrettitt og relaterte palladiummineraler<\/h2>\n
Bruk og kommersiell status til Naldrettitt<\/h2>\n