{"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\/nb\/article\/kernowite\/","title":{"rendered":"Kernowite"},"content":{"rendered":"<p>Kernowit er ein hydraert kopar-jern-arsenat-mineral med den ideelle kjemiske formelen <strong>Cu\u2082Fe(AsO\u2084)(OH)\u2084\u00b74H\u2082O<\/strong>. Det er en arsenatmineral og den jern(III)-dominerende analogen til liroconitt, <strong>Cu\u2082Al(AsO\u2084)(OH)\u2084\u00b74H\u2082O<\/strong>I liroconitt\u2013kernowitt-serien erstatter Fe\u00b3\u207a Al\u00b3\u207a p\u00e5 et strukturelt sted uten \u00e5 endre grunnleggende rammeverk. Kernowitt er definert der ferrisk jern er dominerende i dette stedet; materiale med aluminiumsdominans forblir liroconitt, selv om fargen er sterkt gr\u00f8nn.<\/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>Mineralet er kjent fra gamle pr\u00f8ver som sannsynligvis ble samlet p\u00e5 Wheal Gorland-gruva ved St Day, Cornwall, England. Det forekommer som et sekund\u00e6rt mineral i den oksyderte delen av en kobberholdig bergartssammensetning. Kernowitt er vanligvis gr\u00f8nt, mens aluminiumdominerende lirokonitt er typisk bl\u00e5 til bl\u00e5gr\u00f8nt. Fargen kan antyde \u00f8kt jerninnhold, men kan ikke fastsl\u00e5 mineralidentiteten, fordi mange gr\u00f8nne pr\u00f8ver som historisk har v\u00e6rt merket som lirokonitt viser seg \u00e5 v\u00e6re aluminiumdominerende ved analyse.<\/p>\n<h2>Historie og oppdagelsen av Kernowit<\/h2>\n<p>Kernowit ble godkjent som en ny mineralart av International Mineralogical Association i 2020 under foresl\u00e5ingsnummer IMA 2020-053. Den formelle mineralbeskrivelsen ble publisert i 2021. Typepr\u00f8ven er ikke en nylig samlet pr\u00f8ve; isteden er det en historisk pr\u00f8ve som sannsynligvis ble mined rundt 1800 ved Wheal Gorland. F\u00f8r dens gjennomg\u00e5ende gjenoppdagelse hadde pr\u00f8ven v\u00e6rt merket som liroconite og hadde g\u00e5tt gjennom flere historiske mineralsamlinger, inkludert de av den Cornish-samleren Philip Rashleigh og Sir Arthur Russell.<\/p>\n<p>Mineralet ble oppkalt etter <em>Kernow<\/em>, det korniske spr\u00e5ket namn for Cornwall. Valget speiler typelokaliteten snarere enn ein spesifikk person. Kernowit vart identifisert etter mineralogisk unders\u00f8king viste at fersk jern, snarare enn aluminium, dominerer den relevante oktahedralt koordinerte plassen i material som hadde vore gruppert med lirokonitt.<\/p>\n<p>Denne erkjennelsen viser en sammensatt forskjell innen en kjent mineralserie. Tidligere observasjoner hadde vist at gr\u00f8nnere lirokonittpr\u00f8ver ofte inneholder mer jern enn bl\u00e5 eksempler. Likevel, jernforbedring alene gir ikke grunnlag for en egen art. Kernowitt er begrenset til materialer der Fe\u00b3\u207a overg\u00e5r Al\u00b3\u207a p\u00e5 det relevante strukturelle stedet. Denne artsdefinisjonen f\u00f8lger regelen om dominerende bestanddel som brukes i moderne mineralnavnsetting.<\/p>\n<h2>Oppstand og geologisk forekomst av kernowitt<\/h2>\n<p>Kernowite forekommer som et sekund\u00e6rt mineral i huller innenfor kvartsrike gossan. Gossan er en oksyderende, veiled material utviklet over eller rundt sulfidholdig gru. I type materialet inneholder hullene d\u00e5rlig differensierte mikrokristalline gr\u00e5 sulfider og d\u00e5rlig kristalline arsensholdige faser, inkludert pharmacosideritt og mineraler fra olivenittgruppen. Denne sammenhengen er konsistent med mineralformasjon under oksidasjon og alterasjon av et prim\u00e6rt kopar-arsen-sulfid-forening.<\/p>\n<p>Dannelsen av Kernowite krever tilgjengelighet av kobber, ferrisk jern, arseen, oksygen, hydroksylholdige v\u00e6sker og vann. Under veiing, oksidasjon av prim\u00e6re sulfider kan frigj\u00f8re Cu\u00b2\u207a og Fe\u00b3\u207a i sure til lokalt n\u00f8ytraliserte l\u00f8sninger. Arseen kan frigj\u00f8res fra arseenholdige sulfider eller arsenider og transporteres som arseatspesier under oksiderende betingelser. Der disse komponentene interagerer i \u00e5pne rom, slik som spr\u00e5r og huler i gossan, kan hydret kobber-jern-arsenater precipitere.<\/p>\n<p>Den hydatiseringsstatusen til mineralet tyder p\u00e5 dannelse i et n\u00e6roverflaten- eller lavtemperatur vannmilj\u00f8 snarere enn under h\u00f8ytemperatur magmatiske forhold. Forekomsten sammen med farmakosideritt og olivenittgruppen-mineraler reflekterer ogs\u00e5 lokale endringer i pH, redoksforhold, opl\u00f8ste metallkonsentrasjoner og vannaktivitet. Slike forhold kan variere over sm\u00e5 avstander innen samme oksyderingsomr\u00e5de, noe som tillater flere koppar- og jernarsenatmineraler \u00e5 utvikle seg sammen.<\/p>\n<h2>Kristallstruktur til Kernowite<\/h2>\n<p>Kernowitt kristalliserer seg i det monokline krystallsystemet. Strukturen ble bestemt ved enkeltkrystall R\u00f8ntgenstr\u00e5lediffrasjon i romgruppe <strong>I2\/a<\/strong>, en ikke-standard innstilling av den konvensjonelle romgruppen <strong>C2\/c<\/strong>Strukturen er tett knyttet til den i liroconitt, i samsvar med substitusjonen av Fe\u00b3\u207a for Al\u00b3\u207a snarere enn en fullstendig ombygging av mineralrammen.<\/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>Strukturen best\u00e5r av koblet arsenat-tetraeder, hydroksylb\u00e6rende metallkoordineringspolyedre og vannmolekyler. Kopper opptar plasser som p\u00e5virkes av Jahn\u2013Teller-forstyrrelsen som er typisk for Cu\u00b2\u207a-forbindelser, noe som gir utvidede koppar\u2013oksygen-koordineringsmilj\u00f8er. Fersk jern opptar en oktaedrisk koordinert plass som prim\u00e6rt blir opptatt av aluminium i lirokonitt. Erstattelsen av Al\u00b3\u207a med den st\u00f8rre Fe\u00b3\u207a-kationen gir m\u00e5lbare strukturelle forskjeller samtidig som den samme grunnleggende strukturen beholdes.<\/p>\n<p>Vannmolekyler er strukturelt viktige i Kernowit. Den ideelle formelen inneholder fire vannmolekyler per formelenhet, tillegg av fire hydroksylgrupper. Hydrogenbinding mellom vannmolekyler, hydroksylgrupper og oksygenatomer i arsenattetraeder bidrar til stabiliteten i den hydraerte strukturen. Tap eller modifisering av strukturell vann kan p\u00e5virke mineralen under oppvarming, dehydrering eller lengre forandringer.<\/p>\n<h2>Fysiske og kjemiske egenskaper ved Kernowit<\/h2>\n<p>Kernowit blir vanligvis beskrevet som gr\u00f8nn til smaragdgr\u00f8nn. Fargen er knyttet til tilstedev\u00e6relsen av Cu\u00b2\u207a og Fe\u00b3\u207a, selv om den n\u00f8yaktige fargen avhenger av kornst\u00f8rrelse, krystallretning, inklusjoner, overflateforhold og relative proporsjoner av jern og aluminium. Det kan forekomme som sm\u00e5 kristaller eller kristallaggregeringer som dekker huler i kvarts-gossan-material. P\u00e5 grunn av at det bekreftede materialet kommer fra gamle pr\u00f8ver og er tett sammenvevet med andre sekund\u00e6re faser, er mange konvensjonelle fysiske m\u00e5linger begrenset.<\/p>\n<p>Den ideale formelen, <strong>Cu\u2082Fe(AsO\u2084)(OH)\u2084\u00b74H\u2082O<\/strong>, inneholder kobber, ferrisk jern, arsenat, hydroksylgrupper og molekyl\u00e6rt vann. Elektronmikrosondeanalyse av type materiale, suppleres med Raman-spektroskopi, ga en empirisk sammensetning n\u00e6rliggende <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>. Denne analysen viser at typematerialet ikke er kjemisk ideelt: det inneholder sm\u00e5 mengder aluminium og sm\u00e5 avvik i kobber, jern, ars\u00e9n og vanninnhold. Slike avvik er typiske for sekund\u00e6re hyderte mineraler og endrer ikke artstildelingen n\u00e5r Fe\u00b3\u207a dominerer over Al\u00b3\u207a.<\/p>\n<p>Kernowitt b\u00f8r behandles som en hydret mineral som kan v\u00e6re f\u00f8lsom for endring. Overflateavfuktning, v\u00e6rforhold, mikrobrudd og blanding med naboarsenatfaser kan gj\u00f8re analyseresultatene mer komplekse. Dets optiske utseende og omtrentlig kjemi er nyttige forel\u00f8pige indikatorer, men definitiv identifisering krever kvantitativ analyse og strukturell bekreftelse.<\/p>\n<h2>Typer og varianter av Kernowite<\/h2>\n<p>Kernowite har ingen offisielt erkjente varianter. F\u00f8lgende begrep beskriver sammensetnings- eller geologiske relasjoner snarere enn separate varianter:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Jerndominert Kernowitt:<\/strong> Material i liroconitt\u2013kernowitt-serien der Fe\u00b3\u207a er dominerende over Al\u00b3\u207a p\u00e5 det relevante strukturelle stedet.<\/li>\n<li><strong>Aluminiumholdig Kernowitt:<\/strong> Kernowite kan inneholde sm\u00e5 mengder Al\u00b3\u207a, som vist av type-materialanalyse. Den forblir Kernowite s\u00e5 lenge Fe\u00b3\u207a dominerer.<\/li>\n<li><strong>Liroconite\u2013Kernowite mellomstoffer:<\/strong> Pr\u00f8ver med variabel Fe\u00b3\u207a og Al\u00b3\u207a innhold finnes innenfor den faste l\u00f8sningsserien. Navnet p\u00e5 mineralet avhenger av det dominerende kationet, ikke fargen.<\/li>\n<li><strong>Gr\u00f8n lirokonitt:<\/strong> Gr\u00f8nn farge alene beviser ikke Kernowit. Mange gr\u00f8nne pr\u00f8ver er fortsatt dominerende med Al\u00b3\u207a og b\u00f8r identifiseres som liroconit etter kjemisk analyse.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Der finnes 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>Den bekreftede typelokaliteten er Wheal Gorland, n\u00e6r St Day i Cornwall, England. Wheal Gorland var en del av det historisk viktige koparminingomr\u00e5det rundt St Day og ble hovedsakelig utvunnet for koparforekomster. Typeeksemplaret er forbundet med gammelt mine materiale, sannsynligvis samlet rundt 1800, og ble senere bevart i museumsamlinger.<\/p>\n<p>Mineralet er rapportert fra huler i kvartsgossan snarere enn fra friskt up\u00e5virket sulfidmalmer. Dets umiddelbare sammenheng inkluderer d\u00e5rlig kristalliserte arsensfaser, pharmacosideritt, olivenittgruppet mineraler og uadskilte gr\u00e5 sulfidmaterialer. Denne situasjonen er typisk for en oksydert kobber-arsenmineralassemblasje.<\/p>\n<p>Kernowite b\u00f8r ikke oppfattes som en vanlig mineral med mange bekreftede lokaliteter i dag. Dens formelle definisjon er ny, og mange historiske gr\u00f8nne pr\u00f8ver fra Cornwall eller andre oksiderte kobberforekomster kan ikke ha blitt unders\u00f8kt med moderne kvantitative og krystallografiske metoder. Materiale som tidligere er beskrevet som jernrik liroconite m\u00e5 reanalyseres f\u00f8r det kan tilskilles Kernowite.<\/p>\n<h2>Korntal i \u00e5 identifisere Kernowite<\/h2>\n<p>Visuell unders\u00f8kelse kan gi en f\u00f8rste indikasjon fordi Kernowite er vanligvis gr\u00f8nt og forekommer i en oksydert kobber-arsenikkombinasjon. Imidlertid er visuell identifisering usikker. Kobberarsenater, kobberfosfater, hydret jernarsenater og gr\u00f8nt liroconitt kan forekomme i samme milj\u00f8 og kan ligne p\u00e5 hverandre i h\u00e5ndpr\u00f8ve eller under mikroskop.<\/p>\n<p>Elektronmikrosondeanalyse er den prim\u00e6re metoden for \u00e5 bestemme om Fe\u00b3\u207a eller Al\u00b3\u207a dominerer det relevante stedet. Analyse skal m\u00e5le kobber, jern, aluminium, arseen og andre mulige substituerende elementer, mens vann- og hydroksylinnhold m\u00e5 avledes fra stoikometri og suppleres der det er mulig med spektroskopiske metoder. Raman-spektroskopi er nyttig for \u00e5 bekrefte tilstedev\u00e6relsen av arsenatgrupper, hydroksylgrupper og strukturelt vann, spesielt n\u00e5r krystaller er for sm\u00e5 til tradisjonelle bulkmetoder.<\/p>\n<p>Enkristallisk r\u00f8ntgenstr\u00e5lediffrasjon gir den mest direkte bekreftelsen av strukturen der en passende krystall kan isoleres. Pulverr\u00f8ntgenstr\u00e5lediffrasjon, elektrondiffrasjon og elektronbakkj\u00f8ring diffrasjon kan ogs\u00e5 hjelpe med identifisering, selv om tolkning kan v\u00e6re vanskelig n\u00e5r korn er sm\u00e5, d\u00e5rlig kristallisert, hydret eller intergrodd med andre sekund\u00e6re faser. En p\u00e5litelig identifisering av Kernowite b\u00f8r derfor kombinere forekomst, kjemisk sammensetning, Raman-data og kristallografisk bevis.<\/p>\n<p>Den viktigste mineralen som krever forskjell er liroconite, <strong>Cu\u2082Al(AsO\u2084)(OH)\u2084\u00b74H\u2082O<\/strong>. Kernowitt og liroconitt har samme overall strukturell type, lik hydrering og tett relaterte kjemiske formler. Den avgj\u00f8rende kriteriet er Fe\u00b3\u207a dominans i kernowitt versus Al\u00b3\u207a dominans i liroconitt. Andre assosiert arsener, inkludert pharmacosideritt og olivenitt-gruppe mineraler, skiller seg i krystallstruktur, kationforhold, hydrering og optiske egenskaper.<\/p>\n<h2>Bruk og anvendelser av Kernowite<\/h2>\n<p>Kernowit har ingen etablert industriell, gemboks, dekorativ eller malmbehandlingsbruk. Det forekommer i begrensede mengder som et sekund\u00e6rt mineral og blir ikke boret separat. Den h\u00f8ye arsenikinnholdet gj\u00f8r det ogs\u00e5 upassende for vanlig h\u00e5ndtering uten passende tiltak for mineralpr\u00f8ver.<\/p>\n<p>Bruken er prim\u00e6rt mineralogisk og analytisk. Kernowitt gir et definert ferrisk jern-endemedlem for liroconitt\u2013kernowitt-serien og gj\u00f8r det mulig \u00e5 klassifisere historiske Corniske koppar-arsenatpr\u00f8ver mer presist. Mineralet kan ogs\u00e5 brukes i studier av sekund\u00e6r arsenatdanning i oksyderede kopparforekomster, spesielt der jern\u2013aluminiumsstitusjon p\u00e5virker mineralstabilitet og farge.<\/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\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5151","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=5151"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5151\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5152,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5151\/revisions\/5152"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5078"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5151"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5151"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5151"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}