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Travaux Pratiques de Métallogénie
Approche macroscopique
Photothèque
Approche macroscopique
L’étude des caractéristiques macroscopiques
des minéraux métalliques constitue la
première étape de leur identification. Ces
critères sont :
 La forme ou faciès cristallin
 La transparence
 La couleur
 L’éclat
 La dureté
 Clivages , cassures et macles
 La densité
 Solubilité, magnétisme, traces …
Quadratique a=b≠c , α=β=γ
Cubique a=b=c , α=β=γ
Rhomboédrique a=b=c , α=β≠γ
Monoclinique a≠b≠c , α=β=90°≠γ Triclinique a≠b≠c , α≠β≠γ≠90°
Hexagonal a=b≠c , α=β=90° γ=120°
Orthorhombique a≠b≠c , α=β=γ
Faciès cristallins
Les systèmes
cristallins
Dans des conditions optimales, les minéraux se
développent selon des formes géométriques
régulières correspondant aux 7 systèmes cristallins.
Faciès
cristallins
Approche macroscopique
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Biotite
Quartz Scheelite
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Couleur
Approche macroscopique
La couleur d’un minéral est liée à sa composition chimique, à la
présence d’impuretés voire à des défauts de structure interne.
Les atomes de fer de l’olivine par exemple, absorbent toutes les
couleurs à l’exception du vert réfléchi qui caractérise ce minéral.
En règle générale, la
couleur n’est pas un
critère déterminant; un
même minéral pouvant
présenter plus d’une
teinte en fonction des
impuretés en inclusion
Couleur
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couleurs caractéristiques
Approche macroscopique
Selon le degré d’absorption optique, un minéral peut être :
 Transparent : absorption optique nulle
(formes visibles au travers)
 Translucide : absorption optique faible
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 Opaque : absorption optique maximale
Transparence
Quartz
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Pyrite
Approche macroscopique
Sous un éclairage identique (monochromatique blanche) , les
surfaces polies des minéraux réfléchissent la lumière
différemment (pouvoir réflecteur variable). Dans un premier
temps, on distingue les minéraux à éclat métallique (ex: Pyrite)
de ceux à éclat non métallique (ex: Kaolinite).
Eclat
Pyrite
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 Eclat gras : Scheelite, Quartz, …
 Eclat résineux : Blende, Pechblende, …
 Eclat vitreux : Fluorine, malachite, …
 Eclat soyeux : Amiante
 Eclat adamantin : Diamant
Approche macroscopique
Eclat Pyrite
 Eclat gras : Scheelite
 Eclat résineux : Blende
 Eclat vitreux : Fluorine
 Eclat soyeux : Riebekite
 Eclat adamantin : Diamant
Approche macroscopique
La dureté d’un minéral dépend de sa structure atomique et
correspond à sa résistance à être rayé. Un minéral est rayé par
plus dur que lui.
Dureté
6 - Orthose 7 - Quartz 8 - Topaze 9 - Corindon 10 - Diamant
4 - Fluorine 5 - Apatite
3 - Calcite
2 - Gypse
1 - Talc
Echelle
de
dureté
de
Mohs
Rayés par l’ongle
Rayée par une pièce en cuivre
Rayés par l’acier
Rayent le verre
Approche macroscopique
Macles
Association ± complexe au sein d’un minéral. Très diversifiée :
d’interpénétration – carlsbad – Fer de lance – en crête de coq –
en croix de fer …
Macle d’interpénétration
de la Pyrite
Macle en genou
du Rutile
Types
de
Macles
Macle en étoile
De l’Amétrine
Macle en fer de lance
du Gypse
Macle crête de Coq
De la Marcassite
Macle croix de fer
de la Pyrite
Approche macroscopique
Clivages
Approche macroscopique
La clivages correspondent à des plans de moindre cohésion
(faiblesse) selon lesquels certains minéraux peuvent se débiter
préférentiellement. Ils peuvent être parfaits (galène, micas, …) ou
difficiles (mispickel, …).
Galène Calcite
Muscovite Arsénopyrite
Clivage
* Excellent : le minéral se clive en fines lamelles;
* Très bon : le minéral se clive en forme
géométrique;
* Bon : les plans sont moins visibles et
imparfaitement plat;
* Imparfait : les plans de séparation sont irréguliers;
* Très imparfait : il n’y a pas de plan de séparation
mais une cassure irrégulière
Autres caractéristiques
- CASSURE : c’est un terme qui décrit
l’aspect des surfaces brisées. Nature de la
surface brisée dans une direction autre que
le plan de clivage.
- TEST À L’ACIDE : c’est un test qui
consiste à observer l’existence d’une
effervescence lorsque le minéral est mis en
contact avec un acide.
- MAGNETISME : c’est la propriété qu’à
une substance de s’aimanter.
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  • 1. Travaux Pratiques de Métallogénie Approche macroscopique Photothèque
  • 2. Approche macroscopique L’étude des caractéristiques macroscopiques des minéraux métalliques constitue la première étape de leur identification. Ces critères sont :  La forme ou faciès cristallin  La transparence  La couleur  L’éclat  La dureté  Clivages , cassures et macles  La densité  Solubilité, magnétisme, traces …
  • 3. Quadratique a=b≠c , α=β=γ Cubique a=b=c , α=β=γ Rhomboédrique a=b=c , α=β≠γ Monoclinique a≠b≠c , α=β=90°≠γ Triclinique a≠b≠c , α≠β≠γ≠90° Hexagonal a=b≠c , α=β=90° γ=120° Orthorhombique a≠b≠c , α=β=γ Faciès cristallins Les systèmes cristallins Dans des conditions optimales, les minéraux se développent selon des formes géométriques régulières correspondant aux 7 systèmes cristallins.
  • 5. Couleur Approche macroscopique La couleur d’un minéral est liée à sa composition chimique, à la présence d’impuretés voire à des défauts de structure interne. Les atomes de fer de l’olivine par exemple, absorbent toutes les couleurs à l’exception du vert réfléchi qui caractérise ce minéral. En règle générale, la couleur n’est pas un critère déterminant; un même minéral pouvant présenter plus d’une teinte en fonction des impuretés en inclusion
  • 7. Approche macroscopique Selon le degré d’absorption optique, un minéral peut être :  Transparent : absorption optique nulle (formes visibles au travers)  Translucide : absorption optique faible (formes non visibles au travers)  Opaque : absorption optique maximale Transparence Quartz Topaze Pyrite
  • 8. Approche macroscopique Sous un éclairage identique (monochromatique blanche) , les surfaces polies des minéraux réfléchissent la lumière différemment (pouvoir réflecteur variable). Dans un premier temps, on distingue les minéraux à éclat métallique (ex: Pyrite) de ceux à éclat non métallique (ex: Kaolinite). Eclat Pyrite Kaolinite  Eclat gras : Scheelite, Quartz, …  Eclat résineux : Blende, Pechblende, …  Eclat vitreux : Fluorine, malachite, …  Eclat soyeux : Amiante  Eclat adamantin : Diamant
  • 9. Approche macroscopique Eclat Pyrite  Eclat gras : Scheelite  Eclat résineux : Blende  Eclat vitreux : Fluorine  Eclat soyeux : Riebekite  Eclat adamantin : Diamant
  • 10. Approche macroscopique La dureté d’un minéral dépend de sa structure atomique et correspond à sa résistance à être rayé. Un minéral est rayé par plus dur que lui. Dureté 6 - Orthose 7 - Quartz 8 - Topaze 9 - Corindon 10 - Diamant 4 - Fluorine 5 - Apatite 3 - Calcite 2 - Gypse 1 - Talc Echelle de dureté de Mohs Rayés par l’ongle Rayée par une pièce en cuivre Rayés par l’acier Rayent le verre
  • 11. Approche macroscopique Macles Association ± complexe au sein d’un minéral. Très diversifiée : d’interpénétration – carlsbad – Fer de lance – en crête de coq – en croix de fer …
  • 12. Macle d’interpénétration de la Pyrite Macle en genou du Rutile Types de Macles Macle en étoile De l’Amétrine Macle en fer de lance du Gypse Macle crête de Coq De la Marcassite Macle croix de fer de la Pyrite Approche macroscopique
  • 13. Clivages Approche macroscopique La clivages correspondent à des plans de moindre cohésion (faiblesse) selon lesquels certains minéraux peuvent se débiter préférentiellement. Ils peuvent être parfaits (galène, micas, …) ou difficiles (mispickel, …). Galène Calcite Muscovite Arsénopyrite
  • 14. Clivage * Excellent : le minéral se clive en fines lamelles; * Très bon : le minéral se clive en forme géométrique; * Bon : les plans sont moins visibles et imparfaitement plat; * Imparfait : les plans de séparation sont irréguliers; * Très imparfait : il n’y a pas de plan de séparation mais une cassure irrégulière
  • 15. Autres caractéristiques - CASSURE : c’est un terme qui décrit l’aspect des surfaces brisées. Nature de la surface brisée dans une direction autre que le plan de clivage. - TEST À L’ACIDE : c’est un test qui consiste à observer l’existence d’une effervescence lorsque le minéral est mis en contact avec un acide. - MAGNETISME : c’est la propriété qu’à une substance de s’aimanter.
  • 29. GYPSE