
7 - Fosfatos, Arseniatos e Vanadatos

Ca5(PO4)3F
Etimologia: Fosfato: de Fósforo – (Grego – Phosphóros) = que ilumina.
Propriedades: Esta classe de minerais reúne fundamentalmente os sais de três ácidos.
Ácido Fosfórico – H3(PO4)
Ácido Arsénico - H3(AsO4)
Ácido Vanádico - H3(VO4)
Do ponto de vista formal, estes Ácidos assemelham-se bastante aos da 6ª Classe, com a única, embora importante diferença, de possuírem três átomos de Hidrogénio. Os minerais desta classe resultam da combinação destes ácidos com metais ou semimetais ou da reação destes ácidos com estes elementos, podendo incorporar grupos de OH, H2O, F, Cl, assim como (UO2). Este grupo é constituído por numerosas espécies minerais de composição variada. Fosfatos – 376, Arseniatos – 188, Vanadatos – 51, totalizando 615 minerais. Numericamente é o segundo maior grupo de minerais a seguir aos Silicatos, sendo na sua maioria pouco comuns a raros. Possuem no geral dureza baixa a moderada e densidades relativas entre 4 e 7. A maioria cristaliza nos sistemas monoclínico, ortorrômbico, triclínico e hexagonal. São subdivididos de acordo com critérios químicos na relação dos elementos com os ácidos.
1 – Simples - (Anidros sem aniões estranhos)
2 – Básicos - (Anidros com aniões estranhos)
3 – Simples Hidratados – (Hidratados sem aniões estranhos)
4
– Básicos Hidratados – (Hidratados com aniões estranhos)
1 – SIMPLES

NaBePO4

LiMnPO4

Mn(PO4)

LiFePO4

Y(PO4)

Ce(PO4)
2 – BÁSICOS

CaBe(PO4)(OH)

LiAl(PO4)(OH)

Mn2(PO4)F

CaMg(PO4)(OH,F)

Cu2(AsO4)(OH)

Cu2(PO4)(OH)

Zn2(AsO4)(OH)

(Zn,Cu)2(AsO4)(OH)

(Zn,Ni)2(AsO4)(OH)

(Zn,Mn)2(AsO4)(OH)

Zn2(PO4)(OH)

CuFe2(PO4)2(OH)2

MgAl2(PO4)2(OH)2

FeAl2(PO4)2(OH)2

Fe2+Fe2(PO4)2(OH)2

Cu5(PO4)2(OH)4

Cu5(AsO4)2(OH)4

Cu5(PO4)2(OH)4

MnFe4(PO4)3(OH)5

Fe2+Fe4(PO4)3(OH)5

Al2(PO4)(OH)3

Cu2Fe2(AsO4)2(OH)4

Cu3(PO4)(OH)3

Cu3(AsO4)(OH)3

Pb2Fe(VO4)2(OH)

PbFe2(AsO4)2(OH)2

PbZn(AsO4)(OH)

CaZn(AsO4)(OH)

CaCu(AsO4)(OH)

PbCu(AsO4)(OH)

PbZn(VO4)(OH)

PbCu(VO4)(OH)

PbCu3(AsO4)2(OH)2

NaAl3(PO4)2(OH)4

PbFe3(PO4)(SO4)(OH)6

PbFe3(AsO4)(SO4)(OH)6

CaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6

PbAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6

PbFe3AsO4(AsO3OH)(OH)6

Pb(Zn,Cu)VO4OH

Pb5(VO4)3Cl

Pb5[(V,As)O4]3Cl

Ca5(PO4)3Cl

Ca5(PO4)3F

Ca5(PO4)3(OH)

Ca5(PO4,CO3)3(F,O)

Pb5(AsO4)3Cl

Pb5(PO4)3Cl
3 – HIDRATADOS

Zn2Fe(PO4)2 · 4H2O

CaZn2(PO4)2 · 2H2O

Mn5(PO3OH)2(PO4)2 · 4H2O

Ca5(AsO4)2(AsO3OH)2 · 4H2O

FePO4 · 2H2O

FeAsO4 · 2H2O

FePO4 · 2H2O

(Fe,Al)PO4 · 2H2O

AlPO4 · 2H2O

Fe3(PO4)2 · 4H2O

Ni3(AsO4)2 · 8H2O

Co3(AsO4)2 · 8H2O

Fe3(AsO4)2 · 8H2O

Fe3(PO4)2 · 8H2O

Ca2Co(AsO4)2 · 2H2O

Ca2Mn(PO4)2 · 2H2O

Ca2Mg(AsO4)2 · 2H2O

Ca2Fe(PO4)2 · 4H2O

Ca4Mg(AsO4)2(HAsO4)2 · 11H2O

Ca(HAsO4) · 2H2O
4 – BÁSICOS HIDRATADOS

Be2(PO4)(OH) · 4H2O

Ca2Mg5Be4(PO4)6(OH)4 · 6H2O

Ca2Mn2(Fe,Mn,Mg)4Be4(PO4)6(OH)4(OH,H2O)2 · 4H2O

Fe3+2(PO4)(SO4)(OH) · 6H2O

Fe2(AsO4)(SO4)(OH) · 9H2O

Cu2(AsO4)(OH) · 3H2O

Zn2(AsO4)(OH) · H2O

Fe2+Fe2(PO4)2(OH)2 · 4H2O

Mn2+Mn2(PO4)2(OH)2 · 4H2O

Mg2(PO4)(OH) · 3H2O

FeFe2(PO4)2(OH)3 · 5H2O

MnFe2(PO4)2(OH)2 · 6H2O

MnFe2(PO4)2(OH)2 · 8H2O

MnFe2(PO4)2(OH)2 · 8H2O

FeAl2(PO4)2(OH)2 · 6H2O

Fe24AlO6(PO4)17(OH)12 · 75H2O

(Fe,Mg)3(Al,Fe)4(PO4)4(OH)6 · 2H2O

Al3(PO4)2(OH,F)3 · 5H2O

Al6(PO4)2(PO3OH)2(OH)8 · 4H2O

CuFe6(PO4)4(OH)8 · 4H2O

CuAl6(PO4)4(OH)8 · 4H2O

FeAl(PO4)(OH)2 · H2O

MnAl(PO4)(OH)2 · H2O

(Mn,Fe)Al(PO4)(OH,O)2 · H2O

Al2(PO4)(OH)(OH)2 · H2O

Cu3Al4(PO4)3(OH)9 · 4H2O

Al3(PO4)(OH)6 · 6H2O

Cu18Al2(AsO4)4(SO4)3(OH)24 · 36H2O

Cu9(AsO4)2(SO4)(OH)10 · 7H2O

NaCaCu5(PO4)4Cl · 5H2O

NaCaCu5(AsO4)4Cl · 5H2O

KFe2(PO4)2(OH) · 2H2O

Ca4MgAl4(PO4)6(OH)4 · 12H2O

Ca2Fe3(AsO4)3O2 · 3H2O

Ca2Mn3(PO4)3O2 · 3H2O

KFe4(AsO4)3(OH)4 · 6-7H2O

NaFe9(PO4)6(OH)11 · 3H2O

NaAl3(PO4)2(OH)4 · 2H2O

Ca2Cu9(AsO4)4(CO3)(OH)8 · 11H2O

Ca2Cu9(AsO4)4(SO4)0.5(OH)9 · 9H2O
URANILA

Pb2(UO2)(PO4)2

CaCu(UO2)(PO4)2 · 4H2O

Ca(UO2)2(PO4)2 · 10H2O

Mg(UO2)2(PO4)2 · 10H2O

Cu(UO2)2(PO4)2 · 12H2O

Cu(UO2)2(AsO4)2 ·
8H2O

HAl(UO2)4(PO4)4 · 16H2O

H2Pb3(UO2)2(PO4)4O4 · 12H2O

Ca(UO2)2(VO4)2 · 8H2O

K2(UO2)2(VO4)2 · 3H2O

Pb(UO2)2(VO4)2 · 5H2O

Ba(UO2)2(VO4)2 · 5H2O
Formação:
É grande o número de Fosfatos na natureza. A Apatite e alguns outros minerais de Fósforo e segregações magmáticas, constituem produtos finais do complicado ciclo do Fósforo. Após a sua alteração no solo, o Fósforo introduz-se nas plantas e daí, chega aos excrementos e aos ossos dos animais. Sucessivas transposições levam o Fósforo até ao mar onde é armazenado principalmente em conchas e ossos de animais, sendo que poderá ser encontrado depois em Sedimentos.
Processos orogénicos e novas erosões, por sua vez, dão origem a transposições e outras concentrações. Outros jazigos de Fósforo importantes são de origem Bioquímica Sedimentar. São também de grande importância económica os depósitos de Guano, formados por excrementos de inúmeras aves marinhas. A maioria dos Fosfatos consiste em típicas formações secundárias na zona de oxidação de Jazigos Sulfúricos onde frequentemente se formam eflorescências de cores vistosas.
Todas as combinações de Urânio desta Classe têm origem no processo de oxidação, podendo enormes acumulações ser exploradas a nível local.
Aplicações:
Os Fosfatos constituem recursos minerais de grande importância económica, sendo a principal fonte de fertilizantes (minerais cálcicos do grupo da Apatite); fonte de vanádio (Vanadinite); de chumbo (Piromorfite e Mimetite); de urânio (Autunite, Torbernite, Zeunerite, Carnotite etc. ); de lítio (Trifilite, Ambligonite); de cobalto (Erytrite); de arsénio (Scorodite); de terras raras (Monazite) etc.
Alguns minerais desta classe prestam-se como gemas (Ambligonite, Berilonite, Brazilianite, Lazurite, Turquesa, Variscite).
Martins da Pedra