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