Autunite: differenze tra le versioni

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* Ca(UO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>·10-12H<sub>2</sub>O<ref name="IMA-Liste">{{cita web | autore1= Malcolm Back|autore2= Cristian Biagioni|autore3= William D. Birch|autore4= Michel Blondieau|autore5= Hans-Peter Boja |autore6= et al. | url= https://cnmnc.main.jp/IMA_Master_List_%282022-11%29.pdf | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20221105103217/https://cnmnc.main.jp/IMA_Master_List_(2022-11).pdf | titolo= The New IMA List of Minerals – A Work in Progress – Updated: November 2022 | editore= IMA/CNMNC, Marco Pasero | data= novembre 2022 | accesso= 8 giugno 2024 | lingua= en}}</ref>
* Ca[(UO<sub>2</sub>)(PO<sub>4</sub>)]<sub>2</sub>·11H<sub>2</sub>O<ref name="LocockBurns">{{cita pubblicazione | autore1= Andrew J. Locock|autore2= Peter C. Burns | titolo= The crystal structure of synthetic autunite, Ca[(UO<sub>2</sub>)(PO<sub>4</sub>)]<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>11</sub> | rivista= American Mineralogist | volume= 88 | anno= 2003 | lingua= en | pp= 240–244 | url= https://rruff.info/doclib/am/vol88/AM88_240.pdf | accesso= 8 giugno 2024}}</ref>
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|densitamisurata = da 3,05 a 3,2 (a seconda del contenuto d'acqua)<ref name="Handbook">{{cita web | titolo= Autunite | opera= Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America | anno= 2001 | lingua= en | url= https://www.handbookofmineralogy.org/pdfs/autunite.pdf | accesso= 8 giugno 2024}}</ref>
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L{{'}}'''autunite''' (simbolo di [[Associazione Mineralogica Internazionale|IMA]] ''Aut''<ref>{{cita pubblicazione | autore= Laurence N. Warr | titolo= IMA–CNMNC approved mineral symbols | rivista= Mineralogical Magazine | volume= 85 | anno= 2021 | lingua= en | pp= 291–320 | doi= 10.1180/mgm.2021.43 | url= https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/62311F45ED37831D78603C6E6B25EE0A/S0026461X21000438a.pdf/imacnmnc-approved-mineral-symbols.pdf#page=3 | accesso=8 giugno 2024}}</ref>) è un [[minerale]] molto comune appartenente al [[gruppo dell'autunite]] e alla classe minerale dei "fosfati, arsenati e vanadati" con la composizione chimica Ca(UO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>'''·'''10-12H<sub>2</sub>O<ref name="IMA-Liste"/> e così chimicamente un fosfato di uranile del [[Calcio (elemento chimico)|calcio]]. Strutturalmente, l'autunite appartiene al [[gruppo delle miche di uranio]].
La '''autunite''' è un minerale radioattivo, un [[fosfato]] idrato di [[uranio]] e [[Calcio (metallo)|calcio]], appartenente al [[gruppo dell'autunite|gruppo omonimo]].


== Etimologia e storia ==
Il nome deriva dalla città di [[Autun]], in [[Francia]].
L'autunite è stata trovata per la prima volta in un giacimento noto dal 1800 vicino alla città di [[Autun]], nel comune francese di [[Saint-Symphorien-de-Marmagne]]. Il minerale fu descritto scientificamente nel 1852 dai due cristallografi e mineralogisti inglesi [[Henry James Brooke]] (1771-1857) e [[William Hallowes Miller]] (1801-1880), che le diedero il nome della [[località tipo]].<ref name="BrookeMiller">{{cita libro | autore1= H.J. Brooke | autore2= W.H. Miller | capitolo= 351. Autunite | titolo= An Elementary Introduction to Mineralogy by the Late William Phillips | editore= Longman, Brown, Green, and Longmans | città= Londra | anno= 1852 | lingua= en | p= 519 | url= https://rruff.info/rruff_1.0/uploads/AEIM1852_519.pdf | accesso=8 giugno 2024}}</ref>


Già nel 1823, il minerale fu analizzato da [[Jöns Jacob Berzelius]] e chiamato ''uranite''. Tuttavia, questa designazione è fuorviante, poiché nel corso della scoperta di varie miche di uranio, a diversi minerali è stato assegnato questo sinonimo, come l'[[uraninite]] (chiamata anche ''pechblenda'').<ref name="Lüschen">{{cita libro | autore= Hans Lüschen | titolo= Die Namen der Steine. Das Mineralreich im Spiegel der Sprache | edizione= 2 | editore= Ott Verlag | città= Thun | anno= 1979 | lingua= de | ISBN= 3-7225-6265-1 | pp= 179, 288}}</ref> Già nel 1789, [[Martin Heinrich Klaproth]] fu in grado di isolare l'elemento uranio da questo minerale, che inizialmente chiamò anche ''uranite''. Altri minerali con il sinonimo uranite includono la [[torbernite]] (anche ''cuprouranite''<ref>{{cita web | url= https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Torbernit | titolo= Torbernite (Torbernit) | accesso= 8 giugno 2024 | lingua= de}}</ref>), l'[[uranocircite]] (anche ''uranite di bario''<ref>{{cita web | url= https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Uranocircit | titolo= Uranocircite (Uranocircit) | accesso= 8 giugno 2024 | lingua= de}}</ref>) e la [[zeunerite]] (anche ''arsenuranite di rame''<ref>{{cita web | url= https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Zeunerit | titolo= Zeunerite (Zeunerit) | accesso= 8 giugno 2024 | lingua= de}}</ref>).<ref name="Lapis">{{cita libro | autore= Stefan Weiß | titolo= Das große Lapis Mineralienverzeichnis. Alle Mineralien von A – Z und ihre Eigenschaften. Stand 03/2018 | edizione= 7 | editore= Weise | città= Monaco | anno= 2018 | lingua= de | ISBN= 978-3-921656-83-9}}</ref>
Descritta per la prima volta da [[Henri James Brooke]] (1771 - 1857), cristallografo e mineralogista inglese, nel 1852.


Secondo Brooke e Miller, tuttavia, l'autunite è anche chiamata "euchloro-malachite piramidale"<ref name="BrookeMiller"/> e tra gli agricoltori della zona intorno ad Autun il minerale era chiamato "Arbre d'or" (= albero d'oro) a causa delle [[Diaclasi|fessure rocciose]] simili ad alberi in cui è stato trovato.<ref name="Lüschen"/>
== Morfologia ==
Generalmente si presenta in cristalli tabulari, a sezione quadrata o più raramente ottagonale, geminati su {110}, di colore giallo brillante o giallo verdastro e in aggregati a ciuffo.


Il [[campione tipo]] dell'autunite è conservato nel [[Museo nazionale di storia naturale di Francia]] ([[Parigi]]) con il numero di collezione H6307.<ref>{{cita web | url= https://docs.wixstatic.com/ugd/839128_bc2c28a3c4574ba586d8fb58576f49ff.pdf#page=13 | titolo= Catalogue of Type Mineral Specimens – A | editore= Commission on Museums (IMA) | data= 9 febbraio 2021 | accesso= 8 giugno 2024}}</ref><ref>{{cita web | url= https://3686efdc-1742-49dc-84b7-8dba35df029e.filesusr.com/ugd/839128_e7fe2db768b9407aa1397d928d91891b.pdf#page=2 | titolo= Catalogue of Type Mineral Specimens – Depositories | editore= Commission on Museums (IMA) | data= 18 dicembre 2010 | accesso= 8 giugno 2024}}</ref>
== Origine e giacitura ==

La genesi è secondaria, come le altre [[miche di uranio]] di cui fa parte, fosfati e arseniati vari di uranio; deriva infatti da minerali primari ricchi di uranio in condizioni di ossidazione, siti in vene idrotermali. La [[paragenesi]] è con [[meta-autunite]], [[torbernite]], [[fosfuranilite]], [[saléeite]], [[uranofane]], [[uranofane-beta]], [[sabugalite]].
== Classificazione ==
Nell'obsoleta 8ª edizione della sistematica minerale di [[Karl Hugo Strunz|Strunz]], l'autunite apparteneva alla classe dei minerali "fosfati, arsenati e vanadati" e lì al dipartimento "Fosfati acquosi, arseniati e vanadati con anioni estranei", dove veniva elencata insieme a [[bassetite]], [[fritzscheite]], [[heinrichite]], [[kahlerite]], [[metakirchheimerite]], [[natrouranospinite]], [[nováčekite]], [[sabugalite]], [[saléeite]], [[torbernite]], [[uramphite]], [[uranocircite]], [[uranospinite]] e la [[zeunerite]] con le quali forma la "Serie dell'uranite" con il sistema nº VII/D.20a della famiglia dei fosfati di uranile, degli arsenati e dei vanadati.

Nella ''Sistematica dei lapislazzuli'' secondo Stefan Weiß, che è stata rivista e aggiornata l'ultima volta nel 2018 e che si basa ancora su questa vecchia edizione di Strunz per rispetto dei collezionisti privati e delle collezioni istituzionali, al minerale è stato assegnato il sistema e il minerale nº VII/E.01-90. In questa ''Sistematica'' ciò corrisponde alla divisione "Fosfati/arseniati di uranile e vanadati di uranile con [UO<sub>2</sub>]<sup>2+</sup>–[PO<sub>4</sub>]/[AsO<sub>4</sub>]<sup>3−</sup> e [UO<sub>2</sub>]<sup>2+</sup>–[V<sub>2</sub>O<sub>8</sub>]<sup>6−</sup>, con isotipo vanadato (serie della sincosite)", dove l'autunite forma il "gruppo dell'autunite" con il sistema nº VII/E.01 insieme agli altri membri: fritzscheite, heinrichite, kahlerite, nováčekite, [[rauchite]], sabugalite, saléeite, torbernite, [[trögerite]], uranocircite, uranospinite e zeunerite, (e con l'ormai screditata ''natroautunite'').<ref name="Lapis"/>

La [[Classificazione Nickel-Strunz|9ª edizione della classificazione dei minerali secondo Strunz]], che è stata aggiornata l'ultima volta dall'[[Associazione Mineralogica Internazionale]] (IMA) nel 2009,<ref>{{cita web | autore1= Ernest Henry Nickel| autore2= Monte C. Nichols | url= http://cnmnc.units.it/IMA2009-01%20UPDATE%20160309.pdf | titolo= IMA/CNMNC List of Minerals 2009 | editore= IMA/CNMNC | data= gennaio 2009 | accesso= 8 giugno 2024 | lingua= en}}</ref> classifica l'autunite nel dipartimento "[[Classificazione Nickel-Strunz#8.E Fosfati e arsenati di uranile|8.E Fosfati e arsenati di uranile]]". Questo è ulteriormente suddiviso in base al rapporto tra il complesso di ossido di uranio (UO<sub>2</sub>) e il complesso fosfato, arseniato o vanadato (RO<sub>4</sub>), in modo che il minerale possa essere trovato nella suddivisione "8.EB UO<sub>2</sub>:RO<sub>4</sub> = 1:1" in base alla sua composizione, dove prende anche il nome dal "gruppo dell'autunite" con il sistema nº 8.EB.05 che forma insieme agli altri membri heinrichite, kahlerite, [[meta-rauchite]] (IMA 2008-050), [[nováčekite-I]], [[nováčekite-II]], saléeite, torbernite, uranocircite, uranospinite, [[xiangjiangite]] e zeunerite, nonché la kirchheimerite, finora solo ipotetica.

La classificazione dei minerali [[James Dwight Dana|Dana]], che viene utilizzata principalmente nel mondo anglosassone, classifica anche l'autunite nella classe dei "fosfati, arseniati e vanadati" e lì nella sottoclasse dei "fosfati idrati, ecc.". Anche in questo caso prende il nome di "gruppo dell'autunite" con il sistema nº 40.02a.01 e gli altri membri: meta-autunite, pseudoautunite (screditata) e metanatroautunite all'interno della suddivisione di "Fosfati acquosi ecc., con A<sup>2+</sup>(B<sup>2+</sup>)<sub>2</sub>(XO<sub>4</sub>) × x(H<sub>2</sub>O), con (UO<sub>2</sub>)<sup>2+</sup>".

== Abito cristallino ==
In pubblicazioni obsolete viene scritto che l'autunite cristallizza nel[[sistema tetragonale]] nel [[gruppo spaziale]] ''I4/mmm'' (gruppo nº 139) con i [[Costante di reticolo|parametri del reticolo]] a = 7,01 [[Ångström|Å]] e c = 20,74 Å così come due [[unità di formula]] per [[cella unitaria]].<ref name="Webmineral">{{cita web | autore= David Barthelmy | url= https://webmineral.com/data/Autunite.shtml | titolo= Autunite Mineral Data | accesso= 8 giugno 2024 | lingua= en}}</ref>
Tuttavia, a causa del fatto che l'autunite perde la sua acqua cristallina molto rapidamente e si disidrata in meta-autunite, l'esatta struttura cristallina non ha potuto essere chiarita per molto tempo. Nel 2003, Locock e Burns sono stati in grado di sintetizzare singoli cristalli di autunite mediante cristallizzazione di gel, che potrebbero essere utilizzati per l'analisi della struttura di un singolo cristallo. L'autunite completamente idratata, che non ha ancora perso la sua acqua cristallina, cristallizza quindi nel [[sistema ortorombico]] nel gruppo spaziale ''Pnma'' (gruppo nº 62) con i parametri reticolari a = 14,0135(6) Å, b = 20,7121(8) Å e c = 6,9959(3) Å oltre a quattro unità di formula per cella unitaria.<ref name="LocockBurns"/>

La struttura cristallina dell'autunite dà il nome al gruppo strutturale dei tipi di strato di autunite, che comprende circa 40 minerali di fosfato uranilico e uranil-arsenato, tutti portatori del "motivo" strutturale [(UO<sub>2</sub>)(XO<sub>4</sub>)]--(con X = [[Fosforo|P]] o [[Arsenico|As]]). Questo motivo strutturale è caratterizzato dal fatto che le unità uraniliche sono coordinate in modo quadrato-bipiramidali (= ottaedriche), e nel piano equatoriale trasportano gli atomi di [[ossigeno]] del gruppo tetraedrico fosfato o arsenato.<ref>{{cita pubblicazione | autore1= Andrew J. Locock|autore2= Peter C. Burns | autore3= Theodore M. Flynn | titolo= Divalent transition metals and magnesium in structures that contain the autunite-type sheet | rivista= The Canadian Mineralogist | volume= 42 | anno= 2004 | lingua= en | pp= 1699–1718 | url= https://rruff.info/doclib/cm/vol42/CM42_1699.pdf | accesso= 8 giugno 2024}}</ref>

Nel caso dell'autunite, gli strati di fosfato uranilico sono tenuti insieme da ioni Ca<sup>2+</sup>, che coordinano le unità ottaedriche di uranile attraverso gli atomi di uranile-ossigeno, collegando così due strati opposti. Gli ioni Ca<sup>2+</sup> sono ulteriormente circondati da sette molecole d'acqua, quindi il loro [[Numero di coordinazione (cristallografia)|numero di coordinazione]] è N = 9. Inoltre, le molecole di acqua cristallina si trovano tra gli strati di fosfato di uranile, che sono tenuti insieme da [[Legame idrogeno|legami idrogeno]].

Tuttavia, gli atomi di calcio sono occupati solo per l'86% nella struttura cristallina, il che significa che c'è un deficit di carica che è compensato dagli ioni [[ossonio]] (H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>) nel reticolo cristallino, simile a quello che si presume sia il caso del minerale [[chernikovite]].<ref name="LocockBurns"/> Questi ioni ossonio potrebbero, ad esempio, formarsi sulle molecole d'acqua cristallina libere nel reticolo cristallino; tuttavia, la rilevazione strutturale di questi ioni ossonio non è possibile in questo caso mediante l'analisi della struttura a cristallo singolo, che si basa sulla [[Diffrazione dei raggi X|diffrazione di un fascio di raggi X]] sul guscio elettronico degli atomi da studiare. La presenza dell'atomo di uranio molto ricco di [[Elettrone|elettroni]] (formalmente 86 elettroni per l'U(VI)) accanto ad atomi di idrogeno (un elettrone) o ioni H<sup>+</sup> (= [[Protone|protoni]], cioè nessun elettrone) rende molto problematica la localizzazione dei singoli atomi di idrogeno e una localizzazione dei protoni è praticamente impossibile. Lo studio dell'autunite in esperimenti di [[diffrazione di neutroni]] potrebbe essere utile per chiarire, ma non sono disponibili dati.

Locock e Burns affermano nel loro studio che la rapida disidratazione dell'autunite in meta-autunite porta a un collasso della rete e quindi a una più forte interazione degli ioni Ca<sup>2+</sup> con la rete del fosfato uranilico.

== Modificazioni e varietà ==
La forte tendenza dell'autunite a disidratarsi è nota da molto tempo, e gli esemplari che si trovano nei musei possono essere classificati come meta-autunite praticamente senza eccezioni. Locock e Burns affermano che l'autunite non è stabile all'aria e si disidrata in pochi minuti.<ref name="LocockBurns"/>

Nel 1960, Makarov e Ivanov erano già in grado di chiarire la struttura cristallina della meta-autunite. Le loro indagini dimostrano che la formula molecolare per la meta-autunite Ca[(UO<sub>2</sub>)(PO<sub>4</sub>)]<sub>2</sub>'''·'''6H<sub>2</sub>O. La soluzione strutturale è stata realizzata nel primitivo gruppo spaziale tetragonale ''P4/nmm'' (gruppo nº 129) con i parametri del reticolo a = 6,96 ± 0,01 Å e c = 8,40 ± 0,02 Å, così come una unità di formula per cella unitaria.<ref name="Makarov">{{cita pubblicazione | autore1= Ye. S. Makarov| autore2= V.I. Ivanov | titolo= The crystal structure of meta-autenite, Ca(UO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O | rivista= Doklady Akademii Nauk SSSR | volume= 132 | anno= 1960 | lingua= en | pp= 601–603 | url= https://rruff.info/uploads/DANSESS132_601.pdf | accesso= 8 giugno 2024}}</ref> Makarov e Ivanov hanno anche scoperto che la struttura della meta-autunite è costituita da strati di fosfato di uranile, che sono legati da ioni Ca<sup>2+</sup>. Tuttavia, a differenza dell'autunite, non c'è acqua cristallina nella struttura cristallina. L'ambiente di coordinazione della rete del fosfato di uranile è lo stesso, ma gli ioni calcio sono collegati tra loro da atomi di ossigeno attribuiti alle molecole d'acqua. Da un punto di vista cristallografico va anche notato che gli atomi di calcio sono occupati solo al 50%, mentre gli atomi di ossigeno delle molecole d'acqua solo al 75%.<ref name="Makarov"/> Secondo uno studio di Ross del 1963, tuttavia, questa struttura non è completamente corretta per quanto riguarda gli atomi di calcio e le molecole d'acqua. Ciò deriva dalla determinazione del gruppo spaziale errato, che secondo Ross ''P4<sub>2</sub>22'' (gruppo nº 93).<ref name="Ross">{{cita pubblicazione | autore= M. Ross | titolo= The crystallography of meta-autunite (I) | rivista= American Mineralogist | volume= 48 | anno= 1963 | lingua= en | pp= 1389–1393 | url= https://rruff.info/uploads/AM48_1389.pdf | accesso= 8 giugno 2024}}</ref>

Ross descrive anche lo studio di cristalli meta-autunite più chiari e più scuri con l'ipotesi che gli atomi di U<sup>4+</sup> si trovino nella struttura cristallina. Questa ipotesi è stata postulata anche da Makarov e Ivanov, ma non ha potuto essere confermata. Ross ipotizza che i cristalli di meta-autunite di colore più scuro siano causati da uraninite finemente dispersa (UO<sub>2</sub>).<ref name="Ross"/>

Le [[Termogravimetria|analisi termogravimetriche]] e [[Analisi termica differenziale|termiche differenziali]] mostrano anche che l'autunite può disidratarsi ulteriormente a temperature più elevate. A 61 °C, ad esempio, la termogravimetria mostra la comparsa di uno stato di idratazione corrispondente a tre molecole di acqua cristallina (Ca[(UO<sub>2</sub>)(PO<sub>4</sub>)]<sub>2</sub>'''·'''3H<sub>2</sub>O).<ref>{{cita pubblicazione | autore1= Yohey Suzuki| autore2= Tsutomu Sato| autore3= Hiroshi Isobe| autore4= Toshihiro Kogure | autore5= Takashi Murakami | titolo= Dehydration processes in the meta-autunite group minerals meta-autunite, metasaléeite, and metatorbernite | rivista= American Mineralogist | volume= 90 | anno= 2005 | lingua= en | pp= 1308–1314 | url= https://rruff.info/uploads/AM90_1308.pdf | accesso= 8 giugno 2024}}</ref>

== Proprietà ==
Il minerale è classificato come altamente [[Radioattività|radioattivo]] a causa del suo contenuto di uranio. Tenendo conto delle proporzioni degli elementi radioattivi nella formula molecolare idealizzata e dei successivi [[Decadimento radioattivo|decadimenti]] della serie di decadimento naturale, viene data un'attività specifica di circa 86 k[[Becquerel|Bq]]/g<ref name="Webmineral"/> per il minerale (per confronto, il [[potassio]] naturale possiede un'attività specifica di 0,0312 kBq/g). Il valore citato può variare in modo significativo a seconda del contenuto minerale e della composizione degli stadi, ed è anche possibile l'arricchimento selettivo o l'arricchimento dei prodotti di decadimento radioattivo che modificano l'attività.


== Caratteri fisico-chimici ==
== Caratteri fisico-chimici ==
Ha fluorescenza giallo-verdastra intensa sotto la [[lampada di Wood]] . È fortemente radioattiva. Solubile in [[acido nitrico]] colora la fiamma di rosso arancio; al saggio col [[borace]] da reazione di uranio.
[[lampada di Wood]] . È fortemente radioattiva in [[acido nitrico]]; al [[]] di .

Va pulito con acqua distillata ed è un minerale molto simile alla [[torbernite]] da cui differisce per la presenza dello ione calcio in luogo del rame.
== Origine e giacitura ==
La genesi è secondaria, come le altre [[miche di uranio]] di cui fa parte, fosfati e arseniati vari di uranio; deriva infatti da minerali primari ricchi di uranio in condizioni di ossidazione, siti in vene idrotermali. La [[paragenesi]] è con meta-autunite, torbernite, [[fosfuranilite]], saléeite, [[uranofane]], [[uranofane-beta]], sabugalite.

Come formazione minerale comune, autunite può essere trovato in molti siti. In tutto il mondo, finora sono stati documentati oltre 1300 siti per autunite (alla data gennaio 2023).<ref name="Localities">{{cita web | url= https://www.mindat.org/min-433.html#themap | titolo= Localities for Autunite | accesso= 8 giugno 2024 | lingua= en}}</ref> Questo rende l'autunite il minerale di fosfato di uranile più comune e ampiamente utilizzato.<ref name="LocockBurns"/>

Oltre alla sua località tipo Autun in [[Borgogna]], in territorio francese il minerale è stato trovato anche in [[Nuova Aquitania]], [[Alsazia]], [[Alvernia-Rodano-Alpi]], [[Bretagna]], [[Lorena]], [[Occitania]], [[Pays de la Loire]] e [[Provenza-Alpi-Costa Azzurra]].<ref name="Localities"/>

In [[Italia]] l'autinite è stata rinvenuta in Val d'Aosta ([[Ghiacciaio della Brenva]], [[Entrèves]]), in Calabria ([[Longobucco]], [[Spezzano della Sila]], [[Delianuova]]), in Piemonte ([[Campiglia Cervo]], [[Rosazza]], [[Bagnolo Piemonte]], [[Baceno]] e nel comune di [[Roccaforte Mondovì]], località Lurisia Terme, dove fu studiata da [[Marie Curie]], solo per citarne alcuni), Sardegna ([[Assemini]] e [[Capoterra]]) e Lombardia ([[Valgoglio]] - miniera di ''Novazza'', [[Colico]], [[Piateda]] e [[Boarezzo]]).<ref name="Atlas">{{cita web | url= https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralDataShow?mineralid=249&sections=12 |titolo= Autunite | accesso= 8 giugno 2024 | lingua= de}}</ref><ref name="Localities"/>

In [[Germania]], l'autunite è stato finora utilizzato in diverse località della [[Foresta Nera]] nel [[Baden-Württemberg]], sull'Hartkoppe vicino a [[Sailauf]] nello [[Spessart]], vicino a [[Schwandorf]] e in diverse località dei [[Fichtelgebirge]], nella [[Foresta bavarese]] e dell'[[Foresta dell'Alto Palatinato|Alto Palatinato]] in [[Baviera]], nei [[Monti Metalliferi]] e nel [[Vogtland]] in [[Sassonia]], nonché vicino a [[Wurzbach]] e all'ex cumulo di scorie vicino a [[Ronneburg (Turingia)|Ronneburg]] in [[Turingia]]. Cristalli insolitamente grandi con un diametro fino a 3 cm sono stati trovati principalmente dalle aree di [[Johanngeorgenstadt]] e [[Schneeberg (Sassonia)|Schneeberg]].<ref>{{cita libro | autore1= Petr Korbel | autore2= Milan Novák | titolo= Mineralien-Enzyklopädie | editore= Edition Dörfler im Nebel-Verlag | città= Eggolsheim | anno= 2002 | ISBN= 978-3-89555-076-8 | p= 190 | lingua= de}}</ref>

In [[Austria]], il minerale è stato finora trovato sul [[lago di Millstatt]] e vicino a [[Villaco]] in [[Carinzia]]; nella valle di Rauris e sul Mitterberg nelle [[Alpi di Berchtesgaden]] a [[Salisburgo]], nonché nelle Alpi di Fischbach e nel [[Koralpe]] in [[Stiria]].<ref name="Atlas"/><ref name="Localities"/>

In [[Svizzera]], l'autunite è stata finora scoperta solo in un sito nel comune di [[Sementina]], nel [[Canton Ticino]].


Altre località sono sparse in tutto il mondo. <ref name="Atlas"/><ref name="Localities"/>
== Località di ritrovamento ==
Nella [[miniera Les Oudots]], presso [[Autun]], in [[Francia]]; a [[Sabugal]], in [[Portogallo]]; a [[Spokane (Washington)|Spokane]], nello [[Washington (Stato)|Stato di Washington]]; a [[Compreignac]], nella [[Haute Vienne]] francese; a [[Bergen]], in [[Germania]] e in varie località della [[Cornovaglia]].


== Forma in cui si presenta in natura ==
In Italia si trova a Bric Colmé presso [[Roburent]]; nel comune di [[Roccaforte Mondovì]], località Lurisia Terme, dove fu studiata da Marie Curie, e in Val Fredda, nel comune di [[Peveragno]], tutte e tre in provincia di Cuneo. Nelle [[pegmatite|pegmatiti]] della [[penisola di Piona]], a [[Colico]], in provincia di Lecco; all'[[Alpe Sparese]] e all'[[Alpe Sommafiume]] nel comune di [[Dervio]], sempre in provincia di Lecco. Nelle fessure del [[tufo vulcanico]], nella [[miniera di Novazza]], a [[Valgoglio]], in provincia di Bergamo. In scaglie è stata segnalata a [[Camigliatello Silano]], a [[Spezzano della Sila]], presso [[Cosenza]].
L'autunite di solito sviluppa cristalli tabulari, a sezione quadrata o più raramente ottagonale, [[geminati]] su {110} fino a circa due centimetri di dimensione, nonché aggregati frondosi o squamosi di colore giallastro, giallo-verde o verde brillante. Il colore della sua linea è piuttosto giallo pallido. I cristalli da trasparenti a traslucidi mostrano una lucentezza simile al vetro sulle superfici intatte, ma una [[brillantezza]] più simile a una perla sulle superfici divise.<ref>{{cita web| url= https://www.mindat.org/min-433.html | titolo= Autunite | accesso= 8 giugno 2024 | lingua= en}}</ref>
È stata segnalata anche nella ricerca di uranio in località Ponte Scalincio a Pietra Ligure, provincia di Savona.


== Utilizzi ==
== ==
<references/>
Può essere un minerale utile per l'estrazione di uranio anche se in genere è solo un indizio della presenza di minerali primari.


== Bibliografia ==
== Bibliografia ==
* {{Cita libro | autore= Cornelis Klein | titolo= Mineralogia | traduttore= Giorgio Gasparotto | città= Bologna | editore= Zanichelli | anno= 2004 | ISBN= 88-08-07689-X}} Ed. originale: {{cita libro | autore= Cornelis Klein | autore2= Cornelius Searle Hurlbut | titolo= The 22nd Edition of the Manual of Mineral Science: (after James D. Dana) | anno= 2002 | url= https://archive.org/details/22ndeditionofman0000klei | lingua= en | edizione= 22 | città= New York | editore= Wiley | ISBN= 0-471-25177-1}}
*''Mineralogia'' - Cornelis Klein - Zanichelli (2004)
*''Guida al riconoscimento dei minerali'' - Borelli e Cipriani - Mondadori (1987)
*Guida al riconoscimento dei minerali Borelli Cipriani Mondadori 1987
*''La grande enciclopedia dei minerali'' - Fabbri Editore (1986)
*La grande enciclopedia dei minerali Fabbri Editore 1986
* {{cita libro | autore1= H.J. Brooke | autore2= W.H. Miller | capitolo= 351. Autunite | titolo= An Elementary Introduction to Mineralogy by the Late William Phillips | editore= Longman, Brown, Green, and Longmans | città= Londra | anno= 1852 | lingua= en | p= 519 | url= https://rruff.info/rruff_1.0/uploads/AEIM1852_519.pdf | accesso=8 giugno 2024}}
*''I minerali d'Italia'' - SAGDOS - 1978
* {{cita pubblicazione | autore= Yukio Takano | titolo= X-ray Study of Autunite | rivista= American Mineralogist | volume= 46 | numero= 7–8 | anno= 1961 | lingua= en | pp= 812–822 | url= http://www.minsocam.org/ammin/AM46/AM46_812.pdf | accesso=8 giugno 2024}}
* {{cita libro| autore1= Paul Ramdohr|autore2= Hugo Strunz | wkautore2=Karl Hugo Strunz | titolo= Klockmanns Lehrbuch der Mineralogie | edizione= 16 | editore= Ferdinand Enke Verlag | città= Stoccarda | anno= 1978 | pp= 654-655 | ISBN= 3-432-82986-8 | lingua= de}}
* {{cita libro | autore= Hans Jürgen Rösler | titolo= Lehrbuch der Mineralogie | edizione= 4 | editore= Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie (VEB) | città= Lipsia | anno= 1987 | lingua= de | ISBN= 3-342-00288-3 | p= 650}}


== Altri progetti ==
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== Collegamenti esterni ==
== Collegamenti esterni ==
*{{cita web|http://webmineral.com/data/Autunite.shtml|Webmin|lingua=en}}
*{{cita web|http://webmineral.com/data/Autunite.shtml||lingua=en}}
*{{cita web|http://www.handbookofmineralogy.org/pdfs/autunite.pdf|Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America|lingua=en}}
*{{cita web|http://www.handbookofmineralogy.org/pdfs/autunite.pdf||lingua=en}}


{{Gruppo dell'autunite}}
{{Gruppo dell'autunite}}

Versione delle 17:02, 8 giu 2024

Autunite
Classificazione Strunz8.EB.05
Formula chimica
  • Ca(UO2)2(PO4)2·10-12H2O[1]
  • Ca[(UO2)(PO4)]2·11H2O[2]
Proprietà cristallografiche
Gruppo cristallinodimetrico
Sistema cristallinotetragonale
Classe di simmetriaditetragonale bipiramiddale
Parametri di cellaa = 14,0135(6) Å, b = 20,7121(8) Å, c = 6,9959(3), Å, Z = 4[2]
Gruppo puntuale4/m 2/m 2/m
Gruppo spazialeI4/mmm
Proprietà fisiche
Densità misuratada 3,05 a 3,2 (a seconda del contenuto d'acqua)[3] g/cm³
Densità calcolata3,14 (a 10,5H2O)[3] g/cm³
Durezza (Mohs)2-2,5[3]
Sfaldaturaperfetta secondo {001}, debole secondo {100}[3]
Fratturairregolare
Colorediverse tonalità di giallo, giallo-verde, verde; anche dal verde scuro al nero verdastro
Lucentezzamadreperlacea su {001}, vitrea,
Opacitàtraslucida
Strisciogiallo chiaro
Diffusionefrequente
Si invita a seguire lo schema di Modello di voce – Minerale

L'autunite (simbolo di IMA Aut[4]) è un minerale molto comune appartenente al gruppo dell'autunite e alla classe minerale dei "fosfati, arsenati e vanadati" con la composizione chimica Ca(UO2)2(PO4)2·10-12H2O[1] e così chimicamente un fosfato di uranile del calcio. Strutturalmente, l'autunite appartiene al gruppo delle miche di uranio.

Etimologia e storia

L'autunite è stata trovata per la prima volta in un giacimento noto dal 1800 vicino alla città di Autun, nel comune francese di Saint-Symphorien-de-Marmagne. Il minerale fu descritto scientificamente nel 1852 dai due cristallografi e mineralogisti inglesi Henry James Brooke (1771-1857) e William Hallowes Miller (1801-1880), che le diedero il nome della località tipo.[5]

Già nel 1823, il minerale fu analizzato da Jöns Jacob Berzelius e chiamato uranite. Tuttavia, questa designazione è fuorviante, poiché nel corso della scoperta di varie miche di uranio, a diversi minerali è stato assegnato questo sinonimo, come l'uraninite (chiamata anche pechblenda).[6] Già nel 1789, Martin Heinrich Klaproth fu in grado di isolare l'elemento uranio da questo minerale, che inizialmente chiamò anche uranite. Altri minerali con il sinonimo uranite includono la torbernite (anche cuprouranite[7]), l'uranocircite (anche uranite di bario[8]) e la zeunerite (anche arsenuranite di rame[9]).[10]

Secondo Brooke e Miller, tuttavia, l'autunite è anche chiamata "euchloro-malachite piramidale"[5] e tra gli agricoltori della zona intorno ad Autun il minerale era chiamato "Arbre d'or" (= albero d'oro) a causa delle fessure rocciose simili ad alberi in cui è stato trovato.[6]

Il campione tipo dell'autunite è conservato nel Museo nazionale di storia naturale di Francia (Parigi) con il numero di collezione H6307.[11][12]

Classificazione

Nell'obsoleta 8ª edizione della sistematica minerale di Strunz, l'autunite apparteneva alla classe dei minerali "fosfati, arsenati e vanadati" e lì al dipartimento "Fosfati acquosi, arseniati e vanadati con anioni estranei", dove veniva elencata insieme a bassetite, fritzscheite, heinrichite, kahlerite, metakirchheimerite, natrouranospinite, nováčekite, sabugalite, saléeite, torbernite, uramphite, uranocircite, uranospinite e la zeunerite con le quali forma la "Serie dell'uranite" con il sistema nº VII/D.20a della famiglia dei fosfati di uranile, degli arsenati e dei vanadati.

Nella Sistematica dei lapislazzuli secondo Stefan Weiß, che è stata rivista e aggiornata l'ultima volta nel 2018 e che si basa ancora su questa vecchia edizione di Strunz per rispetto dei collezionisti privati e delle collezioni istituzionali, al minerale è stato assegnato il sistema e il minerale nº VII/E.01-90. In questa Sistematica ciò corrisponde alla divisione "Fosfati/arseniati di uranile e vanadati di uranile con [UO2]2+–[PO4]/[AsO4]3− e [UO2]2+–[V2O8]6−, con isotipo vanadato (serie della sincosite)", dove l'autunite forma il "gruppo dell'autunite" con il sistema nº VII/E.01 insieme agli altri membri: fritzscheite, heinrichite, kahlerite, nováčekite, rauchite, sabugalite, saléeite, torbernite, trögerite, uranocircite, uranospinite e zeunerite, (e con l'ormai screditata natroautunite).[10]

La 9ª edizione della classificazione dei minerali secondo Strunz, che è stata aggiornata l'ultima volta dall'Associazione Mineralogica Internazionale (IMA) nel 2009,[13] classifica l'autunite nel dipartimento "8.E Fosfati e arsenati di uranile". Questo è ulteriormente suddiviso in base al rapporto tra il complesso di ossido di uranio (UO2) e il complesso fosfato, arseniato o vanadato (RO4), in modo che il minerale possa essere trovato nella suddivisione "8.EB UO2:RO4 = 1:1" in base alla sua composizione, dove prende anche il nome dal "gruppo dell'autunite" con il sistema nº 8.EB.05 che forma insieme agli altri membri heinrichite, kahlerite, meta-rauchite (IMA 2008-050), nováčekite-I, nováčekite-II, saléeite, torbernite, uranocircite, uranospinite, xiangjiangite e zeunerite, nonché la kirchheimerite, finora solo ipotetica.

La classificazione dei minerali Dana, che viene utilizzata principalmente nel mondo anglosassone, classifica anche l'autunite nella classe dei "fosfati, arseniati e vanadati" e lì nella sottoclasse dei "fosfati idrati, ecc.". Anche in questo caso prende il nome di "gruppo dell'autunite" con il sistema nº 40.02a.01 e gli altri membri: meta-autunite, pseudoautunite (screditata) e metanatroautunite all'interno della suddivisione di "Fosfati acquosi ecc., con A2+(B2+)2(XO4) × x(H2O), con (UO2)2+".

Abito cristallino

In pubblicazioni obsolete viene scritto che l'autunite cristallizza nelsistema tetragonale nel gruppo spaziale I4/mmm (gruppo nº 139) con i parametri del reticolo a = 7,01 Å e c = 20,74 Å così come due unità di formula per cella unitaria.[14] Tuttavia, a causa del fatto che l'autunite perde la sua acqua cristallina molto rapidamente e si disidrata in meta-autunite, l'esatta struttura cristallina non ha potuto essere chiarita per molto tempo. Nel 2003, Locock e Burns sono stati in grado di sintetizzare singoli cristalli di autunite mediante cristallizzazione di gel, che potrebbero essere utilizzati per l'analisi della struttura di un singolo cristallo. L'autunite completamente idratata, che non ha ancora perso la sua acqua cristallina, cristallizza quindi nel sistema ortorombico nel gruppo spaziale Pnma (gruppo nº 62) con i parametri reticolari a = 14,0135(6) Å, b = 20,7121(8) Å e c = 6,9959(3) Å oltre a quattro unità di formula per cella unitaria.[2]

La struttura cristallina dell'autunite dà il nome al gruppo strutturale dei tipi di strato di autunite, che comprende circa 40 minerali di fosfato uranilico e uranil-arsenato, tutti portatori del "motivo" strutturale [(UO2)(XO4)]--(con X = P o As). Questo motivo strutturale è caratterizzato dal fatto che le unità uraniliche sono coordinate in modo quadrato-bipiramidali (= ottaedriche), e nel piano equatoriale trasportano gli atomi di ossigeno del gruppo tetraedrico fosfato o arsenato.[15]

Nel caso dell'autunite, gli strati di fosfato uranilico sono tenuti insieme da ioni Ca2+, che coordinano le unità ottaedriche di uranile attraverso gli atomi di uranile-ossigeno, collegando così due strati opposti. Gli ioni Ca2+ sono ulteriormente circondati da sette molecole d'acqua, quindi il loro numero di coordinazione è N = 9. Inoltre, le molecole di acqua cristallina si trovano tra gli strati di fosfato di uranile, che sono tenuti insieme da legami idrogeno.

Tuttavia, gli atomi di calcio sono occupati solo per l'86% nella struttura cristallina, il che significa che c'è un deficit di carica che è compensato dagli ioni ossonio (H3O+) nel reticolo cristallino, simile a quello che si presume sia il caso del minerale chernikovite.[2] Questi ioni ossonio potrebbero, ad esempio, formarsi sulle molecole d'acqua cristallina libere nel reticolo cristallino; tuttavia, la rilevazione strutturale di questi ioni ossonio non è possibile in questo caso mediante l'analisi della struttura a cristallo singolo, che si basa sulla diffrazione di un fascio di raggi X sul guscio elettronico degli atomi da studiare. La presenza dell'atomo di uranio molto ricco di elettroni (formalmente 86 elettroni per l'U(VI)) accanto ad atomi di idrogeno (un elettrone) o ioni H+ (= protoni, cioè nessun elettrone) rende molto problematica la localizzazione dei singoli atomi di idrogeno e una localizzazione dei protoni è praticamente impossibile. Lo studio dell'autunite in esperimenti di diffrazione di neutroni potrebbe essere utile per chiarire, ma non sono disponibili dati.

Locock e Burns affermano nel loro studio che la rapida disidratazione dell'autunite in meta-autunite porta a un collasso della rete e quindi a una più forte interazione degli ioni Ca2+ con la rete del fosfato uranilico.

Modificazioni e varietà

La forte tendenza dell'autunite a disidratarsi è nota da molto tempo, e gli esemplari che si trovano nei musei possono essere classificati come meta-autunite praticamente senza eccezioni. Locock e Burns affermano che l'autunite non è stabile all'aria e si disidrata in pochi minuti.[2]

Nel 1960, Makarov e Ivanov erano già in grado di chiarire la struttura cristallina della meta-autunite. Le loro indagini dimostrano che la formula molecolare per la meta-autunite Ca[(UO2)(PO4)]2·6H2O. La soluzione strutturale è stata realizzata nel primitivo gruppo spaziale tetragonale P4/nmm (gruppo nº 129) con i parametri del reticolo a = 6,96 ± 0,01 Å e c = 8,40 ± 0,02 Å, così come una unità di formula per cella unitaria.[16] Makarov e Ivanov hanno anche scoperto che la struttura della meta-autunite è costituita da strati di fosfato di uranile, che sono legati da ioni Ca2+. Tuttavia, a differenza dell'autunite, non c'è acqua cristallina nella struttura cristallina. L'ambiente di coordinazione della rete del fosfato di uranile è lo stesso, ma gli ioni calcio sono collegati tra loro da atomi di ossigeno attribuiti alle molecole d'acqua. Da un punto di vista cristallografico va anche notato che gli atomi di calcio sono occupati solo al 50%, mentre gli atomi di ossigeno delle molecole d'acqua solo al 75%.[16] Secondo uno studio di Ross del 1963, tuttavia, questa struttura non è completamente corretta per quanto riguarda gli atomi di calcio e le molecole d'acqua. Ciò deriva dalla determinazione del gruppo spaziale errato, che secondo Ross P4222 (gruppo nº 93).[17]

Ross descrive anche lo studio di cristalli meta-autunite più chiari e più scuri con l'ipotesi che gli atomi di U4+ si trovino nella struttura cristallina. Questa ipotesi è stata postulata anche da Makarov e Ivanov, ma non ha potuto essere confermata. Ross ipotizza che i cristalli di meta-autunite di colore più scuro siano causati da uraninite finemente dispersa (UO2).[17]

Le analisi termogravimetriche e termiche differenziali mostrano anche che l'autunite può disidratarsi ulteriormente a temperature più elevate. A 61 °C, ad esempio, la termogravimetria mostra la comparsa di uno stato di idratazione corrispondente a tre molecole di acqua cristallina (Ca[(UO2)(PO4)]2·3H2O).[18]

Proprietà

Il minerale è classificato come altamente radioattivo a causa del suo contenuto di uranio. Tenendo conto delle proporzioni degli elementi radioattivi nella formula molecolare idealizzata e dei successivi decadimenti della serie di decadimento naturale, viene data un'attività specifica di circa 86 kBq/g[14] per il minerale (per confronto, il potassio naturale possiede un'attività specifica di 0,0312 kBq/g). Il valore citato può variare in modo significativo a seconda del contenuto minerale e della composizione degli stadi, ed è anche possibile l'arricchimento selettivo o l'arricchimento dei prodotti di decadimento radioattivo che modificano l'attività.

Caratteri fisico-chimici

Sotto la luce ultravioletta (lampada di Wood), l'autunite mostra una forte fluorescenza verde-giallastra.[3] È fortemente radioattiva ed è solubile in acido nitrico; sottoposta al cannello a soffiatura colora la fiamma di rosso arancio.

Origine e giacitura

La genesi è secondaria, come le altre miche di uranio di cui fa parte, fosfati e arseniati vari di uranio; deriva infatti da minerali primari ricchi di uranio in condizioni di ossidazione, siti in vene idrotermali. La paragenesi è con meta-autunite, torbernite, fosfuranilite, saléeite, uranofane, uranofane-beta, sabugalite.

Come formazione minerale comune, autunite può essere trovato in molti siti. In tutto il mondo, finora sono stati documentati oltre 1300 siti per autunite (alla data gennaio 2023).[19] Questo rende l'autunite il minerale di fosfato di uranile più comune e ampiamente utilizzato.[2]

Oltre alla sua località tipo Autun in Borgogna, in territorio francese il minerale è stato trovato anche in Nuova Aquitania, Alsazia, Alvernia-Rodano-Alpi, Bretagna, Lorena, Occitania, Pays de la Loire e Provenza-Alpi-Costa Azzurra.[19]

In Italia l'autinite è stata rinvenuta in Val d'Aosta (Ghiacciaio della Brenva, Entrèves), in Calabria (Longobucco, Spezzano della Sila, Delianuova), in Piemonte (Campiglia Cervo, Rosazza, Bagnolo Piemonte, Baceno e nel comune di Roccaforte Mondovì, località Lurisia Terme, dove fu studiata da Marie Curie, solo per citarne alcuni), Sardegna (Assemini e Capoterra) e Lombardia (Valgoglio - miniera di Novazza, Colico, Piateda e Boarezzo).[20][19]

In Germania, l'autunite è stato finora utilizzato in diverse località della Foresta Nera nel Baden-Württemberg, sull'Hartkoppe vicino a Sailauf nello Spessart, vicino a Schwandorf e in diverse località dei Fichtelgebirge, nella Foresta bavarese e dell'Alto Palatinato in Baviera, nei Monti Metalliferi e nel Vogtland in Sassonia, nonché vicino a Wurzbach e all'ex cumulo di scorie vicino a Ronneburg in Turingia. Cristalli insolitamente grandi con un diametro fino a 3 cm sono stati trovati principalmente dalle aree di Johanngeorgenstadt e Schneeberg.[21]

In Austria, il minerale è stato finora trovato sul lago di Millstatt e vicino a Villaco in Carinzia; nella valle di Rauris e sul Mitterberg nelle Alpi di Berchtesgaden a Salisburgo, nonché nelle Alpi di Fischbach e nel Koralpe in Stiria.[20][19]

In Svizzera, l'autunite è stata finora scoperta solo in un sito nel comune di Sementina, nel Canton Ticino.

Altre località sono sparse in tutto il mondo. [20][19]

Forma in cui si presenta in natura

L'autunite di solito sviluppa cristalli tabulari, a sezione quadrata o più raramente ottagonale, geminati su {110} fino a circa due centimetri di dimensione, nonché aggregati frondosi o squamosi di colore giallastro, giallo-verde o verde brillante. Il colore della sua linea è piuttosto giallo pallido. I cristalli da trasparenti a traslucidi mostrano una lucentezza simile al vetro sulle superfici intatte, ma una brillantezza più simile a una perla sulle superfici divise.[22]

Note

  1. ^ a b (EN) Malcolm Back, Cristian Biagioni, William D. Birch, Michel Blondieau, Hans-Peter Boja e et al., The New IMA List of Minerals – A Work in Progress – Updated: November 2022 (PDF), su cnmnc.main.jp, IMA/CNMNC, Marco Pasero, novembre 2022. URL consultato l'8 giugno 2024 (archiviato dall'url originale il 5 novembre 2022).
  2. ^ a b c d e f (EN) Andrew J. Locock e Peter C. Burns, The crystal structure of synthetic autunite, Ca[(UO2)(PO4)]2(H2O)11 (PDF), in American Mineralogist, vol. 88, 2003, pp. 240–244. URL consultato l'8 giugno 2024.
  3. ^ a b c d e (EN) Autunite (PDF), in Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, 2001. URL consultato l'8 giugno 2024.
  4. ^ (EN) Laurence N. Warr, IMA–CNMNC approved mineral symbols (PDF), in Mineralogical Magazine, vol. 85, 2021, pp. 291–320, DOI:10.1180/mgm.2021.43. URL consultato l'8 giugno 2024.
  5. ^ a b (EN) H.J. Brooke e W.H. Miller, 351. Autunite (PDF), in An Elementary Introduction to Mineralogy by the Late William Phillips, Londra, Longman, Brown, Green, and Longmans, 1852, p. 519. URL consultato l'8 giugno 2024.
  6. ^ a b (DE) Hans Lüschen, Die Namen der Steine. Das Mineralreich im Spiegel der Sprache, 2ª ed., Thun, Ott Verlag, 1979, pp. 179, 288, ISBN 3-7225-6265-1.
  7. ^ (DE) Torbernite (Torbernit), su mineralienatlas.de. URL consultato l'8 giugno 2024.
  8. ^ (DE) Uranocircite (Uranocircit), su mineralienatlas.de. URL consultato l'8 giugno 2024.
  9. ^ (DE) Zeunerite (Zeunerit), su mineralienatlas.de. URL consultato l'8 giugno 2024.
  10. ^ a b (DE) Stefan Weiß, Das große Lapis Mineralienverzeichnis. Alle Mineralien von A – Z und ihre Eigenschaften. Stand 03/2018, 7ª ed., Monaco, Weise, 2018, ISBN 978-3-921656-83-9.
  11. ^ Catalogue of Type Mineral Specimens – A (PDF), su docs.wixstatic.com, Commission on Museums (IMA), 9 febbraio 2021. URL consultato l'8 giugno 2024.
  12. ^ Catalogue of Type Mineral Specimens – Depositories (PDF), su 3686efdc-1742-49dc-84b7-8dba35df029e.filesusr.com, Commission on Museums (IMA), 18 dicembre 2010. URL consultato l'8 giugno 2024.
  13. ^ (EN) Ernest Henry Nickel e Monte C. Nichols, IMA/CNMNC List of Minerals 2009 (PDF), su cnmnc.units.it, IMA/CNMNC, gennaio 2009. URL consultato l'8 giugno 2024.
  14. ^ a b (EN) David Barthelmy, Autunite Mineral Data, su webmineral.com. URL consultato l'8 giugno 2024.
  15. ^ (EN) Andrew J. Locock, Peter C. Burns e Theodore M. Flynn, Divalent transition metals and magnesium in structures that contain the autunite-type sheet (PDF), in The Canadian Mineralogist, vol. 42, 2004, pp. 1699–1718. URL consultato l'8 giugno 2024.
  16. ^ a b (EN) Ye. S. Makarov e V.I. Ivanov, The crystal structure of meta-autenite, Ca(UO2)2(PO4)2·6H2O (PDF), in Doklady Akademii Nauk SSSR, vol. 132, 1960, pp. 601–603. URL consultato l'8 giugno 2024.
  17. ^ a b (EN) M. Ross, The crystallography of meta-autunite (I) (PDF), in American Mineralogist, vol. 48, 1963, pp. 1389–1393. URL consultato l'8 giugno 2024.
  18. ^ (EN) Yohey Suzuki, Tsutomu Sato, Hiroshi Isobe, Toshihiro Kogure e Takashi Murakami, Dehydration processes in the meta-autunite group minerals meta-autunite, metasaléeite, and metatorbernite (PDF), in American Mineralogist, vol. 90, 2005, pp. 1308–1314. URL consultato l'8 giugno 2024.
  19. ^ a b c d e (EN) Localities for Autunite, su mindat.org. URL consultato l'8 giugno 2024.
  20. ^ a b c (DE) Autunite, su mineralienatlas.de. URL consultato l'8 giugno 2024.
  21. ^ (DE) Petr Korbel e Milan Novák, Mineralien-Enzyklopädie, Eggolsheim, Edition Dörfler im Nebel-Verlag, 2002, p. 190, ISBN 978-3-89555-076-8.
  22. ^ (EN) Autunite, su mindat.org. URL consultato l'8 giugno 2024.

Bibliografia

  • Cornelis Klein, Mineralogia, traduzione di Giorgio Gasparotto, Bologna, Zanichelli, 2004, ISBN 88-08-07689-X. Ed. originale: (EN) Cornelis Klein e Cornelius Searle Hurlbut, The 22nd Edition of the Manual of Mineral Science: (after James D. Dana), 22ª ed., New York, Wiley, 2002, ISBN 0-471-25177-1.
  • Alessandro Borelli e Nicola Cipriani, Guida al riconoscimento dei minerali, Milano, Mondadori, 1987, ISBN 978-88-043-0157-8.
  • La grande enciclopedia dei minerali, Fabbri Editore, 1986.
  • (EN) H.J. Brooke e W.H. Miller, 351. Autunite (PDF), in An Elementary Introduction to Mineralogy by the Late William Phillips, Londra, Longman, Brown, Green, and Longmans, 1852, p. 519. URL consultato l'8 giugno 2024.
  • (EN) Yukio Takano, X-ray Study of Autunite (PDF), in American Mineralogist, vol. 46, 7–8, 1961, pp. 812–822. URL consultato l'8 giugno 2024.
  • (DE) Paul Ramdohr e Hugo Strunz, Klockmanns Lehrbuch der Mineralogie, 16ª ed., Stoccarda, Ferdinand Enke Verlag, 1978, pp. 654-655, ISBN 3-432-82986-8.
  • (DE) Hans Jürgen Rösler, Lehrbuch der Mineralogie, 4ª ed., Lipsia, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie (VEB), 1987, p. 650, ISBN 3-342-00288-3.

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Collegamenti esterni

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