En esta ocasión vamos a hablar de la mano de nuestro compañero Francisco Javier Luque de dos minerales con la misma composición química, pero con aspecto y propiedades muy diferentes: el grafito y el diamante Abrimos🧵
A todos nos resulta familiar el diamante como gema por su brillo, transparencia, elevada dureza y escasez. Frente a él, el grafito tiene unas propiedades muy distintas: es blando, negro, de brillo casi metálico y es mucho más abundante.
Se nos ocurre su uso en las minas de los lápices y, por ello, se podría considerar como el hermano pobre del diamante... pero, sin embargo, el grafito es hoy día un mineral muy importante en múltiples aplicaciones industriales. Se considera un mineral estratégico por la UE y EEUU
¿Qué es un mineral estratégico? debido a su importancia industrial, se debe diseñar un plan general de abastecimiento para satisfacer la demanda.
Para la UE, además del Grafito, se considera estratégico, la Fluorita, y otros minerales que contienen Ga, Be, Pt, W, In, REE...
¿Por qué el grafito/diamante son tan distintos si su composición química es la misma?
Las propiedades físicas de los minerales dependen, además de la composición, de su disposición en la estructura interna. En el grafito, los átomos de C forman láminas de anillos hexagonales
Una de estas láminas de átomos de carbono constituye el #grafeno, un material con propiedades tecnológicamente muy interesantes y por cuyo estudio se otorgó el premio Nobel en el año 2010.
Por el tipo de enlace químico que hay en las láminas, presentan alta conductividad eléctrica y térmica, son flexibles y resistentes. Se superponen unidas muy débilmente, resultando un mineral con baja dureza y entre ellas pueden intercalarse artificialmente diversos componentes
También, como consecuencia de que los átomos de carbono están unidos muy fuertemente, el grafito funde a temperaturas extremadamente altas (por encima de los 3000 ºC)
Desde antes de su descubrimiento en Borrowdale (Reino Unido) en el s. XVI, se utilizó por pastores para marcar sus ovejas. Posteriormente, se empleó para fabricar moldes para acuñar monedas y, algo más tarde, su uso en moldes de fundición para procesos metalúrgicos
Esto llevó a considerar este yacimiento como estratégico por la Corona británica. También permitió, el desarrollo de una fábrica de lápices en la zona, y actualmente, el principal uso del grafito sigue siendo en metalurgia y como lubricante sólido.
Es un material imprescindible en las baterías de litio (las que tienen nuestros móviles, ordenadores portátiles e incluso vehículos eléctricos) y se prevé que su uso siga creciendo en los próximos años. Una batería de un coche eléctrico contiene tres veces más grafito que litio
Desde el punto de vista geológico el grafito se forma por transformación de materia orgánica en rocas metamórficas y también puede originarse a partir de soluciones acuosas con CO2 o metano que circulen por fracturas.
Hoy en #IGEOnoticias vamos a hablaros de los #diamantes, un mineral científicamente muy valioso.
Todos sabemos que el Diamante es el mineral que mayor dureza presenta en la escala de Mohs.
También sabemos que su composición es únicamente Carbono, ordenado en una red cristalina cúbica.
¿Pero te has preguntado alguna vez cómo se forma?
Los yacimientos de diamantes son muy escasos, además de por su dureza y por su belleza, hace que sea un mineral con un valor económico muy alto.
Ante la crecida del #Ebro por las últimas precipitaciones os contamos un poquito más sobre la dinámica fluvial y las inundaciones que no dejan de ser un proceso natural.
Abrimos 🧵
Al margen si las inundaciones han incrementado tanto en frecuencia como en intensidad por el cambio climático, siguen siendo un proceso natural y recurrente en el tiempo.
Ahora vamos a conocer mejor las partes de un río: curso alto donde nacen los ríos generalmente zonas montañosas; curso medio con pendientes más suaves donde el cauce principal es alimentado por afluentes ;y curso bajo ya próximo a la desembocadura.
Historia de una catástrofe:
Esta es la interpretación geodínámica (no a escala de lo que lleva ocurriendo en Islandia desde meses atrás)
Animación @spahn711
Los procesos intrusivos pueden durar meses y años, tenemos que remontarnos a octubre de 2023 donde empieza una serie sísmica con miles de terremotos someros y se detecta un hinchamiento de la superficie, pero no es la zona donde se han producido las erupciones.
La geometría de la intrusión sugiere que se ha inyectado magma a poca profundidad en un sill, que es una intrusión horizontal, se evacúa Grindavik por primera vez de manera preventiva
Si quieres saber más sobre los sills 👇
¿Por qué no ha ocurrido todavía una erupción que parecía inminente en #Islandia?
Como sabéis, Islandia es el único lugar en el mundo donde podemos ver una dorsal en superficie, en este lugar es donde se produce la expansión de las placas litosféricas. En el norte de Islandia se expanden a 18.9 mm/año mientras que, en la zona de #Reykjanes a 20.2 mm/año
En estas imágenes podemos ver la velocidad de expansión (escala flecha rosa 25mm/año) obtenidas por estaciones GPS.
En el primer caso está fijada Eurasia y en el segundo Norteamérica para visualizar las velocidades según el punto de referencia. unavco.org/software/visua…
Existe un lugar único en la #Antártida donde las aguas se tiñen de rojo. Las conocidas como ‘cataratas de sangre’ son un fenómeno cuyo origen se ha especulado mucho, acompáñanos en este hilo donde te contamos su origen.
Esta surgencia de agua se localiza en el extremo sur del continente helado, muy próximo a la base antártica estadounidense McMurdo.
Fueron descubiertas por el geocientífico australiano Griffith Taylor, que dio nombre al glaciar, en 1911 cuando se encontraba en expedición en la Antártida. Este glaciar tiene 54 km de largo aproximadamente y en un lago glaciar conocido como lago Bonney.
Continuamos con la #Antártida. Hoy os vamos a contar un lugar muy especial escondido en este continente. Hilo 👇
Existe un lugar tan inhóspito y remoto que ha quedado desconectado del resto del mundo. El Lago #Vostok
Este lago, bajo casi 4.000m de casquete polar ha permanecido aislado de la Antártida y el clima de la Tierra durante millones de años. Se trata de un auténtico testigo de las condiciones climáticas del pasado de nuestro planeta.