Hambergite
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| Hambergite Catégorie VI : borates[1] | |
Cristal d'hambergite sur albite de Paprok, province du Nuristan, Afghanistan. Taille : 2,3 × 1,1 × 1 cm | |
| Général | |
|---|---|
| Symbole IMA | Hb[2] |
| Classe de Strunz | 6.AB.05
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| Classe de Dana | 25.1.1.1
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| Formule chimique | Be2(BO3)(OH) |
| Identification | |
| Masse formulaire | 93,84 uma |
| Couleur | incolore, grisâtre, jaunâtre ; incolore en lumière transmise |
| Système cristallin | orthorhombique |
| Classe cristalline et groupe d'espace | mmm (2/m 2/m 2/m) - dipyramidal Pbca |
| Clivage | parfait sur {010}, bon sur {100} |
| Cassure | fragile – généralement analogue à celle des verres et de la plupart des minéraux non métalliques. |
| Habitus | cristaux prismatiques [001], fréquemment aplatis {100}. {100} strié [001] à faces terminales mates et gravées (gros cristaux) |
| Jumelage | plan de jumelage et de composition {110} |
| Échelle de Mohs | 7,5 |
| Trait | blanc |
| Éclat | vitreux |
| Propriétés optiques | |
| Indice de réfraction | nα = 1,554 - 1,560, nβ = 1,587 - 1,591, nγ = 1,628 - 1,631 |
| Biréfringence | δ = 0,074 – biaxe (+) |
| Angle 2V | 87° (calculé) |
| Dispersion optique | faible r > v |
| Transparence | oui, translucide |
| Propriétés chimiques | |
| Densité | 2,347–2,372 g/cm3 (mesurée), 2,365 g/cm3 (calculée) |
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |
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La hambergite est un minéral constitué de borate de béryllium, de formule chimique Be2BO3OH, nommé en l'honneur de l'explorateur et minéralogiste suédois Axel Hamberg (1863-1933)[3]. Elle est considérée comme une gemme.
Le minéral se présente sous forme de cristaux orthorhombiques blancs ou incolores[4],[5],[6] généralement tabulaires, prismatiques ou dipyramidaux, exhibant des faces striées le long de l'axe c. Ces cristaux, d'une brillance vitreuse, peuvent atteindre jusqu'à 30 centimètres de long. On observe également sa présence sous forme d'agrégats minéraux granuleux[6]. Dans sa forme pure, l'hambergite est incolore et transparente. Cependant, en raison de phénomènes de réfraction multiples de la lumière dus à des irrégularités dans la structure cristalline ou à une formation polycristalline, elle peut également présenter une teinte blanche et prendre des nuances de gris-blanc à blanc jaunâtre en raison de l'incorporation d'impuretés qui réduisent sa transparence.
Avec une dureté de 7,5 sur l'échelle de Mohs, l'hambergite fait partie des minéraux durs et, comme le quartz, minéral de référence, elle est capable de rayer le verre[6].
Classification
Dans la 8e édition de la systématique minérale de Strunz, la hambergite faisait partie de la classe des « carbonates, nitrates et borates », spécifiquement de la section des « borates d'échafaudage avec [BO2]1− à [B6O10]2− ». Elle formait le « groupe hambergite-rhodizite » avec la rhodizite, identifié sous le numéro de système V/L.02. Dans la 9e édition, en vigueur depuis 2001, la classification de Strunz place la hambergite dans la classe nouvellement définie des « borates », plus précisément dans la division des « monoborates ». Cette branche est subdivisée en fonction du complexe de borate et de la présence d'autres anions, situant la hambergite dans la sous-division « BO3 avec des anions supplémentaires ; 1(Δ) + OH, etc. », où elle constitue le seul membre du groupe, sans nom, 6.AB.05[7].
La classification de Dana, principalement utilisée dans l'espace anglophone, situe la hambergite avec la classification obsolète de Strunz dans la section des « borates anhydres avec hydroxyle ou halogène » et en représente le seul membre du groupe sans nom 25.01.01 au sein de la sous-section du même nom.

Structure cristalline
La hambergite cristallise de façon orthorhombique dans le groupe d'espace Pbca (groupe spatial n° 61) avec les paramètres de maille, a = 9,76 Å, b = 12,20 Å et c = 4,43 Å ainsi que 8 unités de formule par cellule élémentaire.
La hambergite appartient à la catégorie des borates d'échafaudage, caractérisés par une structure cristalline composée de groupes plats [BO3]3−. Les ions Be sont entourés (coordonnés) par trois ions O2− provenant des groupes [BO3] et un ion (OH)− chacun. La structure peut ainsi être visualisée, à travers les ions O2−, comme un treillis tétraédrique similaire aux modifications de SiO2.
