mineral silikat

33
Mineral Silikat Silikat merupakan penyusun utama kerak bumi (Holmes 1964).Kombinasi silica dengan unsure yang lain membentuk mineral golongan silikat.Mineral gologan silikat dikelompokkan berdasarkan perbandingan unsur silikon dan oksigen.Mineral silikat terbagi menjadi Dua jenis,yaitu mineral primer dan mineral sekunder (Logughnan 1969).Mineral silikat primer adalah mineral silikat yang terbentuk dari hasil pembekuan magma,contoh mineral piroxsene sedangkan mineral sekunder terbentuk dari hasil pelapukan batuan atau dari hasil ubahan mineral primer,contoh grup mineral liat(clay) Menurut Loughnan (1969),dalam struktur silikat,oksigen merupakan anion yang paling penting. Ikatan antara kation dan oksigen mengikat sesuai dengan jarak (radus) kation-oksigen maka ikatan mineralnya akan semakin kuat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetabilan mineral Silikat Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi kesetabilan mineral silikat,baik secara kimia maupun fisik baik secara degradasi,yaitu :

Upload: dejublack

Post on 14-Nov-2015

105 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

Mineral Silikat

TRANSCRIPT

Mineral Silikat

Silikat merupakan penyusun utama kerak bumi (Holmes 1964).Kombinasi silica dengan unsure yang lain membentuk mineral golongan silikat.Mineral gologan silikat dikelompokkan berdasarkan perbandingan unsur silikon dan oksigen.Mineral silikat terbagi menjadi Dua jenis,yaitu mineral primer dan mineral sekunder (Logughnan 1969).Mineral silikat primer adalah mineral silikat yang terbentuk dari hasil pembekuan magma,contoh mineral piroxsene sedangkan mineral sekunder terbentuk dari hasil pelapukan batuan atau dari hasil ubahan mineral primer,contoh grup mineral liat(clay)Menurut Loughnan (1969),dalam struktur silikat,oksigen merupakan anion yang paling penting. Ikatan antara kation dan oksigen mengikat sesuai dengan jarak (radus) kation-oksigen maka ikatan mineralnya akan semakin kuat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetabilan mineral SilikatAda beberapa faktor yang sangat mempengaruhi kesetabilan mineral silikat,baik secara kimia maupun fisik baik secara degradasi,yaitu :1. Setabilitas mineral silikat ditentukan oleh kekuatan,panjang dan arah ikatan yang terbesar secara unsur penyusun (hibband 2002).Mineral silikat didominasi oleh ikatan ionic dan kovalen membentuk struktur yang kuat dan titik lebur yang tinggi (tan 1982).2. Kesetabilan ikatan kation-oksigen dalam mineral silikat ditentukan oleh energy pembentuknya ikatan Si-O2 membutuhkan energy yang besar,sekitar 3110 sampai 3142kg cal/mol (tabel I).Ikatan antara ion logam dan oksigen membutuhkan energi pembentuk sebesar 299-919kg cal/mol (Paton,diacu dalam Tan 1982).

Tabel I pembentukkan antara kation-oksigen Besarnya energy pembentukan sama dengan besarnya energi peleburan,tetapi untuk mineral untuk mineral kuarsa memiliki pengecualian.Hal ini dikarenakan antara kation dan oksigen memiliki konfigurasi yang setabil,jumlah muatan negatif dan positifnya seimbang,sehingga tidak membutuhkan kation lain untuk menyeimbangkannya.

3. Perbandingan banyaknya ikatan antara unsur silikon (Si) dan oksigen (O) akan mempengaruhi struktur silikat yang terbentuk semakin besar perbandingan antara unsur Si dan O,maka mineral silikat akan memiliki struktur yang lebih kuat.Stabilitas struktur tektosilikat (Si:O=1:2)>Struktur filosilikat (Si:O=2:5)>Struktur inosilikat (Si:O=1:3)> Struktur nesosilikat (Si:O=1:4).Adanya kandungan ion hidroksida didalam struktur silikat juga mempengaruhi stabilitas mineral silikat yang mengandung ion hidroksida memiliki stabilitas yang lebih rendah disbanding dengan mineral yang tidak mengandung ion hidroksida.

4. Stabilitas mineral juga ditentukan oleh ukuran dan bentuk kristalnya (Tan1994).Bentuk Kristal yang pipih cenderung lebih setabil dibanding Kristal yang prismatik. Mineral yang berukuran besar cenderung lebih setabil dibanding mineral yang kecil. Semakin kecil ukurannya semakin mudah terdegradasi.Ukuran butir Kristal yang kecil akan menambah luas permukaan spesifik Kristal.Hal ini mrenyebabkan timbulnya reaksi dengan likngkungan,sehingga intrusi pada permukaan Kristal akan meningkat,proses pertukaran kation akan lebih intentif dan Kristal akan lebih mudah mengalami pelarutan (Lim et al.2003).Batuan dengan komposisi mineral yang sama,dengan pengecilan ukuran batuan yang berbeda,akan menghasilkan kecepatan pelarutan yang berbeda (Wang et al.2000).Ukuran butir yang lebih kecil memiliki kecepatan pelarutan yang lebih tinggi disbanding yang berukuran lebih besar (Shivay el at 2009).

Kelompok silikatBerdasarkan struktur ikatan atomnya kelompok silikat dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok yaitu silikat yang mampunya struktur kerangka (tectosilicates), silikat dengan struktur rantai (inosilicates), silikat dengan single Sio2 (sorosilicates), silikat dengan struktur cincin (cyclosilicates), dan silikat dengan struktur lembar (phyllosilicates) 1. TektosilicatesA. Kelompok silika: kuarsa , opal, tridymit, cristobalit, bachatelierite, coesite, stishovite.B. Kelompok feldspar: ortoklas, adularia, sanidin, mikroklin, ortoklas, albit, ologoklas, andesin, labradorit, bytonit, anortit.C. Kelompok feldspathoid: leusit, nefelin, cancrinit, sodalit, hauyine, melilit.D. Kelompok zeolite: analcim, heulandit, stibit, chabazit, natrolit, mesolit, thomosit, eicinit, scolecit, laomontit.

1.1 kelompok silikaAda beberapa macam mineral dan mineraloid silika di alam antara lain kuarsa, opal, trydimit, kristobalit, koesit, stishoritdan lekatelierit. Dimana kuarsa dan opal adalah yang paling banayk di jumpai. Pada derajat pemanasan kuarsa ada perubahan tiba-tiba pada sifat dankristalisasinya yaitu pada usaha 572 c ,dari trigonal trapezohedral ke hexagonal trapezohedral. Bentuk pada temperatur rendah disebut kuarsa alfa, sedang bentuk pada temperatur tinggi disebut kuarsa beta.perbedaan bentuk pada temperatur rendah dan tinggi ini juga berlaku untuk tridymit dan kristobalit.Tetapi pada kenyatan secara mikroskop kita sulit membeda kannya. Bentuk-bentuk kuarsa beta ada di atas 573 c pada pendingingnan membentuk invers ke bentuk kuarsa alfa, oleh karenanya kuarsa dalam pengamatan mikroskop mineraloid sekunder dalam batuian beku volkanik, yang umumnya hadir dalam lobang-lobang atau mengganti felspar.Trydinit biasanya berbentuk segi enam atau segi tiga dan kadang memperlihatkan kembaran .ciri trydimit yang perlu diingat adalah bahwa trydimit mempunyai sistem kristal orthorombik, olehkarena itu mempunyai dua sumbu optik, serta mempunyai trydimit, tetapi kristobalit mempunyai pecahan lengkung yang kas dan sering memperlihatkan struktur tile. Kristobalit bersumbu optik satu sedangkan trydimit bersumbu optik dua. Kristobalit beberapa dari kuarsa karena tanda optiknya negatif. 1.2 Kelompok feldsparSebagai mineral silikat pembentuk batuan, felspar mempunyai kerangka struktur tektosilikat yang menunjukkan 4 (empat) atom oksigen dalam struktur tetraheral SiO2 yang dipakai juga oleh struktur tetraheral lainnya. Kondisi ini menghasilkan kisi-kisi kristal seimbang terutama bila ada kation lain yang masuk ke dalam struktur tersebut seperti penggantian silikon oleh aluminium.Terlepas dari bentuk strukturnya, apakah triklin atau monoklin, felspar secara kimiawi dibagi menjadi empat kelompok mineral yaitu kalium felspar (KAlSi3O8), natrium felspar (NaAlSi3O8), kalsium felspar (CaAl2Si2O8) dan barium felspar (Ba Al2Si2O8) sedangkan secara mineralogi felspar dikelompokkan menjadi plagioklas dan K-felspar. Plagioklas merupakan seri yang menerus suatu larutan padat tersusun dari variasi komposisi natrium felspar dan kalsium feldspar Plagioklas felspar hampir selalu memperlihatkan kenampakan melidah yang kembar (lamellar twinning) bila sayatan tipis mineral tersebut dilihat secara mikroskopis.Sifat optis yang progresif sejalan dengan berubahnya komposisi mineralogi memudahkan dalam identifikasi mineral-mineral felspar yang termasuk ke dalam kelompok plagioklas tersebut. Na-plagioklas banyak ditemukan dalam batuan kaya unsur alkali (granit, sienit). Andesin dan oligoklas terdapat pada batuan intermediate seperti diorit sedangkan labradorit, bitownit dan anortit biasanya sebagai komponen batuan basa (gabro) dan anortosit. Mineral yang termasuk kelompok K-felspar diklasifikasikan berdasarkan suhu ristalisasinya, mulai dari sanidin (suhu tinggi), ortoklas, mikroklin sampai adu-laria (suhu rendah). Keempat mineral mempunyai rumus kimia sama yaitu KAlSi3O8 dan (terutama) ditemukan pada batuan beku asam seperti granit dan sienit, selain itu ditemukan pula pada batuan metamorfosis dan hasil re-work pada batuan sedimen. Keberadaan felspar dalam kerak bumi cukup melimpah. Walaupun demikian untuk keperluan komersial dibutuhkan felspar yang memiliki kandungan (K2O + Na2O) > 10%. Selain itu, material pengotor oksida besi, kuarsa, oksida titanium dan pengotor lain yang berasosiasi dengan felspar diusahakan sesedikit mungkin. Felspa dari alam setelah diolah dapat dimanfaatkan untuk batu gurinda dan felspar olahan untuk keperluan industri tertentu. Mineral ikutannya dapat dimanfaatkan untuk keperluan industri lain sesuai spesifikasi yang ditentukan. Industri keramik halus dan kaca/gelas merupakan dua industri yang paling banyak mengkonsumsi felspar olahan, terutama yang memiliki kandungan K2O tinggi dan CaO rendah.

1.3 Kelompok feldspathoid

Mineral-mineral angotanya felspatoid adalah leusit, nefelin, cancrinit, sodalit, hauyine, melilit.Felspatoid khas dijumpai pada synit nefelin,ponolit dan batuan beku alkali miskin silikat lainnya.Secara optis leosit mirip dengan analsim.Analsim memperlihatkan BF lemah,kembaran polisintetiknya tidak pasti.Melilit mempunyai BF lebih tinggi dan reliefnya lebih rendah leosit sering dijumpai sebagai fenokris pada lava (Teprolit lausit,basalt leusit,ponolit leusit,dll).Karena mempunyai system Kristal pesoudo isometrik dalam dalam kenampakannya hamper terlihat isotropis dan sering memperlihatkan kembaran polisintetik.Nefelin sering dibuat keliru dengan ortoklas,tetapi ortoklas mempunyai belahan yang lebih baik dan biaxial.nefelin sangat mudah teralatrisasi menjadi zeolit,sodalit,muskovit dan kankrinit atau hydronepalite (Sepesies dari natrolit).

2. Inosilicates( chain structures)Yang termasuk kelompok inosilikat adalah kelompok pyroxene dan kelompok amfibol.pada mineral-mineral tersebut ada yang bersistem keristal ortorombik dan monoklin perbedaan secara umum antara pyroxene dan afibol adalah:

2.1 Kelompok pyroxene:Belahan dua arah (Membentuk sudut 880 dan 920),Umumnya tidak berwarna,non pleokroik/pleokroisme lemah kecuali aegirin.sudut pemadamam umumnya besar.a. ENSTATITE ( orthorombik 2V=500-800 )Warna : tidak berwarna sampai netralBentuk : Kristal prismatik. Inklusi-inklusi umum dan menghasilkan struktur schiler.Relief : TinggiBelahan : (110) dalam dua arah pada sudut 88o sampai 92o pararel dengan (010).Kembaran : jarang ada.Pleokroisme : lemahIndeks bias : n mineral > n balsamBirefringence : agak lemah, kuning muda orde pertamaSudut pemadaman : paralelOrientasi optis : length slowSumbu optis : dua (biaxial)Tanda optis : positifb. HYPERSTHENE ( orthorombic 2V=630-900 )Warna : netral sampai hijau muda atau merah mudaBentuk : kristal subhedral prismatik.Relief : tinggiPleokroisme : lemah, kehijauan sampai kehijauanIndeks bias : n mineral > n balsamBelahan : pararel dengan (110), (010) dan (100).Birefringence : agak lemah, kuning sampai merah orde pertamaKembaran ; -Sudut pemadaman : paralelOrientasi optis : length slowSumbu optis : dua (biaxial)Tanda optis : negatif

c. AUGITE ( 2V=580-620)Warna : hampir tidak berwarnaBentuk : kristal prismatik pendek.Relief : tinggi.Pleokroisme : tidak ada sampai lemahIndeks bias : n mineral > n balsamBelahan : (110) dalam dua arah pada sudut 87o dan 93o. Satu arah dalam sayatan longitudinal, pararel.Kembaran : umum, polisintetis, kombinasi polisintetik yang dikenal sebagai struktur herringbone.Birefringence : sedang, kira-kira ditengah orde keduaSudut pemadaman : bervariasi dari 360-400(C^X)Orientasi optis : length fast kadang-kadang length slowSumbu optis : dua (biaxial)Tanda optis : positif

d. PIGEONITE ( monoclinic 2V = 00-400 )Warna : tidak berwarna atau netralBentuk : kristal anhedral.Relief : tinggiPleokroisme : lemahIndeks bias : n mineral > n balsamBelahan : dalam dua arah (110) pada sudut 87o dan 93oBirefringence : sedang, bervariasi dari yang terbawah sampai yang teratas orde keduaKembaran : polisintetik. Sudut pemadaman_: bervariasi dari 22o-45oOrientasi optis : slower raySumbu optis : dua (biaxial)Tanda optis : positif

e. DIOPSITE ( monoclinic 2V = 580-600 )Warna : tidak berwarna atau netralBentuk : kristal subhedralRelief : tinggiPleokroisme : lemahIndeks bias : n mineral > n balsamBelahan : dalam dua arah (110) pada sudut 87o dan 93oBirefringence : sedang, bervariasi dari yang terbawah sampai yang teratas orde keduaKembaran : PolisintetikSudut pemadaman : bervariasi dari 370440(C^Z)Orientasi optis : slower raySumbu optis : dua (biaxial)Tanda optis : positif

f. HEDENBERGITE ( monoclinic 2V=600)Warna : netral sampai kehijauanBentuk : columnar aggregaateRelief ; sangat tinggiPleokroisme : -Indeks bias : n mineral > n balsamBelahan : (110) dalam dua arah pada sudut 87o dan 93oBirefringence : sedang, ungu orde pertamaKembaran :-Sudut pemadaman : dalam sayatan longitudinal kira-kira 420Orientasi optis : faster raySumbu optis : dua (biaxial)Tanda optis : positif

g. AEGIRIN ( monoclinic 2V = 600-660 )Warna : hijau, kuning kecoklatanBentuk ; kristal prismatikRelief : tinggiPleokroisme : kuat, hijau tua, hijau muda, kuningIndeks bias : n mineral > n balsamBelahan ; dalam dua arah (110) pada sudut 87o dan 93oBirefringence : kuat sampai sangat kuat, orde ketiga atau orde keempatKembaran : -Sudut pemadaman : dalam sayatan longitudinal sangat kecil (20-100 )Orientasi optis : length fastSumbu optis : dua (biaxial)Tanda optis : negatif

h. AEGERIN-AUGITE ( monoclinic 2V=Ca. 60 )Warna : hijauBentuk ; kristal euhedral prismatik pendekRelief : tinggiBelahan : dalam dua arah (1100 pada sudut 87o dan 93oPleokroisme : sedang, kuning hijau sampai kehijauanIndeks bias : n mineral > n balsamBirefringence : teratas sampai di tengah orde keduaKembaran : umumSudut pemadaman : dalam sayatan longitudianal bervariasi dari 150 sampai -360Orientasi optis : length fastSumbu optis : dua (biaxial)Tanda optis : positif atau negatif

i. JADEITE ( monoclinic 2V=600-660 )Warna : tidak berwarna samapai hijauBentuk : granular sampai columnar atau fibrous aggregateTekstur bervariasi dari fine sampai coarse grained. Kristal euhedralRelief ; Agak tinggiPleokroisme : bervariasiIndeks bias : n mineral > n balsamBelahan : (110) dalam dua arah pada sudut 87o dan 93oBirefringence : sedang, orde keduaKembaran : kadang-kadang didapatkanSudut pemadaman : dalam sayatan longitudinal bervariasi dari 300-440Orientasi optis : length slowSumbu optis : dua (biaxial)Tanda optis : positif

j. WOLLASTONITE ( triclinic 2V=Ca. 390 )Warna : tidak berwarnaBentuk : columnar atau fibrous aggregateRelief : tinggiPleokroisme : -Indeks bias : n mineral > n balsamBelahan : pararel yang sempurna dengan (100), pararel yang kurang sempurna dengan (001) dan (102), dan yang tidak sempurna (101) dan (101)Birefringence : agak lembah, ordenya pertamaKembaran : kadang-kadang adaOrientasi optis : length slow atau length fastSumbu optis : dua (biaxial)Tanda optis : negatif

2.2 Kelompok amfibol:Belahan 2 arah membentuk sudut lancip(560 dan 1240),berwrwarna dan pleokroik.sudut pemadaman umumnya kecil.

a. ANTHOPHYLLITE (Orthorombic 2V=70o-90o)Warna : tidak berwarna atau warna mudaBentuk : kristal prismatik panjang dan columnar sampai fibrous aggregateRelief : tinggiPleokroisme : lemahIndeks bias : n mineral > n balsamBelahan : dalam dua arah (110) pada sudut 540 dan 1260. UmumBirefringence : sedang teratas sampai terbawah orde keduaKembaran : tidak adaSudut pemadaman : paralel dan simetrisOrientasi optis : length slowSumbu optis : dua (biaxial)Tanda optis : positif

b. TREMOLITE ACTINOLITE ( monoclinic 2V=750-850 )Warna : tidak berwarna sampai hijau mudaBentuk : kristal prismatik panjang dan columnar sampai fibrous aggregateRelief : tinggiPleokroisme : lemahIndeks bias : n mineral > n balsamBelahan : dalam dua arah (110) pada sudut 560 dan 1240 Paralel dengan panjangBirefringence : sedang sampai agak kuat, terbawah atau di tengah orde keduaKembaran : fine polisintetikSudut pemadaman : Dalam sayatan longitudinal bervariasi dari 10 sampai 20. Paralel dan simetrisOrientasi optis : length slowSumbu optis : dua (biaxial)Tanda optis : negatif

c. CUMMINGTONITE ( monoclinic 2V=680-870 )Warna : tidak berwarna atau warna mudaBentuk : kristal prismatik panjang dan columnar sampai fibrous aggregate subradierRelief : agak tinggiPleokroisme : lemahIndeks bias : n mineral > n balsamBelahan : dalam dua arah (110) pada sudut 560 dan 1240. Paralel dan panjangBirefringence : sedang sampai agak kuat, terbawah atau di tengah orde keduaKembaran : fine polisintetikSudut pemadaman : Dalam sayatan longitudinal bervariasi dari 15 sampai 20.Orientasi optis : length slowSumbu optis : dua (biaxial)Tanda optis : positif

d. GRUNERITE ( monoclinic 2V=790-860 )Warna : tidak berwarnaBentuk : columnar sampai fibrous aggregateRelief : agak tinggiPleokroisme : lemahIndeks bias : n mineral > n balsamBelahan : dalam dua arah (110) pada sudut 560 dan 1240. Paralel dan panjangBirefringence : agak kuatKembaran : kadang polisintetikSudut pemadaman : Dalam sayatan longitudinal bervariasi dari 10 sampai 15. Orientasi optis : length slowSumbu optis : dua (biaxial)Tanda optis : negatif

e. NEPHRITE ( 2V=790-850 )Warna : tidak berwarna sampai abu-abuBentuk : fibrous sampai fibro lamellar aggregate kristal prismatik tidak sempurnaRelief : tinggiPleokroisme : -Indeks bias : n mineral > n balsamBelahan : menyerupai termolitle actinolite tetapi jarang yang jelasBirefringence : sedang dari abu-abu orde pertama sampai warna cerah di tengah orde keduaKembaran : kadang-kadang dijumpaiSudut pemadaman : bervariasi dari paralel sampai yang maksimum 10 sampai 20.Orientasi optis : length slowSumbu optis : dua (biaxial)Tanda optis : negatif

f. HORNBLENDE (monoclinic 2V=640-800)Warna : hijau atau coklatBentuk : kristal prismatik (monoklin 2V=520-850)Relief : agak tinggiPleokroisme : kuatIndeks bias : n mineral > n balsamBelahan : (110) dalam dua arah pada sudut 560 dan 1240Birefringence : sedang, ditengah orde keduaKembaran : agak umumSudut pemadaman : dalam sayatan longitudinal bervariasi dari 120sampai 300Orientasi optis : length slowSumbu optis : dua (biaxial)Tanda optis : negatif

g. LAMPROBOLITE ( monoclinic 2V=64o-84o )Warna : kuning sampai coklat, seringkali dengan batas opaqBentuk : kristal euhedral. Prismatik pendekRelief : tinggiPleokrisme : agak kuatIndeks bias : n mineral>n balsamBelahan : (110) dalam dua arah pada sudut 56o dan 124oBirefringence : agak kuat sampai sangat kuat, orde tinggiKembaran : tidak nampakSudut pemadaman : bervariasi dari 0o sampai 12o. SimetrisSumbu Orientasi optis : length slowOptis : dua (biaxial)Tanda optis : negatif

h. RIEBECKITE ( monclinic 2V=large)Warna : biru tua.Bentuk : kristal prismatik subhedral dan fibrous dan asbestiform aggregate.Relief : tinggiPleokrisme : kuatIndeks bias : n mineral>n balsamBelahan : (110) dalam dua arah pada sudut 56o dan 124oBirefringence : sangat lemahKembaran : -Sudut pemadaman : dalam sayatan memanjang kira-kira 5o, pararelSumbu Orientasi optis : length fastOptis : dua (biaxial)Tanda optis : negative

3. NEOSILICATESAda beberapa mineral yang termasuk kedalam struktur neosilikat yaitu :3.1 Kelompok Olivin Mineral-mineral yang termasuk dalam dua kelompok ini secara umum mempunyai karakteristik indeks bias, relief tinggi, BF kuat, pecahan yang tidak teratur dan sudut optik (2V) yang besar. Mineral yang termasuk kelompok olivin yaitu : forstterite, olivin, fayalit, monticellit. Dengan sifat-sifat :a. FORSTERITE ( orthorombic 2V=850-900 )Warna : tidak berwarnaBentuk : kristal euhedral sampai anhedralRelief : tinggiPleokroisme : -Indeks bias : n mineral > n balsamBelahan : fracture yang tidak teratur umumBirefringence : kuat, teratas orde keduaKembaran : -Sudut pemadaman : paralelOrientasi optis : length slowSumbu optis : dua (biaxial)Tanda optis : positif

b. OLIVIN ( orthorombik 2V=700-900 )Warna : tidak berwarnaBentuk : kristal anhedral dengan polygonal dan dalam fenokrisRelief : tinggiPleokroisme : -Indeks bias : n mineral > n balsamBelahan : paralel yang tidak sempurna dengan (001), fracture yang tidak teratur umumBirefringence : kuat, teratas orde keduaKembaran : kadang-kadang didapatkanSudut pemadaman : paralelOrientasi optis : length slowSumbu optis : dua (biaxial)Tanda optis : positif atau negative

c. FAYALITE ( orthorombik 2V=470-540 )Warna : tidak berwarna sampai kekuningan atau netralBentuk : euhedral, kristal anhedralRelief : sangat tinggiPleokroisme : lemahIndeks bias : n mineral > n balsamBelahan : tidak sempurna dalam satu arah (010)Birefringence : kuatKembaran : -Sudut pemadaman : paralelOrientasi optis : length slowSumbu optis : dua (biaxial)Tanda optis : negatif

d. MONTICELLITE (orthorombic 2V=750-800 )Warna : tidak berwarna sampai kekuningan atau netralBentuk : granular aggregat dari kristal anhedral sampai subhedral, kristal prismatik euhedralRelief : agak tinggiPleokroisme : -Indeks bias : n mineral > n balsamBelahan : paralel yang tidak sempurna dengan (010)Birefringence : sedang, merah orde pertamaKembaran : -Sudut pemadaman : paralelOrientasi optis : length slowSumbu optis : dua (biaxial)Tanda optis : negatif Kelompok Humite(chondrite)

3.2 Kelompok Garnet (pyrope,almandite,spessarite,uvarofite,grossularite,andradite),starulite,sphene,vesuvianite,zirkon,axsinite,iddingsinte,keluarga silimanite (andalusite, silimanite, kyanite, mullite, dumortierite, topaz).Kelompok garnet Ada 6 mineral yang termasuk kelompok ini yaiitu :Pyrope, almandite, spessarite, uvarovite,grosularite, dan andradite. Ciri optik yang khas dari kelompok granet adalah berbentuk segi6 atau segi 8,relief sangat tinggi, bias rangkapnya sangat lemah sampai isotropis.membedakan spesies yang terdapat dalam kelompok ini adalah sangat sulit, kecuali dengan indeks biasnya. Di smaping itu masing-masing spesies hadir pada batuan-batuan tertentu.almandite sangat umun pada sekis dan genis.Pyrope banyak di dapatkan pada peridotite.grosularite dan andradite umun di jumpai pada zona metamorfosa kontak.spesartite banyak terdapat pada pegmatik, kuarsite maupun sekis.spesies yang paling jarang di temukan adalah uvarofite yang merupakan mineral sekunder dalam kromite.spinel sering menyerupai garnet,tetapi spinel mempunyai sub sistem kristal oktahedral,sedang garnet adalah dodecahedral dan trapezohedral serta garnet mempunyai relief lebih tinggi.3.3 Keluarga silimaniteKeluarga ini terdiri dari silimanite, andalusite, kianite, mulite, domrtiorite dan topaz. Yang paling penting dari keluarga ini adalah : mineral silimanite, andalusite, dan kianite.Yangmerupakan pholimorphous.andalusite dibedakan dari silimanite dan kianite dengan orientasi optiknya(length fash) dan bias rangkapnya yang lemah.silimanite dibedakan dari kianite karena sudut pemadamannya yang sejajar dan biasanya silimanite berserabut panjang.4. SOROSILICATESTermasuk didalamnya adalah : epidote. Kelompok epidot merupakan kalsium aluminium silikat yang terdiri dari zoisite, klinozoisite,epidote, piemontite, alanite, laosonite dan punfolite.zoisite merupakan mineral yang agak jarang didapat pada batuan metamorf, sedang klinozoisite lebih umun.klinozoisite di bedakan dari zoidsite dengan sudut sumbu optiknya( 2V) yang lebih besar.klinozoisite di bedakan dari epidote dengan bias rangkapnya yang lebih lemah, kurang pleokroite dan bertanda optik positif. Piemontite mempunyai warna yang khas yaitu: kemerahan, sehingga mudah dibedakan dengan individu yang lainya dari kelomok ini.5. SIKLOSILIKATSiklosilikat.Silikat-silikat brupa kisi ion-ion (ionentralies), dimana anion-anionnya Si-Oatau Si-Al-O sedangkan kation-kationnya ialah unsur-unsur elektro-positif.Telah lama diketahui bahwa perbandingan Si : O dalam silikat dapatmempunyai macam-macam nilai. Dalam silikat-silikat, maka tetrareader-tetrareader-SiO4 dapat berada dalam 4 cara yang berbeda-beda:a. .Dalam gugus-gugusan.b. .Dalam bentuk rantai.c. .Dalam bentuk lapisan-lapisan.d. .Dalam bentuk susunak kisi berdimensi tiga.1.Siklosilikat (Ring silikat)Mineral siklosilikat merupakan merupakan mineral dengan susunan tetrahedralSiO4dalam struktur lingkar tertutup atau lingkar ganda dari tetrahedral SiO3, SiO5Jika dua dari oxygens dibagikan dan struktur tersusun dalam sebuah cincin,seperti yang ditunjukkan di sini, kita mendapatkan dasar unit struktural atau cincincyclosilcates silikat. Ditampilkan di sini adalah enam Anggota cincin membentukkelompok struktural Si6O18-12. Tiga Anggota cincin, Si3O9-6, empat Anggota cincin,Si4O12-8, dan lima Anggota cincin Si5O15-10juga mungkin. Sebuah contoh yang baikadalah mineral cyclosilicate Beryl - Be3Al2Si6O18

Gambar 2.1. struktus siklosilikat

Contoh mineral siklosilikat yaitu:

a.Kelompok Tourmalin (Na, Ca)(Mg, Fe2+, Fe3+, Al, Li)3Al6(BO3)3S6O18(OH)4 Schorlite (NaFe3(Al,Fe)6Si6O18(BO3)3(OH)4) Dravite (NaMg3(Al,Fe)6Si6O18(BO3)3(OH)4) Elbaite (Na(Li,Al)3Al6Si6O18(BO3)3(OH)4)

Gambar 2.2. Sayatan tipis mineral kelompok tourmalin pada nikol sejajar (kiri) dan nikol silang(kanan)

b.Beryl Be3Al2(SiO3)6c.Cordierite (Mg2Al4Si5O18) Gambar 2.3. Sayatan tipis mineral Cordierite pada nikol sejajar (kiri) dan nikol silang (kanan)

d.Axinite (H(Fe,Mn)Ca2Al2B(SiO4)4)

Gambar 2.4. Sayatan tipis mineral Axinite pada nikol sejajar (kiri) dan nikol silang (kanan)

a. Baratovite (KLi3Ca7(Ti, Zr)2(SiO3)12F2)b. Benitoite (BaTiSi3O9)c. Buergerite (NaFe3Al6Si6O18(BO3)3O3F)d. Catapleiite (Na2ZrSi3O9- 2H2O)e. Dioptase (CuSiO3- H2O)f. Eudialyte (Na4(Ca, Ce, Fe, Mn)2ZrSi6O17(OH, Cl)2)g. Hilairite (Na2Zr(SiO3)3-3H2O)h. Joaquinite (NaBa2FeCe2(Ti, Nb)2(SiO3)8O2(OH, F) - H2O)i. Milarite (K2Ca4Al2Be4Si24O60- H2O)j. Osumilite ((K, Na)(Fe, Mg)2(Al, Fe)3(Si, Al)12O30- H2O)k. Papagoite (CaCuAlSi2O6(OH)3l. Sugilite (KNa2Li3(Fe, Mn, Al)2Si12O30)m. Uvite (Ca(Mg, Fe)3Al5MgSi6O18(BO3)3(OH)3)2.

6. PILOSILIKATESPhyllosilikatPhyllosilikat yaitu mineral dimana tetrareader-tetrareader-SiO4 membentuk permukaan tidak terbatas luasnya. Perbandingan Si dan O dalam lapisan-lapisanSiO4 ialah 2 : 5 dan gugusan (Si2O5) bervalensi dua negative.Jika 3 dari tetrahedral oxygens dari masing-masing kelompok dibagisedemikian rupa sehingga lembaran yang tak terbatas tetrahedra SiO4 bersama kitamendapatkan dasar untuk phyllosilicates atau lembaran silikat. Dalam hal ini dasargrup struktural Si2O5-2. The micas, mineral lempung, klorit, bedak, dan berbelit-belit mineral semua didasarkan pada struktur ini. Sebuah contoh yang baik adalahbiotite - K (Mg, Fe) 3 (AlSi3) O10 (OH) 2. Perhatikan bahwa dalam struktur ini, Aladalah menggantikan Si di salah satu kelompok tetrahedral.

Gambar 2.5. struktus phyllosilikat

Kelompok mineral phyllosilikat:1. Mica GroupMineral yang termasuk dalam kelompok mica group yaitu:a. Biotite (K(Fe, Mg)3AlSi3O10(F, OH)2)

Gambar 2.6. Sayatan tipis mineral Biotite pada nikol sejajar (kiri) dan nikol silang (kanan)b. Muscovite (KAl2(AlSi3O10)(F, OH)2)

Gambar 2.7. Sayatan tipis mineral Muscovite pada nikol sejajar (kiri) dan nikol silang (kanan)c.Lepidolite (KLi2Al(Al, Si)3O10(F, OH)2)d.Phlogopite(KMg3AlSi3O10(OH)2)e.Fuchsite (KAl2(AlSi3O10)(F, OH)2)f.Polylithionite (KLi2AlSi4O10F2g.Tainiolite (KLiMg2Si4O10F2)h.Zinnwaldite(KLiFeAl(AlSi3)O10(OH,F)2)

2. ChloriteGroupa.Chloritoid(H2(Fe,Mg,Mn)Al2SiO7)

Gambar 2.8. Sayatan tipis mineral Cloritoid pada nikol sejajar (kiri) dan nikol silang (kanan)

b.Clinochlore (Mg5(Al,Fe)(OH)8(Al,Si)4O10)

Gambar 2.9. Sayatan tipis mineral Clinochlore pada nikol sejajar (kiri) dan nikol silang (kanan)

c.Procholorite

Gambar 2.10. Sayatan tipis mineral Procholorite pada nikol sejajar (kiri) dan nikol silang (kanan)d.Penninitee.Chamositee.chamosit

3. Britle Mica Groupa.Stilpnomelane (H2(Mg,Fe)Al2SiO7)

Gambar 2.11. Sayatan tipis mineral Stilpnomelane pada nikol sejajar (kiri) dan nikol silang (kanan)

DAFTAR PUSTAKA

Djoko Isbandi,1986.Mineralogi,Nur cahaya,Yogyakarta.Yudit B.M.Hadi Sutomo,Soekardi M.,1982.Mineral Optik, pusat penerbitan Fakultas Teknologi UGM.Kerr P.F.,1977.Optikal Mineralogy,McGraw Hill Book company Inc,New York,Toronton,London.Mackenzie W. S. and C. Guilford,1980.Atlas of Rock-Forming Minerals in Thin Section,Halsted press,London.Nesse William D.,1991.Introduction ton, optical mineralogy,Oxford University Press,second Edition, New York oxford.Phillips w.r., 1971.Mineral optics,principles and Techneques,W.H.Freeman and company,san Francisco.Roger A.F.,1942.Optical Mineralogy, McGraw Hill Book company Inc.New York and Toronto.Wahlstrom E.E.,1960,optical crysllografhy,Jhon wiley & Sons Inc.,New York and London.