Scapolite:
Meionite: Ca4(Al2Si2O8)3(CO3,SO4)
Marialite: Na4(AlSi3O8)3Cl

Il nome scapolite venne coniato nel 1800 da José Bonifácio de Andrada e Silva che lo fece derivare dal termine greco "skapos" (bastone, asta, bacchetta) e "lithos" (roccia) in allusione all'abito prismatico e allungato del minerale.

Le scapoliti sono un gruppo di alluminosilicati che comprendono meionite, marialite e silvialite ma il termine scapolite generalmente si riferisce unicamente alla serie marialite-meionite e non all’intero gruppo delle scapoliti, per cui il termine non si applica alla silvialite. Marialite-meionite formano una soluzione solida, simile a quella dei plagioclasi ma gli end-member puri non si rinvengono in natura.

I minerali del gruppo della scapolite si rinvengono sia in ambiente metamorfico sia igneo. In ambiente igneo si rinvengono in graniti e sieniti nefelinitiche e nelle pegmatiti associate, e raramente in alcune trachiti. Sono relativamente comuni anche in zone vulcaniche in cui si ha emissione di CO2 e SO2, in queste zone si rinvengono come minerali pneumatolitici di contatto (zona vulcanica di Laacher in Germania) o come prodotto dell’alterazione dei plagioclasi. In ambiente metamorfico si rinvengono in calcari silicei o in rocce sottoposte a metamorfismo regionale come scisti, gneiss o marmi (dove possono formare spesso cristalli ben formati e utilizzati come gemme in gioielleria). Si rinvengono anche in rocce ignee metamorfosate come gabbri e basalti, come alterazione parziale, o completa (pseudomorfosi), dei plagioclasi.

Caratteristiche ottiche:
Forma: Cristalli prismatici allungati o colonnari.
Sfaldatura: Buona su 100. In sezione basale i due sistemi di sfaldatura si incrociano ad alto angolo.
Colore: Incolore, talvolta con aspetto torbido per via di numerose inclusioni.
Colori d’interferenza: I colori d’interferenza tendono ad aumentare dalla marialite alla meionite. La marialite ha colori del I ordine (grigio) mentre la meionite ha colori del II ordine (viola brillante).
Estinzione: Retta nella maggior parte dei casi.




Bibliografia



Le informazioni contenute in questa pagina sono tratte da:
• Bucher, K., & Grapes, R. (2011). Petrogenesis of metamorphic rocks. Springer Science & Business Media.
• Fossen, H. (2016). Structural geology. Cambridge University Press.
• Howie, R. A., Zussman, J., & Deer, W. (1992). An introduction to the rock-forming minerals (p. 696). Longman.
• Passchier, Cees W., Trouw, Rudolph A. J: Microtectonics (2005).
• Philpotts, A., & Ague, J. (2009). Principles of igneous and metamorphic petrology. Cambridge University Press.
• Shelley, D. (1993). Igneous and metamorphic rocks under the microscope: classification, textures, microstructures and mineral preferred-orientations.
• Vernon, R. H. & Clarke, G. L. (2008): Principles of Metamorphic Petrology. Cambridge University Press.
• Vernon, R. H. (2018). A practical guide to rock microstructure. Cambridge university press.


Foto
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Cristalli di scapolite (cristalli prismatici incolori) e calcite. Calcare termometamorfico di Angolo, Bazena, Brescia. Immagine a N//, 1x (lato lungo = 9mm)
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Cristalli di scapolite (colori di interferenza dal grigio al giallo-arancione II ordine) e calcite. Calcare termometamorfico di Angolo, Bazena, Brescia. Immagine a NX, 1x (lato lungo = 9mm)
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Cristallo di scapolite (prismatici e incolore) e calcite. Calcare termometamorfico di Angolo, Bazena, Brescia. Immagine a N//, 2x (lato lungo = 7mm)
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