{"id":3520,"date":"2009-12-30T00:21:50","date_gmt":"2009-12-29T23:21:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.article-marketing.eu\/comunicati\/senza-categoria\/come-avviene-la-formazione-dei-diamanti\/"},"modified":"2018-07-10T05:44:27","modified_gmt":"2018-07-10T03:44:27","slug":"come-avviene-la-formazione-dei-diamanti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.article-marketing.eu\/comunicati\/ambiente\/come-avviene-la-formazione-dei-diamanti\/","title":{"rendered":"Come avviene la formazione dei diamanti"},"content":{"rendered":"<p>I giacimenti di <strong>diamanti <\/strong>sono tutti uguali, si tratta di camini verticali di 1-2 km di diametro al massimo (il camino A154N di Diavik ha solo 100 m di diametro), che contengono una roccia particolare detta kimberlite. In questa roccia i diamanti sono disseminati con una densit\u00e0 che pu\u00f2 raggiungere i 5 carati per tonnellata (Diavik), cio\u00e8 circa 11 carati per metro cubo! Comparato con altre gemme di minor pregio, \u00e8 moltissimo.<\/p>\n<p>I camini kimberlitici si formano durante particolari eruzioni. Infatti i diamanti sono stabili nel mantello terrestre a profondit\u00e0 di circa 200 km. E a quelle profondit\u00e0 sono decisamente abbondanti, ma nessuna tecnologia \u00e8 attualmente in grado di raggiungere quelle profondit\u00e0. Per fortuna c\u2019\u00e8 un tipo di eruzioni che porta direttamente i diamanti in superficie senza soste intermedie: le eruzioni kimberlitiche.<\/p>\n<p>Carbonio nel mantello<br \/>A differenza di quanto si possa immaginare, specialmente da quanto viene fatto vedere in numerosi film, all\u2019interno della terra non c\u2019\u00e8 magma. C\u2019\u00e8 roccia ad alta temperatura, che grazie alle alte pressioni dovute alla profondit\u00e0, si trova allo stato solido. La formazione di magma \u00e8 un fenomeno localizzato a certi contesti. Poich\u00e9 la presenza di acqua funge da bassofondente, se immettiamo acqua a grandi profondit\u00e0, possiamo creare una fusione localizzata della roccia che forma una camera magmatica.<\/p>\n<p>Nelle zone di subduzione, dove una placca di crosta oceanica affonda sotto un\u2019altra placca, questa si trascina dietro tutti i sedimenti marini ricchi d\u2019acqua che si trovano sul fondo dell\u2019oceano. Quando quest\u2019acqua intrappolata nelle rocce raggiunge una profondit\u00e0 attorno ai 200 km, si avr\u00e0 fusione e la formazione di camere magmatiche.<\/p>\n<p>A parit\u00e0 di peso, il magma ha volume maggiore della roccia e quindi \u00e8 pi\u00f9 leggero. In condizioni tettoniche distensive, cio\u00e8 laddove la crosta si stira e si frattura, il magma pu\u00f2 risalire e dare origine ad una eruzione. Una volta formata una camera magmatica, inoltre, i gas disciolti nel magma possono separarsi e migrare verso l\u2019alto. Questi gas avranno un ruolo determinante nel creare un eccesso di pressione e nel drenare l\u2019eruzione verso la superficie.<\/p>\n<p>A differenza delle eruzioni vulcaniche normali dove il gas prevalente \u00e8 acqua, nel caso delle kimberliti, il gas dominante \u00e8 l\u2019anidride carbonica (CO2). La CO2 funge da bassofondente esattamente come l\u2019acqua. La presenza anomala di carbonio (C) nel mantello \u00e8 sia responsabile della presenza dei diamanti (carbonio cristallino) che dell\u2019eccesso di CO2. L\u2019origine del carbonio nel mantello sembra sia da imputare a metano (CH4) che viene trasportato in profondit\u00e0, esattamente come l\u2019acqua, dai fondali&nbsp; oceanici in subduzione.<\/p>\n<p>Il metano abbonda in alcuni fondali oceanici sotto forma di gas idrati. Dove la pressione idrostatica \u00e8 sufficientemente alta (oltre 500 m di profondit\u00e0) e la temperatura dell\u2019acqua sufficientemente bassa, il metano pu\u00f2 congelare sotto forma di gas idrato. Si tratta di una forma di solido cristallino simile al ghiaccio dove la molecola di metano \u00e8 circondata da molecole d\u2019acqua. In questa maniera il metano viene facilmente intrappolato nei sedimenti ed \u00e8 possibile che questo metano sia stato coinvolto in fenomeni di subduzione e trasportato in profondit\u00e0 in zone del mantello subcrostale. Inoltre, l\u2019et\u00e0 dei diamanti \u00e8 in genere molto antica (Archeano) e si sa che all\u2019epoca, l\u2019atmosfera terrestre conteneva molto pi\u00f9 metano di oggi e ancora non era apparso l\u2019ossigeno.<\/p>\n<p>A complicare le cose c\u2019\u00e8 inoltre il fatto che il magma kimberlitico \u00e8 generalmente pi\u00f9 profondo della zona dove si trovano i diamanti. La kimberlite, passando attraverso la zona diamantifera, strappa frammenti delle rocce diamantifere, dette xenoliti, e le trasporta in superficie. La kimberlite quindi \u00e8 solo il meccanismo di trasporto dei diamanti.<\/p>\n<p>Le principali rocce che contengono diamanti sono la peridotite e l\u2019eclogite. La peridotite (harzburgite) \u00e8 una porzione del mantello nelle sue condizioni di equilibrio per pressione e temperatura. Invece l\u2019eclogite \u00e8 una parte della zolla oceanica subdotta che si trova in condizioni di instabilit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019eruzione kimberlitica<br \/>I magmi normali si fermano pi\u00f9 volte durante la loro risalita dal mantello in camere magmatiche di passaggio e quindi le loro eruzioni hanno in genere origine da camere magmatiche superficiali, situate a profondit\u00e0 dell\u2019ordine di 2 km o poco pi\u00f9. Le eruzioni kimberlitiche invece si innescano direttamente in profondit\u00e0, a circa 200 km, e raggiungono la superficie in tempi brevissimi, senza soste. Si stima che l\u2019eruzione, senza segnali premonitori, si possa concludere nell\u2019arco di un\u2019ora. \u00c8 anche per questo che i diamanti non si riequilibrano durante la risalita, pur essendo instabili in superficie. Se restassero per molto tempo a basse profondit\u00e0 dove si hanno basse pressioni, ma alte temperature, probabilmente si riequilibrerebbero, trasformandosi in grafite.<\/p>\n<p>Per avere una eruzione servono due condizioni fondamentali: la presenza di una camera magmatica e l\u2019apertura di una frattura crostale. Il magma ricco in CO2, si insinua nella frattura crostale ed esercita una spinta verso l\u2019alto. L\u2019aumento di volume dei gas, aumenta il volume del magma e di conseguenza la spinta verso l\u2019alto, favorendo l\u2019apertura della frattura. Durante la risalita il magma strappa frammenti di roccia, detti xenoliti, dalle pareti della frattura per farsi strada.<\/p>\n<p>Quando \u00e8 vicino alla superficie (circa 800 m), il magma si separa dal gas (livello di frammentazione) e comincia la fase esplosiva dove la miscela di gas e frammenti lavici pu\u00f2 raggiungere i 600 m\/s, cio\u00e8 circa 2000 km\/h. In questa fase la miscela di frammenti magmatici e gas \u00e8 estremamente erosiva e forma un camino con un diametro generalmente dell\u2019ordine di un centinaio di metri. Vicino alla superficie, l\u2019esplosione che fino a quel momento era direzionata verso l\u2019alto, trova spazio per espandersi anche lateralmente e scava il cratere che pu\u00f2 essere dell\u2019ordine di 1 km di diametro e 200 m di profondit\u00e0. Il riempimento del camino e del cratere rappresenta essenzialmente il giacimento. Eruzioni kimberlitiche non sono mai state osservate e quindi \u00e8 difficile stabilire il tipo di eruzione. Attorno al cratere si trova un piccolo e basso cono di scorie che fa pensare a una fase esplosiva in superficie piuttosto violenta.<\/p>\n<p>Dopo l\u2019eruzione avremo una roccia tufacea composta di kimberlite brecciata che riempie il cratere e la parte superficiale del camino. Pi\u00f9 in basso, la breccia che riempie il condotto \u00e8 saldata, grazie alle alte temperature che si mantengono all\u2019interno del camino dopo che l\u2019eruzione \u00e8 terminata. Ancora pi\u00f9 in profondit\u00e0, in genere tra 600 m e 2 km, il camino lascia posto a un sistema di dicchi di 5-20 m di diametro, che sono riempiti di kimberlite non frammentata. Questi dicchi arrivano fino alla camera magmatica, cio\u00e8 a 150-250 km di profondit\u00e0.<\/p>\n<p>Le et\u00e0 dei camini kimberlitici variano dal precambriano all\u2019eocene (da 1600 a 50 milioni di anni fa) in varie fasi parzialmente correlabili tra Sud Africa, Siberia, Australia e Canada. Sembra che le fasi di maggiore concentrazione di eventi kimberlitici siano grossomodo in correlazione con le fasi di maggiore frammentazione e rifting del supercontinente Gondwana. Allo stesso modo un lungo periodo di stasi tra 250 e 360 Ma, dal devoniano al permiano, corrisponde ad una relativa stabilit\u00e0 del supercontinente. Anche se l\u2019et\u00e0 delle eruzioni varia, la maggior parte delle et\u00e0 di formazione dei diamanti sono molto antiche, per la maggior parte concentrate tra 3,2 e 2,9 miliardi di anni. Questo fa pensare ad un unico evento generalizzato, responsabile della formazione dei diamanti in una area situata nel mantello superiore al di sotto di un vasto blocco cratonico. Successivamente questo cratone si sarebbe frammentato e dislocato.<\/p>\n<p>Recentemente un gruppo di studiosi tedeschi ha scoperto diamanti con una et\u00e0 di 4,3 miliardi di anni in rocce dell\u2019Australia occidentale. La terra si pensa che abbia 4,5 miliardi di anni e i meccanismi genetici ipotizzati per la formazione del diamante fanno supporre l\u2019esistenza di una crosta continentale spessa e ben sviluppata, cosa che avrebbe dovuto tardare per lo meno un miliardo di anni. Questa nuova scoperta mette in dubbio tutto, sia le prime fasi della storia della terra come le immaginiamo oggi, sia la stessa origine dei diamanti.<\/p>\n<p>Molti studi serviranno per chiarire la genesi dei diamanti, anche perch\u00e9 la maggior parte dei dati prodotti dalle compagnie minerarie sono rimaste per anni segrete. La recente liberalizzazione del mercato sicuramente avr\u00e0 come conseguenza una maggiore trasparenza e verosimilmente una migliore comprensione dell\u2019affascinante origine di queste pietre.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 grazie alla particolare geometria dei suoi giacimenti, che il mercato dei diamanti ha potuto essere cos\u00ec facilmente controllato. Infatti i giacimenti primari di diamanti sono molto piccoli e assolutamente verticali, con una produttivit\u00e0 estremamente costante in tutta la massa della roccia scavata e con una durata della vita di una miniera estremamente lunga. Qualunque altro giacimento \u00e8 soggetto ai capricci della geologia, all\u2019incostanza dei filoni produttivi o alla geometria spesso molto estesa nel sottosuolo, che non di rado passa frontiere nazionali.<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"cybocfi_hide_featured_image":"","footnotes":""},"categories":[55],"tags":[4978,11005,11004,440,11056],"class_list":["post-3520","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-ambiente","tag-diamanti","tag-diamanti-etici","tag-ethical-diamond","tag-formazione","tag-giacimenti"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.0 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Come avviene la formazione dei diamanti - Article Marketing<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.article-marketing.eu\/comunicati\/ambiente\/come-avviene-la-formazione-dei-diamanti\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Come avviene la formazione dei diamanti - Article Marketing\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"\u00c8 grazie alla particolare geometria dei suoi giacimenti, che il mercato dei diamanti ha potuto essere cos\u00ec facilmente controllato. 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