9.D Inosilicates tetraedros unidos formando cadenas simples o dobles
| 9.DA | Inosilicates with 2-periodic single chains, Si2O6; pyroxene family |
| 9.DB | Inosilicates with 2-periodic single chains, Si2O6; Pyroxene-related minerals |
| 9.DC | Inosilicates with branched 2-periodic single chains; Si2O6 + 2SiO3 Si4O12 |
| 9.DD | Inosilicates with 2-periodic double chains, Si4O11; Orthoamphiboles |
| 9.DE | Inosilicates with 2-periodic double chains, Si4O11; Clinoamphiboles |
| 9.DF | Inosilicates with 2-periodic multiple chains |
| 9.DG | Inosilicates with 3-periodic single and multiple chains |
| 9.DH | Inosilicates with 4-periodic single chains, Si4O12 |
| 9.DJ | Inosilicates with 4-periodic double and triple chains |
| 9.DK | Inosilicates with 5-periodic single chains |
| 9.DL | Inosilicates with 5-periodic double chains, Si10O28 |
| 9.DM | Inosilicates with 6-periodic single chains |
| 9.DN | Inosilicates with 6-periodic double chains |
| 9.DO | Inosilicates with 7-, 8-, 10-, 12- and 14-periodic chains |
| 9.DP | Transitional ino-phyllosilicate structures |
| 9.DQ | Modular Inosilicate-Sorosilicate Structures |
Clase 9.D: Inosilicatos – Los Silicatos en Cadena de la Tierra
En el fascinante viaje por la clase 9 de la clasificación Strunz-Mindata (los silicatos), la subclase 9.D representa uno de los saltos evolutivos más determinantes de la corteza terrestre: los inosilicatos (del griego inos, que significa “fibra” o “hilo”).
Mientras que en los ciclosilicatos (9.C) los tetraedros se cerraban en anillos finitos, en la clase 9.D los tetraedros de silicio-oxígeno se polimerizan compartiendo vértices de forma lineal para dar vida a cadenas infinitas. Esta disposición molecular no solo define su simetría cristalina, sino que dota a estos minerales de un marcado hábito fibroso o prismático alargado.
1. El Secreto Estructural: Cadenas Simples vs. Cadenas Dobles
La versatilidad de los inosilicatos radica en cómo se asocian sus “ladrillos” tetraédricos fundamentales. En la naturaleza encontramos dos disposiciones principales:
Cadenas Simples (Piroxenos y Piroxenoides)
Cada tetraedro comparte exactamente dos oxígenos con sus vecinos directos, estirándose en una fila interminable. La relación matemática fija entre el silicio y el oxígeno responde a la proporción 1:3, dando lugar al anión estructural:
- [Si₂O₆]⁴⁻ (o simplificado como SiO₃)
Cadenas Dobles o Bandas (Anfíboles)
Dos cadenas simples se unen lateralmente compartiendo oxígenos adicionales en intervalos regulares, simulando una “escalera de mano” o banda metálica. Al alternar tetraedros que comparten dos y tres oxígenos, la relación cambia, introduciendo además espacio para alojar grupos hidróxilo (OH). Su unidad estructural es:
- Si₈O₂₂₂¹⁴⁻ (o simplificado como Si₄O₁₁)
2. Clasificación Interna (Divisiones Mindata)
La clasificación Strunz-Mindata divide la clase 9.D según la periodicidad de la cadena (el número de tetraedros necesarios antes de que el patrón de la cadena vuelva a repetirse) y si son cadenas simples, dobles o múltiples:
- 9.DA: Inosilicatos con cadenas simples de 2-periodo (Familia de los Piroxenos).
- 9.DB: Inosilicatos con cadenas simples de 2-periodo con aniones adicionales (Minerales relacionados con piroxenos).
- 9.DC: Inosilicatos con cadenas simples de 2-periodo ramificadas.
- 9.DD: Inosilicatos con cadenas dobles de 2-periodo (Ortoanfíboles).
- 9.DE: Inosilicatos con cadenas dobles de 2-periodo (Clinoanfíboles).
- 9.DG: Inosilicatos con cadenas simples y múltiples de 3-periodo (Piroxenoides como la Wollastonita).
- 9.DH: Inosilicatos con cadenas simples de 4-periodo.
- 9.DK: Inosilicatos con cadenas simples de 5-periodo (Piroxenoides como la Rodonita).
3. Protagonistas de la Clase 9.D: Minerales Clave
Los inosilicatos constituyen aproximadamente el 16% de la corteza terrestre y son los componentes principales de rocas magmáticas oscuras (máficas) como los basaltos y los gabros.
El Supergrupo de los Piroxenos (9.DA)
Son inosilicatos de cadena simple y cristalizan mayoritariamente en formas prismáticas rechonchas de base casi cuadrada.
- Diópsido (CaMgSi₂O₆): Un piroxeno monoclínico rico en calcio y magnesio, muy común en rocas metamórficas de contacto y algunas rocas ígneas ultra-básicas. Su variedad verde brillante (“diópsido de cromo”) es apreciada en joyería.
- Augita ((Ca,Na)(Mg,Fe,Al)(Si,Al)₂O₆): El piroxeno más común de todos. Es el mineral que le otorga el color oscuro característico a la lava basáltica.
- Espodumena (LiAlSi₂O₆): Un piroxeno de gran interés industrial por ser una de las principales fuentes mundiales de litio. Sus variedades transparentes de color rosa (Kunzita) y verde (Hiddenita) son gemas muy cotizadas.
El Supergrupo de los Anfíboles (9.DD / 9.DE)
Son inosilicatos de cadena doble. A diferencia de los piroxenos, sus estructuras alojan agua en forma de iones hidróxilo (OH), lo que los vuelve inestables a temperaturas extremadamente altas.
- Tremolita (Ca₂Mg₅Si₈O₂₂(OH)₂): Un anfíbol monoclínico de color blanco a grisáceo que se forma por el metamorfismo de dolomías ricas en sílice.
- Hornblenda ((Ca,Na)₂₋₃(Mg,Fe,Al)₅(Al,Si)₈O₂₂(OH)₂): El anfíbol más ubícuo en rocas plutónicas como las dioritas y granodioritas. Se presenta en cristales prismáticos alargados de color negro o verde oscuro.
Los Piroxenoides (Cadenas complejas, 9.DG y 9.DK)
Aunque químicamente se parecen a los piroxenos, sus cadenas de tetraedros están “retorcidas” o dobladas debido al gran tamaño de los cationes que albergan.
- Wollastonita (CaSiO₃): Inosilicato con cadena de 3-periodo. Es un mineral industrial sumamente valioso en la manufactura de cerámicas, pinturas y materiales refractarios debido a su resistencia al flujo térmico.
- Rodonita (MnSiO₃): Inosilicato con cadena de 5-periodo. Su vivo color rosa/rojo carne provocado por el manganeso la convierte en un material ornamental clásico.
4. Propiedades Físicas y la “Prueba de Fuego” Mineralógica
Para los geólogos de campo, la distinción entre los dos grandes pilares de la clase 9.D (piroxenos y anfíboles) es un ejercicio clásico basado directamente en su estructura atómica interna:
| Propiedad / Grupo | Piroxenos (Cadena Simple) | Anfíboles (Cadena Doble) |
| Ángulo de Exfoliación | Se rompen en dos planos que se cortan a casi 90° (87° y 93°). | Se rompen en dos planos que se cortan a 120° (56° y 124°). |
| Hábito Cristalino | Prismas cortos, robustos, de secciones transversales cuadradas u octogonales. | Prismas alargados, aciculares (en forma de aguja) o fibrosos. |
| Presencia de Agua (OH) | Estructura esencialmente anhidra. | Estructura hidratada (contiene grupos OH). |
| Dureza (Mohs) | Generalmente entre 5.5 y 6.5. | Generalmente entre 5 y 6. |
5. Importancia Geológica
Los inosilicatos son ventanas al pasado termodinámico de la Tierra. Dado que los piroxenos no toleran el agua en su estructura y prefieren presiones y temperaturas elevadas, dominan las profundidades del manto superior y las intrusiones magmáticas secas. En cambio, cuando un magma interactúa con fluidos hidrotermales o una roca sufre metamorfismo regional en presencia de agua, los piroxenos se desestabilizan y “mutan” hacia anfíboles.
Este proceso, conocido como anfibolitización, permite a los investigadores mapear la evolución y el movimiento de los fluidos volátiles a través de la historia de nuestro planeta.
9.DA Inosilicatos con 2-periodic single chains, Si2O6; pyroxene family
9.DA.15 DIÓPSIDO CaMgSi2O6
9.DA.25 KOSMOCHLOR NaCrSi2O6
9.DA.30 ESPODUMENA LiAlSi2O6
9.DA.30 Kunzita LiAlSi2O6
(Variedad de espodumena)
9.DB.40 Shattuckita Cu5(Si2O6)2(OH)2
9.DD Inosilicates with 2-periodic double chains, Si4O11; Orthoamphiboles
9.DD.05 FERRO-PAPIKEITA NaFe2+2(Fe2+3Al2)(Si5Al3O22)(OH)2
9.DE Inosilicates with 2-periodic double chains, Si4O11; Clinoamphiboles
9.DE.10 ACTINOLITA Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2
9.DE.15 PARGASITA NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22(OH)2
9.DG Inosilicates with 3-periodic single and multiple chains
9.DG.05 LARIMAR NaCa2Si3O8(OH)
(Variedad de pectolita)
9.DG.05 SERANDITA NaMn2+2Si3O8(OH)
9.DG.05 WOLLASTONITA Ca3(Si3O9)
9.DG.92 CAROITA (K,Sr)15-16(Ca,Na)32[Si6O11(O,OH)6]2[Si12O18(O,OH)12]2[Si17O25(O,OH)18]2(OH,F)4 · ~3H2O
9.DH Inosilicates with 4-periodic single chains, Si4O12
9.DH45 ZAFIRINA Mg4(Mg3Al9)O4[Si3Al9O36]
9.DJ Inosilicates with 4-periodic double and triple chains
9.DK Inosilicates with 5-periodic single chains
9.DK.05 BABINGTONITA Ca2(Fe,Mn)FeSi5O14(OH)
9.DK.05 RODONITA CaMn3Mn(Si5O15)

9.DP Transitional ino-phyllosilicate structures
9.DP.20 PREHNITA Ca2Al2Si3O10(OH)2