VDM · 2026

Portfólio

Vitor
de Mantova

Trabalhando na interseção entre espaço, som e forma — arquitetura que escuta, música que habita, design que estrutura - signos que elevam a alma.

Arquiteto · Músico · DesignerCampinas, Brasil

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2026

Campinas —

Vitor
de Mantova

Arquiteto·Músico·Designer

Trabalhando na interseção entre espaço, som e forma — onde a arquitetura escuta e a música habita.

01

Design

Sistemas visuais, identidades, produtos

02

Music

Composições, partituras, trabalho sonoro

Estructura I

Piano

2024

The first in a cycle of structural piano studies exploring harmonic density through additive processes. Pitches accumulate over sustained pedal tones, building architectural strata of sound.

Movements

01 Acumulación02 Suspensión03 Colapso
7'42"
02
FragmentoString Quartet
12'05"
03
LinhaLive Electronics
22'00"
04
ConcretoElectroacoustic
9'18"
05
DissolvePiano & Tape
15'30"
03

Writings

Ensaios, histórias, teoria

Mineralogia

A matéria
do mundo

Seis minerais. Seis histórias de pressão, tempo e transformação.

Exibição

01 · Amorfo

Obsidiana

SiO₂ + Al₂O₃, Fe₂O₃, MgO, Na₂O

01
Amorfo·5 – 5.5 Mohs

Obsidiana

Obsidian

SiO₂ + Al₂O₃, Fe₂O₃, MgO, Na₂O

Composição atômica

14SiSilício~70–75%
8OOxigênio~45%
13AlAlumínio~12%
26FeFerro~2%

Densidade

2.35 – 2.60 g/cm³

Brilho

Vítreo

Formação geológica

Vidro vulcânico formado pelo resfriamento ultrarrápido de lavas félsicas ricas em sílica. Não possui estrutura cristalina — é um estado metaestável da matéria. A fratura concoidal afiada foi usada por civilizações pré-históricas para fabricar ferramentas de corte.

VulcânicoVidro naturalAmorphousFratura concoidal

02 · Policristalino

Granito

SiO₂ · KAlSi₃O₈ · NaAlSi₃O₈ · K(Mg,Fe)₃AlSi₃O₁₀(OH)₂

02
Policristalino·6 – 7 Mohs

Granito

Granite

SiO₂ · KAlSi₃O₈ · NaAlSi₃O₈ · K(Mg,Fe)₃AlSi₃O₁₀(OH)₂

Composição atômica

14SiSilício~31%
8OOxigênio~46%
13AlAlumínio~8%
19KPotássio~4%
26FeFerro~3%
12MgMagnésio~1%

Densidade

2.63 – 2.75 g/cm³

Brilho

Vítreo a resinoso

Formação geológica

Rocha ígnea plutônica formada pelo resfriamento lento de magma em profundidade. Composta por quartzo (SiO₂), feldspato potássico (ortoclásio KAlSi₃O₈), plagioclásio (NaAlSi₃O₈) e biotita (mica escura). A textura granular visível a olho nu é resultado de cristalização lenta sob pressão litostática.

ÍgneoPlutônicoPolicristalinoFeldspato + Quartzo + Mica

03 · Triclínico — 1̄

Cianita

Al₂SiO₅

03
Triclínico — 1̄·4.5 (∥) · 7 (⊥) Mohs

Cianita

Kyanite

Al₂SiO₅

Composição atômica

13AlAlumínio33.3%
14SiSilício16.7%
8OOxigênio50%

Densidade

3.53 – 3.67 g/cm³

Brilho

Vítreo a perolado

Formação geológica

Silicato de alumínio metamórfico de alta pressão, polimórfico com andaluzita e sillimanita. A dureza anisotrófica notável — 4.5 paralelo ao eixo c, 7 perpendicular — é diagnóstica. Forma-se em rochas pelíticas submetidas a pressões entre 5–15 kbar a 400–700°C. O azul é causado por traços de Fe²⁺ e Ti⁴⁺.

MetamórficoAlta pressãoTriclínicoAnisotróficoPolimórfico

04 · Trigonal — 32

Quartzo

SiO₂

04
Trigonal — 32·7 Mohs

Quartzo

Quartz

SiO₂

Composição atômica

14SiSilício46.7%
8OOxigênio53.3%

Densidade

2.648 – 2.653 g/cm³

Brilho

Vítreo

Formação geológica

O mineral mais abundante da crosta terrestre continental. Tetraedros de SiO₄ ligados em espiral formam uma rede tridimensional com eixo de simetria helicoidal. Ocorre em rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Inclusões de rutilo (TiO₂) criam agulhas douradas características; turbidez leitosa resulta de inclusões fluidas microscópicas.

UniversalTrigonalPiezoelétricoSilicatoBirrefringente

05 · Hexagonal — 6/mmm

Esmeralda

Be₃Al₂(Si₆O₁₈) + Cr³⁺ / V³⁺

05
Hexagonal — 6/mmm·7.5 – 8 Mohs

Esmeralda

Emerald

Be₃Al₂(Si₆O₁₈) + Cr³⁺ / V³⁺

Composição atômica

4BeBerílio5.03%
13AlAlumínio10.04%
14SiSilício31.3%
8OOxigênio53.6%
24CrCrômiotraço

Densidade

2.67 – 2.78 g/cm³

Brilho

Vítreo

Formação geológica

Variedade do berilo colorida por crômio trivalente (Cr³⁺) e vanádio (V³⁺) substituindo Al³⁺ na estrutura. O 'jardim' — inclusões de cristais, fluidos bifásicos e gás — é característico e valorizado. Forma-se em pegmatitos graníticos que intrudem rochas ricas em Cr (ultramáficas ou xistos negros), criando condições geoquímicas únicas.

BeriloHexagonalCrômioPegmatitoGemológico

06 · Monoclínico — 2/m

Fucsita

K(Al,Cr)₂(AlSi₃)O₁₀(OH)₂

06
Monoclínico — 2/m·2 – 3 Mohs

Fucsita

Fuchsite

K(Al,Cr)₂(AlSi₃)O₁₀(OH)₂

Composição atômica

19KPotássio~9%
13AlAlumínio~19%
24CrCrômio~3–8%
14SiSilício~22%
8OOxigênio~40%
OHHidroxila~5%

Densidade

2.77 – 2.88 g/cm³

Brilho

Perolado a submetálico

Formação geológica

Variedade verde da muscovita (mica branca) onde Cr³⁺ substitui Al³⁺ na camada octaédrica. A estrutura em camadas 2:1 (T-O-T) dos filossilicatos confere clivagem basal perfeita e o brilho perolado característico. Forma-se em rochas metamórficas máficas e ultramáficas, pegmatitos e veios hidrotermais com crômio disponível.

MicaFilossilicatoMonoclínicoCrômioClivagem perfeita

07 · Cúbico — m3̄m

Pirita

FeS₂

07
Cúbico — m3̄m·6 – 6.5 Mohs

Pirita

Pyrite

FeS₂

Composição atômica

26FeFerro46.6%
16SEnxofre53.4%

Densidade

4.95 – 5.10 g/cm³

Brilho

Metálico

Formação geológica

Sulfeto de ferro mais abundante da crosta terrestre. Os cristais cúbicos ou piritoedrais característicos formam-se em ambientes hidrotermais, sedimentares anóxicos e metamórficos. A textura estriada nas faces {100} é diagnóstica. O 'ouro dos tolos' enganos prospectores por milênios — brilho e cor similares ao ouro, mas frágil e sem maleabilidade.

SulfetoCúbicoMetálicoHidrotermalOuro dos tolos

08 · Trigonal — 32

Ametista

SiO₂ + Fe³⁺

08
Trigonal — 32·7 Mohs

Ametista

Amethyst

SiO₂ + Fe³⁺

Composição atômica

14SiSilício46.7%
8OOxigênio53.3%
26FeFerrotraço

Densidade

2.65 g/cm³

Brilho

Vítreo

Formação geológica

Variedade roxa do quartzo colorida por íons Fe³⁺ em sítios intersticiais da rede cristalina, ativados por irradiação natural. Forma-se em geodos basálticos onde soluções hidrotermais ricas em sílica invadem cavidades de gás. As zonas de crescimento concêntricas visíveis revelam variações na concentração de ferro durante a cristalização.

QuartzoTrigonalFe³⁺GeodoPiezoelétrico

Vitor Petri
de Mantova

Campinas, São Paulo, Brasil

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