Mėlynas kvarcas

Plavi kvarc

Linas Juozėnas
Kristalopedija · Plava svjetlost u kristalu silicij-dioksida

Plavi kvarc

Od nježno sivoplave do zasićene nebeskoplavog, čeličnog ili ljubičastoplavog kvarca, čiju boju mogu stvarati mineralne iglice, nanometarske inkluzije i rasipanje svjetlosti.

Plavi kvarc nije jedna zasebna mineralna vrsta i nema jedan univerzalni mehanizam bojenja. Ovim nazivom može se opisati prozirni kvarc s plavim inkluzijama, masivni kvarc koji sadrži dumortierit kvarc, plava zrna kvarca u magmatskoj stijeni ili drugi prirodno plavi materijal SiO₂.

Formula: SiO₂ Kristalni sistem: trigonalni Tvrdoća: 7 Gustoća: oko 2,65 Cijepanje: vrlo slabo ili neprimjetno Lom: školjkast Boja: često povezana s inkluzijama

Kraljevstvo plavog kvarca

Plavi kvarc može izgledati kao u prozirnom gorskom kristalu bio sačuvan mali sloj neba, magle ili dubokog mora.

Neki primjerci su:

  • svijetloplavi i gotovo prozirni;
  • sivoplavi;
  • plavo-ljubičasti;
  • čelične nijanse;
  • mliječno zamućeni;
  • prekriveni upadljivim plavim iglicama;
  • masivni su i gotovo neprozirni.

Ova raznolikost nastaje zato što da je „plavi kvarc“ opisni naziv boje, a ne jedan precizno definisan gemološka varijanta s ujednačenom centrom boje.

U nekim plavim kvarcevima samu kvarcnu rešetku možemo smatrati gotovo bezbojnom.

Plavu boju stvara mnoštvo izuzetno sitnih čestica, koje se nalaze unutar kristala.

One mogu biti toliko male, koje ne vidimo golim okom nijednu pojedinačnu inkluziju.

Umjesto njih vidimo ujednačenu plavu osnovnu boju.

Jedan dobro proučen primjer – plavi kristali kvarca u stijeni llanita u Teksasu.

U njima su pronađene submikrometarske inkluzije ilmenita raspršuju kraće talase vidljive svjetlosti, zbog čega kvarc izgleda plavo.

To podsjeća na princip boje neba: plava svjetlost raspršuje se snažnije nego crvena svjetlost dužih talasnih dužina.

U drugom plavom kvarcu boju stvaraju već uočljivije mineralne iglice.

Posebno je poznat kvarc s dumortieritom, u kojem se nalaze izrazito plavi kristali dumortierita tvore vlakna, oblake, ravni fantoma ili sitne igličaste nakupine.

U još rjeđim slučajevima elbaita – minerala iz grupe turmalina dati plavu osnovnu boju može minerala – iglice.

Zato pitanje „šta boji plavi kvarc?“ nema jedan kratak odgovor.

Preciznije bi bilo pitati:

„Šta je obojilo upravo ovaj primjerak plavog kvarca?“

Sam kvarc sastoji se od silicija i kisika.

Njegova formula je SiO₂.

Međutim, unutar kristala svaki atom silicija okružuju svaki atom silicija, tvoreći SiO₄ tetraedar.

Svaki atom kisika dijeli se između dva tetraedra, zbog čega je ukupni hemijski omjer postaje SiO₂.

Tetraedri se povezuju u prostorni spiralni skelet.

Ova struktura kvarcu daje:

  • tvrdoću 7;
  • školjkast lom;
  • staklasti sjaj;
  • optičku aktivnost;
  • piezoelektrična svojstva;
  • lijevi ili desni smjer kristala.

Plava boja može biti povezana ne samo s tim, koji se minerali nalaze u kvarcu, već i njihovom veličinom, brojem, orijentacijom kao i rasporedom.

Velika plava iglica mogu se vidjeti kao zasebna inkluzija.

Hiljade nanometarskih čestica mogu stvoriti opću plavu izmaglicu.

Paralelno raspoređene inkluzije može stvoriti svilenkasti bljesak, traku mačjeg oka ili usmjereni srebrnoplavi odraz.

U geologiji plavi kvarc može rasti u granitu, riolita, pegmatita, hidrotermalnih žila i u okruženju metamorfnih stijena.

Ponekad pojedinačni plavi kristali kvarca urastaju u svijetlu stijenu feldšpata.

Ponekad je cijeli ukrasni komad je od kvarca i plavih mješavina mineralnih inkluzija.

Ponekad proziran kristal ima samo jedan plavi fantomski sloj, koji označava stariju fazu rasta.

U magiji je plavi kvarc može simbolizirati jasan signal u buci, unutrašnje nebo, istinu koja ne mora biti glasna, i sposobnost da uoči mali uzrok, stvarajući veliku vidljivu promjenu.

Njegova plava boja može poticati od čestica koje gotovo ne vidimo.

To može podsjetiti, da i čovjekov smjer često ne oblikuje samo jedna velika odluka, a mnoštvo malih, stalno ponavljanih izbora.

Okvir od silicija i kisika Prava priroda plavog kvarca SiO₂, tetraedri, makrokristalni kvarc, kvarcit i nazivi boja. Ne postoji samo jedan recept za boju Odakle potiče plava boja? Rasipanje svjetlosti, ilmenit, rutil, dumortijerit, turmalin i druge inkluzije. Spiralna silicijska arhitektura Kristalna rešetka kvarca Trigonalna simetrija, lijeva i desna forma, α- i β-kvarc. Tvrd, ali krhak kristal Tvrdoća, gustoća i lom Mohs 7, gustina oko 2,65, staklasti sjaj i školjkasta površina. Svjetlost unutar kristala Optička svojstva i rasipanje svjetlosti Dvolom, optička aktivnost, Rejlijevo raspršivanje i usmjereni bljeskovi. Mikroskopska zajednica minerala Plave inkluzije i fantomi Iglice dumortijeritа, ilmenit, rutil, elbajt i druge čestice. Od magme do metamorfne stijene Kako nastaje plavi kvarc? Rioliti, graniti, pegmatiti, žile, kvarciti i kasnije promjene. Od prozirne prizme do masivne stijene Oblici i teksture kristala Prizme, fantomi, zrnca, breče, žilice i plavi oblaci. Pritisak postaje električni odziv Piezoelektricitet i kvarcni signal Mehanički pritisak, električni naboj, vibracije i tehnološka preciznost. Od gorskog kristala do elektronike Historija kvarca Drevne rezbarije, optika, satovi, laboratorije i industrija. Različite plave geologije Gdje se nalazi plavi kvarc? teksaški llanit, Brazilski dumortijeritni kvarc i druga magmatska i metamorfna nalazišta. Jedan naziv, više materijala Varijeteti i trgovački nazivi Dumortijeritni kvarc, plavi kvarcit, plavi aventurin i plavi kalcedon. Nije svaki plavi kamen kvarc Prepoznavanje plavog kvarca Sodalit, kalcit, fluorit, lazurit, kalcedon, staklo i obojeni materijal. U laboratoriji uzgojeni plavi Sintetički i obrađeni kvarc Hidrotermalni rast, kobalt, bojenje, premazi i imitacije. Čarolija unutrašnjeg neba Simboličko kraljevstvo plavog kvarca Glas, signal, smjer, istina, unutrašnji prostor i moć malih izbora. Od kabohona do kolekcionarskog kristala Kvarc u nakitu i stvaralaštvu perle, privjesci, kugle, rezbarije, fasetirano kamenje i ukrasne ploče. Kieto kristalo apsauga Mėlynojo kvarco priežiūra Voda, toplotni šok, pukotine inkluzija, ultrazvuk i sigurno čuvanje.

Prava mineralna priroda plavog kvarca

Plavi kvarc s mineraloškog stanovišta ostaje kvarc.

Njegova osnovna hemijska formula:

SiO₂.

Formula izgleda jednostavno, ali stvarna struktura kristala složenija od zasebnih SiO₂ molekula.

U kristalu kvarca nema izolovanih pojedinačnih molekula.

Atomi silicijuma i kiseonika čini jedinstvenu trodimenzionalnu mrežu.

Silicijumski tetraedri

Svaki atom silicijuma okružuju četiri atoma kiseonika.

Raspoređeni su u obliku tetraedra.

Svaki kiseonik tetraedra zajednički dvama susjednim centrima silicijuma.

Tako se brojni SiO₄ tetraedri povezuju se u prostorni okvir.

Si

Centar silicijuma

Atom silicijuma nalazi se u središtu svakog tetraedra i povezuje se s četiri atoma kiseonika.

O

Zajednički uglovi kiseonika

Svaki atom kiseonika povezuje dva susjedna silicijumove tetraedre.

SiO₂

Konačni omjer

Dijeljenjem atoma kiseonika, odnos cijele rešetke postaju jedan silicijum i dva kiseonika.

Makrokristalni i masivni kvarc

Plavi kvarc može se jedan jasno formiran kristal.

Međutim, u trgovini se ovim imenom često se naziva i masivan polikristalni materijal.

Može biti sastavljena od:

  • brojnih sraslih kvarcnih zrna;
  • kvarca i dumortierita;
  • kvarca i liskuna;
  • kvarca, feldšpata i drugih minerala stijene;
  • metamorfno rekristalizovanog kvarcita.

Zato nije svaki plavi ukrasni komad jedan kvarcni kristal, čak i kada kvarc čini njegov najveći dio.

Plavi kvarc i plavi kvarcit

Kvarcit je stijena, nastalom metamorfozom kvarcom bogatom pješčenjaku ili drugog silikatnog materijala.

Njegova zrna se rekristalizuju i srastaju u čvrstu mozaičnu strukturu.

Ako u kvarcitu ima plavih minerala, može se prodavati kao plavi kvarc, iako bi geološki preciznije bilo bi ga tačnije nazvati plavim kvarcitom.

Plavi kvarc i dumortierit

Dumortieritas yra zaseban mineral aluminijum-borovog silikata.

On nije oblik boje kvarca.

Međutim, urastao u kvarc može mu dati cijelom komadu upečatljivu plavu ili ljubičastoplavu boju.

Takav materijal naziva se:

  • dumorteritnim kvarcem;
  • kvarcem s dumortieritom;
  • dumortieritnim kvarcitom;
  • plavim kvarcem – u širem trgovačkom smislu.

Da li plava boja pripada kvarcnoj rešetki?

Nekih obojenih varijeteta kvarca boja je povezana s atomima i elektronskim defektima u samoj kvarcnoj rešetki.

Međutim, veliki dio prirodnog plavog kvarca boja potiče od uključaka i rasipanja svjetlosti.

To znači, da okvir kvarca može biti gotovo bezbojan, a opšti plavi utisak stvara ga zarobljena druga mineralna faza.

Plavi kvarc je opis boje, a ne jedan strogo definisan mineraloški recept. Za precizan opis važno je znati, ili plavetnilo stvaraju submikroskopske čestice, iglice dumortierita, drugi mineralni uključci ili laboratorijska obrada.

U kraljevstvu plavog kvarca prozirni okvir SiO₂ može biti scena, a pravu boju stvaraju gotovo nevidljivi mineralni činioci.

↑ Vrati se na početak

Odakle potiče plava boja?

Plava boja kvarca može nastati na nekoliko na potpuno različite načine.

Zbog toga se samo na osnovu boje ne može se pouzdano reći, koji mineral se nalazi unutar kvarca ili u kakvom okruženju primjerak se formirao.

Rayleigh šviesos sklaida

Jedan od najvažnijih mehanizama plave boje – rasipanje svjetlosti kod veoma sitnih čestica.

Kada su inkluzije mnogo manji od talasnu dužinu vidljive svjetlosti, kraći plavi talasi mogu se jače rasipati.

Zato prema posmatraču rasuta svjetlost koja se vraća izgleda plavičasto.

Sličan fizički princip doprinose boji plavog neba.

Nan čestice ilmenita

U plavom kvarcu iz okrugu Llano u Teksasu otkriveno je mnoštvo vrlo sitnih čestica ilmenita.

Ilmenit je mineral željeza i mineral titanijumovog oksida, čija je formula FeTiO₃.

Pojedinačne čestice bile su premale, da se mogu uočiti golim okom.

Međutim, njihov broj bila je dovoljno velika, da kvarc dobije jasnu plavu boju.

Veće čestice u obliku traka čestice ilmenita takođe mogli su stvoriti srebrnastoplavu usmjereni bljesak.

Rutil i drugi minerali titanija

U drugim stijenotvornim u primjercima plavog kvarca može se naći submikroskopski:

  • rutila;
  • ilmenita;
  • liskuna;
  • magnetita;
  • drugih sitnih minerala.

Njihova veličina i optički kontrast mogu biti važniji za vidljivu boju samih čestica.

Čak i crna ili tamnosiva nan čestica može doprinijeti doprinositi efektu plave disperzije.

Iglice dumortijerita

Dumortijerit je često plav, ljubičastoplavi ili zelenkasto plav.

U kvarcu može oblikovati:

  • tanke iglice;
  • zrakaste nakupine;
  • plave oblake;
  • vlaknaaste trake;
  • ravni fantoma;
  • pojedinačne sjajne kristale u prozirnom kvarcu.

Kada ima mnogo iglica, cijeli kamen može izgledati potpuno plav.

Kada ih je manje, u prozirnom kvarcu izgleda kao plavi podvodni vrt.

Inkluzije turmalina

U kvarcu se takođe može se pojaviti minerala iz grupe plavih turmalina.

Opisani primjerci, u kojima plavu osnovnu boju stvara mnoštvo iglica elbaita.

Takve inkluzije mogu može snažno mijenjati boju zavisno od smjera posmatranja, jer sam turmalin može biti pleohroičan.

Vlakna amfibola

U nekim plavim u komadima kvarca ili kvarcita boju može stvarati vlaknaasti minerali iz grupe amfibola.

Među njima mogu biti:

  • magnezioribekit;
  • ribekit;
  • drugi plavi amfiboli.

Ako su vlakna paralelna, može se pojaviti svilenkasti ili efekat mačjeg oka.

Zone boje

Plavetnilo nije uvijek raspoređuje se ravnomjerno.

Može biti:

  • intenzivniji u središtu kristala;
  • tamniji na rubovima;
  • koncentrisan u ravnima rasta;
  • vidljiv samo u jednom fantomu;
  • zamućen i neujednačen;
  • povezan s posebnom trakom stijene.

Takve zone pokazuju, dok je kvarc rastao mijenjao se sastav tečnosti ili rastopa, temperatura, količina inkluzija ili brzina kristalizacije.

Jedna vidljiva nijansa, više mineralnih uzroka

FeTiO₃

Čestice ilmenita

Nanometarske i submikrometarske inkluzije mogu rasipati plavu svjetlost.

TiO₂

Čestice rutila

Sitne čestice titan-oksida inkluzije mogu učestvovati u mehanizmu rasipanja svjetlosti.

Dum

Iglice dumortijerita

Jarko plavi kristali daju kvarcu direktnu mineralnu boju.

Elb

Inkluzije elbaita

Plave turmalinske iglice može stvoriti poluprozirnu osnovnu boju.

Amf

Vlakna amfibola

Plavi vlaknasti minerali može obojiti kvarcit i stvoriti svilenkasti odsjaj.

Smjesa

Nekoliko mehanizama zajedno

U jednom primjerku može djelovati i boja inkluzija, i rasipanje svjetlosti koje izazivaju.

Zašto plava ponekad izgleda sivo?

Nijansa plavog kvarca zavisi od:

  • izvora svjetlosti;
  • debljine kamena;
  • poliranja površine;
  • količine tamnih inkluzija;
  • boja u pozadini;
  • smjera posmatranja.

Na hladnom dnevnom svjetlu kamen može izgledati izraženije plav.

Na toplom žutom osvjetljenju može izgledati:

  • sivlji;
  • zelenkastiji;
  • ljubičastiji;
  • blijediji.

Polirana površina obično pojačava dubinu boje.

Hrapava površina raspršuje više bijele svjetlosti i može izgledati blijediji ili mliječniji.

Nije svaki plavi kvarc obojen istim mineralom. Da bi se precizno utvrdio uzrok boje može biti potrebna mikroskopija, Ramanove spektroskopije, elektronske mikroskopije ili hemijske mikroanalize.

Ponekad plavu boju kvarca stvaraju ne veliki plavi kristal, a milioni gotovo nevidljivih čestica, zajedno raspršujući jednu dio vidljive svjetlosti.

↑ Vrati se na početak

Kristalna rešetka kvarca

Uobičajenim uslovima na površini Zemlje uobičajenim uslovima kvarc postoji kao niskotemperaturni α-oblik kvarca.

Kristalizira u trigonalnom sistemu.

Kristali kvarca spolja često izgledaju šesterougaono, ali njihova stvarna simetrija nije jednostavno heksagonalna.

Šest prizmatičnih stijenki može sakriti trigonalnu redoslijed unutrašnje strukture.

Lijevi i desni kvarc

Kvarcni okvir može rotacija u dva smjera.

Zato postoji:

  • lijevi oblik kvarca;
  • desni oblik kvarca.

One su jedna drugoj zrcalne slike, koje se ne mogu u potpunosti izjednačiti jednostavnim okretanjem.

Takvo svojstvo naziva se kirilnošću ili ručnošću.

Lijevi i desni kvarc prostorne grupe su različite, iako je hemijska formula ista za oba.

Optička aktivnost

Kiralna rešetka može rotirati ravan polarizovane svjetlosti.

Smjer rotacije zavisi od kiralnosti kristala i smjera širenja svjetlosti.

Ovo svojstvo je važno:

  • u kristalnoj optici;
  • u polarizacijskim istraživanjima;
  • u proizvodnji kvarcnih pločica;
  • u laboratorijskoj orijentaciji kristala.

α- i β-kvarc

Zagrijavanjem do približno 573 °C pri uobičajenom pritisku, α-kvarc prelazi u strukturu više simetrije oblik β-kvarca.

To nije rastvaranje kvarca.

Atomi se preuređuju u nešto drugačiju strukturu.

Hlađenjem β-kvarc ponovo prelazi u α-kvarc.

Ova transformacija može izazvati unutrašnja naprezanja, zbog toga naglo i snažno zagrijavanje mogu oštetiti prirodni kristal.

Spirale rasta kristala

Kristali kvarca mogu rasti sloj po sloj iz silicijem bogate taline ili rastvora.

Rast mogu podržati:

  • površinske stepenice;
  • spiralni centri dislokacija;
  • novi otoci atoma;
  • postojeći vrhovi kristala;
  • površine susjednih minerala.

Nečistoće ponekad zaustavlja jednu ravninu rasta, mijenja oblik kristala ili postaju zarobljeni uklopci.

Put strukture kvarca

Silicij je okružen s četiri atoma kisika

Nastaje SiO₄ tetraedar – osnovna strukturna jedinica silikata.

Tetraedri dijele vrhove

Svaki atom kisika povezuje dva centra silicija, stvarajući jedinstvenu mrežu.

Mreža se uvija u spiralni raspored

Pojavljuje se lijeva ili desna rešetka kvarca.

Rešetka se ponavlja u tri smjera

Nastaje trigonalna simetrija kristala i prizma šesterokutnog obrisa.

Nečistoće dospijevaju u slojeve rasta

One mogu ostati kao zamjene atoma, uklopci ili fantomske ravni.

Kristal poprima konačan oblik

Temperatura, pritisak, hemija rastvora i prostor određuje proporcije njegovih ploha.

Kristal kvarca ima orijentaciju čak i kada nije vidljiva golim okom. Njegova lijeva ili desna rešetka uzrokuje optičku aktivnost i podsjeća da ista formula može imati dvije zrcalne strukture.
↑ Vrati se na početak

Tvrdoća, gustoća i lom

Naziv Plavi kvarc
Mineralna vrsta Kvarc
Hemijska formula SiO₂ s mogućim mineralnim uklopcima
Klasa minerala Oksidi; strukturno okvirni silikat
Kristalni sistem Trigonalni
Boje Blijedoplava, sivoplava, čeličnoplava, ljubičastoplava, zelenkastoplava i šarena
Prozirnost Od prozirnog do neprozirnog
Sjaj Staklast; u masivnom materijalu može biti voštan ili bez sjaja
Tvrdoća 7 prema Mohsovoj skali
Relativna gustoća Oko 2,65; u masivnom materijalu može neznatno varirati
Cijepanje Veoma slab, rijetko uočljiv
Lom Školjkast
Čvrstoća Krt, ali masivan materijal može biti prilično čvrst
Boja ogreba Bijela
Indeksi loma Oko 1,544 i 1,553
Dvostruki lom Oko 0,009
Optička priroda Jednoosno pozitivan
Ostala svojstva Piezoelektričan, optički aktivan, ponekad triboluminiscentan

Tvrdoća 7

Kvarc je sedmi referentni mineral Mosove skale.

Može ogrebati:

  • staklo;
  • kalcit;
  • fluorit;
  • apatit;
  • većinu mekšeg ukrasnog kamenja.

Kvarc mogu ogrebati:

  • topaz;
  • korund;
  • safir;
  • rubin;
  • dijamant;
  • drugi kvarc, ako je pritisak dovoljan.

Budući da obična prašina često ima zrnaca kvarca, prljavi kamen ne treba snažno trljati suhom krpom.

Tvrdoća i udarac – nije isto

Kvarc je prilično otporan na ogrebotine, ali ostaje krt.

Snažan udar može:

  • odlomiti vrh kristala;
  • raspoloviti kamen duž stare pukotine;
  • oštetiti zonu uključaka;
  • odlomiti kuglicu kod otvora za bušenje;
  • otkriti školjkastu lomnu površinu.

Školjkasti prijelom

Kvarc nema jasnih savršenih ravni cijepanja, zato često puca zakrivljenim površinama.

Lomne pruge mogu podsjećati na:

  • unutrašnjost školjke;
  • lukove koji se presijecaju;
  • sitne oštre ivice;
  • lom vidljiv u staklu.

Ovo svojstvo je omogućilo kvarc i druge koristiti silicijske materijale za oblikovanje oštrih ivica.

Gustina

Gustina čistog kvarca iznosi oko 2,65.

dumortierita, ilmenita, rutila ili drugih težih uključaka materijal može biti biti nešto gušći.

Porozni kvarcit ili materijal s s brojnim mikroprslinama može imati nešto manju izmjerenu zapreminsku gustinu.

Poliranje

Gusti plavi kvarc može dobiti veoma lijep staklasti sjaj.

Poliranjem se ističu:

  • plave zone;
  • mineralne iglice;
  • sidabriški blyksniai;
  • bijeli kvarcni oblaci;
  • unutrašnji fantomi;
  • žila tamnijih stijena.

Ako se materijal sastoji od mineralima različite tvrdoće, površina se može neravnomjerno polirati.

Mekši uključci mogu ostati blago udubljeni, a tvrđa kvarcna matrica – više ispupčena.

Kvarc je tvrd, ali nije diplomata u susretu s pločicama. Može ogrebati staklo, ali snažan udar ipak može otkriti veoma lijep, ali potpuno neplaniran školjkast lom.
↑ Vrati se na početak

Optička svojstva i rasipanje plave svjetlosti

Kvarc je optički anizotropni mineral.

To znači, tako da se svjetlost različito u pravcima kristala širi se nejednako.

Dvostruki lom

U kvarc svjetlosni zrak može biti podijeljen na:

  • obični zrak;
  • izvanredni zrak.

Njihovi indeksi prelamanja iznose približno 1,544 i 1,553.

Razlika nije toliko velika kao kod kalcita, zato golim okom dvostruka slika obično nije lako uočljiv.

Jednoosni pozitivni mineral

Kvarc se svrstava u jednoosne pozitivne minerale.

On ima jednu optičku osu, povezanu s glavnom u pravcu kristala.

Optička aktivnost

Kvarc može zarotirati ravan polarizovane svjetlosti.

Ovo skretanje potiče iz spiralne kristalne rešetke.

Lijevi i desni kvarc skreće svjetlost u suprotnim pravcima.

Rejlijevo raspršivanje

Kada se unutar kvarca ima mnogo čestica, znatno manjih od talasnu dužinu vidljive svjetlosti, one mogu selektivno raspršiti kraće talase.

Plava svjetlost ima kraću talasnu dužinu nego crvena.

Zato određene veličine u oblaku inkluzija jače se raspršuje.

Posmatraču takav kvarc može izgledati plavo, čak i ako pojedinačne čestice same nisu izrazito plave.

Tyndallov efekat

Kada su čestice nešto veće ili je materijal nehomogen, ponekad se koristi opis raspršivanja po Tyndallu.

U praksi plavog kvarca mehanizmi raspršivanja mogu biti složeni, zato nije uvijek lako samo na osnovu izgleda kamena tačno razlikovati različite fizičke režime.

Mačje oko i svilenkasti bljesak

Položena paralelno snopovi ili iglice može reflektovati svjetlost u jednom zajedničkom pravcu.

Na ispupčenom kabohonu to može stvoriti:

  • usku traku svjetlosti;
  • efekat mačjeg oka;
  • srebrnastoplavi bljesak;
  • svilenkasti sjaj površine.

Da bi efekat bio izražen, kabohon treba orijentisati u odgovarajućem pravcu u odnosu na snopove inkluzija.

Fantomi

Kako kvarc raste u fazama, njegovu raniju površinu može prekriti sloj inkluzija.

Kasnije se rast nastavlja, a ravan inkluzija ostaje unutar kristala.

Tako nastaje fantom – ranijeg vrha kristala kontura u novijem kvarcu.

Plavi dumortijeritov ili sloj turmalina može stvoriti naročito izražen unutrašnji plavi fantom.

Kako raspršivanje stvara plavi kvarc?

Bijela svjetlost dopire do kvarca

U njoj se nalaze različite talasne dužine vidljive boje.

Svjetlost nailazi na male inkluzije

Čestice su manje za veliki dio vidljive svjetlosti.

Kraći talasi se jače raspršuju

Plavi dio svjetlosti mijenja pravac češće nego duži talasi.

Raspršena svjetlost dopire do posmatrača

Kamen izgleda plav ili sivkastoplavi.

Gustoća čestica mijenja zasićenost

više odgovarajuće veličine može pojačati intenzitet plave boje.

Plavi kvarc pokazuje, da boja može nastati ne samo iz pigmenta, već i iz samog putovanja svjetlosti među nevidljivim mineralnim česticama.

↑ Vrati se na početak

Plave inkluzije, iglice i fantomi

Kvarc može rasti zajedno s mnoštvom drugih minerala.

Kada rastući kristal obavija manji mineral, ona ostaje kao inkluzija.

Inkluzija može biti:

  • stariji od kvarca;
  • rastao zajedno s kvarcem;
  • kasnije formiran u pukotini;
  • izlučen iz kvarca dok se hladio;
  • zarobljen kao kapljica rastopa ili tečnosti.

Dumortijerit

Dumortieritas yra jedan od najpoznatijih minerala, koje kvarcu mogu dati jarku plavu boju.

Najčešće formira:

  • tanke prizmatične iglice;
  • vlaknastе nakupine;
  • plave oblake;
  • paralelne pruge;
  • snopove nalik zrakama.

Njegova boja može biti:

  • jarko plava;
  • ljubičastoplava;
  • zelenkastoplava;
  • sivoplava;
  • gotovo bezbojna.

U prozirnom kvarcu iglice dumortijerita mogu biti jasno vidljive kao pojedinačni kristali.

U masivnom kvarcitu mogu se stopiti u jednoličnu plavu pozadinu.

Ilmenit

Ilmenit je oksid željeza i titanija.

Njegovi veliki kristali obično tamni, ali nanometarske čestice u kvarcu mogu stvoriti plavi efekat rasipanja.

Veće trake ilmenita može stvoriti:

  • srebrnkasti bljesak;
  • šesterostrani obrazac odraza;
  • tamne iglice;
  • usmjereni svilenkasti sjaj.

Rutil

Rutil je mineral TiO₂.

U kvarcu je poznatiji kao zlatne, smeđe ili crne iglice.

Međutim, submikroskopske čestice rutila također mogu učestvovati u rasipanju plave svjetlosti.

Elbait

Elbait pripada grupi minerala turmalina.

Može biti bezbojan, zelen, ružičast ili plav.

Brojne plave iglice elbaita u kvarcu može cijelom kamenu dati poluprozirnu plavu osnovnu boju.

Pod povećanjem iglice može imati trokutasti ili približno trigonalni presjek.

Amfiboli

Plavi amfiboli mogu formirati vlakna ili iglice u kvarcnoj masi.

Njihov usmjereni raspored može stvoriti svilenkasti efekat.

U masivnom materijalu pojedinačni kristal amfibola može biti neproziran, ali cijeli komad izgledaju sivo ili dimno plavo.

Fluidne inkluzije

Kvarc može zarobiti sitne kapljice drevne tečnosti.

U njima se ponekad nalaze:

  • vode;
  • rastvora soli;
  • ugljičnog dioksida;
  • mjehurića gasa;
  • kristala malog sekundarnog minerala.

Mnoštvo veoma sitnih mogu imati fluidne inkluzije dati kvarcu mliječan, maglovit ili ponekad plavičav optički dojam.

Zacijeljene pukotine

Kada kristal napukne, kroz pukotinu može proticati fluid bogat silicijem.

Novi nataloženi kvarc djelimično zacjeljuje pukotinu.

U njemu ostaju:

  • nizovi sitnih fluidnih inkluzija;
  • ravni velovi;
  • šare koje podsjećaju na otiske prstiju;
  • dugine unutrašnje refleksije.
Inkluzija nije samo nedostatak. On može biti glavni uzrok ljepote plavog kvarca i ujedno mineralni zapis, koji govori o okruženju rasta kristala.
↑ Vrati se na početak

Kako nastaje plavi kvarc?

Kvarc može rasti u mnogim geološkim okruženjima.

Međutim, plava boja zahtijeva dodatne uslove:

  • odgovarajućih mineralnih inkluzija;
  • odgovarajuće veličine;
  • dovoljne količine čestica;
  • određene historije rasta ili kasnijeg hlađenja.

Magmatski plavi kvarc

U granitima i riolitima kvarc kristalizira iz taline bogate silicijem.

Dok kristal kvarca raste, sitni koji se nalaze u talini minerali titana i željeza mogu biti:

  • zarobiti u unutrašnjosti kristala;
  • taložiti se na površini rasta;
  • kasnije izdvojiti iz čvrstog rastvora;
  • rasporediti se u ravninama rasta.

Ako su čestice odgovarajuće veličine, one mogu stvoriti plavo rasipanje svjetlosti.

Llanit

Llanit je porfirna riolitska stijena iz Teksasa.

U njemu se ističu:

  • plavi fenokristali kvarca;
  • ružičasti feldspati;
  • tamnija sitnozrnasta matrica.

U plavim kristalima kvarca submikroskopski ilmenit stvaraju Rayleighjevo rasipanje.

U nekim pravcima veće paralelne inkluzije mogu pokazati srebrnasto-plavi bljesak.

Pegmatiti

Pegmatiti nastaju iz kasnih vodenih i hlapljivih komponenti bogatih magmatskih fluida.

U njima mogu rasti veoma veliki kristali:

  • kvarc;
  • feldspati;
  • turmalini;
  • liskuni;
  • berili;
  • dumortijerit i drugi borni minerali.

Kako kvarc raste zajedno s plavim dumortijeritom ili turmalinom, ovi minerali mogu postati njegove inkluzije.

Hidrotermalne žile

Vruća voda, koji cirkulira Zemljinom korom, može rastvoriti i prenositi silicij.

Hlađenjem fluida ili pri promjeni pritiska, kvarc se taloži u pukotinama.

Zajedno mogu kristalizirati:

  • turmalin;
  • rutilas;
  • hematit;
  • hlorit;
  • feldspati;
  • različiti rudni minerali.

Faze rasta mogu stvoriti fantome, zone boja i ravni inkluzija.

Metamorfni kvarcit

Stijena bogata kvarcom pod utjecajem pritiska i toplote, zrna se rekristaliziraju.

Ako stijena sadrži:

  • dumortijerita;
  • plavih amfibola;
  • turmalina;
  • titanovih oksida;
  • drugih minerala u boji,

može nastati plavi kvarcit ili plava stijena bogata kvarcom. metamorfna stijena.

Izdvajanje pri hlađenju

Neke čestice možda neće biti zarobljene direktno tokom rasta, a izdvojiti se kasnije.

Na visokoj temperaturi određeni elementi mogu lakše ugrađuju se u strukturu kvarca.

Hlađenjem se njihova topljivost smanjuje, zbog čega nastaje pojedinačne nanometarske faze.

Takav proces naziva se izdvajanjem ili eksolucijom.

Deformacija i rekristalizacija

Tektonski pritisak može deformisati kvarc.

U njemu nastaju:

  • dislokacija;
  • podzrna;
  • granica novih zrna;
  • pukotina;
  • zona preraspodjele inkluzija.

To može promijeniti intenzitet plave boje ili njihov raspored.

Od silicijske taline do plavog kristala

Talina bogata silicijem počinje se hladiti

U magmi granita ili riolita počinju rasti klice kvarca.

Do površine rasta dospijevaju željezo i titan

U talini koegzistiraju sitni kristali oksida ili njihove hemijske komponente.

Kvarc zarobljava male čestice

Ilmenit, rutil ili druge faze ostaju u kristalu koji se širi.

Kristal se i dalje hladi

Može nastati još sitnijih izdvojenih mineralnih čestica.

Čestice počinju rasipati svjetlost

Njihova odgovarajuća veličina a gustina pojačavaju rasipanje plave svjetlosti.

Stijena izbija na površinu

Erozija otkriva plava zrna kvarca nakon dugog geološkog putovanja.

Plavi kvarc može biti magmatski, hidrotermalni ili metamorfni. Njegova boja ponekad nastaje tokom rasta kristala, a ponekad i – hlađenjem već formiranog kvarca, deformisanjem ili rekristalizacijom.
↑ Vrati se na početak

Oblici i teksture plavog kvarca

Prizmatični

Kristali šesterokutnog obrisa

Klasični oblik kvarca s dugim prizmatskim stranama i romboedarskim vrhom.

Dvostruko završeni

Vrhovi na oba kraja

Nastaje kada kristal raste u šupljini koji nije pričvršćen cijelom osnovom.

Fantomima

Unutrašnji stariji vrhovi

Sloj plavih inkluzija označava raniju fazu rasta kristala.

Iglicama

Plavi kristali u prozirnoj matrici

Dumortijerit ili turmalin čine vidljive tanke mineralne iglice.

Zamućen

Magla sitnih inkluzija

Mnoštvo čestica daje ujednačenu sivoplavu boju matrice.

Masivan

Bez jasno izraženih vanjskih kristala

Mnoštvo sraslih zrna kvarca čine sirovinu za gravure i perle.

Kvarcit

Metamorfna mozaična struktura kristala

Rekristalizovana zrna kvarca s dumortijeritom, amfibolima ili drugim primjesama.

Mačje oko

Usmjerena svjetlosna traka

Paralelni snopovi na ispupčenoj površini stvara uski bljesak.

Stijenska

Plava zrnca u matrici

Pojedinačni fenokristali kvarca mogu biti urasli može biti urastao u riolitnu ili granitnu stijenu.

Klasična kvarcna prizma

Gerai susiformavęs kristal kvarca najčešće ima:

  • šest dugih zidova prizme;
  • vrh sa šest ploha;
  • horizontalne linije rasta;
  • staklastu površinu;
  • šiljasti kraj.

Prava trigonalna simetrija može se pojaviti kroz nejednako razvijene površina vrha.

Dvostruko završeni kristali

Ako kristal kvarca raste u slobodnoj šupljini, rastvor može dospjeti do oba njegova kraja.

Tada se vrhovi formiraju se na obje strane.

Plavi dvostruko završeni kristali kvarca posebno su impresivni, jer boja može biti neravnomjerno raspoređena u centru i na rubovima.

Fantomi

Fantom je istorija rasta, vidljiva unutar kristala.

Nastaje kada:

  1. kvarc neko vrijeme raste;
  2. njegovu površinu prekriva sloj uklopaka;
  3. rast se privremeno usporava ili zaustavlja;
  4. kasnije prozirni kvarc ponovo počinje rasti.

Stara površina ostaje kao unutrašnja kontura kristala.

Masivni dumortijeritni kvarc

U masivnom kamenu pojedinačne iglice dumortijerita mogu biti veoma male i međusobno isprepletene.

Na presjeku takav materijal može izgledati:

  • jednoliko plav;
  • oblačan;
  • prugast;
  • plavo-bijel;
  • prekriven ljubičastim mrljama;
  • prošaran žilama prozirnog kvarca.

Brečasti materijal

Plavi kvarc može biti razlomljen, a njegove fragmente kasnije novi kvarc cementira.

Takav presjek izgleda poput mape plavih ostrva, odvojen bijelim ili prozirnim žilama.

Jedan komad plavog kvarca može čuvati nekoliko generacija rasta. Glavni kristal, plavi fantom s uklopcima, kasniji prozirni sloj i zarasla pukotina može pripadati različitim geološkim fazama.
↑ Vrati se na početak

Piezoelektricitet i kvarcni signal

Kvarc je piezoelektričan.

To znači, tako da se mehaničkim pritiskom pravilno orijentisan kristal, na njegovim površinama može nastati električni naboj.

Moguć je i obrnut fenomen: električno polje može izazvati veoma malu deformaciju kristala.

Zašto nastaje naboj?

U stanju mirovanja pozitivnih i negativnih centri pozitivnih i negativnih naboja u kristalu su uravnoteženi.

Kada se rešetka sabije, atomi se malo pomjeraju.

Centri naboja više se ne poklapaju, zato se na suprotnim površinama pojavljuje se razlika električnog potencijala.

Kvarcne vibracije

Odgovarajućeg oblika kvarcna pločica ima tačnu prirodnu frekvenciju oscilovanja.

Elektronsko kolo može održavati ove oscilacije i koristiti ih kao precizna vremenska referenca.

Zato se sintetički kvarc koristi se:

  • satovima;
  • telefonima;
  • računarima;
  • radioopremi;
  • senzorima;
  • frekvencijskim filtrima;
  • mjernim uređajima.

Da li se plavi kvarc koristi u elektronici?

Elektronici je najčešće potreban izuzetno čistog, homogenog i precizno orijentisanog kvarca.

Uključci plavog kvarca mogu ometati:

  • mehanička homogenost;
  • električna svojstva;
  • stabilnost vibracija;
  • otpornost pločice;
  • industrijsko rezanje.

Zato se plavi kvarc češće se cijeni kao kolekcionarski, dekorativni ili gemološki materijal.

Triboluminiscencija

Neki komadi kvarca trljaju, lome ili snažno pritiskaju u mraku može nakratko emitovati svjetlost.

Ova pojava se naziva triboluminiscencijom.

On se povezuje s odvajanjem električnih naboja i električnim pražnjenjima pri lomu.

Kvarc može pretvoriti pritisak u signal. Ovo svojstvo je postalo dijelom savremene elektronike i istovremeno daje plavom kvarcu snažnu simboličku vezu s glasom, preciznošću i odzivom.
↑ Vrati se na početak

Historija kvarca

Kvarc je ljudima poznat od davnina.

Prozirni gorski kristal koristio se za:

  • amajlije;
  • pečate;
  • perle;
  • posude;
  • rezbarije;
  • predmete nalik sočivima;
  • vjerske i simbolične predmete.

U davna vremena prozirni kvarc ponekad se smatrao izuzetno očvrsli led.

Njegova prozirnost, hladan dodir i nalazišta u planinama lako je podsticao takvu maštu.

Naziv kvarca

Savremeni naziv za kvarc u mnoge evropske jezike ušao je preko njemačkog mineralogiju.

Njegovo tačno starije porijeklo nije potpuno jasno.

Kvarc kao materijal za izradu alata

Kvarc i drugi konhoidalni lom silicijumskih materijala omogućava stvaranje veoma oštre ivice.

Na različitim lokacijama kvarc se koristio za:

  • strugače;
  • oštrice;
  • vrhove strijela;
  • burgije;
  • za stvaranje iskri.

Kvarc u optici

Prozirni kristali kvarca proučavana su zbog:

  • dvoloma;
  • optičke aktivnosti;
  • rotacije polarizovane svjetlosti;
  • propusnosti ultraljubičaste svjetlosti;
  • pravca kristala.

Optička svojstva kvarca pomogla su razvoju kristalografiju i fiziku materijala.

Kvarc u dobu elektronike

Piezoelektrična svojstva pretvorile su kvarc u mineralom tehnologija visoke preciznosti.

Kvarcne vibracije omogućavaju stabilno mjerenje vremena i upravljanje elektronskim frekvencija sklopova.

U industriji se najčešće koristi hidrotermalnim putem kvarc uzgojen u laboratoriji.

Tako se može dobiti:

  • veliki homogeni kristal;
  • kontroliranu orijentaciju;
  • manje neprikladnih inkluzija;
  • stabilnija električna svojstva;
  • precizno rezane pločice.

Lokacija plavog kvarca

Plavi kvarc nije jedna od najzastupljenijih u historijskim varijeteta kvarca opisanih u nakitu.

Njegovo ime dugo primjenjivao se na različite:

  • plavim stijenama kvarca;
  • kvarcitima s dumortijeritom;
  • plavim kristalima kvarca;
  • za ukrasne materijale s inkluzijama.

Savremena mikroskopija omogućava razlikovanje, kada plavu boju stvara mineralna iglica, a kada – nanometarskih čestica rasipanjem svjetlosti.

Taj isti kvarc mogao je biti drevni pečat, oštar alat, optički kristal i srce savremenog sata.

↑ Vrati se na početak

Gdje se nalazi plavi kvarc?

Kvarc je veoma rasprostranjen mineral, ali prirodno plava njegov izgled javlja se mnogo rjeđe.

Budući da su mehanizmi plave boje različiti, plavi kvarc nema jedan klasični tipa ležišta.

okrug Llano, Teksas

Jedna od najbolje istraženih lokacija plavog kvarca nalazi se okrug Llano u Teksasu.

Ovdje, u riolitnoj stijeni, zvanoj llanitu, pronalaze se plavi fenokristali kvarca.

Njihova boja povezana je sa submikroskopskim s inkluzijama ilmenita.

U stijeni se plava zrna kvarca ističe se ružičastim feldspatima i u pozadini tamnije matrice.

Bahia, Brazil

brazilska država Bahia poznata po kvarcu s izraženim iglicama dumortijerita.

U nekim prozirnim kristalima vidljiva su pojedinačna plava vlakna dumortijerita, fantomi i čuperci.

Drugi materijal je masivnija i pogodna za:

  • kabošonima;
  • perle;
  • kugle;
  • za ukrasne rezbarije.

planinske oblasti Wyominga

Opisan iz Wyominga plavi kvarc s inkluzijama turmalina.

To je još jedan primjer, da plavu boju mogu stvarati ne samo titanovih oksida nan čestice ili dumortijerit.

Druga magmatska područja

Koji izgrađuje stijene plavi kvarc nalazi se u raznim drevnim u granitnim i riolitnim kompleksima.

Takva zrna kvarca može biti važna:

  • obilježje za prepoznavanje granita;
  • detalj ukrasnog kamena;
  • nagovještaj historije kristalizacije magme;
  • materijal za istraživanje inkluzija.

Metamorfna nalazišta

Bogat dumortijeritom plavi kvarcit može nastati viših temperatura u metamorfnim stijenama.

Takav materijal poznat je s nekoliko kontinenata, posebno regija, u kojima se susreću:

  • stijene bogate kvarcom;
  • aluminij;
  • bor;
  • metamorfna toplota i pritisak.

Može li se porijeklo utvrditi na osnovu fotografije?

Najčešće ne.

Sličan sivkastoplavom kvarc može biti:

  • iz različitih zemalja;
  • obojen različitim mineralima;
  • masivni kvarcit;
  • kvarc s dumortijeritom;
  • obojeni ili laboratorijski proizvod.

Pouzdano porijeklo oslanja se na:

  • etiketom kolekcije;
  • dokumentima o nalazu;
  • sljedivim lancem snabdijevanja;
  • geološkim kontekstom;
  • laboratorijskim ispitivanjem, kada je ono neophodno.
Naziv plavog kvarca obuhvata ne jedno nalazište, već nekoliko različitih geoloških priča. kvarc llanita iz Teksasa plavim čini raspršenje ilmenita, a dio brazilskog materijala – upadljive iglice dumortijerita.
↑ Vrati se na početak

Varijeteti i trgovački nazivi

Stijene koje izgrađuje plavi kvarc

Plava kvarcna zrna, urasli u granit, u riolitu ili drugoj u magmatskoj stijeni.

Boju često stvaraju submikroskopski titanovi i uključci minerala željeza.

Dumortijeritni kvarc

Kvarc s plavim, ljubičastim ili sivim iglicama dumortijerita.

Može biti:

  • proziran s pojedinačnim uključcima;
  • poluproziran;
  • masivan;
  • prugast;
  • gotovo neproziran.
Dumortijeritni kvarcit

Metamorfna stijena, sastavljena uglavnom od kvarca i dumortijerita.

Može biti veoma zasićeno plava i pogodna je za rezbarije, za kabošone i perle.

Plavi aventurin

Trgovački naziv materijalu od kvarca ili kvarcita, u kojoj uključci stvaraju sitni svjetlucavi efekt.

Boju mogu dati dumortijerit ili drugi plavi minerali.

Nije svaki plavi kvarc imaju avanturescenciju, zato ovi nazivi nisu potpuno istovjetni.

Plavi kvarcit

Plava metamorfna stijena bogata kvarcom.

Njegovu boju mogu stvarati:

  • dumortijerit;
  • amfiboli;
  • turmalin;
  • druge sitne primjese.
Plavi kalcedon

Kalcedon je mikrokristalni silicijski materijal, sastavljena uglavnom od kvarca i moganita.

Može biti nježno plav, pusiau skaidrus i voštanog sjaja.

Mineraloški pripada porodici kvarca, ali njegova mikrotekstura razlikuje se od makrokristalnog plavog kvarca.

Plavi kvarc mačjeg oka

Konveksno brušeni kvarc, u kojoj su paralelni vlakna uključaka stvara usku svjetlosnu traku.

Izraženost efekta zavisi od paralelnosti uključenja i orijentacije kabošona.

Llanit

Riolitna stijena iz Teksasa, koja sadrži plave kvarcne i ružičastih fenokristala feldspata.

To nije jedan kristal plavog kvarca, a cijela dekorativna stijena.

„Sibirski plavi kvarc“

Ovaj trgovački naziv često se koristi veoma jarkom prozirnom laboratorijskog porijekla kod plavog kvarca.

Njegova boja može biti povezana s kobaltom i hidrotermalnim uzgojem kristala.

Samo ime ne potvrđuje ni prirodno porijeklo, bez konkretne geografske lokacije.

„Plavi gorski kristal“

Neformalni naziv prozirnom kvarcu s plavim iglicama, fantomima ili zamućenim uklopcima.

U preciznijem opisu trebalo bi navesti, koji mineral daje boju.

Trgovački naziv može opisivati izgled, ali ne nužno i tačan sastav. „Plavi kvarc“ može označavati prozirni kristal s dumortijeritom, plavi kvarcit, stijenu llanita ili laboratorijski uzgojeni materijal.
↑ Vrati se na početak

Prepoznavanje plavog kvarca

Plavi kvarc može se miješa se s mnogima drugih plavih minerala.

Za pouzdanu identifikaciju treba procjenjivati ne samo boju.

Plavi kvarc i sodalit

Plavi kvarc

SiO₂

  • Tvrdoća 7
  • Školjkasti prijelom
  • Često staklast sjaj
  • Može biti proziran ili poluproziran
  • Žile bijelog kalcita nisu karakteristične za sve primjerke
Sodalit

Natrijev alumosilikat

  • Tvrdoća oko 5,5–6
  • Često intenzivno kraljevski plav
  • Obično neproziran
  • Česte bijele kalcitne žile
  • Manja otpornost na grebanje

Plavi kvarc i plavi kalcit

Plavi kalcit mnogo mekši.

Njegova tvrdoća je 3, a kvarc – 7.

Kalcit:

  • lako ga grebe čelik;
  • ima savršenu romboedarsku cijepavost;
  • aktivno reaguje s kiselinom;
  • često izgleda mliječnije;
  • može pokazivati snažan dvostruki lom.

Kvarc ne reaguje sa slabim kućnim kiselinama kao kalcit.

Plavi kvarc i fluorit

Fluorit može biti svijetloplav, ljubičast ili plavozelen.

Međutim, on:

  • ima tvrdoću 4;
  • savršeno se cijepa po pravcima oktaedra;
  • često formira kubične kristale;
  • lakše se oštećuje;
  • mogu imati izražene zone boje.

Plavi kvarc i lazurit

Lazurit je jedan od najvažnijih lazuritne stijene – lapis lazulija – sastavni dijelovi.

Obično je:

  • intenzivno ultramarinplav;
  • neproziran;
  • mekši od kvarca;
  • može sadržavati bijeli kalcit;
  • mogu sadržavati tačkice zlatnog pirita.

Plavi kvarc i angelit

Angelit je plavog masivnog anhidrita trgovačka varijanta.

On je mekši, najčešće ravnomjerno sivo-plav i nema kvarca školjkastog prijeloma.

Plavi kvarc i kalcedon

Oba se uglavnom sastoje od silicij-dioksida, zato je njihova tvrdoća i hemijska otpornost su slični.

Međutim, kalcedon:

  • mikrokristalan;
  • često voštanog sjaja;
  • nema vidljive zidove velikih kristala;
  • može biti ravnomjerno poluproziran;
  • ponekad prugast poput ahata.

Obojeni kvarcni materijal

Porozni kvarcit, napukli kvarc ili kalcedon može biti obojeno u plavo.

Znakovi bojenja:

  • izraženija boja u pukotinama;
  • tamni rubovi rupica od bušenja;
  • neprirodno električno plavetnilo;
  • boja koncentrirana samo na površini;
  • nakupine pigmenta u porama;
  • prenošenje boje na rastvarač.

Staklo

Plavo staklo može imitirati prozirni ili poluprozirni kvarc.

Pod uvećanjem se mogu vidjeti:

  • okrugli mjehurići;
  • linije tečenja;
  • linije livenja;
  • previše ujednačena boja;
  • odsustvo prirodnih mineralnih uključaka.

Test tvrdoće

Pravi kvarc obično ogrebe staklo.

Međutim, pokušaj može:

  • oštetiti polirani kamen;
  • okrhnuti ivicu;
  • ostaviti vidljivu liniju;
  • oštetiti kolekcionarski primjerak.

Zato je za skupocjeni ili lijepi za predmet je bolje odabrati nedestruktivno laboratorijsko ispitivanje.

Laboratorijske metode

Za utvrđivanje identiteta plavog kvarca i za ispitivanje uzroka boje koriste se:

  • Ramanova spektroskopija;
  • infracrvena spektroskopija;
  • difrakcija rendgenskih zraka;
  • mikroskopija;
  • elektronska mikroskopija;
  • mjerenje indeksa prelamanja;
  • određivanje gustine;
  • hemijska mikroanaliza.
Tvrdoća 7 jedno je od najkorisnijih obilježja kvarca, ali nije jedino. Konačni identitet zasniva se na strukture, optike, gustine, uključaka i kombinaciji hemijskog sastava.
↑ Vrati se na početak

Sintetički, obojeni i obrađeni plavi kvarc

Kvarc se može uzgajati u laboratoriji hidrotermalnim putem.

Ova metoda oponaša dio prirodnih hidrotermalnih procesa, ali se odvija u kontrolisanom u posudi pod visokim pritiskom.

Hidrotermalni uzgoj

U autoklavu se koriste:

  • sirovina na bazi silicijuma;
  • vrući alkalni rastvor;
  • visok pritisak;
  • temperaturna razlika;
  • mali kristal začetka kvarca.

U toplijoj zoni silicijumski materijal se rastvara.

Kako se rastvor kreće u hladniju zonu, kvarc se taloži na kristalu začetku.

Sintetički kvarc obojen kobaltom

U sistem za laboratorijski uzgoj sistem se može dodati kobalt.

Pravilno uzgojeni i termički obrađen kvarc koji sadrži kobalt može dobiti izraženu plavu boju.

Takav materijal može biti:

  • prozirna;
  • ujednačene boje;
  • fasetirati;
  • znatno bogatija od većine prirodnog plavog kvarca.

Hemijski i strukturno ona može biti pravi kvarc, ali njegovo porijeklo je – laboratorijsko.

Sintetički nije isto što i imitacija

Sintetički kvarc ima istu osnovnu kristalnu strukturu i formulu kao prirodni kvarc.

Imitacija je drugi materijal, samo oponašajući njegov izgled.

Plavi kvarc mogu imitirati:

  • staklo;
  • kubni cirkonij;
  • obojeni kalcedon;
  • obojeni kvarcit;
  • smola;
  • kompozitni materijal.

Bojenje

Napukli ili porozni kvarc može upiti boju.

Boje najčešće tamo se nakuplja, gdje se tečnost najlakše kreće:

  • u pukotinama;
  • unutar zrna;
  • porama;
  • rupama od bušenja;
  • na površinskim zonama trošenja.

Premazi

Prozirni kvarc može biti prekriven tankom metalnom ili obojenom folijom.

Takav premaz može stvoriti:

  • jarku plavu boju;
  • efekat prelijevanja;
  • metalni sjaj;
  • promjenu boje pomjeranjem kamena.

Premaz je obično površinska obrada, a ne unutrašnja boja kvarca.

Može se istrošiti na rubovima i kontaktnim mjestima.

Znakovi laboratorijskog kvarca

Samo na osnovu izgleda razlikovati nije uvijek moguće.

Istraživači procjenjuju:

  • zone rasta;
  • ravninu začetka;
  • prirodu uključaka;
  • apsorpcioni spektar;
  • tragove infracrvenog zračenja;
  • hemijske mikroelemente;
  • raspodjelu boje.
Jarko proziran „kvarc“ električno plave boje nije nužno prirodan nalaz. Može biti proizveden u laboratoriji uzgojen kvarc koji sadrži kobalt, obojenim materijalom, kristal prekriven ili sasvim drugi plavi proizvod.
↑ Vrati se na početak

Čarolija plavog kvarca – signal, pravac i moć nevidljivih čestica

Plavi kvarc nije uvijek plav zato što se u njegovoj kristalnoj rešetki živi jedan veliki element koji stvara boju.

Ponekad njegovu plavu boju stvaraju milioni gotovo nevidljivih mineralnih čestica.

Svaka od njih pojedinačno može biti premala, kako bismo je primijetili.

Međutim, sve zajedno one mijenjaju put svjetlosti i čitav kristal pretvara u plavu.

Zato je čarolija plavog kvarca može simbolizirati moć malih postupaka, moć riječi i izbora.

Jedna rečenica možda ne mijenja život.

Međutim, svakodnevno ponavljane unutrašnje rečenice s vremenom može promijeniti način na koji vidimo sebe, druge ljude i budućnost.

Jedna mala navika izgleda gotovo nevidljivo.

Međutim, stotine ponavljanja mogu promijeniti čitav pravac, kako nanometarski uključci mijenja boju čitavog kvarca.

Kvarc također može pretvoriti pritisak električnim signalom.

Zato može simbolizirati sposobnost da pritisak pretvoriti ne samo u napetost, već informacije.

Težak događaj može pokazati:

  • gdje su naše granice preslabe;
  • koji sistemi više ne funkcionišu;
  • šta nam je zaista važno;
  • gdje nestaje naša snaga;
  • koji smo signal dugo ignorisali.

To ne znači kako bi svaki pritisak je potrebno ili da ga moramo prihvatiti.

Međutim, ono što se već dogodilo može biti pročitano kao informacija.

Plavi kvarc može postati simboličnim tumačem signala.

Šta plavi kvarc može simbolizirati?

Jasan signal

Sposobnost razlikovanja važnu poruku od okolne buke.

Tih glas

Istinu koja ne mora bude pozvana, kako bi ostala stvarna.

malih izbora

Podsjeća da moć mnogih gotovo nevidljivih postupaka može promijeniti boju čitavog života.

Unutrašnje nebo

Prostraniji pogled, u kojem jedna misao ne ispunjava cijelu svijest.

Smjer

Lijeve i desne podsjetnik na kvarcnu rešetku, tako da svaka struktura ima vlastitu rotaciju.

Preobražaj pritiska

Piezoelektrični simbol: pritisak može postati jasnim odgovorom ili odlukom.

Unutrašnju jasnoću

Sposobnost uočavanja inkluzija ne kao cijeli identitet, a kao dio većeg kristala.

Vezu

Kvarcni okvir, u kojem svaki atom kiseonika povezuje dva silicijska centra.

Praksa signala i buke

Stavite plavi kvarc ispred sebe i odaberite jedno područje, u kojoj se trenutno čujete previše glasova.

To može biti:

  • posao;
  • kreativni projekat;
  • odnosi;
  • plan za budućnost;
  • odluka koju stalno odgađate.

Podijelite list na dva dijela.

Na jednoj zapišite:

Buka.

  • Šta drugi misle da bih trebao raditi?
  • Koji se strahovi ponavljaju bez novih dokaza?
  • Koji tokovi informacija samo odvlače pažnju?
  • Koji zahtjevi nisu moj izbor?

Na drugoj zapišite:

Signal.

  • Šta se zaista ponavlja u mom iskustvu?
  • Koja se činjenica ne mijenja?
  • Šta više ne mogu ignorisati?
  • Koja bi jedna radnja imala smisla?

Plavi kvarc može simbolički čuvati tu jednu rečenicu, koji ste prepoznali kao signal.

Praksa nan čestica

Odaberite jednu veliku promjenu, koji biste željeli, ali koji je trenutno čini se pretežak.

Zatim se zapitajte:

„Koji bi bio najmanji djelić ove promjene?“

Na primjer:

  • ne napisati knjigu, već napisati jedan odlomak;
  • ne pospremiti cijelu kuću, već jednu ladicu;
  • ne naučiti jezik, već zapamtiti pet riječi;
  • ne završiti projekat, već pripremiti sljedeću datoteku;
  • ne promijeniti cijeli život, već se odreći jedne nepotrebne radnje.

Nakon što napravite mali korak, označite ga.

Svaki znak može postati jedna čestica.

S vremenom njihova gustina može promijeniti cijeli boju života.

Ritual prevođenja pritiska

Kvarc mehanički pritisak može pretvoriti električnim odgovorom.

Odaberite jedan pritisak, koji trenutno osjećate.

Zapišite:

  • odakle potiče;
  • da li je stvaran ili pretpostavljen;
  • na šta vas pokušava natjerati;
  • koju stvarnu potrebu otkriva;
  • koji signal želite preuzeti iz njega;
  • koji dio pritiska više ne prihvatate.

Zatim oblikujte jedan kratak odgovor.

Na primjer:

  • „Za ovaj posao potreban je drugi rok.“
  • „Ovaj zahtjev prelazi moje granice.“
  • „Nedostaju mi informacije, zato još ne odlučujem.“
  • „Podijelit ću ovaj zadatak na tri dijela.“
  • „Odgovornost nije samo moja.“

Pritisak postaje ne samo težinom, i prevedenu informaciju.

Praksa unutrašnjeg neba

Držite plavi kvarc tako da na njegovoj površini da biste vidjeli svjetlost, oblake ili inkluzije.

Odaberite jednu misao, koja je trenutno čini se veoma velika.

Zamislite, da ona nije cijelo nebo.

To je jedan oblak, koji se kreće u mnogo većem prostoru.

Zapišite tri stvari, koji takođe postoje pored ove misli.

To može biti:

  • drugo moguće objašnjenje;
  • osoba koja može pomoći;
  • vještina koju posjedujete;
  • vrijeme koje vam je preostalo;
  • mali napredak koji je već ostvaren;
  • dio života koji problem nije dotakao.

Cilj nije poreći oblak.

Cilj je vratiti nebu njegovu stvarnu veličinu.

Praksa lijevog i desnog smjera

Kvarc može imati lijevi ili desni smjer kristalne rešetke.

Oba oblika su pravi kvarc.

One se jednostavno okreću se u suprotnim smjerovima.

Odaberite dva moguće pravce svoje odluke.

Za svaku zapišite:

  • šta ona stvara;
  • šta ona zahtijeva;
  • šta ona završava;
  • šta ona otvara;
  • kakva osoba u njemu postajete.

Nije svaki drugačiji pravac je pogrešna.

Ponekad su obje logične, ali one vode u različite strukture.

Ritual plavog fantoma

Fantomski kvarc postoji stariji oblik kristala, koju je obavio noviji rast.

Odaberite jednu raniju verziju sebe, koja je još uvijek vidljiva u sadašnjem životu.

Ona može biti:

  • stara vještina;
  • san iz djetinjstva;
  • prethodni posao;
  • strah iz prošlosti;
  • stari način definiranja sebe.

Pitajte:

  • Koji dio ovog oblika je još uvijek koristan?
  • Koji dio je postao samo unutrašnji obris?
  • Kakav novi rast ga sada okružuje?
  • Trebam li uništiti stari oblik ili ga samo prerasti?

Fantomski oblik ne nestaje, ali on takođe više nije vanjska granica.

Simbolika plavog kvarca i grlenog centra

U savremenoj kristalnoj magiji plavi kvarc često povezuje se s grlenom čakrom.

Ovo simboličko područje može biti povezana s:

  • glasom;
  • slušanjem;
  • preciznošću riječi;
  • sposobnost da se kaže „da“ i „ne“;
  • ravnoteža istine i nježnosti;
  • pretvaranjem unutrašnje misli u vanjski signal.

Čvrstoća kvarca može simbolizirati dosljednost riječi.

Njegova prozirnost – jasnoću namjere.

Plavi umetci – individualni glas, uklopljenog u veću strukturu komunikacije.

Praksa mreže veza

U kvarcnoj rešetki svaki atom kisika povezuje dva silicijska centra.

Nacrtajte pet najvažnije dijelove svog sadašnjeg veze u projektu ili životu.

To može biti:

  • osoba;
  • alat;
  • izvor znanja;
  • mjesto;
  • navika;
  • finansijski resurs;
  • vremenski prozor.

Povežite ih linijama i pogledajte, gdje se mreža prekida.

Ponekad projektu nedostaje ne više snage, ili jedan spoj.

Talisman plavog kvarca

Odaberite rečenicu, koji želite povezati sa svojim kamenom.

To može biti:

  • „Razdvajam signal od buke.“
  • „Mali izbori mijenjaju boju cijelog putovanja.“
  • „Pritisak pretvaram u jasnu informaciju.“
  • „Jedna misao nije cijelo moje nebo.“
  • „Moj glas može biti miran i precizan.“

Držite kamen tamo, gdje je najčešće potrebno sjetiti se ne najglasnijeg, a najistinitiji signal.

Magija plavog kvarca može biti hor gotovo nevidljivih čestica – svaka pojedinačno tiha, ali zajedno mijenjaju svjetlost, signal i boju cijelog kristala.

↑ Vrati se na početak

Plavi kvarc u nakitu i kreativnom stvaralaštvu

Tvrdoća 7 omogućava koristiti plavi kvarc za mnoge vrste nakita i ukrasnih predmeta.

Međutim, pogodnost zavisi ne samo o tvrdoći kvarca.

Važno je procijeniti:

  • unutrašnje pukotine;
  • količinu inkluzija;
  • zrnastost stijene;
  • čvrstoću žila;
  • moguće bojenje ili premazivanje.

Kabohoni

Masivni plavi kvarc često se brusi s glatkom ispupčenom površinom.

Kabohon je posebno pogodan, kada se želi prikazati:

  • oblačnu boju;
  • vlakna dumortierita;
  • efekat mačjeg oka;
  • plave fantome;
  • trake i žile.

Fasetirano kamenje

Prozirni plavi kvarc može se fasetirati.

Najbolje za to odgovara materijal koji:

  • dovoljno je prozirna;
  • nema opasnih pukotina;
  • ima ravnomjernu raspodjelu boje;
  • omogućava da plave inkluzije ostanu vidljive;
  • nije pretjerano zamućena.

Prozirni kristali kvarca s pojedinačnim plavim iglicama dumortierita može postati neobičnim kolekcionarskim fasetiranim kamenjem.

Perle

Masivni plavi materijal reže se:

  • okruglim perlama;
  • cilindrima;
  • ravnim diskovima;
  • fasetiranim kuglicama;
  • nepravilnim grumenima;
  • elementima u obliku cjevčica.

Rupica za bušenje može biti slabije mjesto, posebno ako je presijeca ravnina inkluzija ili staru pukotinu.

Privjesci

Privjesak omogućava prikazati veću uzorak plavog kvarca i obično trpi manje udaraca nego prsten.

Za prozirni kristal može ostati dio prirodnog vrha.

Masivni kvarcit češće se brusi u kap, oval ili slobodan oblik.

Prstenje

Tvrdoća kvarca pogodan za prstenje, ali s mnogo inkluzija plavi kvarc koji može biti krhkiji prozirni homogeni kristal.

Za svakodnevni prsten preporučljivo je odabrati:

  • niski kabohon;
  • zaštitni rub;
  • kamen bez pukotina koje presijecaju površinu;
  • dovoljno debele rubove;
  • ne previše istaknut okvir.

Rutuliai

Mėlynojo kvarco rutulys leidžia apžiūrėti intarpus iš daugelio krypčių.

Sukant rutulį gali pasirodyti:

  • mėlynos šviesos zonos;
  • sidabriški blyksniai;
  • vidiniai debesys;
  • fantomai;
  • vaivorykštiniai plyšių atspindžiai.

Skaidrus kvarco rutulys gali sutelkti saulės šviesą, todėl jo nereikėtų palikti tiesioginiuose saulės spinduliuose šalia degių paviršių.

Raižiniai

Masyvus mėlynasis kvarcitas gali būti naudojamas:

  • gyvūnų figūroms;
  • širdims;
  • bokšteliams;
  • kiaušiniams;
  • mažoms skulptūroms;
  • dekoratyvinėms plokštelėms.

Kvarcas yra kietas, todėl raižymas reikalauja deimantinių įrankių, vandens aušinimo ir tinkama dulkių kontrolė.

Kolekciniai kristalai

Gerai susiformavęs mėlynas kvarco kristalas gali būti vertingesnis nešlifuotas.

Kolekcinę reikšmę gali didinti:

  • aiški natūrali kristalo forma;
  • dokumentuota radimvietė;
  • ryškus mėlynas fantomas;
  • identifikuoti reti intarpai;
  • katės akies efektas arba kryptingas blyksnis;
  • nepažeista viršūnė;
  • įdomi asociacija su kitais mineralais.
Mėlynojo kvarco grožis dažnai slypi ne vien paviršiuje. Geras šlifavimas turėtų atskleisti intarpų kryptį ir spalvos gylį, o ne tiesiog pašalinti kuo daugiau natūralaus kristalo.
↑ Vrati se na početak

Mėlynojo kvarco priežiūra

Plavi kvarc paprastai yra patvaresnis už kalcitą, fluoritu, sodalitą ir daugelį kitų mėlynų dekoratyvinių akmenų.

Tačiau intarpai, fantomų plokštumos, sugiję plyšiai ir galimi paviršiaus apdorojimai reikalauja atsargumo.

Rankinis valymas

Daugumą natūralaus nepažeisto mėlynojo kvarco galima valyti:

  • drungnu vandeniu;
  • švelniu muilu;
  • minkšta šluoste;
  • minkštu šepetėliu.

Po valymo akmenį reikėtų gerai nuskalauti ir nusausinti.

Ilgas mirkymas

Trumpas plovimas kvarcui paprastai nekenkia.

Ilgo mirkymo geriau vengti, jeigu:

  • akmuo dažytas;
  • turi paviršinę dangą;
  • papuošale panaudoti klijai;
  • yra daug atvirų plyšių;
  • matrica taip pat sudaryta iš minkštesnių mineralų.

Valymas ultragarsu

Vienalytis, nesuskilęs kvarcas gali toleruoti ultragarsinio valymo.

Tačiau mėlynajame kvarce dažnai yra daug intarpų ir vidinių plokštumų.

Vibracija gali:

  • išplėsti sugijusį plyšį;
  • atskirti intarpų zoną;
  • pažeisti gręžimo skylutę;
  • atlaisvinti klijuotą aptaisą;
  • gali pakenkti dengto akmens paviršiui.

Todėl rankinis valymas paprastai yra saugesnis.

Valymas garais

Garinio valymo geriau vengti, ypač jei akmuo:

  • stipriai intarpuotas;
  • turi vaivorykštinių plyšių;
  • buvo dažytas ar dengtas;
  • pričvršćen ljepilom;
  • ima nepoznatu istoriju obrade.

Nagla kolebanja temperature

Kvarc može puknuti zbog toplotnog šoka.

Hladan kamen, iznenada stavljen u vrelu vodu, ili zagrijan kamen, brzo ohlađen, podliježu nejednakom širenju.

U kvarcu koji sadrži uključke različiti minerali može se nejednako širiti.

To povećava rizik od pucanja.

Jaka toplota

Visoka temperatura može:

  • promijeniti stanje nekih uključaka;
  • smanjiti ili promijeniti intenzitet plave boje;
  • proširiti pukotine;
  • oštetiti premaz;
  • oštetiti ljepilo;
  • izazvati naprezanja zbog strukturnog prelaza α- i β-kvarca.

Kamen ne treba zagrijavati kućanskim uređajima ili pokušavati mijenjati njegovu boju.

Sunčeva svjetlost

Prirodnih boja plavog kvarca mehanizmi boje različitih varijeteta nisu jednaki.

Boja nastala uključcima često prilično stabilna, ali obojen, prekriven materijal ili laboratorijski materijal može se ponašati drugačije.

Vrijedan primjerak bolje je dugo ne držati na mjestu koje se snažno zagrijava na direktnoj sunčevoj svjetlosti.

Hemijske supstance

Kvarc je otporan na većini uobičajenih slabih kiselina, ali ga mogu oštetiti posebnih materijala koji sadrže fluoride.

Za nakit općenito treba izbjegavati:

  • jakih laboratorijskih reagensa;
  • abrazivnih praškova za čišćenje;
  • izbjeljivača;
  • agresivnih sredstava za čišćenje metala;
  • rastvora sredstava za čišćenje nakita nepoznatog sastava.

Ogrebotine

Kvarc je prilično tvrd, ali može ogrebati drugog kamenja.

Bolje ga je čuvati odvojeno od:

  • kalcita;
  • fluorita;
  • malahita;
  • sodalita;
  • angelita;
  • serpentina;
  • bisera i organskih materijala.

I sam kvarc može se izgrebati topaza, korunda i dijamanta.

Udarci

Nakit od plavog kvarca vrijedi skinuti:

  • prilikom bavljenja sportom;
  • prilikom rada s alatima;
  • prilikom podizanja teških predmeta;
  • prilikom izvođenja građevinskih radova;
  • prilikom pranja posuđa;
  • prilikom čišćenja doma.

Prašina od rezanja i brušenja

Pri rezanju kvarca može nastati vrlo sitnih kristalne silicijske prašine.

Pri obradi kamena treba:

  • koristiti mokro rezanje;
  • kontrolisati prašinu na njenom izvoru;
  • koristiti odgovarajuću zaštitu disajnih organa;
  • koristiti zaštitu za oči;
  • radno mjesto čistiti vlažnim postupkom;
  • ne ispuhivati prašinu komprimiranim zrakom;
  • ne brusiti u stambenom prostoru.

Glatkog gotovog kamena nošenje nije isto, njegovo rezanje i stvaranje prašine.

Uobičajeno je prikladno

  • Mlačna voda
  • Blagi sapun
  • Mekana krpa
  • Meka četkica
  • Kratko ručno čišćenje
  • Odvojeno čuvanje
  • Zaštita od udaraca

Geriau vengti

  • Staigių temperatūros pokyčių
  • Garinio valymo
  • Ultragarso stipriai intarpuotam akmeniui
  • Agresyvių cheminių medžiagų
  • Abrazyvinių miltelių
  • Stiprių smūgių
  • Sauso pjovimo ir šlifavimo
Kvarco kietumas neapsaugo jo nuo vidinių plyšių. Mėlynas fantomas, intarpų sluoksnis ar gijęs lūžis gali būti gražiausia akmens dalis ir kartu vieta, kuriai labiausiai reikia atsargumo.
↑ Vrati se na početak

Ką dar verta žinoti apie mėlynąjį kvarcą?

Kas yra mėlynasis kvarcas?

Tai mėlynos spalvos kvarcas arba kvarco turtinga medžiaga, kurios pagrindinė sudėtis yra SiO₂.

Mėlyną spalvą dažnai kuria mineraliniai intarpai arba jų sukelta šviesos sklaida.

Ar mėlynasis kvarcas yra atskira mineralų rūšis?

Ne.

Mineralogiškai jis išlieka kvarcas. Žodis „mėlynasis“ apibūdina jo išvaizdą.

Kokia mėlynojo kvarco formulė?

Pagrindinė kvarco formulė yra SiO₂.

Mėlynoje medžiagoje gali būti papildomų mineralinių intarpų.

Kodėl kvarcas tampa mėlynas?

Spalvą gali kurti:

  • submikroskopinis ilmenitas;
  • rutilas;
  • dumortierito adatėlės;
  • mėlynas turmalinas;
  • amfibolų pluoštai;
  • šviesos sklaida ties mažomis dalelėmis.
Ar visas mėlynasis kvarcas nuspalvintas dumortieritu?

Ne.

Dumortieritas yra viena dažna priežastis, tačiau dalį mėlyno kvarco nuspalvina ilmenito, rutilo, turmalino ar kitų mineralų intarpai.

Kas yra dumortierito kvarcas?

Tai kvarcas, kuriame yra mėlynų, violetinių arba pilkų dumortierito kristalų.

Ar dumortierito kvarcas ir mėlynasis kvarcas yra tas pats?

Dumortierito kvarcas yra viena mėlynojo kvarco rūšis platesne prekybine prasme.

Tačiau ne visas mėlynasis kvarcas turi dumortierito.

Kas yra llanitas?

Llanitas yra Teksaso riolitinė uoliena, kurioje yra mėlynų kvarco ir rausvų lauko špato fenokristų.

Kodėl llanito kvarcas mėlynas?

Jo mėlynumą sukuria Rayleigh šviesos sklaida ties gausiomis submikroskopinėmis ilmenito dalelėmis.

Koks mėlynojo kvarco kietumas?

7 pagal Moso skalę.

Ar mėlynasis kvarcas subraižo stiklą?

Tikras kvarcas paprastai yra pakankamai kietas stiklui subraižyti.

Kolekcinio ar poliruoto akmens taip tikrinti nereikėtų.

Ar mėlynasis kvarcas turi skilumą?

Kvarco skilumas labai menkas ir paprastai nepastebimas.

Jis dažniausiai lūžta kriaukliškai.

Ar mėlynasis kvarcas yra skaidrus?

Gali būti skaidrus, pusiau skaidrus arba visiškai nepermatomas.

Skaidrumas priklauso nuo intarpų kiekio, grūdelių ribų ir vidinių plyšių.

Ar mėlynasis kvarcas yra tas pats, kas mėlynasis chalcedonas?

Ne visai.

Abu priklauso silicio dioksido medžiagoms, tačiau chalcedonas yra mikrokristalinis kvarco ir moganito darinys.

Ar mėlynasis kvarcas yra sodalitas?

Ne.

Sodalitas yra mineral drugačijeg sastava, mekši od kvarca i često sadrži bijelih kalcitnih žila.

Da li je plavi kvarc plavi kalcit?

Ne.

Kalcit ima formulu CaCO₃, tvrdoću 3 i reaguje s kiselinama.

Kvarc je SiO₂ i ima tvrdoću 7.

Može li plavi kvarc imati efekt mačjeg oka?

Da.

Položena paralelno mineralna vlakna u pravilno brušenom kabohonu može stvoriti usku traku svjetlosti.

Šta je plavi fantom u kvarcu?

To je prethodni površina rasta kristala, obilježen slojem plavih inkluzija i kasnije obrastao novim prozirnim kvarcom.

Može li plavi kvarc biti sintetički?

Da.

Plavi kvarc koji sadrži kobalt može se dobiti hidrotermalnim putem uzgaja se u laboratoriji.

Da li je sintetički plavi kvarc pravi kvarc?

Ako je uzgojen kao kristalni SiO₂, njegova mineralna struktura odgovara kvarcu.

Razlika je u porijeklu: laboratorijsko, a ne geološko.

Da li se plavi kvarc boji?

Ponekad se boji kvarcit, kalcedon ili napukli kvarc.

Boja se može nakupljati pukotinama, porama i u rupicama od bušenja.

Može li se plavi kvarc prati vodom?

Prirodni neoštećeni kvarc obično se može kratko prati mlakom vodom i blagim sapunom.

Može li se koristiti ultrazvučno čišćenje?

Homogeni kvarc može ga podnijeti, ali s mnogo inkluzija, napuklom, obojenom ili obloženom plavom kvarcu sigurnije je odabrati ručno čišćenje.

Može li se koristiti čišćenje parom?

Bolje je izbjegavati, naročito ako je kamen sadrži mnogo inkluzija, unutrašnjih pukotina ili površinski premaz.

Može li se boja plavog kvarca promijeniti usljed toplote?

Može.

Stabilnost boje zavisi od konkretnog mehanizma. Toplota može promijeniti inkluzije, unutrašnje napetosti i plavu boju nekih primjeraka.

Kako se plavi kvarc koristi u magiji?

Može se odabrati glasa, jasnog signala, smjera, malih izbora, unutrašnjeg prostora i praksama preoblikovanja pritiska.

Šta plavi kvarc ostavlja u našoj mašti?

Plavi kvarc na prvi pogled može izgledati kao jednostavan obojeni kamen varijetet gorskog kristala.

Međutim, njegova plava boja često se krije složenija priča.

U jednom kristalu raspršuje svjetlost ilmenit nanometarskih dimenzija.

Na drugom se vidi upadljive iglice dumortijerita.

U trećem plavu boju tijela daju stvaraju turmalinska vlakna.

Drugdje zrna kvarca cijela stijena postaje plava riolitične ili metamorfne dijelom stijene.

Zato naziv plavi kvarc nije jedan jednostavan hemijski odgovor.

To je višestruki geološki i carstvo optičkih procesa.

Blago plave boje ostaje isto čvrst SiO₂ kostur.

Silicijumski tetraedri dijele atome kisika i tvori spiralnu lijevu ili desnu rešetku.

Ona kvarcu daje:

  • tvrdoću;
  • optičku aktivnost;
  • piezoelektrični odziv;
  • tačnu frekvenciju oscilacija;
  • kristalni smjer.

Plavi kvarc može pretvoriti gotovo nevidljive čestice u vidljivu nebesku nijansu.

Kvarc općenito može pretvoriti pritisak električnim signalom.

Ove dvije osobine stvara snažan simbol.

Mala stvar ne mora biti beznačajan.

Pritisak ne mora mora ostati samo pritiskom.

On može otkriti informaciju, granicu, potrebu ili novi smjer.

Stara površina kristala može ostati plavi fantom, ali novi kvarc može nastaviti rasti.

Prošli oblik ostaje vidljiv, ali više nije konačna vanjska granica.

Možda zato plavi kvarc može podsjetiti na ne samo prozirnost, već i prostor.

Ne samo glas, već i signal.

Ne samo jednu veliku odluku, već i male čestice, koje zajedno mijenjaju cjelokupnu vidljivu boju.

Plavi kvarc je silicijumsko nebesko kraljevstvo – kristal u kojem nevidljive čestice mijenja svjetlost, pritisak može postati signal, a stara kontura rasta ostaje fantom u novijem obliku.

↑ Vrati se na početak stranice
Čar prirodnog plavog kvarca. Svaki primjerak može se razlikovati tonom plave boje, prozirnošću, vrstom uključaka, rasporedom fantoma, srebrnastim bljeskovima, žilama, zrnatošću i prirodnim unutrašnjim pukotinama.

Plavi kvarc nije zasebna mineralna vrsta. Njegov osnovni sastav je SiO₂, ali plavu boju može stvoriti dumortijerit, turmalin, amfiboli, submikroskopski ilmenit, rutil i druge čestice.

Kod nekih primjeraka plava boja nastaje zbog rasipanja kraćih talasnih dužina svjetlosti na nanometarskim uključcima. Kod drugih boju direktno daje vidljivu plavu mineralne iglice.

Tvrdoća kvarca je 7, ali kamen ostaje lomljiv. Slojevi uključaka, fantomi i zacijeljene pukotine može smanjiti njegovu otpornost na udarce.

Jarko plavi prozirni kvarc također može biti uzgojen u laboratoriji, obojen ili presvučen. Prirodno porijeklo i mehanizam boje pouzdano utvrđuje gemološko ispitivanje.

U kristalopediji mineralogija, geologija, optika, tehnologija i magija susreću se na jednom putovanju. Nauka otkriva silicijumske tetraedre, mineralne uključke, rasipanje svjetlosti i piezoelektrični signal, a magija omogućava istraživanje glas, smjer, unutrašnje nebo i moć malih izbora.

↑ Vrati se na početak
Grįžti į tinklaraštį