Blå kvarts
Linas JuozėnasDel
Blå kvarts
Fra blidt gråblå til mættet himmelblå, stålblå eller violetblå kvarts, hvis farve kan skabes af mineralnåle, nanometriske indeslutninger og lysspredning.
Blå kvarts er ikke én særskilt mineralart og har ikke én universel farvemekanisme. Med dette navn kan gennemsigtig kvarts beskrives med blå indeslutninger, massiv dumortieritholdig kvarts, blå kvartskorn i en magmatisk bjergart eller et andet naturligt blåt SiO₂-materiale.
Den blå kvarts' rige
Blå kvarts kan se sådan ud, som i en gennemsigtig bjergkrystal blev bevaret et lille et lag af himmel, tåge eller dybt hav.
Nogle eksemplarer er:
- lyse azurblå og næsten gennemsigtige;
- gråblå;
- blåviolette;
- med stålgrå nuance;
- mælket skyet;
- være dækket af klare blå nåle;
- massive og næsten uigennemsigtige.
Denne variation opstår, fordi at „blå kvarts“ er en beskrivende farvebetegnelse, og ikke én præcist defineret en gemmologisk variant med en ensartet et farvecenter.
I noget blå kvarts selve kvartsgitteret kan betragtes som næsten farveløs.
Blåfarvningen skabes af utallige af ekstremt små partikler, inde i krystallen.
De kan være så små, så små, at vi ikke kan se dem med det blotte øje ingen enkelt indeslutning.
I stedet ser vi en ensartet blå grundfarve.
Et veldokumenteret eksempel er – blå kvartskrystaller i llanit-bergarten i Texas.
Her er der fundet submikrometriske ilmenitindeslutninger spreder kortere bølgelængder af synligt lys, derfor ser kvarts blå ud.
Det minder om princippet bag himlens farve: blåt lys spredes kraftigere end den røde farve fra længere bølgelængder.
I en anden blå kvarts skaber farven allerede mere synlige mineralnåle.
Dumortieritkvarts er særligt kendt, hvori klart blå dumortieritkrystaller danner fibre, skyer, fantomplaner eller små spidse ansamlinger.
I endnu sjældnere tilfælde en blå grundfarve kan kan give elbait – et mineral i turmalingruppen mineralet – nåle.
Derfor har spørgsmålet „hvad farver blå kvarts?“ har ikke ét kort svar.
Mere præcist ville det være at spørge:
„Hvad har farvet netop dette eksemplar af blå kvarts?“
Selve kvarts består af silicium og oxygen.
Dets formel er SiO₂.
Men inde i krystallen hvert siliciumatom omgiver hvert siliciumatom og danner et SiO₄-tetraeder.
Hvert oxygen deles mellem to tetraedre, derfor er det samlede kemiske forhold bliver til SiO₂.
Tetraedrene forbindes til et rumligt spiralformet skelet.
Denne struktur giver kvarts:
- en hårdhed på 7;
- muslinget brud;
- glasagtig glans;
- den optiske aktivitet;
- piezoelektriske egenskaber;
- den venstre eller højre retning i krystallen.
Den blå farve kan være er ikke kun forbundet med dette, hvilke mineraler der findes i kvarts, men også med deres størrelse, med tal, orientering samt fordelingen.
En stor blå nål kan ses som en separat indeslutning.
Tusindvis af nanometerstore partikler kan skabe en samlet blå tåge.
Parallelt orienterede indeslutninger kan skabe et silkeagtigt glimt, et katteøje-bånd eller en retningsbestemt sølvblå refleks.
I geologien kan blåt kvarts kan vokse i granit, rhyolit, pegmatit, hydrotermale årers og i metamorfe bjergarters omgivelser.
Nogle gange kan enkelte blå kvartskrystaller vokser ind i en lys feldspatisk bjergart.
Nogle gange er hele det dekorative stykke er kvarts og blå en blanding af mineralske indeslutninger.
Nogle gange har en gennemsigtig krystal har kun ét blåt et fantomlag, markere et tidligere vækststadie.
I magien kan blåt kvarts kan symbolisere et klart signal i støjen, en indre himmel, en sandhed, der ikke behøver at være højlydt, og evnen til at lægge mærke til en lille årsag, som skaber en stor synlig forandring.
Dets blå farve kan opstå af partikler, som vi næsten ikke kan se.
Det kan minde om, men også menneskets retning formes ofte ikke af én en stor beslutning, og mange små, af konstant gentagne valg.
Den sande mineralogiske natur af blåt kvarts
Mineralogisk set det blå kvarts forbliver kvarts.
Dens grundlæggende kemiske formel er:
SiO₂.
Formlen ser enkel ud, men krystallens egentlige struktur er mere kompleks end separate SiO₂-molekyler.
I kvartskrystallen findes der ikke isolerede enkeltmolekyler.
Silicium- og oxygenatomerne danner et sammenhængende tredimensionelt netværk.
Siliciumtetraedre
Hvert siliciumatom omslutter fire oxygenatomer.
De er placeret i form af et tetraeder.
Hvert oxygen i tetraederet fælles for to nabotetraedre til siliciumcentrene.
Således danner mange SiO₄-tetraedre forbindes til et rumligt skelet.
Siliciumcentret
Siliciumatomet befinder sig i centrum af hvert tetraeder og forbindes med fire oxygenatomer.
Fælles oxygenvinkler
Hvert oxygenatom forbinder to nabotetraedre. siliciumtetraedre.
Det endelige forhold
Ved at dele oxygenatomer, hele gitterets forhold bliver til ét silicium og to oxygenatomer.
Makrokrystallinsk og massiv kvarts
Blå kvarts kan én klart dannet krystal.
Men i handelen betegnes ofte også kaldet massivt polykrystallinsk materiale.
Den kan bestå af:
- mange sammenvoksede kvartskorn;
- kvarts og dumortierit;
- kvarts og glimmer;
- kvarts, feldspat og andre bjergartsmineraler;
- metamorfisk omkrystalliseret kvartsit.
Derfor er ikke hvert blåt et dekorativt stykke er én enkelt kvartskrystal, selv hvis kvarts udgør størstedelen af den.
Blå kvarts og blå kvartsit
Kvartsit er en bjergart, dannet ved metamorfose af kvartsrig sandsten eller andet siliciumholdigt materiale.
Dens korn omkrystalliserer og vokser sammen til en solid mosaik.
Hvis kvartsitten indeholder af blå mineraler, kan det sælges som blå kvarts, selv om det geologisk er mere præcist ville man kalde det blå kvartsit.
Blå kvarts og dumortierit
Dumortierit er et selvstændigt aluminium-bor-silikatmineral.
Det er ikke en farveform af kvarts.
Men når det er indlejret i kvarts kan det give giver hele stykket en markant en blå eller violetblå farve.
Et sådant materiale kaldes:
- dumortieritkvarts;
- kvarts med dumortierit;
- dumortieritkvartsit;
- blå kvarts – i en bredere handelsmæssig betydning.
Er den blå farve knyttet til kvartsgitteret?
Hos nogle farvede kvartsvarianter farven er forbundet med atomer og elektrondefekter i selve kvartsgitteret.
Men en stor del af af naturlig blå kvarts farven skyldes indeslutninger og lysspredning.
Det betyder, at kvartsskelettet kan være næsten farveløs, og det samlede blå indtryk skaber den indesluttede en sekundær mineralfase.
I den blå kvarts’ rige det gennemsigtige SiO₂-skelet kan være en scene, men den ægte farve skabes af næsten usynlige mineralske medvirkende.
Hvor stammer den blå farve fra?
Blå kvarts’ farve gali atsirasti keliais visiškai skirtingais būdais.
Dėl to vien pagal spalvą negalima patikimai pasakyti, koks mineralas yra kvarco viduje ar kokioje aplinkoje egzempliorius susiformavo.
Rayleigh-spredning af lys
Vienas svarbiausių mėlynos spalvos mechanizmų – šviesos sklaida ties labai mažomis dalelėmis.
Kai intarpai yra gerokai mažesni už bølgelængden for synligt lys, trumpesnės mėlynos bangos gali būti išsklaidomos stipriau.
Todėl į stebėtoją sugrįžtanti išsklaidyta šviesa atrodo melsva.
Panašus fizikinis principas prisideda prie mėlyno dangaus spalvos.
Ilmenito nanodalelės
Mėlyname kvarce iš Llano grafystės Teksase aptikta daugybė labai smulkių ilmenito dalelių.
Ilmenitas yra geležies ir titano oksido mineralas, kurio formulė FeTiO₃.
Atskiros dalelės buvo pernelyg mažos, kad jas būtų galima įžiūrėti plika akimi.
Tačiau jų skaičius buvo pakankamai didelis, kad kvarcas įgautų aiškią mėlyną spalvą.
Didesnės juostelės formos ilmenito dalelės taip pat galėjo sukurti sidabriškai mėlyną kryptingą blyksnį.
Rutilas ir kiti titano mineralai
Kituose uolienas sudarančiuose mėlyno kvarco egzemplioriuose randama submikroskopinio:
- rutilo;
- ilmenito;
- žėručio;
- magnetito;
- kitų smulkių mineralų.
Jų dydis ir optinis kontrastas gali būti svarbesni už pačių dalelių regimą spalvą.
Net juoda ar tamsiai pilka nanodalelė gali prisidėti prie mėlyno sklaidos efekto.
Dumortieritnåle
Dumortieritas dažnai būna mėlynas, violetiškai mėlynas arba žalsvai mėlynas.
Kvarce jis gali sudaryti:
- plonas adatėles;
- spindulines sankaupas;
- blå skyer;
- pluoštines juostas;
- fantomų plokštumas;
- atskirus ryškius kristalus skaidriame kvarce.
Kai adatėlių daug, visas akmuo gali atrodyti vientisai mėlynas.
Kai jų mažiau, skaidriame kvarce matomas tarsi mėlynas povandeninis sodas.
Turmalino intarpai
Kvarce taip pat gali pasitaikyti mėlynų turmalino grupės mineralų.
Aprašyti egzemplioriai, kuriuose mėlyną kūno spalvą sukuria gausios elbaito adatėlės.
Tokie intarpai gali stipriai keisti spalvą priklausomai nuo stebėjimo krypties, nes pats turmalinas gali būti pleochroinis.
Amfibolfibre
Kai kuriuose mėlynuose kvarco ar kvarcito gabaluose spalvą gali kurti pluoštiniai amfibolų grupės mineralai.
Tarp jų gali būti:
- magnezioribekitas;
- ribekitas;
- kiti mėlyni amfibolai.
Jeigu pluoštai lygiagretūs, gali atsirasti šilkinis arba katės akies efektas.
Spalvos zonos
Mėlynumas ne visada pasiskirsto vienodai.
Den kan være:
- stipresnis kristalo centre;
- tamsesnis kraštuose;
- samlet i vækstplaner;
- kun synlig i ét fantom;
- uklar og endda uensartet;
- forbundet med et særskilt bælte i bjergarten.
Sådanne zoner viser, mens kvartsen voksede væskens eller smeltens sammensætning ændrede sig, temperaturen, mængden af indeslutninger eller krystallisationshastigheden.
Én synlig nuance, flere mineraliske årsager
Ilmenitpartikler
Nanometriske og submikrometriske indeslutninger kan sprede blåt lys.
Rutilpartikler
Fine titaniumoxid- indeslutninger kan deltage i lysspredningsmekanismen.
Dumortieritnåle
Klarblå krystaller giver kvarts direkte mineralfarve.
Elbaitindeslutninger
Blå turmalinnåle kan skabe en halvgennemsigtig grundfarve.
Amfibolfibre
Blå fibrede mineraler kan farve kvartsit og skabe en silkeagtig glans.
Flere mekanismer sammen
I ét eksemplar også indeslutningernes farve spille en rolle, og den lysspredning, de forårsager.
Hvorfor ser blå nogle gange grå ud?
Den blå kvarts' nuance afhænger af:
- lyskilden;
- stenens tykkelse;
- overfladens polering;
- mængden af mørke indeslutninger;
- farverne i baggrunden;
- observationsretningen.
I koldt dagslys stenen kan se ud mere klart blå.
I varmt, gult lys den kan fremstå:
- mere grålig;
- mere grønlig;
- mere violet;
- mere mat.
En poleret overflade forstærker normalt farvens dybde.
En ru overflade spreder mere hvidt lys og kan se mere bleg eller mere mælkeagtig.
Nogle gange skyldes den blå farve i kvarts ikke en stor blå krystal, men millioner af næsten usynlige partikler, der tilsammen spreder én den synlige del af lyset.
Kvarts' krystalgitter
Under normale forhold på Jordens overflade Under normale forhold på Jordens overflade findes kvarts som lavtemperaturformen α-kvarts.
Den krystalliserer i det trigonale system.
Kvartskrystaller ser udvendigt ser ofte sekskantede ud, men deres egentlige symmetri er ikke simpelt hexagonale.
Seks prismeflader kan skjule den trigonale den indre strukturs orden.
Venstre- og højrekvarts
Kvartsskelettet kan at dreje i to retninger.
Derfor findes der:
- venstredrejede kvartsform;
- højredrejede kvartsform.
De er hinandens spejlbilleder, som ikke fuldstændigt kan sammenfatte ved en simpel drejning.
En sådan egenskab kaldes kiralitet eller håndethed.
Venstre- og højrehåndet kvarts har forskellige rumgrupper, selv om den kemiske formel er den samme for begge.
Optisk aktivitet
Det chirale gitter kan dreje planet for polariseret lys.
Rotationsretningen afhænger af krystallens håndethed og lysets udbredelsesretning.
Denne egenskab er vigtig:
- i krystaloptik;
- i polariserende undersøgelser;
- ved fremstilling af kvartsskiver;
- ved krystalorientering i laboratoriet.
α- og β-kvarts
Opvarmet til omkring ved 573 °C og normalt tryk, α-kvarts går over til højere symmetri β-kvartsformen.
Det er ikke en opløsning af kvarts.
Atomerne omlejrer sig til en lidt anderledes struktur.
Ved afkøling går β-kvarts igen går over til α-kvarts.
Denne omdannelse kan forårsage indre spændinger, derfor kan pludselig kraftig opvarmning kan beskadige den naturlige krystal.
Krystalvækstens spiraler
Kvartskrystaller kan vokse lag for lag fra et siliciumrigt smelten eller opløsningen.
Væksten kan understøttes af:
- overfladetrin;
- spiralformede dislokationscentre;
- nye atomøer;
- eksisterende krystalspidser;
- overflader på nærliggende mineraler.
Urenheder kan undertiden standser én vækstflade, ændrer krystallens form eller bliver indesluttede indeslutninger.
Kvartsens struktur
Silicium omgives af fire oxygenatomer
Der dannes et SiO₄-tetraeder – silikaternes grundlæggende strukturelle enhed.
Tetraedrene deler hjørner
Hvert oxygenatom forbinder to siliciumcentre, og danner et sammenhængende netværk.
Nettet snoer sig til en spiralstruktur
Det venstrehåndede opstår eller det højrehåndede kvartsgitter.
Gitteret gentages i tre retninger
Der dannes trigonal krystalsymmetrien og et prisme med sekskantet omrids.
Urenheder trænger ind i vækstlagene
De kan forblive som atomsurrogater, indeslutninger eller fantomplaner.
Krystallen får sin endelige form
Temperatur, tryk, opløsningens kemi og rummet bestemmer dens fladers proportioner.
Hårdhed, massefylde og brud
| Navn | Blå kvarts |
|---|---|
| Mineralart | Kvarts |
| Kemisk formel | SiO₂ med mulige mineralindeslutninger |
| Mineralklasse | Oxider; strukturelt et silikat med netværksstruktur |
| Krystalsystem | Trigonal |
| Farver | Lyseblå, gråblå, Stålblå, violetblå, Grønblå og broget |
| Gennemsigtighed | Fra transparent til uigennemsigtig |
| Glans | Glasagtig; i massivt materiale kan den være voksagtig eller mat |
| Hårdhed | 7 på Mohs' skala |
| Relativ massefylde | Ca. 2,65; kan variere en smule i massivt materiale |
| Spaltning | Meget ringe, sjældent synligt |
| Brud | Konkylieagtigt |
| Sejhed | Skørt, men massivt materiale kan være forholdsvis sejt |
| Stregfarve | Hvid |
| Brydningstal | Omkring 1,544 og 1,553 |
| Dobbeltbrydning | Omkring 0,009 |
| Optisk karakter | Enakset positiv |
| Andre egenskaber | Piezoelektrisk, optisk aktivt, undertiden triboluminescerende |
Hårdhed 7
Kvarts er det syvende Referencemineral for Mohs-skalaen.
Det kan ridse:
- glas;
- calcit;
- fluorit;
- apatit;
- de fleste blødere dekorative sten.
Kvarts kan ridses af:
- topas;
- korund;
- safir;
- rubin;
- diamant;
- anden kvarts, hvis trykket er tilstrækkeligt.
Da almindeligt støv ofte indeholder kvartskorn, en snavset sten bør ikke gnide kraftigt med en tør klud.
Hårdhed og slag er ikke det samme
Kvarts er forholdsvis modstandsdygtigt over for ridser, men forbliver skørt.
Et kraftigt slag kan:
- slå toppen af en krystal af;
- kløve stenen langs en gammel revne;
- beskadige et indeslutningsområde;
- knække en perle ved borehullet;
- blotlægge en konkylieagtig brudflade.
Muslingagtigt brud
Kvarts har ingen tydelige, perfekte spaltningsplaner, derfor brækker det ofte med buede overflader.
Brudbølger kan minde om:
- indersiden af en konkylie;
- krydsende buer;
- små skarpe kanter;
- et synligt brud i glas.
Denne egenskab gjorde det muligt at kvarts og andre bruge siliciumholdige materialer til at danne skarpe kanter.
Densitet
Rent kvarts har en densitet på er omkring 2,65.
Dumortierit, ilmenit, rutil eller andre tungere indeslutninger materialet kan være en smule tættere.
Porøs kvartsit eller et materiale med med mange mikrorevner kan have en lidt lavere den målte rumvægt.
Polering
Tæt blå kvarts kan få en meget smuk en glasagtig polering.
Ved polering fremhæves:
- blå zoner;
- mineralnåle;
- sølvagtige glimt;
- hvide kvartsskyer;
- indre fantomer;
- årer af mørkere bjergarter.
Hvis materialet består af mineraler med forskellig hårdhed, overfladen kan poleres ujævnt.
Blødere indeslutninger kan forblive en smule forsænkede, mens kvartsens hårdere matrix bliver mere fremtrædende.
Optiske egenskaber og spredning af blåt lys
Kvarts er et optisk anisotropt mineral.
Det betyder, så lyset i forskellige i krystallens retninger spredes ujævnt.
Dobbeltbrydning
Indesluttet i kvarts en lysstråle kan blive opdelt i:
- den ordinære stråle;
- den ekstraordinære stråle.
Deres brydningsindeks er cirka 1,544 og 1,553.
Forskellen er ikke så stor som i kalcit, derfor med det blotte øje et dobbeltbillede er normalt er ikke let at bemærke.
Enakset positivt mineral
Kvarts klassificeres som for enakset positive mineraler.
Den har én optiske akse, forbundet med den primære i krystallens retning.
Optisk aktivitet
Kvarts kan dreje planet for polariseret lys.
Denne rotation skyldes fra krystallens spiralformede gitter.
Den venstre og højre drejer kvarts lyset i modsatte retninger.
Rayleigh-spredning
Når der inde i kvartsen er der mange partikler, langt mindre end bølgelængden for synligt lys, kan de selektivt at sprede de kortere bølgelængder.
Blåt lys har en kortere bølgelængde end rød.
Derfor har en bestemt størrelse i indeslutningsskyen spredes den kraftigere.
Ser sådan kvarts blå ud for observatøren, kan se blå ud, selv om de enkelte partikler i sig selv ikke er tydeligt blå.
Tyndall-effekten
Når partiklerne er lidt større eller materialet er uhomogent, anvendes undertiden beskrivelse af Tyndall-spredning.
I praksis for blå kvarts kan spredningsmekanismerne være komplekse, derfor er det ikke altid let alene ud fra stenens udseende at skelne præcist forskellige fysiske regimer.
Katteøje og silkeagtigt glimt
anbragt parallelt bundter eller nåle kan reflektere lys i én fælles retning.
I en hvælvet kabochon kan det skabe:
- en smal lysstribe;
- katteøjeeffekten;
- et sølvblåt glimt;
- en silkeagtig glød på overfladen.
For at effekten skal være tydelig, skal kabochonen orienteres i den rette retning i forhold til indeslutningsbundterne.
Fantomer
Når kvarts vokser i etaper, dens tidligere overflade kan et lag af indeslutninger dække.
Senere fortsætter væksten, og indeslutningernes plan forbliver inde i krystallen.
Sådan dannes et fantom – tidligere krystalspids kontur i nyere kvarts.
Blå dumortierits eller et turmalinlag kan skabe en særlig intens en indre blå fantom.
Hvordan skaber spredning blå kvarts?
Hvidt lys når kvartsen
Den indeholder forskellige bølgelængden for den synlige farve.
Lyset møder små indeslutninger
Partiklerne er mindre for en stor del af synligt lys' bølgelængder.
Kortere bølgelængder spredes kraftigere
Den blå del af lyset ændrer retning oftere end længere bølgelængder.
Det spredte lys når observatøren
Stenen ser blå eller gråblå.
Partikel tætheden ændrer farvemætningen
Mere passende størrelse kan forstærkes af indeslutninger intensiteten af den blå farve.
Blå kvarts viser, så farven kan opstå ikke kun fra pigmentet, men også fra selve lysets vej mellem usynlige mineralpartikler.
Blå indeslutninger, nåle og fantomer
Kvarts kan vokse sammen med talrige andre mineraler.
Når en voksende krystal omslutter et mindre mineral, bliver den tilbage som en indeslutning.
Indeslutningen kan være:
- ældre end kvarts;
- vokset sammen med kvarts;
- dannet senere i en sprække;
- udskilt fra kvarts under dens afkøling;
- indesluttet som en dråbe af smelte eller væske.
Dumortierit
Dumortierit er et af de bedst kendte mineraler, der kan give kvarts en intens blå farve.
Den danner oftest:
- tynde prismatiske nåle;
- fiberagtige ansamlinger;
- blå skyer;
- parallelle bånd;
- strålelignende totter.
Dens farve kan være:
- lysende blå;
- violetblå;
- grønblå;
- gråblå;
- næsten farveløs.
I klar kvarts dumortieritnåle kan ses tydeligt som separate krystaller.
I massiv kvarts kan de smelte sammen til en ensartet blå baggrund.
Ilmenit
Ilmenit er jern- og titaniumoxid.
Dens store krystaller normalt mørke, men partikler i nanometerstørrelse kan skabe i kvarts en blå spredningseffekt.
Større ilmenitbånd kan skabe:
- et sølvagtigt glimt;
- et seksstrålet refleksmønster;
- mørke nåle;
- en orienteret silkeagtig glans.
Rutil
Rutil er et TiO₂-mineral.
I kvarts er den bedre kendt som gyldne, brune eller sorte nåle.
Men submikroskopiske rutilpartikler kan også kan også bidrage i spredningen af blåt lys.
Elbait
Elbait tilhører turmalinmineralgruppen.
Den kan være farveløs, grøn, pink eller blå.
Talrige blå elbaitnåle i kvarts kan give hele stenen en halvgennemsigtig blå kropsfarve.
Under forstørrelse kan nålene kan have en trekantet eller et omtrent trekantet tværsnit.
Amfiboler
Blå amfiboler kan danne fibre eller nåle i kvartsmassen.
Deres orienterede placering kan skabe en silkeagtig effekt.
I massiv masse en separat amfibolkrystal kan være uigennemsigtigt, men hele stykket ser grå eller røgblå ud.
Væskeindeslutninger
Kvarts kan indkapsle små dråber af gammel væske.
De kan undertiden indeholde:
- vand;
- saltopløsning;
- kuldioxid;
- gasboble;
- af en lille dattermineralkrystal.
Mange meget små kan have væskeindeslutninger at give kvarts mælket, tåget eller undertiden et blåligt optisk indtryk.
helede sprækker
Når krystallen revner, kan strømme gennem sprækken en siliciumrig væske.
Den udfældede nye kvarts delvist heler sprækken.
Den bevarer:
- rækker af små væskeindeslutninger;
- flade slør;
- mønstre, der minder om fingeraftryk;
- regnbuefarvede indre refleksioner.
Hvordan dannes blå kvarts?
Kvarts kan vokse i mange geologiske miljøer.
Den blå farve kræver yderligere betingelser:
- passende mineralske indeslutninger;
- den rette partikelstørrelse;
- tilstrækkelig mængde partikler;
- en bestemt historie for vækst eller senere afkøling.
Magmatisk blå kvarts
I granitter og rhyolitter kvarts krystalliserer fra en siliciumrig smelte.
Når en kvartskrystal vokser, små, der befinder sig i smelten titan- og jernmineraler kan være:
- indesluttes i krystallen;
- udfældes ved væksto verfladen;
- senere udskilles fra den faste opløsning;
- lejre sig i vækstplaner.
Hvis partiklerne har den rette størrelse, kan de skabe blå lysspredning.
Llanit
Llanit er en porfyrisk en rhyolitbjergart fra Texas.
I den skiller følgende sig ud:
- blå kvartsfenokrystaller;
- rosa feldspater;
- en mørkere finkornet matrix.
I blå kvartskrystaller submikroskopisk ilmenit skaber Rayleigh-spredning.
I visse retninger større parallelle indeslutninger kan vise et sølvblåt glimt.
Pegmatitter
Pegmatitter dannes fra sent udskilt vand og flygtige komponenter magmatiske væsker.
I dem kan der vokse meget store krystaller:
- kvarts;
- feldspater;
- turmaliner;
- glimmer;
- beryller;
- dumortierit og andre borholdige mineraler.
Når kvarts vokser sammen med med blå dumortierit eller turmalin, kan disse mineraler blive til indeslutninger i det.
Hydrotermale årer
Varmt vand, cirkulerer i Jordens skorpe, kan opløse og transportere silicium.
Når væsken afkøles eller når trykket ændres, kvarts udfældes i sprækker.
Følgende kan krystallisere sammen:
- turmalin;
- rutil;
- hæmatit;
- klorit;
- feldspater;
- forskellige malmmineraler.
Vækststadier kan skabe fantomer, farvezoner og indeslutningernes plan.
Metamorf kvartsit
Den kvartsrige bjergart under påvirkning af tryk og varme, omkrystalliserer dens korn.
Hvis bjergarten indeholder:
- dumortierit;
- blå amfiboler;
- turmalin;
- titanoxider;
- andre farvede mineraler,
der kan dann dannes blå kvartsit eller blå kvartsrig metamorf bjergart.
Udskillelse under afkøling
Nogle partikler kan være blevet indesluttet direkte under væksten, og udskilles senere.
Ved høj temperatur visse grundstoffer kan være lettere indlejres i kvartsstrukturen.
Når de afkøles, falder deres opløselighed, hvorfor der dannes en separat fase i nanometerskala.
En sådan proces kaldes ved udskillelse eller ekslution.
Deformation og omkrystallisation
Tektonisk tryk kan deformere kvarts.
I den opstår:
- dislokationer;
- subkorn;
- nye korngrænser;
- sprækker;
- zoner med omfordeling af indeslutninger.
Det kan ændre intensiteten af den blå farve eller deres fordeling.
Fra siliciumsmelte til blå krystal
Den siliciumrige smelte begynder at afkøle
I granit- eller rhyolitmagma begynder kvartskerner at vokse.
Jern og titan når vækstoverfladen
I smelten eksisterer de samtidig små oxidkrystaller eller deres kemiske komponenter.
Kvarts indeslutter små partikler
Ilmenit, rutil eller andre faser forbliver i den voksende krystal.
Krystallen afkøles fortsat
Kan opstå af endnu mindre udskilte mineralpartikler.
Partiklerne begynder at sprede lys
Deres passende størrelse og tætheden forstærker spredning af blåt lys.
Bjergarten blotlægges ved overfladen
Erosion blotlægger blå kvartskorn efter en lang geologisk rejse.
Former og teksturer i blå kvarts
Krystaller med sekskantet omrids
Den klassiske kvartsform med lange prismeflader og en romboedrisk spids.
Spidser i begge ender
Dannes, når en krystal vokser i et hulrum uden at være fastgjort langs hele basen.
Indre ældre spidser
Lag af blå indeslutninger markerer et tidligere krystalvækststadie.
Blå krystaller i en gennemsigtig matrix
Dumortierit eller turmalin danner synlige tynde mineralnåle.
Tåge af fine indeslutninger
Mange partikler giver en ensartet en gråblå kropsfarve.
Uden tydelige ydre krystaller
Mange sammenvoksede består af kvartskorn råmateriale til udskæringer og perler.
En metamorf krystalmosaik
Omkrystalliserede kvartskorn med dumortierit, med amfiboler eller andre urenheder.
En retningsbestemt lysstribe
Parallelle stråler på den konvekse overflade skaber et smalt lysglimt.
Blå korn i matrixen
Enkeltstående kvartsfenokryster kan være indlejrede kan være indlejret i rhyolit eller granitisk bjergart.
Den klassiske kvartspyramide
En velformet en kvartskrystal har oftest:
- seks lange prismeflader;
- en top med seks flader;
- vandrette vækstlinjer;
- en glasagtig overflade;
- en tilspidset ende.
Den ægte trigonale symmetri kan vise sig gennem ujævnt udviklede overfladen på spidsen.
Dobbeltterminerede krystaller
Hvis en kvartskrystal vokser i et frit hulrum, opløsningen kan nå begge dens ender.
Så har spidserne dannes på begge sider.
Blå dobbeltterminerede kvartskrystaller er særligt imponerende, fordi farven kan være ujævnt fordelt i midten og ved kanterne.
Fantomer
Et fantom er væksthistorien, synlig inde i krystallen.
Den dannes, når:
- kvartsen vokser i et stykke tid;
- dens overflade dækkes af et lag af indeslutninger;
- væksten aftager midlertidigt eller standser;
- senere begynder gennemsigtig kvarts at vokse igen.
Den gamle overflade forbliver som en indre krystallens kontur.
Massiv dumortieritkvarts
I massiv sten separate dumortieritnåle kan være meget små og flettet sammen med hinanden.
I snit kan sådant materiale kan se ud:
- ensartet blå;
- skyet;
- stribet;
- blåhvid;
- besat med violette pletter;
- gennemskåret af årer af gennemsigtig kvarts.
Brecciemateriale
Blå kvarts kan være blevet knust, og dets fragmenter senere ny kvarts cementerer.
Et sådant snit ligner som et kort over blå øer, adskilt af hvide eller af gennemsigtige årer.
Piezoelektricitet og kvartssignalet
Kvarts er piezoelektrisk.
Det betyder, så den ved mekanisk sammenpresning en korrekt orienteret krystal, der kan opstå på dens overflader elektrisk ladning.
Det omvendte fænomen er også muligt: et elektrisk felt kan fremkalde en meget lille deformation af krystallen.
Hvorfor opstår der en ladning?
I hviletilstand positive og negative ladningscentrene i krystallen er afbalancerede.
Når gitteret sammenpresses, atomerne forskydes en smule.
Ladningscentrene falder ikke længere sammen, derfor opstår der på de modstående overflader opstår der en forskel i elektrisk potentiale.
Kvartsens svingninger
En plade med den rette form kvartspladen har den præcise naturlige svingningsfrekvens.
Et elektronisk kredsløb kan opretholde disse svingninger og bruge dem til at som en stabil tidsreference.
Derfor bruges syntetisk kvarts anvendes:
- i ure;
- i telefoner;
- i computere;
- radioudstyr;
- sensorer;
- frekvensfiltre;
- måleinstrumenter.
Anvendes blå kvarts i elektronik?
Til elektronik kræves der oftest meget rent, ensartet og præcist orienteret kvarts.
Indeslutninger i blå kvarts kan forstyrre:
- mekanisk ensartethed;
- elektriske egenskaber;
- svingningernes stabilitet;
- pladens modstandsdygtighed;
- industriel skæring.
Derfor vurderes blå kvarts vurderes oftere som samlerobjekt, et dekorativt eller gemmologisk materiale.
Triboluminescens
Nogle stykker kvarts gnides, knækkes eller presses kraftigt kan i mørke kortvarigt udskille lys.
Dette fænomen kaldes triboluminescens.
Det forbindes med adskillelse af elektriske ladninger og udladninger under brud.
Kvartsens historie
Kvarts har været kendt af mennesker siden meget gamle tider.
Gennemsigtig bjergkrystal blev brugt:
- amuletter;
- segl;
- perler;
- kar;
- udskæringer;
- til linser
- til religiøse og symbolske genstande.
Gennemsigtig kvarts blev undertiden betragtet som blev undertiden betragtet som særlig hærdet is.
Dets gennemsigtighed, en kold berøring og forekomster i bjergene gjorde det let at opretholde denne forestilling.
Navnet kvarts
Det moderne navn for kvarts i mange europæiske sprog kom ind via den tyske mineralogisk ordbog.
Dets præcise ældre oprindelse er ikke helt klarlagt.
Kvarts som værktøjsmateriale
Kvarts og andre det muslingeskalleformede brud i siliciumbaserede materialer gør det muligt at skabe meget skarpe kanter.
I forskellige områder blev kvarts brugt:
- skrabeværktøj;
- knive;
- pilespidser;
- bor;
- til at frembringe gnister.
Kvarts i optik
Klare kvartskrystaller blev undersøgt på grund af:
- dobbeltbrydning;
- optisk aktivitet;
- rotation af polariseret lys;
- gennemtrængelighed for ultraviolet lys;
- krystalretningen.
Kvartsens optiske egenskaber bidrog til at udvikle krystallografi og materialefysikken.
Kvarts i elektronikæraen
Piezoelektriske egenskaber gjorde kvarts til et mineral til præcisionsteknologi.
Kvartsens svingninger gør det muligt at måle tiden stabilt og styre elektroniske kredsløbenes frekvens.
I industrien anvendes det oftest til ved hydrotermisk metode kvarts dyrket i laboratoriet.
Sådan kan man få:
- en stor homogen krystal;
- kontrolleret orientering;
- færre uegnede indeslutninger;
- mere stabile elektriske egenskaber;
- plader skåret med høj præcision.
Den blå kvarts’ lokalitet
Blå kvarts er ikke en af mest talrigt i historiske kvartsvarianter beskrevet i smykker.
Dets navn blev i lang tid blev anvendt på forskellige:
- blå kvartsbjergarter;
- dumortieritkvartsitter;
- blå kvartskrystaller;
- til dekorative materialer med indeslutninger.
Moderne mikroskopi gør det muligt at skelne, hvornår den blå farve dannes af mineralnål, og hvornår af nanometerstore partiklers forårsaget af lysspredning.
Den samme kvarts kan have været et gammelt segl, et skarpt værktøj, optisk krystal og hjertet i et moderne ur.
Hvor findes blå kvarts?
Kvarts er et meget et vidt udbredt mineral, men naturligt blå forekommer dens udseende langt sjældnere.
Da mekanismerne bag den blå farve forskellige, blå kvarts har ikke én klassisk af forekomsttypen.
Llano County, Texas
En af de bedst undersøgte lokaliteter med blå kvarts ligger Llano County i Texas.
Her i den rhyolitiske bjergart, kaldet llanit, findes blå kvartsfænomkrystaller.
Deres farve er forbundet med submikroskopiske med ilmenitindeslutninger.
I bjergarten er blå kvartskorn udmærker sig ved rosa feldspaters og en mørkere matrix som baggrund.
Bahia, Brasilien
den brasilianske delstat Bahia kendt for sin kvarts med tydelige dumortieritnåle.
I nogle gennemsigtige krystaller synlige enkelte blå dumortieritfibre, fantomer og klynger.
Et andet materiale er mere massiv og egnet til:
- cabochoner;
- perler;
- kugler;
- til dekorative udskæringer.
Wyomings bjergområder
Beskrevet fra Wyoming blå kvarts med turmalinindeslutninger.
Dette er endnu et eksempel, at den blå farve kan dannes af ikke kun af titanoxider nanopartikler eller dumortierit.
Andre magmatiske lokaliteter
Som danner bjergarter blå kvarts findes i forskellige gamle i granitiske og rhyolitiske komplekser.
Sådanne kvartskorn kan være vigtig:
- et kendetegn ved granitidentifikation;
- en detalje i dekorativ sten;
- et fingeraftryk af magmakrystallisationens historie;
- materiale fra undersøgelsen af indeslutninger.
Metamorfe forekomster
Dumortieritrig blå kvartsit kan der dannes højere temperaturer i metamorfe bjergarter.
Et sådant materiale er kendt fra flere kontinenter, især regioner, hvori de mødes:
- kvartsrige bjergarter;
- aluminium;
- bor;
- metamorf varme og tryk.
Kan oprindelsen fastslås ud fra et foto?
Som regel ikke.
Lignende gråblå kvarts kan være:
- fra forskellige lande;
- farvet af forskellige mineraler;
- massiv kvartsit;
- kvarts med dumortierit;
- farvet eller laboratoriefremstillet produkt.
Pålidelig oprindelse bygger på:
- samlingsetiket;
- fundets dokumentation;
- en sporbar forsyningskæde;
- geologisk kontekst;
- ved laboratorieundersøgelse, når det er nødvendigt.
Varianter og handelsnavne
Bjergartsdannende blå kvarts
Blå kvartskorn, indlejret i granit, rhyolit eller en anden i en magmatisk bjergart.
Farven skyldes ofte submikroskopiske titan- og indeslutninger af jernmineraler.
Dumortieritkvarts
Kvarts med blå, violette eller grå dumortieritnåle.
Den kan være:
- gennemsigtig med separate indeslutninger;
- halvgennemsigtig;
- massiv;
- båndet;
- næsten uigennemsigtig.
Dumortieritkvartsit
Metamorf bjergart, består hovedsageligt af kvarts og dumortierit.
Den kan være meget dybblå og egnet til udskæringer, til kabochoner og perler.
Blå aventurin
Handelsnavnet til kvarts- eller kvartsitmateriale, hvori indeslutninger skaber en fin glitrende effekt.
Farven kan skyldes dumortierit eller andre blå mineraler.
Ikke al blå kvarts har aventurescens, derfor er disse navne er ikke helt identiske.
Blå kvartsit
Blå metamorf kvartsrig bjergart.
Farven kan skyldes:
- dumortierit;
- amfiboler;
- turmalin;
- andre fine urenheder.
Blå kalcédon
Kalcédon er et mikrokrystallinsk siliciummateriale, består hovedsageligt af kvarts og moganite.
Den kan være svagt blå, halvgennemsigtigt og voksagtig glans.
Mineralogisk hører den til kvartsfamilien, men dens mikrostruktur adskiller sig fra makrokrystallinsk blå kvarts.
Blå katteøjskvarts
Konvekst slebet kvarts, hvori parallelle fibrøse indeslutninger skaber et smalt lysbånd.
Effektens tydelighed afhænger af indeslutningernes parallelitet og kabochonets orientering.
Llanit
En rhyolitisk bjergart fra Texas, med blå kvarts og rosa feldspatfenokryster.
Det er ikke ét en blå kvartskrystal, og hele den dekorative bjergart.
„Sibirisk blå kvarts“
Dette handelsnavn anvendes ofte meget intens, gennemsigtig til laboratoriefremstillet blå kvarts.
Dets farve kan være forbundet med kobolt og hydrotermisk krystaldyrkning.
Navnet i sig selv bekræfter hverken naturlig oprindelse, fra en bestemt geografisk lokalitet.
„Blå bjergkrystal“
Uformelt navn til gennemsigtig kvarts med blå nåle, med fantomer eller uklare indeslutninger.
I en mere præcis beskrivelse bør angives, hvilket mineral der giver farven.
Identifikation af blå kvarts
Blå kvarts kan forveksles med mange andre blå mineraler.
For en pålidelig identifikation skal man vurdere mere end blot farven.
Blå kvarts og sodalit
SiO₂
- Hårdhed 7
- Muslingagtigt brud
- Ofte glasagtig glans
- Kan være gennemsigtig eller halvgennemsigtig
- Hvide calcitgange er ikke karakteristiske for alle eksemplarer
Natriumholdigt aluminiumsilikat
- Hårdhed omkring 5,5–6
- Ofte dybt kongeblå
- Normalt uigennemsigtig
- Almindelige hvide calcitgange
- Lavere modstandsdygtighed over for ridser
Blå kvarts og blå calcit
Blå calcit meget blødere.
Dens hårdhed er 3, mens kvarts har 7.
Calcit:
- ridses let af stål;
- har perfekt romboedrisk spaltning;
- reagerer aktivt med syre;
- ser ofte mere mælkeagtig ud;
- kan udvise stærk dobbeltbrydning.
Kvarts reagerer ikke med svage husholdningssyrer ligesom calcit.
Blå kvarts og fluorit
Fluorit kan være lyseblå, violet eller blågrøn.
Men den:
- har en hårdhed på 4;
- kløves perfekt i oktaedriske retninger;
- danner ofte kubiske krystaller;
- er lettere at beskadige;
- kan have tydelige farvezoner.
Blå kvarts og lazurit
Lazurit er en af de vigtigste lazuritbjergarten – dele af lapis lazuli.
Den er normalt:
- dyb ultramarinblå;
- uigennemsigtig;
- blødere end kvarts;
- kan forekomme med hvid calcit;
- kan have guldfarvede pyritprikker.
Blå kvarts og angelit
Angelit er en blå, massiv anhydrits handelsvariant.
Den er blødere, oftest ensartet gråblå og mangler kvartsens muslingagtigt brud.
Blå kvarts og kalcedon
Begge består hovedsageligt af siliciumdioxid, derfor er deres hårdhed og den kemiske modstandsdygtighed er sammenlignelige.
Men kalcedon:
- mikrokrystallinsk;
- har ofte voksagtig glans;
- har ingen synlige vægge fra store krystaller;
- kan være ensartet halvgennemsigtig;
- undertiden stribet som agat.
Farvet kvartsmateriale
Porøs kvartsit, sprækket kvarts eller kalcedon kan være farvet blå.
Tegn på farvning:
- mere intens farve i sprækkerne;
- mørke kanter omkring borehullerne;
- unaturligt elektrisk blå farve;
- farven er kun koncentreret på overfladen;
- pigmentansamlinger i porerne;
- farveoverførsel til opløsningsmidlet.
Glas
Blåt glas kan imitere gennemsigtig eller halvgennemsigtig kvarts.
Ved forstørrelse kan man se:
- runde bobler;
- strømningslinjer;
- støbesømme;
- for ensartet farve;
- fravær af naturlige mineralindeslutninger.
Hårdhedstest
Ægte kvarts ridser som regel glas.
Men forsøget kan:
- beskadige den polerede sten;
- slå en kant af;
- efterlade en synlig linje;
- beskadige et samlerobjekt.
Derfor bør man til en dyr eller smuk vælge en bedre metode til genstanden en ikke-destruktiv laboratorieundersøgelse.
Laboratoriemetoder
Til identifikation af blå kvarts og til undersøgelse af farvens årsag anvendes:
- Raman-spektroskopi;
- infrarød spektroskopi;
- røntgendiffraktion;
- mikroskopi;
- elektronmikroskopi;
- måling af brydningsindeks;
- bestemmelse af densitet;
- kemisk mikroanalyse.
Syntetisk, farvet og behandlet blå kvarts
Kvarts kan dyrkes i laboratoriet ved hydrotermisk metode.
Denne metode efterligner dele af naturlige hydrotermiske processer, men foregår under kontrollerede i en beholder med højt tryk.
Hydrotermisk dyrkning
I autoklaven anvendes:
- siliciumråmateriale;
- en varm alkalisk opløsning;
- højt tryk;
- en temperaturforskel;
- en lille kimkrystal af kvarts.
I den varmere zone opløses siliciumråmaterialet.
Når opløsningen bevæger sig i en køligere zone, kvarts aflejres på en kimkrystal.
Koboltfarvet syntetisk kvarts
I vækstsystemet i laboratoriet kan kobolt tilsættes systemet.
Korrekt dyrket og varmebehandlet koboltholdig kvarts kan få en intens den blå farve.
Et sådant materiale kan være:
- gennemsigtig;
- ensfarvet;
- facetteres;
- langt mere mættet end meget naturlig blå kvarts.
Den er kemisk og strukturelt kan være ægte kvarts, men dens oprindelse er – laboratoriemæssig.
Syntetisk er ikke det samme som imitation
Syntetisk kvarts har den samme grundlæggende krystalstruktur og den samme formel som naturlig kvarts.
En imitation er et andet materiale, der blot gengiver udseendet.
Blå kvarts kan imiteres af:
- glas;
- kubisk zirkonia;
- farvet kalcedon;
- farvet kvartsit;
- harpiks;
- kompositmateriale.
Farvning
Revnet eller porøst kan kvarts absorbere farvestoffer.
Farvestoffer samler det sig dér, hvor væsken bevæger sig lettest:
- i sprækkerne;
- i kornenes grænser;
- i porer;
- i borehuller;
- i overfladiske forvitringszoner.
Belægninger
Gennemsigtig kvarts kan være dækkes med en tynd med en metallisk eller farvet film.
En sådan belægning kan skabe:
- en stærk blå farve;
- en regnbueeffekt;
- en metallisk glans;
- farveændringen, når stenen bevæges.
Belægningen er normalt en overfladebehandling, og ikke kvartsens indre farve.
Den kan slides af ved kanterne og i kontaktområderne.
Kendetegn ved laboratoriefremstillet kvarts
Alene ud fra udseendet er ikke altid muligt at skelne.
Forskere vurderer:
- vækstzoner;
- kimfladen;
- indeslutningernes art;
- absorptionsspektret;
- infrarøde strålingssignaturer;
- kemiske sporstoffer;
- farvefordelingen.
Magien ved blå kvarts – signalet, retningen og kraften i usynlige partikler
Blå kvarts er ikke altid blå fordi der i dens krystalgitter lever ét stort et farvedannende grundstof.
Nogle gange skabes dens blå farve af millioner af næsten usynlige mineralpartikler.
Hver af dem for sig kan være for lille, så vi lægger mærke til den.
Men tilsammen ændrer lysets vej og hele krystallen gør den blå.
Derfor er magien ved blå kvarts kan symbolisere kraften i små handlinger, kraften i ord og valg.
Én sætning ændrer måske ikke livet.
Men gentaget hver dag indre sætninger kan med tiden ændre den måde, vi ser os selv på, andre mennesker og fremtiden.
Én lille vane ser næsten usynlig ud.
Men hundredvis af gentagelser kan ændre hele retningen, hvordan nanometriske indeslutninger ændrer farven på hele kvartsen.
Kvarts kan forvandle tryk til et elektrisk signal.
Derfor kan den symbolisere evnen til at håndtere pres forvandle til mere end blot spænding, men information.
En svær hændelse kan vise:
- hvor vores grænser er for svage;
- hvilke systemer der ikke længere fungerer;
- hvad der virkelig betyder noget for os;
- hvor vores kraft forsvinder;
- hvilket signal vi længe har ignoreret.
Det betyder ikke, at hvert tryk er nødvendigt eller at vi må acceptere det.
Men det, der allerede er sket, kan aflæses som information.
Blå kvarts kan blive en symbolsk en signaloversætter.
Hvad kan blå kvarts symbolisere?
Et tydeligt signal
Evnen til at skelne et vigtigt budskab fra støjen omkring os.
En rolig stemme
Sandheden, som ikke behøver at blive råbt op, for at forblive ægte.
kraften i små valg
Minder om, at et væld af af næsten usynlige handlinger kan ændre hele livets farve.
Den indre himmel
Et mere rummeligt blik, hvori én tanke ikke fylder hele bevidstheden.
Retning
Den venstre og den højre en påmindelse om kvartsgitterets så enhver struktur har sin egen rotation.
Omdannelsen af tryk
Det piezoelektriske symbol: kan presset blive til med et klart svar eller en beslutning.
Indre klarhed
Evnen til at se indeslutninger ikke som hele identiteten, og ikke som en del af en større krystal.
Forbindelsen
Kvartsens gitter, hvori hvert iltatom forbinder to siliciumcentre.
Praksis for signal og støj
Læg den blå kvarts foran dig og vælg ét område, som du lige nu du hører for mange stemmer.
Det kan være:
- arbejde;
- et kreativt projekt;
- relationer;
- en fremtidsplan;
- en beslutning, som du hele tiden udskyder.
Del arket i to dele.
På den ene skriver du:
Støj.
- Hvad mener andre, at jeg bør gøre?
- Hvilke frygt gentager sig uden nye beviser?
- Hvilke informationsstrømme distraherer mig blot?
- Hvilke krav har jeg ikke selv valgt?
På den anden side skriver du:
Signal.
- Hvad gentager sig egentlig i min oplevelse?
- Hvilken kendsgerning ændrer sig ikke?
- Hvad kan jeg ikke længere ignorere?
- Hvilken enkelt handling ville være meningsfuld?
Blå kvarts kan symbolsk beskytte dig den ene sætning, som du genkendte som et signal.
Praksis med nanopartikler
Vælg én en stor forandring, som du gerne vil, men noget, der lige nu føles for tungt.
Spørg derefter:
„Hvad ville være den mindste bestanddel af denne forandring?“
For eksempel:
- ikke at skrive en bog, men at skrive ét afsnit;
- ikke at rydde hele huset, men én skuffe;
- ikke at lære et sprog, men at lære fem ord udenad;
- ikke at afslutte et projekt, men at forberede den næste fil;
- ikke at ændre hele livet, men at opgive én unødvendig handling.
Når du har taget et lille skridt, markér det.
Hvert tegn blive til én partikel.
Med tiden kan deres tæthed kan ændre hele livets farve.
Ritual for at omdanne tryk
Kvarts kan omdanne mekanisk tryk kan omdanne med en elektrisk respons.
Vælg ét pres, som du mærker lige nu.
Skriv ned:
- hvor det stammer fra;
- om det er reelt eller antaget;
- hvad det forsøger at tvinge dig til at gøre;
- hvilket reelt behov det afslører;
- hvilket signal du vil tage med dig fra det;
- hvilken del af presset du ikke længere vil acceptere.
Formulér derefter ét kort svar.
For eksempel:
- „Dette arbejde kræver en anden tidsfrist.“
- „Denne anmodning overskrider mine grænser.“
- „Jeg mangler oplysninger, så jeg træffer ikke en beslutning endnu.“
- „Jeg deler denne opgave op i tre dele.“
- „Ansvaret er ikke kun mit.“
Presset bliver ikke kun som en byrde, og den oversatte information.
Praksis for den indre himmel
Hold den blå kvarts således at der på dens overflade så du kan se lyset, skyer eller indeslutninger.
Vælg én tanke, som i øjeblikket den ser meget stor ud.
Forestil dig, at den ikke er hele himlen.
Den er én sky, der bevæger sig i et meget større rum.
Skriv tre ting, som også eksisterer ved siden af denne tanke.
Det kan være:
- en anden mulig forklaring;
- en person, der kan hjælpe;
- en færdighed, du besidder;
- den tid, du stadig har;
- en lille fremgang, der allerede er sket;
- den del af livet, som problemet ikke har berørt.
at benægte skyen. Målet er ikke
Målet er at give himlen tilbage dens sande størrelse.
Praksis for venstre og højre retning
Kvarts kan have den venstre eller højre krystalgitterets retning.
Begge former er ægte kvarts.
De drejer i modsatte retninger.
Vælg to mulige retninger for din beslutning.
Skriv for hver:
- hvad den skaber;
- hvad den kræver;
- hvad den afslutter;
- hvad den åbner;
- hvilken person du bliver i den.
Ikke enhver forskellig retning er forkert.
Nogle gange er begge logiske, men de fører til ind i forskellige strukturer.
Ritualet med det blå fantom
Et fantom i kvarts er en ældre krystalform, som er blevet omsluttet af nyere vækst.
Vælg én en tidligere version af dig selv, som stadig er synlig i dit nuværende liv.
Den kan være:
- gammel færdighed;
- barndomsdrøm;
- tidligere arbejde;
- frygt fra fortiden;
- en gammel måde at definere sig selv på.
Spørg:
- Hvilken del af denne form er stadig nyttig?
- Hvilken del er kun blevet en indre kontur?
- Hvilken ny vækst omgiver den nu?
- Skal jeg ødelægge den gamle form eller blot vokse ud over den?
Fantomet forsvinder ikke, men den også er ikke længere en ydre grænse.
Symbolikken i blå kvarts og halscentret
I moderne krystalmagi blå kvarts ofte forbindes med halschakraet.
Dette symbolske område kan være forbundet med:
- stemme;
- lytning;
- præcisionen i ordene;
- evnen til at sige »ja« og »nej«;
- balancen mellem sandhed og blidhed;
- at omdanne en indre tanke til et ydre signal.
Kvartsens styrke kan symbolisere konsekvensen i dine ord.
Dens gennemsigtighed – klarheden i din hensigt.
Blå indeslutninger – individuel stemme, indlejret i en større kommunikationsstrukturen.
Praksis for forbindelsesnetværk
I kvartsgitteret hvert iltatom forbinder to siliciumcentre.
Tegn fem de vigtigste i dit nuværende forbindelserne i dit projekt eller liv.
Det kan være:
- menneske;
- værktøj;
- videnskilde;
- sted;
- vane;
- økonomisk ressource;
- tidsvindue.
Forbind dem med linjer og se, hvor netværket brydes.
Nogle gange mangler et projekt ikke mere styrke, eller én forbindelse.
Den blå kvarts' talisman
Vælg en sætning, som du ønsker at forbinde med din sten.
Det kan være:
- „Jeg skelner signalet fra støjen.“
- „Små valg ændrer farven på hele rejsen.“
- „Jeg forvandler pres til klar information.“
- „Én tanke er ikke hele min himmel.“
- „Min stemme kan være rolig og præcis.“
Opbevar stenen et sted, hvor det oftest er nødvendigt at at huske ikke den mest højlydte, men det mest ægte signal.
Den blå kvarts' magi kan være et kor af næsten usynlige partikler – hver for sig stille, men tilsammen ændrer de lys, signalet og hele krystallens farve.
Blå kvarts i smykker og kreativt arbejde
Hårdheden på 7 gør det muligt at bruge blå kvarts til mange smykker og dekorative genstande.
Men egnetheden afhænger ikke kun af kvartsens hårdhed.
Det er vigtigt at vurdere:
- indre revner;
- mængden af indeslutninger;
- stenens kornethed;
- årernes styrke;
- mulig farvning eller belægning.
Cabochoner
Massiv blå kvarts slibes ofte med en glat, hvælvet overflade.
En cabochon egner sig især, når man vil fremhæve:
- en skyet farve;
- dumortieritfibre;
- katteøjeeffekten;
- blå fantomer;
- bånd og årer.
Facetslebne sten
Klar blå kvarts kan facetslibes.
Det egner sig bedst materiale, der:
- er tilstrækkeligt gennemsigtig;
- har ingen farlige revner;
- har en ensartet farvefordeling;
- gør det muligt at bevare de synlige blå indeslutninger;
- er ikke alt for uklart.
Klare kvartskrystaller med separate blå dumortieritnåle kan blive til usædvanlige samlerfacetterede sten.
Perler
Massivt blåt materiale skæres i:
- runde perler;
- cylindre;
- flade skiver;
- facetterede kugler;
- uregelmæssige klumper;
- med rørformede elementer.
Borehullet kan være et svagere punkt, især hvis den gennemskæres af planet med indeslutninger eller en gammel revne.
Vedhæng
Et vedhæng gør det muligt at vise en større mønstret i den blå kvarts og udsættes normalt for færre stød end en ring.
For en klar krystal kan efterlades en del af den naturlige spids.
Massiv kvartsit slibes oftere til en dråbe eller oval eller en fri form.
Ringe
Kvartsens hårdhed egnet til ringe, men med mange indeslutninger blå kvarts med kan være mere skrøbelig en klar, ensartet krystal.
Til en ring til hverdagsbrug det er en god idé at vælge:
- en lav cabochon;
- en beskyttende krans;
- en sten uden revner, der går gennem overfladen;
- tilstrækkeligt tykke kanter;
- en ikke alt for fremtrædende fatning.
Kugler
Blå kvartskugle gør det muligt at undersøge indeslutninger fra mange retninger.
Når kuglen drejes, kan der ses:
- blå lyszoner;
- sølvagtige glimt;
- indre skyer;
- fantomer;
- iriserende refleksioner i revner.
En klar kvartskugle kan koncentrere sollyset, derfor bør man ikke efterlade dem i direkte sollys i nærheden af brændbare overflader.
Udskæringer
Massiv blå kvartsit kan bruges til:
- dyrefigurer;
- hjerter;
- tårne;
- æg;
- små skulpturer;
- dekorative plader.
Kvarts er hårdt, derfor kræver udskæring diamantværktøj, vandkøling og tilstrækkelig støvkontrol.
Samlingskrystaller
En velformet en blå kvartskrystal kan være mere værdifuld usleben.
Den samlermæssige værdi kan øges af:
- en tydelig naturlig krystalform;
- dokumenteret findested;
- en tydelig blå fantomzone;
- sjældne indeslutninger er identificeret;
- katteøje eller et retningsbestemt glimt;
- en ubeskadiget spids;
- en interessant forbindelse til andre mineraler.
Pleje af blå kvarts
Blå kvarts er normalt mere holdbart end kalcit, fluorit, sodalit og mange andre blå prydsten.
Men indeslutninger, fantomplaner, helede revner og mulige overfladebehandlinger kræver forsigtighed.
Manuel rensning
Det meste naturlige ubeskadiget blå kvarts kan rengøres med:
- lunkent vand;
- mild sæbe;
- en blød klud;
- med en blød børste.
Efter rensning bør stenen skylles grundigt og tørre det.
Langvarig iblødsætning
Kortvarig vask skader normalt ikke kvarts.
Langvarig iblødsætning bør undgås, hvis:
- stenen er malet;
- har en overfladebelægning;
- der er brugt lim i smykket;
- har mange åbne revner;
- matricen også består af blødere mineraler.
Ultralydsrensning
Homogen, revnefri kvarts kan tåle ultralydsrensning.
Men i blå kvarts har ofte mange indeslutninger og indre plan.
Vibrationer kan:
- udvide en helet revne;
- adskille området med indeslutninger;
- beskadige borehullet;
- løsne en limet fatning;
- beskadige overfladen på belagt sten.
Derfor kan manuel rensning er normalt sikrere.
Damprensning
Damprensning bør undgås, især hvis stenen:
- har mange indeslutninger;
- har iriserende revner;
- var malet eller belagt;
- fastgjort med lim;
- har en ukendt behandlingshistorik.
Pludselige temperaturændringer
Kvarts kan revne på grund af termisk chok.
Kold sten, der pludselig kommer i varmt vand, eller opvarmet sten, afkøles hurtigt, udsættes for ujævn udvidelse.
I kvarts med indeslutninger forskellige mineraler kan udvide sig ujævnt.
Det øger risikoen for revner.
Stærk varme
Høj temperatur kan:
- ændre tilstanden af visse indeslutninger;
- reducere eller ændre intensiteten af den blå farve;
- udvide revner;
- beskadige belægningen;
- ødelægge limen;
- forårsage spændinger ved den strukturelle omdannelse fra α- til β-kvarts.
Stenen bør ikke opvarme med husholdningsapparater eller forsøge at ændre farven.
Sollys
Naturlig blå kvarts' farvemekanismerne for varianter er ikke ensartede.
Farven, der skyldes indeslutninger, ofte ret stabil, men farvet, dækket eller laboratoriefremstillet materiale kan opføre sig anderledes.
Et værdifuldt eksemplar bedre i længere tid bør ikke opbevares i stærk varme i direkte sollys.
Kemikalier
Kvarts er modstandsdygtigt over for de fleste almindelige svage syrer, men kan beskadiges af særlige fluoridholdige stoffer.
For smykker generelt bør undgås:
- stærke laboratoriereagenser;
- slibende rengøringspulvere;
- blegemidler;
- aggressive metalrensemidler;
- rengøringsopløsninger med ukendt sammensætning.
Ridser
Kvarts er ret hårdt, men kan ridse andre sten.
Det er bedst at opbevare den separat fra:
- calcit;
- fluorit;
- malakit;
- sodalit;
- angelit;
- serpentin;
- perler og organiske materialer.
Selve kvartsen kan blive ridset topas, korund og diamant.
Stød
Smykker af blå kvarts bør man tage af:
- ved sportsaktiviteter;
- ved arbejde med værktøj;
- ved løft af tunge genstande;
- ved byggearbejde;
- ved opvask;
- ved rengøring af hjemmet.
Støv fra skæring og slibning
Ved skæring af kvarts kan der dannes meget fine krystallinsk silicastøv.
Ved bearbejdning af sten skal man:
- brug vådskæring;
- kontrollér støvet ved kilden;
- brug passende åndedrætsværn;
- brug øjenbeskyttelse;
- rengør arbejdsområdet vådt;
- blæs ikke støv væk med trykluft;
- må ikke slibes i opholdsrum.
Glat, færdig sten at bære det er ikke det samme, når det skæres og dannelse af støv.
Er som regel egnet
- Lunkent vand
- Mild sæbe
- Blød klud
- Blød børste
- Kort håndrengøring
- Opbevares separat
- Beskyttelse mod stød
Det er bedre at undgå
- Pludselige temperaturændringer
- Damprensning
- Ultralydsrensning af en sten med mange indeslutninger
- Aggressive kemikalier
- Slibende pulvere
- Kraftige slag
- Tørskæring og -slibning
Hvad er ellers værd at vide om blå kvarts?
Hvad er blå kvarts?
Det er blåfarvet kvarts eller kvartsrig materiale, hvis hovedbestanddel er SiO₂.
Den blå farve skyldes ofte som mineralindeslutninger skaber eller lysspredning forårsaget af dem.
Er blå kvarts en separat mineralart?
Nej.
Mineralogisk er det stadig kvarts. Ordet „blå“ beskriver dets udseende.
Hvad er formlen for blå kvarts?
Kvartsens grundformel er SiO₂.
Det blå materiale kan indeholde yderligere mineralindeslutninger.
Hvorfor bliver kvarts blåt?
Farven kan skyldes:
- submikroskopisk ilmenit;
- rutil;
- dumortieritnåle;
- blå turmalin;
- amfibolfibre;
- lysspredning ved små partikler.
Er al blå kvarts farvet af dumortierit?
Nej.
Dumortierit er en almindelig årsag, men noget blåt kvarts farver ilmenit, rutil, turmalin eller indeslutninger af andre mineraler.
Hvad er dumortieritkvarts?
Det er kvarts, som indeholder blå, violette eller grå dumortieritkrystaller.
Er dumortieritkvarts og blå kvarts det samme?
Dumortieritkvarts er en type blå kvarts i bredere handelsmæssig forstand.
Men ikke al blå kvarts indeholder dumortierit.
Hvad er llanit?
Llanit er en rhyolitisk bjergart fra Texas, som indeholder blå kvarts og rosa af feldspatfenokryster.
Hvorfor er llanitkvarts blåt?
Den blå farve skyldes Rayleigh-spredning af lys ved store mængder submikroskopiske ilmenitpartikler.
Hvilken hårdhed har blå kvarts?
7 på Mohs' skala.
Ridser blå kvarts glas?
Ægte kvarts er normalt er tilstrækkeligt hård til at ridse glas.
En samlersten eller poleret bør en sten ikke testes på den måde.
Har blå kvarts spaltelighed?
Kvartsens spaltelighed meget ringe og er som regel ikke mærkbar.
Det brækker muslingeskalsagtigt.
Er blå kvarts gennemsigtigt?
Det kan være gennemsigtigt, halvgennemsigtigt eller helt uigennemsigtigt.
Gennemsigtigheden afhænger af mængden af indeslutninger, kornkanter og indre revner.
Er blå kvarts det samme som blå kalcedon?
Ikke helt.
Begge hører til siliciumdioxidmaterialer, men kalcedon er mikrokrystallinsk kvarts og et moganitdannet mineral.
Er blå kvarts sodalit?
Nej.
Sodalitas yra et mineral med en anden sammensætning, blødere end kvarts og ofte med hvide kalcitårer.
Er blå kvarts blå kalcit?
Nej.
Kalcit har formlen CaCO₃, hårdhed på 3 og reagerer med syrer.
Kvarts er SiO₂ og har en hårdhed på 7.
Kan blå kvarts have katteøjeeffekt?
Ja.
anbragt parallelt mineralfibre i en korrekt slebet kabochon kan skabe en smal lysstribe.
Hvad er en blå fantom i kvarts?
Dette er en tidligere krystalvækstens overflade, markeret af et lag af blå indeslutninger og senere overgroet med ny klar kvarts.
Kan blå kvarts være syntetisk?
Ja.
Koboltholdig blå kvarts kan fremstilles hydrotermalt dyrkes i et laboratorium.
Er syntetisk blå kvarts ægte kvarts?
Hvis den er dyrket som krystallinsk SiO₂, dens mineralstruktur svarer til kvarts.
Forskellen er oprindelsen: laboratoriemæssig, ikke geologisk.
Er blå kvarts farvet?
Nogle gange farves kvartsit, kalcedon eller revnet kvarts.
Farve kan samle sig sprækker, porer og i borehuller.
Kan blå kvarts vaskes med vand?
Naturlig, ubeskadiget kvarts kan normalt vaskes kortvarigt lunkent vand og mild sæbe.
Kan man bruge ultralydsrensning?
Homogen kvarts kan tåle det, men stærkt indeslutningsholdig, revnet, farvet eller belagt blå kvarts det er sikrere at vælge håndrensning.
Kan man bruge damprensning?
Det er bedre at undgå det, især hvis stenen har mange indeslutninger, indre sprækker eller en overfladebelægning.
Kan blå kvarts ændre farve på grund af varme?
Det kan den.
Farvens stabilitet afhænger afhænger af den konkrete mekanisme. Varme kan ændre indeslutninger, indre spændinger og blåheden hos nogle eksemplarer.
Hvordan bruges blå kvarts i magi?
Den kan vælges stemme, et tydeligt signal, retning, små valg, indre rum og til praksisser for at omforme pres.
Hvad efterlader blå kvarts i vores fantasi?
Blå kvarts ved første øjekast kan se ud som en simpel farvet en variant af bjergkrystal.
Men dens blå farve gemmer der sig ofte en mere kompleks historie.
I én krystal spreder lyset nanometerstor ilmenit.
I et andet ses klare dumortieritnåle kroppens blå farve.
I det tredje skaber dannes af turmalinfibre.
Andre steder kan kvartskornene bliver hele rhyolitiske eller metamorfe en del af bjergarten.
Derfor er navnet blå kvarts er ikke ét enkelt kemiske svar.
Dette er flere geologiske og de optiske processers rige.
Den blå farve forbliver den samme et stærkt SiO₂-skelet.
Siliciumtetraedre deler iltatomer og danner en spiralformet et venstre- eller højrehåndet gitter.
Den giver kvarts:
- hårdheden;
- den optiske aktivitet;
- den piezoelektriske respons;
- den præcise vibrationsfrekvens;
- den krystallinske retning.
Blå kvarts kan omdanne næsten usynlige partikler til en synlig himmelnuance.
Kvarts generelt kan omdanne tryk til et elektrisk signal.
Disse to egenskaber skaber et stærkt symbol.
En lille ting er ikke nødvendigvis betydningsløs.
Tryk behøver ikke behøver kun at forblive et tryk.
Den kan afsløre information, en grænse, et behov eller en ny retning.
Den gamle krystaloverflade kan forblive et blåt fantom, men ny kvarts kan fortsætte med at vokse.
Fortidens form forbliver synlig, men den er ikke længere den endelige ydre grænse.
Måske er det derfor, blå kvarts kan minde om ikke kun gennemsigtighed, men også et rum.
Ikke kun en stemme, men også et signal.
Ikke kun én stor beslutning, men også små partikler, som tilsammen ændrer hele den synlige farve.
Blå kvarts er siliciumhimlens rige – en krystal, hvori usynlige partikler ændrer lyset, kan tryk blive til et signal, og den gamle vækstkontur forbliver et fantom i den nyere form.