Mėlynas kvarcas

Blå kvarts

Linas Juozėnas
Krystalopedia · Blåt lys i en siliciumdioxidkrystal

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.

Formel: SiO₂ Krystalsystem: trigonalt Hårdhed: 7 Massefylde: cirka 2,65 Spaltning: meget ringe eller umærkbar Brud: muslinget Farve: ofte forbundet med indeslutninger

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.

Et skelet af silicium og ilt Den sande natur af blåt kvarts SiO₂, tetraedre, Makrokrystallinsk kvarts, Kvartsit og farvenavne. Der findes ikke én enkelt farveopskrift Hvor stammer den blå farve fra? Lysspredning, Ilmenit, rutil, Dumortierit, turmalin og andre indeslutninger. Spiralformet siliciumarkitektur Kvarts' krystalgitter Trigonal symmetri, Venstre- og højrehåndet form, α- og β-kvarts. En hård, men sprød krystal Hårdhed, massefylde og brud Mohs 7, densitet omkring 2,65, Glasagtig glans og muslingeagtig overflade. Lys inde i krystallen Optiske egenskaber og lysspredning Dobbeltbrydning, Optisk aktivitet, Rayleigh-spredning og retningsbestemte glimt. Et mikroskopisk mineralsamfund Blå indeslutninger og fantomer Dumortieritnåle, Ilmenit, rutil, Elbait og andre partikler. Fra magma til metamorf bjergart Hvordan dannes blå kvarts? Rhyolitter, granitter, Pegmatitter, årer, Kvartsitter og senere forandringer. Fra et gennemsigtigt prisme til massiv bjergart Krystallers former og teksturer Prismer, fantomer, Korn, breccier, Årer og blå skyer. Tryk bliver til en elektrisk respons Piezoelektricitet og kvartssignalet Mekanisk tryk, Elektrisk ladning, Vibrationer og teknologisk præcision. Fra bjergkrystal til elektronik Kvartsens historie Gamle udskæringer, Optik, ure, Laboratorier og industri. Forskellige blå geologier Hvor findes blå kvarts? Texas-llanitet, Brasiliansk dumortieritkvarts og andre magmatiske og metamorfe lokaliteter. Ét navn, flere materialer Varianter og handelsnavne Dumortieritkvarts, Blå kvartsit, Blå aventurin og blå kalcedon. Ikke alle blå sten er kvarts Identifikation af blå kvarts Sodalit, kalcit, Fluorit, lazurit, Kalcedon, glas og farvet materiale. Laboratoriedyrket blå Syntetisk og behandlet kvarts Hydrotermisk vækst, Kobolt, farvning, Belægninger og imitationer. Magi fra den indre himmel Det blå kvarts' symbolske rige Stemme, signal, Retning, sandhed, Det indre rum og styrken i små valg. Fra cabochon til samlerkrystal Kvarts i smykker og kreativt arbejde Perler, vedhæng, Kugler, udskæringer, Fasettslebne sten og dekorative plader. Beskyttelse af den hårde krystal Pleje af blå kvarts Vand, termisk chok, Revner omkring indeslutninger, Ultralyd og sikker opbevaring.

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.

Si

Siliciumcentret

Siliciumatomet befinder sig i centrum af hvert tetraeder og forbindes med fire oxygenatomer.

O

Fælles oxygenvinkler

Hvert oxygenatom forbinder to nabotetraedre. siliciumtetraedre.

SiO₂

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.

Blå kvarts er en farvebetegnelse, ikke én fast mineralogisk opskrift. For en præcis beskrivelse er det vigtigt at vide, eller om blåfarven skabes af submikroskopiske partikler, dumortieritnåle, andre mineralske indeslutninger eller laboratoriebehandling.

I den blå kvarts’ rige det gennemsigtige SiO₂-skelet kan være en scene, men den ægte farve skabes af næsten usynlige mineralske medvirkende.

↑ Tilbage til begyndelsen

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

FeTiO₃

Ilmenitpartikler

Nanometriske og submikrometriske indeslutninger kan sprede blåt lys.

TiO₂

Rutilpartikler

Fine titaniumoxid- indeslutninger kan deltage i lysspredningsmekanismen.

Dum

Dumortieritnåle

Klarblå krystaller giver kvarts direkte mineralfarve.

Elb

Elbaitindeslutninger

Blå turmalinnåle kan skabe en halvgennemsigtig grundfarve.

Amf

Amfibolfibre

Blå fibrede mineraler kan farve kvartsit og skabe en silkeagtig glans.

En blanding

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.

Ikke al blå kvarts er farvet af det samme mineral. For præcist at fastslå farveårsagen kan mikroskopi være nødvendig, Ramanspektroskopi, elektronmikroskopi eller kemiske mikroanalyser.

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.

↑ Tilbage til begyndelsen

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.

En kvartskrystal har en orientering, selv når den ikke kan ses med det blotte øje. Dens venstre- eller højrehåndede gitter medfører optisk aktivitet og minder om, at den samme formel kan have to spejlsymmetriske strukturer.
↑ Tilbage til begyndelsen

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.

Kvarts er hårdt, men ingen diplomat i mødet med fliser. Det kan ridse glas, men et kraftigt slag vil stadig kan frembringe en meget smuk, men en helt uforudsigelig konkylieagtig brudflade.
↑ Tilbage til begyndelsen

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.

↑ Tilbage til begyndelsen

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.
En indeslutning er ikke blot en mangel. Det kan være den vigtigste årsagen til blå kvarts' skønhed og samtidig en mineralogisk optegnelse, der fortæller om krystallens vækstmiljø.
↑ Tilbage til begyndelsen

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.

Blå kvarts kan være magmatisk, hydrotermal eller metamorf. Dens farve opstår undertiden under krystalvæksten og undertiden – mens allerede dannet kvarts afkøles, under deformation eller omkrystallisation.
↑ Tilbage til begyndelsen

Former og teksturer i blå kvarts

Prismatisk

Krystaller med sekskantet omrids

Den klassiske kvartsform med lange prismeflader og en romboedrisk spids.

Dobbelttermineret

Spidser i begge ender

Dannes, når en krystal vokser i et hulrum uden at være fastgjort langs hele basen.

Fantomer

Indre ældre spidser

Lag af blå indeslutninger markerer et tidligere krystalvækststadie.

Med nåle

Blå krystaller i en gennemsigtig matrix

Dumortierit eller turmalin danner synlige tynde mineralnåle.

Uklar

Tåge af fine indeslutninger

Mange partikler giver en ensartet en gråblå kropsfarve.

Massiv

Uden tydelige ydre krystaller

Mange sammenvoksede består af kvartskorn råmateriale til udskæringer og perler.

Kvartsit

En metamorf krystalmosaik

Omkrystalliserede kvartskorn med dumortierit, med amfiboler eller andre urenheder.

Katteøje

En retningsbestemt lysstribe

Parallelle stråler på den konvekse overflade skaber et smalt lysglimt.

Den uforvitrede sten

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:

  1. kvartsen vokser i et stykke tid;
  2. dens overflade dækkes af et lag af indeslutninger;
  3. væksten aftager midlertidigt eller standser;
  4. 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.

Et enkelt stykke blå kvarts kan gemme flere generationer af vækst. Hovedkrystallen, en blå indlejringsfantom, et senere gennemsigtigt lag og en helet revne kan høre til forskellige geologiske stadier.
↑ Tilbage til begyndelsen

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.

Kvarts kan omdanne tryk til et signal. Denne egenskab blev til en del af moderne elektronik og samtidig giver den blå kvarts en stærk symbolsk forbindelse med stemme, præcision og respons.
↑ Tilbage til begyndelsen

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.

↑ Tilbage til begyndelsen

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.
Navnet blå kvarts dækker ikke over ét fundsted, men over flere forskellige geologiske historier. llanitkvarts fra Texas får sin blå farve fra ilmenitspredning, mens en del af det brasilianske materiale – klare dumortieritnåle kroppens blå farve.
↑ Tilbage til begyndelsen

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.

Et handelsnavn kan beskrive udseendet, men ikke nødvendigvis den præcise sammensætning. „Blå kvarts“ kan betyde en gennemsigtig krystal med dumortierit, blå kvartsit, llanito-bjergarten eller laboratoriedyrket materiale.
↑ Tilbage til begyndelsen

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

Blå kvarts

SiO₂

  • Hårdhed 7
  • Muslingagtigt brud
  • Ofte glasagtig glans
  • Kan være gennemsigtig eller halvgennemsigtig
  • Hvide calcitgange er ikke karakteristiske for alle eksemplarer
Sodalit

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.
En hårdhed på 7 er et af de mest nyttige kendetegn ved kvarts, men ikke det eneste. Den endelige identifikation bygger på struktur, optik, densitet, indeslutninger og kombinationen af kemisk sammensætning.
↑ Tilbage til begyndelsen

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.
En klart gennemsigtig „kvarts“ i elektrisk blå farve er ikke nødvendigvis et naturligt fund. Den kan være dyrket i et laboratorium koboltholdig kvarts, der er fremstillet et farvet materiale, en belagt krystal eller et helt andet blåt produkt.
↑ Tilbage til begyndelsen

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.

↑ Tilbage til begyndelsen

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.
Blå kvarts' skønhed ligger ofte ikke kun på overfladen. En god slibning bør fremhæve retningen af indeslutningerne og farvedybden, og ikke blot fjerne så meget naturlig krystal som muligt.
↑ Tilbage til begyndelsen

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
Kvartsens hårdhed beskytter den ikke mod indre revner. En blå fantomzone, et lag af indeslutninger eller en helet revne kan være den smukkeste del af stenen og samtidig et område, som kræver størst forsigtighed.
↑ Tilbage til begyndelsen

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.

↑ Tilbage til toppen af siden
Den naturlige blå kvartss tiltrækning. Hvert eksemplar kan variere den blå farves tone, gennemsigtighed, typen af indeslutninger, fantomernes placering, sølvagtige glimt, årer, kornethed og naturlige indre sprækker.

Blå kvarts er ikke en særskilt mineralart. Dets grundsammensætning er SiO₂, men den blå farve kan skabe dumortierit, turmalin, amfiboler, submikroskopisk ilmenit, rutil og andre partikler.

I nogle eksemplarer blåfarven opstår på grund af spredning af kortere lysbølger ved indeslutninger i nanometerskala. I andre tilfælde skaber farven direkte giver synligt blå mineralnåle.

Kvarts har en hårdhed på 7, men stenen forbliver skrøbelig. Lag af indeslutninger, fantomer og helede sprækker kan reducere dens slagfasthed.

Klar, dybblå kvarts kan også være dyrket i et laboratorium, farvet eller belagt. Den naturlige oprindelse og farvedannelsen fastslås pålideligt gennem en gemmologisk undersøgelse.

I krystalvidenskaben: mineralogi, geologi, optik, teknologi og magi mødes på én rejse. Videnskaben afslører siliciumtetraedre, mineralindeslutninger, lysspredning og det piezoelektriske signal, og magien gør det muligt at udforske en stemme, en retning, den indre himmel og kraften i små valg.

↑ Tilbage til begyndelsen
Tilbage til blog