Mėlynas kalcitas

Blå calcit

Linas Juozėnas
Krystalopedia · Himmelblåt calciumkarbonat

Blå calcit

Blødt blåt, mælkeagtigt gennemsigtigt eller et gråblåt mineral, hvis krystalstruktur er i stand til at dele lyset i to baner, og overfladen minder om is, tåge, en sky eller et roligt hav.

Blå calcit er ikke en særskilt mineralart. Det er en blå variant af mineralet calcit, hvis hovedbestanddel er CaCO₃. Den blå farve på forskellige forekomster kan skabe uensartede urenheder, mikroskopiske indeslutninger, krystaldefekter og lysspredning.

Formel: CaCO₃ Mineralklasse: karbonater Krystalsystem: trigonal Hårdhed: 3 Massefylde: cirka 2,71 Optik: stærk dobbeltbrydning

Den blå calcits rige

Blå calcit ser således ud, som en hvid kalkstenskrystal som om den kortvarigt havde lånt farven fra himlen, koldt vand eller tidlig morgentåge.

Nogle stykker af den er næsten hvide, kun med et knap synligt med et azurblåt skær.

Andre kan være:

  • mælkeagtigt blå;
  • gråblå;
  • turkisfarvede;
  • blågrønne;
  • stribede;
  • skyede;
  • halvgennemsigtige;
  • gennemskåret af hvide eller brune årer.

Poleret blå calcit ofte ser dybere og mere mættet ud end et upoleret stykke.

En glat overflade reducerer det diffuse lysrefleks, derfor bliver den blå farve bliver lettere synlig.

Den upolerede overflade kan være:

  • mat;
  • sukkeragtig;
  • kornet;
  • dækket af en hvid forvitringsskorpe;
  • spaltet langs romboedriske flader.

Mineralogisk set er blå calcit er det samme calciumkarbonat som hvid calcit, gennemsigtig islandsk spatel, honningfarvet calcit, manganfarvet pink calcit og mange andre af dens varianter.

Deres grundformel er – CaCO₃.

Calciumioner og plane karbonatgrupperne arrangerer sig i en ordnet trigonal struktur.

Denne struktur bestemmer:

  • perfekt romboedrisk spaltning;
  • lav hårdhed;
  • stærk dobbeltbrydning;
  • reaktion med syrer;
  • et væld af krystalformer.

Gennemsigtig calcit kan at dele lyset, der passerer gennem den, i to forskellige stråler.

Når man ser gennem en korrekt orienteret en gennemsigtig krystal, linjen under det kan vise sig dobbelt.

I massiv blå calcit dette fænomen er normalt er ikke så let synligt, fordi stenen består af mange forskelligt orienterede korn, urenheder og lysbrydende indeslutninger.

Men den samme optiske natur alligevel forbliver i hver i en separat calcitkrystal.

Årsagen til den blå farve ikke altid ensartet.

I én forekomst kan den skabes af en lille mængde kobber, som erstatter en del af calciumet.

Andre steder kan den blålige farve skyldes meget små blå eller indeslutninger af grønlige mineraler.

Andre steder kan det være vigtigt med finkornet struktur, indre defekter og lysspredning.

Derfor er påstanden, at al blå calcit farvet udelukkende med ét bestemt grundstof, ville være for enkel.

Hver forekomst kan have sin egen en opskrift på den blå farve.

Calcit er ét af af Jordens vigtigste skorpe karbonatmineraler.

En stor del af den består af:

  • kalksten;
  • marmor;
  • kridt;
  • travertin;
  • højernes stalaktitter og stalagmitter;
  • mange organismers skaller og skeletter.

Den kan også vokse:

  • i hydrotermale årer;
  • i malmforekomster;
  • i hulrum i basalt;
  • i karbonatitter;
  • i metamorfe bjergarter;
  • i sedimentporer som cement.

På grund af den lave hårdhed blå calcit er let at skære i og kan få en smuk polering.

Men den samme egenskab betyder, at den lettere bliver ridset og skåret af og er sårbar over for syrer.

I magien repræsenterer blå calcit kan symbolisere en rolig stemme, stoppet hastværk, evnen til at høre den anden side, et dobbelt blik, blide grænser, klarhed uden skarphed og rummet mellem tanke og svar.

Dens optiske dobbeltbrydning kan minde om, at ét billede har undertiden to retninger.

Dens perfekte spaltning kan minde om, at selv en rolig og smuk struktur har tydelige spaltningsplaner, som den kan spaltes i.

Og reaktionen med syre minder om, at blidhed er ikke det samme som usårlighed.

Calcium- og karbonatstruktur Den ægte mineralogiske natur af blå calcit Formel, karbonatgrupper, calciumioner og calcitmineralfamilien. Plane grupper i tredimensionel orden Calcitens krystalarkitektur Trigonal system, rhomboedrisk gitter og retningsbestemt binding mellem atomer. Himlens farves hemmelighed Hvor kommer den blå farve fra? Kobber, indeslutninger, defekter, lysspredning og forskellige fundsteders historier. En blød karbonatmasse Hårdhed, densitet og glans Hårdhed 3, en densitet på omkring 2,71, sprødhed og hvid streg. Ét billede, to stråler Dobbeltbrydning af lys Den ordinære og den ekstraordinære stråle, den optiske akse og calcitpolarisation. Krystallens skjulte planer Romboedrisk spaltning Hvorfor calcit spaltes skrå romber, og ikke som små terninger. Karbonatet frigiver gas Reaktion med syrer Kuldioxidbobler, opløsning og sikker identifikation. Vandets, kulstoffets og kalciumets rejse Hvordan dannes kalcit? Aflejringer, huler, hydrotermale årer, marmor og magmatiske miljøer. En sten, der vokser dråbe for dråbe Calcit i huler Stalaktitter, stalagmitter, strømningsbelægninger og kuldioxidbalancen. Hundredvis af krystalflader Calcitformer og -teksturer Rhomboedre, skalenoedre, plader, årer, massive og fibrøse ansamlinger. Samme formel, en anden orden Kalcit, aragonit og vaterit Tre CaCO₃-strukturer, forskellig stabilitet og handelsmæssige misforståelser. Kalk, optik og krystallografi Kalcittens historie Navnets oprindelse, islandsk spat, Nicol-prismet og krystalteori. Et vidt udbredt mineral Hvor findes blå kalcit? Karbonatbjergarter, malmforekomster, hydrotermale årer og dokumenterede blå varianter. Blå handelsnavne Varianter og handelsnavne Massiv blå calcit, blågrøn calcit og blandinger af calcit og aragonit. Ikke enhver lyseblå sten er kalcit Identifikation af blå kalcit Celestin, aragonit, fluorit, angelit, farvet howlit og glas. Den rolige himmels magi Blå calcits symbolske rige Lytning, stemme, et dobbelt blik, pauser, grænser og indre stilhed. Fra samling til udskæring Calcit i smykker og kunst Cabochoner, vedhæng, kugler, skåle, skulpturer og optiske krystaller. Beskyttelse af et blødt karbonat Pleje af blå kalcit Vand, syrer, stød, varme, ridser og sikker opbevaring.

Den ægte mineralogiske natur af blå calcit

Blå calcit er en farvevariant af mineralet calcit.

Dens primære kemiske formel:

CaCO₃.

I formlen angiver Ca calcium, C – kulstof, o O – oxygen.

Hver karbonatgruppe består af ét carbonatom og tre oxygenatomer.

Disse atomer er placeret formen af en plan trekant.

Calciumioner forbinder karbonatgrupperne til en tredimensionel krystalstruktur.

Ca²⁺

Calciumioner

De positivt ladede calciumionerne er placeret mellem karbonatlagene.

CO₃²⁻

Karbonatgrupper

Plane trekantede grupper er en af de vigtigste af calcitstrukturens dele.

CaCO₃

Den samlede balance

Calcium- og karbonatladningerne forenes til et elektrisk et neutralt krystalgitter.

Calcitgruppen

Calcit tilhører calcitmineralgruppen.

Disse gruppers mineraler har en beslægtet krystalstruktur, men calciumpladsen kan andre metaller indtage.

Beslægtede mineraler:

  • magnesit MgCO₃;
  • siderit FeCO₃;
  • rhodochrosit MnCO₃;
  • smithsonit ZnCO₃;
  • otavit CdCO₃.

Mellem nogle af disse mineraler kan der eksistere delvise af kemiske substitutionsserier.

For eksempel en del af calcium i calcit kan være erstattet:

  • magnesium;
  • mangan;
  • jern;
  • zink;
  • strontium;
  • kobber og andre sporstoffer.

En mindre ændring kan ændre farven, fluorescens, densitet og krystallens vækstform.

Blå calcit er ikke en særskilt art

Blå farve er ikke nok, for at mineralet kan betragtes som en ny mineralart.

Hvis dens grundlæggende struktur og den kemiske sammensætning forbliver calcitens, kaldes det den blå calcitvariant.

Den samme regel gælder mange andre farver:

  • grøn calcit;
  • mangancalcit;
  • koboltcalcit;
  • honningfarvet calcit;
  • sort calcit;
  • orange calcit.

Mineral og bjergart

Et enkelt tydeligt dannet calcitkrystallen er et mineral.

Et stort blåt stykke til udskæringer kan være:

  • en næsten ensartet calcitmasse;
  • finkornet blå kalksten;
  • blå kalkmarmor;
  • en blanding af flere karbonater;
  • calcit med aragonit;
  • calcit med ler, kvarts eller andre indeslutninger.

Derfor kan smykkets eller udskæringens egenskaberne kan afvige en smule fra den ideelt rene calcitkrystallens egenskaber.

Blå calcit er calcit efter strukturen, mens det blå er efter udseendet. Farven kan variere mellem fundsteder, men den grundlæggende identitet bestemmes af CaCO₃-krystalgitteret.

Det blå calcits rige holdes sammen af ikke kun den blå farve, og ordningen af calcium og karbonat, som forbliver under hver med en skyet farvetone.

↑ Tilbage til begyndelsen

Calcitens krystalarkitektur

Calcit krystalliserer i det trigonale krystalsystem.

Dens struktur beskrives ofte ved hjælp af et sekskantet aksesystem, derfor i ældre eller mere generelle kan man møde i kilder og ordet „hexagonal“.

Men den ægte calcit symmetrien er trigonal.

Den ideelle calcits rumgruppe – R-3c.

Karbonattriangler

Karbonatgruppen CO₃²⁻ er næsten plan.

Carbonatomet er i centrum, mens tre oxygenatomer placerer sig omkring det i trekantens hjørner.

Nabokarbonatgrupper orienterede i krystallen i en bestemt vinkel og gentages i en regelmæssig sekvens.

Calciumlag

Mellem karbonatgrupperne placerer calciumionerne sig.

Hvert calciumion omgiver hvert calciumion fra de omgivende karbonatgrupper.

Denne fordeling af bindinger skaber retninger, som krystallen er stærkere, og retning, som spaltes lettere.

Hvorfor er strukturen ikke kubisk?

Romboedriske calcitstykker ved første øjekast kan minde om skæve kuber.

Men deres vinkler er ikke rette.

Spaltningsromboedrets vinkler er omtrent 78 og 102 grader.

Derfor har calcit spaltes ikke i ægte kuber, som halit eller fluorit i bestemte retninger.

Struktur og optik

Fordi krystallens atomer er arrangeret er forskellig i forskellige retninger, lyset også ikke i alle retninger udbreder sig ensartet.

Det skaber en stærk optisk anisotropi.

En stråle, der trænger ind i krystallen, når en lysstråle trænger ind i krystallen deles oftest i to stråler, med forskellige brydningsindekser.

Struktur og spaltning

Calcitens bindinger i visse retninger kan lettere brydes.

Derfor kan et slag åbne tre perfekte systemer af spaltningsplaner.

Deres skæring danner det karakteristiske romboedriske fragment.

Hvordan bliver struktur til egenskaber?

Der dannes plane CO₃-grupper

Kulstof og tre oxygenatomer danner en trekantet karbonatgruppe.

Mellem grupperne placerer calcium sig

Calciumioner forbinder karbonatlagene til en tredimensionel krystal.

Der opstår trigonal symmetri

En regelmæssigt gentaget strukturen er ikke ensartet i alle retninger.

Lyset møder to optiske miljøer

I forskellige retninger de stråler, der udbreder sig bevæger sig med forskellig hastighed.

Der dannes perfekte spaltningsretninger

I bestemte planer krystalbindinger afbrydes lettere.

Syre nedbryder karbonatgruppen

Kemisk reaktion frigiver kuldioxid og opløser calcitoverfladen.

Én krystalstruktur skaber flere forskellige egenskaber ved calcit. Dobbeltbrydning, romboedrisk spaltning og reaktionen med syrer er ikke tilfældige fænomener – de begynder alle i atomstrukturen.
↑ Tilbage til begyndelsen

Hvor kommer den blå farve fra?

Ren calcit er oftest er farveløs eller hvid.

Den blå farve viser, at lyset i krystallen interagerer ikke kun med en ideal CaCO₃-struktur.

Farven kan påvirkes af:

  • sporstoffer, der erstatter en del af calcium;
  • indeslutninger af blå eller grønlige mineraler;
  • farvecentre og krystaldefekter;
  • ekstremt fine partikler;
  • lysspredning;
  • en kombination af flere mekanismer.

Kobberurenheder

I noget blågrøn calcit laboratorieundersøgelser har vist en lille mængde kobber.

Kobberioner kan erstatte en del af calcium i krystalstrukturen og ændre det, som det synlige lys hvilke bølger mineralet absorberer.

Derfor kan stenen se blå ud, azurblå eller blågrøn.

Kobber er dog ikke universel for hele en forklaring på blå calcit.

Mikroskopiske indeslutninger

I nogle calcitkrystaller en blå eller grønlig farve skaber mikroskopiske indeslutninger af andre mineraler.

Mulige indeslutninger:

  • dioptas;
  • azurit;
  • kobberkarbonater;
  • celestin;
  • ler;
  • ekstremt fine, ubestemte mineralpartikler.

Indeslutninger kan være så små, at det blotte øje ser vi ikke de enkelte krystaller.

I stedet for dem ser vi en samlet blålig sky.

Lysspredning

Små partikler, mikroporer og ekstremt små krystallinske uensartetheder kan sprede lys.

Hvis de kortere blå bølger spredes kraftigere, kan stenen få en kold blålig tone.

Et lignende princip bidrager til at skabe indtrykket af himmelblå, selvom det konkrete mineralsystem kan være betydeligt mere komplekst.

Krystaldefekter

Det ideelle krystalgitter i naturen næsten aldrig er aldrig helt perfekt.

Den kan indeholde:

  • manglende atompladser;
  • ekstra ioner;
  • elektronfælder;
  • vækstzoner;
  • spændingsinducerede strukturelle ændringer.

Sådanne defekter skaber farvecentre, som absorberer bestemte lysbølger.

Hvorfor er ét stykke ujævnt blåt?

Den blå farve kan fordele sig:

  • jævnt;
  • som zonale bånd;
  • som uklare pletter;
  • kun nær årerne;
  • kun i krystallens ydre lag;
  • i separate områder af stenen.

Det viser, efterhånden som krystallen voksede væskens kemi ændrede sig, temperaturen, mængden af urenheder eller krystallisationshastigheden.

Blå, grå eller grøn?

Farven på blå calcit afhænger i høj grad af belysningen.

I dagslys kan den se friskere blå ud.

I varmt, gult lys blå kan blive:

  • mere grålig;
  • mere grønlig;
  • mere bleg;
  • næsten hvid.

En fugtig eller poleret overflade ser normalt ud mørkere og mere mættet.

Hvordan bliver hvid calcit blå?

Cu

Kobbersubstitution

En lille mængde kobber i nogle fundsteder kan ændre lysets absorption.

Indeslutninger

Mikroskopiske mineraler

Små blå eller grønlige partikler farver den transparente matrix.

Porer

Lysspredning

Meget fine uregelmæssigheder kan forstærke et blåligt optisk indtryk.

Defekter

Elektroniske centre

Ufuldkommenheder i krystalgitteret kan ændre absorptionen af synligt lys.

Zoner

Varierende væske under væksten

På forskellige vækststadier kommer ind i krystallen en varierende mængde urenheder.

Blanding

Flere mekanismer sammen

I ét stykke kan farven kan også indeslutninger skabe, og sporstoffer, og strukturelle defekter.

Blå calcits farve har ikke én universel opskrift. Kobberurenheder er bekræftet i nogle eksemplarer, mens farven i andre kan skabes af mikroskopiske indeslutninger, defekter eller lysspredning.

Den blå farve i calcit kan skyldes et lille element, af en usynlig indeslutning eller resultatet af lysets vej – et stærkt himmelindtryk, skabt af mikroskopiske årsager.

↑ Tilbage til begyndelsen

Hårdhed, densitet og glans

Fysiske egenskaber ved blå calcit er i det væsentlige calcitens egenskaber.

Men i massivt materiale kan ændre dem årer, urenheder, porer og andre mineraler.

Navn Blå calcit
Mineralart Kalcit
Kemisk formel CaCO₃
Mineralklasse Karbonater
Mineralgruppe Calcitgruppen
Krystalsystem Trigonal
Rumbeskrivelse R-3c
Farver lyseblå, gråblå, mælkehvidt blå, blågrønt, hvid og båndet
Transparens Fra transparent til uigennemsigtig; oftest gennemskinnelig
Glans Glasagtig; perlemorsagtig på spaltningsplanerne
Hårdhed 3 på Mohs-skalaen
Relativ densitet Omkring 2,71
Spaltning Perfekt romboedrisk i tre retninger
Brud Muslinget eller uregelmæssigt, når der ikke er en spaltningsplan
Sejhed Skørt
Stregfarve Hvid
Brydningsindeksene ω omkring 1,658; ε omkring 1,486
Dobbeltbrydning Omkring 0,172 – meget stærk
Optisk karakter Enakset negativ
Reaktion med syre frigiver aktivt bobler af CO₂
Almindelig form Massiv, kornet, året, romboedrisk eller skalenoedrisk

Hårdhed 3

Calcit er det tredje referencemineralet På Mohs' hårdhedsskala.

Det ridses let af:

  • knivsblad;
  • stålnål;
  • kvarts;
  • glas;
  • feldspat;
  • mange andre smykkesten.

Calcit selv kan ridse gips, talk og en del af meget bløde mineraler.

Overfladens følsomhed

Da calcit er blødt, poleret overflade kan med tiden:

  • dække sig med fine ridser;
  • miste noget af glansen;
  • blive mat;
  • blive slidt på fremspringende kanter;
  • vise nye spaltningsmærker.

Det er især vigtigt i smykker til ringe og armbånd, som ofte rører ved med borde, vægge og andre genstande.

Densitet

Ren calcits densitet er omkring 2,71.

Calcit af samme størrelse vil det normalt være:

  • lettere end celestin;
  • lettere end hæmatit;
  • lettere end mange metalmalme;
  • af omtrent samme vægt som kvarts, men en smule tættere.

Densiteten kan øges af af baryt, celestin, af galenit eller andre indeslutninger af tungere mineraler.

Glans

Gennemsigtige calcitkrystaller har oftest glasagtig glans.

På spaltningsfladerne kan komme til syne perlemorsagtig refleksion.

Massiv blå calcit upoleret ser det ofte ud:

  • mat;
  • voksagtig;
  • sukkeragtig;
  • med en svag glans.

Det kan poleres og opnå en blød, en dybere glans, men bliver sjældent dog sjældent bliver så modstandsdygtigt som kvarts.

Sprødhed

Calcit er sprødt.

Det betyder, at det påvirkes af et slag bøjer det ikke, men splittes eller skaller af.

Perfekt spaltning forstærker yderligere denne egenskab.

Blå calcit ligner en rolig sky, men den praktiserer ikke filosofien om at falde ned på fliser. Hårdhed 3 og perfekt spaltning betyder, at et kraftigt slag kan meget hurtigt vise krystallens indre geometri.
↑ Tilbage til begyndelsen

Dobbeltbrydning af lys

En af calcits mest berømte egenskaber er – kraftig dobbeltbrydning.

Når lyset trænger ind i en gennemsigtig calcitkrystal, deles den som regel i to stråler.

De kaldes:

  • med den ordinære stråle;
  • med den ekstraordinære stråle.

Begge stråler breder sig i krystallen med forskellig hastighed og kan bevæge sig i lidt forskellige retninger.

En dobbelt linje

Hvis vi lægger en gennemsigtig calcit- lægger vi en romboeder på det skrevne ord eller sorte linjer, kan vi se to billeder af det samme motiv.

Når man drejer krystallen, bevæger det ene billede sig i forhold til hinanden.

Det er ikke to linjer på selve papiret.

Det er to lysbaner i én og samme krystal.

Brydningsindeksene

Calcits ordinære stråle brydningsindekset er omkring 1,658.

for den ekstraordinære stråle – omkring 1,486.

Deres forskel omkring 0,172, er meget stor set fra et mineralogisk optisk perspektiv.

På grund af denne egenskab har calcit dobbeltbrydning kan man observere selv uden mikroskop.

Optisk akse

Der findes én særlig retningen i krystallen, kaldes den optiske akse.

Når lyset bevæger sig præcis i denne retning, har de to stråler samme brydningsindeks og dobbeltbilledet forsvinder.

I andre retninger strålerne adskilles.

Hvorfor viser massiv blå kalcit ikke tydelig dobbeltbrydning?

Det meste af den blå kalcit, der sælges, findes der ikke blå kalcit én gennemsigtig krystal.

Det er finkornet eller et massivt materiale, hvori mange krystaller orienteret i forskellige retninger.

Lyset spredes også af:

  • korngrænser;
  • mikrorevner;
  • farvede indeslutninger;
  • porer;
  • hvide årer.

Derfor bliver billedet ikke tydeligt fordobles, men bliver uklart eller helt usynligt.

Polariseret lys

De to kalcitstråler er polariserede i forskellige retninger.

Denne egenskab blev udnyttet ved udviklingen af optiske instrumenter.

i det 19. århundrede af gennemsigtig islandsk spat blev Nicolprismer fremstillet.

De gjorde det muligt at adskille én polariseret stråle og var vigtige:

  • i mineralogiske mikroskoper;
  • i krystalforskning;
  • i den tidlige optik;
  • i eksperimenter med polariseret lys.

Forløbet af dobbeltbrydning

En lysstråle rammer kalcit

Fra luften kommer lyset rammer et optisk en anisotrop krystal.

Krystalstrukturen opdeler lyset

Der dannes den ordinære og den ekstraordinære stråle.

Strålerne bevæger sig med forskellig hastighed

De er underlagt forskellige brydningsindeks.

De bevæger sig i forskellige retninger

Inde i krystallen to lysveje adskilles rumligt.

Når de forlader krystallen, danner de to billeder

Linjen under krystallen eller bogstavet ser dobbelt ud.

Når krystallen drejes, bevæger billederne sig

Den ekstraordinære ændrer sig strålens retning i forhold til observatøren.

Kalcit viser, at ét lys kan have to veje, men ét tegn – to synlige billeder.

↑ Tilbage til begyndelsen

Romboedrisk spaltning

Kalcit har perfekt spaltning i tre retninger.

Disse retninger er ikke vinkelrette på hinanden.

Derfor danner krystallen ved brud danner ikke en kube, og et skråt romboeder.

Hvad er spaltning?

Spaltning er et minerals tendens til at brække langs bestemte krystalplaner.

I disse planer atomare bindinger afbrydes lettere end i andre retninger.

Perfekt spaltning betyder, så de overflader, der dannes, kan være meget:

  • glatte;
  • flade;
  • glinsende;
  • gentaget i samme vinkel.

Romboedrets geometri

Et typisk spaltningsfragment af kalcit har seks rombeformede flader.

Dens vinkler er omtrent 78 og 102 grader.

Selv i et meget uregelmæssigt i et stykke kalcit nogle gange kan man finde en lille en plan, der hælder jævnt, der viser dens spaltning.

Spaltning i den polerede sten

Ved polering af blå kalcit spaltningsfladerne kan:

  • åbne sig som tynde hvide linjer;
  • skabe et indre lysglimt;
  • efterlade en trekantet eller rombeformet fordybning;
  • blive begyndelsen på et afslag;
  • bestemme, hvilken retning kanten brækker i.

Spaltning og udskæring

Kalcit er blødt, derfor er den let at udskære.

Men stenhuggeren skal hele tiden tage højde for ind i spaltningsretningerne.

For stor kraft eller en uhensigtsmæssig værktøjsvinkel kan løsne et meget større stykke, end planlagt.

Nogle gange tilbyder stenen selv foreslår et nyt design.

Desværre kan den gøre det meget hurtigt og uden forudgående varsel.

Spaltning og brud

Hvis kalcit brækker ikke langs spaltningsfladen, overfladen kan være:

  • muslingagtig;
  • ujævn;
  • kornet;
  • flosset.

Men den perfekte spaltning dominerer ofte, især større og mere homogene krystaller.

En spaltningsflade er ikke en tilfældig revne. Den findes i krystalstrukturen en forudbestemt retning, hvor atomernes bindinger skaber adskilles lettest.
↑ Tilbage til begyndelsen

Reaktion med syrer

Kalcit reagerer aktivt med syrer.

På en frisk overflade når fortyndet saltsyre, opstår hurtigt kuldioxidbobler.

Forenklet reaktion:

CaCO₃ + 2H⁺ → Ca²⁺ + H₂O + CO₂↑

Hvorfor opstår der bobler?

Syrenes hydrogenioner reagerer med karbonatgruppen.

Karbonatet omdannes og frigives til sidst som kuldioxidgas.

Synlige bobler er CO₂.

Svage syrer

Selv svagere syrer kan gradvist beskadige kalcit.

Farer kan være:

  • eddike;
  • citronsaft;
  • sure kalkfjernere;
  • visse rengøringsmidler til bad og køkken;
  • sure smykkeløsninger;
  • meget surt regnvand over lang tid.

Reaktionen kan efterlade:

  • mat plet;
  • ru overflade;
  • små fordybninger;
  • forsvundet polering;
  • svækkede årer.

Kan man teste med eddike?

Eddike kan forårsage langsommere reaktion, især på en frisk ridsede kalcits overflade.

Men den polerede, en samlersten eller en sten, der skal sælges, bør ikke bruges til at teste en samlersten eller en sten, der skal sælges, på denne måde.

Selv en lille dråbe kan efterlade en irreversibel mat plet.

Sikrere identifikation

Blå kalcit kan vurdere ud fra:

  • hårdhed;
  • rhomboedrisk spaltning;
  • densitet;
  • brydningsindeks;
  • dobbeltbrydning i gennemsigtige områder;
  • Ramanspektrum;
  • røntgendiffraktion.

Syretest mere velegnet til en billig en ubehandlet geologisk prøve, og ikke til et smukt poleret emne.

Syre identificerer kalcit, men opløser det samtidig. Diagnostisk brusen er ikke et ufarligt trick – på reaktionsstedet stenoverfladen allerede ændrer sig.
↑ Tilbage til begyndelsen

Hvordan dannes kalcit?

Kalcit kan dannes i mange geologiske miljøer.

Den er ikke knyttet kun med én temperatur, bjergarten eller ved én enkelt proces.

Den grundlæggende betingelse er – kalciums og karbonatets tilgængelighed i miljøet.

Aflejringer i have og søer

I vandområder kan kalciumkarbonat:

  • udfældes direkte fra vandet;
  • udskilles af organismer;
  • ophobes som skalfragmenter;
  • sammenkitre sand- og siltkorn;
  • omkrystallisere, når sedimenterne hærder.

Således dannes:

  • kalksten;
  • kridt;
  • skalsten;
  • oolitisk kalksten;
  • andre karbonatbjergarter.

Organismernes rolle

Mange organismer optager fra vandet kalcium og karbonat.

Af dem kan der dannes:

  • muslingeskaller;
  • skeletter;
  • mikroskopiske plader;
  • beskyttende skaller;
  • revstrukturer.

Når organismen dør, kan dette materiale ophobes på havbunden, komprimere sig og blive til karbonatbjergart.

Hydrotermale årer

Varme mineralholdige væsker kan transportere kalcium, kuldioxid og opløste karbonatkomponenter.

Når væsken afkøles eller når trykket ændrer sig, kalcit udfældes i sprækker.

Den kan vokse sammen med:

  • kvarts;
  • fluorit;
  • baryt;
  • celestin;
  • sfalerit;
  • galenit;
  • pyrit;
  • kobbermineraler.

I sådanne årer får kalcit undertiden usædvanlige farver på grund af indeslutninger og sporstoffer.

Marmor

Når kalkstenen udsættes for højere temperatur og tryk, dets små kalcitkorn omkrystalliserer.

Der dannes marmor.

Under metamorfosen:

  • kornene vokser;
  • en del af de oprindelige sedimentære strukturer forsvinder;
  • der opstår en mosaik af indbyrdes sammenvoksede krystaller;
  • indeslutninger kan skabe farvebånd;
  • deformation danner årer og folder.

Nogle blå dekorative kalcitter kan faktisk være blå kalcitiske marmorer.

Basalthulrum

I vulkanske bjergarter gasbobler kan efterlade hulrum.

Senere gennem stenen cirkulerende vand bringer kalcium og karbonat.

I hulrum kan der vokse:

  • kalcitkrystaller;
  • zeolitter;
  • kalcedon;
  • kloritmineraler;
  • andre lavtemperaturmineraler.

Karbonatitter og magmatiske miljøer

Kalcit har også kan være af magmatisk oprindelse.

I karbonatitter udgør en stor udgør en del af bjergarten karbonatmineraler.

I sådanne systemer kan calcit vokse sammen med:

  • apatit;
  • magnetit;
  • nefelin;
  • pyroksener;
  • sjældne jordartsmineraler.

Aflejringernes cement

Vand, der cirkulerer under jorden kan udfælde calcit af sand og andre i aflejringernes porer.

Calcit sammenkitter adskilte korn og hjælper den bløde aflejring med blive til fast bjergart.

Dannelsesveje for calcit

Hav

Kemiske og biologiske aflejringer

Calciumcarbonat ophobes som mudder, skaller og revmateriale.

Huler

Dråber af grundvand

Når CO₂ går tabt udfældes fra opløsningen nye calcitlag.

Malmårer

Hydrotermale væsker

Varmt vand fylder sprækker calcitkrystaller.

Tryk

Kalksten bliver til marmor

Små calcitkorn omkrystalliserer til en grovere mosaik.

Basalt

Krystaller i hulrum

Sent tilstrømmende vand fylder gamle vulkanske gasbobler.

Magma

Karbonatitmineral

I visse magmatiske systemer karbonater krystalliserer direkte fra smelten.

Calcit kan være sedimentær, metamorf, hydrotermal og endda magmatisk. Det samme CaCO₃-mineral kan vokse på havbunden, i en hule, en malmåre, i marmor eller i et hulrum i vulkansk bjergart.
↑ Tilbage til begyndelsen

Calcit i huler

I mange kalkstenshuler de grundlæggende former dannes af calcit.

Processen begynder stadig over hulen, når regnvandet trænger ned i jorden.

I jorden optager vandet optager kuldioxid og bliver svagt surt.

Sådant vand kan opløse kalksten.

Opløsning af calcit

Forenklet kan det skrives:

CaCO₃ + CO₂ + H₂O ⇌ Ca²⁺ + 2HCO₃⁻

Fast calcit går over til dem, der findes i opløsningen calcium- og bicarbonationer.

Vandet fører disse komponenter ind i hulens hulrum.

Udfældning af calcit

Når en vanddråbe når frem til hulen, en del af kuldioxiden slipper ud i luften.

Ligevægten forskydes i den modsatte retning, og calcit udfældes igen.

Hver dråbe kan efterlade et meget tyndt et minerallag.

Stalaktitter

Stalaktitten vokser ned fra hulens loft.

Først kan det at danne et tyndt et hult rør, kaldes et hulerør.

Når vandet begynder at løbe på ydersiden af røret, formen bliver tykkere og bliver til en større stalaktit.

Stalagmitter

Når en dråbe falder på gulvet, af calcitten aflejres der.

Lag på lag vokser en stalagmit.

Den er som regel bredere og rundere end en stalaktit.

Søjler og strømmende belægninger

Når en stalaktit forbindes med en stalagmit, dannes en søjle.

Når vandet løber ned ad en væg, kan vokse:

  • calcitgardiner;
  • strømmende belægninger;
  • kaskader;
  • terrassebassiner;
  • tynde mineralske slør.

Farver i huler

Ren hulecalcit kan være hvid eller gennemsigtig.

Urenheder giver:

  • rød farve fra jernoxider;
  • brun farve fra ler og organisk materiale;
  • sort farve fra manganoxider;
  • gul farve fra jernhydroxider;
  • sjældne grønlig- eller blålige nuancer fra andre urenheder.

Tidslinjer

Hulecalcit kan vokse i lag, der minder om træringe.

Forskellige lag kan gemme oplysninger om:

  • nedbørsmængden;
  • temperaturændringer;
  • vegetationens tilstand;
  • kuldioxiden i jorden;
  • vandets kemi;
  • fortidens klima.

I en hule vokser calcit ikke i et stort spring, og dråbe for dråbe – tusindvis af små berøringer fra vandet bliver til en stensøjle.

↑ Tilbage til begyndelsen

Calcitformer og -teksturer

Calcit er kendt for sin usædvanligt stor med en mangfoldighed af krystalformer.

Der er beskrevet hundredvis forskellige krystalvaner og mere end tusind mulige kombinationer af krystallografiske former.

Blå calcit forekommer oftest massivt, men calcit forekommer generelt kan vokse på meget forskellige måder.

Romboedrisk

Skrå rombeflader

En af de klassiske af calcitkrystallen og spaltningsformer.

Skalenødrisk

„Hundetandskrystaller“

Spidse krystaller med mange trekanter eller rombeformede overflader.

Prismatisk

Aflange krystaller med sekskantet omrids

Lange sideflader og kortere krystalspidser.

Pladeagtig

Tynde stablede krystaller

Kan minde om sammensatte mønter eller tynde skiver.

Tvillinger

Spejlsymmetrisk krystalsammenvoksning

To krystaller vokser efter et fastlagt forholdet mellem symmetrier.

Massiv

Uden tydelige ydre krystaller

Den mest almindelige blå calcits udskæringer og polerede råmateriale til sten.

Kornet

En mosaik af krystaller

Talrige calcitkorn danner kalksten eller marmor.

Stalaktitisk

Et mineral, der vokser ved at dryppe

Runde, rørformede eller hængende i hule- og åreformer.

Fiberagtig

Små parallelle krystaller

Kan danne silkebånd, gysler og sfæriske ansamlinger.

Romboedrisk

Romboedriske kalcitkrystaller har seks rombeformede flader.

De kan være:

  • korte og næsten kubiske;
  • aflange;
  • flade;
  • klare;
  • skyede;
  • overgroet af andre mineraler.

Skalenoedre

Skalenoedriske krystaller kaldes ofte kaldes ofte »hundetandskalcit«.

De spidser til i begge ender eller i den ene ende og kan danne skinnende krystalgrupper.

Tvillinger

Kalcit danner krystaltvillinger.

De kan se ud:

  • som to sammenføjede plader;
  • som sommerfuglevinger;
  • som omridset af et hjerte;
  • som krystaller, der krydser hinanden i en vinkel;
  • som et indre spejlbånd.

Massiv blå calcit

Kommerciel blå kalcit skæres oftest af grovkornet, massiv materiale.

I den kan man se:

  • glansen fra romboedrisk spaltning;
  • hvide, skyede lag;
  • små klare områder;
  • brune jernpletter;
  • årer af et andet karbonat;
  • en finkornet, marmorlignende tekstur.
Kalcit er en af de mest formmæssigt alsidige krystaller. Den samme CaCO₃-struktur kan blive til et romboeder, spids skalenoeder, flad skive, stalaktit eller en massiv blå klippe.
↑ Tilbage til begyndelsen

Kalcit, aragonit og vaterit

Kalcit er ikke den eneste krystallinsk CaCO₃-form.

Calciumcarbonat i naturen kan arrangere sig kan ordne sig i flere forskellige strukturer.

De vigtigste polymorfer er:

  • kalcit;
  • aragonit;
  • vaterit.

Polymorfer har den samme grundformel, men forskellig atomernes placering.

Kalcit

Trigonal struktur

Mest stabil under almindelige under overfladeforhold form af calciumcarbonat.

Aragonit

Ortorombisk struktur

Den tættere form, ofte voksende som nåle, som søjler eller fibre.

Vaterit

En sjældnere og mindre stabil form

Den kan opstå i biologiske, i laboratorie- og i nogle geologiske systemer.

Aragonit

Aragonit har en ortorombisk krystalstruktur.

Dens massefylde er højere, mens spaltningen og krystalformerne adskiller sig fra kalcit.

Aragonit danner ofte:

  • nåleformede krystaller;
  • stråleformede aggregater;
  • søjler;
  • fibrøse masser;
  • pseudohexagonale tvillinger.

over geologisk tid kan aragonit omdannes til den mere stabile kalcit.

Vaterit

Vaterit er meget sjældnere og mindre stabil under almindelige overfladeforhold.

Det kan omkrystallisere til kalcit eller aragonit.

Blå handelsblandinger

Nogle blå og cremefarvet, båndet materiale i handelen kaldet kalcit, selv om de kan indeholde:

  • kalcit;
  • aragonit;
  • begge mineraler sammen;
  • karbonatårer;
  • blå mineralske urenheder.

Et handelsnavn alene viser ikke altid den nøjagtige mineralsammensætning.

Til pålidelig adskillelse anvendes:

  • røntgendiffraktion;
  • Ramanspektroskopi;
  • infrarød spektroskopi;
  • analyse af krystalformer;
  • målinger af massefylde og optiske egenskaber.
Den samme formel betyder ikke nødvendigvis den samme mineralart. Kalcit, aragonit og vaterit alle er CaCO₃, i forskellige krystallinske ordener. men deres atomer er arrangeret
↑ Tilbage til begyndelsen

Kalcittens historie

Kalcittens navn forbindes med det latinske ord calx, som betød kalk.

Mennesker anvendte calciumcarbonatholdige brugte bjergarter langt tidligere, end mineralet var defineret af den moderne mineralogi.

Kalksten og byggeri

Kalksten har siden oldtiden blev anvendt:

  • til bygninger;
  • til skulpturer;
  • til gulvbelægninger;
  • til vægbeklædning;
  • til kalkproduktion;
  • til mørtel og puds.

Ved opvarmning af kalksten kalcit nedbrydes til calciumoxid og kuldioxid:

CaCO₃ → CaO + CO₂

Calciumoxid, eller brændt kalk, kan senere reagere med vand og senere kan anvendes til byggematerialer.

Islandsk spat

Gennemsigtig optisk kvalitet kaldes kalcit islandsk spat.

Historiske fundsteder på Island leverede store, meget gennemsigtige krystaller.

i forskningshistorien. De blev vigtige i optikkens og krystallernes

Undersøgelser af dobbeltbrydning

I det 17. århundrede undersøgte forskere undersøgte et mærkeligt fænomen, når lyset passerer gennem kalcit bliver det synlige billede fordoblet.

Disse undersøgelser bidrog til for bedre at forstå:

  • lysets brydning;
  • krystallers optiske anisotropi;
  • polarisering;
  • forbindelsen mellem krystalstruktur og lys.

Nicol-prismet

I det 19. århundrede skabte William Nicol skabte en prisme fra en overskåret kalcitkrystal.

De to kalcitdele blev sammenføjet med et materiale, som gjorde det muligt at adskille en af de to stråler.

Nicol-prismer blev anvendt:

  • i polarisationsmikroskoper;
  • ved undersøgelser af tynde mineralsnit;
  • i optiske eksperimenter;
  • i tidlige polarisatorer.

René Just Haüy og krystallernes partikler

i slutningen af det 18. århundrede fransk mineralog René Just Haüy undersøgte han kalcittens spaltning.

Da han bemærkede, at forskellige krystaller med forskellige ydre former deler sig i lignende romboedriske stykker, udviklede han tanken, at krystaller består af der gentager sig regelmæssigt mindre strukturelle enheder.

Disse idéer blev en vigtig del af den moderne som en del af krystallografiens historie.

Kalcit i biologien og industrien

Calciumcarbonat anvendes:

  • til cement;
  • til papir;
  • til maling;
  • til plast;
  • til glas;
  • til landbruget;
  • til vandrensning;
  • neutralisering af syrer;
  • til mange andre tekniske områder.

Det samme mineral, der i samlingen ser ud som en blid blå sky, kan i industrien være råmateriale til cement, til papir eller kalkning af jord.

Kalcit forbinder drypstensdråben, en gammel murstensvæg, et optisk mikroskop og en blå poleret sten – én formel, mange af menneskehedens historier.

↑ Tilbage til begyndelsen

Hvor findes blå kalcit?

Kalcit er et meget et vidt udbredt mineral.

Den findes næsten overalt, hvor der findes:

  • karbonatholdige sedimenter;
  • hydrotermale årer;
  • metamorfe karbonatbjergarter;
  • huler;
  • malmforekomster;
  • basalthulrum;
  • karbonatitiske magmatiske systemer.

Men klart blå kalcitvariant forekommer sjældnere end hvid eller farveløs kalcit.

Fundsteder for den blå farve

Dokumenteret blå eller blågrøn kalcit kendt fra forskellige geologiske miljøer.

For eksempel:

  • kan i kobbermalmforekomster være forbundet med kobberurenheder eller indeslutninger;
  • kan danne blålige masser i metamorfe karbonatbjergarter;
  • kan vokse sammen med celestin, fluorit og sulfidmineraler i hydrotermale årer;
  • danner brede blålige zoner i nogle kalksten og marmorer;
  • findes enkelte blålige krystaller på bestemte lokaliteter.

Tsumebo-eksempler

Tsumebos malmforekomst i Namibia er berømt for sin enorme mangfoldighed af mineraler.

Fra dette kendes blå og blågrønne kalcit-eksemplarer.

I et dokumenteret I Tsumebo-kalcit den blå farve blev forbundet med et lille indhold af kobber.

I andre eksemplarer et blågrønt udseende skabt af mikroskopiske dioptasindeslutninger.

Disse eksempler viser, at selv inden for én på mineralets fundsted den blå farve kan kan have forskellige årsager.

Kommercielt massivt materiale

Til udskæringer og polerede sten anvendes massiv blå kalcitmateriale kommer på markedet kommer fra flere lande.

Følgende nævnes ofte i handelen:

  • Mexico;
  • Madagaskar;
  • Pakistan;
  • Argentina;
  • USA;
  • Canada;
  • afrikanske karbonatbjergarter.

Men alene ud fra stenen farven og det skyede mønster oprindelseslandet pålideligt kan ikke fastslås.

Dokumentation af oprindelsen

En pålidelig oprindelse bygger på:

  • fundets etiket;
  • minedokumenter;
  • en sporbar forsyningskæde;
  • samlerens notater;
  • med den geologiske kontekst for fundet.

Anvendes af handlende geografiske navne betyder ikke altid, at materialet faktisk udvundet i det angivne land.

Kan farvetonen vise lokaliteten?

Nogle fundsteder har genkendelige tendenser.

Men:

  • lyseblå kalcit kan dannes i flere lande;
  • grå årer er ikke et entydigt kendetegn for én mine;
  • en grønlig tone kan have forskellige årsager;
  • polering og belysning ændrer udseendet markant.
Kalcit findes over hele verden, men den blå farve er et resultat af den lokale kemiske historie. Et pålideligt fundsted dokumenteres af dokumenter, ikke kun en blå nuance.
↑ Tilbage til begyndelsen

Varianter og handelsnavne

I handelen for blå kalcit bruges mange navne.

De angiver ikke alle en officiel mineralogisk variant.

Nogle beskriver:

  • farven;
  • mønstret;
  • findestedet;
  • en blanding af kalcit og andre karbonater;
  • en stemning skabt af markedsføringen.
Massiv blå calcit

Tæt, som regel halvgennemsigtigt eller uigennemsigtigt kalcitmateriale.

Den skæres til:

  • polerede sten;
  • kugler;
  • tårne;
  • vedhæng;
  • skåle;
  • med friformsudskæringer.
Blågrøn kalcit

Kalcit, hvis farve går fra blå til en grøn eller turkis tone.

Farven kan påvirkes af kobberurenheder, indeslutninger af kobbermineraler eller flere mekanismer på én gang.

Stribet blå kalcit

Materialet, hvor blå skifter med hvide, grå, cremefarvede eller brune lag.

Striberne kan bestå af:

  • kalcit fra forskellige generationer;
  • aragonit;
  • jernurenheder;
  • ler;
  • andre karbonater.
»Karibisk kalcit«

Det er et handelsnavn, anvendes ofte blå og cremefarvede et båndet karbonatmateriale.

Det kan indeholde og kalcit, og aragonit.

Derfor bør navnet bør ikke forstås som den præcise betegnelse for ét mineralets laboratoriebestemmelse.

Blå onyks

I handelen »onyks« kaldes undertiden stribet kalcit eller aragonit.

Mineralogisk ægte onyks er stribet kalcedon, hvis hårdhed er betydeligt større.

Blå kalcitisk »onyks« forbliver et blødt karbonat.

Blå marmor

Blå kalcitmarmor er en metamorf bjergart, består hovedsageligt af omkrystalliseret kalcit.

Blå eller gråblå kan skabe farven urenheder, indeslutninger og finkornet struktur.

Blå koboltkalcit

Koboltrig kalcit er oftest rosa, hindbærfarvet eller violetrosa, og ikke den klassiske lyseblå.

Derfor er ikke enhver blå kalcit bør kaldes koboltkalcit.

Handelsnavnet kan være smukt, men mineralnavnet skal være præcist. Stribet blåt materiale kan være kalcit, aragonit eller en blanding af dem, selv hvis etiketten angiver kun ét navn.
↑ Tilbage til begyndelsen

Identifikation af blå kalcit

Blå kalcit kan forveksles med:

  • celestin;
  • blå aragonit;
  • fluorit;
  • angelit;
  • blå kvarts;
  • blå kalcedon;
  • farvet howlitt;
  • farvet magnesit;
  • glas;
  • harpiks.

Blå kalcit og celestin

Blå calcit

CaCO₃

  • Hårdhed 3
  • Densitet omkring 2,71
  • Perfekt romboedrisk spaltning
  • Reagerer aktivt med syre
  • Ofte massiv og uklar
Celestin

SrSO₄

  • Hårdhed omkring 3–3,5
  • Densitet omkring 3,9–4,0
  • Betydeligt tungere
  • Vokser ofte som gennemsigtige eller søjleformede krystaller
  • Bobler ikke som calcit i svag syre

Celestin er tungere på grund af strontium er mærkbart tungere.

Stykker af samme størrelse kan føles i hånden meget forskelligt.

Blå calcit og aragonit

Begge mineraler har formlen CaCO₃.

Men:

  • calcit er trigonalt;
  • aragonit er ortorombisk;
  • aragonit er normalt tættere;
  • deres spaltning og krystalformer er forskellige;
  • danner aragonit ofte radiale eller nåleformede aggregater.

I massivt, båndet materiale skelne fra hinanden med det blotte øje kan være svære at

Blå calcit og fluorit

Fluorit kan være meget lignende lyseblå farve.

Men fluor­it:

  • er hårdere – 4 på Mohs' skala;
  • har perfekt oktaedrisk spaltning;
  • danner ofte kubiske krystaller;
  • er optisk enakset;
  • bobler ikke i svag syre som calcit.

Blå calcit og angelit

Angelit er blå massiv anhydrit handelsvariant.

Anhydrits formel er CaSO₄.

Den er normalt:

  • er hårdere end calcit;
  • har en anden spaltning;
  • reagerer ikke så aktivt med syre;
  • ser ofte mere ensartet gråblå ud;
  • har ikke den kraftige dobbeltbrydning, der kendetegner calcit.

Blå calcit og kvarts

Blå kvarts eller blålig kalcedon er betydeligt hårdere.

Kvarts har en hårdhed på 7.

Den:

  • ridser let calcit;
  • har ikke romboedrisk spaltning;
  • reagerer ikke med svage syrer;
  • brækker normalt muslingformet;
  • bevarer den polerede overflade længere.

Farvet howl­it og magnesit

Hvide porøse materialer farves undertiden blå.

Tegn på farvning:

  • kraftigere pigment i sprækkerne;
  • mørkeblå borehuller;
  • farven kan tørres af med opløsningsmiddel;
  • i ridsen kommer en hvid inderside til syne;
  • en unaturligt elektrisk nuance.

Glas

Blåt glas kan være gennemsigtigt eller uklar.

Under lup kan man se:

  • runde luftbobler;
  • flydelinjer;
  • støbemærker;
  • alt for ensartet farve;
  • mangel på naturlige spaltningsplaner.

Hårdhedstest

Et stålværktøj kan ridse calcit.

Men hårdhedstesten efterlader en ægte skade.

Den polerede sten smykket eller samlerkrystallen bør man ikke ridse på et synligt sted.

Laboratoriebestemmelse

Til en pålidelig identifikation anvendes:

  • Ramanspektroskopi;
  • røntgendiffraktion;
  • måling af brydningsindeks;
  • densitetsbestemmelse;
  • polaris­kop;
  • kemisk mikroanalyse;
  • mikroskopisk undersøgelse af indeslutninger.
Den blå farve er ikke tilstrækkelig til identifikation. En pålidelig bestemmelse bygger på hårdhed, massefylde, spaltning, optiske egenskaber og kombinationen af kemisk sammensætning.
↑ Tilbage til begyndelsen

Blå kalcits magi – pausen, stemmen og det dobbelte blik

Blå calcit ser ud som en sten, hvori himlen glemt at opløses.

Dens farve er ikke nattens mørkeblå farve.

Den minder oftere om:

  • morgentågen;
  • en sky før regnen;
  • det kolde, lave hav;
  • isen, under hvilken vandet stadig bevæger sig;
  • det stille rum mellem to sætninger.

Derfor er dens magi behøver ikke være larmende en påkaldelse af kraft, og evnen til at sænke tempoet det, der blev for hurtigt.

Kalcit lyset deler den i to stråler.

Én linje, set gennem en klar krystal, kan vise sig dobbelt.

Det kan blive som symbol på to perspektiver.

Én begivenhed kan have:

  • det, der faktisk skete;
  • det, som vi oplevede det;
  • det, vi ønskede at sige;
  • det, den anden hørte;
  • det, vi ser nu;
  • det, vi senere kan forstå.

Det symbolske arbejde med blå kalcit kan være ikke at vælge, at den ene side altid har ret, og lære at holde dem et stykke tid at holde to perspektiver i ét roligt rum.

Kalcit har også har perfekt spaltning.

Den kan være smuk, blid og klar, men indeni findes der tydelige flader, hvormed krystallen adskiller sig.

Derfor kan symbolisere grænser, som ikke er grove, men forbliver tydelige.

En grænse kan være sagt med lav stemme.

Den behøver ikke at miste sin retning bare fordi det, der ikke bliver sagt højt.

Hvad kan blå kalcit symbolisere?

en rolig stemme

evnen til at tale tydeligt, langsomt og ikke fare vild blandt andre stemmer.

lytten

et rum, hvori begyndes svaret ikke uden at være færdig at tale til et andet menneske.

to perspektiver

kalcittens dobbeltbrydning en påmindelse om, at én situation kan at rumme mere end ét billede.

en pause

et kort mellemrum mellem impuls og handling, hvori et valg opstår.

bløde grænser

en klar retning uden det unødvendige hårdhed eller angreb.

den indre stilhed

et rum, hvori tankerne forsvinder ikke, men holder op afbryde hinanden.

opløsningen

en påmindelse om karbonat, at nogle gamle former kan gradvist forandre sig.

en ny aflejring

symbolet på dryppet i hulen: det, der blev opløst, kan være et andet sted at blive en ny struktur.

Praksis med det dobbelte perspektiv

Vælg én en vanskelig samtale eller en uenighed.

Del arket i to dele.

Skriv på venstre side:

  • hvad jeg så;
  • hvad jeg følte;
  • hvad jeg håbede på;
  • hvad jeg ønskede at beskytte.

Skriv på højre side:

  • hvad den anden kunne have set;
  • hvad den anden måske følte;
  • hvad den anden måske håbede på;
  • hvad den anden måske forsøgte at beskytte.

Den anden side behøver ikke ophæve den første.

Som to stråler af kalcit, kan begge eksistere i den samme krystal, selvom de bevæger sig i forskellige retninger.

Pauser med tre indåndinger

Læg den blå kalcit der, hvor du oftest træffer hurtige beslutninger.

Før du svarer til en følelsesmæssigt stærk besked, tag tre langsomme indåndinger.

Efter den første skal du spørge:

„Hvad føler jeg lige nu?“

Efter den anden:

„Hvad ved jeg faktisk?“

Efter den tredje:

„Hvilket svar ville både være sandt og respektfuldt?“

En pause er ikke svaghed.

Det er et sted, hvor reaktionen kan blive et valg.

Praksis med den rolige stemme

Skriv én sætning ned, som er svær at sige.

Skriv derefter fire versioner af den:

  • usagt;
  • alt for vred;
  • alt for undskyldende;
  • klar, rolig og fast.

Den fjerde version kan blive med blå kalcits stemme.

Den må ikke såre sig selv, for at beskytte den anden.

Den må heller ikke såre den anden, for at beskytte sig selv.

Praksis med spalteplanets grænser

Kalcit har tydelige spalteretninger.

Det kan blive som en påmindelse om, at der i relationer findes også grænser, som man konstant bør presses.

Skriv tre ting ned:

  • hvad jeg kan tale om;
  • hvad jeg ikke ønsker at tale om lige nu;
  • hvordan jeg er klar til at tale.

Grænsen bliver tydeligere, når den ikke kun angiver det, du ikke ønsker, men også det, hvad du er klar til at acceptere.

Ritualet med grottedråben

Kalcit i grotten vokser én dråbe ad gangen.

Vælg én egenskab, som du ønsker at dyrke:

  • tålmodighed;
  • lytning;
  • skrivning;
  • læring;
  • en kreativ disciplin;
  • rolig kommunikation.

Beslut dig for, hvad ville være én en lille daglig dråbe.

Det kan være:

  • én nedskrevet sætning;
  • fem minutters læsning;
  • ét menneske, der bevidst blev lyttet til;
  • én afsluttet lille opgave;
  • én aftenrefleksion.

En stalaktit dannes ikke gennem én regn.

Men en vedholdende dråbe bliver med tiden til arkitektur.

Praksis med opløsning og ny form

Kalcit kan opløses i vand, der indeholder tilstrækkeligt kuldioxid, et andet sted. og senere igen synke ned

Vælg én en forældet form for dit liv:

  • en gammel arbejdsmetode;
  • en for stram plan;
  • en vane, der ikke længere fungerer;
  • en rolle, der er blevet for snæver;
  • et mål, hvis retning har ændret sig.

Spørg:

„Hvilken del af denne form kan jeg opløse, men hvilket materiale vil jeg bruge til ny vækst?“

At give slip betyder ikke altid betyder et tab.

Nogle gange er det overførsel af materiale til en anden form.

Skyøvelsen

Blå calcit ofte ser overskyet ud.

Skyen skjuler ikke på himlen for evigt.

Den ændrer dens udseende, bevæger sig og spredes.

Skriv én tanke ned, som i øjeblikket ser ud som en tung sky.

Skriv under den:

  • hvad der er et faktum;
  • hvad der er et gæt;
  • hvad der er frygt;
  • hvad der er et minde;
  • som kan efterprøves.

Når skyen opløses, kan komme til syne, at ikke hele dens masse hører til den aktuelle himmel.

Lyttens sten

Under samtalen kan den blå kalkspat at hjælpe mellem to mennesker som et symbolsk tegn på at lytte.

Taler den, som stenen er samtidig tættere på.

Den anden person planlægger ikke et svar, men forsøger at lytte til:

  • hovedtanken;
  • følelsen bag den;
  • den egentlige anmodning;
  • det, der forblev usagt.

Derefter gives stenen videre til den anden part.

En enkel symbolsk regel giver nogle gange samtalen mere plads end endnu et højere argument.

Blå kalkspat og chakraernes rige

I moderne krystalmagi blå kalcit forbindes oftest med med halschakraet.

Dette symbolske område kan være forbundet med:

  • stemmen;
  • lytten;
  • valget af ord;
  • evnen til at udtrykke behov;
  • sandhed uden unødig skarphed;
  • balancen mellem stilhed og tale.

En lysere blå farve kan også forbindes med rummet, himlen, med fantasi og frigørelse af tanker fra for snævre former.

Den blå kalkspats talisman

Vælg den sætning, som du ønsker at forbinde med din sten.

Det kan være: „Min stemme kan være både blid og tydelig.“ „Før jeg svarer, giver jeg plads til at lytte.“ „Én situation kan have to perspektiver.“ „Små daglige dråber kan skabe en ny struktur.“

Hold stenen dér, hvor der oftest er brug for at huske det langsomste, og det klareste svar.

Den blå kalkspats magi kan være et stille rum mellem to stråler – et sted, hvor begge perspektiver forbliver synlige et øjeblik, og stemmen vælger den rolige vej.

↑ Tilbage til begyndelsen

Blå kalkspat i smykker og kunst

Blå calcit tiltrækkende på grund af sin blide farve, af en halvgennemsigtig krop og let forarbejdning.

Men den lave hårdhed og perfekt spaltning i smykker, der bæres intensivt. begrænser dets anvendelse

Tromleslebne sten

Små stykker af blå kalcit glattes ofte i en tromle.

Omhyggeligt udvalgt råmateriale kan opnå:

  • en rund form;
  • en blød glans;
  • et skyet indre mønster;
  • en mere intens blå farve;
  • en behagelig, glat overflade.

Stærkt revnet materiale kan under polering:

  • skalle af;
  • åbne sig langs spaltningsplanerne;
  • miste hjørner;
  • blive dækket af fordybninger.

Cabochoner

Kalcit kan blive slibes til glatte cabochoner.

De bedst egnede former:

  • oval;
  • cirkel;
  • dråbe;
  • en fri, strømlinet kontur;
  • en tykkere plade med afrundede kanter.

Meget tynde og skarpe kanter kan let knække af.

Vedhæng

Et vedhæng er en af de mere praktiske former af blå kalcit smykkeformer.

Den udsættes for færre stød end en ring eller et armbånd.

Bedst egnet:

  • en beskyttende kant;
  • tilstrækkeligt tyk sten;
  • glatte kanter;
  • fatninger uden stærkt trykkende punkter.

Perler

Blå calcit skæres til perler, men på grund af den lave hårdhed deres overflade med tiden kan miste sin glans.

Mellem perlerne kan man bruge små knuder eller bløde mellemstykker, der mindsker den indbyrdes friktion.

Øreringe

I øreringe udsættes stenen udsættes normalt for mindre mekanisk påvirkning.

Derfor er det ret velegnet blå kalcits form, hvis stenene ikke er meget tynde eller revnede.

Ringe

Til en hverdagsring blå kalcit er ikke det mest praktiske valg.

Hvis det bruges i en ring, er det bedre at vælge:

  • en lav fatning;
  • helt omsluttede kanter;
  • en tykkere cabochon;
  • en ring til sjældne lejligheder;
  • tage det af under fysisk arbejde af enhver art.

Kugler og frie former

Større stykker slibes til:

  • kugler;
  • æg;
  • hjerter;
  • skyformer;
  • tårne;
  • fritstående polerede genstande.

På kuglens overflade blå og hvide zoner bliver tredimensionelle, og spaltningsglimt kan komme til syne ved at bevæge genstanden i lyset.

Skåle og skulpturer

På grund af den lave hårdhed blå kalcit egnet til udskæring.

Det fremstilles deraf:

  • små skåle;
  • dyrefigurer;
  • abstrakte skulpturer;
  • dekorative plader;
  • små æsker;
  • interiøraccenter.

Ved udskæring er det nødvendigt at hold øje med spaltningsretningerne.

Samlerkrystaller

En velformet en blå kalcitkrystal kan være mere værdifuld hverken ubeskadiget eller poleret.

Den samlermæssige værdi øges af:

  • en tydelig krystalform;
  • et dokumenteret findested;
  • en usædvanlig farvemekanisme;
  • synlige mineralindeslutninger;
  • forbindelse med andre sjældne mineraler;
  • ubeskadigede krystalspidser.

Optiske krystaller

Til optiske instrumenter historisk anvendt ikke massiv blå, og meget gennemsigtig farveløs kalcit.

Den blå farve, uklarhed og indeslutninger reducerer som regel den optiske gennemsigtighed.

Blå kalcit trives bedst på et sted, hvor den kan ses, men ikke konstant udsættes for stød. Vedhæng, øreringe dekorative genstande og samlerkrystaller er som regel bedre egnet til den end en ring til daglig brug.
↑ Tilbage til begyndelsen

Pleje af blå kalcit

Blå calcit kræver mere skånsom pleje heller ikke kvarts, agat, jaspis eller korund.

De vigtigste årsager:

  • en hårdhed på kun 3;
  • perfekt spaltning;
  • skørhed;
  • følsomhed over for syrer;
  • bløde årer og indeslutninger kan forekomme.

Manuel rengøring

Glat, ubeskadiget blå kalcit kan normalt rengøres med:

  • lunkent vand;
  • en lille mængde mild sæbe;
  • en blød klud;
  • med en meget blød børste uden hårdt tryk.

Rengøringen bør være kortvarig.

Efterfølgende skal stenen skal tørres forsigtigt.

Langvarig iblødsætning

At lægge i blød i lang tid anbefales ikke, især hvis:

  • stenen har mange spaltningsrevner;
  • den indeholder porøse områder;
  • der er brugt lim i smykket;
  • overfladen er vokset eller imprægneret;
  • det er ukendt, om stenen ikke er blevet farvet.

Syrer

Kalcit er følsom selv over for ret svage syrer.

Bør undgås:

  • eddike;
  • citronsaft;
  • citronsyre;
  • sure badeværelsesrengøringsmidler;
  • midler til fjernelse af kalkaflejringer;
  • sure smykkeløsninger;
  • stærke kemiske eksperimenter.

Syre kan:

  • opløse den polerede overflade;
  • efterlade en hvid, mat plet;
  • fremhæve spaltningslinjer;
  • skabe fordybninger;
  • svække tynde dele af stenen.

Ultralydsrensning

Ultralydsrensning for blå kalcit anbefales ikke.

Vibrationer kan påvirke:

  • spaltningsplaner;
  • indre revner;
  • korn-grænser;
  • limede dele;
  • bløde årer.

Damprensning

Damprensning er heller ikke egnet.

Varme og en pludselig temperaturændring kan udvide eksisterende revner.

Varme

Stenen bør ikke opbevares:

  • på en radiator;
  • i nærheden af et komfur;
  • i en varm bil;
  • ved åben ild;
  • under en stærkt opvarmende lampe;
  • på et sted, hvor temperaturen hurtigt ændrer sig.

Stærk varme kan ændre:

  • overfladens tilstand;
  • størrelsen af indvendige revner;
  • organiske indeslutninger;
  • voks eller imprægnering;
  • smykkets lim.

Sollys

Stabiliteten af den blå farve kan afhænge af dens konkrete mekanisme.

Da ikke alle blå calcits findesteder årsagen til farven er den samme, er sikrest ikke at opbevare det værdifulde eksemplar i stærkt sollys i lang tid. i direkte sollys.

Kortvarig, almindelig belysning er normalt ikke et problem.

Kosmetik

Parfume, cremer, hårspray og rengøringsmidler kan komme på overfladen.

Det er bedst at tage smykket på efter brug af kosmetik.

Ridser

Blå calcit kan ridse næsten alle de fleste almindelige hårdere smykkesten.

Bør især beskyttes mod:

  • kvarts;
  • agat;
  • jaspis;
  • ametyst;
  • topas;
  • safir;
  • diamant;
  • sand- og kvartstøv.

En støvet overflade først er det bedst at skylle eller blæse meget forsigtigt, og ikke gnide kraftigt.

Stød

et smykke af blå calcit bør tage af:

  • når man dyrker sport;
  • når man arbejder i haven;
  • når man bruger værktøj;
  • når man gør rent;
  • når man vasker op;
  • når man løfter tunge genstande;
  • når man sover med et stort smykke på.

Opbevaring

Stenen opbevares bedst:

  • i en separat, blød pose;
  • i et rum i smykkeskrinet;
  • på afstand af hårdere sten;
  • et sted med stabil temperatur;
  • uden at blive presset af tunge genstande.

Store kugler og udskæringer

En stor genstand af blå calcit bør placeres på en stabil overflade.

Under den kan man lægge en blød måtte, så selv en lille ujævnhed i underlaget så hele vægten ikke koncentreres på ét punkt.

Skærestøv

Under bearbejdning af stenen dannes der karbonat- og støv fra urenheder.

Ved skæring eller slibning bør anvendes:

  • våd bearbejdning;
  • lokal støvudsugning;
  • passende åndedrætsværn;
  • øjenværn;
  • en separat arbejdsplads;
  • rengøring af arbejdsområdet med en fugtig klud.

Er normalt velegnet

  • Lunkent vand
  • Mild sæbe
  • Blød klud
  • Kortvarig håndrensning
  • God aftørring
  • Separat, blød opbevaring

Bør helst undgås

  • Eddike og citronsyre
  • Ultralydsrensning
  • Damprensning
  • Høj varme
  • Slibende rengøringsmidler
  • Kraftige stød
  • Friktion mod kvarts og andre hårde sten
  • Langvarig opbevaring i stærkt sollys
Selv et middel beregnet til at fjerne kalkaflejringer kan beskadige overfladen på blå calcit. Husholdningsrengøringsmidlet genkender ikke, at calciumkarbonat denne gang er en smuk samlersten, og ikke en plet på vandhanen.
↑ Tilbage til begyndelsen

Hvad er ellers værd at vide om blå calcit?

Hvad er blå calcit?

Det er en blå variant af mineralet calcit, hvis hovedformel er CaCO₃.

Er blå calcit en separat mineralart?

Nej.

Mineralogisk set er det stadig calcit. Ordet „blå“ beskriver farven.

Hvorfor er calcit blå?

I forskellige forekomster kan skabe den blå farve kobberurenheder, mikroskopiske indeslutninger, krystaldefekter, fine partikler og lysspredning.

Er al blå calcit farvet af kobber?

Nej.

Kobber er blevet bekræftet i nogle blå eller i blågrønne eksemplarer, men andre steder kan farven men årsagen til farven kan være en anden.

Hvad er formlen for blå calcit?

CaCO₃.

Små urenheder kan ændre farven, men den grundlæggende formel forbliver calcittens.

Hvad er hårdheden af blå calcit?

3 på Mohs-skalaen.

Ridses blå calcit let?

Ja.

Den kan ridses af stål, glas, kvarts og de fleste mere almindelige smykkesten.

Har calcit spaltning?

Ja.

Den har perfekt en romboedrisk spaltning i tre retninger.

Hvorfor spaltes calcit i romber?

I dens krystalstruktur er der tre retninger, som atomforbindelserne lettest at bryde.

Hvad er dobbeltbrydning?

Det er et fænomen, når en lysstråle trænger ind i krystallen når en lysstråle trænger ind i krystallen deles i to.

Derfor gennem gennemsigtig calcit den observerede linje kan fremstå dobbelt.

Viser blå calcit et dobbelt billede?

Hver enkelt en gennemsigtig calcitkrystal har stærk dobbeltbrydning.

I massiv blå calcit skjuler ofte fænomenet korngrænser, uklarhed og indeslutninger.

Er blå calcit det samme som islandsk spat?

Begge er calcit, men islandsk spat kaldes meget klar, farveløs calcit af optisk kvalitet.

Blå calcit er som regel uklar, farvet og massiv.

Er blå calcit det samme som celestin?

Nej.

Calcit er CaCO₃, mens celestin er SrSO₄.

Celestin er betydeligt tungere.

Er blå calcit aragonit?

Nej, selv om begge formlen er CaCO₃.

De har forskellige krystalstrukturer.

I nogle kommercielle i blå sten kan bestå af begge mineraler.

Hvad er „Caribisk calcit“?

Det er et handelsnavn, bruges ofte blå og cremefarvede et båndet karbonatmateriale.

Det kan indeholde calcit, aragonit eller begge mineraler.

Reagerer calcit med eddike?

Ja, men reaktionen kan være langsommere end med fortyndet med saltsyre.

Eddike beskadiger overfladen, derfor bør den polerede sten bør man ikke bruge det til at teste den.

Kan blå calcit vaskes med vand?

Kortvarig rengøring lunkent vand og mild sæbe er normalt egnet det ubeskadigede materiale.

Kan blå calcit lægges i blød?

Det er bedst at undgå langvarig iblødsætning, især hvis stenen er revnet, porøs, limet eller imprægneret.

Kan blå calcit rengøres med eddike eller citron?

Nej.

Syrer opløser calcit og kan efterlade mat, ru overflade.

Kan ultralydsrensning anvendes?

Det anbefales ikke.

Vibrationer kan åbne spaltningsplaner og indvendige revner.

Kan damprensning anvendes?

Det anbefales ikke.

Pludselig varme kan beskadige en skrøbelig og revnet sten.

Er blå calcit egnet til en hverdagsring?

Ikke rigtigt.

Den er blød og spaltes let.

Til sjældne lejligheder kan bruges i en godt beskyttet fatning.

Blegner blå calcit?

Farvens stabilitet kan afhænge afhænge af dens dannelsesmekanisme.

Det er sikrest for en værdifuld sten ikke opbevare i lang tid i intenst direkte sollys.

Fluorescerer blå calcit?

Calcits ultraviolette reaktion meget varierende.

Nogle eksemplarer kan fluorescere rødt, gult, blåt eller i andre farver, mens andre næsten ikke reagerer.

Hvordan bruges blå calcit i magi?

Den vælges ofte rolig stemme, lytten, pausen, to perspektiver, bløde grænser og til praksisser for indre stilhed.

Dobbeltbrydning kan symbolisere evnen til at se mere end én side af situationen.

Hvad efterlader blå calcit i vores fantasi?

Blå calcit ved første øjekast ser enkel ud: blød farve, blød overflade og grumset lys.

Men i dens krystalstruktur gemmer sig i strukturen usædvanlig orden.

Flade karbonatgrupper og calciumioner arrangerer sig sådan, så én lysstråle kan blive til to.

Den samme struktur skaber tre perfekte spaltningsretning.

Derfor har calcit kan også være optisk kompleks, og er fysisk sårbar.

Dens blå farve har heller ikke ét svar.

I én forekomst kan kobber skabe den.

I et andet – mikroskopiske indeslutninger.

I et andet – små partikler, defekter og lysspredning.

Derfor er hvert blåt stykke er ikke kun farven, men også af det specifikke et resultat af det geologiske miljø.

Calcit kan opstå på havbunden, i en organismes skal, i en hydrotermal åre, i et vulkansk hulrum eller under grottens loft.

Den kan opløses på ét sted og igen aflejres et andet sted.

Dråbe for dråbe skaber den stalaktitter, stalagmitter og søjler.

Under varme og tryk dens fine korn bliver til marmor.

I en gennemsigtig krystal deler den billedet.

I syre frigiver den kuldioxidbobler.

Ved et slag åbner det skjulte romboedrisk geometri.

I magien repræsenterer blå calcit kan minde om, at blidhed og struktur behøver ikke at modsige hinanden.

En stemme kan være rolig og stadig tydelig.

En grænse kan være blid og stadig bestå.

To perspektiver kan ses sammen, selv om det til sidst skal vælge én handling.

Og små daglige dråber kan skabe dette, som én stor en impuls ikke ville kunne opretholde.

Blå calcit er et karbonatrige af rolig himmel – et mineral, hvor ét billede kan blive til to, og én lille dråbe bliver med tiden til en stensøjle.

↑ Tilbage til sidens begyndelse
Den naturlige blå calcits charme. Hvert eksemplar kan variere farvemætningen af det blå, grå eller grønlig tone, gennemsigtighed, hvide årer, spaltningslinjer, mineralindeslutninger og naturlige revner.

Blå calcit er ikke en selvstændig mineralart. Det er en blå variant af calcit, hvis hovedbestanddel er CaCO₃.

Årsagen til den blå farve kan variere fra lokalitet til lokalitet. I nogle eksemplarer vigtige kobberurenheder, i andre – mikroskopiske indeslutninger, krystalfekter eller lysspredning.

Calcit har en hårdhed på 3, en perfekt romboedrisk spaltning og reagerer aktivt med syrer. Den polerede sten skal beskyttes fra eddike og citronsyre, stærke rengøringsmidler, slag og hårdere mineraler.

Massiv blå calcit kan være kornet, stribet eller forbundet med andre karbonatmineraler. Nogle handelsnavne kan beskrive calcit og aragonitblandinger.

I Kristalopedija: mineralogi, geologi, optik, historie og magi mødes på én rejse. Videnskaben afslører karbonatstrukturen, lysets dobbelte brydning, hulernes vækst og syrereaktioner, mens magien gør det muligt at udforske en rolig stemme, at lytte, pausen, grænserne og to perspektiver af det samme billede.

↑ Tilbage til begyndelsen
Tilbage til blog