Šungitas
Linas JuozėnasDel
Sjungit
En sort, kulstofrig bjergart, hvor gammelt organisk materiale mødes, siliciumdioxid, fine mineraler og en næsten to milliarder år lang geologisk historie.
Sjungit er ikke en krystal med én formel. Det er et uensartet kulstofholdigt materiale og en gruppe af bjergarter, hvis sammensætning, glans, hårdhed, densitet og elektrisk ledningsevne kan variere meget.
Sjungittens dybde
Sjungit kan se mat, gråsort og ru. Andre eksemplarer er lettere, skrøbelige, med stålglans eller næsten glasagtigt sorte.
Denne forskel skyldes ikke kun overfladen. I nogle stykker dominerer kulstofholdigt materiale, andre er rige på kvarts, glimmer, albit, klorit, karbonater, pyrit og andre mineraler.
Derfor kan navnet »sjungit« kan også betegne et særligt ikke-krystallinsk kulstofholdigt materiale, og hele den bjergart, der indeholder det.
De mest kendte forekomster findes i Karelen, i det nordvestlige Rusland, ved Onega-søen. Navnet stammer fra bebyggelsen Sjunga, i hvis omegn dette materiale blevet grundigt undersøgt.
Sjungitbjergarter blev dannet i paleoproterozoikum, for cirka 2,0–2,1 milliarder år siden. Det var en tid, hvor Jordens oceaner, atmosfæren og livets verden var helt anderledes end i dag.
De fleste geologiske data viser, at en stor del af sjungittens kulstof stammede fra gammelt biologisk materiale – sandsynligvis mikroorganismers og organisk kulstof ophobet af alger.
Begravelse, varme, tryk, væskers bevægelse og metamorfose erstattede gradvist dette materiale til usædvanligt kulstof med uordnet struktur.
I magi kan sjungit symbolisere en dyb forankring, grænser, genbearbejdning af gamle lag, indre ro og evnen til at skelne værdifuldt indhold fra støj.
Hvad er sjungit egentlig?
Sjungit er ikke et mineral i samme betydning som kvarts, calcit eller jadeit.
Et mineral har en bestemt en krystallinsk struktur og en forholdsvis konstant kemisk formel. Sjungit har ikke én sådan formel.
Det er kulstofrigt metamorfisk omdannet materiale, som oftest forekommer sammen sammen med silikatmineraler og andre mineraler.
Navnet bruges to nært beslægtede betydninger:
Sjungitkulstof
Uordnet, ufuldstændigt grafitisk kulstoffase, der danner sorte lag, aflejringer og årer.
Sjungitisk klippe
Naturligt kulstof, kvarts, silikater, sulfider og andre mineralekomposit.
Med et højt kulstofindhold et næsten skinnende materiale undertiden beskrevet som et mineraloid.
Et mineraloid er et naturligt fast materiale, der minder om et mineral, men mangler den almindelige minerals en fjernkrystallinsk orden.
Er sjungit kul?
I bred forstand er det beslægtet med kulstofholdige sedimentære og metamorfe materialer.
Alligevel er kulstoffet i sjungit er ikke simpelt trækul, grafit eller et almindeligt stykke stenkul.
Dens struktur er meget gammel, termisk modnet og består af små uregelmæssigt fordelt sp²-kulstofområder.
Sjungits sammensætning og struktur
Sjungitisk klippe er en naturlig komposit af kulstof og mineraler.
Dets sammensætning kan ændre sig selv i samme forekomst, i et lag eller i en enkelt sten.
Uordnet kulstof
Sort, ufuldstændigt grafitisk et materiale, der hovedsageligt består af kulstof, der er forbundet med sp²-bindinger.
Siliciumdioxid
Kvarts og fint silicium- dioxidfasen kan udgøre en stor del af klippen.
Pyrit
Små jernsulfid- korn kan se gyldne eller stålgrålige.
Silikatmineraler
Glimmer, klorit, albit og andre mineraler supplerer klippens struktur.
Struktur i forskellige størrelser
sp²-kulstofbindinger
Kulstofatomerne er hovedsageligt forbinder sig til flade og buede aromatiske strukturer.
små kulstofklynger
korte, uregelmæssige lag koncentruojasi į sluoksnius eller et område på nogle få eller ti nanometer.
En mosaik af kulstof og mineraler
Kulstofholdige områder flettes sammen med kvarts, silikater, pyrit og oxider.
Hvorfor er shungit ikke grafit?
I grafit har kulstoflagene har en langt tydeligere en gentaget krystallinsk orden.
Lagene i shungitkulstoffet kortere, buede, drejet uregelmæssigt og har flere strukturelle defekter.
Derfor er kulstoffet i shungit beskrives som uordnet, svagt krystallinsk eller ikke-krystallinsk kulstofmateriale.
Indeslutninger er ikke kun en ulempe
Kvarts, pyrit, glimmer og andre mineraler er ikke tilfældigt støv, som man blot kunne fjernes fra »ren« shungit.
De er en del af bjergartens en del af den geologiske historie og struktur. Heraf afhænger hårdheden, densitet, brud og porøsitet og elektrisk ledningsevne.
Shungit er ikke et ensartet sort element. Det er et arkiv over kulstof og mineraler, hvori strukturer på nanometerskala forbindes med hele det gamle historien om det geologiske bassin.
Hvordan blev shungit dannet?
Karelske shungitbjergarter forbundet med paleoproterozoikum Onega-geologiske struktur.
For omkring to milliarder år siden fandtes der bassiner i denne region, hvor sedimenter ophobede sig, vulkansk materiale og usædvanligt meget organisk kulstof.
Kulstoffets lange rejse
Organisk materiale ophobes i vandet
Mikroorganismer og alger producerer organisk materiale, hvoraf en del aflejres på bassinbunden.
Organisk kulstof begraves i sedimenter
Ler, karbonater, vulkanaske og andre sedimenter lag gradvist dækker det.
Temperaturen og trykket stiger
Det begravede materiale mister en del af de flygtige forbindelser og bliver stadig mere kulstofrig.
En del af de kulstofholdige væsker migrerer
Bituminøse materialer kan bevæge sig gennem sprækker, samle sig i årer og danne meget kulstofrige aflejringer.
Metamorfose ændrer bjergarterne
Varme, tryk og kemiske væsker omdanner både kulstoffet og de omgivende mineraler.
Erosion blotlægger det gamle lag
Efter et enormt tidsrum shungitbjergarter når overfladen og bliver tilgængelige for forskning.
Biologisk eller ikke-biologisk oprindelse?
Shungitens oprindelse udløste mange diskussioner.
Vulkaniske, hydrotermale og endda idéer om kosmisk oprindelse.
Men kulstofisotoperne, det sedimentære miljø og fordelingen af organisk materiale understøtter primært en biogen oprindelse.
Det betyder ikke, at shungit simpelthen er uforandret gammel biomasse.
Det oprindelige organiske materiale var meget kraftigt blevet termisk og kemisk omdannet.
Forbindelsen til den store iltningsbegivenhed
Shungitbjergarter blev dannet kort efter en af de største ændringer i Jordens atmosfære – stigningen i iltindholdet i paleoproterozoikum.
Derfor er de vigtige ved at undersøge det gamle kulstofkredsløb, den tidlige biosfære, oceanernes kemi og atmosfærens udvikling.
Shungittyper og handelsbetegnelser
Shungit har ikke en ensartet sammensætning, derfor anvendes flere forskellige klassifikationer.
En ofte anvendt ordning klassificerer bjergarter efter det omtrentlige kulstofindhold.
| Type I | Meget kulstofrigt materiale, ofte cirka 75–98 % kulstof. Kan være stål-sort, skinnende, lettere og ret skrøbelig. |
|---|---|
| Type II | Cirka 35–75 % kulstof. Normalt sort, med middel eller stærkere glans. |
| Type III | Cirka 20–35 % kulstof. Ofte mat, mere robust og egnet til industriel bearbejdning. |
| Type IV | Cirka 10–20 % kulstof. En stor del består af kvarts og andre mineraler. |
| Type V | Mindre end cirka 10 % kulstof. Det er en silikatbjergart eller en anden bjergart med en lille andel shungitkulstof. |
De præcise grænser i forskellige kan variere en smule i litteraturen.
Derfor er ét typeangivelsesnummer uden kemisk analyse er ikke et absolut kvalitetsbevis.
„Elitær“ eller „ædel“ shungit
Meget kulstofrig i handelen, shungit med stål- eller sølvglans ofte kaldet elitær eller ædel.
Det er handelsbetegnelser, og ikke officielle navne på mineraltyper.
Sådant materiale er normalt:
- Har et højt kulstofindhold.
- Er lettere end den mineralrige bjergart.
- Har stålagtig eller næsten glasagtig glans.
- Kan have muslet brud.
- Er ofte mere skrøbelig.
- Kan efterlade en sort aftegning på hænderne.
Almindelig sort shungit
De fleste polerede kugler, pyramider, plader og smykker fremstilles af fra en mere mineralrig og robust bjergart.
Det kan have mindre kulstof, men er lettere at skære, at bore i og polere.
Et højere kulstofindhold betyder ikke i sig selv, så materialet er mere egnet til hvert formål.
Shungits fysiske egenskaber
Shungit kan ikke tildeles én præcis hårdhed, en bestemt densitets- eller ledningsevneværdi, der passer til alle eksemplarer.
Disse egenskaber bestemmes af kulstofindhold, mineralsammensætning, porøsitet, tekstur og samspillet mellem kulstofområderne.
| Materiale | Shungit eller shungitisk bjergart |
|---|---|
| Kemisk formel | Der er ikke én; sammensætningen er heterogen |
| Hovedbestanddele | Uordnet kulstof, siliciumdioxid og forskellige mineraler |
| Krystalsystem | Gælder ikke for hele bjergarten |
| Farve | Sort, gråsort, stålgrå eller brunlig sort |
| Glans | Fra mat og jordagtig til halvmetallic eller næsten glasagtig |
| Gennemsigtighed | Uigennemsigtig |
| Hårdhed | Meget variabel; kulstofholdige zoner kan være blødere, mens kvartsrig bjergart er betydeligt hårdere |
| Massefylde | Varierer; i mange bjergarter omtrent 1,8–2,4 |
| Spaltelighed | Ingen bestemt spaltelighed |
| Brud | Ujævn, splintret eller muslingeagtig |
| Streg | Gråsort eller sort; nogle stykker kan smitte af |
| Elektrisk ledningsevne | Meget variabel og øges normalt, når de kulstofholdige områder danner et sammenhængende netværk |
| Magnetisme | Normalt svag, men jernmineraler kan ændre reaktionen |
Lettere og mere skinnende
Meget kulstofholdigt materiale kan være stålblankt, sprød og ret elektrisk ledende.
Hårdere og tungere
En siliciumdioxidrig bjergart kan være svært at ridse og være mere holdbart under forarbejdning.
En anden adsorption
Porestørrelsen og deres tilgængelighed afgør, hvilke stoffer overfladen kan fastholde.
Elektrisk ledningsevne
Kulstof kan lede elektricitet, men alene kulstofprocenten er ikke tilstrækkelig.
Det er vigtigt, om de kulstofholdige områder forbindes til et sammenhængende netværk.
Hvis de adskiller dem meget kvarts og andre ikke-ledende mineraler, falder bjergartenes samlede ledningsevne.
Hvorfor smitter nogle stykker af?
Den blødere kulholdige overflade kan efterlade sorte partikler på fingre, stof eller papir.
Poleret mineralrigt materiale smitter det normalt mindre af, men i ridserne der kan stadig opstå sort støv.
Fullerener og shungits nanokulstof
Fullerener er kulstofmolekyler, hvis atomer danner lukkede strukturer i burform.
Den bedst kendte fulleren, C₆₀, minder i sin form om en mikroskopisk fodbold.
I nogle shungitprøver fra Karelen blev der rapporteret om naturlige påvisning af fullerener.
Men deres mængde, udbredelse og endda nogle fås fortolkningen af tidligere signaler er stadig et emne for videnskabelig debat.
Shungitkulstof er komplekst og uordnet
sp²-kulstofklynger
Spektroskopiske undersøgelser viser små grafitlignende, men uordnet kulstofområder.
En blanding af kulstof og siliciumdioxid
Ses i mikroskop blandet indbyrdes kulstofholdige og mineralske områder.
Fullereners udbredelse
Fullerener er ikke pålideligt påvist i hvert stykke shungit og betragtes ikke som en universel formel for det.
„Fullerenisk shungit“
I handelen bruges navnet fulleren bruges ofte som et tegn på noget særligt.
Men ud fra den sorte farve, glans eller sælgerens beskrivelse kan det ikke fastslås, eller i et bestemt stykke der kan måles en mængde C₆₀.
Det ville kræve specialiserede laboratoriemetoder.
Fullerenlignende struktur
Nogle forskere beskriver shungitkulstoffet som fullerenlignende, fordi dens lag kan bøje og samle sig til runde strukturer i nanometerskala.
Men »fullerenlignende« og »bestående af rene C₆₀-molekyler« er ikke det samme udsagn.
Shungits historie og lokaliteter
Navnet shungit stammer fra landsbyen Shunga i Karelen, nær Onega-søen.
russisk geolog i det 19. århundrede Aleksandr Inostrantsev undersøgte dette usædvanlige kulstofholdige materiale og beskrev den i 1879 efter shungit.
Zaonega-regionen
Det største og bedst undersøgte det største undersøgte område med shungitsten ligger på Zaonega-halvøen og omkring den.
Vigtige forekomster og lokaliteter:
- Shunga-forekomsten.
- Zazhogino-forekomsten.
- Maksovo-forekomsten.
- Nigozero-området.
- Omkring Kondopoga.
- Andre lag i Onega-geologiske struktur.
Zazhogino- og Maksovo-forekomsterne
I disse områder udvindes egnet til industriel anvendelse af kulstof og siliciumdioxid kulstof- og siliciumdioxidrig sten.
Den knuses, sorteres og anvendes som sorbentråmateriale, mineralfyldstof eller et kulstofholdigt tilsætningsstof.
Findes shungit kun i Karelen?
Shungitlignende ældgamle kulstofholdige materialer og sten er kendt og i andre regioner.
Men det klassiske navn shungit er stærkest forbundet med Karelens paleoproterozoiske med forekomsterne og deres særegne geologi.
Fortællingen om Peter den Stores kilde
I Karelen lever fortællinger om Peter den Stores tid anvendte sorte sten og vand fra mineralske kilder.
Historien har bidraget til shungits omdømme, men til moderne anvendelse er ikke kun fortællinger, mens en konkret analyse af råmaterialet og afprøvning af færdige systemer.
Navnet shungit stammer fra en lille landsby, men dens historie omfatter et urgammelt hav, milliarder ton kulstof, metamorfose og moderne materialeforskningslaboratorier.
Shungits teknologiske anvendelse
Shungits industrielle potentiale udspringer af en kombination af flere egenskaber: kulstof, mineralbestanddel porøsitet og elektrisk ledningsevne og en kemisk overflade.
Hvor anvendes shungitsten?
Vandbehandling
Forarbejdet shungitmateriale kan deltage i adsorptions- og katalytiske processer.
Metallurgi
Kulstof og siliciumdioxid kan anvendes i reduktions- og højtemperaturprocesser.
Ledende kompositter
Knust shungit kan være et tilsætningsstof til cement, maling og polymerer.
Sorte belægninger
Fintmalet sten kan give en mørk farve til maling og byggematerialer.
Gummi og polymerer
Mineralsk kulstofholdigt råmateriale kan ændre komposittens de mekaniske og elektriske egenskaber.
Elektrodematerialer
Shungitkulstof undersøges som et billigt råmateriale til elektrokemi og katalyse.
Sorbent og katalytisk overflade
Knust og korrekt kan forberedt shungit tilbageholde en del organiske og uorganiske stoffer.
Resultatet bestemmes af:
- Partikelstørrelsen.
- Overfladearealet.
- Porestrukturen.
- Kulstofindhold.
- Mineralsammensætning.
- Vandets kemi og strømningshastighed.
Ledende byggematerialer
Når shungitpartikler blandes i cement, maling eller en polymer, kan de skabe et delvist ledende netværk.
Sådanne materialer undersøges:
- Til elektrisk ledende overflader.
- Til opvarmede kompositter.
- Til piezoresistive sensorer.
- Til lag til elektromagnetisk interaktion.
- Til antistatiske produkter.
Det er ingeniørprodukter, hvori der kontrolleres partikelmængden, deres fordeling, lagtykkelsen og de elektriske egenskaber.
Populære påstande og materialets virkelighed
Shungit har ægte og interessante fysiske egenskaber.
Men i markedsføringen udvides de nogle gange strækker sig langt videre, end det, et konkret et forsøg eller et produkt.
Vandfiltrering
I laboratorie- og industrisystemer kan forberedt shungit fungere som et af sorbenterne eller katalytiske filterdele.
Men ikke alle et dekorativt stykke shungit er et drikkevandsfilter.
I naturlig bjergart kan indeholde pyrit, mineraler, der indeholder metaller, fine partikler og overfladeforureninger af ukendt oprindelse.
Til drikkevand skal der anvendes et dertil beregnet, undersøgt og certificeret system, med tydelige brugsanvisninger og instruktioner til udskiftning.
Elektromagnetiske felter
Kulstofholdige ledende materialer kan reflektere, absorbere eller sprede en del af elektromagnetisk energi.
Denne effekt afhænger af:
- Frekvensen.
- Lagets tykkelse.
- Den elektriske ledningsevne.
- Partikelkoncentrationen.
- Produktets geometri.
- En sammenhængende afskærmningsoverflade.
Knust shungit kan anvendes specialdesignede i kompositlag.
Én lille sten, placeret ved siden af telefonen, er ikke det samme som til et målt elektromagnetisk afskærmningssystem.
Ægte afskærmning kræver normalt med kontinuerlig geometri, af passende tykkelse, kontrol af forbindelser forsøg inden for et bestemt frekvensområde.
„Absorberer alt“
Adsorption er ikke en uendelig og for alle materialer en proces, der fungerer ensartet.
Overfladen har en begrænset kapacitet, mens forskellige molekyler interagerer forskelligt med det.
Selv et godt sorbentmateriale skal udvælges, korrekt forberedt og udskiftes i tide.
Identifikation af sjungit
Sort farve er ikke et tilstrækkeligt kendetegn for sjungit.
Kan ligne mange naturlige og menneskeskabte materialer.
Komposit af kulstof og mineraler
Kan være mat eller stålblank, elektrisk ledende, med zoner af kvarts eller pyrit.
Højkvalitets stenkul
Sort, blankt, brændbart og med en anderledes geologisk og strukturel historie.
Krystallinsk kulstofform
Meget blød, giver kraftige sorte mærker og har en tydeligere lagdelt krystallinsk struktur.
Vulkansk glas
Har normalt et tydeligt glasagtig glans, muslingagtigt brud og en helt anden kemisk sammensætning.
Mørk vulkansk bjergart
Ofte tungere, svagt ledende og uden et højt indhold af frit kulstof.
Et menneskeskabt smelteprodukt
Kan have bobler, metalindeslutninger, glasagtige zoner og en uregelmæssig smeltetekstur.
Udseende
Typisk sjungit har:
- Sort eller gråsort farve.
- Mat eller halvmetallisk glans.
- Fine hvide kvartsvener.
- Sjældne gullige pyritpartikler.
- Sort streg eller støv.
- Ujævn elektrisk ledningsevne på overfladen.
Elektrisk test
Nogle kulstofrige sjungitstykker leder godt leder elektrisk strøm igennem.
Men svag ledningsevne udelukker ikke sjungit, og god ledningsevne bekræfter det ikke.
Grafit, metalslagge og andre materialer kan også være elektrisk ledende.
Densitet og hårdhed
Meget kulstofrig sjungit kan være ret let og skrøbelig.
Kvartsrig bjergart vil være tungere, hårdere og kan endda ridse glas.
Derfor findes der ikke én universel en ridsetest er ikke egnet til sjungit.
Laboratoriebestemmelse
Til en pålidelig undersøgelse kan man bruge:
- Ramanspektroskopi.
- Røntgendiffraktion.
- Elementaranalyse af kulstof.
- Scanningelektronmikroskopi.
- Målinger af densitet og porøsitet.
- Undersøgelser af elektrisk ledningsevne.
Sjungittens magi
Sjungit er næsten to milliarder år kullets historie.
Materiale, der engang kan have været en del af en levende biosfære, blev begravet, komprimeret, opvarmet og omdannet til sort klippe.
Derfor kan shungit symbolisere ikke en simpel ødelæggelse, men en dyb genforarbejdning.
Fortiden forsvinder ikke. Den ændrer form, forbindelser og formål.
Sort farve absorberer en stor del af det synlige lys.
I magi kan det blive til stilhed, beskyttelse, uoverskridelige grænser og et symbol på at vende opmærksomheden tilbage.
Men beskyttelse betyder ikke nødvendigvis lukke sig fra hele verden.
En god grænse fungerer som et filter: lader det passere, som er nyttigt, og standser det, som vi ikke er forpligtet til at acceptere.
Shungitkul og mineraler udgør en heterogen helhed.
Det kan minde om at et stærkt menneske behøver ikke være ensartet.
Erfaringer, viden, skygger, kreativitet og forskellige lag af livet kan samles i én struktur.
Jordforbindelsen
Tilbagevenden til stedet, tid, krop, tilgængelige ressourcer og det virkelige næste skridt.
Grænser
Evnen til at skelne, hvad der tilhører os, og hvad der er fremmed støj.
Forvandlingen
Forvandlingen af gammelt materiale en ny form, uden at miste hele dens historie.
At lære skyggen at kende
Et roligt blik på det, som vi oftest ikke ønsker at se, men vi kan forstå.
Udvælgelsen
Et symbolsk filter, der hjælper med at adskille værdifuld information fra overflod.
Den lange hukommelse
Minder om, at livet er en del af en større historie, og tiden forandrer selv kul.
Praksis med det indre filter
Navngiv strømmen
Vælg én informations-, af forpligtelser eller kommunikation, som i øjeblikket overfylder dig.
Adskil den nyttige del
Skriv, hvad fra denne strøm virkelig skal vide, bevare eller udføre.
Stands den overdrevne støj
Markér, hvad der kan bringes til tavshed, at udskyde, afslå eller give det videre til en anden person.
Efterlad en tydelig udgang
Et filter kan ikke fungere, hvis det blot ophober alt i sig selv. Vælg, hvor regelmæssigt vil rense det ophobede overskud.
Praksis med sorte grænser
Skriv fire sætninger:
- Hvad beskytter jeg?
- Hvad lader jeg komme tæt på?
- Hvad er jeg ikke forpligtet til at acceptere?
- Hvornår skal min grænse åbne sig?
En lukket mur og en bevidst grænse er ikke det samme.
En mur lukker alt ude. En grænse genkender, hvad der kan gå videre.
Forvandling af gammelt materiale
Vælg én erfaring, som stadig har tyngde, selv om dens indledende fase er afsluttet.
Spørg:
- Hvad har denne erfaring ophobet i mig?
- Hvad lærte den dig at genkende?
- Hvilken del af den kan allerede slippes?
- Hvilken ny form kan blive tilbage?
Shungitens symbolik opfordrer ikke til at forvandle alt til sort stilhed.
Den kan påminde om, så selv meget gammelt materiale kan få en ny anvendelse.
Skyggekortet
Farven sort forbindes ofte med det, vi endnu ikke har fået øje på.
Skriv én egenskab ned, som det er let at kritisere hos andre, og undersøg roligt, om en del af den ikke afspejles i jeres egne valg.
Målet er ikke skyld.
Målet er at se mere af sin struktur, så den ikke behøver at ubevidst projicere den på omgivelserne.
Shungit og chakrasymbolik
Shungit forbindes oftest med rodchakraets symbolik: som grundlag, sikkerhed, grænser, den fysiske verden og evnen til at bevare centrum.
Farven sort kan også symbolsk omfatte hele spektret – et sted, hvor farverne forsvinder ikke, men endnu ikke er adskilt.
Derfor kan shungit bruges vælges ikke kun til jordforbindelse, men også til arbejdet med hele den indre systems integritet.
Shungit-talisman
Vælg én sætning, som du ønsker at forbinde med stenen:
- „Jeg vælger, hvad jeg lukker ind i mit rum.“
- „Jeg forvandler fortiden til materiale for en ny form.“
- „Mine grænser beskytter forbindelsen i stedet for at ødelægge den.“
- „Jeg vender tilbage til det, der er ægte og solidt.“
Shungitens magi kan være den gamle kulstofs stilhed – en sort grund, et bevidst filter, bevares en grænse og en fortid, der ikke længere styrer, fordi den allerede har fået en ny form.
Anvendelse og pleje af shungit
Dekorativ shungit skæres, poleres og formes til forskellige genstande.
Dens modstandsdygtighed afhænger af den specifikke stens sammensætning.
Perler og vedhæng
Fremstilles oftest af stærkere mineraler rige på shungitisk sten.
Pyramider og kuber
Polerede dekorative genstande, hvis form er menneskeskabt, og ikke krystallens naturlige geometri.
Poleret sten
Rund overflade fremhæver grå, sorte og metalliske nuancer.
Skinnende kulstofholdige stykker
Kan være lette, skrøbelige og efterlades sorte partikler på hænderne.
Dekorative overflader
I et snit kan der komme kvartsårer, pyrit og forskellige kulstofzoner.
Industrielt råmateriale
Knusningen afhænger til industrielle miljøer og kræver kontrol af støv.
Daglig rengøring
En poleret, solid genstand rengøres bedst:
- Med en blød, tør klud.
- Kortvarigt i lunkent vand.
- Med meget mild sæbe.
- Uden kraftig gnidning.
Efter vask bør stenen bør tørres grundigt, især hvis de er synlige metalliske pyritpartikler.
Langvarig iblødsætning
Dekorativ shungit bør ikke lægges i blød i længere tid uden nogen tydelig grund.
Vand kan trænge ind i revner og porer, frigive fine partikler eller fremme dannelsen af jernsulfider ændringer i overfladen.
Ultralyd og damp
Det er bedst at undgå.
Shungit kan være uensartet, have svage kulstofrige zoner, revner og forskelligt mineraler, der udvider sig.
Vibrationer eller varme kan åbne revner og beskadige den polerede overflade.
Syrer og opløsningsmidler
Brug ikke:
- Eddike.
- Citronsyre.
- Blegemiddel.
- Stærke baser.
- Rengøringsmidler til metal.
- Slibende pulver.
Syrer kan reagere med karbonater, jernmineraler og andre bestanddele af bjergarten.
Sort støv
Uforarbejdet eller beskadiget kulstofrig shungit kan efterlade fine sorte partikler.
Det bør man ikke:
- Slib det tørt derhjemme.
- Bor uden støvudsugning.
- Gnid det over overflader, hvor der er mad.
- Lad små børn putte det i munden.
Ved skæring eller slibning skal der anvendes vådbearbejdning, øjenbeskyttelse, støvkontrol og passende åndedrætsværn.
Opbevaring
Et skrøbeligt, blankt stykke det er bedst at opbevare det i en separat, blød pose eller i en lukket æske.
Det kan beskadige det:
- Fald på en hård overflade.
- Friktion mod kvarts eller agat.
- Kraftigt tryk.
- Vedvarende fugt.
- Pludselige temperaturændringer.
Generelt sikrere
- En blød, tør klud
- Kort vask
- Lunkent vand
- Mild sæbe
- God aftørring
Det er bedst at undgå
- Langvarig iblødsætning
- Ultralyd
- Damp
- Syrer
- Slibende gnidning
- Tørslibning
Hvad er ellers værd at vide om shungit?
Hvad er shungit?
Shungit er et gammelt kulstofrigt metamorfisk materiale og de karelske bjergarter, der indeholder den, bjergartsgruppe.
Er shungit et mineral?
Ikke helt. Det har hverken én fast formel og én krystalstruktur. Den meget kulstofrige del kan kaldes et mineraloid.
Hvad er shungits formel?
Der findes ingen enkelt formel. Shungitbjergarten består af kulstof, siliciumdioxid og forskellige mineraler.
Hvor gammelt er shungit?
Karelske shungitbjergarter er det hovedsageligt omkring 2,0–2,1 milliarder år.
Hvor stammer navnet shungit fra?
Fra landsbyen Shunga i Karelen nær Onega-søen.
Hvor stammer shungitkulstoffet fra?
De fleste data understøtter biologisk oprindelse fra fortidens mikroorganismer og alger organisk materiale, senere kraftigt ændret af geologiske processer.
Kom shungit fra rummet?
Pålidelige geologiske data forbinder shungit med Kareliens paleoproterozoiske sedimentære og metamorfe bjergarter, og ikke sammen med en meteorit.
Indeholder shungit fullerener?
I nogle prøver der er blevet rapporteret om fullerener, men deres mængde og udbredelse er ikke ens, mens nogle af fortolkningerne stadig diskuteres.
Hvad er eliteshungit?
Det er en handelsbetegnelse for meget kulstofrig, stålskinnende og ofte sprøde navnet på shungitmaterialet.
Er eliteshungit altid bedre?
Ikke til alle formål. Et højere kulstofindhold kan øge ledningsevnen, mere sprød og vanskeligere at bearbejde. men materialet kan være
Hvor hård er shungit?
Der findes ikke ét tal. Hårdheden afhænger af forholdet mellem kulstof og mineraler. Kvartsrig bjergart kan være betydeligt hårdere end et kulholdigt, skinnende stykke.
Leder shungit elektricitet?
Mange kulstofrige eksemplarer er ledende, men ledningsevnen afhænger i høj grad af strukturen og mineralsammensætning.
Blokerer shungit elektromagnetisk stråling?
Ledende kompositter, der indeholder shungit, kan interagere med visse frekvenser med elektromagnetiske bølger. Effekten afhænger af lagtykkelse, geometri, ledningsevne og frekvens. En lille sten er ikke svarer til en teknisk afskærmning.
Renser shungit vand?
Forberedt shungitråmateriale kan anvendes i nogle filtreringssystemer, men med ukendt sammensætning af dekorativ sten bør ikke lægges i drikkevand.
Kan shungit indeholde pyrit?
Ja. I bjergarten kan der være fine gyldne eller stålgrå farvede pyritkorn.
Hvorfor smitter shungit af på hænderne?
Den blødere kulholdige overflade kan afgive fine sorte partikler.
Kan shungit vaskes med vand?
En poleret, solid genstand kan skylles kortvarigt lunkent vand og mild sæbe, og derefter tørre det grundigt.
Kan shungit ligge i blød i lang tid?
For en dekorativ genstand langvarig iblødlægning er unødvendig. Vand kan trænge ind i sprækkerne og løsne partikler.
Kan man bruge ultralydsrensning?
Det er bedre at undgå det, fordi bjergarten er heterogen kan være skrøbelige zoner og indre sprækker.
Hvordan bruges shungit i magi?
Den vælges ofte jordforbindelse, grænser, beskyttelse, udvælgelse, erkendelse af skyggen og symbolikken omkring forvandling af gamle erfaringer.
Hvad efterlader shungit i vores fantasi?
Shungit ser ud som en almindelig sort sten.
Men dens sorthed kan bevare næsten en historie på to milliarder år.
Engang var kulstof en del af den levende biosfære.
Den bevægede sig gennem vandet, satte sig på bassinets bund, blev begravet under sedimenter og kom ind i et helt andet forhold med hensyn til temperatur og tryk.
En del af materialet blev i lagene. En del migrerede gennem sprækker. En del blev forenet med kvarts, med pyrit og silikatmineraler.
Over lang tid den oprindelige form forsvandt, men kulstoffet blev tilbage.
Den blev rodet, tæt og sort, men mistede ikke alle sine forbindelser til fortiden.
Det kan minde om der ikke er nogen ændring udslettelse af historien.
Nogle gange ændres vores struktur, formål og forhold med det, der var.
Shungit er heller ikke homogen.
Her mødes kulstof, kvarts, metalsulfider, fine silikater og talrige usynlige grænser.
Alligevel ser vi én bjergart.
Det kan blive et symbol på helhed, hvori forskellige dele behøver ikke at blive ensartede.
Den sorte farve fortæller ikke, at der ikke er noget inde i materialet.
Tværtimod – den kan skjule en meget kompleks struktur.
Derfor kan shungit minde om ikke at vurdere dybden alene ud fra hvor meget lys overfladen giver straks tilbage.
Nogle værdier er ikke markante.
De viser sig som modstandskraft, hukommelse, evnen til at udvælge og et solidt fundament, som man kan bygge videre på.
Shungit er ældgammelt kulstof, blevet til en ny bjergartsform – et sort geologisk arkiv, der minder om, at fortiden behøver ikke være en byrde, og materialet et stærkere fundament.