Mėlynas kvarcas

Plavi kvarc

Linas Juozėnas
Kristalopedija · Plava svjetlost u kristalu silicijeva dioksida

Plavi kvarc

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

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

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

Kraljevstvo plavog kvarca

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

Neki su primjerci:

  • svijetlo modri i gotovo prozirni;
  • sivo-plavi;
  • plavo-ljubičasti;
  • čelične nijanse;
  • mliječno zamućeni;
  • prekriveni jarkoplavim iglicama;
  • masivni i gotovo neprozirni.

Ova raznolikost nastaje zato, da je „plavi kvarc” opisni naziv boje, a ne jedan precizno definiran gemološka varijanta jednolike centrom boje.

U nekom plavom kvarcu samu kvarcnu rešetku može se smatrati gotovo bezbojna.

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

Mogu biti toliko male da ih golim okom ne vidimo nijedne pojedinačne inkluzije.

Umjesto njih vidimo jedinstvenu plavu osnovnu boju.

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

U njima su pronađene submikrometarske inkluzije ilmenita raspršuju kraće valne duljine vidljive svjetlosti, zato kvarc izgleda plavo.

To podsjeća na načelo boje neba: plava se svjetlost jače raspršuje nego crveno svjetlo duljih valnih duljina.

U drugom plavom kvarcu boju stvaraju već vidljivije mineralne iglice.

Posebno je poznat dumortieritni kvarc, u kojem su jarko plavi kristali dumortierita tvore vlakna, oblake, ravnine fantoma ili sitne bodljikave nakupine.

U još rjeđim slučajevima plavu osnovnu boju mogu dati plavu osnovnu boju elbaitu – mineralu iz skupine turmalina mineralu – iglice.

Stoga pitanje „što oboji plavi kvarc?” nema jedan kratak odgovor.

Točnije bi bilo pitati:

„Što je obojilo upravo ovaj primjerak plavog kvarca?”

Sam kvarc sastoji se od silicija i kisika.

Njegova je formula SiO₂.

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

Svaki kisik dijele između dvaju tetraedara, stoga je ukupni kemijski omjer postaje SiO₂.

Tetraedri se povezuju u prostorni spiralni kostur.

Ova struktura kvarcu daje:

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

Plava boja može biti povezana ne samo s time, koji se minerali nalaze u kvarcu, ali i njihovom veličinom, s brojkama, orijentacijom te raspodjelom.

Velika plava iglica mogu biti vidljive kao zasebna inkluzija.

Tisuće nanometarskih čestica mogu stvoriti opću plavu maglu.

Paralelno raspoređene inkluzije može stvoriti svilenkasti bljesak, traku mačjeg oka ili usmjereni srebrnasto-plavi odraz.

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

Ponekad pojedinačne plave kristali kvarca urastaju u svijetlu stijenu feldspata.

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

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

U magiji plavi kvarc može simbolizirati jasan signal u buci, unutarnje nebo, istine koja ne mora biti glasna, i sposobnost uočavanja mali uzrok, koje stvaraju veliku vidljivu promjenu.

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

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

Silicijev i kisikov kostur Istinska priroda plavog kvarca SiO₂, tetraedri, makrokristalni kvarc, kvarcit i nazivi boja. Ne postoji samo jedan recept za boju Odakle dolazi plava boja? Raspršenje svjetlosti, ilmenit, rutil, dumortijerit, turmalin i druge inkluzije. Spiralna silicijska arhitektura Kvarcna kristalna rešetka Trigonalska simetrija, lijevi i desni oblik, α- i β-kvarc. Tvrd, ali lomljiv kristal Tvrdoća, gustoća i lom Mosoova tvrdoća 7, gustoća oko 2,65, staklasti sjaj i školjkasta površina. Šviesa kristalo viduje Optička svojstva i raspršenje svjetlosti Dvolom, optička aktivnost, Rayleigh sklaida i usmjereni bljeskovi. Mikroskopska mineralna zajednica Plave inkluzije i fantomi Dumortijeritne iglice, ilmenit, rutil, elbait i druge čestice. Od magme do metamorfne stijene Kako nastaje plavi kvarc? Rioliti, graniti, pegmatiti, žilice, kvarciti i kasnije promjene. Od prozirne prizme do masivne stijene Oblici i teksture kristala Prizme, fantomi, zrnca, breče, žilice i plavi oblaci. Pritisak postaje električni odziv Piezoelektricitet i kvarcni signal Mehanički pritisak, električni naboj, vibracije i tehnološka preciznost. Od gorskog kristala do elektronike Povijest kvarca Drevne rezbarije, optika, satovi, laboratoriji i industrija. Različite plave geologije Gdje se nalazi plavi kvarc? teksaški llanit, Brazilski dumortijeritni kvarc i druga magmatska i metamorfna nalazišta. Jedan naziv, više materijala Varijeteti i trgovački nazivi Dumortijeritni kvarc, plavi kvarcit, plavi aventurin i plavi kalcedon. Nije svaki plavi kamen kvarc Prepoznavanje plavog kvarca Sodalit, kalcit, fluorit, lazurit, kalcedon, staklo i obojeni materijal. U laboratoriju uzgojena plava Sintetički i obrađeni kvarc Hidrotermalni rast, kobalt, bojenje, premazi i imitacije. Čarolija unutarnjeg neba Simboličko kraljevstvo plavog kvarca Glas, signal, smjer, istina, unutarnji prostor i snaga malih izbora. Od kabochona do kolekcionarskog kristala Kvarc u nakitu i kreativnom stvaralaštvu perle, privjesci, kugle, rezbarije, fasetirano kamenje i ukrasne ploče. Zaštita tvrdog kristala Njega plavog kvarca Voda, toplinski šok, pukotine inkluzija, ultrazvuk i sigurno čuvanje.

Istinska mineralna priroda plavog kvarca

Plavi kvarc u mineralogiji ostaje kvarc.

Njegova je osnovna kemijska formula:

SiO₂.

Formula izgleda jednostavno, no stvarna struktura kristala složenija od pojedinačnih SiO₂ molekula.

U kristalu kvarca nema izoliranih pojedinačnih molekula.

Atomi silicija i kisika tvori cjelovitu trodimenzionalnu mrežu.

Silicijevi tetraedri

Svaki atom silicija okružuju četiri atoma kisika.

Raspoređeni su u obliku tetraedra.

Svaki kisik tetraedra zajednički dvama susjednim centrima silicija.

Tako se mnogi SiO₄ tetraedri povezuju se u prostorni kostur.

Si

Središte silicija

Atom silicija nalazi se u središtu svakog tetraedra i povezuje se s četiri atoma kisika.

O

Zajednički vrhovi kisika

Svaki atom kisika povezuje dva susjedna silicijeve tetraedre.

SiO₂

Konačni omjer

Dijeljenjem atoma kisika, omjer cijele rešetke postaju jedan silicij i dva kisika.

Makrokristalni i masivni kvarc

Plavi kvarc može se jedan jasno oblikovan kristal.

Međutim, u trgovini se tim nazivom često se naziva i masivan polikristalni materijal.

Može biti sastavljena od:

  • mnogih sraslih kvarcnih zrnaca;
  • kvarca i dumortierita;
  • kvarca i tinjca;
  • kvarca, feldspata i drugih minerala stijene;
  • metamorfno prekristaliziranog kvarcita.

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

Plavi kvarc i plavi kvarcit

Kvarcit je stijena nastalom metamorfizacijom pješčenjaku bogatom kvarcom ili drugom silicijskom materijalu.

Njegova se zrnca prekristaliziraju i srastaju u čvrst mozaik.

Ako kvarcit sadržava plavih minerala, može se prodavati kao plavi kvarc, iako je geološki preciznije bilo bi ga ispravnije nazvati plavim kvarcitom.

Plavi kvarc i dumortierit

Dumortierit je zaseban mineral aluminijeva borosilikata.

On nije obojeni oblik kvarca.

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

Takav se materijal naziva:

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

Ovisi li plava boja o kvarcnoj rešetki?

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

Međutim, velikog dijela prirodnog plavog kvarca boja proizlazi iz uključaka i raspršivanje svjetlosti.

To znači, da kvarcni kostur može biti gotovo bezbojan, a opći plavi dojam stvara ono što je u njemu zarobljeno druga mineralna faza.

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

U kraljevstvu plavog kvarca prozirni kostur SiO₂ može biti pozornica, a stvarnu boju stvaraju gotovo nevidljivi mineralni čimbenici.

↑ Povratak na početak

Odakle dolazi plava boja?

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

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

Rayleighovo raspršenje svjetlosti

Jedan od najvažnijih mehanizama plave boje – raspršenje svjetlosti kod vrlo sitnih čestica.

Kada su uklopine znatno manji od matomos šviesos bangos ilgį, kraći plavi valovi mogu se jače raspršivati.

Stoga prema promatraču vraćajuća raspršena svjetlost izgleda plavkasto.

Sličan fizikalni princip pridonose boji plavog neba.

Nan čestice ilmenita

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

Ilmenit je željezo i mineral titanova oksida, čija je formula FeTiO₃.

Pojedinačne čestice bile su premalene, da ih je moguće uočiti golim okom.

No njihov broj bio dovoljno velik, da kvarc poprimi jasnu plavu boju.

Veće čestice u obliku pruga čestice ilmenita također mogli su stvoriti srebrnastoplavu usmjereni bljesak.

Rutil i drugi titanovi minerali

U drugim stijenotvornim u primjercima plavog kvarca nalazi se submikroskopski:

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

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

Čak i crna ili tamnosiva nan čestica može pridonijeti plavom efektu raspršenja.

Igličasti kristali dumortijerita

Dumortijerit je često plava, ljubičastoplava ili zelenkastoplava.

U kvarcu može tvoriti:

  • tanke iglice;
  • radijalne nakupine;
  • plave oblake;
  • vlaknaste pruge;
  • ravnine fantoma;
  • pojedinačne jarke kristale u prozirnom kvarcu.

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

Kada ih je manje, u prozirnom kvarcu izgleda poput plavog podvodni vrt.

Uklopine turmalina

U kvarcu se također može se pojaviti minerala skupine plavog turmalina.

Opisani primjerci, u kojima plavu osnovnu boju stvaraju brojne iglice elbaita.

Takve uklopine mogu može snažno mijenjati boju ovisno o smjera promatranja, jer sam turmalin može biti pleokroičan.

Vlakna amfibola

U nekim plavim u komadima kvarca ili kvarcita boju mogu stvarati vlaknastih minerala iz skupine amfibola.

Među njima mogu biti:

  • magnezioriebeckit;
  • riebeckit;
  • drugi plavi amfiboli.

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

Zone boje

Plava boja nije uvijek ravnomjerno se raspoređuje.

Može biti:

  • intenzivnijim u središtu kristala;
  • tamsnijim na rubovima;
  • koncentriran u ravninama rasta;
  • vidljiv samo u jednom fantomu;
  • zamućen i neujednačen;
  • povezan s odvojenom trakom stijene.

Takve zone pokazuju, dok je kvarc rastao mijenjao se sastav tekućine ili taline, temperatura, količina uključaka ili brzina kristalizacije.

Jedna vidljiva nijansa, više mineralnih uzroka

FeTiO₃

Čestice ilmenita

Nanometarski i submikrometarski uključci mogu raspršivati plavu svjetlost.

TiO₂

Čestice rutila

Sitne čestice titanova oksida uključci mogu sudjelovati u mehanizmu raspršenja svjetlosti.

Dum

Igličasti kristali dumortijerita

Jarkoplavi kristali daje kvarcu izravnu mineralnu boju.

Elb

Uključci elbaita

Plave igličaste kristale turmalina može stvoriti poluprozirnu boju tijela.

Amf

Vlakna amfibola

Plavi vlaknasti minerali može obojiti kvarcit i stvoriti svilenkasti odsjaj.

Mješavina

Nekoliko mehanizama zajedno

U jednom primjerku može djelovati i boja uključaka, i raspršenje svjetlosti koje uzrokuju.

Zašto plava ponekad izgleda sivo?

Nijansa plavog kvarca ovisi o:

  • izvora svjetlosti;
  • debljine kamena;
  • poliranja površine;
  • količine tamnih uključaka;
  • boja u pozadini;
  • smjera promatranja.

U hladnom dnevnom svjetlu kamen može izgledati izraženije plavim.

U toplom žutom osvjetljenju može se činiti:

  • sivlji;
  • zelenkastiji;
  • ljubičastiji;
  • bljeđi.

Polirana površina obično pojačava dubinu boje.

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

Nije svaki plavi kvarc obojen istim mineralom. Za točno utvrđivanje uzroka boje može biti potrebna mikroskopija, Ramanove spektroskopije, elektronske mikroskopije ili kemijske mikroanalize.

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

↑ Povratak na početak

Kvarcna kristalna rešetka

Uobičajenim uvjetima na Zemljinoj površini uobičajenim uvjetima kvarc postoji kao niskotemperaturni α-oblik kvarca.

Kristalizira u trigonalnom sustavu.

Kvarcni kristali izvana često izgledaju šesterokutno, no njihova je stvarna simetrija nije jednostavno heksagonalna.

Šest prizmatičnih ploha može sakriti trigonalnu redoslijed unutarnje strukture.

Lijevi i desni kvarc

Kvarcni kostur može okretati se u dva smjera.

Stoga postoje:

  • lijevi oblik kvarca;
  • desni oblik kvarca.

One su jedna druge zrcalni prikazi, koje se ne mogu potpuno izjednačiti jednostavnim zakretanjem.

Takvo se svojstvo naziva kiralnošću ili prostornošću.

Lijevi i desni kvarc prostorne grupe su različite, iako je kemijska formula ista kod obiju.

Optinis aktyvumas

Kiralna rešetka može zakrenuti poliarizuotos šviesos plokštumą.

Smjer zakretanja ovisi o kristalnoj kiralnosti i smjera širenja svjetlosti.

Ovo je svojstvo važno:

  • u kristalnoj optici;
  • u polarizacijskim istraživanjima;
  • u proizvodnji kvarcnih pločica;
  • u laboratorijskom orijentiranju kristala.

α- i β-kvarc

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

To nije otapanje kvarca.

Atomi se preuređuju u nešto drukčiju strukturu.

Pri hlađenju β-kvarc ponovno prelazi u α-kvarc.

Ova transformacija može uzrokovati unutarnja naprezanja, zbog čega naglo i snažno zagrijavanje mogu oštetiti prirodni kristal.

Spirale rasta kristala

Kristali kvarca mogu rasti sloj po sloj iz silikatno bogate taline ili otopine.

Rast mogu poticati:

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

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

Put strukture kvarca

Silicij je okružen s četiri atoma kisika

Nastaje tetraedar SiO₄ – osnovna strukturna jedinica silikata.

Tetraedri dijele vrhove

Svaki kisik povezuje dva silicijeva središta, stvarajući jedinstvenu mrežu.

Mreža se uvija u spiralni poredak

Pojavljuje se lijeva ili desna kvarcna rešetka.

Rešetka se ponavlja u tri smjera

Nastaje trigonalna simetrija kristala i prizmu šesterokutnog obrisa.

Nečistoće ulaze u slojeve rasta

One mogu ostati kao zamjene atoma, uključci ili fantomske plohe.

Kristal poprima konačan oblik

Temperatura, tlak, kemija otopine i prostor određuje omjere njegovih ploha.

Kristal kvarca ima usmjerenje čak i kada nije vidljivo golim okom. Njegova lijeva ili desna rešetka određuje optičku aktivnost i podsjeća da ista formula može imati dvije zrcalne strukture.
↑ Povratak na početak

Tvrdoća, gustoća i lom

Naziv Plavi kvarc
Mineralna vrsta Kvarc
Kemijska formula SiO₂ s mogućim mineralnim uključcima
Mineralna klasa Oksidi; strukturno okvirni silikat
Kristalni sustav Trigonalni
Boje Blijedoplava, sivoplava, čeličnoplava, ljubičastoplava, zelenkastoplava i šarena
Prozirnost Od prozirnog do neprozirnog
Sjaj Staklast; u masivnom materijalu može biti voštan ili mutan
Tvrdoća 7 prema Mohsovoj ljestvici
Relativna gustoća Oko 2,65; u masivnom materijalu može blago varirati
Cijepanje Vrlo slabo, rijetko uočljivo
Lom Školjkast
Čvrstoća Krhak, ali masivni materijal može biti prilično čvrst
Boja ogreba Bijela
Indeksi loma Oko 1,544 i 1,553
Dvejopas lūžis Oko 0,009
Optička priroda Jednoosno pozitivan
Ostala svojstva Piezoelektričan, optički aktivan, ponekad triboluminiscentan

Tvrdoća 7

Kvarc je sedmi Referentni mineral Mohsove ljestvice.

Može ogrebati:

  • staklo;
  • kalcit;
  • fluorit;
  • apatit;
  • većinu mekših ukrasnih kamenova.

Kvarc mogu ogrebati:

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

Budući da u običnoj prašini često ima zrnaca kvarca, prljavi kamen ne treba snažno trljati suhom krpom.

Tvrdoća i udarac – nije isto

Kvarc je prilično otporan na ogrebotine, ali ostaje krhak.

Snažan udarac može:

  • okrhnuti vrh kristala;
  • prepoloviti kamen duž stare pukotine;
  • oštetiti zonu uključaka;
  • okrhnuti perlicu kod rupice za bušenje;
  • otkriti školjkastu lomnu površinu.

Školjkasti prijelom

Kvarc nema jasne savršene ravnine cijepanja, zato se često lomi zakrivljenim površinama.

Valovi loma mogu podsjećati na:

  • unutrašnjost školjke;
  • lukove koji se presijecaju;
  • sitne oštre bridove;
  • lom koji se vidi u staklu.

Ovo je svojstvo omogućilo kvarc i druge silicijeve materijale za oblikovanje oštrih bridova.

Gustoća

Gustoća čistog kvarca iznosi oko 2,65.

Dumortierit, ilmenita, rutila ili druge teže uključke materijal može biti nešto gušći.

Porozni kvarcit ili materijal s brojnim mikropukotinama može imati nešto manju izmjerenu volumensku gustoću.

Poliranje

Gusti plavi kvarc može poprimiti vrlo lijep staklasti sjaj.

Poliranjem se ističu:

  • plave zone;
  • mineralne iglice;
  • srebrnkasti bljeskovi;
  • bijeli oblaci kvarca;
  • unutarnji fantomi;
  • žilama tamnijih stijena.

Ako se materijal sastoji od minerali različite tvrdoće, paviršius može polirati neravnomjerno.

Minkštesni intarpai gali likti šiek tiek įdubę, o kietesnė kvarco matrica – labiau iškilusi.

Kvarcas kietas, bet ne diplomatas susitikime su plytelėmis. Jis gali subraižyti stiklą, tačiau stiprus kritimas vis tiek gali atverti labai gražų, bet visiškai neplanuotą kriauklišką lūžį.
↑ Povratak na početak

Optinės savybės ir mėlynos šviesos sklaida

Kvarcas yra optiškai anizotropinis mineralas.

To znači, kad šviesa skirtingomis kristalo kryptimis sklinda nevienodai.

Dvejopas lūžis

Kvarcą patekęs šviesos spindulys gali būti padalytas į:

  • paprastąjį spindulį;
  • nepaprastąjį spindulį.

Jų lūžio rodikliai yra maždaug 1,544 ir 1,553.

Skirtumas nėra toks didelis kaip kalcite, todėl plika akimi dvigubas vaizdas paprastai nėra lengvai pastebimas.

Vienaašis teigiamas mineralas

Kvarcas priskiriamas vienaašiams teigiamiems mineralams.

Jis turi vieną optinę ašį, susijusią su pagrindine kristalo kryptimi.

Optinis aktyvumas

Kvarcas gali pasukti poliarizuotos šviesos plokštumą.

Šis sukimasis kyla iš spiralinės kristalo gardelės.

Kairysis ir dešinysis kvarcas šviesą suka priešingomis kryptimis.

Rayleigh sklaida

Kai kvarco viduje yra daugybė dalelių, gerokai mažesnių už matomos šviesos bangos ilgį, jos gali selektyviai išsklaidyti trumpesnes bangas.

Mėlyna šviesa turi trumpesnį bangos ilgį nei raudona.

Todėl tam tikro dydžio intarpų debesyje ji išsklaidoma stipriau.

Stebėtojui toks kvarcas gali atrodyti mėlynas, net jeigu atskiros dalelės pačios nėra ryškiai mėlynos.

Tyndall efektas

Kai dalelės kiek didesnės arba medžiaga nevienalytė, kartais vartojamas Tyndall sklaidos apibūdinimas.

Praktikoje mėlyno kvarco sklaidos mechanizmai gali būti sudėtingi, todėl ne visuomet lengva vien iš akmens išvaizdos tiksliai atskirti skirtingus fizikos režimus.

Katės akis ir šilkinis blyksnis

raspoređena paralelno pluoštai ar adatėlės gali atspindėti šviesą viena bendra kryptimi.

Išgaubtame kabochone tai gali sukurti:

  • siaurą šviesos juostą;
  • efekt mačjeg oka;
  • sidabriškai mėlyną blyksnį;
  • šilkinį paviršiaus švytėjimą.

Kad efektas būtų ryškus, kabochoną reikia orientuoti tinkama kryptimi intarpų pluoštų atžvilgiu.

Fantomi

Kvarcui augant etapais, jo ankstesnį paviršių gali padengti intarpų sluoksnis.

Vėliau augimas tęsiasi, o intarpų plokštuma lieka kristalo viduje.

Taip susidaro fantomas – ankstesnės kristalo viršūnės kontūras naujesniame kvarce.

Mėlynas dumortierito ar turmalino sluoksnis gali sukurti ypač ryškų vidinį mėlyną fantomą.

Kaip sklaida sukuria mėlyną kvarcą?

Balta šviesa pasiekia kvarcą

Joje yra skirtingo bangos ilgio matomos spalvos.

Šviesa sutinka mažus intarpus

Dalelės yra mažesnės už didelę dalį matomos šviesos bangų.

Trumpesnės bangos išsklaidomos stipriau

Mėlyna šviesos dalis pakeičia kryptį dažniau nei ilgesnės bangos.

Išsklaidyta šviesa pasiekia stebėtoją

Akmuo atrodo mėlynas arba pilkšvai mėlynas.

Dalelių tankis keičia sodrumą

Daugiau tinkamo dydžio prieaugų gali sustiprinti intenzitet plave boje.

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

↑ Povratak na početak

Plave inkluzije, iglice i fantomi

Kvarc može rasti zajedno s mnoštvom drugih minerala.

Kada rastući kristal obavija manji mineral, ostaje kao inkluzija.

Inkluzija može biti:

  • stariji od kvarca;
  • rastao zajedno s kvarcem;
  • nastao kasnije u pukotini;
  • izlučen iz kvarca tijekom njegova hlađenja;
  • zarobljen kao kapljica taline ili tekućine.

Dumortierit

Dumortierit je jedan od najpoznatijih minerala, koje kvarcu mogu dati jarku plavu boju.

Najčešće tvori:

  • tanke prizmatične iglice;
  • vlaknenaste nakupine;
  • plave oblake;
  • paralelne pruge;
  • grozdove nalik zrakama.

Njegova boja može biti:

  • jarko plava;
  • ljubičasto-plava;
  • zelenkasto-plava;
  • sivo-plava;
  • gotovo bezbojna.

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

U masivnom kvarcitu mogu se stopiti u jednoličnu plavu pozadinu.

Ilmenit

Ilmenit je oksid željeza i titana.

Njegovi veliki kristali obično su tamni, no čestice nanometarskih dimenzija mogu stvoriti u kvarcu plavi efekt raspršenja.

Veće ilmenitne trake može stvoriti:

  • srebrnasti bljesak;
  • šesterostruki uzorak odraza;
  • tamne iglice;
  • usmjereni svilenkasti sjaj.

Rutil

Rutil je mineral TiO₂.

U kvarcu je poznatiji poput zlatnih, smeđih ili crne iglice.

Međutim, submikroskopske čestice rutila također mogu sudjelovati u raspršenju plave svjetlosti.

Elbait

Elbait pripada skupini minerala turmalina.

Može biti bezbojan, zelen, ružičast ili plav.

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

Pod povećanjem iglice može imati trokutasti ili približno trigonalni presjek.

Amfiboli

Plavi amfiboli može tvoriti vlakna ili iglice u kvarcnoj masi.

Njihov usmjeren raspored može stvoriti svilenkasti efekt.

U masivnom materijalu pojedinačni kristal amfibola može biti neproziran, no cijeli komad izgleda sivo ili dimno plavo.

Tekuće inkluzije

Kvarc može zarobiti male kapljice drevne tekućine.

U njima se ponekad nalaze:

  • vode;
  • otopine soli;
  • ugljičnog dioksida;
  • mjehurića plina;
  • kristala malog sekundarnog minerala.

Mnoštvo vrlo sitnih mogu sadržavati tekuće inkluzije pružiti kvarcu mliječni, magloviti ili ponekad plavkast optički dojam.

Zacjeljene pukotine

Kada kristal pukne, kroz pukotinu može protjecati tekućina bogata silicijem.

Novotaloženi kvarc djelomično zacjeljuje pukotinu.

U njemu ostaju:

  • nizovi sitnih fluidnih uklopina;
  • plošni velovi;
  • uzorke nalik otiscima prstiju;
  • dugine unutarnje refleksije.
Uklopina nije samo nedostatak. On može biti glavni uzrok ljepote plavog kvarca i istodobno mineralni zapis, koji govori o okruženju rasta kristala.
↑ Povratak na početak

Kako nastaje plavi kvarc?

Kvarc može rasti u mnogim geološkim okruženjima.

Međutim, plava boja zahtijeva dodatne uvjete:

  • odgovarajućih mineralnih uklopina;
  • odgovarajuće veličine;
  • dovoljne količine čestica;
  • određene povijesti rasta ili kasnijeg hlađenja.

Magmatski plavi kvarc

U granitima i riolitima kvarc kristalizira iz taljevine bogate silicijem.

Dok kristal kvarca raste, sitni, prisutni u taljevini minerali titana i željeza mogu biti:

  • zarobiti se unutar kristala;
  • taložiti se na površini rasta;
  • kasnije se izdvojiti iz čvrste otopine;
  • rasporediti se u ravninama rasta.

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

Llanit

Llanit je porfirna riolitska stijena iz Teksasa.

U njoj se izdvajaju:

  • plavi kvarcni fenokristali;
  • ružičasti glinenci;
  • tamnija sitnozrnata matrica.

U plavim kristalima kvarca submikroskopski ilmenit stvara Rayleighovo raspršenje.

U određenim smjerovima veće paralelne uklopine mogu pokazati srebrnoplavi bljesak.

Pegmatiti

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

U njima mogu rasti vrlo veliki kristali:

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

Kako kvarc raste zajedno s plavim dumortijeritom ili s turmalinom, ti minerali mogu postati njegovim uklopinama.

Hidrotermalne žile

Vruća voda, koja cirkulira Zemljinom korom, može otopiti i prenositi silicij.

Kako se tekućina hladi ili pri promjeni tlaka, kvarc se taloži u pukotinama.

Istodobno mogu kristalizirati:

  • turmalin;
  • rutil;
  • hematit;
  • klorit;
  • glinenci;
  • različiti rudni minerali.

Faze rasta mogu stvoriti fantome, zone boje i ravnine uklopina.

Metamorfni kvarcit

U stijeni bogatoj kvarcom pod utjecajem tlaka i topline, njezina se zrnca prekristaliziraju.

Ako se u stijeni nalaze:

  • dumortijerit;
  • plavih amfibola;
  • turmalina;
  • titanovih oksida;
  • drugih obojenih minerala,

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

Izdvajanje tijekom hlađenja

Neke čestice ne moraju biti zarobljene izravno tijekom rasta, a kasnije se izdvojiti.

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

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

Takav se proces naziva izdvajanjem ili eksolucijom.

Deformacija i prekristalizacija

Tektonski tlak može deformirati kvarc.

U njemu nastaju:

  • dislokacija;
  • podzrnaca;
  • novih granica zrnaca;
  • pukotina;
  • zona preraspodjele inkluzija.

To može promijeniti intenzitet plave boje ili njihov raspored.

Od silicijske taljevine do plavog kristala

Taljevina bogata silicijem počinje se hladiti

U magmi granita ili riolita počinju rasti klice kvarca.

Željezo i titan dolaze do rastuće površine

U taljevini istodobno postoje sitni kristali oksida ili njihove kemijske komponente.

Kvarc zarobljava male čestice

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

Kristal se i dalje hladi

Može nastati još sitnijih izdvojenih mineralnih čestica.

Čestice počinju raspršivati svjetlost

Njihova odgovarajuća veličina i gustoća pojačavaju raspršenje plave svjetlosti.

Stijena izbija na površinu

Erozija otkriva plava zrnca kvarca nakon dugog geološkog putovanja.

Plavi kvarc može biti magmatski, hidrotermalni ili metamorfni. Njegova boja ponekad nastaje tijekom rasta kristala, a ponekad – hlađenjem već oblikovanog kvarca, deformiranjem ili prekristalizacijom.
↑ Povratak na početak

Oblici i teksture plavog kvarca

Prizmatičan

Kristali šesterokutnog obrisa

Klasični oblik kvarca s dugim prizmatskim plohama i romboedarskim vrhom.

Dvostruko završen

Vrhovi na oba kraja

Nastaje kada kristal raste u šupljini nije pričvršćen cijelom bazom.

Fantomima

Unutarnji stariji vrhovi

Sloj plavih inkluzija označava raniju fazu rasta kristala.

Iglicama

Plavi kristali u prozirnoj matrici

Dumortierit ili turmalin tvore vidljive tanke mineralne iglice.

Oblačan

Maglica sitnih inkluzija

Mnoštvo čestica daje ujednačenu sivoplavu boju tijela.

Masivan

Bez jasno izraženih vanjskih kristala

Mnoštvo sraslih zrnaca kvarca čine sirovinu za rezbarije i perle.

Kvarcit

Metamorfna kristalna mozaika

Prekristalizirana zrnca kvarca s dumortieritom, amfibolima ili drugim primjesama.

Mačje oko

Usmjerena svjetlosna traka

Paralelni snopovi na konveksnoj površini stvara uski bljesak.

Plavi kvarc

Plava zrnca u matrici

Pojedinačni kvarcni fenokristi mogu biti urasli može biti urastao u riolitnu ili granitnu stijenu.

Klasična kvarcna prizma

Dobro oblikovan kristal kvarca najčešće ima:

  • šest dugih stijenki prizme;
  • vrh sa šest ploha;
  • vodoravne pruge rasta;
  • staklastu površinu;
  • šiljasti kraj.

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

Dvostruko završeni kristali

Ako kristal kvarca raste u slobodnoj šupljini, otopina može dosegnuti oba njegova kraja.

Tada se vrhovi formiraju se na objema stranama.

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

Fantomi

Fantom je povijest rasta, vidljiva unutar kristala.

Nastaje kada:

  1. kvarc neko vrijeme raste;
  2. njegovu površinu prekrije sloj uključaka;
  3. rast se privremeno uspori ili zaustavi;
  4. kasnije prozirni kvarc ponovno počinje rasti.

Stara površina ostaje kao unutarnji obris kristala.

Masivni dumortijeritni kvarc

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

U presjeku takav materijal može izgledati:

  • jednolično plava;
  • oblačasta;
  • prugasta;
  • plavo-bijela;
  • posut ljubičastim mrljama;
  • prošaran žilicama prozirnog kvarca.

Brečasti materijal

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

Takav presjek izgleda poput karte plavih otoka, odvojen bijelim ili prozirnim žilicama.

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

Piezoelektricitet i kvarcni signal

Kvarc je piezoelektričan.

To znači, da se mehaničkim stiskanjem pravilno orijentiran kristal, na njegovim se površinama može pojaviti električni naboj.

Moguć je i obrnuti učinak: električno polje može uzrokovati vrlo malu deformaciju kristala.

Zašto nastaje naboj?

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

Kada se rešetka stisne, atomi se malo pomaknu.

Središta naboja više se ne podudaraju, zbog toga na suprotnim površinama pojavljuje se razlika električnog potencijala.

Kvarcne vibracije

Pločica odgovarajućeg oblika kvarcna pločica ima točnu prirodnu frekvenciju vibracija.

Elektronički sklop može održavati ove vibracije i koristiti ih kao stabilan vremenski standard.

Zato se sintetički kvarc koristi se:

  • laikrodžiuose;
  • telefonuose;
  • kompiuteriuose;
  • radijskoj opremi;
  • senzorima;
  • frekvencijskim filtrima;
  • mjernim uređajima.

Koristi li se plavi kvarc u elektronici?

Za elektroniku je najčešće potreban iznimno čistog, jednoličnog i precizno orijentiranog kvarca.

Uključci plavog kvarca mogu ometati:

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

Stoga se plavi kvarc češće se cijeni kao kolekcionarski, dekorativnim ili gemološkim materijalom.

Triboluminiscencija

Neki komadi kvarca trljaju, lome ili snažno pritisnuti u mraku može nakratko emitirati svjetlost.

Ta se pojava naziva triboluminiscencijom.

Povezuje se s odvajanjem električnih naboja i pražnjenjima pri lomu.

Kvarc može pretvoriti pritisak u signal. To je svojstvo postalo dijelom suvremene elektronike i istodobno daje plavom kvarcu snažnu simboličku povezanost s glasom, preciznošću i odzivom.
↑ Povratak na početak

Povijest kvarca

Kvarc je ljudima poznat od davnina.

Prozirni gorski kristal koristio se:

  • amuletima;
  • pečatima;
  • perlama;
  • posudama;
  • urezima;
  • predmetima nalik lećama;
  • religijskim i simboličkim predmetima.

U starini se prozirni kvarc ponekad se smatrao iznimno očvrsnutim ledom.

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

Naziv kvarca

Suvremeni naziv za kvarc u mnoge europske jezike došao je preko njemačkog rječnik mineralogije.

Njegovo točno starije podrijetlo nije potpuno jasna.

Kvarc kao materijal za izradu alata

Kvarca i drugih školjkasti lom silicijevih materijala omogućuje stvaranje vrlo oštre rubove.

Na različitim mjestima kvarc se koristio:

  • strugačima;
  • oštricama;
  • vrhovima strijela;
  • bušilicama;
  • za dobivanje iskri.

Kvarc u optici

Prozirni kristali kvarca proučavana su zbog:

  • dvoloma;
  • optičke aktivnosti;
  • zakretanja polarizirane svjetlosti;
  • propusnosti ultraljubičastog svjetla;
  • smjera kristala.

Optička svojstva kvarca pomogla razvijati kristalografiju i fiziku materijala.

Kvarc u elektroničkom dobu

Piezoelektrična svojstva pretvorile su kvarc u mineralom tehnologija visoke preciznosti.

Kvarcne vibracije omogućuje stabilno mjerenje vremena i upravljati elektroničkim frekvenciju sklopova.

U industriji se najčešće koristi hidrotermalnim postupkom kvarc uzgojen u laboratoriju.

Tako se može dobiti:

  • veliki jednolični kristal;
  • kontroliranu orijentaciju;
  • manje neprikladnih uklopaka;
  • stabilnija električna svojstva;
  • precizno rezane pločice.

Mjesto plavog kvarca

Plavi kvarc nije jedna od najzastupljenijima u povijesnim varijeteta kvarca opisanih u nakitu.

Njegovo se ime dugo primjenjivao se na različite:

  • plavim kvarcnim stijenama;
  • dumortieritnim kvarcitima;
  • plavim kristalima kvarca;
  • materijalima za ukrašavanje koji sadrže uklopke.

Suvremena mikroskopija omogućuje razlikovanje, kada plavu boju stvaraju mineralna iglica, a kada – nanometarskih čestica raspršenjem svjetlosti.

Isti je kvarc mogao biti drevni pečat, oštri alat, optički kristal i srce suvremenog sata.

↑ Povratak na početak

Gdje se nalazi plavi kvarc?

Kvarc je vrlo rasprostranjen mineral, međutim prirodno plava njegov se izgled pojavljuje znatno rjeđe.

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

okrug Llano, Teksas

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

Ovdje, u riolitnoj stijeni, zvanoj llanit, nalaze se plavi fenokristali kvarca.

Njihova je boja povezana sa submikroskopskim s uklopcima ilmenita.

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

Bahia, Brazil

brazilska savezna država Bahia poznata po kvarcu s izraženim dumortieritnim iglicama.

U nekim prozirnim kristalima vide se pojedinačni plavi vlakna dumortierita, fantomi i snopovi.

Drugi je materijal masivnija i prikladna za:

  • kabošonima;
  • perlama;
  • kuglicama;
  • za ukrasno rezbarenje.

planinska područja Wyominga

Opisan iz Wyominga plavi kvarc s uklopcima turmalina.

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

Druge magmatske lokacije

Koji tvori stijene plavi kvarc pojavljuje se u raznim starim u granitnim i riolitnim kompleksima.

Takva zrnca kvarca može biti važna:

  • značajka prepoznavanja granita;
  • detalj ukrasnog kamena;
  • trag povijesti kristalizacije magme;
  • materijal za istraživanje uklopaka.

Metamorfna ležišta

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

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

  • stijene bogate kvarcom;
  • aluminij;
  • bor;
  • metamorfna toplina i tlak.

Može li se podrijetlo utvrditi iz fotografije?

Najčešće ne.

Sličan sivo-plavi kvarc može biti:

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

Pouzdano podrijetlo temelji se na:

  • etiketom zbirke;
  • dokumentacijom o nalazu;
  • sljedivim lancem opskrbe;
  • geološkim kontekstom;
  • laboratorijskim ispitivanjem kada je ono potrebno.
Naziv plavog kvarca objedinjuje ne jedno nalazište, nego nekoliko različitih geoloških priča. teksaški llanit plavim čini raspršeni ilmenit, a dio brazilskog materijala – daju izražajne iglice dumortierita.
↑ Povratak na početak

Varijeteti i trgovački nazivi

Plavi kvarc koji izgrađuje stijenu

Plava zrnca kvarca, urasli u granit, riolitu ili drugoj u magmatskoj stijeni.

Boju često stvaraju submikroskopski titanovi i uklopci minerala željeza.

Dumortieritni kvarc

Kvarc s plavim, ljubičastim ili sivim iglicama dumortierita.

Može biti:

  • proziran s pojedinačnim uklopcima;
  • poluproziran;
  • masivan;
  • prugast;
  • gotovo neproziran.
Dumortieritni kvarcit

Metamorfna stijena, sastavljena uglavnom od kvarca i dumortierita.

Može biti vrlo intenzivno plava i prikladna za rezbarije, kabošone i perle.

Plavi aventurin

Trgovački naziv materijalu od kvarca ili kvarcita, u kojem uklopci stvaraju suptilan svjetlucavi efekt.

Boju mogu dati dumortierit ili drugi plavi minerali.

Nema svaki plavi kvarc imaju aventurescenciju, stoga ti nazivi nisu potpuno istovjetni.

Plavi kvarcit

Plava metamorfna kvarcom bogata stijena.

Njegovu boju mogu stvarati:

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

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

Može biti nježno plav, poluproziran i voštanog sjaja.

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

Plavi kvarc mačjeg oka

Konveksno brušeni kvarc, u kojem su paralelni vlakna uklopaka stvara usku svjetlosnu traku.

Izraženost efekta ovisi o paralelnosti uklopaka i orijentacije kabošona.

Llanit

Riolitska stijena iz Teksasa, koja sadrži plave kvarcne i ružičastim fenokristalima feldspata.

To nije jedan kristal plavog kvarca, nego cijelu ukrasnu stijenu.

„Sibirski plavi kvarc“

Ovaj trgovački naziv često se koristi vrlo jarko prozirnom za kvarc plavog laboratorijskog podrijetla.

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

Samo ime ne potvrđuje ni prirodno podrijetlo, određene geografske lokacije.

„Plavi gorski kristal“

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

U preciznijem opisu trebalo bi navesti koji mineral daje boju.

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

Prepoznavanje plavog kvarca

Plavi kvarc može se zamijeniti s mnogim drugim plavim mineralima.

Za pouzdanu identifikaciju treba procijeniti više od same boje.

Plavi kvarc i sodalit

Plavi kvarc

SiO₂

  • Tvrdoća 7
  • Školjkasti prijelom
  • Često staklast sjaj
  • Može biti proziran ili poluproziran
  • Bijele kalcitne žile nisu karakteristične za sve primjerke
Sodalit

Natrijev alumosilikat

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

Plavi kvarc i plavi kalcit

Plavi kalcit mnogo mekši.

Njegova je tvrdoća 3, a kvarc 7.

Kalcit:

  • lako se grebe čelikom;
  • ima savršenu romboedarsku kalavost;
  • aktivno reagira s kiselinom;
  • često izgleda mliječnije;
  • može pokazivati snažan dvostruki lom.

Kvarc ne reagira sa slabim kućanskim kiselinama kao kalcit.

Plavi kvarc i fluorit

Fluorit može biti svijetloplav, ljubičast ili plavozelen.

Međutim, on:

  • ima tvrdoću 4;
  • savršeno se cijepa u smjerovima oktaedra;
  • često tvori kubične kristale;
  • lakše se oštećuje;
  • mogu imati izražene zone boje.

Plavi kvarc i lazurit

Lazurit je jedan od najvažnijih lazuritne stijene – lapis lazulija – dijelova.

Obično je:

  • duboko ultramarinplav;
  • neproziran;
  • mekši od kvarca;
  • može sadržavati bijeli kalcit;
  • mogu sadržavati točkice zlatnožutog pirita.

Plavi kvarc i angelit

Angelit je plava masa anhidrita trgovačka varijanta.

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

Plavi kvarc i kalcedon

Oba se uglavnom sastoje od silicijeva dioksida, stoga je njihova tvrdoća i kemijska otpornost slični.

Međutim, kalcedon:

  • mikrokristalan;
  • često voštanog sjaja;
  • nema vidljive stijenke velikih kristala;
  • može biti jednoliko poluprozirno;
  • ponekad prugast poput ahata.

Obojeni kvarcni materijal

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

Znakovi bojenja:

  • intenzivnija boja u pukotinama;
  • tamni rubovi rupica od bušenja;
  • neprirodno električno plava boja;
  • boja je koncentrirana samo na površini;
  • nakupine pigmenta u porama;
  • prijenos boje na otapalo.

Staklo

Plavo staklo može oponašati prozirni ili poluprozirni kvarc.

Pod povećanjem mogu se vidjeti:

  • okrugli mjehurići;
  • linije tečenja;
  • spojnice od lijevanja;
  • pretjerano ujednačena boja;
  • izostanak prirodnih mineralnih uključaka.

Ispitivanje tvrdoće

Pravi kvarc obično grebe staklo.

Međutim, pokušaj može:

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

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

Laboratorijske metode

Za identifikaciju plavog kvarca koristi se za istraživanje uzroka boje:

  • Ramanova spektroskopija;
  • infracrvena spektroskopija;
  • rendgenska difrakcija;
  • mikroskopija;
  • elektronska mikroskopija;
  • mjerenje indeksa loma;
  • određivanje gustoće;
  • kemijska mikroanaliza.
Tvrdoća 7 jedno je od najkorisnijih obilježja kvarca, ali nije jedino. Konačna identifikacija temelji se na strukture, optike, gustoće, uključaka i kemijskog sastava.
↑ Povratak na početak

Sintetički, obojeni i obrađeni plavi kvarc

Kvarc se može uzgajati u laboratoriju hidrotermalnom metodom.

Ova metoda oponaša dio prirodnih hidrotermalnih procesa, ali odvija se u kontroliranim uvjetima u posudi pod visokim tlakom.

Hidrotermalni uzgoj

U autoklavu se koristi:

  • sirovina silicija;
  • vruća alkalna otopina;
  • visok tlak;
  • temperaturna razlika;
  • mali kristal jezgre kvarca.

U toplijoj zoni silicijev materijal se otapa.

Kako se otopina kreće u hladniju zonu, kvarc se taloži na kristalu jezgre.

Sintetički kvarc obojen kobaltom

U sustav laboratorijskog uzgoja u sustav se može dodati kobalt.

Pravilno uzgojen i termički obrađen kvarc koji sadrži kobalt može poprimiti izrazitu plavu boju.

Takav materijal može biti:

  • prozirna;
  • ujednačene boje;
  • brusi se u fasete;
  • znatno intenzivnija od većine prirodnog plavog kvarca.

Kemijski i strukturno ona može biti pravi kvarc, ali njezino je podrijetlo – laboratorijsko.

Sintetičko nije isto što i imitacija

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

Imitacija je drugi materijal, samo oponaša izgled.

Plavi kvarc mogu oponašati:

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

Bojanje

Napuknuti ili porozni kvarc može upiti boju.

Boja se najčešće tamo se nakuplja, gdje se tekućina najlakše kreće:

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

Premazi

Proziran kvarc može biti prekriven tankim metalnim ili obojenim filmom.

Takav premaz može stvoriti:

  • jarku plavu boju;
  • iridescentni efekt;
  • metalni sjaj;
  • promjenu boje pri pomicanju kamena.

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

Može se istrošiti na rubovima i kontaktnim mjestima.

Znakovi laboratorijskog kvarca

Samo na temelju izgleda razlikovati nije uvijek moguće.

Istraživači procjenjuju:

  • zone rasta;
  • ravninu nukleacije;
  • prirodu uključaka;
  • apsorpcijski spektar;
  • tragove infracrvenog zračenja;
  • kemijske mikroelemente;
  • raspodjelu boje.
Jarko proziran „kvarc“ električno plave boje nije nužno prirodan nalaz. Može biti proizveden u laboratoriju uzgojeni kvarc koji sadrži kobalt, obojeni materijal, kristal prekriven ili posve drugi plavi proizvod.
↑ Povratak na početak

Čarolija plavog kvarca – signal, smjer i snaga nevidljivih čestica

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

Ponekad njegovu plavu boju stvaraju milijuni gotovo nevidljivih mineralnih čestica.

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

Ipak, sve zajedno one mijenjaju put svjetlosti i cijeli kristal pretvara u plavo.

Zato je čarolija plavog kvarca može simbolizirati snagu malih radnji, snagu riječi i izbora.

Jedna rečenica možda ne mijenja život.

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

Jedna mala navika izgleda gotovo nevidljivo.

Ipak, stotine ponavljanja mogu promijeniti cijeli smjer, kako nanometarski uključci mijenja boju cijelog kvarca.

Kvarc također može pretvoriti pritisak električnim signalom.

Zato može simbolizirati sposobnost pritisak pretvoriti ne samo u napetost, nego informacija.

Težak događaj može pokazati:

  • gdje su naše granice preslabe;
  • koji sustavi više ne funkcioniraju;
  • što nam je doista važno;
  • kamo nestaje naša snaga;
  • koji smo signal dugo ignorirali.

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

Ipak, ono što se već dogodilo, može biti pročitano poput informacije.

Plavi kvarc može postati simboličnim prevoditeljem signala.

Što plavi kvarc može simbolizirati?

Jasan signal

Sposobnost razlikovanja važnu poruku od okolne buke.

Tih glas

Istinu koja ne mora biti prozvana, kako bi ostala stvarna.

Snagu malih izbora

Podsjeća da mnoštvo gotovo nevidljivih radnji može promijeniti boju cijelog života.

Unutarnje nebo

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

Smjer

Lijeva i desna podsjetnik na kvarcnu rešetku, tako da svaka struktura ima vlastitu rotaciju.

Preobrazbu pritiska

Piezoelektrični simbol: pritisak može postati jasnim odgovorom ili odlukom.

Unutarnju jasnoću

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

Vezu

Kvarcni okvir, u kojem svaki kisik povezuje dva silicijska središta.

Praksa signala i buke

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

To može biti:

  • posao;
  • kreativni projekt;
  • odnose;
  • plan za budućnost;
  • odluku koju stalno odgađate.

Podijelite list u dva dijela.

Na jednoj zapišite:

Buka.

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

Na drugoj zapišite:

Signal.

  • Što se zapravo ponavlja u mom iskustvu?
  • Koja se činjenica ne mijenja?
  • Što više ne mogu ignorirati?
  • Koja bi jedna radnja imala smisla?

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

Praksa nan čestica

Odaberite jednu veliku promjenu, koji biste željeli, ali koji trenutačno izgleda preteško.

Zatim se zapitajte:

„Koji bi bio najmanji djelić ove promjene?“

Na primjer:

  • ne napisati knjigu, nego napisati jedan odlomak;
  • ne pospremiti cijelu kuću, nego jednu ladicu;
  • ne naučiti jezik, nego zapamtiti pet riječi;
  • ne dovršiti projekt, nego pripremiti sljedeću datoteku;
  • ne promijeniti cijeli život, nego odustati od jedne nepotrebne radnje.

Nakon što napravite mali korak, označite ga.

Svaki znak može postati jedna čestica.

S vremenom njihova gustoća može promijeniti cijeli boju života.

Ritual prevođenja pritiska

Kvarc mehanički pritisak može pretvoriti električnim odgovorom.

Odaberite jedan pritisak koji trenutačno osjećate.

Zapišite:

  • odakle potječe;
  • je li stvaran ili pretpostavljen;
  • na što vas pokušava prisiliti;
  • koju stvarnu potrebu otkriva;
  • koji signal želite uzeti iz njega;
  • koji dio pritiska više ne prihvaćate.

Zatim oblikujte jedan kratak odgovor.

Na primjer:

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

Pritisak postaje ne samo težinom, i prevedene informacije.

Praksa unutarnjeg neba

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

Odaberite jednu misao, koja je trenutačno izgleda vrlo velika.

Zamislite, da on nije cijelo nebo.

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

Zapišite tri stvari, koji također postoje uz ovu misao.

To može biti:

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

Cilj nije opovrgnuti oblak.

Cilj je vratiti nebu njegovu stvarnu veličinu.

Praksa lijevog i desnog smjera

Kvarc može imati lijevi ili desni smjer kristalne rešetke.

Oba su oblika pravi kvarc.

One se jednostavno okreću se u suprotnim smjerovima.

Odaberite dva moguće smjerove svoje odluke.

Za svaku zapišite:

  • što stvara;
  • što zahtijeva;
  • što dovršava;
  • što otvara;
  • kakva osoba u njemu postajete.

Nije svaki drukčiji smjer je pogrešan.

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

Ritual plavog fantomskog kvarca

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

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

Ona može biti:

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

Upitajte se:

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

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

Simbolika plavog kvarca i grlenog središta

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

Ovo simboličko područje može biti povezana s:

  • glasom;
  • slušanjem;
  • preciznošću riječi;
  • sposobnošću reći „da“ i „ne“;
  • ravnotežu istine i nježnosti;
  • pretvaranjem unutarnje misli u vanjski signal.

Čvrstoća kvarca može simbolizirati dosljednost riječi.

Njegova prozirnost – jasnoću namjere.

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

Praksa mreže odnosa

U kvarcnoj rešetki svaki atom kisika povezuje dva silicijska središta.

Nacrtajte pet najvažnije iz svog sadašnjeg veze projekta ili života.

To može biti:

  • osoba;
  • alat;
  • izvor znanja;
  • mjesto;
  • navika;
  • financijski resurs;
  • vremenski okvir.

Povežite ih linijama i pogledajte, gdje se mreža prekida.

Ponekad projektu nedostaje bez dodatne snage, ili jedne veze.

Talisman plavog kvarca

Odaberite rečenicu, s kojim ga želite povezati sa svojim kamenom.

To može biti:

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

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

Čarolija plavog kvarca može biti zbor gotovo nevidljivih čestica – svaka zasebno tiha, ali sve ih zajedno mijenjaju svjetlost, signal i boju cijelog kristala.

↑ Povratak na početak

Plavi kvarc u nakitu i kreativnom stvaralaštvu

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

Međutim, prikladnost ovisi ne samo o tvrdoći kvarca.

Važno je procijeniti:

  • unutarnje pukotine;
  • količinu uključaka;
  • zrnastost stijene;
  • čvrstoću žila;
  • moguće bojenje ili premazivanje.

Kabochoni

Masivni plavi kvarc često se brusi s glatkom konveksnom površinom.

Kabochon je osobito prikladan, kada se želi prikazati:

  • zamućenu boju;
  • vlakna dumortierita;
  • efekt mačjeg oka;
  • plave fantome;
  • pruge i žile.

Fasetirano kamenje

Prozirni plavi kvarc može se fasetirati.

Za to je najprikladniji materijal koji:

  • dovoljno je proziran;
  • nema opasnih pukotina;
  • ima ravnomjernu raspodjelu boje;
  • omogućuje da vidljivi plavi uključci ostanu očuvani;
  • nije previše mutan.

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

Perle

Masivni plavi materijal reže se:

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

Rupica za bušenje može biti slabije mjesto, osobito ako je presijeca ravnina uključaka ili stara pukotina.

Privjesci

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

Za proziran kristal može se ostaviti dio prirodnog vrha.

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

Prstenje

Tvrdoća kvarca prikladan za prstenje, ali s mnogo uključaka plavi kvarc koji može biti lomljiviji za proziran, homogen kristal.

Za svakodnevni prsten preporučljivo je odabrati:

  • niski kabochon;
  • zaštitni obrub;
  • kamen bez pukotina koje presijecaju površinu;
  • dovoljno debele rubove;
  • ne previše istaknutu obrubu.

Kugle

Kugla od plavog kvarca omogućuje pregled uključke iz više smjerova.

Okretanjem kugle mogu se pojaviti:

  • zone plave svjetlosti;
  • srebrnkasti bljeskovi;
  • unutarnji oblaci;
  • fantomi;
  • vaivoryrainškasti odbljesci pukotina.

Prozirna kvarcna kugla može usmjeriti sunčevu svjetlost, stoga ga ne bi trebalo ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti u blizini zapaljivih površina.

Rezbarije

Masivni plavi kvarcit može se koristiti za:

  • figuricama životinja;
  • srcima;
  • tornjićima;
  • jajima;
  • malim skulpturama;
  • ukrasne pločice.

Kvarc je tvrd, stoga rezbarenje zahtijeva dijamantnih alata, hlađenja vodom i odgovarajuće kontrole prašine.

Kolekcionarski kristali

Dobro oblikovan plavi kristal kvarca može biti vrjedniji nebrušen.

Kolekcionarsku vrijednost mogu povećati:

  • jasan prirodan oblik kristala;
  • dokumentirano nalazište;
  • izražen plavi fantom;
  • rijetke identificirane uključke;
  • mačje oko ili usmjereni sjaj;
  • neoštećen vrh;
  • zanimljiva povezanost s drugim mineralima.
Ljepota plavog kvarca često se ne krije samo na površini. Dobro brušenje trebalo bi otkriti smjer uključaka i dubinu boje, a ne samo ukloniti što više prirodnog kristala.
↑ Povratak na početak

Njega plavog kvarca

Plavi kvarc obično je izdržljiviji od kalcita, fluorita, sodalita i mnogih drugog plavog ukrasnog kamenja.

Međutim, uključci, fantomske ravnine, zacijeljeni pukotine i moguće površinske obrade zahtijeva oprez.

Ručno čišćenje

Većinu prirodnog neoštećenog plavog kvarca može se čistiti:

  • mlakom vodom;
  • blagim sapunom;
  • mekanom krpom;
  • mekanom četkicom.

Nakon čišćenja kamen treba dobro isprati i osušiti.

Dugotrajno namakanje

Kratko pranje kvarcu obično ne šteti.

Bolje je izbjegavati dugotrajno namakanje, ako:

  • akmuo je obojen;
  • turi paviršinę dangą;
  • papuošale naudota klijų;
  • yra daug atvirų plyšių;
  • matrica taip pat sudaryta iš minkštesnių mineralų.

Valymas ultragarsu

Vienalytis, neįtrūkęs kvarcas gali toleruoti valymą ultragarsu.

Tačiau mėlynajame kvarce dažnai yra daug intarpų ir vidinių plokštumų.

Vibracija gali:

  • išplėsti užgijusį plyšį;
  • atskirti intarpų zoną;
  • pažeisti gręžimo angą;
  • atlaisvinti klijuotą apkalą;
  • gali pažeisti padengto akmens paviršių.

Todėl rankinis valymas paprastai yra saugesnis.

Valymas garais

parnog čišćenja geriau vengti, ypač jei akmuo:

  • turi daug intarpų;
  • turi vaivorykštinių plyšių;
  • buvo dažytas arba padengtas;
  • učvršćen ljepilom;
  • ima nepoznatu povijest obrade.

Nagłe promjene temperature

Kvarc može puknuti zbog toplinskog šoka.

Hladan kamen, koji naglo dospije u vruću vodu, ili zagrijan kamen, brzo ohlađen, podvrgavaju se nejednakom širenju.

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

To povećava rizik od pucanja.

Jaka vrućina

Visoka temperatura može:

  • promijeniti stanje nekih uključenja;
  • smanjiti ili promijeniti intenzitet plave boje;
  • proširiti pukotine;
  • oštetiti premaz;
  • oštetiti ljepilo;
  • uzrokovati naprezanja strukturne transformacije α- i β-kvarca.

Kamen ne treba zagrijavati kućanskim uređajima ili pokušati promijeniti njegovu boju.

Sunčeva svjetlost

Prirodnih plavih kvarčeva mehanizmi boje različitih varijeteta nisu jednaki.

Boja koju stvaraju uključenja često prilično stabilna, ali obojen, prekriven ili laboratorijski materijal može se ponašati drukčije.

Vrijedan primjerak bolje je dulje vrijeme ne čuvati na mjestu koje se snažno zagrijava na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Kemijske tvari

Kvarc je otporan mnogim uobičajenim slabim kiselinama, ali ga mogu oštetiti posebnih tvari koje sadrže fluoride.

Za nakit općenito treba izbjegavati:

  • jakih laboratorijskih reagensa;
  • abrazivnih prašaka za čišćenje;
  • izbjeljivača;
  • agresivnih sredstava za čišćenje metala;
  • otopina za nakit nepoznatog sastava.

Ogrebotine

Kvarc je prilično tvrd, ali može ogrebati drugog kamenja.

Bolje ga je čuvati odvojeno od:

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

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

Udarci

Nakit od plavog kvarca preporučuje se skinuti:

  • pri bavljenju sportom;
  • pri radu s alatima;
  • pri podizanju teških predmeta;
  • pri izvođenju građevinskih radova;
  • pri pranju posuđa;
  • pri čišćenju doma.

Prašina od rezanja i brušenja

Pri rezanju kvarca može nastati vrlo sitnih kristalne silicijeve prašine.

Pri obradi kamena potrebno je:

  • koristiti mokro rezanje;
  • kontrolirati prašinu na njezinu izvoru;
  • koristiti odgovarajuću zaštitu dišnih puteva;
  • koristiti zaštitu za oči;
  • radno mjesto čistiti mokrim postupkom;
  • ne ispuhivati prašinu komprimiranim zrakom;
  • ne brusiti u stambenom prostoru.

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

Uobičajeno je prikladno

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

Bolje je izbjegavati

  • naglih promjena temperature
  • parnog čišćenja
  • ultrazvučnog čišćenja jako uklopljenog kamena
  • agresivnih kemikalija
  • abrazivnih prahova
  • snažnih udaraca
  • rezanja i brušenja na suho
Tvrdoća kvarca ne štiti ga od unutarnjih pukotina. Plavi fantom, sloj uklopaka ili zacijeljena pukotina može biti najljepši dio kamena i istodobno mjesto kojoj je potreban najveći oprez.
↑ Povratak na početak

Što još vrijedi znati o plavom kvarcu?

Što je plavi kvarc?

To je kvarc plave boje ili kvarcom bogat materijal, čiji je glavni sastav SiO₂.

Plavu boju često stvaraju mineralni uklopci ili raspršenje svjetlosti koje oni uzrokuju.

Je li plavi kvarc zasebna vrsta minerala?

Ne.

Mineraloški, i dalje je kvarc. Riječ „plavi“ opisuje njegov izgled.

Koja je formula plavog kvarca?

Osnovna formula kvarca je SiO₂.

Plavi materijal može sadržavati dodatne mineralnih uklopaka.

Zašto kvarc postaje plav?

Boju mogu stvarati:

  • submikroskopski ilmenit;
  • rutil;
  • iglice dumortierita;
  • plavi turmalin;
  • vlakna amfibola;
  • raspršenje svjetlosti na sitnim česticama.
Je li sav plavi kvarc obojen dumortieritom?

Ne.

Dumortierit je jedan čest uzrok, ali dio plavog kvarca oboji ilmenit, rutila, turmalina ili uklopci drugih minerala.

Što je dumortieritni kvarc?

To je kvarc koji sadrži plave, ljubičastih ili sivih kristala dumortierita.

Jesu li dumortieritni kvarc i plavi kvarc isto?

Dumortieritni kvarc je jedna vrsta plavog kvarca u širem trgovačkom smislu.

Međutim, ne sadrži svaki plavi kvarc sadrži dumortierit.

Što je llanit?

Llanit je riolitska stijena iz Teksasa, koja sadrži plave kvarca i ružičastih fenokristala feldspata.

Zašto je kvarc u llanitu plav?

Njegovu plavu boju stvaraju Rayleighovo raspršenje svjetlosti uz obilje submikroskopskim česticama ilmenita.

Kolika je tvrdoća plavog kvarca?

7 prema Mohsovoj ljestvici.

Grebe li plavi kvarc staklo?

Pravi kvarc obično dovoljno je tvrd ogrebati staklo.

kolekcionarski ili polirani kamen ne biste trebali provjeravati na taj način.

Ima li plavi kvarc cijepnost?

Cijepnost kvarca vrlo slaba i obično neprimjetna.

On se najčešće lomi se školjkasto.

Je li plavi kvarc proziran?

Može biti proziran, poluproziran ili potpuno neproziran.

Prozirnost ovisi o količini uklopaka, granica zrna i unutarnjih pukotina.

Je li plavi kvarc isto što i plavi kalcedon?

Ne baš.

Oba pripadaju materijalima od silicijeva dioksida, međutim, kalcedon je mikrokristalni kvarc i tvorevina moganita.

Je li plavi kvarc sodalit?

Ne.

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

Je li plavi kvarc plavi kalcit?

Ne.

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

Kvarc je SiO₂ i tvrdoću 7.

Može li plavi kvarc imati efekt mačjeg oka?

Da.

raspoređena paralelno mineralna vlakna u pravilno brušenom kabošonu može stvoriti usku traku svjetlosti.

Što je plavi fantom u kvarcu?

To je prethodni površina rasta kristala, označen slojem plavih uključaka a zatim obrastao novim prozirnim kvarcom.

Može li plavi kvarc biti sintetički?

Da.

Plavi kvarc koji sadrži kobalt može se hidrotermalno uzgajati uzgaja u laboratoriju.

Je li sintetički plavi kvarc doista kvarc?

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

Razlika je u podrijetlu: laboratorijska, a ne geološka.

Boji li se plavi kvarc?

Ponekad se boji kvarcit, kalcedon ili napuknuti kvarc.

Boja se može nakupljati pukotinama, porama i u rupama za bušenje.

Može li se plavi kvarc prati vodom?

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

Može li se koristiti ultrazvučno čišćenje?

Homogeni kvarc može ga podnijeti, ali s mnogo uključaka, napuknuti, obojeni ili obloženi plavi kvarc sigurnije je odabrati ručno čišćenje.

Može li se koristiti parno čišćenje?

Bolje je izbjegavati, osobito ako je kamen ima mnogo uključaka, unutarnjih pukotina ili površinski premaz.

Može li se boja plavog kvarca promijeniti zbog topline?

Može.

Stabilnost boje ovisi ovisno o konkretnom mehanizmu. Toplina može promijeniti uključke, unutarnje napetosti i plavu boju nekih primjeraka.

Kako se plavi kvarc koristi u magiji?

Može se odabrati glasa, jasnog signala, smjera, malih izbora, unutarnjeg prostora i praksama preobrazbe pritiska.

Što plavi kvarc ostavlja u našoj mašti?

Plavi kvarc na prvi pogled može izgledati kao jednostavna obojena varijanta gorskog kristala.

Međutim, njegova plava boja često skriva složeniju priču.

U jednom kristalu raspršuje svjetlost ilmenit nanometarskih dimenzija.

U drugom se vidi daju izražajne iglice dumortierita.

U trećem plavu tjelesnu boju stvaraju vlakna turmalina.

Drugdje zrnca kvarca postaje plava cijela riolitne ili metamorfne dijelom stijene.

Zato naziv plavi kvarc nije jedan jednostavan više geoloških procesa.

To je kemijski odgovor i kraljevstvo optičkih procesa.

Plava boja ostaje isti čvrst okvir SiO₂.

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

Ona kvarcu daje:

  • tvrdoću;
  • optičku aktivnost;
  • piezoelektrični odziv;
  • točnu frekvenciju titranja;
  • kristalni smjer.

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

Kvarc općenito može pretvoriti pritisak električnim signalom.

Ove dvije značajke stvara snažan simbol.

Mala stvar nije nužno beznačajan.

Pritisak nužno mora ostati samo pritiskom.

Može otkriti informacije, granicu, potrebu ili novi smjer.

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

Oblik prošlosti ostaje vidljiv, ali ona više nije konačna vanjska granica.

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

Ne samo glas, nego i signal.

Ne samo jednu veliku odluku, ali i male čestice, koje zajedno mijenjaju cijeli vidljivi spektar boja.

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

↑ Povratak na početak stranice
Čarolija prirodnog plavog kvarca. Svaki se primjerak može razlikovati tonom plave boje, prozirnošću, vrstom uključaka, rasporedom fantoma, srebrnim bljeskovima, žilama, zrnatošću i prirodnim unutarnjim pukotinama.

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

U nekim primjercima plava boja nastaje zbog raspršenja kraćih svjetlosnih valova na nanometarskim uključcima. Kod drugih boju izravno daje vidljive plave mineralne iglice.

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

Jarkoplavi prozirni kvarc također može biti uzgojen u laboratoriju, obojen ili presvučen. Prirodno podrijetlo i mehanizam boje pouzdano utvrđuje gemološkim ispitivanjem.

U Kristalopediji se mineralogija, geologija, optika, tehnologija i magija susreću se na jednom putovanju. Znanost otkriva silicijeve tetraedre, mineralne uključke, raspršenje svjetlosti i piezoelektrični signal, a magija omogućuje istraživanje glas, smjer, unutarnje nebo i moć malih izbora.

↑ Povratak na početak
Natrag na blog