Modrý kalcit
Linas JuozėnasZdieľať
Modrý kalcit
Jemne modrý, mliečne priesvitný alebo sivomodrý minerál, ktorého kryštálová štruktúra dokáže rozdeliť svetlo na dve dráhy, a jeho povrch pripomína ľad, hmlu, oblak alebo pokojnú hladinu mora.
Modrý kalcit nie je samostatný druh minerálu. Čo je modrý kalcit? ktorých hlavné zloženie tvorí CaCO₃. Modré sfarbenie na rôznych náleziskách môžu vytvárať rôzne prímesi, mikroskopické inklúzie, defekty kryštálu jemné častice
Kráľovstvo modrého kalcitu
Modrý kalcit vyzerá tak, ako biely vápencový kryštál akoby si na chvíľu požičal farbu z oblohy, studenej vody alebo skororannej hmly.
Niektoré jeho kúsky bývajú takmer biele, len so sotva postrehnuteľným azúrovým odtieňom.
Iné môžu byť:
- mliečnomodré;
- sivomodré;
- tyrkysového odtieňa;
- modrozelené;
- pásikavé;
- zakalené;
- polopriehľadné;
- pretínať bielymi alebo hnedými žilkami.
Leštený modrý kalcit často vyzerá hlbšie a sýtejšie ako neobrúsený kus.
Hladký povrch znižuje rozptýlený odraz svetla, preto modrá farba stáva ľahšie viditeľným.
Neobrúsený povrch môže byť:
- matný;
- cukrovitý;
- zrnitý;
- pokrytý bielou zvetrávacou kôrou;
- rozštiepený podľa romboedrických rovín.
Z mineralogického hľadiska je modrý kalcit je ten istý uhličitan vápenatý ako biely kalcit, priehľadný islandský špeciálny kalcit, medovo sfarbený kalcit, mangánom zafarbený ružový kalcit a mnohé ďalšie jeho odrody.
Ich základný vzorec je – Aký je vzorec modrého kalcitu?
Ióny vápnika a ploché karbonátové skupiny usporiadajú do usporiadanej trigonálnej štruktúry.
Táto štruktúra určuje:
- dokonalú romboedrickú štiepateľnosť;
- nízku tvrdosť;
- silný dvojlom svetla;
- reakciu s kyselinami;
- množstvo kryštálových foriem.
Priehľadný kalcit dokáže rozdeliť svetlo, ktoré ním prechádza, na dva odlišné lúče.
Pri pohľade cez správne orientovaný priehľadný kryštál, čiara pod ním môže pôsobiť dvojito.
V masívnom modrom kalcite tento jav zvyčajne nie je tak ľahko viditeľný, pretože kameň tvoria množstvo rôzne orientovaných zrniek, prímesi a inklúzie rozptyľujúce svetlo.
No tá istá optická podstata aj tak zostáva v každom v samostatnom kryštáli kalcitu.
Príčinou modrej farby nie vždy rovnomerná.
Na jednom nálezisku ho môže vytvoriť malé množstvo medi, ktorý nahrádza časť vápnika.
Na inom mieste môže modrasté sfarbenie spôsobovať veľmi drobné modrých alebo inklúzie zelenkastých minerálov.
Inde môže byť dôležitá jemnozrnná štruktúra, vnútorné defekty jemné častice
Preto tvrdenie, aby bol celý modrý kalcit zafarbený výlučne jedným konkrétnym prvkom, by bolo príliš jednoduché.
Každé ložisko môže mať svoj vlastný recept na modrú farbu.
Kalcit je jedným najdôležitejšej časti zemskej kôry karbonátové minerály.
Tvorí jeho veľkú časť:
- vápencov;
- mramorov;
- kriedy;
- travertínu;
- jaskynných stalaktitov a stalagmitov;
- mnohých organizmov, ktoré majú schránky a kostry.
Môže tiež rásť:
- v hydrotermálnych žilách;
- v ložiskách rúd;
- v dutinách bazaltu;
- v karbonatitoch;
- v metamorfovaných horninách;
- v póroch sedimentov ako cement.
V dôsledku nízkej tvrdosti modrý kalcit sa ľahko opracúva a môže získať krásny lesk.
Tá istá vlastnosť však znamená, že sa ľahšie poškriabe sa, odštiepi a je náchylný na poškodenie kyselinami.
V mágii modrý kalcit môže symbolizovať pokojný hlas, zastavený zhon, schopnosť vypočuť si druhú stranu, dvojitý pohľad, jemné hranice, jasnosť bez ostrosti a priestor medzi myšlienkou a odpoveďou.
Jeho optická dvojlomnosť môžu pripomínať, že jeden obraz niekedy má dva smery.
Jeho dokonalá štiepateľnosť môžu pripomínať, že aj pokojná a krásna štruktúra má jasné plochy, od ktorých sa môže oddeliť.
O reakcia s kyselinou pripomína, že jemnosť nie je to isté ako nezničiteľnosť.
Skutočná minerálna podstata modrého kalcitu
Modrý kalcit je farebná odroda minerálu kalcitu.
Jeho základný chemický vzorec:
Aký je vzorec modrého kalcitu?
Vo vzorci Ca označuje vápnik, C – uhlík, o O – kyslík.
Každú karbonátovú skupinu tvorí jeden atóm uhlíka a tri atómy kyslíka.
Tieto atómy sa usporadúvajú v tvare rovinného trojuholníka.
Ióny vápnika spájajú karbonátové skupiny do trojrozmernej kryštálovej štruktúry.
Ióny vápnika
Kladne nabité ióny vápnika sa usporadúvajú medzi karbonátovými vrstvami.
Karbonátové skupiny
Rovinné trojuholníkové skupiny je jednou z najdôležitejších častí štruktúry kalcitu.
Celková rovnováha
Náboje vápnika a karbonátu spájajú do elektricky neutrálnu kryštálovú mriežku.
Skupina kalcitu
Kalcit patrí do skupiny kalcitových minerálov.
Minerály tejto skupiny má príbuznú kryštálovú štruktúru, avšak miesto vápnika môžu zaujať iné kovy.
Príbuzné minerály:
- magnezit MgCO₃;
- siderit FeCO₃;
- rodochrozit MnCO₃;
- smithsonit ZnCO₃;
- otavit CdCO₃.
Medzi niektorými z týchto minerálov môžu existovať čiastočné série chemických substitúcií.
Napríklad, časť vápnika v kalcite môže byť nahradená:
- horčíkom;
- mangánom;
- železom;
- zinkom;
- stronciom;
- meďou a inými mikroprvkami.
Malá zmena Drobné prímesi fluorescenciu, hustotu a formu rastu kryštálu.
Modrý kalcit nie je samostatný druh
Modrá farba nestačí, aby minerál bol považuje sa za nový druh minerálu.
Ak jeho základná štruktúra a chemické zloženie zostáva kalcitom, nazýva sa modrou odrodou kalcitu.
Rovnaké pravidlo platí mnohým ďalším farbám:
- zelený kalcit;
- mangánový kalcit;
- kobaltový kalcit;
- medovo sfarbený kalcit;
- čierny kalcit;
- oranžový kalcit.
Minerál a hornina
Jeden jasne sformovaný kryštál kalcitu je minerál.
Veľký kus modrého materiálu na rezbárske práce môže ísť o:
- takmer jednoliata kalcitová hmota;
- jemnozrnný modrý vápenec;
- modrý kalcitový mramor;
- zmes viacerých karbonátov;
- kalcit s aragonitom;
- kalcit s ílom, kremeňom alebo inými prímesami.
Preto šperk alebo rezbársky predmet vlastnosti sa môžu mierne líšiť od ideálne čistého vlastností kryštálu kalcitu.
Kráľovstvo modrého kalcitu udržiava nie iba modrá farba, a usporiadanie vápnika a karbonátu, ktorá zostáva pod každým so zakaleným odtieňom.
Kryštálová architektúra kalcitu
Kalcit kryštalizuje v trigonálnej kryštálovej sústave.
Jeho štruktúra sa často opisuje pri použití šesťuholníkovej sústavy osí, preto v starších alebo všeobecnejších v zdrojoch možno stretnúť a slovo „hexagonálny“.
Skutočná kalcitu Symetria je trigonálna.
Priestorová grupa ideálneho kalcitu – R-3c.
Karbonátové trojuholníky
Karbonátová skupina CO₃²⁻ je takmer plochá.
Atóm uhlíka je v strede, a tri atómy kyslíka rozkladajú okolo neho v rohoch trojuholníka.
Susedné karbonátové skupiny orientované v kryštáli pod stanoveným uhlom a opakujú sa v pravidelnej postupnosti.
Vápenaté vrstvy
Medzi karbonátovými skupinami sa rozkladajú vápenaté ióny.
Každý vápenatý ión obklopuje niekoľko atómov kyslíka z okolitých karbonátových skupín.
Toto usporiadanie väzieb vytvára smery, ktorými kryštál je pevnejší, a smer, v ktorých sa ľahšie štiepi.
Prečo štruktúra nie je kubická?
Romboedrické kúsky kalcitu na prvý pohľad môžu pripomínať naklonené kocky.
Ich uhly však nie sú pravé.
Uhly štiepneho romboédra sú približne 78 a 102 stupňov.
Preto kalcit neštiepi sa na skutočné kocky, ako halit alebo fluorit v určitých smeroch.
Štruktúra a optika
Keďže rozloženie atómov v kryštáli v rôznych smeroch je nerovnomerné, svetlo tiež nie všetkými smermi šíri rovnomerne.
To vytvára výraznú optickú anizotropiu.
Jeden lúč vstupujúci do kryštálu keď lúč svetla vstúpi do kryštálu sa zvyčajne rozdelí na dva lúče, s rozdielnymi indexy lomu.
Štruktúra a štiepateľnosť
Kalcitové väzby v niektorých smeroch sa ľahšie prerušujú.
Preto úder môže otvoriť tri dokonalé systémy štiepnych rovín.
Ich prienik vytvára charakteristický romboedrický útvar.
Ako sa štruktúra mení na vlastnosti?
Vznikajú ploché skupiny CO₃
Uhlík a tri atómy kyslíka tvoria trojuholníkovú karbonátovú skupinu.
Medzi skupinami sa ukladajú atómy vápnika
Vápnikové ióny spájajú karbonátové vrstvy do trojrozmerného kryštálu.
Vzniká trigonálna symetria
Pravidelne sa opakujúca štruktúra nie je rovnaká všetkými smermi.
Svetlo prechádza dvoma optickými prostrediami
V rôznych smeroch lúče, ktoré sa šíria pohybujú rôznou rýchlosťou.
Vznikajú dokonalé smery štiepateľnosti
V určitých rovinách kryštálové väzby sa ľahšie prerušujú.
Kyselina narúša karbonátovú skupinu
Chemická reakcia uvoľňuje oxid uhličitý a rozpúšťa povrch kalcitu.
Odkiaľ pochádza modrá farba?
Čistý kalcit je zvyčajne je bezfarebný alebo biely.
Modrá farba naznačuje, že svetlo v kryštáli navzájom pôsobia nielen s ideálnou štruktúrou CaCO₃.
Farbu môžu ovplyvňovať:
- stopové prvky, ktoré nahrádzajú časť vápnika;
- vložky modrých alebo zelenkastých minerálov;
- farby a chyby kryštálu;
- mimoriadne jemné častice;
- rozptyl svetla;
- kombinácia viacerých mechanizmov.
Prímesi medi
V niektorom modrozelenom kalcite laboratórne výskumy ukázali malé množstvo medi.
Ióny medi môžu nahradiť časť vápnika v štruktúre kryštálu a zmeniť to, ktoré viditeľné svetlo ktoré vlny minerál pohlcuje.
Preto môže kameň vyzerať modro, azúrovo modrý alebo modrozelený.
Meď však nie je univerzálne pre celý vysvetlenie modrého kalcitu.
Mikroskopické prímesi
V niektorých kryštáloch kalcitu modrú alebo zelenkastú farbu vytvárajú mikroskopické prímesi iných minerálov.
Možné prímesi:
- dioptáz;
- azurit;
- medenaté karbonáty;
- celestín;
- íl;
- mimoriadne jemné neurčité minerálne častice.
Prímesi môžu byť také malé, že voľným okom nevidíme jednotlivé kryštály.
Namiesto nich vidíme celkový modrastý závoj.
Rozptyl svetla
Drobné častice, mikropóry a mimoriadne malé kryštálové nerovnosti môžu rozptyľovať svetlo.
Ak sa kratšie modré kratšie vlny sa rozptyľujú silnejšie, kameň môže získať studený modrastý tón.
Podobný princíp podieľa sa na vytváraní dojem nebeskej modrej, hoci konkrétny minerálny systém môže byť oveľa zložitejšia.
Defekty kryštálu
Ideálna kryštálová mriežka v prírode takmer nikdy nie je úplne dokonalá.
Môže obsahovať:
- miest chýbajúcich atómov;
- dodatočných iónov;
- elektrónových pascí;
- rastových zón;
- zmenami štruktúry spôsobenými napätím.
Takéto defekty niekedy vytvárajú farebné centrá, ktoré pohlcujú určité vlnové dĺžky svetla.
Prečo je jeden kus nerovnomerne modrý?
Modrá farba sa môže rozložiť:
- rovnomerne;
- v zónových pásoch;
- v oblačných škvrnách;
- iba pri žilách;
- iba vo vonkajších vrstvách kryštálu;
- v jednotlivých oblastiach horniny.
To ukazuje, keď kryštál rástol zmenila sa chemizácia kvapaliny, teplota, množstvo prímesí alebo rýchlosť kryštalizácie.
Modrá, sivá alebo zelená?
Farba modrého kalcitu veľmi závisí od osvetlenia.
Pri dennom svetle môže vyzerať sviežejšie modrý.
V teplom žltom osvetlení modrá môže byť:
- sivejšia;
- zelenšia;
- bledšia;
- takmer biely.
Vlhký alebo leštený povrch zvyčajne vyzerá tmavší a sýtejší.
Ako sa biely kalcit stáva modrým?
Nahradenie medi
Malé množstvo medi na niektorých náleziskách môžu meniť absorpciu svetla.
Mikroskopické minerály
Drobné modré alebo zelenkasté častice sfarbujú priehľadnú matricu.
Rozptyl svetla
Mimoriadne drobné nerovnosti môžu zosilniť modrastý optický dojem.
Elektronické centrá
Nedokonalosti kryštálovej mriežky môžu meniť absorpciu viditeľného svetla.
Meniaca sa rastová kvapalina
V rôznych etapách rastu dostáva do kryštálu nerovnomerné množstvo prímesí.
Viaceré mechanizmy spolu
V jednom kuse farbu môžu ju vytvárať aj inklúzie, a stopové prvky, a štrukturálne defekty.
Modrú farbu kalcitu môže byť malý prvok, neviditeľnej inklúzie alebo výsledok dráhy svetla – silný dojem oblohy, vytvorené mikroskopickými príčinami.
Tvrdosť, hustota a lesk
Fyzikálne vlastnosti modrého kalcitu v podstate ide o vlastnosti kalcitu.
V masívnom materiáli však môžu ho meniť žilky, prímesi, póry a ďalšie minerály.
| Názov | Modrý kalcit |
|---|---|
| Minerálny druh | Kalcit |
| Chemický vzorec | CaCO₃ |
| Trieda minerálov | Karbonáty |
| Skupina minerálov | Skupina kalcitu |
| Kryštálová sústava | Trigónová |
| Priestorová grupa | R-3c |
| Farby | Bledomodrá, sivomodrá, mliečno-azúrová, modrozelená, biela a pásikavá |
| Priehľadnosť | Od priehľadného po nepriehľadný; zvyčajne polopriehľadný |
| Lesk | Sklený; perleťový na štiepnych plochách |
| Tvrdosť | 3 podľa Mohsovej stupnice |
| Relatívna hustota | Približne 2,71 |
| Štiepateľnosť | Dokonalá romboedrická v troch smeroch |
| Lom | Mušľovitý alebo nerovný, keď sa neláme pozdĺž štiepnej roviny |
| Tuhosť | Krehký |
| Farba vrypu | Biela |
| Indexy lomu | ω približne 1,658; ε približne 1,486 |
| Dvojitý lom | Približne 0,172 – veľmi silný |
| Optický charakter | Jednoosový negatívny |
| Reakcia s kyselinou | Aktívne uvoľňuje bublinky CO₂ |
| Bežná forma | Masívna, zrnitá, žilkovaná, romboedrická alebo skalenoedrická |
Tvrdosť 3
Kalcit je tretí referenčný minerál na Mohsovej stupnici tvrdosti.
Ľahko ho poškriabe:
- čepeľ noža;
- oceľová ihla;
- kremeň;
- sklo;
- živec;
- mnohé iné šperkové kamene.
Kalcit sám môže poškriabať sadrovec, mastenc a časť veľmi mäkkých minerálov.
Citlivosť povrchu
Keďže kalcit je mäkký, leštený povrch časom môže:
- pokryť sa drobnými škrabancami;
- stratiť časť lesku;
- zmatnieť;
- opotrebovať sa na vystupujúcich hranách;
- ukázať nové stopy štiepenia.
V šperku je to obzvlášť dôležité prsteňom a náramkom, ktorých sa často dotýkajú so stolmi, stenami a inými predmetmi.
Hustota
Hustota čistého kalcitu je približne 2,71.
Kalcit rovnakej veľkosti zvyčajne bude:
- ľahší než celestín;
- ľahší než hematit;
- ľahší než mnohé kovové rudy;
- s podobnou hmotnosťou ako kremeň, ale o niečo hustejší.
Hustotu môžu zvýšiť barytu, celestínu, galenitu alebo iných inklúzie ťažších minerálov.
Lesk
Priehľadné kryštály kalcitu má najčastejšie sklovitý lesk.
Na štiepnych plochách sa môžu objaviť perleťový odraz.
Masívny modrý kalcit nebrúsený často vyzerá:
- matný;
- voskový;
- cukrovitý;
- slabo lesklý.
Možno ho leštiť a môže získať jemný, hlbší lesk, no len zriedka je taký odolný ako kremeň.
Krehkosť
Kalcit je krehký.
To znamená, že pri náraze neohne, alebo sa odštiepi.
Dokonalá štiepateľnosť ešte viac umocňuje túto vlastnosť.
Dvojlom svetla
Jednou z najznámejších vlastností kalcitu je silný dvojlom.
Keď svetlo vstúpi do priehľadného kalcitového kryštálu, zvyčajne rozdelí na dva lúče.
Nazývajú sa:
- obyčajným lúčom;
- neobyčajným lúčom.
Oba lúče v kryštáli sa šíria rôznou rýchlosťou a môžu sa šíriť mierne odlišnými smermi.
Dvojitá čiara
Ak položíme priehľadný kalcitový položíme romboéder na napísané slovo alebo čiernej čiary, môžeme vidieť dva obrazy toho istého predmetu.
Po otočení kryštálu jeden obraz sa pohybuje voči sebe.
Nie sú to dve čiary na samotnom papieri.
Sú to dve dráhy svetla v jednom kryštáli.
Indexy lomu
Kalcitového obyčajného lúča index lomu je približne 1,658.
Neobyčajného lúča – približne 1,486.
Ich rozdiel, približne 0,172, je veľmi veľký z hľadiska optiky minerálov.
Vďaka tomu má kalcit dvojlom možno pozorovať aj bez mikroskopu.
Optická os
Existuje jedna výnimočná smer v kryštáli, nazývaná optickou osou.
Keď sa svetlo šíri presne týmto smerom, dva lúče majú rovnaký index lomu a dvojitý obraz zmizne.
V iných smeroch lúče sa oddeľujú.
Prečo masívny modrý kalcit nevykazuje jasný dvojlom?
Väčšina modrého kalcitu dostupného v obchodoch modrý kalcit nemá jeden priehľadný kryštál.
Je to jemnozrnná alebo masívny materiál, v ktorom je množstvo kryštálov orientované rôznymi smermi.
Svetlo tiež rozptyľujú:
- hranice zŕn;
- mikrotrhliny;
- farebné inklúzie;
- póry;
- biele žilky.
Preto obraz nie je jasne zdvojený, ale stáva sa zakaleným alebo úplne neviditeľný.
Polarizované svetlo
Dva kalcitové lúče sú polarizované v rôznych smeroch.
Táto vlastnosť sa využila pri tvorbe optických prístrojov.
v XIX. storočí z priehľadného islandského kalcitu vyrábali Nicolove hranoly.
Umožnili oddeliť jeden polarizovaný lúč a boli dôležité:
- v mineralogických mikroskopoch;
- pri výskume kryštálov;
- v ranej optike;
- v experimentoch s polarizovaným svetlom.
Priebeh dvojlomu
Svetelný lúč dosiahne kalcit
Zo vzduchu svetlo dopadá na opticky anizotropný kryštál.
Štruktúra kryštálu rozdeľuje svetlo
Vzniká riadny a mimoriadny lúč.
Lúče sa pohybujú rôznou rýchlosťou
Platia pre ne rôzne indexy lomu.
Pohybujú sa rôznymi smermi
Vo vnútri kryštálu dve dráhy svetla priestorovo oddeľujú.
Pri výstupe vytvárajú dva obrazy
Čiara pod kryštálom alebo písmeno vyzerá zdvojene.
Po otočení kryštálu sa obrazy pohybujú
Mení sa smer mimoriadneho smer lúča vzhľadom na pozorovateľa.
Kalcit ukazuje, že jedno svetlo môže mať dve dráhy, a jeden znak – dva viditeľné obrazy.
Romboedrická štiepateľnosť
Kalcit má dokonalú štiepateľnosť v troch smeroch.
Tieto smery nie sú navzájom kolmé.
Preto pri lámaní kryštál nevytvára kocku, a naklonený romboéder.
Čo je štiepateľnosť?
Štiepateľnosť je sklon lámať sa v určitých kryštalických rovinách.
V týchto rovinách atómové väzby ľahšie pretrhnúť ako v iných smeroch.
Dokonalá štiepateľnosť znamená, že vznikajúce povrchy môžu byť veľmi:
- lygūs;
- ploché;
- blizgūs;
- pasikartojantys tuo pačiu kampu.
Romboedro geometrija
Tipinis kalcito skilimo fragmentas majú šesť plôch v tvare kosoštvorca.
Jo kampai yra prireikė maždaug 78 ir 102 laipsnių.
Net labai netaisyklingame kalcito gabale kartais galima rasti mažame lygią pasvirusią plokštumą, išduodančią jo skilumą.
Štiepateľnosť v leštenom kameni
Pri leštení modrého kalcitu štiepne roviny môžu:
- otvoriť sa ako tenké biele línie;
- vytvoriť vnútorný záblesk svetla;
- zanechať trojuholníkovú alebo kosoštvorcovú jamku;
- stať sa začiatkom odštiepenia;
- určiť, ktorým smerom sa okraj odlomí.
Štiepateľnosť a rezbárstvo
Kalcit je mäkký, preto sa ľahko vyrezáva.
Avšak rezbár musí neustále prihliadať do smerov štiepania.
Príliš veľká sila alebo nesprávny uhol nástroja môže odštiepiť oveľa väčší kus, ako bolo plánované.
Niekedy kameň sám ponúkne nový dizajn.
Žiaľ, môže to urobiť veľmi rýchlo aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Štiepanie a lom
Ak sa kalcit láme nie pozdĺž štiepnej roviny, povrch môže byť:
- lastúrovitý;
- nerovný;
- zrnitý;
- trieskovitý.
Avšak dokonalá štiepateľnosť často prevláda, najmä v hrubozrnných a kompaktnejších kryštáloch.
Reakcia s kyselinami
Kalcit aktívne reaguje s kyselinami.
Na čerstvom povrchu po pridaní zriedenej kyseline chlorovodíkovej, rýchlo vzniknú bublinky oxidu uhličitého.
Zjednodušená reakcia:
CaCO₃ + 2H⁺ → Ca²⁺ + H₂O + CO₂↑
Prečo vznikajú bublinky?
Vodíkové ióny kyseliny reagujú s karbonátovou skupinou.
Karbonát sa preusporiada a napokon sa uvoľní ako plynný oxid uhličitý.
Viditeľné bublinky je CO₂.
Slabé kyseliny
Ani slabšie kyseliny môžu postupne poškodiť kalcit.
Nebezpečenstvo môžu predstavovať:
- ocot;
- citrónová šťava;
- kyslé odstraňovače vodného kameňa;
- niektoré kúpeľňové a kuchynské čistiace prostriedky;
- kyslé šperkové roztoky;
- silne kyslý dažďový úhrn počas dlhého času.
Reakcia môže zanechať:
- matnú škvrnu;
- drsný povrch;
- malé jamky;
- zmiznuté leštenie;
- oslabené žily.
Dá sa testovať octom?
Ocot môže spôsobiť pomalšiu reakciu, najmä na čerstvo poškriabaného povrchu kalcitu.
Avšak lešteného, zbierkového alebo predávaného kameň takto testovať.
Aj malá kvapka môže zanechať nevratnú matnú škvrnu.
Bezpečnejšie určovanie
Modrý kalcit možno hodnotiť podľa:
- tvrdosť;
- romboedrickú štiepateľnosť;
- hustotu;
- index lomu;
- dvojlom v priehľadných miestach;
- Ramanovo spektrum;
- difrakciu röntgenového žiarenia.
Skúška kyselinou vhodnejší na lacný na neošetrenú geologickú vzorku, a nie pre krásny leštený výrobok.
Ako vzniká kalcit?
Kalcit môže vznikať v mnohých geologických prostrediach.
Nie je viazaný len s jednou teplota, hornina alebo jediným procesom.
Základnou podmienkou je – vápnika a karbonátu dostupnosť vápnika a karbonátu
Morské a jazerné sedimenty
Vo vodných nádržiach uhličitan vápenatý môže:
- zrážať sa priamo z vody;
- byť vylučovaný organizmami;
- hromadiť sa ako úlomky lastúr;
- zlepiť zrná piesku a kalu;
- rekryštalizovať pri spevňovaní sedimentov.
Takto vzniká:
- vápenec;
- krieda;
- lastúrnatý vápenec;
- oolitický vápenec;
- ďalšie karbonátové horniny.
Úloha organizmov
Mnohé organizmy prijímajú z vody vápnik a karbonát.
Z nich môžu byť tvoria:
- lastúry;
- kostry;
- mikroskopické doštičky;
- ochranné schránky;
- útesové štruktúry.
Keď organizmus uhynie, tento materiál sa môže hromadiť na morskom dne, stlačiť sa a stať sa karbonátovou horninou.
Hydrotermálne žily
Horúce minerálne roztoky môže prenášať vápnik, oxid uhličitý a rozpustené karbonátové zložky.
Keď kvapalina chladne alebo pri zmene tlaku, kalcit sa zráža v puklinách.
Môže rásť spolu s:
- kremeňom;
- fluoritom;
- baritom;
- celestínom;
- sfaleritom;
- galenitom;
- pyritom;
- minerálmi medi.
V takýchto žilách kalcit niekedy získava nezvyčajné farby v dôsledku prímesí a mikroprvkov.
Mramor
Keď je vápenec vystavený vyššiu teplotu a tlak, jeho drobné kalcitové zrná rekryštalizuje.
Vzniká mramor.
Počas metamorfózy:
- zrná sa zväčšujú;
- časť pôvodných sedimentárnych štruktúr zaniká;
- vzniká mozaika vzájomne prepojených kryštálov;
- prímesi môžu vytvárať farebné pásy;
- deformácia vytvára žily a vrásy.
Niektoré modré dekoratívne kalcity v skutočnosti môžu byť modré kalcitové mramory.
Dutiny bazaltu
Vo vulkanických horninách bubliny plynu môžu zanechať dutiny.
Neskôr cez horninu cirkulujúca voda prináša vápnik a karbonát.
V dutinách môžu rásť:
- kalcitové kryštály;
- zeolity;
- chalcedón;
- chloritové minerály;
- ďalšie nízkoteplotné minerály.
Karbonatity a magmatické prostredia
Kalcit tiež môže byť magmatického pôvodu.
V karbonatitoch veľkú časť horniny tvoria karbonátové minerály.
V takýchto systémoch kalcit môže rásť spolu s:
- apatitom;
- magnetitom;
- nefelínom;
- pyroxénmi;
- minerálmi vzácnych zemín.
Cement sedimentov
Voda cirkulujúca pod zemou môže vyzrážať kalcit piesku a iných v póroch sedimentov.
Kalcit spája jednotlivé zrná a pomáha mäkkému sedimentu zmeniť na pevnú horninu.
Cesty vzniku kalcitu
Chemické a biologické usadeniny
Uhličitan vápenatý hromadí ako kal, schránky a materiál útesov.
Kvapky podzemnej vody
Pri úbytku CO₂ sa z roztoku zrážajú nové vrstvy kalcitu.
Hydrotermálne roztoky
Horúca voda vypĺňa pukliny kryštálmi kalcitu.
Vápenec sa mení na mramor
Drobné zrná kalcitu prekryštalizujú do hrubšej mozaiky.
Kryštály v dutinách
Neskorá voda vypĺňa staré bubliny vulkanických plynov.
Minerál karbonatitov
V niektorých magmatických systémoch karbonáty kryštalizujú priamo z taveniny.
Kalcit v jaskyniach
V mnohých vápencových jaskyniach základné formy vytvára kalcit.
Proces sa začína ešte nad jaskyňou, keď dažďová voda preniká do pôdy.
Voda v pôde absorbuje oxid uhličitý a stáva sa slabo kyslou.
Takáto voda môže rozpúšťať vápenec.
Rozpúšťanie kalcitu
Zjednodušene to možno zapísať:
CaCO₃ + CO₂ + H₂O ⇌ Ca²⁺ + 2HCO₃⁻
Pevný kalcit prechádza na zložky rozpustené ióny vápnika a hydrogénuhličitanu.
Voda odnáša tieto zložky do dutiny jaskyne.
Zrážanie kalcitu
Keď kvapka vody dosiahne jaskyňu, časť oxidu uhličitého uniká do vzduchu.
Rovnováha sa posúva opačným smerom, a kalcit sa opäť zráža.
Každá kvapka môže zanechať veľmi tenkú minerálnu vrstvu.
Stalaktity
Stalaktit rastie smerom nadol od stropu jaskyne.
Spočiatku môže vytvoriť tenkú dutá trubička, nazýva sa jaskynnou slamkou.
Keď začne tiecť voda, na vonkajšej strane trubičky, forma hrubne a mení sa na mohutnejší stalaktit.
Stalagmit
Keď kvapľová výplň spadne na zem, časť kalcitu sa tam usádza.
Vrstva po vrstve rastie stalagmit.
Zvyčajne je širší a oblejší než stalaktit.
Stĺpy a prúdiace povlaky
Keď sa stalaktit spojí so stalagmitom, vzniká stĺp.
Po stene steká voda, môžu rásť:
- kalcitové záclony;
- prúdiace povlaky;
- kaskády;
- terasovité bazény;
- tenké minerálne závoje.
Farby v jaskyniach
Čistý jaskynný kalcit môže byť biely alebo priehľadný.
Prímesi dodávajú:
- červené sfarbenie od oxidov železa;
- hnedé sfarbenie od ílu a organickej hmoty;
- čierne sfarbenie od oxidov mangánu;
- žlté sfarbenie od hydroxidov železa;
- vzácne zelenkasté alebo modrasté odtiene od iných prímesí.
Časové pásma
Jaskynný kalcit môže rásť vrstvami pripomínajúcimi letokruhy stromov.
Rôzne vrstvy môžu uchovávať informácie o:
- množstvo zrážok;
- zmeny teploty;
- stav vegetácie;
- oxid uhličitý v pôde;
- chémiu vody;
- klímu v minulosti.
V jaskyni kalcit rastie nie veľkým skokom, a kvapka za kvapkou – tisíce drobných dotykov vody mení sa na kamenný stĺp.
Tvary a textúry kalcitu
Kalcit je známy mimoriadne veľkou rozmanitosťou kryštálových tvarov.
Boli opísané stovky rôznych kryštálových habitov a viac než tisíc možných kombinácií kryštalografických tvarov.
Modrý kalcit sa najčastejšie vyskytuje sa masívny, no kalcit vo všeobecnosti môže rásť veľmi rozmanito.
Naklonené kosoštvorcové plochy
Jedna z klasických kalcitového kryštálu a štiepnych tvarov.
Kryštály „psí zub“
Špicaté kryštály s mnohými trojuholníkmi alebo kosoštvorcový povrch.
Podlhovasté kryštály so šesťuholníkovým obrysom
Dlhé bočné plochy a kratšie vrcholy kryštálu.
Tenké navrstvené kryštály
Môže pripomínať zložené mince alebo tenké disky.
Zrkadlový zrast kryštálov
Dva kryštály rastú podľa určitého vzťah symetrie.
Bez jasných vonkajších kryštálov
Najčastejšia podoba modrého kalcitu rezbárskych a leštených surovina na opracovanie a leštenie kameňa.
Mozaika kryštálov
Množstvo kalcitových zŕn tvorí vápenec alebo mramor.
Minerál rastúci kvapkaním
Okrúhle, rúrkovité alebo visiace jaskynných a žilových formách.
Drobné rovnobežné kryštály
Môže vytvárať hodvábne pásy, gysly a guľovité agregáty.
Romboedrický
Romboédrické kryštály kalcitu majú šesť plôch v tvare kosoštvorca.
Môžu byť:
- krátke a takmer kubické;
- predĺžené;
- ploché;
- priehľadné;
- zakalené;
- pokryté inými minerálmi.
Skalenoédre
Skalenoedrické kryštály často nazývané „psími zubami kalcitu“.
Smerom ku koncom sa zužujú na oboch koncoch alebo na jednej strane a môžu vytvárať žiariace skupiny kryštálov.
Dvojčatá
Kalcit často tvoria kryštálové dvojčatá.
Môžu vyzerať:
- ako dve spojené platničky;
- ako motýlie krídla;
- ako obrys srdca;
- ako kryštály pretínajúce sa pod uhlom;
- ako vnútorný zrkadlový pás.
Masívny modrý kalcit
Komerčný modrý kalcit najčastejšie sa reže z hrubozrnného masívneho materiálu.
Možno v nej vidieť:
- lesk romboédrickej štiepnosti;
- biele zakalené vrstvy;
- drobné priehľadné plochy;
- hnedé škvrny železa;
- žily iného karbonátu;
- jemnozrnnú mramorovú textúru.
Kalcit, aragonit a vaterit
Kalcit nie je jediná kryštalická forma CaCO₃.
Uhličitan vápenatý sa v prírode môže usporiadať do niekoľkých rôznych štruktúr.
Najdôležitejšie polymorfy:
- kalcit;
- aragonit;
- vaterit.
Polymorfy majú rovnaký základný vzorec, ale odlišné usporiadanie atómov.
Trigónová štruktúra
Najstabilnejší za bežných za povrchových podmienok forma uhličitanu vápenatého.
Ortorombická štruktúra
Hustejšia forma, často rastúca v podobe ihličiek, stĺpce alebo vlákna.
Vzácnejšia a menej stabilná forma
Môže vznikať v biologických, laboratórnych a v niektorých geologických systémoch.
Aragonit
Aragonit má ortorombickú kryštálovú štruktúru.
Jeho hustota je vyššia, kým štiepnosť a tvary kryštálov líši sa od kalcitu.
Aragonit často vytvára:
- ihlicovité kryštály;
- radiálne agregáty;
- stĺpce;
- vláknité masy;
- pseudošesťuholníkové dvojčatá.
Počas geologického obdobia aragonit sa môže preusporiadať na stabilnejší kalcit.
Vaterit
Vaterit je oveľa vzácnejší a menej stabilný za bežných povrchových podmienok.
Môže rekryštalizovať na kalcit alebo aragonit.
Modré obchodné zmesi
Niektoré modré a krémové pruhované materiály v obchode označované ako kalcit, hoci v nich môžu byť:
- kalcitu;
- aragonitu;
- oboch minerálov naraz;
- karbonátových žíl;
- modrých minerálnych prímesí.
Samotný obchodný názov nie vždy odhalí presné minerálne zloženie.
Na spoľahlivé rozlíšenie sa používa:
- röntgenová difrakcia;
- Ramanova spektroskopia;
- infračervená spektroskopia;
- analýza tvarov kryštálov;
- merania hustoty a optických vlastností.
Dejiny kalcitu
Názov kalcitu súvisí s latinským slovom calx, označujúcim vápno.
Ľudia používali horniny s obsahom uhličitanu vápenatého horniny používali oveľa skôr, ako minerál bola definovaná moderná mineralógia.
Vápenec a stavebníctvo
Vápenec sa od pradávna sa používal:
- na stavby;
- na sochy;
- na podlahy;
- na obklady stien;
- na výrobu vápna;
- na maltu a omietku.
Pri zahrievaní vápenca kalcit sa rozkladá na oxid vápenatý a oxid uhličitý:
CaCO₃ → CaO + CO₂
CaO, Oxid vápenatý, alebo nehasené vápno, a môže neskôr reagovať s vodou a používať v stavebných materiáloch.
Islandský kalcit
Priehľadný kalcit optickej kvality kalcit nazýva islandským kalcitom.
Historické náleziská na Islande poskytli veľké, veľmi priehľadné kryštály.
Stali sa dôležitými Stali sa dôležitými v dejinách optiky a kryštálov.
Výskum dvojlomu
V 17. storočí vedci skúmali zvláštny jav, keď svetlo prechádza kalcitom zobrazený obraz sa zdvojnásobí.
Tieto výskumy pomohli lepšie pochopiť:
- lom svetla;
- optickú anizotropiu kryštálov;
- polarizáciu;
- vzťahom medzi štruktúrou kryštálu a svetlom.
Nicolov hranol
V 19. storočí William Nicol vytvoril hranol z rozrezaného kryštálu kalcitu.
Dve časti kalcitu boli spojené materiálom, umožňujúci oddeliť jeden z dvoch lúčov.
Nicolove hranoly sa používali:
- v polarizačných mikroskopoch;
- pri skúmaní tenkých rezov minerálov;
- pri optických experimentoch;
- v prvých polarizátoroch.
René Just Haüy a častice kryštálu
na konci 18. storočia francúzsky mineralóg René Just Haüy skúmal štiepenie kalcitu.
Keď si všimol, že rôzne kryštály vonkajších tvarov štiepia na podobné romboedrické kúsky, rozvíjal myšlienku, že kryštály pozostávajú z pravidelne sa opakujúce menšie štruktúrne jednotky.
Tieto myšlienky sa stali modernej súčasťou dejín kryštalografie.
Kalcit v biológii a priemysle
Uhličitan vápenatý sa používa:
- pre cement;
- pre papier;
- pre farby;
- pre plasty;
- pre sklo;
- pre poľnohospodárstvo;
- na čistenie vody;
- na neutralizáciu kyselín;
- množstvu ďalších technických oblastí.
Ten istý minerál, ktorý v zbierke vyzerá ako jemne modrý oblak, v priemysle môže byť surovinou na výrobu cementu, papierenský priemysel alebo vápnenie pôdy.
Kalcit spája kvapku z jaskyne, starú múrnu stenu, optický mikroskop a modrý leštený kameň – jeden vzorec, množstvo príbehov ľudstva.
Kde sa nachádza modrý kalcit?
Kalcit je veľmi je to široko rozšírený minerál.
Nachádza sa takmer všade, kde existujú:
- karbonátové sedimenty;
- hydrotermálne žily;
- metamorfné karbonátové horniny;
- jaskyne;
- ložiská rúd;
- dutinky v bazalte;
- karbonatitové magmatické systémy.
Výrazne modrá odroda kalcitu vyskytuje sa zriedkavejšie ako biely alebo bezfarebný kalcit.
Modré lokality
Zdokumentovaný modrý alebo modrozelený kalcit je známy z rôznych geologických prostredí.
Napríklad:
- v ložiskách medených rúd môže súvisieť s prímesami medi alebo inklúziami;
- v metamorfných karbonátových horninách môžu vytvárať modrasté masy;
- v hydrotermálnych žilách môžu rásť spolu s celestínom, fluoritom a sulfidickými minerálmi;
- v niektorých vápencoch a mramoroch vytvárajú rozsiahle modrasté zóny;
- na určitých lokalitách sa nachádzajú jednotlivé modrasté kryštály.
Vzorky z Tsumebu
Ložisko rúd Tsumeb v Namíbii je známe veľkou rozmanitosťou minerálov.
Sú z neho známe modré a modrozelené exempláre kalcitu.
V niektorom zdokumentovanom V kalcite z Tsumebu modrá farba súvisela s malým obsahom medi.
V iných exemplároch modrozelený vzhľad vytvorili mikroskopické inklúzie dioptázu.
Tieto príklady ukazujú, že aj v jedinom v nálezisku minerálov modrá farba môže môžu mať rôzne príčiny.
Komerčný masívny materiál
Na rezbárske a leštené kamene sa používa masívny modrý kalcitový materiál sa dostáva na trh pochádzajú z viacerých krajín.
V obchode sa často uvádzajú:
- Mexiko;
- Madagaskar;
- Pakistan;
- Argentína;
- Spojené štáty americké;
- Kanada;
- africké ložiská karbonátových hornín.
Samotný kameň však farby a oblačného vzoru krajiny pôvodu nemožno spoľahlivo nemožno určiť.
Dokumentovanie pôvodu
Spoľahlivý pôvod sa opiera o:
- štítkom nálezu;
- dokumentmi bane;
- vysledovateľným dodávateľským reťazcom;
- zápismi zberateľa;
- geologickým kontextom nálezu.
Používané obchodníkmi zemepisné názvy neznamená vždy, že materiál skutočne vyťažený v uvedenej krajine.
Určuje tón farby lokalitu?
Niektoré lokality má rozpoznateľné tendencie.
Avšak:
- bledomodrý kalcit môže vznikať vo viacerých krajinách;
- sivé žilky nie sú jedinečným znakom jednej bane;
- zelenkastý tón môže mať rôzne príčiny;
- leštenie a osvetlenie výrazne menia vzhľad.
Odrody a obchodné názvy
V obchode s modrým kalcitom používa sa veľa názvov.
Nie všetky označujú oficiálnu minerálnu odrodu.
Niektoré označujú:
- farbu;
- vzor;
- lokalitu nálezu;
- zmes kalcitu a iných karbonátov;
- náladu vytvorenú marketingom.
Masívny modrý kalcit
Hustá, väčšinou polopriehľadná alebo nepriehľadný kalcitový materiál.
Spracúva sa na:
- leštenými kameňmi;
- guľami;
- vežičkami;
- príveskami;
- misami;
- voľne tvarovanými rezbami.
Modrozelený kalcit
Kalcit, ktorého farba prechádza z modrej prechádza do zeleného alebo tyrkysového odtieňa.
Farbu môžu ovplyvňovať modrú farbu môžu vytvárať inklúzie medených minerálov alebo niekoľko mechanizmov naraz.
Pásikovaný modrý kalcit
Materiál, v ktorom sa striedajú sa modré, biele, sivé, krémové alebo hnedé vrstvy.
Pásy môžu tvoriť:
- kalcit z rôznych generácií;
- aragonit;
- železné prímesi;
- íl;
- iné karbonáty.
„Karibský kalcit“
Je to obchodný názov, často sa používa modrým a krémovým pruhovanému karbonátovému materiálu.
Môže obsahovať aj kalcitu, a aragonitu.
Preto názov by sa nemal chápať ako presný názov jedného laboratórne určenie minerálu.
Modrý onyx
V obchode „onyx“ sa niekedy nazýva pásikovaný kalcit alebo aragonit.
Z mineralogického hľadiska je pravý onyx je pásikovaný chalcedón, ktorého tvrdosť je výrazne vyššia.
Modrý kalcitový „onyx“ zostáva mäkkým karbonátom.
Modrý mramor
Modrý kalcitový mramor je metamorfovaná hornina, tvorená prevažne z prekryštalizovaného kalcitu.
Modrú alebo sivomodrú môžu vytvárať farbu prímesi, inklúzie a jemnozrnná štruktúra.
Modrý kobaltový kalcit
Kobaltícium bohatý kalcit býva najčastejšie ružový, malinový alebo fialovoružový, a nie klasicky nebesky modrý.
Preto nie každý modrý kalcit by sa mal nazývať kobaltovým kalcitom.
Rozpoznanie modrého kalcitu
Modrý kalcit možno zamieňať s:
- celestínom;
- modrým aragonitom;
- fluoritom;
- angelitom;
- modrým kremeňom;
- modrým chalcedónom;
- farbeným howlítom;
- farbeným magnezitom;
- sklom;
- živicou.
Modrý kalcit a celestín
CaCO₃
- Tvrdosť 3
- Hustota približne 2,71
- Dokonalá romboedrická štiepnosť
- Aktívne reaguje s kyselinou
- Často masívny a zakalený
SrSO₄
- Tvrdosť približne 3–3,5
- Hustota približne 3,9–4,0
- Výrazne ťažší
- Často vytvára priehľadné alebo stĺpcovité kryštály
- V slabej kyseline nebuble ako kalcit
Celestín je vďaka stronciu je nápadne ťažší.
Kúsky rovnakej veľkosti v ruke môže pôsobiť veľmi odlišne.
Modrý kalcit a aragonit
Oba minerály majú vzorec CaCO₃.
Avšak:
- kalcit je trigonálny;
- aragonit je ortorombický;
- aragonit je zvyčajne hustejší;
- ich štiepnosť a tvary kryštálov sa líšia;
- aragonit často tvorí lúčovité alebo ihlicovité agregáty.
V masívnom pásikavom materiáli rozlíšiť voľným okom môže byť ťažké
Modrý kalcit a fluorit
Fluorit môže byť veľmi podobnej svetlomodrej farby.
Fluorit však:
- je tvrdší – 4 podľa Mohsovej stupnice;
- má dokonalú oktaedrickú štiepnosť;
- často tvorí kubické kryštály;
- je opticky jednoosý;
- v slabej kyseline nebuble ako kalcit.
Modrý kalcit a angelit
Angelit je modrého masívneho anhydritu obchodná odroda.
Vzorec anhydritu je CaSO₄.
Zvyčajne:
- je tvrdší ako kalcit;
- má inú štiepnosť;
- s kyselinou nereaguje tak aktívne;
- často vyzerá rovnomernejšie sivomodrý;
- nemajú pre kalcit charakteristický silný dvojlom.
Modrý kalcit a kremeň
Modrý kremeň alebo modrastý chalcedón výrazne tvrdšie.
Tvrdosť kremeňa je 7.
Je:
- ľahko poškriabu kalcit;
- nemajú romboedrickú štiepnosť;
- nereagujú so slabými kyselinami;
- zvyčajne sa lámu lastúrovito;
- dlhšie si zachovávajú leštený povrch.
farbený howlit a magnezit
Biele pórovité materiály niekedy sa farbia namodro.
Znaky farbenia:
- výraznejší pigment v trhlinách;
- tmavomodré vrtné otvory;
- farba sa zotrie rozpúšťadlom;
- v škrabanci sa objaví biele vnútro;
- neprirodzene elektrický odtieň.
Sklo
Modré sklo môže byť priehľadné alebo zakalené.
Pod lupou možno vidieť:
- okrúhle vzduchové bublinky;
- línie toku;
- stopy po odlievaní;
- príliš rovnomerná farba;
- absencia prirodzených štiepnych plôch.
Skúška tvrdosti
Oceľový nástroj však môže poškriabať kalcit.
Skúška tvrdosti zanecháva skutočné poškodenie.
Leštený kameň šperk ani zberateľský kryštál nemal by sa poškriabať na viditeľnom mieste.
Laboratórne určenie
Na spoľahlivú identifikáciu sa používa:
- Ramanova spektroskopia;
- röntgenová difrakcia;
- meranie indexu lomu;
- určenie hustoty;
- polariskop;
- chemická mikroanalýza;
- mikroskopické skúmanie inklúzií.
Mágia modrého kalcitu – pauza, hlas a dvojitý pohľad
Modrý kalcit vyzerá ako kameň, v ktorom sa obloha zabudol rozptýliť.
Jeho farba nie je tmavú nočnú modrú.
Častejšie pripomína:
- rannú hmlu;
- oblak pred dažďom;
- chladnú plytčinu mora;
- ľad, pod ktorým sa ešte pohybuje voda;
- tichý priestor medzi dvoma vetami.
Preto jeho mágia nemusí byť hlučné privolanie sily, a schopnosť spomaliť to, čo sa stalo príliš rýchlym.
Kalcit svetlo rozdelí na dva lúče.
Jedna línia, pri pohľade cez priehľadný kryštál, môže pôsobiť dvojito.
Môže sa stať symbolom dvoch perspektív.
Jedna udalosť môže mať:
- to, čo sa fakticky stalo;
- to, ako sme ho prežili;
- to, čo sme chceli povedať;
- to, čo druhý človek počul;
- to, čo vidíme teraz;
- to, čomu môžeme neskôr porozumieť.
Symbolická práca modrého kalcitu nemusí znamenať výber, že jedna strana má vždy pravdu, a naučiť sa istý čas udržať dve perspektívy v jednom pokojnom priestore.
Kalcit tiež má dokonalú štiepnosť.
Môže byť krásny, jemný a priehľadný, no v jeho vnútri existujú jasné štiepne plochy, ktorými sa kryštál oddeľuje.
Preto modrý kalcit môžu symbolizovať hranice, ktoré nie sú hrubé, no zostávajú jasné.
Hranica môže byť povedaná tichým hlasom.
Nemusí stratiť svoj smer len preto, že čo nebolo vyslovené nahlas.
Čo môže symbolizovať modrý kalcit?
Pokojný hlas
Schopnosť hovoriť jasne, pomaly a nestratiť sa medzi ostatnými hlasmi.
Počúvanie
Priestor, v ktorom odpoveď sa nezačne bez toho, aby dokončil hovoriť k druhému človeku.
Dve perspektívy
dvojitého lomu kalcitu pripomienku, že jedna situácia môže mať viac než jeden pohľad.
Pauzu
Krátky priestor medzi impulzom a konania, v ktorom vzniká možnosť voľby.
Jemné hranice
Jasný smer bez zbytočného tvrdosti či útoku.
Vnútorné ticho
Priestor, v ktorom myšlienky nezmiznú, no prestávajú navzájom prerušovať.
Rozpúšťanie
Pripomienku uhličitanu, že niektoré staré formy sa môžu postupne meniť.
Nové usadzovanie
symbol kvapky z jaskyne: to, čo sa rozpustilo, môže byť na inom mieste nová štruktúra.
Prax dvojitého pohľadu
Vyberte jednu zložitý rozhovor alebo nezhodu.
Rozdeľte hárok na dve časti.
Na ľavej strane si zapíšte:
- čo som videl ja;
- čo som cítil ja;
- v čo som dúfal ja;
- čo som chcel chrániť.
Na pravej strane si zapíšte:
- čo mohol vidieť druhý človek;
- čo mohol cítiť;
- v čo mohol dúfať;
- čo sa mohol pokúšať chrániť.
Druhá strana nemusí zrušiť prvú.
Ako dva lúče kalcitu, obe môžu existovať v tom istom kryštáli, hoci smerujú rôznymi smermi.
Pauza troch nádychov
Položte modrý kalcit tam, kde najčastejšie robíte rýchle rozhodnutia.
Pred odpoveďou do emocionálne silnej správy, urobte tri pomalé nádychy.
Po prvom sa opýtajte:
„Čo teraz cítim?“
Po druhom:
„Čo v skutočnosti viem?“
Po treťom:
„Aká odpoveď by bola zároveň pravdivá aj úctivá?“
Pauza nie je slabosť.
Je miestom, v ktorej reakcia sa môže stať voľbou.
Prax pokojného hlasu
Zapíšte jednu vetu, ktorú je ťažké vysloviť.
Potom napíšte štyri jeho verzie:
- nevyslovenú;
- príliš nahnevanú;
- príliš ospravedlňujúcu;
- jasnú, pokojnú a pevnú.
Štvrtá verzia sa môže stať hlasom modrého kalcitu.
Nesmie ublížiť sebe, aby chránila druhého.
Rovnako nesmie ublížiť druhému, aby chránila seba.
Prax hraníc štiepenia
Kalcit má jasné smery štiepenia.
Môže sa stať pripomienkou, že vo vzťahoch tiež existujú hraníc, ktoré sa neustále na ktoré by ste nemali tlačiť.
Zapíšte si tri veci:
- o čom sa môžem rozprávať;
- o čom sa momentálne nechcem rozprávať;
- akým spôsobom som pripravený hovoriť.
Hranica sa stáva jasnejšou, keď neoznačuje iba čo nechcete, ale aj to, čo ste pripravení prijať.
Rituál jaskynnej kvapky
Kalcit v jaskyni rastie po jednej kvapke.
Vyberte si jednu vlastnosť, ktorú chcete rozvíjať:
- trpezlivosti;
- načúvaní;
- písaní;
- učení;
- disciplíne tvorby;
- pokojnej komunikácii.
Rozhodnite sa, aká by bola jedna malá každodenná kvapka.
Môže to byť:
- jedna zapísaná veta;
- päť minút čítania;
- jeden človek, ktorému ste vedome načúvali;
- jedna dokončená malá úloha;
- jedna večerná úvaha.
Stalaktit nevznikne počas jedného dažďa.
No dôsledná kvapka sa časom stáva architektúrou.
Prax rozpúšťania a vytvárania novej formy
Kalcit sa môže rozpustiť vo vode obsahujúcej dostatočné množstvo oxidu uhličitého, a neskôr sa opäť usadiť na inom mieste.
Vyberte jednu zastaranú podobu svojho života:
- starý spôsob práce;
- príliš prísny plán;
- nefunkčný návyk;
- rolu, ktorá sa stala príliš úzkou;
- cieľ, ktorého smer sa zmenil.
Opýtajte sa:
„Ktorú časť tejto formy môžem rozpustiť, ale ktorý materiál chcem použiť na nový rast?“
Pustenie nie vždy znamená stratu.
Niekedy je to prenesenie materiálu do inej formy.
Cvičenie s oblakom
Modrý kalcit často vyzerá zamračene.
Oblak neskrýva oblohy navždy.
Mení jeho podobu, pohybuje sa a rozplýva.
Zapíšte si jednu myšlienku, ktorá je v tejto chvíli vyzerá ako ťažký oblak.
Pod ňu napíšte:
- čo je fakt;
- čo je odhad;
- čo je strach;
- čo je spomienka;
- čo sa dá overiť.
Keď rozptýlime oblak, môže objaviť, že nie celá jeho masa patrí k aktuálnej oblohe.
Kameň počúvania
Počas rozhovoru možno použiť modrý kalcit pomôcť medzi dvoma ľuďmi ako symbol počúvania.
Hovorí ten, ku ktorému sa kameň je v tej chvíli bližšie.
Druhý človek neplánuje odpoveď, a snaží sa vypočuť:
- hlavnú myšlienku;
- pocit, ktorý sa za ňou skrýva;
- skutočnú prosbu;
- to, čo zostalo nevypovedané.
Potom kameň odovzdáme druhej strane.
Jednoduché symbolické pravidlo niekedy poskytne rozhovoru viac priestoru ako ďalší hlasnejší argument.
Modrý kalcit a kráľovstvo čakier
V modernej krištáľovej mágii modrý kalcit sa najčastejšie spája s krčnou čakrou.
Táto symbolická oblasť môže súvisieť s:
- hlasom;
- počúvaním;
- voľbou slov;
- schopnosťou vyjadriť potreby;
- pravda bez zbytočnej ostrosti;
- rovnováha ticha a reči.
Svetlejšia modrá farba môže byť tiež spájaná s priestorom, oblohou, predstavivosťou a uvoľnením myšlienok z príliš tesných foriem.
Talisman modrého kalcitu
Vyberte si vetu, s ktorou sa chcete spojiť so svojím kameňom.
Môže to byť: „Môj hlas môže byť jemný aj jasný.“ „Pred odpoveďou nechávam priestor na vypočutie.“ „Jedna situácia môže mať dve perspektívy.“ „Malé každodenné kvapky môžu vytvoriť novú štruktúru.“
Držte kameň na mieste, kde je to najčastejšie potrebné zapamätať si nie najrýchlejšiu, a najjasnejšiu odpoveď.
Mágia modrého kalcitu môže byť tichý priestor medzi dvoma lúčmi – miesto, kde sa obe perspektívy nakrátko zostávajú viditeľné, a hlas si volí pokojnú cestu.
Modrý kalcit v šperkoch a umení
Modrý kalcit príťažlivý vďaka jemnej farbe, polopriehľadného tela a ľahkého spracovania.
Nízka tvrdosť však a dokonalá štiepateľnosť v intenzívne nosených šperkoch. obmedzuje jeho používanie
Hladené kamene
Malé kúsky modrého kalcitu sa často hladia v bubne.
Správne vybraný materiál môže získať:
- okrúhly tvar;
- jemný lesk;
- zakalený vnútorný vzor;
- sýtejšiu modrú farbu;
- príjemný hladký povrch.
Silno popraskaný materiál počas hladenia môže:
- odštiepiť sa;
- otvoriť štiepne roviny;
- stratiť rohy;
- pokryť jamkami.
Kabošony
Kalcit možno brúsi do hladkých kabošonov.
Najvhodnejšie tvary:
- ovál;
- kruh;
- kvapka;
- voľný hladký obrys;
- hrubšia doštička so zaoblenými okrajmi.
Veľmi tenké a ostré okraje môžu sa ľahko odštiepiť.
Prívesky
Prívesok je jednou z praktickejších tvarov modrého kalcitu šperkových tvarov.
Je vystavený menšiemu počtu nárazov než prsteň či náramok.
Najvhodnejšie sú:
- ochranný lem;
- dostatočne hrubý kameň;
- hladké okraje;
- osadenia bez silno tlačiacich bodov.
Korálky
Modrý kalcit vyrezávaný do korálok, no vďaka mäkkosti ich povrch môže časom môže stratiť lesk.
Medzi korálkami možno použiť malé uzlíky alebo mäkké medzikusy, znižujúce vzájomné trenie.
Náušnice
V náušniciach kameň zvyčajne podlieha menšiemu mechanickému namáhaniu.
Preto je to pomerne vhodné tvar modrého kalcitu, ak kamene nie sú veľmi tenké alebo popraskané.
Prstene
Na každodenný prsteň modrý kalcit nie je najpraktickejšou voľbou.
Ak sa použije v prsteni, je lepšie zvoliť:
- nízke osadenie;
- úplne obopnuté okraje;
- hrubší kabošon;
- prsteň na výnimočné príležitosti;
- zložiť si ho pri akejkoľvek fyzickej práci.
Gule a voľné tvary
Väčšie kusy brúsia do tvarov:
- gule;
- vajíčka;
- srdcia;
- tvary oblakov;
- vežičky;
- voľne stojace leštené predmety.
Na povrchu gule modré a biele zóny stávajú trojrozmernými, a záblesky štiepenia sa môžu objaviť pri pohybovaní predmetom vo svetle.
Misky a sochy
Vďaka mäkkosti modrý kalcit vhodný na rytie.
Vyrábajú sa z neho:
- malé misky;
- figúrky zvierat;
- abstraktné sochy;
- dekoratívne doštičky;
- malé škatuľky;
- interiérové akcenty.
Pri rytí je potrebné sledovať smery štiepenia.
Kolekcionárske kryštály
Dobre vytvorený modrý kryštál kalcitu môže byť hodnotnejší nepoškodený, nie vyleštený.
Zberateľskú hodnotu zvyšuje:
- jasná kryštálová forma;
- dokumentované nálezisko;
- nezvyčajný mechanizmus sfarbenia;
- viditeľné minerálne inklúzie;
- spojenie s inými vzácnymi minerálmi;
- nepoškodené vrcholy kryštálov.
Optické kryštály
Na optické prístroje historicky používaný nie masívny modrý, a veľmi priehľadný bezfarebný kalcit.
Modrú farbu, zakalenie a inklúzie najčastejšie znižujú optickú priehľadnosť.
Starostlivosť o modrý kalcit
Modrý kalcit vyžaduje šetrnejšiu starostlivosť ani kremeň, achát, jaspis ani korund.
Najdôležitejšie dôvody:
- tvrdosť iba 3;
- dokonalá štiepnosť;
- krehkosť;
- citlivosť na kyseliny;
- môžu sa vyskytovať mäkké žily a inklúzie.
Ručné čistenie
Hladký, nepoškodený modrý kalcit zvyčajne možno čistiť:
- vlažnou vodou;
- malým množstvom jemného mydla;
- mäkkou handričkou;
- veľmi mäkkou kefkou bez silného tlaku.
Čistenie by malo byť krátke.
Po ňom treba kameň treba ho jemne osušiť.
Dlhé namáčanie
Dlhé namáčanie sa neodporúča, najmä ak:
- kameň má veľa štiepnych praskliniek;
- obsahuje pórovité zóny;
- v šperku boli použité lepidlá;
- povrch je navoskovaný alebo impregnovaný;
- nie je známe, či kameň nebol zafarbený.
Kyseliny
Kalcit je citlivý dokonca aj na pomerne slabým kyselinám.
Treba sa vyhnúť:
- octu;
- citrónovej šťavy;
- kyseliny citrónovej;
- kyslých čističov kúpeľne;
- prostriedkov na odstraňovanie vodného kameňa;
- kyslých roztokov na čistenie šperkov;
- silných chemických experimentov.
Kyselina môže:
- rozpustiť leštený povrch;
- zanechať bielu matnú škvrnu;
- zvýrazniť línie štiepenia;
- vytvoriť jamky;
- oslabiť tenké časti kameňa.
Ultrazvukové čistenie
Ultrazvukové čistenie modrému kalcitu sa neodporúča.
Vibrácie môžu ovplyvniť:
- plochy štiepenia;
- vnútorné praskliny;
- hranice zŕn;
- zlepené časti;
- mäkké žily.
Čistenie parou
Čistenie parou takisto nie sú vhodné.
Teplo a náhla zmena teploty môže rozšíriť môže rozšíriť už existujúce praskliny.
Teplo
Kameň by sa nemal uchovávať:
- na radiátore;
- v blízkosti sporáka;
- v horúcom aute;
- pri otvorenom plameni;
- pod silnou výhrevnou lampou;
- na mieste, kde sa teplota rýchlo mení.
Veľké teplo môže zmeniť:
- stav povrchu;
- veľkosť vnútorných trhlín;
- organické inklúzie;
- vosk alebo impregnáciu;
- lepidlo na šperk.
Slnečné svetlo
Stabilita modrej farby môže závisieť od jej konkrétneho mechanizmu.
Keďže nie zo všetkých nálezísk modrého kalcitu príčinou farby rovnaká, je najbezpečnejšie neuchovávať cenného exemplára dlhodobo na intenzívnom slnku. na priamom slnku.
Krátkodobé bežné osvetlenie zvyčajne nepredstavuje problém.
Kozmetika
Parfumy, krémy, lak na vlasy a čistiace prostriedky sa môžu dostať na povrch.
Šperk je lepšie nasadiť si po použití kozmetiky.
Škrabance
Modrý kalcit môžu poškriabať takmer všetky bežnejšie tvrdšie šperkové kamene.
Obzvlášť ho treba chrániť pred:
- kremeňa;
- achátu;
- jaspisu;
- ametystu;
- topásu;
- zafíru;
- diamantu;
- piesku a prachu z kremeňa.
Zaprášený povrch najskôr je lepšie opláchnuť alebo ofúknuť veľmi jemne, a nie ho silno trieť.
Nárazmi
Šperk z modrého kalcitu je vhodné zložiť:
- pri športe;
- pri práci v záhrade;
- pri používaní náradia;
- pri upratovaní domácnosti;
- pri umývaní riadu;
- pri zdvíhaní ťažkých predmetov;
- spánku s veľkým šperkom.
Uchovávanie
Kameň je najlepšie uchovávať:
- v samostatnom mäkkom vrecúšku;
- v priehradke šperkovnice;
- ďalej od tvrdších kameňov;
- na mieste so stabilnou teplotou;
- bez pritlačenia ťažkými predmetmi.
Veľké gule a rezbárske diela
Veľký predmet z modrého kalcitu treba umiestniť na stabilný povrch.
Pod neho možno položiť mäkkú podložku, aby malá nerovnosť podkladu aby sa celá hmotnosť nesústredila na jednom mieste.
Prach z rezania
Počas spracovania kameňa vzniká uhličitanový a prachových prímesí.
Pri rezaní alebo brúsení treba používať:
- mokré spracovanie;
- lokálne odsávanie prachu;
- vhodnú ochranu dýchacích ciest;
- ochranu očí;
- samostatný pracovný priestor;
- vlhké čistenie pracoviska.
Zvyčajne vhodné
- Vlažná voda
- Jemné mydlo
- Mäkká handrička
- Krátke ručné čistenie
- Dôkladné osušenie
- Samostatné mäkké uloženie
Radšej sa vyhnúť
- Ocot a kyselina citrónová
- Ultrazvukové čistenie
- Čistenie parou
- Vysoké teploty
- Abrazívne čistiace prostriedky
- Silné nárazy
- Trenie o kremeň a iné tvrdé kamene
- Dlhodobé skladovanie na intenzívnom slnku
Ďalšie otázky o modrej ríši
Čo ešte treba vedieť o modrom kalcite?
Čo je modrý kalcit? Je to modrá odroda minerálu kalcitu,
ktorého základný vzorec je CaCO₃.
Nie.
Je modrý kalcit samostatným druhom minerálu? Z mineralogického hľadiska zostáva kalcitom.
Slovo „modrý“ označuje farbu.
Prečo je kalcit modrý? V rôznych ložiskách modrú farbu môžu vytvárať prímesi medi, mikroskopické inklúzie, defekty kryštálu, jemné častice
a rozptyl svetla.
Nie.
Sfarbuje všetok modrý kalcit meď? Meď bola potvrdená v niektorých modrých alebo v modrozelených exemplároch, no inde môže byť sfarbenie
príčina môže byť iná.
Aký je vzorec modrého kalcitu?
CaCO₃. Drobné prímesi môže zmeniť farbu, no základný vzorec
zostáva kalcit.
Akú tvrdosť má modrý kalcit?
3 podľa Mohsovej stupnice.
Má kalcit štiepateľnosť?
Škrabe sa modrý kalcit ľahko? Môže ho poškriabať oceľ, sklo, kremeň a väčšina
častejších drahokamov.
Má kalcit štiepateľnosť?
Áno. Má dokonalé kosoštvorcové štiepenie
troma smermi.
Prečo sa kalcit štiepi do kosoštvorcov? V jeho kryštálovej štruktúre existujú tri smery, ktoré sa atómové väzby
Čo je dvojlom?
Je to jav, keď jeden vstúpi do kryštálu keď lúč svetla vstúpi do kryštálu rozdelí na dve.
Preto môže byť cez priehľadný kalcit pozorovaná línia sa môže objaviť ako zdvojená.
Vytvára modrý kalcit dvojitý obraz?
Každý jednotlivý priehľadný kryštál kalcitu vykazuje silný dvojlom.
V masívnom modrom kalcite tento jav často zakrýva hranice zŕn, zakalenie a inklúzie.
Je modrý kalcit to isté ako islandský špát?
Oba sú kalcit, no islandským špátom nazývaný veľmi priehľadný, bezfarebný opticky kvalitný kalcit.
Modrý kalcit zvyčajne zakalený, sfarbený a masívny.
Je modrý kalcit to isté ako celestín?
Nie.
Kalcit je CaCO₃, zatiaľ čo celestín je SrSO₄.
Celestín je výrazne ťažší.
Je modrý kalcit aragonit?
Nie, hoci oba vzorec je CaCO₃.
Majú odlišné kryštálové štruktúry.
V niektorých obchodných v modrých kameňoch môže obsahovať oba minerály.
Čo je „karibský kalcit“?
Je to obchodný názov, často používaný modrým a krémovým pruhovanému karbonátovému materiálu.
Môže obsahovať kalcit, aragonit alebo oboch minerálov.
Reaguje kalcit s octom?
Áno, reakcia však môže byť pomalšia ako zriedenou kyselinou chlorovodíkovou.
Ocot poškodzuje povrch, preto leštený kameň preto by sa ním nemalo testovať.
Možno modrý kalcit umývať vodou?
Krátke čistenie vlažnou vodou a jemným mydlom zvyčajne vhodné nepoškodenému materiálu.
Možno modrý kalcit namáčať?
Dlhému namáčaniu sa radšej vyhnite, najmä ak je kameň popraskaný, pórovitý, zlepený alebo impregnovaný.
Možno modrý kalcit čistiť octom alebo citrónom?
Nie.
Kyseliny rozpúšťajú kalcit a môže zanechať matný, drsný povrch.
Možno použiť ultrazvukové čistenie?
Neodporúča sa.
Vibrácie môžu otvoriť štiepne plochy a vnútorné praskliny.
Možno použiť parné čistenie?
Neodporúča sa.
Náhle teplo môže poškodiť krehký a popraskaný kameň.
Je modrý kalcit vhodný na každodenný prsteň?
Nie veľmi.
Je mäkký a ľahko sa štiepi.
Na výnimočné príležitosti možno použiť v dobre chránenom osadení.
Vybledne farba modrého kalcitu?
Stálosť farby môže závisieť od mechanizmu jej vzniku.
Najbezpečnejšie je cenný kameň dlho neuchovávať na intenzívnom priamom slnečnom svetle.
Fluoreskuje modrý kalcit?
Ultrafialová reakcia kalcitu je veľmi premenlivá.
Niektoré exempláre môžu fluoreskovať načerveno, nažlto, na modro alebo inými farbami, zatiaľ čo iné takmer nereagujú.
Ako sa modrý kalcit používa v mágii?
Často sa vyberá pokojného hlasu, počúvania, pauzy, dvoch perspektív, jemných hraníc a praktikám vnútorného ticha.
Dvojitý lom môže symbolizovať schopnosť vidieť viac než jednu stránku situácie.
Čo modrý kalcit zanecháva v našej predstavivosti?
Modrý kalcit na prvý pohľad pôsobí jednoducho: jemná farba, mäkký povrch a zahmlené svetlo.
Jeho kryštálová sa ukrýva v štruktúre neobyčajný poriadok.
Ploché karbonátové skupiny a ióny vápnika usporiada tak, aby jeden svetelný lúč sa môže rozdeliť na dve.
Tá istá štruktúra vytvára tri dokonalé smer štiepnosti.
Preto kalcit môže byť aj opticky zložitý, a je fyzicky citlivý na poškodenie.
Jeho modrá farba tiež nemá jediná odpoveď.
V jednom ložisku môže ju vytvárať meď.
V ďalšom – mikroskopické inklúzie.
V inom prípade – drobné častice, defekty a rozptyl svetla.
Preto každý modrý kus nie je len farbou, ale aj konkrétneho výsledok geologického prostredia.
Kalcit môže vznikať na morskom dne, v lastúre organizmu, v hydrotermálnej žile, vo vulkanickej dutine alebo pod stropom jaskyne.
Môže sa rozpustiť na jednom mieste a znova sa usadiť na inom mieste.
Kvapka za kvapkou vytvára stalaktity, stalagmity a stĺpy.
V horúčave a tlaku jeho jemné zrná sa mení na mramor.
V priehľadnom kryštáli rozdeľuje obraz.
V kyseline uvoľňuje bublinky oxidu uhličitého.
Pri údere otvára skryté romboedrickú geometriu.
V mágii modrý kalcit môžu pripomínať, že jemnosť a štruktúra nemusia si navzájom odporovať.
Hlas môže byť pokojný a pritom stále jasný.
Hranica môže byť jemná a napriek tomu zostať.
Dve perspektívy možno vidieť spolu, aj keď napokon bude treba zvoliť jeden krok.
A malé každodenné kvapky dokáže vytvoriť toto, z ktorého jeden veľký impulz by nedokázal udržať.
Modrý kalcit je karbonátová ríša pokojného neba – minerál, v ktorom jeden obraz sa môže stať dvoma, a jedna malá kvapka postupne stáva kamenným stĺpom.