Blå kvarts
Linas JuozėnasDela
Blå kvarts
Från mjukt gråblått till mättat himmelblå, stålblå eller violettblå kvarts, vars färg kan skapas av mineralnålar, nanometriska inneslutningar och ljusspridning.
Blå kvarts är inte en enda separat mineralart och har ingen universell färgmekanism. Med detta namn kan genomskinlig kvarts beskrivas med blå inneslutningar, massiv dumorterithaltig kvarts, blå kvartskorn i en magmatisk bergart eller annat naturligt blått SiO₂-material.
Den blå kvartsens rike
Blå kvarts kan se ut så här, som i en genomskinlig bergkristall ett litet ett lager av himmel, dimma eller djuphav.
Vissa exemplar är:
- ljusblå och nästan genomskinliga;
- gråblå;
- blåvioletta;
- ståltonade;
- mjölkigt molniga;
- översållade med tydliga blå nålar;
- massiva och nästan ogenomskinliga.
Denna mångfald uppstår eftersom att ”blå kvarts” är ett beskrivande färgnamn, och inte ett exakt definierat en gemologisk varietet med en enhetlig ett färgcentrum.
I viss blå kvarts själva kvartsgittret kan betraktas som nästan färglös.
Blåheten skapas av många extremt små partiklar, som finns inne i kristallen.
De kan vara så små, så små att vi inte kan se dem med blotta ögat inte en enda separat inneslutning.
I stället för dem ser vi en enhetlig blå kroppsfärg.
Ett välstuderat exempel är – blå kvartskristaller llanitbergarten i Texas.
I dem har submikrometriska ilmenitinneslutningar sprider kortare våglängder av synligt ljus, därför ser kvartsen blå ut.
Detta påminner om principen bakom himlens färg: blått ljus sprids starkare än det röda ljuset med längre våglängd.
I annan blå kvarts färgen skapas av mer synliga mineralnålar.
Särskilt välkänd är dumorteritkvarts, där klart blå dumortieritkristaller bildar knippen, moln, fantomytor eller små taggiga ansamlingar.
I ännu sällsyntare fall en blå kroppsfärg kan ge elbait – en turmalin i turmalingruppen mineralet – nålarna.
Därför har frågan ”vad färgar blå kvarts?” har inget kort svar.
Mer korrekt vore att fråga:
”Vad färgade just detta exemplar av blå kvarts?”
Själva kvartsen består av kisel och syre.
Dess formel är SiO₂.
Men inne i kristallen varje kiselatom omger varje kiselatom som bildar en SiO₄-tetraeder.
Varje syreatom delas mellan två tetraedrar, därför är den övergripande kemiska proportionen blir SiO₂.
Tetraedrarna förenas till ett tredimensionellt spiralformigt ramverk.
Denna struktur ger kvarts:
- hårdhet 7;
- mussligt brott;
- glasglans;
- optisk aktivitet;
- piezoelektriska egenskaper;
- den vänstra eller högra kristallriktningen.
Den blå färgen kan vara är inte bara kopplad till detta, vilka mineraler som finns i kvarts, utan också med deras storlek, med riktning och fördelningen.
En stor blå nål kan synas som en separat inneslutning.
Tusentals nanometerstora partiklar kan skapa en övergripande blå dimma.
Parallellt orienterade inneslutningar kan skapa en silkesartad blixt, en kattögonstrimma eller en riktad silverblå reflektion.
I geologin kan blå kvarts kan växa i granit, ryolit, pegmatit, hydrotermala ådror och i metamorfa bergarters miljö.
Ibland enskilda blå kvartskristaller växer in i en ljus fältspatsbergart.
Ibland är hela den dekorativa biten består av kvarts och blå en blandning av mineraliska inneslutningar.
Ibland har den genomskinliga kristallen bara en blå ett fantomskikt, som markerar ett tidigare tillväxtstadium.
I magin är blå kvarts kan symbolisera en tydlig signal i bruset, en inre himmel, en sanning som inte måste vara högljudd, och förmågan att lägga märke till en liten orsak, som skapar en stor synlig förändring.
Dess blå färg kan bero på av partiklar som vi knappt kan se.
Det kan påminna om, utan också människans riktning formas ofta inte av en enda ett stort beslut, och många små, av ständigt återkommande val.
Den äkta mineralogiska naturen hos blå kvarts
Blå kvarts mineralogiskt förblir kvarts.
Dess huvudsakliga kemiska formel är:
SiO₂.
Formeln ser enkel ut, men kristallens verkliga struktur är mer komplex än enskilda SiO₂-molekyler.
I en kvartskristall finns inga isolerade enskilda molekyler.
Kisel- och syreatomerna bildar ett sammanhängande tredimensionellt nätverk.
Kiseltetraedrar
Varje kiselatom omges av fyra syreatomer.
De är ordnade i tetraederform.
Varje syre i tetraedern gemensam för två angränsande kiselcentrumen.
På så sätt bildar många SiO₄-tetraedrar förenas till ett tredimensionellt skelett.
Kiselcentrumet
Kiselatomen finns i centrum av varje tetraeder och binder till fyra syreatomer.
Gemensamma syrehörn
Varje syreatom binder samman två angränsande kiseltetraedrar.
Den slutliga proportionen
Genom att dela syreatomer, hela strukturens förhållande blir en kiselatom och två syreatomer.
Makrokristallin och massiv kvarts
Mėlynasis kvarcas gali būti en enda tydligt bildad kristall.
Men i handeln avses med detta namn kallas ofta också massivt polykristallint material.
Den kan bestå av:
- många sammanvuxna kvartskorn;
- kvarts och dumortierit;
- kvarts och glimmer;
- kvarts, fältspat och andra bergartsmineral;
- metamorfiskt omkristalliserad kvartsit.
Därför är inte varje blå dekorativ sten är en enda kvartskristall, även om kvarts utgör större delen av den.
Blå kvarts och blå kvartsit
Kvartsit är en bergart, som bildats genom metamorfos av kvartsrik sandsten eller något annat kiselmaterial.
Dess korn omkristalliseras och växer samman till en fast mosaik.
Om kvartsiten innehåller blå mineral, kan den säljas som blå kvarts, även om det geologiskt är mer korrekt skulle det geologiskt vara mer korrekt att kalla den blå kvartsit.
Blå kvarts och dumortierit
Dumortierit är ett separat aluminium-bor-silikatmineral.
Den är inte en färgform av kvarts.
Men när den är invuxen i kvarts kan den ge hela stenen en intensiv blå eller violettblå färg.
Ett sådant material kallas:
- dumortieritkvarts;
- kvarts med dumortierit;
- dumortieritkvartsit;
- blå kvarts – i en bredare kommersiell betydelse.
Beror den blå färgen på kvartsstrukturen?
Hos vissa färgade kvartsvarianter färgen är kopplad till atomer och elektroniska defekter i själva kvartsstrukturen.
Men en stor del av naturlig blå kvarts färgen kommer från inneslutningar och ljusspridning.
Det betyder att att kvartsens skelett kan vara nästan färglös, och det övergripande blå intrycket skapar den som är innesluten i den en andra mineralfas.
I den blå kvartsens rike det genomskinliga SiO₂-skelettet kan vara en scen, utan den verkliga färgen skapas av nästan osynliga mineraliska aktörer.
Varifrån kommer den blå färgen?
Blå kvartsfärg kan uppstå på flera på helt olika sätt.
Därför kan man inte enbart utifrån färgen kan man inte säga tillförlitligt, vilket mineral som finns inuti kvartsen eller i vilken miljö exemplaret bildades.
Rayleighspridning av ljus
En av de viktigaste blå färgmekanismer – ljusspridning vid mycket små partiklar.
När inneslutningarna är avsevärt mindre än våglängden hos synligt ljus, kortare blå våglängder kan spridas starkare.
Därför blir ljuset mot observatören det återvändande spridda ljuset ser blåaktig ut.
En liknande fysikalisk princip bidrar till himlens blå färg.
Ilmenitnanopartiklar
I blå kvarts från Llano County i Texas upptäcktes många mycket små ilmenitpartiklar.
Ilmenit är järn och ett titanoxidmineral, vars formel är FeTiO₃.
Enskilda partiklar var alltför små, så att de kunde urskiljas med blotta ögat.
Men deras antal var tillräckligt stort, så att kvartsen fick en tydlig blå färg.
Större bandformade även ilmenitpartiklar kan ha skapat en silverblå en riktad glimt.
Rutil och andra titanmineral
I andra bergartsbildande i exemplar av blå kvarts förekommer submikroskopisk:
- rutil;
- ilmenit;
- glimmer;
- magnetit;
- hos andra små mineral.
Deras storlek och optiska kontrast kan vara viktigare för den synliga färgen hos själva partiklarna.
Även svart eller mörkgrå kan en nanopartikel bidra bidra till den blå spridningseffekten.
Dumortieritnålar
Dumortierit är ofta blå, violettblå eller grönblå.
I kvarts kan den bilda:
- tunna nålar;
- strålande aggregat;
- blå moln;
- fibrösa band;
- fantomplan;
- enskilda tydliga kristaller i genomskinlig kvarts.
När nålarna är många, kan hela stenen se ut enhetligt blå.
När de är färre, i genomskinlig kvarts syns som en blå undervattenträdgård.
Turmalininneslutningar
I kvarts kan även kan förekomma blå mineral ur turmalingruppen.
De beskrivna exemplaren, där den blå kroppsfärgen skapas av talrika elbaitnålar.
Sådana inneslutningar kan ändra färg kraftigt beroende på betraktningsriktningen, eftersom turmalinen själv kan vara pleokroisk.
Amfibolfibrer
I vissa blå i kvarts- eller kvartsitbitar färgen kan skapas av fibrösa mineral ur amfibolgruppen.
Bland dem kan finnas:
- magnesioriebeckit;
- riebeckit;
- andra blå amfiboler.
Om fibrerna är parallella, kan en silkesaktig eller kattögoneffekt.
Färgzomer
Blå färg är inte alltid fördelas jämnt.
Den kan vara:
- starkare i kristallens centrum;
- mörkare i kanterna;
- koncentrerad i tillväxtplanen;
- synlig endast i ett fantomkristall;
- molnig och ojämn;
- är kopplad till ett separat bergartsskikt.
Sådana zoner visar att så att när kvartsen växte vätskans eller smältans sammansättning förändrades, temperaturen, mängden inneslutningar eller kristallisationshastigheten.
En synlig nyans, flera mineralogiska orsaker
Ilmenitpartiklar
Nanometer- och submikrometerstora inneslutningar kan sprida blått ljus.
Rutilpartiklar
Fina titandioxid- inneslutningar kan delta i ljusspridningsmekanismen.
Dumortieritnålar
Klart blå kristaller ger kvarts en direkt mineralfärg.
Elbaitinneslutningar
Blå turmalinnålar kan skapa en halvgenomskinlig kroppsfärg.
Amfibolfibrer
Blå fibrösa mineral kan färga kvartsiten och skapa en silkesartad glans.
Flera mekanismer tillsammans
I ett enskilt exemplar även inneslutningarnas färg kan påverka, och den ljusspridning de orsakar.
Varför ser blått ibland grått ut?
Den blå kvartsens nyans beror på:
- ljuskällan;
- stenens tjocklek;
- ytans polering;
- mängden mörka inneslutningar;
- bakgrundens färger;
- betraktningsriktningen.
I kallt dagsljus stenen kan se ut blåare.
I varm gul belysning den kan se ut:
- gråare;
- grönare;
- mer violett;
- mattare.
En polerad yta förstärker vanligtvis färgdjupet.
En skrovlig yta sprider mer vitt ljus och kan se ut blekare eller mjölkigare.
Ibland skapas den blå färgen hos kvarts av inte en stor blå kristall, medan miljontals nästan osynliga partiklar, som tillsammans sprider en del av den synliga delen av ljuset.
Kvartsens kristallgitter
På jordytans normala under normala förhållanden förekommer kvarts som lågtemperaturformen α-kvarts.
Den kristalliseras i det trigonala systemet.
Kvartskristaller ser utvändigt ser ofta sexkantiga ut, men deras verkliga symmetri är inte enkelt hexagonala.
De sex prismatiska sidoytorna kan dölja den trigonala ordningen i den inre strukturen.
vänster- och högerkvarts
Kvartsens kristallstruktur kan rotera i två riktningar.
Därför kan de:
- vänstervridna kvartsform;
- högervridna kvartsform.
De är varandras spegelbilder, som inte helt kan identifiera med en enkel rotation.
En sådan egenskap kallas kiralitet eller handedness.
Vänster- och högerkvartsens de rumsliga grupperna är olika, även om den kemiska formeln densamma för båda.
Optisk aktivitet
Ett kiralt gitter kan rotera planet för polariserat ljus.
Rotationsriktningen beror på kristallens handedness och ljusets utbredningsriktning.
Denna egenskap är viktig:
- inom kristalloptik;
- i polariserande undersökningar;
- vid tillverkning av kvartsskivor;
- i laboratoriebaserad kristallorientering.
α- och β-kvarts
upphettas till omkring vid 573 °C under normalt tryck, övergår α-kvarts till en högre symmetri β-kvartsens form.
Detta är inte att kvartsen löses upp.
Atomerna omorganiseras till en något annorlunda struktur.
När β-kvartsen svalnar återgår till α-kvarts.
Denna omvandling kan orsaka inre spänningar, därför kan snabb och kraftig upphettning kan skada den naturliga kristallen.
Kristalltillväxtens spiraler
Kvartskristaller kan växa lager för lager från kiselrik smälta eller lösning.
Tillväxten kan stödjas av:
- ytsteg;
- spiralformade dislokationscentra;
- nya atomöar;
- befintliga kristallspetsar;
- angränsande mineralytor.
Föroreningar kan ibland stoppar ett tillväxtplan, förändrar kristallens form eller blir instängda inneslutningar.
Kvartsens strukturväg
Kisel omges av fyra syreatomer
En SiO₄-tetraeder bildas – silikaternas grundläggande strukturella enhet.
Tetraedrar delar hörn
Varje syre förenar två kiselcentra, och bildar ett sammanhängande nätverk.
Nätverket vrider sig till en spiralformad ordning
Ett vänster eller högerkvartsens gitter.
Gittret upprepas i tre riktningar
En trigonal kristallens symmetri och ett prisma med sexkantig kontur.
Föroreningar tränger in i tillväxtlagren
De kan förbli som atomsubstitutioner, inneslutningar eller fantomplan.
Kristallen får sin slutliga form
Temperatur, tryck, lösningens kemi och utrymmet bestämmer proportionerna hos dess ytor.
Hårdhet, densitet och brott
| Namn | Blå kvarts |
|---|---|
| Mineralart | Kvarts |
| Kemisk formel | SiO₂ med möjliga mineralinneslutningar |
| Mineralklass | Oxider; strukturellt ett ramverkssilikat |
| Kristallsystem | Trigonal |
| Färger | Blekt blå, gråblå, Stålblå, violettblå, Grönblå och brokig |
| Genomskinlighet | Från genomskinlig till ogenomskinlig |
| Glans | Glasaktig; kan vara vaxartad eller matt i massiv form |
| Hårdhet | 7 på Mohs skala |
| Relativ densitet | Cirka 2,65; kan variera något i massiv form |
| Skilumas | Labai menkas, retai pastebimas |
| Lūžis | Kriaukliškas |
| Tvirtumas | Trapus, tačiau masyvi medžiaga gali būti gana tvirta |
| Brūkšnio spalva | Balta |
| Lūžio rodikliai | Apie 1,544 ir 1,553 |
| Dvejopas lūžis | Apie 0,009 |
| Optinis pobūdis | Vienaašis teigiamas |
| Kitos savybės | Pjezoelektrinis, optiškai aktyvus, kartais triboliuminescencinis |
Kietumas 7
Kvarcas yra septintasis Moso skalės etaloninis mineralas.
Jis gali subraižyti:
- stiklą;
- kalcitą;
- fluoritą;
- apatitą;
- daugumą minkštesnių dekoratyvinių akmenų.
Kvarcą gali subraižyti:
- topazas;
- korundas;
- safyras;
- rubinas;
- deimantas;
- kitas kvarcas, jeigu spaudimas pakankamas.
Kadangi įprastose dulkėse dažnai yra kvarco grūdelių, nešvaraus akmens nereikėtų stipriai trinti sausa šluoste.
Kietumas ir smūgis – ne tas pats
Kvarcas gana atsparus įbrėžimams, tačiau išlieka trapus.
Stiprus smūgis gali:
- nuskaldyti kristalo viršūnę;
- perskelti akmenį per seną plyšį;
- pažeisti intarpų zoną;
- nuskaldyti karoliuką ties gręžimo skylute;
- atidengti kriauklišką lūžio paviršių.
Kriaukliškas lūžis
Kvarcas neturi aiškių tobulų skilimo plokštumų, todėl dažnai lūžta lenktais paviršiais.
Lūžio bangos gali priminti:
- kriauklės vidų;
- susikertančius lankus;
- smulkias aštrias briaunas;
- stikle matomą lūžį.
Ši savybė leido kvarcą ir kitas silicio medžiagas naudoti aštrioms briaunoms formuoti.
Tankis
Gryno kvarco tankis yra apie 2,65.
Dumortierito, ilmenito, rutilo ar kitų sunkesnių intarpų turinti medžiaga gali būti šiek tiek tankesnė.
Porėtas kvarcitas arba medžiaga su gausiais mikroįtrūkimais gali turėti kiek mažesnį išmatuotą tūrinį tankį.
Poliravimas
Tankus mėlynasis kvarcas gali įgauti labai gražų stiklišką poliravimą.
Poliruojant išryškėja:
- mėlynos zonos;
- mineralinės adatėlės;
- silveraktiga blixtar;
- balti kvarco debesys;
- vidiniai fantomai;
- tamsesnės uolienos gyslos.
Jeigu medžiagą sudaro skirtingo kietumo mineralai, paviršius gali poliruotis nevienodai.
Minkštesni intarpai gali likti šiek tiek įdubę, o kietesnė kvarco matrica – labiau iškilusi.
Optinės savybės ir mėlynos šviesos sklaida
Kvarcas yra optiškai anizotropinis mineralas.
Det betyder att kad šviesa skirtingomis kristalo kryptimis sklinda nevienodai.
Dvejopas lūžis
I kvarcą patekęs en ljusstråle kan delas upp i:
- den ordinära strålen;
- den extraordinära strålen.
Deras brytningsindex är ungefär 1,544 och 1,553.
Skillnaden är inte lika stor som i kalcit, därför att blotta ögat den dubbla bilden är vanligtvis är inte lätt att lägga märke till.
Positivt enaxligt mineral
Kvarts klassificeras för positivt enaxliga mineral.
Den har en optiska axeln, som är förknippad med den huvudsakliga i kristallens riktning.
Optisk aktivitet
Kvarts kan vrida planet för polariserat ljus.
Denna rotation uppstår från kristallens spiralformade gitter.
Den vänstra och den högra kvartsen vrider ljuset i motsatta riktningar.
Rayleigh-spridning
När det inuti kvartsen finns det många partiklar, som är betydligt mindre än våglängden hos synligt ljus, kan de selektivt sprida kortare vågor.
Blått ljus har en kortare våglängd än rött.
Därför har en viss storlek i inneslutningsmolnet sprids den kraftigare.
För betraktaren kan sådan kvarts kan se blå ut, även om de enskilda partiklarna är inte själva tydligt blå.
Tyndall-effekt
När partiklarna är något större eller materialet är inhomogent, används ibland beskrivning av Tyndall-spridning.
I praktiken hos blå kvarts kan spridningsmekanismerna vara komplexa, därför är det inte alltid lätt att enbart utifrån stenens utseende skilja åt exakt olika fysikaliska regimer.
Kattöga och silkesglimt
Parallellt ordnade fibrer eller nålar kan reflektera ljus i en gemensam riktning.
I en välvd kabochon detta kan skapa:
- ett smalt ljusband;
- kattögoneffekt;
- en silverblå glimt;
- en silkeslik lyster på ytan.
För att effekten ska bli tydlig, måste kabochonen orienteras i rätt riktning i förhållande till inneslutningarnas fibrer.
Fantominneslutningar
När kvartsen växer i etapper, dess tidigare yta kan ett lager av inneslutningar täcka.
Senare fortsätter tillväxten, och inneslutningarnas plan blir kvar inuti kristallen.
Så bildas en fantom – kristallens tidigare spets kontur i nyare kvarts.
Blå dumortierit eller ett lager av turmalin kan skapa en särskilt stark en inre blå fantom.
Hur skapar spridning blå kvarts?
Vitt ljus når kvartsen
Den innehåller olika av våglängden hos den synliga färgen.
Ljuset möter små inneslutningar
Partiklarna är mindre för en stor del av synligt ljus.
Kortare vågor sprids kraftigare
Den blå delen av ljuset ändrar riktning oftare än längre vågor.
Det spridda ljuset når betraktaren
Stenen ser ut blå eller gråblå.
Partikeldensiteten förändrar färgmättnaden
mer av rätt storlek kan stärkas av inneslutningar intensiteten i den blå färgen.
Blå kvarts visar, så att färgen kan uppstå inte bara från pigment, utan också från själva ljusets färd mellan osynliga mineralpartiklar.
Blå inneslutningar, nålar och fantomer
Kvarts kan växa tillsammans med många andra mineral.
När den växande kristallen omsluter ett mindre mineral, den blir kvar som en inneslutning.
Inneslutningen kan vara:
- äldre än kvarts;
- växt tillsammans med kvarts;
- bildad senare i en spricka;
- utsöndrad från kvarts när den svalnade;
- innesluten som en smält- eller vätskedroppe.
Dumortierit
Dumortierit är ett av de mest kända mineralen, som kan ge kvarts en intensiv blå färg.
Den bildar oftast:
- tunna prismatiska nålar;
- fibrösa ansamlingar;
- blå moln;
- parallella band;
- stråliknande knippen.
Dess färg kan vara:
- klart blå;
- violettblå;
- grönblå;
- gråblå;
- nästan färglös.
I klar kvarts dumortieritnålar kan vara tydligt synliga som enskilda kristaller.
I massiv kvartsit kan de smälta samman till en enhetlig blå bakgrund.
Ilmenit
Ilmenit är järn- och titanoxid.
Stora kristaller av det vanligtvis mörka, men nanometerstora partiklar i kvarts kan skapa en blå spridningseffekt.
Större ilmenitstrimmor kan skapa:
- en silveraktig glimt;
- ett sexfaldigt reflektionsmönster;
- mörka nålar;
- en riktad silkesaktig glans.
Rutil
Rutil är ett TiO₂-mineral.
I kvarts är den bättre känd som gyllene, bruna eller svarta nålar.
Men submikroskopiska rutilpartiklar kan också bidra i spridningen av blått ljus.
Elbait
Elbait tillhör mineralgruppen turmalin.
Den kan vara färglös, grön, rosa eller blå.
Rikligt med blå elbaitnålar i kvarts kan ge hela stenen en halvgenomskinlig blå kroppsfärg.
Vid förstoring kan nålarna kan ha en triangulär eller ett ungefärligt trigonalt tvärsnitt.
Amfiboler
Blå amfiboler kan bilda fibrer eller nålar i kvartsens massa.
Deras riktade placering kan skapa en silkesaktig effekt.
I massivt material en enskild amfibolkristall kan vara omöjligt att urskilja, men hela stycket ser grå eller rökigt blå ut.
Vätskeinneslutningar
Kvarts kan kapsla in små droppar av forntida vätska.
Ibland innehåller de:
- vatten;
- en saltlösning;
- koldioxid;
- en gasbubbla;
- kristall av ett litet sekundärt mineral.
Många mycket små kan ha vätskeinneslutningar ge kvarts mjölkigt, dimmigt eller ibland ett blåaktigt optiskt intryck.
Läkta sprickor
När kristallen spricker, kan strömma genom sprickan en kiseldioxidrik vätska.
Ny avsatt kvarts delvis läker sprickan.
Där blir kvar:
- rader av små vätskeinneslutningar;
- platta slöjor;
- mönster som liknar fingeravtryck;
- iriserande inre reflektioner.
Hur bildas blå kvarts?
Kvarts kan växa i många geologiska miljöer.
Den blå färgen kräver ytterligare villkor:
- lämpliga mineralinneslutningar;
- lämplig partikelstorlek;
- tillräcklig mängd partiklar;
- en viss tillväxt- eller senare avkylningshistoria.
Magmatisk blå kvarts
I graniter och ryoliter kvarts kristalliserar ur en kiseldioxidrik smälta.
När en kvartskristall växer, små, i smältan befintliga titan- och järnmineral kan vara:
- kapslas in i kristallen;
- avsättas vid tillväxtytan;
- senare fällas ut ur den fasta lösningen;
- ordna sig i tillväxtplan.
Om partiklarna har rätt storlek, kan de skapa blå ljusspridning.
Llanit
Llanit är en porfyrisk en ryolitisk bergart från Texas.
I den framträder:
- blå kvartsfenokrist;
- rosa fältspater;
- en mörkare finkornig matris.
I blå kvartskristaller submikroskopisk ilmenit skapar Rayleigh-spridning.
I vissa riktningar större parallella inneslutningar kan uppvisa en silverblå glimt.
Pegmatiter
Pegmatiter bildas från sent tillkommande vatten och flyktiga komponenter magmatiska vätskor.
I dem kan växa mycket stora kristaller:
- kvarts;
- fältspater;
- turmaliner;
- glimmer;
- beryller;
- dumortierit och andra borhaltiga mineral.
När kvarts växer tillsammans med blå dumortierit eller turmalin. kan dessa mineral bli dess inneslutningar.
Hydrotermala gångar
Hett vatten, som cirkulerar i jordskorpan, kan lösa upp och transportera kisel.
När vätskan svalnar eller när trycket förändras, kvarts avsätts i sprickor.
kan kristallisera samtidigt:
- turmalin;
- rutil;
- hematit;
- klorit;
- fältspater;
- olika malmmineral.
Tillväxtstadier kan skapa fantomkristaller, färgzoner och inneslutningarnas plan.
Metamorf kvartsit
En kvartsrik bergart under tryck och värme, dess korn omkristalliseras.
Om bergarten innehåller:
- dumortierit;
- blå amfiboler;
- turmalin;
- titanoxider;
- andra färgade mineral,
blå kvartsit kan bildas eller blå kvartsrik metamorf bergart.
Utskijning vid avkylning
Vissa partiklar kan vara fångade direkt under tillväxten, och utskiljas senare.
Vid hög temperatur vissa element kan lättare införlivas i kvartsstrukturen.
När de svalnar minskar deras löslighet, varför det bildas en separat nanometerstor fas.
En sådan process kallas genom utskiljning eller exsolution.
Deformation och omkristallisering
Tektoniskt tryck kan deformera kvarts.
I den uppstår:
- dislokationer;
- subkorn;
- gränser mellan nya korn;
- sprickor;
- zoner med omfördelning av inneslutningar.
Detta kan förändra intensiteten hos den blå färgen eller deras fördelning.
Från kiseldioxidsmältan till den blå kristallen
En kiseldioxidrik smälta börjar svalna
I granit- eller ryolitmagma börjar växa fram.
Järn och titan når tillväxtytorna
I smältan existerar samtidigt små oxidkristaller eller deras kemiska komponenter.
Kvarts fångar in små partiklar
Ilmenit, rutil eller andra faser blir kvar i den växande kristallen.
Kristallen fortsätter att svalna
Kan uppstå av ännu finare utskiljda mineralpartiklar.
Partiklarna börjar sprida ljus
Deras lämpliga storlek och densiteten förstärker spridning av blått ljus.
Bergarten blottläggs vid ytan
Erosion blottlägger blå kvartskorn efter en lång geologisk resa.
Former och texturer hos blå kvarts
Kristaller med hexagonal kontur
Den klassiska kvartsformen med långa prismatiska sidoytor och en romboedrisk spets.
Spetsar i båda ändarna
Bildas när kristallen växer i ett hålrum som inte är fäst längs hela basen.
Inre äldre spetsar
Ett lager av blå inneslutningar markerar ett tidigare kristallens tillväxtfas.
Blå kristaller i en transparent matris
Dumortierit eller turmalin bildar synliga tunna mineralnålar.
En dimma av små inneslutningar
Många partiklar ger en enhetlig en gråblå kroppsfärg.
Utan tydliga yttre kristaller
Många sammanvuxna av kvartskorn bildar råmaterial för ristningar och pärlor.
En metamorf kristallmosaik
Omkristalliserade kvartskorn med dumortierit, med amfibol eller andra inneslutningar.
En riktad ljusremsa
Parallella strålar på en konvex yta skapar en smal ljusblixt.
Blå korn i matrixen
Enskilda kvartsfenokristaller riolitiskt eller granitiskt berg. kan vara inbäddade i
Det klassiska kvartsprismat
Välformad en kvartskristall har oftast:
- sex långa prismaytor;
- en spets med sex ytor;
- horisontella tillväxtlinjer;
- en glasartad yta;
- en spetsig ände.
Den äkta trigonala symmetrin kan framträda genom ojämnt utvecklade toppens yta.
Dubbelterminerade kristaller
Om en kvartskristall växer i ett fritt hålrum, lösningen kan nå dess båda ändar.
Då bildas på båda sidor.
Blå dubbelterminerade kvartskristaller är särskilt imponerande, eftersom färgen kan vara ojämnt fördelad i mitten och vid kanterna.
Fantominneslutningar
En fantom är en tillväxthistoria, syns inuti kristallen.
Den bildas när:
- kvartsen växer under en tid;
- dess yta täcks av ett skikt av inneslutningar;
- tillväxten avtar tillfälligt eller stannar;
- senare börjar den genomskinliga kvartsen växa på nytt.
Den äldre ytan finns kvar som en inre kristallens kontur.
Massiv dumortieritkvarts
I massiv sten enskilda dumortieritnålar kan vara mycket små och sammanflätade med varandra.
I snitt kan sådant material kan se ut:
- enhetligt blå;
- molnig;
- bandad;
- blåvit;
- översållad med violetta fläckar;
- genomkorsat av ådror av genomskinlig kvarts.
Breccierat material
Blå kvarts kan ha splittrats, och dess fragment senare ny kvarts cementerar samman.
Ett sådant snitt ser ut som en karta över blå öar, avskild av vita eller genomskinliga ådror.
Piezoelektricitet och kvartssignalen
Kvarts är piezoelektriskt.
Det betyder att så att den trycks ihop mekaniskt en korrekt orienterad kristall, kan uppstå på dess ytor elektrisk laddning.
Det omvända fenomenet är också möjligt: ett elektriskt fält kan orsaka en mycket liten deformation av kristallen.
Varför uppstår laddning?
I viloläge positiva och negativa laddningarnas centra i kristallen är balanserade.
När kristallgittret trycks samman, atomerna förskjuts något.
Laddningarnas centra sammanfaller inte längre, därför uppstår på motsatta ytor uppstår en elektrisk potentialskillnad.
Kvartsens svängningar
En lämpligt formad kvartsplattan har en exakt naturlig svängningsfrekvens.
En elektronisk krets kan för att upprätthålla dessa svängningar och använda dem som en stabil tidsreferens.
Därför används syntetisk kvarts används:
- i klockor;
- i telefoner;
- i datorer;
- radioutrustning;
- sensorer;
- frekvensfilter;
- mätinstrument.
Används blå kvarts inom elektroniken?
För elektronik behövs oftast extremt ren, homogen och exakt av orienterad kvarts.
Inneslutningar i blå kvarts kan störas av:
- mekanisk enhetlighet;
- elektriska egenskaper;
- svängningarnas stabilitet;
- plattans motståndskraft;
- industriell skärning.
Därför värderas blå kvarts värderas oftare som ett samlarobjekt, ett dekorativt eller gemologiskt material.
Triboluminescens
Vissa kvartsbitar gnids, bryts eller pressas hårt kan kortvarigt i mörker avge ljus.
Detta fenomen kallas triboluminescens.
Det förknippas med genom separation av elektriska laddningar och urladdningar vid brott.
Kvartsens historia
Kvarts har varit känt av människor sedan mycket gamla tider.
Klar bergkristall användes:
- amuletter;
- sigill;
- pärlor;
- kärl;
- gravyrer;
- linsliknande objekt;
- för religiösa och symboliska föremål.
I äldre tider användes klar kvarts ansågs ibland vara med särskilt hård is.
Dess transparens, en kall beröring och fyndigheter i bergen gjorde det lätt att upprätthålla en sådan föreställning.
Kvartsens namn
Det moderna namnet på kvarts i många europeiska språk kom in via den tyska mineralogins ordbok.
Dess exakta äldre ursprung är inte helt klarlagat.
Kvarts som verktygsmaterial
Kvarts och andra det skålformiga brottet hos kiselmaterial gör det möjligt att skapa mycket vassa kanter.
På olika platser kvarts användes:
- skrapverktyg;
- knivar;
- pilspetsar;
- borrar;
- för att framställa gnistor.
Kvarts inom optiken
Klara kvartskristaller undersöktes med avseende på:
- dubbelbrytning;
- optisk aktivitet;
- vridning av polariserat ljus;
- genomsläpplighet för ultraviolett ljus;
- kristallens riktning.
Kvartsens optiska egenskaper bidrog till att utveckla kristallografi och materialfysiken.
Kvarts i elektronikens tidsålder
Piezoelektriska egenskaper gjorde kvarts till ett mineral för precisionsteknik.
Kvartsens svängningar gör det möjligt att mäta tid stabilt och styra elektroniska kretsarnas frekvens.
Inom industrin används oftast med hydrotermisk metod kvarts som odlats i laboratorium.
Så kan man få:
- en stor homogen kristall;
- kontrollerad orientering;
- färre olämpliga inneslutningar;
- stabilare elektriska egenskaper;
- exakt tillskurna plattor.
Platsen för blå kvarts
Blå kvarts är inte en av mest rikligt i historiska kvartsvarianter som beskrivs i smycken.
Dess namn användes länge användes för olika:
- blå kvartsbergarter;
- dumortieritkvartsiter;
- blå kvartskristaller;
- för dekorativa material med inneslutningar.
Modern mikroskopi gör det möjligt att skilja åt, när den blå färgen skapas av mineralnål, och när av nanometerstora partiklar orsakad av ljusspridning.
Samma kvarts kan ha varit ett forntida sigill, ett vasst verktyg, optisk kristall och hjärtat i en modern klocka.
Var finns blå kvarts?
Kvarts är mycket ett mycket vanligt mineral, men naturligt blå dess utseende förekommer betydligt mer sällan.
Eftersom mekanismerna bakom den blå färgen olika, blå kvarts har inte en enda klassisk av fyndighetstyp.
Llano County, Texas
En av de bäst studerade lokaler för blå kvarts är Llano County i Texas.
Här i ryolitbergarten, som kallas llanit, blå kvartsfenokristaller förekommer.
Deras färg är kopplad till med submikroskopiska med ilmenitinneslutningar.
I bergarten blå kvartskorn utmärker sig genom rosa fältspat och mot en bakgrund av mörkare matrix.
Bahia, Brasilien
den brasilianska delstaten Bahia känd för sin kvarts med tydliga dumorteritnålar.
I vissa genomskinliga kristaller separata blå dumortieritfibrer, fantomer och kluster.
Ett annat material är mer massiv och lämplig:
- cabochoner;
- pärlor;
- kulor;
- för dekorativa sniderier.
Wyomings bergsområden
Beskriven från Wyoming blå kvarts med turmalininneslutningar.
Detta är ytterligare ett exempel, att blå färg kan skapas av inte bara titanoxider nanopartiklar eller dumortierit.
Andra magmatiska områden
Bergartsbildande blå kvarts förekommer i olika gamla i granit- och ryolitkomplex.
Sådana kvartskorn kan vara viktigt:
- ett kännetecken för granitidentifiering;
- en detalj i dekorativ sten;
- en ledtråd till magmans kristallisationshistoria;
- material från studier av inneslutningar.
Metamorfa fyndigheter
Dumortieritrik blå kvartsit kan bildas högre temperaturer i metamorfa bergarter.
Sådant material är känt från flera kontinenter, särskilt regioner, där de möts:
- kvartsrika bergarter;
- aluminium;
- bor;
- metamorf värme och tryck.
Kan ursprunget fastställas utifrån ett foto?
Oftast inte.
Liknande gråblå kvarts kan vara:
- från olika länder;
- färgad av olika mineral;
- massiv kvartsit;
- kvarts med dumortierit;
- färgad eller laboratorieframställd produkt.
Tillförlitligt ursprung bygger på:
- en etikett från samlingen;
- dokumentation av fyndet;
- en spårbar leveranskedja;
- geologisk kontext;
- genom laboratorieanalys när det är nödvändigt.
Varianter och handelsnamn
Bergartsbildande blå kvarts
Blå kvartskorn, inbäddade i granit, i ryolit eller annan i en magmatisk bergart.
Färgen skapas ofta av submikroskopiska titan- och inneslutningar av järnmineral.
Dumortieritkvarts
Kvarts med blå, violetta eller grå med dumortieritnålar.
Den kan vara:
- transparent med enstaka inneslutningar;
- halvtransparent;
- massiv;
- bandad;
- nästan ogenomskinlig.
Dumortieritkvartsit
Metamorf bergart, består huvudsakligen av kvarts och dumortierit.
Den kan vara mycket intensivt blå och lämplig för sniderier, för kabochoner och pärlor.
Blå aventurin
Handelsnamn för kvarts- eller kvartsitmaterial, där inneslutningarna skapar en fin glittrande effekt.
Färgen kan ges av dumortierit eller andra blå mineral.
All blå kvarts har aventurescens, därför är dessa namn är inte helt identiska.
Blå kvartsit
Blå metamorf bergart kvartsrik bergart.
Dess färg kan skapas av:
- dumortierit;
- amfiboler;
- turmalin;
- andra fina föroreningar.
Blå kalcedon
Kalcedon är mikrokristallint kiseldioxidmaterial, består huvudsakligen bestående av kvarts och moganit.
Den kan vara milt blå, halvgenomskinlig och vaxartad glans.
Mineralogiskt tillhör den till kvartsfamiljen, men dess mikrotekstur skiljer sig från makrokristallin av blå kvarts.
Blå kattögekvarts
Konvexslipad kvarts, där parallella fibrösa inneslutningar skapar ett smalt ljusband.
Effektens tydlighet beror på hur inneslutningarna är parallella och kabochonens orientering.
Llanit
En ryolitisk bergart från Texas, som innehåller blå kvarts och rosa fältspatfenokrister.
Det är inte en enda en kristall av blå kvarts, utan hela den dekorativa bergarten.
”Sibirisk blå kvarts”
Detta handelsnamn används ofta för mycket klar och genomskinlig för laboratorieframställd blå kvarts.
Dess färg kan vara förknippad med kobolt och hydrotermisk kristallodling.
Namnet i sig bekräftar varken naturligt ursprung, från en specifik geografisk plats.
„Mėlynasis kalnų krištolas“
Neformalus vardas skaidriam kvarcui su mėlynomis adatėlėmis, fantomais ar debesuotais intarpais.
Tikslesniame aprašyme reikėtų nurodyti, koks mineralas suteikia spalvą.
Mėlynojo kvarco atpažinimas
Mėlynasis kvarcas gali būti painiojamas su daugeliu kitų mėlynų mineralų.
Patikimam nustatymui reikia vertinti ne vien spalvą.
Mėlynasis kvarcas ir sodalitas
SiO₂
- Kietumas 7
- Kriaukliškas lūžis
- Dažnai stikliškas blizgesys
- Gali būti skaidrus arba pusiau skaidrus
- Balto kalcito gyslos nebūdingos visiems egzemplioriams
Aliumosilikatas su natriu
- Kietumas apie 5,5–6
- Dažnai sodriai karališkai mėlynas
- Paprastai nepermatomas
- Dažnos baltos kalcito gyslos
- Mažesnis atsparumas įbrėžimams
Mėlynasis kvarcas ir mėlynasis kalcitas
Mėlynasis kalcitas daug minkštesnis.
Jo kietumas – 3, o kvarco – 7.
Kalcitas:
- lengvai subraižomas plienu;
- turi tobulą romboedrinį skilumą;
- aktyviai reaguoja su rūgštimi;
- dažnai atrodo pieniškesnis;
- gali rodyti stiprų dvejopą lūžį.
Kvarcas nereaguoja su silpnomis buitinėmis rūgštimis taip, kaip kalcitas.
Mėlynasis kvarcas ir fluoritas
Fluoritas gali būti žydras, violetinis arba mėlynai žalias.
Tačiau jis:
- turi kietumą 4;
- tobulai skyla oktaedro kryptimis;
- dažnai sudaro kubinius kristalus;
- yra lengviau pažeidžiamas;
- kan ha tydliga färgz||||ข
Blå kvarts och lazurit
Lazurit är en av de viktigaste lazuritbergart – av lapis lazuli.
Den är vanligtvis:
- djupt ultramarinblå;
- opak;
- mjukare än kvarts;
- kan förekomma med vit kalcit;
- kan innehålla guldfärgade pyritkorn.
Blå kvarts och angelit
Angelit är blå massiv anhydrit en handelsvariant.
Den är mjukare, vanligen jämnt gråblå och saknar kvartsens med mussligt brott.
Blå kvarts och kalcedon
Båda består huvudsakligen av kiseldioxid, därför är deras hårdhet och den kemiska beständigheten är likartade.
Men kalcedon:
- mikrokristallin;
- har ofta vaxartad lyster;
- saknar synliga väggar hos stora kristaller;
- kan vara jämnt halvtransparent;
- ibland bandad som agat.
Färgat kvartsmaterial
Porös kvartsit, sprucken kvarts eller kalcedon kan vara färgade blå.
Tecken på färgning:
- intensivare färg i sprickorna;
- mörka kanter runt borrhålen;
- onaturligt elektriskt blå;
- färgen är koncentrerad endast vid ytan;
- pigmentansamlingar i porerna;
- färgöverföring till lösningsmedlet.
Glas
Blått glas kan imitera genomskinlig eller halvgenomskinlig kvarts.
Vid förstoring kan man se:
- runda bubblor;
- flödeslinjer;
- gjutskarvar;
- alltför enhetlig färg;
- avsaknad av naturliga mineralinneslutningar.
Hårdhetstest
Äkta kvarts repar vanligtvis glas.
Men ett test kan:
- skada den polerade stenen;
- skada kanten;
- lämna en synlig linje;
- skada ett samlarobjekt.
Därför bör man för ett dyrt eller vackert är det bättre att välja för föremålet en oförstörande laboratorieundersökning.
Laboratoriemetoder
För att identifiera blå kvarts och för att undersöka orsaken till färgen används:
- Ramanspektroskopi;
- infraröd spektroskopi;
- röntgendiffraktion;
- mikroskopi;
- elektronmikroskopi;
- mätning av brytningsindex;
- densitetsbestämning;
- kemisk mikroanalys.
Syntetisk, färgad och behandlad blå kvarts
Kvarts kan odlas i laboratorium med hydrotermisk metod.
Denna metod efterliknar en del av naturliga hydrotermiska processer, men sker under kontrollerade i ett högtryckskärl.
Hydrotermisk odling
I autoklaven används:
- kiselråvara;
- het alkalisk lösning;
- högt tryck;
- temperaturskillnad;
- en liten kvartsfrökristall.
I den varmare zonen löses kiseldioxidmaterialet upp.
När lösningen rör sig till en svalare zon, kvarts avsätts på en frökristall.
Koboltinfärgad syntetisk kvarts
I odlingssystemet kan kobolt tillsättas i systemet.
Korrekt odlad och värmebehandlad kobolthaltig kvarts kan få en intensiv den blå färgen.
Ett sådant material kan vara:
- genomskinlig;
- enhetlig färg;
- fasetteras;
- betydligt intensivare än mycket naturlig blå kvarts.
Den är kemiskt och strukturellt kan vara äkta kvarts, men dess ursprung är – laboratorieframställd.
Syntetisk är inte samma sak som imitation
Syntetisk kvarts har samma grundläggande kristallstruktur och samma kemiska formel som naturlig kvarts.
En imitation är ett annat material, som endast återskapar utseendet.
Blå kvarts kan imiteras av:
- glas;
- kubisk zirkonia;
- färgad kalcedon;
- färgad kvartsit;
- harts;
- kompositmaterial.
Färgning
Sprucken eller porös kan kvarts absorbera färgämnen.
Färgämnen samlas där, där vätskan rör sig lättast:
- i sprickor;
- kornens gränser;
- porer;
- borrhål;
- i ytliga vittringszoner.
Beläggningar
Genomskinlig kvarts kan vara täckt med ett tunt skikt med en metallisk eller färgad film.
En sådan beläggning kan skapa:
- klarblå färg;
- regnbågseffekt;
- metallisk glans;
- färgförändringen när stenen vrids.
Beläggningen är vanligtvis ytbehandling, och inte kvartens inre färg.
Den kan nötas bort vid kanterna och på kontaktytorna.
Kännetecken hos laboratorieodlad kvarts
Enbart utifrån utseendet är inte alltid möjligt att skilja åt.
Forskare bedömer:
- tillväxtzoner;
- kärnbildningsplanet;
- inneslutningarnas beskaffenhet;
- absorptionsspektrum;
- infraröda kännetecken;
- kemiska spårämnen;
- färgfördelningen.
Den blå kvartens magi – signalen, riktningen och kraften hos osynliga partiklar
Blå kvarts är inte alltid blå eftersom det i dess kristallgitter finns en stor ett färgbildande grundämne.
Ibland skapas dess blå färg av miljoner nästan osynliga mineralpartiklar.
Var och en av dem för sig kan vara för liten, så att vi lägger märke till den.
Men tillsammans förändrar ljusets väg och hela kristallen gör blå.
Därför är den blå kvartens magi kan symbolisera kraften i små handlingar, kraften i ord och val.
En mening kanske inte förändrar livet.
Men som upprepas varje dag inre meningar kan med tiden förändra hur vi ser på oss själva, andra människor och framtiden.
En liten vana ser nästan osynliga ut.
Men hundratals upprepningar kan förändra hela riktningen, hur nanometerstora inneslutningar förändrar färgen på hela kvartsen.
Kvarts kan också kan förvandla trycket med en elektrisk signal.
Därför kan den symbolisera förmågan att hantera tryck förvandla till inte bara spänning, utan information.
En svår händelse kan visa:
- var våra gränser är för svaga;
- vilka system som inte längre fungerar;
- vad som verkligen är viktigt för oss;
- var vår kraft försvinner;
- vilken signal vi länge ignorerade.
Det betyder inte att varje tryck är nödvändigt eller att vi måste acceptera det.
Men det som redan har hänt, kan läsas som information.
Blå kvarts kan bli symbolisk som signalens tolk.
Vad kan blå kvarts symbolisera?
En tydlig signal
Förmågan att urskilja ett viktigt budskap från det omgivande bruset.
En lugn röst
Sanningen som inte måste bli kallad, för att förbli äkta.
Kraften i små val
Påminner om att många av nästan osynliga handlingar kan förändra hela livets färg.
Vidinį dangų
Erdvesnį žvilgsnį, kuriame viena mintis neužpildo visos sąmonės.
Kryptį
Kairiosios ir dešiniosios kvarco gardelės priminimą, kad kiekviena struktūra turi savą sukimąsi.
Slėgio perkeitimą
Pjezoelektrinį simbolį: spaudimas gali tapti aiškiu atsaku ar sprendimu.
Vidinį skaidrumą
Gebėjimą matyti intarpus ne kaip visą tapatybę, o kaip dalį didesnio kristalo.
Ryšį
Kvarco karkasą, kuriame kiekvienas deguonis förbinder två kiselcentra.
Signalo ir triukšmo praktika
Padėkite mėlynąjį kvarcą priešais save ir pasirinkite vieną sritį, kurioje šiuo metu girdite per daug balsų.
Det kan vara:
- darbas;
- kūrybinis projektas;
- santykiai;
- ateities planas;
- sprendimas, kurį nuolat atidėliojate.
Padalykite lapą į dvi dalis.
Vienoje užrašykite:
Triukšmas.
- Ką kiti mano, kad turėčiau daryti?
- Kokios baimės kartojasi be naujų įrodymų?
- Kokie informacijos srautai tik blaško?
- Kokie reikalavimai nėra mano pasirinkti?
Kitoje užrašykite:
Signalas.
- Kas iš tiesų kartojasi mano patirtyje?
- Koks faktas nesikeičia?
- Ko negaliu toliau ignoruoti?
- Koks vienas veiksmas būtų prasmingas?
Blå kvarts gali simboliškai saugoti tą vieną sakinį, kurį atpažinote kaip signalą.
Nanodalelių praktika
Välj en didelį pokytį, kurio norėtumėte, bet kuris šiuo metu atrodo per sunkus.
Tuomet paklauskite:
„Kokia būtų mažiausia šio pokyčio dalelė?“
Pavyzdžiui:
- ne parašyti knygą, o parašyti vieną pastraipą;
- ne sutvarkyti visą namą, o vieną stalčių;
- ne išmokti kalbą, o įsiminti penkis žodžius;
- ne užbaigti projektą, o paruošti kitą failą;
- ne pakeisti visą gyvenimą, o atsisakyti vieno nereikalingo veiksmo.
Atlikę mažą žingsnį, pažymėkite jį.
Kiekvienas ženklas gali tapti viena dalele.
Ilgainiui jų tankis gali pakeisti viso gyvenimo spalvą.
Slėgio vertimo ritualas
Kvarcas mechaninį slėgį gali paversti elektriniu atsaku.
Pasirinkite vieną spaudimą, kurį šiuo metu jaučiate.
Užrašykite:
- iš kur jis kyla;
- ar jis realus, ar numanomas;
- ką jis mėgina priversti padaryti;
- kokį tikrą poreikį jis atskleidžia;
- kokį signalą norite iš jo pasiimti;
- kokios spaudimo dalies daugiau nebepriimate.
Tuomet suformuluokite vieną trumpą atsaką.
Pavyzdžiui:
- „Šiam darbui reikia kito termino.“
- „Šis prašymas peržengia mano ribas.“
- „Man trūksta informacijos, todėl dar nesprendžiu.“
- „Šią užduotį padalysiu į tris dalis.“
- „Atsakomybė nėra vien mano.“
Spaudimas tampa ne vien sunkumu, o išversta informacija.
Vidinio dangaus praktika
Laikykite mėlynąjį kvarcą taip, kad jo paviršiuje matytumėte šviesą, debesis arba intarpus.
Pasirinkite vieną mintį, kuri šiuo metu atrodo labai didelė.
Įsivaizduokite, att det inte är hela himlen.
Det är ett moln, som rör sig i ett mycket större rum.
Skriv ner tre saker, som också finns bredvid denna tanke.
Det kan vara:
- en annan möjlig förklaring;
- en person som kan hjälpa;
- en färdighet du har;
- den tid du fortfarande har;
- en liten framsteg som redan har gjorts;
- en del av livet som problemet inte har berört.
Målet är inte att förneka molnet.
Målet är att återge himlen dess verkliga storlek.
Praktik för vänster och höger riktning
Kvarts kan ha den vänstra eller högra kristallgittrets riktning.
Båda formerna är äkta kvarts.
De gör helt enkelt roterar åt motsatta håll.
Välj två möjliga riktningar för ditt beslut.
Skriv ner för varje:
- vad den skapar;
- vad den kräver;
- vad den avslutar;
- vad den öppnar;
- vilken person du blir i den.
Inte varje annan riktning är fel.
Ibland är båda logiska, men de leder till till olika strukturer.
Den blå fantomens ritual
Fantomen i kvarts är en äldre kristallform, som har omslutits av nyare tillväxt.
Välj en en tidigare version av dig själv, som fortfarande syns i det nuvarande livet.
Den kan vara:
- gammal färdighet;
- barndomsdröm;
- tidigare arbete;
- rädsla från det förflutna;
- ett gammalt sätt att definiera sig själv.
Fråga:
- Vilken del av denna form är fortfarande användbar?
- Vilken del har blivit endast en inre kontur?
- Vilken ny tillväxt omger den nu?
- Måste jag förstöra den gamla formen eller bara växa förbi den?
Fantomen försvinner inte, men den också är inte längre en yttre gräns.
Symboliken hos blå kvarts och halscentret
I modern kristallmagi blå kvarts ofta förknippas med halschakrat.
Detta symboliska område kan förknippas med:
- röst;
- lyssnande;
- ordens precision;
- förmågan att säga ”ja” och ”nej”;
- balansen mellan sanning och mildhet;
- att omvandla en inre tanke till en yttre signal.
Kvartsens styrka kan symbolisera konsekvens i ordet.
Dess genomskinlighet – tydlighet i avsikten.
Blå inneslutningar – individuell röst, invävd i en större kommunikationsstruktur.
Praktik för förbindelsenätverk
I kvartsgittret varje syreatom förbinder två kiselcentra.
Rita fem de viktigaste i ditt nuvarande förbindelser i projektet eller livet.
Det kan vara:
- person;
- verktyg;
- kunskapskälla;
- plats;
- vana;
- finansiell resurs;
- tidsfönster.
Förbind dem med linjer och titta, där nätverket bryts.
Ibland saknar ett projekt inte mer kraft, av en enda förbindelse.
Den blå kvartsens talisman
Välj en mening, som du vill förknippa med din sten.
Det kan vara:
- ”Jag skiljer signal från brus.”
- ”Små val förändrar färgen på hela resan.”
- ”Jag omvandlar tryck till tydlig information.”
- ”En tanke är inte hela min himmel.”
- ”Min röst kan vara lugn och exakt.”
Håll stenen på en plats, där det oftast behövs minnas det mest högljudda, och den sannaste signalen.
Den blå kvartsens magi kan vara en kör av nästan osynliga partiklar – var och en tyst för sig, men tillsammans förändrar de ljuset, signalen och hela kristallens färg.
Blå kvarts i smycken och kreativt skapande
Hårdheten 7 gör det möjligt att använda blå kvarts för många smycken och dekorativa föremål.
Men lämpligheten beror inte bara av kvartsens hårdhet.
Det är viktigt att bedöma:
- inre sprickor;
- mängden inneslutningar;
- bergets kornighet;
- ådrornas hållfasthet;
- eventuell färgning eller ytbeläggning.
Kabochoner
Massiv blå kvarts slipas ofta till med en slät, välvd yta.
En kabochon passar särskilt bra, när man vill visa:
- molnig färg;
- dumortieritfibrer;
- kattögoneffekt;
- blå fantomer;
- band och ådror.
Fasetterade stenar
Klar blå kvarts kan fasettslipas.
Det som passar bäst för detta material som:
- är tillräckligt genomskinligt;
- saknar farliga sprickor;
- har en jämn färgfördelning;
- gör det möjligt att behålla de synliga blå inneslutningarna;
- inte är alltför grumlig.
Klara kvartskristaller med separata blå dumortieritnålar kan bli ovanliga samlarfasetterade stenar.
Pärlor
Massivt blått material skärs till:
- runda pärlor;
- cylindrar;
- platta skivor;
- fasetterade kulor;
- oregelbundna klumpar;
- med rörformade element.
Borrhålet kan vara en svagare punkt, särskilt om den korsas av inneslutningarnas plan eller en gammal spricka.
Hängsmycken
Ett hängsmycke gör det möjligt att visa upp en större mönstret hos blå kvarts och utsätts vanligtvis för färre stötar än en ring.
För en klar kristall kan lämnas kvar en del av den naturliga spetsen.
Massiv kvartsit slipas oftare till en droppform, oval eller en fri form.
Ringar
Kvartsens hårdhet lämplig för ringar, men rikligt med inneslutningar blå kvarts som har kan vara skörare en klar, homogen kristall.
För en ring till vardags det är klokt att välja:
- en låg kabochon;
- en skyddande infattning;
- en sten utan sprickor som går genom ytan;
- tillräckligt tjocka kanter;
- ett inte alltför framträdande infattning.
Kulor
Blå kvartskula gör det möjligt att undersöka inneslutningar från många riktningar.
När kulan vrids kan följande framträda:
- blå ljuszoner;
- silveraktiga blixtar;
- inre moln;
- fantomer;
- iriserande reflektioner i sprickor.
En klar kvartskula kan koncentrera solljus, därför bör den inte lämna i direkt solljus nära brännbara ytor.
Sniderier
Massiv blå kvartsit kan användas till:
- djurfigurer;
- hjärtan;
- torn;
- ägg;
- små skulpturer;
- dekorativa plattor.
Kvarts är hårt, därför kräver skärning diamantverktyg, vattenkylning och lämplig dammkontroll.
Samlarkristaller
Välformad en blå kvartskristall kan vara mer värdefull oslipad.
Det samlarvärdet kan öka genom:
- en tydlig naturlig kristallform;
- en dokumenterad fyndplats;
- en tydlig blå fantom;
- sällsynta inneslutningar kan identifieras;
- kattöga eller riktad blixt;
- en oskadad spets;
- en intressant association med andra mineral.
Skötsel av blå kvarts
Blå kvarts är vanligtvis mer hållbar än kalcit, fluorit, sodalit och många andra blå dekorativa stenar.
Men inneslutningar, fantomplan, läkta sprickor och möjliga ytbehandlingar kräver försiktighet.
Handrengöring
De flesta naturliga oskadad blå kvarts kan rengöras med:
- ljummet vatten;
- mild tvål;
- en mjuk duk;
- med en mjuk borste.
Efter rengöringen bör stenen bör sköljas noggrant och torka den.
Långvarig blötläggning
Kortvarig tvätt är vanligtvis inte skadlig för kvarts.
Långvarig blötläggning bör undvikas, om:
- stenen är målad;
- har en ytbeläggning;
- lim har använts i smycket;
- har många öppna sprickor;
- matrisen består också av mjukare mineral.
Ultraljudsrengöring
Homogen, osprucken kvarts kan tåla ultraljudsrengöring.
Men i blå kvarts har ofta många inneslutningar och inre plan.
Vibrationer kan:
- vidga en läkt spricka;
- separera inneslutningszonen;
- skada borrhålet;
- lossa en limmad infattning;
- skada ytan på en belagd sten.
Därför kan handrengöring är vanligtvis säkrare.
Ångrengöring
Ångrengöring bör undvikas, särskilt om stenen:
- är kraftigt inneslutningsrik;
- har iriserande sprickor;
- har varit målad eller belagd;
- fastsatt med lim;
- har en okänd bearbetningshistorik.
Plötsliga temperaturförändringar
Kvarts kan spricka på grund av termisk chock.
Kall sten, som plötsligt hamnar i hett vatten, eller upphettad sten, snabbt avkyld, utsätts för ojämn expansion.
I kvarts som innehåller inneslutningar olika mineral kan utvidgas ojämnt.
Detta ökar risken för sprickbildning.
Stark värme
Hög temperatur kan:
- förändra tillståndet hos vissa inneslutningar;
- minska eller förändra den blå färgens intensitet;
- vidga sprickor;
- skada beläggningen;
- skada limmet;
- orsaka spänningar som leder till den strukturella omvandlingen av α- och β-kvarts.
Stenen bör inte värma stenen med hushållsapparater eller försöka ändra dess färg.
Solljus
Naturliga färgmekanismer hos blå kvarts färgmekanismerna hos olika varieteter är inte enhetliga.
Färg som skapats av inneslutningar ofta ganska stabil, men färgat, täckt eller laboratorieframställt material kan bete sig annorlunda.
Värdefulla exemplar helst under lång tid förvara inte i starkt uppvärmda i direkt solljus.
Kemiska ämnen
Kvarts är motståndskraftigt mot många vanliga svaga syror, men kan skadas av särskilda fluoridhaltiga ämnen.
För smycken i allmänhet bör undvikas:
- starka laboratoriereagenser;
- slipande rengöringspulver;
- blekmedel;
- aggressiva metallrengöringsmedel;
- smyckesrengöringslösningar med okänd sammansättning.
Repor
Kvarts är ganska hårt, men kan repa andra stenar.
Det är bäst att förvara den separat från:
- kalcit;
- fluorit;
- malakit;
- sodalit;
- angelit;
- serpentin;
- pärlor och organiska material.
Själva kvartsen kan också kan repas topas, korund och diamant.
Stötar
Smycket av blå kvarts bör man ta av:
- vid sport;
- när man arbetar med verktyg;
- när man lyfter tunga föremål;
- vid byggarbete;
- vid diskning;
- vid städning hemma.
Damm från sågning och slipning
Vid sågning av kvarts kan bildas mycket fint kristallint kiseldamm.
Vid bearbetning av sten ska man:
- använd våtkapning;
- kontrollera dammet vid källan;
- använd lämpligt andningsskydd;
- använd ögonskydd;
- rengör arbetsplatsen med fuktig metod;
- blås inte bort damm med tryckluft;
- slipa inte i bostadsutrymmen.
Slät färdig sten att bära den är inte samma sak, dess sågning och dammbildning.
Vanligtvis lämpligt
- Ljummet vatten
- Mild tvål
- Mjuk trasa
- Mjuk borste
- Kort handrengöring
- Separat förvaring
- Skydd mot stötar
Det är bäst att undvika
- Plötsliga temperaturförändringar
- Ångrengöring
- Ultraljudsrengöring av en sten med många inneslutningar
- Aggressiva kemikalier
- Slipande pulver
- Kraftiga slag
- Torrkapning och torrslipning
Vad mer är värt att veta om blå kvarts?
Vad är blå kvarts?
Det är blåfärgad kvarts eller kvartsrikt material, vars huvudsakliga sammansättning är SiO₂.
Den blå färgen skapas av mineralinneslutningar eller ljusspridning som orsakas av dem.
Är blå kvarts en separat mineralart?
Nej.
Mineralogiskt förblir den kvarts. Ordet ”blå” beskriver dess utseende.
Vilken formel har blå kvarts?
Kvartsens grundformel är SiO₂.
I det blå materialet kan innehålla ytterligare mineralinneslutningar.
Varför blir kvarts blå?
Färgen kan skapas av:
- submikroskopisk ilmenit;
- rutil;
- dumortieritnålar;
- blå turmalin;
- amfibolfibrer;
- ljusspridning vid små partiklar.
Är all blå kvarts färgad av dumortierit?
Nej.
Dumortierit är en vanlig orsak, men en del blå kvarts färgar ilmeniten, rutil, turmalin eller inneslutningar av andra mineral.
Vad är dumortieritkvarts?
Det är kvarts som innehåller blå, violetta eller grå dumortieritkristaller.
Är dumortieritkvarts och blå kvarts samma sak?
Dumortieritkvarts är en typ av blå kvarts i en bredare kommersiell bemärkelse.
Men inte all blå kvarts innehåller dumortierit.
Vad är llanit?
Llanit är en riolitisk bergart från Texas, som innehåller blå kvarts och rosa fältspatfenokrist.
Varför är llanitkvarts blå?
Dess blå färg skapas av Rayleighspridning av ljus vid rikliga mängder submikroskopiska ilmenitpartiklar.
Hur hård är blå kvarts?
7 på Mohs skala.
Repar blå kvarts glas?
Äkta kvarts brukar är tillräckligt hård för att repa glas.
En samlarsten eller polerad bör man inte testa stenen på det sättet.
Har blå kvarts spaltning?
Kvartsens spaltning är mycket liten och vanligtvis omärkbart.
Den går sönder med mussligt brott.
Är blå kvarts genomskinlig?
Den kan vara genomskinlig, halvgenomskinlig eller helt ogenomskinlig.
Genomskinligheten beror på mängden inneslutningar, korngränser och inre sprickor.
Är blå kvarts samma sak som blå kalcedon?
Inte riktigt.
Båda tillhör kiseldioxidmaterial, men kalcedon är mikrokristallin kvarts och moganitled.
Är blå kvarts sodalit?
Nej.
Sodalit är ett mineral med annan sammansättning, mjukare än kvarts och ofta med vita kalcitådror.
Är blå kvarts blå kalcit?
Nej.
Kalcit har formeln CaCO₃, hårdheten 3 och reagerar med syror.
Kvarts är SiO₂ och har hårdheten 7.
Kan blå kvarts ha en kattögeeffekt?
Ja.
Parallellt ordnade mineralfibrer i en korrekt slipad kabochon kan skapa en smal ljusstrimma.
Vad är en blå fantom i kvarts?
Detta är ett tidigare kristallens tillväxtyta, markerad med ett lager av blå inneslutningar och senare övervuxen med ny genomskinlig kvarts.
Kan blå kvarts vara syntetisk?
Ja.
Kobolthaltig blå kvarts kan framställas hydrotermalt odlas i laboratorium.
Är syntetisk blå kvarts äkta kvarts?
Om den har odlats som kristallint SiO₂, dess mineralstruktur motsvarar kvarts.
Skillnaden ligger i ursprunget: laboratoriemässig, inte geologisk.
Är blå kvarts färgad?
Ibland färgas kvartsit, kalcedon eller sprucken kvarts.
Färgämnen kan samlas i sprickor och porer och i borrhål.
Kan blå kvarts tvättas med vatten?
Naturlig, oskadad kvarts kan vanligtvis tvättas kort ljummet vatten och mild tvål.
Kan man använda ultraljudsrengöring?
Homogen kvarts kan tåla det, men kraftigt inneslutningsrik, sprucken, färgad eller belagd blå kvarts är det säkrare att välja handrengöring.
Kan man använda ångrengöring?
Det är bättre att undvika det, särskilt om stenen har många inneslutningar, inre sprickor eller en ytbeläggning.
Kan blå kvarts ändra färg av värme?
Det kan den.
Färgens stabilitet beror beroende på den specifika mekanismen. Värme kan förändra inneslutningarna, inre spänningar och blå färg hos vissa exemplar.
Hur används blå kvarts i magi?
Den kan väljas en röst, en tydlig signal, riktning, små val, inre utrymmen och metoder för att omforma tryck.
Vad lämnar blå kvarts efter sig i vår fantasi?
Blå kvarts vid första anblicken kan se ut som en enkel färgad en variant av bergkristall.
Men dess blå färg döljer ofta en mer komplex historia.
I en enda kristall sprider ljuset nanometerstor ilmenit.
I ett annat syns tydliga dumortieritnålar.
I det tredje ger skapar turmalinfibrer.
På andra håll är kvartskornen blir hela ryolitiska eller metamorfa en del av bergarten.
Därför är namnet blå kvarts är inte ett enda enkelt kemiska svar.
Detta är flera geologiska och de optiska processernas rike.
Efter den blå färgen förblir detsamma ett stabilt SiO₂-skelett.
Kiseltetraedrar delar syreatomer och bildar en spiralformad ett vänster- eller högerorienterat gitter.
Den ger kvarts:
- hårdhet;
- optisk aktivitet;
- ett piezoelektriskt svar;
- en exakt svängningsfrekvens;
- kristallin riktning.
Blå kvarts kan omvandla nästan osynliga partiklar till en synlig himmelsnyans.
Kvarts i allmänhet kan omvandla tryck med en elektrisk signal.
Dessa två egenskaper skapar en stark symbol.
En liten sak är inte nödvändigtvis obetydlig.
Tryck behöver inte måste förbli enbart tryck.
Den kan avslöja information, en gräns, ett behov eller en ny riktning.
Kristallens gamla yta kan förbli en blå fantom, men den nya kvartsen kan fortsätta växa.
Det förflutnas form förblir synlig, men den är inte längre den slutliga yttre gränsen.
Kanske är det därför blå kvarts kan påminna om inte bara transparens, utan också ett rum.
Inte bara en röst, utan också en signal.
Inte bara ett stort beslut, utan också små partiklar, som tillsammans förändrar hela det synliga färgspektrumet.
Blå kvarts är kislets himmelska rike – en kristall där osynliga partiklar förändrar ljuset, kan tryck bli en signal, medan den gamla tillväxtkonturen förblir en fantom i den nyare formen.