Quartz

Kvartsi

Linas Juozėnas
Piidioksidi SiO2 Trigonaalinen kidejärjestelmä tavallisissa olosuhteissa Heksagonaaliset prismat romboedrisillä päillä Mohsin kovuus 7 Suhteellinen tiheys noin 2,65 Yksisuuntainen positiivinen ja optisesti aktiivinen Pietsosähköinen ja laajasti käytetty oskillaattoreissa Kalliokristalli, ametisti, sitriini, savukvartsi, ruusu- ja maitokvartsi Akaatti, jaspis, piikivi ja muut kalcedonimuodot

Kvartsi: kiteen rakenne, väri, syvä aika ja tarkkuus

Kvartsi on yksi maapallon runsaimmista ja monimuotoisimmista mineraaleista. Se kiteytyy läpinäkyväksi kalliokristalliksi, violettiseksi ametistiksi, savunruskeiksi prismoiksi, keltaiseksi sitriiniksi, maitomaisiksi massoiksi, ruusunvärisiksi aggregaateiksi ja monimutkaisiksi kaksinkertaisiksi muodoiksi. Mikroskooppisella tasolla se muodostaa kalcedonia, akaattia, jaspista, piikiveä ja piikiveä. Sama ei-keskosymmetrinen rakenne, joka tuottaa käden omaavia kiteitä, tekee kvartsi myös pietsosähköiseksi, jolloin huolellisesti leikattuja synteettisiä kiteitä voidaan käyttää säätämään kelloja, instrumentteja, viestintälaitteita ja elektronisia piirejä.

Stylized quartz crystal family A large clear quartz prism is surrounded by amethyst, smoky quartz, citrine, rose quartz, agate banding, rutile needles, and a waveform representing piezoelectric oscillation.
Läpinäkyvä prismoittainen kide kantaa kultaisia rutiinineuloja, kun taas ametisti, savukvartsi, sitriini, ruusukvartsi ja raidallinen akaatti osoittavat, kuinka yksi kemiallinen perhe voi tuottaa terävästi erilaisia värejä, tekstuureja ja kasvun mittakaavoja. Aaltomuodot viittaavat kvartsin pietsosähköiseen käyttöön elektronisissa oskillaattoreissa.

Pikafaktat

Kvartsi on piidioksidin kiteinen muoto ja yksi mantereisen kuoren määrittävistä mineraaleista. Sen tuttu kuusikulmainen muoto on trigonaalisen rakenteen ulkoinen ilmentymä, ei todellinen heksagonaalinen kidejärjestelmä. Kvartsiperheeseen kuuluu yksittäisiä kiteitä, jotka ovat tarpeeksi suuria pidettäväksi, sekä kryptokristallisia aggregaatteja, joiden kuidut vaativat suurennusta tai diffraktiota erottuakseen.

Mineraalin nimiKvartsi
Hyväksytty symboliQz
Kemiallinen kaavaSiO2
MineraaliluokkaTektosiilikaatit tai kehys-silikaatit
KidejärjestelmäTrigonaalinen matalassa lämpötilassa α-kvartsille
Piste-ryhmä32
Kädetyt avaruusryhmätP3121 tai P3221
Yleinen kiteen muotoKuusikulmainen prisma, jonka päät ovat positiivisia ja negatiivisia romboedreja
Muita muotojaMassiivinen, rakeinen, druusainen, kuitumainen, tippukivimäinen, sauvamainen, luurankomainen ja kiertynyt
KovuusMohsin kovuus 7
Lajikohtainen tiheysNoin 2,65
LohkeavuusEi hyödyllistä lohkeamisuuntaa; harvinainen epäselvä romboedrinen halkeama voi esiintyä
HalkeamaKonkhoidinen tai epätasainen
SitkeysHauraa
KiiltoLasimainen; vahamainen monissa kalcedoniaggregaatteissa
ViiruValkoinen
LäpinäkyvyysLäpinäkyvä tai läpikuultava riippuen sulkeumista ja aggregaatin rakenteesta
Optinen luonneYksisuuntainen positiivinen
Taittuvuusindeksitnω noin 1,544; nε noin 1,553
Kaksinkertainen taittuminenNoin 0,009
HajontaMatala, noin 0,013
PleokroismiPuuttuu värittömästä kvartsista; heikko tai selvä joissakin värillisissä muodoissa
Optinen aktiivisuusKiertää polarisoitua valoa kiteen käden mukaan
Sähköinen ominaisuusPietsosähköinen, koska rakenteeltaan puuttuu symmetrian keskipiste
Yleiset kaksoset Dauphiné, Brasilia ja Japan-laki
Suurimmat kidevariaatiot Vuorikristalli, ametisti, sitriini, savukvartsi, ruusukvartsi, maitokvartsi, ametriini ja prasioliitti
Kalsedonimuodot Akaatti, jaspis, karneoli, krysopraasi, onyksi, sardoni, piikivi ja piikivi
Yleiset inkluusiot Rutiili, turmaliini, kloriitti, hematiitti, goetiitti, mica, nesteet ja hiilivedyt
Tyypilliset ympäristöt Tulivuorikivet, pegmatiitit, hydrotermiset suonet, geodit, sedimentit ja metamorfiset kivet
Teollinen merkitys Lasi, valimohiekka, piin raaka-aine, hionta-aineet, optiikka, taajuuden säätö ja elektroniikka
Yleinen synteettinen menetelmä Hydroterminen kasvu suuntautuneilla siemenlevyillä
Yleiset käsittelyt Lämmitys, säteilytys, värjäys, pinnoitus, halkeamien täyttö ja pinnan muokkaus
Päähuolenaihe hoidon kannalta Iskut, sisäiset halkeamat, värin herkkyys, pinnoitteet, täyttö ja lämpöshokki
Työpajan huoli Leikkaus ja hionta voivat tuottaa hengitettävää kiteistä piipölyä
Termi Merkitys Tärkeä ero
Kvartsi Kiteinen mineraalilaji SiO 2 kolmikulmaisella symmetrialla tavallisissa pintaehtoisissa olosuhteissa. Termiä ei tulisi käyttää kaikista piipitoisista laseista, kivistä tai synteettisistä piituotteista.
Vuorikristalli Väritön, läpinäkyvä makrokiteinen kvartsi. Se on kvartsi, ei timantti, lasi, topaasi tai väritön safiiri.
Kalcedoni Tiivis kuitumainen aggregaatti, jota hallitsee kvartsi, vaihtelevalla määrällä moganiittia ja mikroskooppisia huokosia. Se on piidioksidin rakenteellinen muoto, ei yksi erillinen läpinäkyvä kvartsi-kide.
Akaatti Kalsedoni, jossa näkyy vyöhykkeitä, vahvistuskuvioita, putkia, silmiä tai muita järjestäytyneitä piikerroksia. Akaatti määritellään pääasiassa rakenteen ja vyöhykkeiden perusteella, ei yhden värin mukaan.
Jaspis Läpinäkymätön, yleisesti värillinen mikrokiteinen piidioksidi, joka sisältää runsaasti hienoja inkluusioita tai pigmenttiä. Kaupallinen käyttö on laaja, ja jotkut jaspikseksi myydyt kivet sisältävät merkittävästi ei-kvartsiainesta.
Kvartsiitti Metamorfinen kivi, joka koostuu pääasiassa toisiinsa lukkiutuneista kvartsihiukkasista. Kvartsiitti on kivi; kvartsi on mineraali.
Sulatettu kvartsi Amorfinen piidioksidilasia, joka on valmistettu sulattamalla tai synteettisesti korkeapuhdasta piidioksidia. Siinä ei ole kiteisen kvartsin symmetriaa, joten se ei käyttäydy pietsosähköisenä kiteenä.
Synteettinen kvartsi Ihmisen ohjaamilla hydrotermisillä menetelmillä kasvatettu kiteinen kvartsi. Sillä on kvartsin kemia ja rakenne, mutta laboratorio- eikä geologinen alkuperä.
Herkimerin ”timantti” Kaupallinen ja paikallinen nimi poikkeuksellisen kirkkaista, yleisesti kaksipäisistä kvartsi-kiteistä New Yorkin dolomiittikammioista. Se on kvartsi, ei timantti.
Takaisin navigaatioon

Identiteetti ja piidioksidiperhe

Kvartsi on yksi piidioksidin rakenteellisista muodoista. Jokainen piiatomi on koordinoitunut neljän happiatomin kanssa tetraedrissa, ja jokainen happiatomi on jaettu naapuritetraedrien kesken. Tuloksena oleva kolmiulotteinen kehikko on vahva, kemiallisesti kestävä tavallisissa olosuhteissa ja kykenee ottamaan useita eri rakenteita lämpötilan ja paineen muuttuessa.

Kvartsi kuuluu laajempaan SiO-perheeseen 2 polymorfit. Tridymiitti ja kristobaliitti suosivat korkeita lämpötiloja sopivissa paineolosuhteissa. Koseiitti ja stishoviitti muodostuvat korkeassa paineessa ja ovat tärkeitä todisteita meteoriittivaikutuksista tai syvän maan prosesseista. Moganiitti on monokliininen piipolymorfi, joka kasvaa usein yhdessä kvartsin kanssa kalsedonissa.

Maan pinnalla matalan lämpötilan α-kvarts on tuttu ja vakaa kiteinen muoto. Sen runsaus heijastaa sekä piin ja hapen laajaa esiintymistä että kvartsin kestävyyttä kemiallista rapautumista vastaan. Feldspaatit ja muut silikaatit voivat hajota saveksi, kun taas kvartsijyvät säilyvät toistuvien eroosion, kuljetuksen, hautautumisen ja metamorfoosin syklien läpi.

Makrokiteinen kvarts

Yksittäiset kiteet tai yhteen kasvaneet jyvät ovat tarpeeksi suuria tunnistettaviksi suoraan. Kidekvartsi, ametisti, sitriini, savukvarts ja monet pegmatiittimassat kuuluvat tähän ryhmään.

Kryptokristallinen pii

Kalsedoni koostuu mikroskooppisista kuitumaisista kvartsikiteistä, joissa on vaihteleva määrä moganiittia, huokosia, vettä ja inkluusioita. Sen rakenne tuottaa vahamaisen kiillon ja voimakkaan konkoidisen murtuman.

Hiekkamainen mikrokiteinen kvarts

Jaspis, kvartsiitti ja niihin liittyvät materiaalit sisältävät pieniä toisiinsa lukkiutuneita piihiukkasia, pigmenttejä, savea, rautaoksideja, fossiileja tai muita komponentteja.

Piipolymorfit

Tridymiitti, kristobaliitti, koseiitti, stishoviitti ja moganiitti jakavat saman yleisen kemian, mutta järjestävät pii- ja happiatomit eri tavoin.

Piilasi

Luonnollinen obsidiaani ja valmistettu sulatettu pii ovat amorfisia eivätkä kiteisiä. Samankaltainen kemia ei tee niistä kvartsia.

Kvartsia sisältävät kivet

Graniitti, hiekkakivi, kvartsikivi, gneissi, liuske, ryoliitti, pegmatiitti ja hydrotermiset suonet voivat kaikki sisältää kvartsia ilman, että ne ovat mineraalin lajikkeita.

Pelkkä kemia ei määritä kvartsia. Kvartsi, kristobaliitti, koseiitti, stishoviitti, moganiitti ja piilasi voivat kaikki laajasti kuvata SiO2:na, mutta niiden rakenteet ja fysikaaliset ominaisuudet eroavat merkittävästi.
Takaisin navigaatioon

Kide rakenne, kätisyys ja α–β-siirtymä

Kvartsin tetraedrinen kehys kiertyy kierremäiseen järjestykseen. Tämä rakenne voi esiintyä vasen- ja oikeakätisinä muotoina, mikä antaa kvartseille kätisyyden, optisen kierron, ominaislaatuisen kaksinkertaisuuden ja pietsosähköisen käyttäytymisen.

Conceptual diagram of left- and right-handed quartz Two helical chains of linked tetrahedral units twist in opposite directions around vertical crystal axes, with a central prism showing how handedness belongs to the internal structure.
Kvartsi voi kiteytyä kahdessa peilikuvallisessa muodossa. Kätisyys kuuluu kolmiulotteiseen tetraedriseen kehykseen ja säätelee optista kiertoa; se ei ole pelkästään ero pinnan juovien näkyvässä suunnassa.
  • Piidioksidi-tetraedritJokainen pii on ympäröity neljällä happiatomilla, ja jokainen happi yhdistää kaksi vierekkäistä tetraedria.
  • Kierremäinen järjestysRakenne seuraa ruuvimaisen kuvion kristallografisen c-akselin suuntaisesti.
  • Vasen ja oikea kvartsKaksi rakenteellista muotoa ovat peilikuvia ja kiertävät polarisoitua valoa vastakkaisiin suuntiin.
  • Ei symmetriakeskustaEi-keskosymmetrinen rakenne sallii pietsosähköisen vasteen, kun siihen kohdistuu jännitys.
  • Kolmiokulmainen symmetriaTuttu kuusikulmainen prisma on kolmikertaisen sisäisen symmetrian morfologinen ilmentymä.
  • Optinen aktiivisuusKvartsi kiertää polarisoidun valon tasoa, ominaisuus, jota käytetään mineraalisten ja optisten tutkimusten yhteydessä.

α-kvartsi

Matalan lämpötilan muoto, joka on stabiili tavallisissa pintaehtojen olosuhteissa. Sillä on kolmiokulmainen symmetria ja se on materiaali, jota useimmat mineraalinäytteet ja jalokivet edustavat.

β-kvartsi

Korkeamman symmetrian muoto, joka on stabiili noin 573 °C yläpuolella normaalipaineessa. Jäähdyttäessä se muuttuu α-kvartsiksi säilyttäen usein korkean lämpötilan aikana muodostuneen ulkomuodon.

Muutosjännitys

α–β-siirtymä muuttaa kiderakenteen mittoja. Kvartsin lämmittäminen siirtymän läpi voi aiheuttaa jännitystä tai halkeamia, erityisesti sisältyneessä, kaksinkertaisessa tai rajoitetussa materiaalissa.

Pseudomorfinen muoto

Jotkut kiteet säilyttävät ulkoisen muodon entisestä β-kvartsista, vaikka niiden nykyinen sisäinen rakenne on α-kvartsi.

Kuusikulmainen muoto ei tee kvartsiasta kuusikulmaista tiukan mineraalisen määritelmän mukaan. Tavallinen α-kvartsi kuuluu kolmiokulmaiseen järjestelmään, kun taas korkealämpötilainen β-kvartsi on kuusikulmainen.
Takaisin navigaatioon

Kuinka kvartsi muodostuu

Kvartsi kiteytyy aina, kun piidioksidi on riittävän konsentroitunut ja ympäristöolosuhteet suosivat kvartsirakennetta. Se voi kasvaa suoraan magmasta, kiteytyä kuumasta vedestä, täyttää sedimenttien huokosia, korvata aiempia mineraaleja, uudelleenkiteytyä metamorfismin aikana tai saostua mikroskooppisina kuituina onteloissa.

Conceptual geological settings of quartz formation Four environments show quartz crystallizing from granitic melt, hydrothermal fluid, sedimentary pore water, and metamorphic recrystallization.
Kvartsi voi kiteytyä myöhäisvaiheen graniittisulasta, saostua hydrotermisissä halkeamissa, sitoa sedimenttirakeita tai uudelleenkiteytyä metamorfismin aikana. Jokainen ympäristö tuottaa erilaisia muotoja, inkluusioita, rakenteita ja yhdistelmiä.
  • Magmainen kiteytyminenKvartsia kehittyy piipitoisista sulista graniitissa, ryoliitissa, pegmatiitissa ja niihin liittyvissä kivilajeissa.
  • Hydrotermiset suonetKuumat vesipitoiset nesteet kuljettavat liuennutta piidioksidia halkeamien läpi ja saostavat kiteitä lämpötilan, paineen tai kemian muuttuessa.
  • Geodit ja ontelotPiidioksidi pääsee avoimiin tiloihin ja kerrostaa kalcedonia, akaattia, drusi-kvartsia, ametistia, kalsiittia tai muita mineraaleja peräkkäisissä vaiheissa.
  • SedimenttikittiKvartsin kasvu sitoo hiekanjyvät ja vähentää huonetilaa hautautumisen ja diageneesin aikana.
  • KorvaaminenPiidioksidi voi säilyttää puun, kuoren, luun, haihtumiskiteet ja aiemmat mineraalit täyttämällä tai korvaamalla ne.
  • Metamorfinen uudelleenkiteytyminenLämpö, paine, muodonmuutos ja nesteen liike tuottavat kvartsisuonia, toisiinsa lukkiutuvia rakeita, nauhoja ja dynaamisesti uudelleenkiteytyneitä rakenteita.
1

Piidioksidi tulee saataville

Sään vaikutus, magman eriytyminen, aiemman piidioksidin liukeneminen, vulkaanisen lasin muutos ja mineraalireaktiot vapauttavat piitä sulaan tai nesteeseen.

2

Sula tai vesi kuljettaa komponentteja

Piidioksidi liikkuu magman, hydrotermisten halkeamien, pohjaveden, sedimenttiparvien ja metamorfoosivirtareittien kautta.

3

Ydintyminen alkaa

Kvartsi kiinnittyy ontelon seinämään, siemenkiveen, mineraalijyväseen, halkeaman pintaan tai aikaisempaan piikerrokseen.

4

Kidenäyt pinnat kilpailevat tilasta

Avoimet ontelot sallivat prismat ja päät, kun taas tiheä kivi tuottaa toisiinsa lukittuneita jyviä, kuitumaista kalcedonia tai massiivista kvartsia.

5

Epäpuhtaudet ja viat luovat värit

Rauta, alumiini, säteilytys, sisällykset ja rakenteelliset viat kehittyvät tai muokkaavat ametistia, savukvartsia, sitriiniä, ruusukvartsia ja muita ulkonäköjä.

6

Myöhemmät tapahtumat muokkaavat kiveä

Halkeaminen, uudelleenparantuminen, liukeneminen, päällystäminen, kaksoiskiteisyys, säteilytys, metamorfoosi, rapautuminen ja uusi nestevirtaus lisäävät kiven historiaa.

Pegmatiitit

Myöhäisvaiheen graniittijärjestelmät voivat tuottaa erittäin suuria kvartsimassoja yhdessä kalimaasälvän, mikaan, turmaliinin, beryllin, spodumeenin ja fosfaattimineraalien kanssa.

Tulivuoren kammio

Basaltti- ja ryoliittikammioihin voi muodostua kalcedonia, akaattia, ametistia, kalsiittia, zeoliitteja ja myöhempiä kvartseja.

Alppien halkeamat

Avoimet halkeamat metamorfoosikivissä voivat kasvaa kirkkaaksi, savuiseksi, kloriittia sisältäväksi, sauva- tai kiertyneeksi kvartseksi nesteen kierron ja kohoamisen aikana.

Sedimentaarinen korvaus

Piidioksidi voi säilyttää fossiileja, muodostaa piikivi-nystyjä, korvata haihtumismineraaleja ja sementöidä hiekkakiveä.

Kvartsi ei vaadi yhtä kapeaa lämpötila-aluetta. Se kiteytyy magmakonditioista matalan lämpötilan pohjavesijärjestelmiin, joten tulkinta riippuu rakenteesta, siihen liittyvistä mineraaleista, nesteen sisällyksistä, isotoopeista ja kenttäsuhteista.
Takaisin navigaatioon

Kidemuodot, juovat ja kaksoiskiteisyys

Kvartsin yleinen terävä prisma on vain yksi sen rakenteen ilmentymä. Kasvunopeus, lämpötila, liuoksen kemia, käytettävissä oleva tila, kaksoiskiteisyys, liukeneminen ja toistuva päällystäminen voivat tuottaa sauvoja, artisokkamuotoja, drusy-pintoja, luustokiteitä, kapenevia muotoja, kiertyneitä gwindeleitä ja monimutkaisia aggregaatteja.

Prismamainen Kuusisivuinen prisma, jonka päät ovat romboedriset pinnat.
Kaksipäätteinen Päätteet kasvavat molemmissa päissä, kun kide ei ole jatkuvasti kiinni emäkivessä.
Sauva Myöhempi, leveämpi kidepää kasvaa aikaisemman kapeamman varren päälle.
Käänteinen sauva Myöhempi sukupolvi kapenee suhteessa sitä alempana olevaan aikaisempaan kiveen.
Drusy Pinta, joka on peitetty tiiviisti pakatuilla pienillä kvartsikiteillä.
Luustoinen tai suppilomainen Reunat kasvavat nopeammin kuin tasojen keskukset, jättäen porrastettuja tai syvennettyjä pintoja.
Gwindel Kierteinen ryhmä toisiinsa liittyviä kvartsikiteitä, erityisesti Alppien halkeamissa.
Faden-kvartsi Kiteet, joissa näkyy valkoinen lankamainen sisällys, joka muodostuu toistuvien halkeamien ja parantumisen aikana.

Dauphiné-kaksoiskide

Penetraatiokaksoiskide, jossa on 60 asteen kierto c-akselin ympäri. Kasvaneet yksilöt ovat samaa kätisyyttä, ja kaksoiskide-rajoja ei välttämättä näy ilman optista tutkimusta.

Brazil-kaksoiskide

Vasenkätisen ja oikeakätisen kvartsin kasvuyhdistelmä. Hienojakoinen Brazil-lain kaksoiskide on yleinen ametistissa ja voi luoda erottuvia kuvioita polarisoidun valon alla.

Japanilainen kaksoiskidejärjestely

Kontaktikaksoiskide, jossa kaksi kristallia kohtaavat leveässä V-muodossa noin 84,5 asteen kulmassa. Täydelliset yksilöt ovat hyvin tunnistettavia.

Prismapinnan suorat viivat

Hienot vaakasuorat kasvulinjat ylittävät usein prismapinnat. Niiden jatkuvuus ja suhde päätyyn auttavat erottamaan luonnollisen kasvun kiillotushankauksista.

Phantom-kasvu

Aiempi kristallin ääriviiva näkyy uudelleen kasvaneen kvartsin ympäröimänä mineraalipölyn, kloriitin, hematiitin tai nesteen kanssa entisen pinnan kohdalla.

Syöpyneet ja liuenneet muodot

Myöhempi neste voi syövyttää pintoja, luoda kolmionmuotoisia kuoppia, paljastaa kaksoisalueita tai jättää syvästi veistettyjä luurankopintoja.

Havaittu muoto Kasvun tulkinta Mitä tutkia
Kirkas prisma täydellisellä päätyypyllä Rajoittamaton kasvu avoimeen ontelotilaan. Kiinnityspiste, prismasuorat, päätypinnat, inkluusiot ja uudelleenparantuneet halkeamat.
Kaksipäätteinen kristalli Kasvu, jossa kiinnittyminen tai kehitys on rajoitettua nestetäytteisessä ontelossa. Se, ovatko molemmat päät luonnolliset, korjatut, kiillotetut vai keinotekoisesti uudelleenleikattuja.
Scepter-kristalli Myöhempi nestefaasin kasvu muodosti vanhemman varren päälle leveämmän pään. Väriraja, inkluusiotaso, korroosio sukupolvien välillä ja kiinnityksen jatkuvuus.
Phantom Kasvun tauko tai muutos salli materiaalin merkitä aiempi kristallipinta. Se, seuraako ääriviiva kvartsin pintoja koko sisätilassa vai vain yhdellä pinnalla.
Gwindel Toistuva liittyvien alayksilöiden kasvu tuottaa yhtenäisen kierron. Luonnolliset kontaktit, alppityylinen halkeamamatriksi, korjaus ja jatkuva kristallografinen suuntautuminen.
Drusy-pinnoite Monet tiheästi sijoittuneet ytimet kasvoivat aiemman pinnan yli. Alusta-mineraali, kristallin koko, pinnoitteen järjestys, värjätty pinta ja hauraat päät.
Artisokka- tai versova habitus Nopean tai toistuvan kasvun aikana rinnakkaiset tai säteittäiset alayksilöt kilpailevat. Yksiköiden väliset saumat, värivyöhykkeet, liukeneminen ja myöhempi päällyste.
Kvartsikristallin pinnalla voi olla useita erilaisia viivoja. Kasvusuorat, kaksoisrajat, syöpymät, kiillotushankaukset, sahamerkit ja pinnoitevauriot erotetaan suunnan, jatkuvuuden, syvyyden ja viereisten pintojen suhteiden perusteella.
Takaisin navigaatioon

Makrokristalliset kvartsilajit

Useimmat nimetyistä kristallilajeista määritellään värin, inkluusioiden tai kasvurakenteen perusteella, eivät niinkään erilaisen kvartsin kemian mukaan. Niiden ulkonäkö voi olla luonnollinen, käsitelty, synteettinen tai yhdistelmä luonnollista materiaalia ja myöhempää parannusta.

Vuorikristalli Väriltään kirkas läpinäkyvä kvartsia, jossa on vähän inkluusioita.
Ametisti Violetti kvartsia, jonka väri johtuu rautaan liittyvistä virheistä ja luonnollisesta tai aiheutetusta säteilystä.
Sitriini Keltainen oranssiin vivahtava kvartsia; luonnonmateriaali on kaupallisesti harvinaisempaa kuin lämpökäsitelty ametisti.
Savukvarts Vaaleanruskea lähes mustaan kvartsia, jonka väri johtuu säteilyyn liittyvistä alumiinia sisältävistä virheistä.
Ruusu kvartsi Yleensä läpikuultava massiivinen vaaleanpunainen kvartsia, jonka väri johtuu mikroskooppisista kuitumaisista inkluusioista.
Prasioliitti Vaaleanvihreä kvartsia, luonnossa harvinainen ja usein tuotettu sopivan ametistin hallitulla kuumentamisella.

Vuorikristalli

Väritön läpinäkyvä kvartsikivi. Hieno materiaali voi sisältää haamuja, nestesulkeumia, rutiilia, turmaliinia, kloriittia, hiilivetyjä tai sisäisiä sateenkaaria.

Ametisti

Violetti kvartsikivi, jonka sävyt vaihtelevat vaaleanlilasta tummanpunaiseen. Väri on usein vyöhykkeinen sektoreittain tai keskittynyt kiteen kärkiin ja romboedrisille kasvualueille.

Sitriini

Keltainen, kultainen tai oranssi kvartsikivi. Luonnollinen väri liittyy rautapitoisiin vikoihin; suuri osa kaupallisesta materiaalista alkaa ametistina ja muuttuu kuumentamalla.

Savukvarts

Harmaanruskeasta lähes mustaan kvartsikiveen, joka syntyy säteilyn ja alumiiniin liittyvien vikojen vuorovaikutuksesta. Erittäin tummaa materiaalia kutsutaan perinteisesti morioniksi.

Ruusu kvartsi

Yleensä massiivinen, läpikuultava ja pehmeän vaaleanpunainen. Mikroskooppiset kuitumaiset sulkeumat sirontavat valoa ja voivat tuottaa tähtimäisyyttä oikein suunnatuissa kabosoneissa.

Läpinäkyvä vaaleanpunainen kvartsikivi

Harvinaisempi kristallimuotoinen vaaleanpunainen materiaali, jonka värimekanismi poikkeaa tavallisesta massiivisesta ruusukvartsista ja voi olla herkempi valolle.

Ametriini

Kvartsikivi, joka sisältää selkeitä ametisti- ja sitriinivyöhykkeitä yhdessä kiteessä. Luonnolliset esimerkit vaativat kasvun ja lämpöhistorian, joka säilyttää kontrastiset rautapitoiset värivaihtelut.

Prasioliitti

Vihreä kvartsikivi, jota syntyy luonnollisesti rajoitetuissa olosuhteissa tai kuumentamalla tiettyä ametistia. Sitä ei pidä sekoittaa vihreään kalcedoniin, prasioliittiin tai värjättyyn kvartsiin.

Maitokvarts

Valkoinen läpikuultava kvartsikivi, joka sisältää runsaasti mikroskooppisia nestesulkeumia, halkeamia tai muita valoa sirontavia ominaisuuksia.

Sinikvarts

Siniseksi tai siniharmaaksi värjäytynyt kvartsia, jonka väri johtuu pääasiassa hajanaisista mineraalisulkeumista, valon sironnasta tai rakenteellisesta kasvukudoksesta, ei yhdestä yleisestä jälkiainetta sisältävästä värikeskuksesta.

Rutiilikvarts

Läpinäkyvästä läpikuultavaan kvartsia, joka sisältää neulamaisia rutiilisulkeumia, yleisesti kultaisia, kuparinvärisiä, punertavia tai tummia.

Aventuriinivalkokvarts

Massiivinen kvartsikivi, joka sisältää heijastavia levyjä ja tuottaa aventuriiniefektin, yleisesti vihreä kromipitoisen mikaliitin tai oranssinruskean rautapitoisten sulkeumien vuoksi.

Muunnoksen nimi ei paljasta alkuperää tai käsittelyä. ”Sitriini”, ”savukvarts”, ”prasioliitti” ja ”ametriini” kuvaavat ulkonäköä tai värivyöhykkeitä. Luonnolliset, kuumennetut, säteilytetyt, synteettiset, pinnoitetut ja koottu esimerkit vaativat erillisen kuvauksen.
Takaisin navigaatioon

Kalcedoni, akaatti, jaspis, kvartsiitti ja piikivi

Kvartsiperheen kryptokristallinen haara sisältää joitakin koristekivien monimuotoisimmista kuvioista. Sen kuidut ja mikroskooppiset rakeet muodostavat nauhoja, kyhmyjä, kuoria, fossiileja, pseudomorfia, breksioita ja sedimenttikerroksia, jotka käyttäytyvät eri tavalla kuin yksittäinen läpinäkyvä kvartsikide.

Kalcedoni

Kuitumainen mikrokiteinen piiyhdiste, joka on yleisesti läpikuultava ja vahamaisen kiiltävä. Värimuotoja ovat sininen, valkoinen, harmaa, laventeli, vaaleanpunainen ja väritön.

Akaatti

Nauhamainen kalcedoni, joka on kertynyt onteloihin, halkeamiin, kyhmyihin ja korvausrakenteisiin. Linnoitus-, silmä-, putki-, sammalmainen, sulkamainen ja vesirajakuviot kuvaavat erilaisia sisäisiä järjestelyjä.

Jaspis

Läpinäkymätön mikrokiteinen piidioksidi, jonka väri johtuu rautaoksideista, savesta, orgaanisesta aineesta, vulkaanisesta materiaalista tai muista hienojakoisista inkluusioista. Kaupalliset rajat kalkkikiven ja sekoituskivien kanssa ovat laajat.

Karneoli ja sardiini

Oranssi, punainen, punertavanruskea tai ruskea kalcedony, jonka värin aiheuttavat pääasiassa hienojakoiset rautayhdisteet ja niiden hapetusaste.

Krysopraasi ja prase

Krysopraasi on nikkelinvihreä kalcedony. Prase on laajempi termi vihreälle kvartsi- tai kalcedonymateriaalille, jonka väri johtuu mineraali-inkluusiosta.

Kalkkikivi ja piikivi

Tiheä sedimenttinen mikrokiteinen piidioksidi, joka muodostuu yleisesti noduleina tai kerroksina. Poikkeuksellinen konkoidinen murtuma teki näistä materiaaleista keskeisiä kiviesineiden valmistuksessa.

Materiaali Ulkonäön tai rakenteen määrittely Tärkeä täsmennys
Sininen kalcedony Läpinäkyvä vaaleansininen tai harmaansininen kuitumainen piidioksidi. Väri voi olla luonnollinen, värjätty tai vaikuttanut sironnan ja inkluusioiden kautta.
Onyx Perinteisesti suorat, rinnakkaiset kontrastiväriset kalcedonyvyöt. ”Onyx” on myös laajasti väärin käytetty nimitys vyöhykkeiselle kalkkikivelle ja mustaksi värjätystä kalcedonysta.
Sammaljaspis Läpinäkyvä kalcedony, jossa on haarautuvia, filamenttisia tai sammalmaisia mineraali-inkluusiota. Siinä voi olla vähän tai ei lainkaan näkyvää vyöhykkeisyyttä agaatin nimestä huolimatta.
Sulkkajaspis Höyhenen tai sulan muotoiset inkluusiot kalcedonyn sisällä. Höyhenenmuotoinen kasvu tai pigmentti, ei säilynyt kasvillisuus.
Tulikvartsi Botryoidi kalcedony, jossa ohuet rautaoksidikerrokset tuottavat irisoivia interferenssivärejä. Vaikutus perustuu kerrokselliseen rakenteeseen ja se on paljastettava varovasti leikkauksen aikana.
Kuvajaspis Läpinäkymätön kuvioitu piidioksidi, jonka vyöt ja inkluusiot muistuttavat maisemia. Kuva on tulkinnallinen eikä määrittele yhtä geologista lähdettä.
Verikivi Tummanvihreä kalcedony tai jaspis, jossa on punaisia rautaoksidipisteitä. Kaupallinen materiaali vaihtelee läpikuultavuudeltaan ja mineraalikoostumukseltaan.
Petrifioitunut puu Puun anatomia säilytetty kalcedonyllä, kvartsiilla, opaalilla tai muilla mineraaleilla. Se on fossiiliyhdistelmä eikä yksinkertainen kvartsin värimuoto.
Monet kalcedony-nimet ovat rakenteellisia, historiallisia tai kaupallisia eivätkä muodollisia mineraalilajeja. Tarkka kuvaus voi vaatia erillisiä lausuntoja mineralogiasta, väristä, vyöhykkeisyydestä, inkluusioista, alkuperästä, käsittelystä ja fossiilipitoisuudesta.
Takaisin navigaatioon

Väri, vyöhykkeisyys, inkluusiot ja optiset ilmiöt

Puhdas kvartsi on väritöntä. Luonnollinen väri kehittyy, kun hivenaineet, rakenteelliset viat, säteilytys, mikroskooppiset inkluusiot tai hienojakoiset mineraalihiukkaset muuttavat valon imeytymistä ja sirontaa. Useita visuaalisesti samankaltaisia värejä syntyy siis eri mekanismien kautta.

Ulkonäkö Pääasiallinen syy Tulkinnan varovaisuus
Violetti ametisti Säteilyn muokkaamat rautaan liittyvät viat, yleisesti sektoreittain vyöhykkeistyneinä. Lämmitys voi muuttaa tai poistaa violettia väriä; synteettinen ametisti voi toistaa samanlaista vyöhykkeisyyttä.
Keltaisesta oranssiin sitriini Rautaan liittyvät värikeskukset tai lämmöllä muokattu ametistimateriaali. Luonnollinen ja käsitelty sitriini voivat visuaalisesti sekoittua.
Ruskeasta mustaan savukvartsiin Säteilyn vuorovaikutus alumiiniin liittyvien vikojen kanssa. Väri voi olla luonnollinen tai keinotekoisesti aikaansaatu, ja osa säteilytetystä materiaalista on epätavallisen tummaa.
Massiivinen ruusukvartsi Mikroskooppiset kuitumaiset sulkeumat, jotka liittyvät dumortieriittimäiseen faasiin. Syy eroaa läpinäkyvästä vaaleanpunaisesta kvartista.
Vihreä prasioliitti Tietyt rautaan liittyvät tilat, jotka syntyvät luonnollisesti tai lämmittämällä sopivaa ametistia. Paljon kaupallista materiaalia on lämpökäsitelty.
Maitovalkoinen Runsaat mikroskooppiset nestesulkeumat, halkeamat tai mineraalihiukkaset. Maitomaisuus voi liittyä kasvuun, halkeamiin tai olla säästövaikutuksen aiheuttama.
Sininen tai siniharmaa Hienot sulkeumat, sironta, kasvuyhdistelmät tai harvoin tietyt virherakenteet. ”Sininen kvartsi” kuvaa useita eri materiaaleja.
Vihreä aventuriini Heijastava kromipitoista micaa tai siihen liittyviä levyjä. Vihreä lasi, joka sisältää kuparihiukkasia, on valmistettu jäljitelmä.
Sisäinen sateenkaari Häiriöitä ohuiden halkeamien, parantuneiden halkeamien tai nestekalvojen vuoksi. Halkeamat voivat olla luonnollisia, aiheutettuja, täytettyjä tai tarkoituksella luotuja.
Tähti- tai kissansilmäefekti Orientoituneet rutiilit tai muut kuitumaiset sulkeumat heijastuvat oikein leikatussa kupolissa. Vaikutus riippuu orientaatiosta ja voi olla heikko, ellei sitä katsota suunnatulla valolla.

Rutiinineulat

Kultaiset, punaiset, kupariset, ruskeat tai tummat neulat voivat kulkea kiteen läpi yksittäin tai tiheinä suihkuina. Niiden jakautuminen voi tallentaa kasvun aiemman mineraalivaiheen ympärillä.

Turmaliinisulkeumat

Mustat schorl-tangot ja neulat luovat voimakkaasti kontrastoivaa turmaliinikvartsia. Vihreää, sinistä tai moniväristä turmaliinia voi myös esiintyä.

Kloriittifantomit

Vihreä kloriitti voi merkitä aiempia kidepintoja, muodostaa maisemallisia sulkeumia tai pinnoittaa pintoja ennen myöhempää kirkasta kvartsikasvua.

Hematitti ja goetiitti

Punaiset levyt, kultaiset kuidut, ruskeat suihkeet ja rautapitoiset kalvot voivat tuottaa eloisia sulkeumia kvartsissa ja värillisessä kalcedonissa tai jaspiksessa.

Nestemäiset inkluusiot

Mikroskooppiset ontelot voivat sisältää nestettä, kaasua, liuenneita suoloja, tytärkiteitä, öljyä, hiilidioksidia tai useita faaseja yhdessä.

Fantomit ja vyöhykkeisyys

Peräkkäiset kasvupinnat säilyttävät muutokset nesteen kemiassa, värissä, suspendoituneessa mineraalipölyssä ja kiteytymisen keskeytyksissä.

Sulkeuma voi olla sekä tunnistettava piirre että rakenteellinen heikkous. Houkuttelevat rutiilit, turmaliinit, nestekalvot ja fantomit voivat lisätä visuaalista tai geologista kiinnostavuutta, kun taas niihin liittyvät halkeamat voivat rajoittaa leikkausta, puhdistusta tai korukäyttöä.
Takaisin navigaatioon

Fyysiset, optiset ja lämpöominaisuudet

Viitearvot kuvaavat kohtuullisen puhdasta kiteistä kvartsia. Kalcedoni, runsaasti sulkeumia sisältävä materiaali, synteettinen kvartsi, pinnoitteet, täytteet, matriisi ja sekoitemineraliväliaineet voivat aiheuttaa erilaista käytännön käyttäytymistä.

Ominaisuus Tyypillinen arvo tai käyttäytyminen Käytännön merkitys
Kemiallinen koostumus SiO2. Tarjoaa vahvan vastuksen monille tavallisille kemikaaleille, mutta ei hydrofluorihapolle tai voimakkaasti emäksisille korkealämpötilaisille olosuhteille.
Kidejärjestelmä Trigonaalinen α-kvartsille. Tuottaa tutun prismoottisen morfologian, kierteisyyden, kaksosrakenteen ja yksisuuntaisen optisen käyttäytymisen.
Kovuus Mohsin kovuus 7. Kvartsi naarmuttaa tavallista ikkunalasia ja useimpia pehmeämpiä jalokiviä, mutta sitä voivat naarmuttaa topaasi, korundi ja timantti.
Lajikohtainen tiheys Noin 2,65. Hyödyllinen kvartsin erottamisessa joistakin laseista, topaasista, graniitista ja tiheämmistä värittömistä kivistä.
Lohkeavuus Ei hyödyllistä lohkeamistasoa; epämääräinen romboedrinen lohkeama voi esiintyä. Murtuma seuraa yleensä halkeamia, sulkeumia, rakeiden rajoja tai iskua eikä täydellistä toistuvaa lohkeamistasoa.
Halkeama Konkhoidinen tai epätasainen. Tuoreet lohkareet voivat olla erittäin teräviä ja muistuttaa rikkinäistä lasia.
Sitkeys Hauraus. Kohtalainen kovuus ei estä lohjenneita kärkiä, ruhjoutuneita fasettien liitoskohtia tai iskusta johtuvia halkeamia.
Kiilto Lasimainen kiteissä; vahamainen tai himmeä monissa mikrokiteisissä aggregaateissa. Kiillon erot auttavat paljastamaan tekstuurin, käsittelyn, rapautumisen ja sekoittuneet mineraalivaiheet.
Taittuvuusindeksit nω Noin 1,544; nε Noin 1,553. Hyödyllinen jalokivigonomisessa tunnistuksessa sopivasti kiillotetulle tai fasetoidulle materiaalille.
Kaksinkertainen taittuminen Noin 0,009. Fasetin reunan kaksoiskuvio voi näkyä paksumpien kivien läpi, vaikka suuntaus ja sulkeumat vaikuttavat havaintoon.
Optinen luonne Yksisuuntainen positiivinen. Tarjoaa diagnosoivan polarisoidun valon käyttäytymisen yksittäisissä kiteissä.
Optinen aktiivisuus Kiertää polarisoitua valoa rakenteen käden mukaan. Merkityksellinen kiteentutkimuksessa, optisissa laitteissa ja kaksoisrakenteiden tunnistuksessa.
Pleokroismi Puuttuu kirkkaasta kvartista; heikkoa tai selvää useissa värillisissä muodoissa. Ametisti voi näyttää punertavanvioletteja ja sinivioletteja suuntia, kun taas savukvartsi ja sitriini ovat yleensä hillitympiä.
Fluoresenssi Vaihtelee ja on yleensä ei-diagnostinen. Sulkeumat, öljy, hartsi, väri, liima tai pinnoite voivat fluoresoida eri tavalla kuin kvartsin perusaine.
Pietsosähköisyys Mekaaninen jännitys tuottaa sähköistä polarisaatiota, ja sovellettu jännite aiheuttaa muodonmuutosta. Tukee tarkkuusoskillaattoreita, suodattimia, muuntimia ja taajuusstandardeja.
α–β-siirtymä Noin 573 °C normaalipaineessa. Nopea kuumeneminen tai jäähdytys siirtymävaiheen läpi voi aiheuttaa sisäistä jännitystä ja halkeamia.
Lämpölaajeneminen Anisotrooppinen ja lämpötilasta riippuvainen. Sulkeutunut, haljennut, pinnoitettu tai kiinnitetty kvartsi voi reagoida epätasaisesti kuumennukseen.

Kova pinta

Kvartsi kiillottuu hyvin ja kestää arkipäivän naarmutusta paremmin kuin kalsiitti, fluoriitti, apatiitti ja graniitti.

Hauraat sisäosat

Terävä isku voi lohkaista kidepäitä, avata parantuneita halkeamia tai irrottaa sulkeumia mineraalin kovuudesta huolimatta.

Kokonaiskestävyys

Hieno, lomittain kietoutunut kalcedoni voi käytännössä olla kestävämpi kuin suuri yksittäinen kide, vaikka ontelot, vyöhykkeet ja rapautuminen ovat silti merkityksellisiä.

Lämpöherkkyys vaihtelee

Kvartsin kiderakenne on kestävä tavallisissa lämpötiloissa, mutta värikeskukset, halkeamat, sulkeumat, täytteet ja pinnoitteet voivat muuttua kauan ennen kuin kide sulaa.

Kovuus tarkoittaa naarmuuntumisen kestävyyttä, ei murtumisen kestävyyttä. Kvartsi voi naarmuttaa lasia ja silti haljeta yhdestä iskusta, laajenevasta sulkeumasta, nopeasta kuumenemisesta tai tiukan istutuksen paineesta.
Takaisin navigaatioon

Pietsosähköisyys, oskillaattorit, optiikka ja teollinen kvartsi

Kvartsi yhdistää mineraalogian nykyaikaiseen mittaukseen. Kun jännitys siirtää hieman positiivista ja negatiivista varausta sen ei-keskisymmetrisessä rakenteessa, syntyy sähköinen signaali. Jännitteen soveltaminen kääntää prosessin ja tuottaa hallitun mekaanisen muodonmuutoksen.

Kidehilasta vakaaseen taajuuteen

Ohut kvartsielementti leikataan huolellisesti valittuun orientaatioon ja liitetään sähköpiiriin. Vaihtojännite saa elementin värähtelemään luonnollisella resonanssitaajuudella. Sen mitat, leikkaus, lämpötilakäyttäytyminen, kiinnitys ja piiri määräävät, kuinka tarkasti taajuus voidaan ylläpitää.

  • Kellot ja aikamittaritYleinen kellon resonanssitaajuus on 32 768 hertsiä, jolloin digitaalipiiri voi jakaa signaalin yhden sekunnin jaksoihin.
  • ViestintäKvartsiresonanssit ja suodattimet auttavat valitsemaan ja vakauttamaan taajuuksia radioissa, lähettimissä, vastaanottimissa ja verkkolaitteissa.
  • AnturitKvartsi reagoi massaan, voimaan, paineeseen ja värähtelyyn vaaoissa, paksuusmittareissa, kiihtyvyysmittareissa ja analyysilaitteissa.
  • UltraäänitekniikkaPietsosähköiset elementit muuntavat sähköenergian mekaaniseksi värähtelyksi ja takaisin.
  • Optiset komponentitKiteinen kvartsi on käytössä, kun kaksoisjännitys, optinen kierto, läpinäkyvyys ja lämpösuorituskyky ovat hyödyllisiä.
  • Korkeapuhdas piioksidiErinomainen kvartsin raaka-aine tukee sulautettua piioksidia, puolijohdepiitä, erikoislasia ja kehittyneitä teollisia materiaaleja.

Miksi synteettinen kvartsi hallitsee elektroniikkaa

Hydrotermisellä kasvulla tuotetaan suuria kiteitä, joilla on hallittu orientaatio, alhainen virhetiheys, tasainen kemia ja ennustettava suorituskyky.

Siemenlevyt määrittävät orientaation

Ohut kvartsilevy ohjaa uutta kidekasvua, jotta valmistajat voivat tuottaa materiaalia, joka sopii tiettyihin resonanssileikkauksiin.

Leikkauskulma ohjaa käyttäytymistä

AT-leikkaus, BT-leikkaus, virityshaarukka ja muut geometriset muodot tasapainottavat taajuutta, lämpötilavastetta, värähtelytilaa ja laitteen kokoa.

Sulautettu piioksidi on eri asia

Sulautettu kvartsilasi omaa arvokkaita optisia ja lämpöominaisuuksia, mutta siitä puuttuu järjestäytynyt kiderakenne, joka vaaditaan kvartsin pietsosähköisyyteen.

Kvartsi-kellossa ei ole koristeellista kiteen kärkeä. Siinä on tarkasti suunnattu ja muotoiltu resonanssitaajuus, joka yleensä kasvatetaan synteettisesti tasaisuuden vuoksi ja suunnitellaan värähtelemään hallitussa piirissä.
Takaisin navigaatioon

Kvartsi suurennettuna

Suurennus erottaa kasvurakenteen vaurioista ja luonnolliset inkluusiot käsittelystä. Suurennuslasi paljastaa pinnat, kuopat, pinnoitteet, täytteet ja suuremmat inkluusiot; polarisoitu valo ja laboratoriokuvantaminen paljastavat kaksinkertaisuuden, jännityksen, vyöhykkeisyyden, siemenlevyt ja mikroskooppiset kasvupiirteet.

Kasvuvyöhykkeisyys

Suorat, kulmikkaat, kalanruotokuvioiset tai sektoreittain muotoillut alueet seuraavat kiteen pintoja ja tallentavat värin, jälkikemian tai kasvunopeuden muutoksia.

Nestemäiset inkluusiot

Pienet ontelot voivat sisältää yhden tai useamman nestefaasin, kaasukuplia, suolakiteitä, öljyä tai hiilidioksidia.

Negatiiviset kiteet

Nesteellä täytetyt ontelot voivat ottaa kvartsin isännän muodon, tuottaen kulmikkaita muotoja, jotka muistuttavat sisäänpäin osoittavia miniatyyrikiteitä.

Parantuneet halkeamat

Pienten sulkeumien tai heijastavien tasojen jäljet merkitsevät halkeamia, jotka osittain sulkeutuivat myöhemmän kvartsin kasvun aikana.

Kuitumaiset sulkeumat

Rutiili, turmaliini, dumortieriittiin liittyvät kuidut, amfiboli, goetiitti ja muut mineraalit voivat muodostaa neuloja, pilviä, tähtiä ja chatoyancea.

Haamupinnat

Mineraalipöly tai väri merkitsee aiempaa päätyä, säilyttäen aikaisemman vaiheen geometrian myöhemmän kvartsi sisällä.

Brazil-law-kaksinkertaisuuskuvio

Vasemmalle ja oikealle kääntyvät alueet voivat tuottaa diagnosoivia kuvioita ristikkäisten polarisaattorien tai erikoistuneen upotustarkastelun alla.

Siemen ja kasvuraja

Synteettinen kvartsi voi paljastaa suuntautuneen siemenlevyn, rajapinnan, murumaisia sulkeumia tai kasvuvyöhykkeitä, jotka liittyvät hydrotermiseen valmistukseen.

Pinnoite ja täyte

Väri keskittyneenä fasettien reunoille, naarmut pinnan kalvon läpi, loukkuun jääneet kuplat, välähdysvaikutukset tai kiiltävä materiaali halkeamissa voivat paljastaa käsittelyn.

Ei-tuhoava tarkastusjärjestys

Aloita koko näytteestä, mukaan lukien kiviaines, takapuoli, porausreiät, liitokset, luonnolliset kontaktit ja mahdolliset säilyneet etiketit. Siirry sitten tavallisesta valosta suuntaavaan, läpäisevään, polarisoituun ja ultraviolettiin tarkasteluun.

  • Tunnista esineen muotoErottele luonnollinen kide, kiillotettu vapaamuotoinen, kabossi, helmi, fasetoitu kivi, geodi, aggregaatti, komposiitti ja pinnoitettu koriste-esine.
  • Tarkkaile pinnan geometriaaLuonnollisten prismojen ja päätykasvojen tulisi liittyä johdonmukaisesti toisiinsa ja kiteen akseliin.
  • Käännä yhden valon allaKiinnitä huomiota naarmuihin, kiillotuksen vetoon, lohkeamaisen kaltaisiin heijastuksiin, pinnoiterajoihin, chatoyanceen ja liikkuviin sisäisiin sateenkaariin.
  • Käytä läpäisevää valoaTaustavalo paljastaa värivyöhykkeet, halkeamat, siemenlevyt, haamut, kuplat, täytteet ja paksuuden vaihtelut.
  • Tutki porausreiät ja reunatVäriainetta, pinnoitetta, hartsia, kiillotusaineita ja halkeamien täytettä tulee usein näkyviin pääpinnan ulkopuolella.
  • Vertaa etu- ja takapuoltaLuonnollisten sulkeumien ja vyöhykkeiden tulisi jatkua johdonmukaisesti koko esineen läpi, eivätkä ne saa esiintyä vain yhdellä pinnalla.
  • Käytä polarisoitua valoaJännitys, kaksinkertaisuus, optinen käyttäytyminen ja aggregaattirakenne voivat tulla näkyviin läpinäkyvässä materiaalissa.
  • Siirrä merkittävät tapaukset eteenpäinRaman-spektroskopia, infrapuna-analyysi, mikroskopia, röntgendiffraktio ja kemiallinen analyysi voivat ratkaista epävarmat lajit ja käsittelyt.
Täydellinen kirkkaus ei automaattisesti todista synteesiä. Luonnollinen vuorikide voi olla poikkeuksellisen puhdas, kun taas synteettinen kvartsi voi sisältää sulkeumia ja vyöhykkeitä. Alkuperä määritetään kasvurakenteen, siemenen todisteiden, kaksinkertaisuuden, spektroskopian ja tuotantoon liittyvien ominaisuuksien yhdistelmällä.
Takaisin navigaatioon

Tunnistus ja yleiset näennäiset.

Kvartsin tunnistus yhdistää kovuuden, hyödyllisen lohkeamattomuuden, taitekäyttäytymisen, ominaispainon, kidehabituksen, inkluusiot ja aggregaattirakenteen. Pelkkä väri ei ole luotettava, koska lasi, feldspaatit, topaasi, kalsiitti, berylli, korundi ja synteettiset materiaalit voivat visuaalisesti päällekkäistyä.

Materiaali Miksi se voi muistuttaa kvartsia Hyödylliset erot
Lasi Väritön tai värillinen läpinäkyvyys, konkhoidinen murtuma, helmet, fasetoidut kivet ja muotoillut kidepisteet. Lasi on amorfista, yleensä pehmeämpää, yksinkertaisesti taittuvaa ja voi sisältää pyöristettyjä kuplia, virtaviivoja, muottisaumoja tai toistuvia valmistettuja muotoja.
Kalsiitti Värittömät kiteet, geodit, druusat ja läpinäkyvät fasetoidut kivet. Kalsiitti on paljon pehmeämpää, sillä on täydellinen romboedrinen lohkeama, voimakas kaksoistaite, alhaisempi tiheys ja se on herkkä hapolle.
Feldspaatit Valkoiset, savuiset, keltaiset, vihreät, vaaleanpunaiset tai värittömät kiteet magmakivissä ja pegmatiitissa. Feldspaatit ovat pehmeämpiä ja niillä on yleensä kaksi lohkeamissuuntaa, kaksoiskidekerroksia ja erilaiset taitearvot.
Topaasi Läpinäkyvät värittömät, siniset, keltaiset, vaaleanpunaiset tai ruskeat prismoittaiset kiteet ja jalokivet. Topaasi on kovempaa, huomattavasti tiheämpää, sillä on täydellinen pohjainen lohkeama ja erilaiset optiset ominaisuudet.
Berylli Värittömät, keltaiset, vihreät, siniset tai vaaleanpunaiset kuusikulmaiset prismat. Berylli on yksisuuntainen negatiivinen, yleensä ilman kvartsin kaltaista päätegeometriaa ja sillä on erilaiset taitekerroin ja tiheys.
Väritön safiiri Läpinäkyvä fasetoitu kivi, jolla on vahva kestävyys. Korundi on paljon kovempaa, tiheämpää, korkeampi taitekerroin ja yksisuuntainen negatiivinen.
Fluoriitti Violetit, keltaiset, vihreät tai värittömät kiteet ja kaiverrukset. Fluoriitti on pehmeämpää, sillä on täydellinen oktaedrinen lohkeama, se muodostaa yleisesti kuutioita tai oktaedreja ja on yksinkertaisesti taittuva.
Skapoliitti Keltaiset, violetit, värittömät tai savuiset läpinäkyvät jalokivet. Skapoliitti on pehmeämpää, sillä on erilainen taitekäyttäytyminen ja se voi osoittaa voimakkaampaa fluoresenssia tai erottuvia inkluusioita.
Muovi tai hartsi Muotoillut kärjet, helmet, kabosonit, inkluusiot ja kirkkaat värit. Matala tiheys, helppo naarmuuntuminen, muottisaumat, kaasukuplat, lämpö kosketettaessa ja polymeerivaste paljastavat valmistuksen.
Värjätty kalcedoni tai kvartsikivi Vahva vihreä, sininen, vaaleanpunainen, violetti tai musta koristeaine. Väriainetta kertyy usein halkeamiin, huokosiin, rakeiden rajoihin, porausreikiin ja kuluneisiin reunoihin.

Kovuus

Kvartsi on Mohsin kovuusasteikon 7 vertailumineraali, mutta tuhoava naarmutustesti tulisi tehdä vain hävitettävällä materiaalilla.

Kidegeometria

Luonnolliset prismapinnat, romboedriset päät, vaakasuorat juovat ja kaksoissuhteet antavat vahvempaa näyttöä kuin pelkkä terävä siluetti.

Ei hyödyllistä lohkeamaa

Kvartsi yleensä murtuu konkhoidisesti eikä toistuvien sileiden tasojen mukaan, vaikka halkeamat voivat matkia lohkeamaiskua.

Optiset mittaukset

Taitekerroin, kaksoisjännitys, optinen merkki ja ominaispaino erottavat kvartsin useista läpinäkyvistä näennäisistä.

Kide-muotoinen esine ei välttämättä ole luonnollinen kide. Kvartsia voidaan kaivertaa, uudelleenleikata, koota, muovata lasiin, valaa hartsiin, pinnoittaa tai liittää toiseen pohjaan. Tutki jokainen pinta ja kiinnitysalue.
Takaisin navigaatioon

Lämmitys, säteilytys, värjäys, pinnoitus, täyttö ja synteettinen kvartsi

Kvartsi reagoi useisiin yleisiin käsittelyihin, koska sen värit johtuvat virheistä, hivenaineista, sulkeumista ja huokoisesta rakenteesta. Käsittely voi olla pysyvää ja laajasti hyväksyttyä, mutta sen tulisi pysyä erillisenä mineraalin identiteetistä ja olla ilmoitettu, kun se on tiedossa.

Käsittely Tyypillinen käyttötarkoitus Mahdolliset havainnot Hoito-ohjeet
Lämpökäsittely Muuttaa ametistin keltaiseksi, oranssiksi, ruskeaksi, vihreäksi tai värittömäksi koostumuksesta ja olosuhteista riippuen. Väri keskittyy kärkiin, oranssi-ruskeat vyöhykkeet vaaleiden pohjien päällä, muuttuneet sulkeumat ja paikallisuuteen liittyvät käsittelykuviot. Vältä lisälämpöä ja kirjaa käsittely tiedoksi, jos tiedossa.
Sädehoito Tuottaa tai syventää savunharmaata, kelta-vihreää, mustaa tai muita virheisiin liittyviä värejä. Epätavallisen kylläinen tai lähes läpinäkymätön väri, epätasainen imeytyminen ja myöhempi lämpökäsittely. Jotkut värit voivat haalistua tai muuttua kuumuuden ja voimakkaan valon vaikutuksesta.
Värjäys Värjää huokoista kalcedonia, akaattia, halkeillutta kvartsia, helmiä ja veistoksia. Väri huokosissa, halkeamissa, porausreikissä, vyöhykkeen rajoilla ja kuluneissa reunoissa. Vältä liuottimia, valkaisua, pitkäaikaista liotusta, kulumista ja voimakasta valoa.
Metallinen tai interferenssikalvo Luo ”aura”, sateenkaari-, helmiäis-, sininen, kulta- tai monivärisiä pintoja. Kalvo reunoilla, naarmut värin läpi, tasainen peitto matriisin yli ja eri väri lohkeamissa. Suojaa kulumiselta, ultraäänipuhdistukselta, uudelleenkiillotukselta ja vahvoilta kemikaaleilta.
Halkeamien täyttö Parantaa näennäistä kirkkautta, pinnan yhtenäisyyttä tai kestävyyttä. Heijastusefektit, kuplat, kiiltävä materiaali halkeamissa ja erilainen ultraviolettivaste. Vältä kuumuutta, höyryä, ultraäänivärinää, liuottimia ja korjaustoimenpiteitä, jotka häiritsevät täytettä.
Halkeamakäsittely Luo tiheän halkeamaverkoston, joka voi pysyä värittömänä tai vastaanottaa väriaineen. Säteilevät sisäiset halkeamat, väriaine keskittyneenä halkeamiin ja heikentynyt kestävyys. Suojaa iskuilta, lämpöshokilta ja ultraäänipuhdistukselta.
Hydroterminen synteesi Tuottaa kvartsia elektroniikkaan, optiikkaan, tutkimukseen ja jalokiviin. Siemenlevy, kasvuraja, tyypilliset sulkeumat, hallittu vyöhykkeisyys ja luonnollisen matriisin puuttuminen. Hoito on samanlaista kuin luonnollisella kvartsilla, ellei lisäkäsittelyä ole tehty.
Komposiittirakenne Yhdistää kvartsin lasiin, hartsiin, taustaan, metallikalvoon, sirpaleisiin tai toiseen jalokiveen. Liitosviivat, kuplat, väri keskittyneenä liitoskohtaan, erilainen optinen käyttäytyminen ja katkonaiset sulkeumat. Vältä liottamista, kuumuutta, liuottimia, taivuttamista ja ultraäänipuhdistusta.

Luonnollinen käsittelemätön kvartsikivi

Väri, sulkeumat, halkeamat ja vyöhykkeet muodostuvat geologisten prosessien kautta, vaikka leikkaus ja kiillotus muuttavat esinettä edelleen.

Värikäsitelty luonnollinen kvartsikivi

Isäntäaines pysyy luonnollisena kvartsiina, kun taas lämmitys, säteilytys, värjäys, pinnoitus tai täyttö muuttaa sen näkyvää ulkonäköä.

Synteettinen kvartsi

Kiteellä on kvartsin koostumus ja rakenne, mutta se kasvoi kontrolloidussa hydrotermisessä astiassa eikä geologisessa esiintymässä.

Matkimus tai yhdistelmä

Lasi, hartsi, pinnoitettu materiaali, koottu kerros tai uudelleen koostetut fragmentit voivat matkia kvartsia ilman, että kyseessä on yksi yhtenäinen kvartsikide.

Laji, alkuperä ja käsittely ovat kolme erillistä johtopäätöstä. Kivi voi olla aitoa kvartsia, hydrotermisesti synteettistä, luonnollisesti värjäytynyttä, lämpökäsiteltyä, säteilytettyä, värjättyä, pinnoitettua, täytettyä tai koottu useissa mahdollisissa yhdistelmissä.
Takaisin navigaatioon

Klassiset esiintymät ja tunnusomaiset kvartsi-muodot

Kvartsi on maailmanlaajuinen, mutta tietyt alueet tunnetaan poikkeuksellisesta kiteiden koosta, kirkkaudesta, väristä, muodosta, sisällyksistä, geodirakenteesta tai historiallisesta merkityksestä. Paikallisuus tulisi todentaa dokumentaatiolla eikä pelkästään ulkonäön perusteella.

Minas Gerais, Brasilia

Merkittävä lähde vuorikristallille, savukvartsille, ametistille, sitriiniin liittyvälle materiaalille, sisällyskvartsille, pegmatiittikiteille ja jalokiviraaka-aineelle.

Rio Grande do Sul ja Uruguay

Etelä-Brasilian ja Uruguayn basalttigeodit tuottavat ametistia, akaattia, kalsiittia, seladoniittia ja drusi-kvartsia suurissa ontelojärjestelmissä.

Euroopan Alpit

Halkeamat Sveitsissä, Ranskassa, Italiassa ja Itävallassa tuottavat vuorikristallia, savukvartsia, kloriittihaamuja, sauvoja, gwindeleitä ja niihin liittyviä alppimineraaleja.

Arkansas, Yhdysvallat

Ouachitan alueen hydrotermiset suonet ovat tunnettuja kirkkaina prismaattisina kvartsiklustereina, suurina kiteinä ja laajasta historiallisesta kaivostoiminnasta.

Herkimerin piirikunta, New York

Dolomiittikiven onteloissa on poikkeuksellisen kirkkaita, usein kaksipäisiä kvartseja, joita kaupallisesti kutsutaan Herkimerin timanteiksi.

Sambia

Tärkeät ametistiesiintymät tuottavat voimakkaan värisiä kiteitä ja jalokiviraaka-ainetta, usein ominaisella vyöhykkeisyydellä ja sisällyksillä.

Bolivia

Luonnollinen ametriini dokumentoiduista bolivialaisista esiintymistä tunnetaan terävästi erottuvista violeteista ja keltaisista sektoreista yksittäisissä kiteissä.

Namibia

Brandberg ja siihen liittyvät alueet tunnetaan monimutkaisista kvartsikiteistä, jotka sisältävät ametistia, savunvärisyyttä, haamuja, enhydroja ja mineraalisisällyksiä.

Madagaskar

Tuottaa ruusukvartsia, vuorikristallia, savukvartsia, sisäisiä materiaaleja, akaattia, jaspista ja suuria koristeellisia massoja.

Intia

Deccanin tulivuorikivet ja useat muut geologiset alueet tuottavat ametistia, kalsedonia, akaattia, kvartsigeodeja ja niihin liittyviä ontelomineraaleja.

Pakistan ja Afganistan

Alppityyppiset halkeamat ja pegmatiitit tuottavat vuorikristallia, savukvartsia, kloriittia sisältäviä kiteitä sekä kvartsia, joka liittyy kalimaasälvään ja jalokivimineraaleihin.

South Dakota ja Maine, Yhdysvallat

Pegmatiittialueet ovat historiallisesti tärkeitä ruusukvartsin, vuorikristallin, savukvartsin, kalimaasälvän, mikakiven, turmaliinin ja teollisten mineraalien louhinnalle.

Kuvaus Mitä se viestii Mikä jää epävarmaksi
Luonnollinen kvartsikide Laji ja väitetty geologinen alkuperä. Alkuperä, käsittely, korjaus, kiillotus ja onko kärki täysin luonnollinen.
Brasilian kvarts Laaja alkuperämaa-väite. Osavaltio, kaivos, tarkka esiintymä, käsittely, keräilypäivä ja hallintaketju.
Uruguayn ametistigeodi Lähdeväite, joka liittyy basalttikammioihin ja yleisesti tumman violetteihin kiteitä. Tarkka louhos, korjaus, värjätty kiviaines, betonialusta, pinnoite ja uudelleenrakennus.
Herkimerin timantti Alueellinen kauppatermi kaksipäiselle kvartsille New Yorkin dolomiitista. Tarkka kaivos, onko kivi paikallinen, kiillotettu, korjattu vai vain muodoltaan samanlainen.
Alppien gwindel Kiertyvä kvartsitapa ja laaja vuoristoalueen yhteys. Maa, laakso, halkeama, keräilijä, laillinen lähde ja korjaus.
Brandbergin kvarts Alkuperäväite, joka liittyy monimutkaiseen kvartsin sisällysteeseen Namibiasta. Tarkka väite, kaivosalue, käsittely, korjaus ja dokumentoitu vientihistoria.
Luonnollinen sitriini Väite luonnollisesti keltaisesta kvartsista ilman lämpökäsittelyä. Värimekanismi, alkuperä, analyysiperusta, säteilytys ja käsittelyhistoria.
Ulkonäkö voi viitata alkuperään, mutta ei voi todistaa sitä. Tumma ametistigeodi ei todista Uruguayta, kaksipäinen kide ei todista Herkimerin piirikuntaa, eikä kiertyvä muoto todista Alppien alkuperää ilman dokumentaatiota.
Takaisin navigaatioon

Ihmisen historia, tiede ja teollinen käyttö

Kvartsia on käytetty leikkausmateriaalina, koristeena, linssinä, tieteellisenä esineenä, teollisena raaka-aineena, ajoelementtinä ja geologisena todisteena. Sen historia ei ole yhtenäinen symbolinen perinne, vaan sarja käyttötapoja, joita muokkaavat erilaiset kvartsimuodot ja teknologiat.

Kitti, piikivi ja kvartsista tulee leikkausmateriaaleja

Ennustettava konkoidinen murtuma mahdollisti mikrokiteisen piin ja sopivan kvartsin muotoilun teräviksi työkaluiksi, nuolenkärjiksi, kaapimiksi ja tulentekovälineiksi.

Vuorikristalli ja kalcedoni muuttuvat kaiverretuiksi ja kaiverretuiksi materiaaleiksi

Läpinäkyvä kvarts, akaatti, karneoli, onyksi, ametisti ja jaspis muotoiltiin sineteiksi, helmiksi, astioiksi, koristeiksi ja seremoniallisiksi esineiksi monilla alueilla.

Vuorikristalli liitetään pysyvään jäähän

Jotkut Välimeren kirjoittajat yhdistivät läpinäkyvän kvartsin voimakkaasti jäätyneeseen veteen, mikä heijastuu kristallin historiallisessa nimityksessä.

Pinnat, kulmat, kaksoset ja kätevyys paljastavat sisäisen järjestyksen

Kvartsikiteiden mittaaminen auttoi tunnistamaan, että ulkoinen muoto heijastaa järjestelmällistä sisäistä rakennetta.

Piezoelektrisyys osoitetaan kvartsissa

Jacques ja Pierre Curie osoittivat, että mekaaninen paine kvartsissa voi tuottaa sähköistä polarisaatiota, yhdistäen kiteen symmetrian mitattavaan sähköiseen vasteeseen.

Kvartsivärähtelijät mullistavat taajuuden mittauksen

Suunnitellut kvartsilevyt ja myöhemmin viritysvärähtelijät parantavat kelloja, radiosysteemejä, laboratoriostandardeja ja elektronista taajuuden hallintaa.

Hydroterminen synteettinen kvartsi tulee teollisesti välttämättömäksi

Ohjattu kristallikasvu tuottaa materiaalia, jolla on puhtaus, suuntautuneisuus ja johdonmukaisuus, joita moderni elektroniikka ja optiikka vaativat.

Kvartsista tulee paineen, lämpötilan, nesteen ja muodonmuutoksen arkisto

Nestetäytteet, isotoopit, hivenaineet, kiderakenteen viat, katodoluminesenssi ja mikrorakenteet auttavat rekonstruoimaan geologisia prosesseja.

Kvartsi yhdistää harvoin yhdessä esiintyvät mittakaavat: tetraedrinen kehikko, läpinäkyvä kristalli, vuoristosuoni, kiviesineen reuna, jalokivi ja värähtelevä elementti, joka jakaa ajan mitattuihin jaksoihin.

Lasi ja keramiikka

Piihiekka on tärkeä raaka-aine lasille ja se vaikuttaa keramiikan runkoihin, lasitteisiin, tulenkestäviin aineisiin ja valumuotteihin.

Piintuotanto

Korkeapuhdas kvartsi jalostetaan piimetallin, erikoiskemikaalien, aurinkosähkömateriaalien ja puolijohdesovellusten raaka-aineeksi.

Rakennusmateriaali

Kvartsipitoinen hiekka ja murskattu kivi ovat betonin, laastin, teknisen kiven, tienrakennusmateriaalin ja hiontatuotteiden pääkomponentteja.

Tieteellinen arkisto

Kvartsi tallentaa kasvuvyöhykkeet, muodonmuutokset, hivenaineet, nesteen koostumuksen, säteilyvauriot ja lämpöhistorian.

Kvartsin historialliset merkitykset ovat moninaiset ja paikallisia. Arkeologinen käyttö, dokumentoidut uskonnolliset esineet, jalokiviveistoperinteet, tieteelliset instrumentit ja nykyaikainen metafyysinen symboliikka eivät ole yhdistettävissä yhdeksi yleiseksi kertomukseksi.
Takaisin navigaatioon

Arviointi, eheys ja suhteellinen merkitys

Kvartsilla ei ole yhtä yleistä luokitusjärjestelmää. Fasetoitu ametisti, alppigwindel, inklusoitu vuorikristalli, akaattilevy, synteettinen oskillaattorilaatta, ruusukvartsiveistos ja geologinen suoninäyte vaativat erilaiset kriteerit.

Väri

Arvioi sävy, kylläisyys, tonaalisuus, vyöhyke, stabiilisuus, luonnollinen vaihtelu, käsittely ja se, tukevatko värit sisäistä rakennetta vai peittävätkö ne sitä.

Läpinäkyvyys ja rakenne

Läpinäkyvät jalokivet suosivat vähäistä sumua, kun taas akaatti, ruusukvartsi, inklusoitu kvartsi ja fantomikristallit saavat luonteensa järjestäytyneistä sisäisistä piirteistä.

Kiteen muoto

Täydelliset kärjet, tasapainoiset mittasuhteet, harvinaiset tavat, kaksoset, sauvat, gwindelit, juovat ja luonnolliset kontaktit voivat lisätä merkitystä.

Kunto

Tarkasta lohjenneet kärjet, mustelmaiset reunat, uudelleen parantuneet tai avoimet halkeamat, korjatut kristallit, pinnoitteet, täytteet, epävakaa matriisi ja kiillotetut luonnolliset pinnat.

Inkluusiot järjestely

Rutiili, turmaliini, kloriitti, nesteet, fantomit, tähdet ja maisemainkluusiot voivat olla toivottavia, kun ne ovat stabiileja ja johdonmukaisesti sijoittuneita.

Alkuperä ja analyysi

Esiintymispaikka, kaivos, keräilijä, kenttäyhteys, vanhat etiketit, käsittelyhistoria, mikroskopia ja laboratoriotutkimukset voivat olla tärkeämpiä kuin visuaalinen täydellisyys.

Kohteen tyyppi Ominaisuudet, joihin kannattaa kiinnittää huomiota Tarkastettavat kärjet
Luonnollinen kristallinäyte Tapa, kärjen muoto, kiilto, juovat, inkluusiot, matriisi, yhteydet ja esiintymispaikka. Korjaus, kiillotetut pinnat, uudelleen kiinnitetyt kärjet, pinnoitus, happopesu ja uudelleenrakennettu matriisi.
Fasetoitu jalokivi Väri, leikkaus, läpinäkyvyys, loisto, symmetria, kiilto, käsittely ja kestävyys. Ikkunointi, sammuminen, fasettien kuluminen, täyte, pinnoite, synteettinen alkuperä ja värin epävakaus.
Sisällytetty kvartsicabochon Sulkeumien sijoittelu, kupumainen suunta, läpinäkyvyys, chatoyanssi, vakaus ja kiilto. Avoimet halkeamat, kuopat, alaleikatut neulat, hartsi, tausta ja ohuet reunat.
Akaatti- tai jaspislevy Kuvion jatkuvuus, luonnollinen kuori, raidat, läpikuultavuus, leikkaussuunta ja lähde. Väri, hartsi, komposiittirakenne, tausta, halkeamatäyte ja keinotekoinen kiillotusväri.
Ruusu kvartsin kaiverrus Väri, läpikuultavuus, asterismi, materiaalin jatkuvuus, käsityötaito ja vakaat ulokkeet. Komposiittikokoonpano, sisäiset halkeamat, väri, hartsi, pinnoite ja värin haalistuminen.
Geodi Täydellinen ontelo, kristallin laatu, mineraalijärjestys, kuori, emäkivi ja sijainti. Betonipohja, värjätyt kristallit, korjatut puolikkaat, lisätyt ryhmät, pinnoite ja epävakaa matriisi.
Tieteellinen näyte Suunta, rakenne, kasvuvyöhykkeet, nestesulkeumat, analyysitiedot ja geologinen konteksti. Saastuminen, menetetty suunta, kiillotuksen vauriot, lämmitys, säteilytys ja näytteenottohistoria.
Kirkkautta tulisi tulkita materiaalin identiteetin kautta. Fasetoitua vuorikristallia voidaan arvioida läpinäkyvyyden perusteella, kun taas fantomi-, rutiilinen kristalli, sammalakaatti tai tähtiruusukvartsi saattavat saada suurimman merkityksensä sulkeumista, jotka toisessa esineessä katsottaisiin virheiksi.
Takaisin navigaatioon

Korut, fasetointi, cabochonit, kaiverrus ja jalokivintyö

Kvartsi on tarpeeksi kovaa monenlaisiin koruihin ja koristekäyttöön, riittävän runsasta suuriin kaiverruksiin ja astioihin sekä optisesti vaihtelevaa fasetointiin, cabochoneihin, helmiin, cameoihin, intaglioihin, mosaiikkeihin ja näyttöesineisiin. Onnistunut työ alkaa oikeasta lajikkeesta ja sen sisäisestä rakenteesta.

Fasetoitu läpinäkyvä kvartsi

Vuorikristalli, ametisti, sitriini, savukvartsi, prasioliitti ja ametriini voidaan leikata standardi- tai räätälöityihin fasettimalleihin.

Sisällytetty kvartsicabochon

Rutiili, turmaliini, kloriitti, tähdet ja chatoyanttiset rakenteet voidaan korostaa kupumaisilla muodoilla, jotka on suunnattu sulkeumakuviolle.

Akaatti ja jaspis

Raidat, silmät, höyhenet, breksiat, fossiilit ja maisemamaiset kuviot ohjaavat levyjä, cabochoneja, helmiä, laatikoita ja kaiverruksia.

Ruusu kvartsi

Massiivinen läpikuultava raakakivi sopii cabochoneihin, helmiin, kaiverruksiin, palloihin ja tähtikiviin, kun kuitumaiset sulkeumat ovat oikein suunnattuja.

Vuorikristallin kaiverrus

Läpinäkyviä lohkoja voidaan kaivertaa astioiksi, sineteiksi, veistoksiksi, linsseiksi ja esineiksi, jotka paljastavat sulkeumia tai sisäisiä heijastuksia.

Luonnollinen kristalliasetus

Leikkaamattomat kärjet ja ryhmät voidaan kiinnittää, kun kiinnitys, päätepiste, sisäiset halkeamat ja istutuspainetta ovat turvallisia.

Käyttö Suositeltu lähestymistapa Päärajoitus
Jokapäiväinen sormus Käytä laadukasta materiaalia, suojattuja kulmia, tukevia piikkejä tai reunuksia sekä iskua rajoittavaa muotoilua. Hauraat fasettien liitokset, sisäiset halkeamat, pinnoite, täyte ja pöytäkulutus.
Riipus Sopii fasetoiduille kiville, kabochoneille, helmille, kärjille, viipaleille ja suljetulle kvartseille kohtuullisella suojauksella. Ohuet porausreiät, pitkät kristallin kärjet, hajuvesi, isku ja yhdistelmät.
Rannekoru Käytä pyöreitä, tukevia helmiä, varmista nauha, väli ja hyvin viimeistellyt porausreiät. Toistuvat iskut, helmen helmen hankauma, lohjenneet reiät, väri ja pinnoitteen kuluminen.
Tähti- tai kissansilmäkivi Suuntaa pohja suhteessa linjassa oleviin kuituihin ja käytä riittävän korkeaa kiillotettua kupua. Huono suuntaus, hajanaiset sulkeumat, pinnan naarmut ja avoimet halkeamat.
Akaatti-kameo tai intaglio Käytä kontrastisia rinnakkaisia vyöhykkeitä erottaaksesi suunnittelukerrokset ja taustan. Piilossa olevat halkeamat, väri, epätasainen vyörypaksuus ja hauras alaleikkaus.
Kaiverrus tai pallo Kartoi sulkeumat, halkeamat, värivyöhykkeet, kuori ja käsittely ennen muotoilua. Sisäinen jännitys, erilainen rakenne, suuret piilossa olevat halkeamat ja raskas viimeistelty paino.
Luonnollinen kristallikiinnitys Tue matriisia tai leveää pohjaa sen sijaan, että puristaisit päätä tai korjattua liitosta. Pistekuormitus, irronneet kiteet, vanha liima, epävakaa matriisi ja tärinä.
1

Tunnista kvartsi tyyppi

Määritä, onko materiaali yksikiteinen, kalsedoni, jaspis, suljettu kvartsi, synteettinen, pinnoitettu, täytetty vai osa sekoitettua kiveä.

2

Kartoi väri ja rakenne

Sijainnita vyöhykkeet, kaksoisrajat, neulat, tähdet, halkeamat, ontelot, kuori, vyöryt ja mahdollisen chatoyantin suunta.

3

Leikkaa märällä ja hallitse pölyä

Käytä vettä tai tehokasta paikallista poistoa, puhdasta laitteistoa, sopivaa hengityssuojausta ja tasaista syöttöä rajoittaaksesi lämpöä ja ilmassa olevaa piidioksidia.

4

Hienosäädä esikiillotusta

Poista aluspinnan vauriot kokonaan ennen lopullista kiillotusta, erityisesti leveillä kabochoneilla, kaiverruksilla ja akaattilevyillä.

5

Viimeistele hallitulla paineella

Sereemioksidi, tinoksidi, timantti tai muut järjestelmät voivat tuottaa erinomaisia tuloksia, kun ne sovitetaan materiaaliin, lapaan ja aiempaan viimeistelyyn.

Kvartsipöly vaatii tarkkaa hallintaa. Kuiva leikkaus, hionta, kaiverrus ja kiillotus voivat vapauttaa hengitettävää kiteistä piidioksidia. Märät menetelmät tai tehokas poisto, sopiva hengityssuojaus ja huolellinen siivous ovat välttämättömiä.
Takaisin navigaatioon

Hoito, puhdistus, säilytys ja työpajan turvallisuus

Puhdas käsittelemätön kvartsi on yleensä kestävä, mutta hoitoon on otettava huomioon lajike, sulkeumat, halkeamat, käsittely, istutus, matriisi ja värin kestävyys. Pinnoitettua kristallia, värjättyä akaattia, täytettyä ametistia, suljettua kabochonia ja kirkasta, halkeamatonta vuorikristallia ei tule puhdistaa samalla tavalla.

Rutiininomainen puhdistus

Käytä haaleaa vettä, mietoa neutraalia saippuaa, pehmeää liinaa ja pehmeää harjaa vakaalle, käsittelemättömälle materiaalille, huuhtele ja kuivaa sitten huolellisesti.

Tarkasta ennen upotusta

Älä liota kappaleita, joissa on väriainetta, täytettä, pinnoitetta, liimaa, taustaa, huokoista matriisia, avoimia halkeamia tai tunnistamatonta käsittelyä.

Rajoita lämpöä ja voimakasta valoa

Ametisti, savukvartsi, läpinäkyvä vaaleanpunainen kvartsi, säteilytetty materiaali ja jotkut käsitellyt värit voivat haalistua tai muuttua pitkäaikaisessa altistuksessa.

Vältä lämpöshokkia

Nopea kuumentaminen tai jäähdytys voi laajentaa inkluusioita, jännityksestä parantuneita halkeamia, vahingoittaa täytettä ja avata olemassa olevia halkeamia.

Säilytä erillään

Kvartsi voi naarmuttaa monia pehmeämpiä jalokiviä ja sitä itseään voivat naarmuttaa topaasi, korundi, timantti, irtonainen hiekka ja saastuneet kankaat.

Tue kidekappaleita

Nosta klustereita vakaasta matriisista mieluummin kuin päättymistä, korjatuista kärjistä, herkästä yhteydessä olevasta mineraalista tai kapeista kiinnityssilloista.

Riski Mahdollinen vaikutus Ennaltaehkäisevä lähestymistapa
Kova isku Loistuneet kärjet, ruhjeiset fasettien liitoskohdat, avautuneet halkeamat ja irronneet inkluusiot tai matriisi. Käsittele pehmustettujen pintojen yli ja käytä suojakehyksiä tai tukia.
Irtonainen hiontajyvä Samea kiillotus, naarmutetut pehmeämmät inkluusiot ja pinnoitevauriot. Käytä puhdasta säilytystä, puhtaita kankaita ja erillisiä lokeroita.
Höyry tai nopea kuumuus Lämpöhalkeamat, värimuutokset, täytteen vauriot, pinnoitteen epäonnistuminen ja liiman irtoaminen. Vältä höyrypuhdistimia, liekkiä, kiehuvaa vettä, kuumaa korjausta ja nopeita lämpötilan muutoksia.
Ultraäänipuhdistus Halkeamien laajeneminen, irronneet inkluusiot, menetetty täyte, irronneet kiteet ja kiinnityksen epäonnistuminen. Käytä vain ehjälle, käsittelemättömälle, täyttämättömälle kvartsille huolellisen tarkastuksen jälkeen; manuaalinen puhdistus on turvallisempaa epävarmoille kappaleille.
Pitkäaikainen voimakas valo Ametistin, savunvärisen, vaaleanpunaisen, säteilytetyn ja värjättyjen värien haalistuminen tai siirtyminen. Käytä vakaata sisänäyttelyä poissa voimakkaasta auringonvalosta ja kuumista lampuista.
Happo tai vahva emäs Vaurioita matriisille, karbonaateille, inkluusioille, pinnoitteille, metalleille ja käsittelylle. Vältä etikkaa, kalkinpoistoainetta, valkaisuainetta, korujen liuotinta ja vahvaa kotitalouspuhdistetta.
Hydrofluorihappo Nopea piin hyökkäys ja vakava kemiallinen vaara. Älä käytä kotitalous-, koru- tai tavallisten näytteiden puhdistukseen.
Orgaaniset liuottimet Vaurioita värjäykselle, hartsille, öljylle, pinnoitteelle, liimalle, taustalle ja historiallisille etiketeille. Vältä asetonin, alkoholin, rasvanpoistoaineen, maalin liuottimen, hajuveden ja hiuslakan käyttöä epävarmalla materiaalilla.
Kuiva sahaus tai hionta Hengitettävä kiteinen pii ja pigmenttien, matriisin, hionta-aineiden ja polymeerien hiukkaset. Käytä märkää käsittelyä tai tehokasta paikallista uuttoa sopivilla hengityssuojaimilla ja suojalaseilla.
Turvallisin puhdistusmenetelmä alkaa tunnistamisesta. Kirkas käsittelemätön kide voi kestää toimenpiteitä, jotka vahingoittaisivat värjättyä akaattia, halkeillutta kvartsia, aura-pinnoitetta, hartsitäytteistä materiaalia, herkkää geodia tai kvartsia, joka on kiinnittynyt liukenevaan matriisiin.
Takaisin navigaatioon

Dokumentointi ja vastuullinen kuvaus

Hyödyllinen kvartsin kuvaus erottaa lajin, lajikkeen, kiteen tavan, inkluusiot, paikallisuuden, geologisen ympäristön, luonnollisen tai synteettisen alkuperän, käsittelyn, valmistelun, kunnon ja laillisen alkuperän.

Laji ja lajike

Kirjaa kvartsin, kalcedoniitin, akaatin, jaspiksen, ametistin, savukvartsin, sitriinin, ruusukvartsin tai muun sopivan termin esiintyminen.

Tapa ja rakenne

Huomioi prisma, sauva, gwindel, Japanin laki -kaksoset, haamu, druse, geodi, kuitumainen aggregaatti, vyöry, fossiilikorvauma tai muu määrittävä muoto.

Inkluusioita ja yhteyksiä

Tunnista rutiili, turmaliini, kloriitti, hematiitti, nesteet, kalkkikivi, graniitti, kiille tai matriisi erikseen kvartsin isäntämineraalista.

Alkuperä ja paikallisuus

Säilytä maa, alue, kaivos, louhos, geologinen yksikkö, keräilijä, päivämäärä, kenttänumero ja alkuperäiset etiketit.

Käsittely ja valmistelu

Dokumentoi lämmitys, säteilytys, värjäys, pinnoite, täyttö, halkeilu, kiillotus, poraus, korjaus, kiinnitys ja yhdistelmävalmistus.

Analyyttinen perusta

Säilytä taitekerroinmittaukset, spektrit, mikroskopia, valokuvat, laboratoriokertomukset ja mahdollinen epävarmuus luonnollisesta tai synteettisestä alkuperästä.

Tallennuselementti Miksi se on tärkeää Hyödylliset tiedot
Lajin vahvistus Erottaa kvartsin lasista, topaasista, felspaatista, kalkiitista, beryllistä ja muista materiaaleista. Menetelmä, analyytikko, päivämäärä, taitekerroin, tiheys, Raman-spektri tai diffraktiotulos.
Lajike Ilmaisee värin, rakenteen ja inkluusion tyypin. Vuorikide, ametisti, savukvarts, kalsedoni, akaatti, jaspis, inklusoitu kvarts tai epävarmuus.
Kiteen muoto Yhdistää näkyvän geometrian kasvuehtoihin. Hallitsevat pinnat, pääte, kaksoislaki, juovat, mitat, täydellisyys ja kiinnitys.
Paikallisuus Tukee tieteellistä vertailua ja historiallista merkitystä. Kaivos, alue, muodostuma, suoni, isäntäkivi, keräilijä, päivämäärä, lupa ja hallintaketju.
Luonnollinen tai synteettinen alkuperä Erottaa geologisen kasvun hydrotermisestä valmistuksesta. Siemenhavainto, kasvun piirteet, laboratoriokertomus, valmistaja ja synteesimenetelmä, jos tiedossa.
Käsittely Selittää nykyisen värin, pinnan, selkeyden ja hoitorajoitukset. Lämpö, säteilytys, värjäys, pinnoite, täyte, halkeilu, tausta, korjaus ja toimenpiteen ajankohta.
Kunto Luo perustan tulevalle seurannalle. Loiske, murtuma, kuluminen, värin haalistuminen, pinnoitteen kuluminen, löysä kiinnitys, korjaus ja valokuvat.
Ytimekäs kuvaus voi pysyä tarkkana. ”Luonnollinen savukvartsiseppele kloriitti-aaveella, korjattu matriisikontaktissa, Alppien paikallisuus dokumentoitu” kertoo enemmän kuin ”harvinainen korkeaenerginen kide.”
Takaisin navigaatioon

Nykyaikainen symboliikka ja heijastava merkitys

Kvartsin nykyaikaiset symboliset tulkinnat perustuvat usein sen havaittaviin ominaisuuksiin: läpinäkyvyys, toistuva kasvu, sisäiset aaveet, rakenteellinen kätisyys, taajuuden vakaus ja kyky säilyttää inkluusiot menettämättä kiteen muotoa. Nämä teemat ovat nykyajan heijastustyökaluja, eivät universaaleja muinaisia oppeja.

Selkeys rakenteen kanssa

Läpinäkyvyys muuttuu hyödylliseksi, koska se pidetään vakaassa hilassa, tarjoten kuvan avoimuudesta, jota tukevat selkeät rajat.

Monia mittakaavoja yhdestä materiaalista

Yksi prisma ja raidallinen akaatti ilmaisevat saman laajan kemian eri rakenteiden kautta, mikä viittaa siihen, että johdonmukaisuus ei vaadi identtistä muotoa.

Resonanssi ja toisto

Kvartsioskillaattorit ylläpitävät hyödyllistä taajuutta hallitun toiston avulla, tarjoten käytännöllisen kuvan luotettavista tavoista jatkuvan intensiteetin sijaan.

Näkyvä historia

Aaveet ja parantuneet murtumat säilyttävät aiemmat vaiheet myöhemmän kasvun sisällä, jolloin muutos pysyy luettavana eikä katoa.

Kätisyysnäkökulma

Vasenkätiset ja oikeakätiset rakenteet voivat olla yhtä johdonmukaisia, vaikka ne ovat peilikuvia toisistaan, mikä viittaa siihen, että voi olla olemassa useampi kuin yksi sisäisesti johdonmukainen näkökulma.

Sisällyttäminen ilman muodon menetystä

Kvartsi voi sulkea neuloja, nesteitä, mineraaleja ja aikaisempia pintoja sisäänsä samalla kun se jatkaa kasvua niiden ympärillä.

Havaittu piirre Reflektiivinen teema Käytännön kysymys
Läpinäkyvä prisma Rajojen tukema selkeys Mikä päätös tarvitsee sekä suurempaa avoimuutta että selkeämmin määriteltyä rakennetta?
Kummituskristalli Aikaisemmat vaiheet pysyvät näkyvissä Mikä aiempi työversio tulisi tunnustaa sen sijaan, että se poistettaisiin?
Pietsosähköinen värähtely Hyödyllinen toisto Mikä pieni toiminto voimistuu vakaalla ajoituksella?
Vasenkätinen ja oikeakätinen kvartsi Johdonmukainen ero Mikä vaihtoehtoinen näkökulma voi pysyä pätevänä ilman, että siitä tulee identtinen oman näkemyksesi kanssa?
Akaattinauhat Kasvu kerroksittain Mikä projekti tulisi rakentaa yksi täydellinen kerros kerrallaan?
Rutiili kvartsin sisällä Rakenne sisäinen kontrasti säilytettynä Mikä ero lisää hyödyllistä määritelmää sen sijaan, että vaatisi poistamista?
Parantunut halkeama Korjaus osana historiaa Mikä korjaus palauttaa toiminnon samalla kun se dokumentoidaan rehellisesti?
Kaksipäätteinen kristalli Kasvu useampaan suuntaan Mistä kahdesta vastuusta voi kehittyä yksi vakaa keskus?
Symboliikasta tulee hyödyllistä, kun se johtaa havaittavaan toimintaan. Kvartsi voi ohjata yhtä toistuvaa harjoitusta, yhtä selkeämpää rajaa, yhtä dokumentoitua korjausta tai yhtä päätöstä, jota tarkastellaan useammasta johdonmukaisesta näkökulmasta.
Takaisin navigaatioon

Kvartsista inspiroituneet reflektiiviset käytännöt

Nämä harjoitukset käyttävät kvartsin rakennetta, resonanssia, kummituksia, optista kirkkautta, kaksinkertaisuutta ja kerroksellista kalsedonikasvua pohdinnan apuna. Näyte, valokuva, piirros tai kirjallinen kuvaus riittää.

Kristalliakseli

  1. Nimeä yksi keskeinen periaate nykyiselle päätökselle.
  2. Listaa siitä lähtevät toimet.
  3. Poista kaikki toimet, jotka ovat ristiriidassa keskeisen periaatteen kanssa.
  4. Järjestä jäljellä olevat toimet yhden selkeän järjestyksen ympärille.
  5. Kirjoita päätös yhdellä lauseella, joka on tunnistettavissa kaikilta näkökannoilta.

Kummitusrekisteri

  1. Valitse yksi projekti, jonka suunta on muuttunut.
  2. Kuvaile sen aikaisempi muoto ilman, että tuomitset sitä epäonnistumiseksi.
  3. Kirjoita, mitä aikaisempi vaihe mahdollisti.
  4. Tunnista, mitä nykyisen vaiheen on säilytettävä.
  5. Dokumentoi siirtymä ennen seuraavan kerroksen aloittamista.

Resonanssiväli

  1. Valitse yksi tavoite, joka riippuu johdonmukaisuudesta.
  2. Määrittele pienin toistettava toiminto, joka tukee sitä.
  3. Määritä vakaa aika tai laukaisin.
  4. Seuraa valmistumista ilman toiminnan ennenaikaista lisäämistä.
  5. Tarkastele kaavaa täydellisen jakson jälkeen.

Kaksinkertainen näkökulma

  1. Kuvaile yksi vaikea tilanne omasta näkökulmastasi.
  2. Kirjoita se uudelleen toisen henkilön johdonmukaisesta näkökulmasta.
  3. Merkitse molempien versioiden jakamat faktat.
  4. Erottele aito erimielisyys eri näkökulmasta.
  5. Valitse yksi toiminto, joka kunnioittaa yhteisiä todisteita.

Akaattikerros

  1. Valitse yksi tehtävä, joka tuntuu liian suurelta tehtäväksi kerralla.
  2. Määrittele pienin kerros, joka voidaan saada täysin valmiiksi.
  3. Viimeistele kerros ennen uuden lisäämistä.
  4. Kirjaa sen rajat ja tulos.
  5. Rakenna seuraava kerros vasta, kun edellinen on vakaa.

Kristallikello

  1. Nimeä yksi huoli, joka peittyy useiden kilpailevien ajatusten alle.
  2. Tiivistä se yhteen neutraaliin lauseeseen.
  3. Tunnista jo saatavilla oleva todistusaineisto.
  4. Valitse pienin toimenpide, joka voisi tuottaa selkeämpää tietoa.
  5. Suorita toimenpide ja kirjaa, mitä muuttui.
Takaisin navigaatioon

Jatka erikoistuneisiin kvartsiohjeisiin

Kvartsia voi tutkia kideopin, optisten ominaisuuksien, geologisen muodostumisen, jalokivilaatujen, kaltsediinin, esiintymäarvioinnin, teollisen historian, mytologian, pitkän tarinan ja juurtuneen symbolisen harjoituksen kautta.

Tiede ja kideoppi Kvartsi: Fyysiset ja optiset ominaisuudet Piidioksidirakenne, kidechiraliteetti, kidemuodot, kaksoset, kovuus, taittumiskäyttäytyminen, kaksoisjännitys, sulkeumat ja tunnistus. Maan alkuperä Kvartsi: Muodostuminen, geologia ja lajikkeet Magmaalinen kasvu, pegmatiitit, hydrotermiset suonet, geodit, sedimentaarinen pii, metamorfoosi, kaltsediini, väri ja kidemuodot. Arviointi ja alkuperä Kvartsi: Laatuarviointi ja esiintymät Väri, kirkkaus, muoto, sulkeumat, käsittely, synteettinen alkuperä, kunto, dokumentaatio, klassiset lähteet ja paikallisuuden merkitys. Historia ja materiaalikulttuuri Kvartsi: Historia ja kulttuurinen merkitys Kiviesineet, kaiverretut kristallit, akaattiperinteet, kideoppi, piezoelektrinen löytö, kvartsikellot, elektroniikka ja nykyaikainen tiede. Myytti ja tulkinta Kvartsi: Legendat ja myytit Tarkka ero dokumentoitujen perinteiden, muinaisen materiaalikulttuurin, nykyaikaisen kansanperinteen, symbolisten tulkintojen ja epävarmojen väitteiden välillä. Juurtunut symbolinen harjoitus Kvartsi: Myyttiset ja maagiset käyttötavat Pohdiskelevia lähestymistapoja selkeyteen, toistoon, rajoihin, kerrokselliseen kasvuun, rehelliseen korjaukseen, näkökulmaan ja käytännön jatkotoimiin. Keskittynyt harjoitus Kristallikello: Työskentely kvartsin kanssa Rakenteellinen harjoitus kilpailevien ajatusten vähentämiseksi, saatavilla olevan todistusaineiston tunnistamiseksi, yhden selventävän toimenpiteen tekemiseksi ja tuloksen kirjaamiseksi. Pitkä tarina Frost-Lantern-kello: Kvartsin legenda Kansantarina, jota muovaavat vuoristokristalli, mitattu aika, läpinäkyvä muisti, talven valo, resonanssi ja vastuu todellisen aikavälin säilyttämisestä.
Takaisin navigaatioon

Usein kysytyt kysymykset

Onko kvartsista yksi Maan yleisimmistä mineraaleista?

Kyllä. Kvartsia on runsaasti mantereisessa kuoressa, ja sitä esiintyy magmakivissä, sedimenttikivissä ja muuttuneissa kivissä. Sen kemiallinen kestävyys mahdollistaa myös kvartsirakeiden säilymisen toistuvien rapautumis-, kuljetus- ja hautautumissyklien läpi.

Onko kvartsi kuusikulmainen vai kolmiomainen?

Tavallinen matalan lämpötilan α-kvartsi on kolmiomainen, vaikka sen ulkoinen prisma näyttää usein kuusikulmaiselta. Korkean lämpötilan β-kvartsilla on kuusikulmainen symmetria.

Miksi kvartsista muodostuu teräväkuusikulmaisia kiteitä?

Kvartsin kiderakenne sallii kuusi prismapintaa c-akselin ympärillä, kun taas positiiviset ja negatiiviset romboedriset pinnat yhdistyvät muodostaen terävän kärjen.

Mikä on kvartsin ja kaltsediinin ero?

Makrokiteinen kvarts muodostaa suurempia yksittäisiä kiteitä tai jyviä. Kalcedoni on tiivis kuitumainen mikroskooppisen kvartsin aggregaatti, jossa on vaihteleva määrä moganiittia, huokosia, vettä ja inkluusioita.

Ovatko akaatti ja jaspis kvartsia?

Ne kuuluvat mikrokiteiseen piiperheeseen. Akaatti on pääasiassa raidallinen kalcedoni, kun taas jaspis on yleisesti läpinäkymätöntä mikrokiteistä piitä, joka sisältää runsaasti pigmenttiä ja inkluusioita.

Onko kaikki sitriini luonnollista?

Ei. Luonnollista sitriiniä on olemassa, mutta suuri osa kaupallisesta oranssista tai kultaisesta materiaalista on valmistettu kuumentamalla ametistia. Pelkkä ulkonäkö ei välttämättä määritä värin alkuperää.

Miten ametisti muuttuu keltaiseksi kuumennettaessa?

Lämmitys muuttaa rautaan liittyviä vikoja, jotka aiheuttavat violettia väriä. Materiaalista ja lämpötilasta riippuen tulos voi olla keltainen, oranssi, ruskea, vihreä tai lähes väritön.

Mikä antaa savukvartsille sen värin?

Säteilytys reagoi alumiiniin liittyvien vikojen kanssa kvartsin kiderakenteessa, tuottaen harmaita, ruskeita tai lähes mustia värikeskuksia. Säteilytys voi olla luonnollista tai keinotekoista.

Miksi ruusukvartsi on yleensä sameaa?

Tavallinen massiivinen ruusukvarts sisältää mikroskooppisia kuitumaisia inkluusioita, jotka hajottavat valoa. Nämä kuidut myös vaikuttavat vaaleanpunaiseen väriin ja voivat tuottaa tähden oikein suunnatuissa kabosoneissa.

Mikä on fantomi-kvartsikide?

Fantomi on näkyvä ääriviiva aiemmasta kvartsin kasvuvaiheesta, joka on säilynyt myöhemmän kvartsin sisällä. Kloritti, hematiitti, mineraalipöly, väri tai nestekapselit voivat merkitä vanhaa pintaa.

Mikä on enhydro-kvartsi?

Enhydro-materiaali sisältää nesteellä täytetyn ontelon, joskus näkyvän liikkuvan kaasukuplan kanssa. Ontelo on luonnollinen inkluusio, ja sitä tulisi suojata lämmöltä ja iskuilta.

Ovatko Herkimerin timantit oikeita timantteja?

Ei. Ne ovat poikkeuksellisen kirkkaita, yleisesti kaksipäisiä kvartsikiteitä, jotka liittyvät dolomiittikammioihin Herkimerin piirikunnassa New Yorkissa ja sen ympäristössä.

Voiko kvartsi olla synteettistä?

Kyllä. Suuria määriä kvartsia kasvatetaan hydrotermisesti elektroniikkaan, optiikkaan, tutkimukseen ja jalokiviin. Synteettinen kvartsilla on kvartsin kemia ja kiderakenne, mutta se on laboratorioperäinen.

Miten synteettinen kvartsi voidaan tunnistaa?

Mahdollisia tunnusmerkkejä ovat suuntautunut siemenlevy, kasvuraja, tyypilliset inkluusiot, hallittu vyöhykkeisyys ja erityiset kaksoiskidekuviot. Tärkeitä alkuperän määrittelyjä varten saatetaan tarvita laboratoriotutkimuksia.

Mikä on aura-kvartsi?

Aura-kvartsi on luonnollista tai synteettistä kvartsia, joka on päällystetty erittäin ohuella metallisella tai oksidikerroksella tuottamaan helmiäisväriä. Päällyste on käsittely, ja se voi vaurioitua hankauksesta tai kemikaaleista.

Miksi kvartsissa näkyy sisäisiä sateenkaaria?

Ohuet halkeamat tai parantuneet nestekalvot voivat tuottaa interferenssivärejä, kun valo heijastuu lähekkäin olevilta pinnoilta. Jotkut halkeamat ovat luonnollisia, toiset syntyvät halkeamahoitteen kautta.

Miksi kvartsia käytetään kelloissa?

Kvartsivärähtelijä värähtelee vakaalla taajuudella, kun sitä ajetaan sähköisesti. Monissa kelloissa 32 768 hertsin signaali jaetaan elektronisesti tuottamaan yhden sekunnin jaksoja.

Voiko kvartsi naarmuttaa lasia?

Kvartsi Mohsin asteikolla 7 voi naarmuttaa useimpia tavallisia laseja. Merkittävää näytettä ei tulisi käyttää tuhoavaan demonstraatioon, koska sirpaleet ja naarmut heikentävät sekä kuntoa että todisteita.

Onko kvartsia turvallista käyttää päivittäisessä korussa?

Yleensä kyllä, erityisesti suojatuissa olosuhteissa. Kvartsi on kova mutta hauras, joten terävät kulmat, pitkät kärjet, inkluusiokivet, avoimet halkeamat, pinnoitteet ja täytetty materiaali vaativat enemmän varovaisuutta.

Voiko kvartsin puhdistaa ultraäänilaitteella?

Ääneltään ehjä käsittelemätön kvartsia voi kestää ultraäänipuhdistuksen, mutta inkluusioita sisältävä, haljennut, täytetty, pinnoitettu, värjätty, halkeillut, korjattu tai matriksia sisältävä materiaali tulisi puhdistaa käsin.

Voiko auringonvalo haalistaa kvartsia?

Jotkut ametistit, savukvartsit, läpinäkyvät vaaleanpunaiset kvartsit, säteilytetyt värit ja väriaineet voivat haalistua tai muuttua pitkäaikaisen voimakkaan valon tai lämmön vaikutuksesta. Vakaa sisätilanäyttely on suositeltavaa.

Miten kvartsia tulisi puhdistaa?

Käytä haaleaa vettä, mietoa neutraalia saippuaa, pehmeää liinaa ja pehmeää harjaa vakaalle, käsittelemättömälle materiaalille. Vältä höyryä, lämpöshokkia, vahvoja kemikaaleja ja pitkäaikaista liotusta, kun käsittely tai halkeamat ovat epävarmoja.

Miksi kvartsipöly on vaarallista?

Leikkaaminen, hionta, poraus ja kiillotus voivat vapauttaa hengitettävää kiteistä piidioksidia. Työssä tulisi käyttää märkämenetelmiä tai tehokasta paikallista imua, sopivaa hengityssuojainta ja huolellista pölynhallintaa.

Takaisin navigaatioon

Lopullinen pohdinta

Kvartsi vaikuttaa yksinkertaiselta, koska sen kaava sisältää vain piitä ja happea. Sen todellinen kirjo ilmenee rakenteesta. Kytketyt tetraedrit muodostavat kädellistä, ei-keskosymmetristä kehystä, joka kykenee tuottamaan läpinäkyviä prismoja, kaksinkertaisia kiteitä, värikeskuksia, optista kiertoa, pietsosähköistä värähtelyä, kuitumaista kalcedonia, raidallista akaattia, läpinäkymätöntä jaspista ja korkeapaineisia polymorfisia sukulaisia.

Sen geologinen historia on yhtä laaja. Kvartsi kiteytyy jäähtyvästä magmasta, kasvaa pegmatiiteissa, tiivistää hydrotermisiä halkeamia, vuoraa tulivuoren onteloita, sementoi hiekkakiveä, korvaa fossiileja, uudelleenkiteytyy metamorfoosin aikana ja kestää rapautumista tarpeeksi kauan läpikäydäkseen useita sedimenttikierroksia. Inkluusioissa säilyvät aiemmat nesteet, mineraalit, halkeamat ja kasvupinnat myöhemmän kiteen sisällä.

Ihmiskäyttö ulottuu piikivestä ja veistetystä vuorikristallista lasiin, piin tuotantoon, tieteelliseen optiikkaan, synteettisiin hydrotermisiin kiteitä ja resonanssereihin, jotka jakavat ajan tarkkoihin jaksoihin. Sama mineraaliperhe voidaan siis lukea geologiseksi arkistoksi, jalokiveksi, teolliseksi materiaaliksi, arkeologiseksi todisteeksi ja suunnitelluksi komponentiksi.

Täydellinen ymmärrys kvartsista yhdistää kidekristallografian, optiikan, geokemian, petrologian, gemologian, arkeologian, elektroniikan, käsittelytunnistuksen, kiviveiston, konservoinnin ja vastuullisen alkuperän. Sen kestävä merkitys ei johdu pelkästään runsaudesta, vaan siitä, kuinka moni rakenne, historia ja teknologia yksi tiivis kaava voi tukea.

Takaisin blogiin