Quartz

क्वार्ट्ज

Linas Juozėnas
सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 सामान्य परिस्थितियों में त्रिकोणीय क्रिस्टल प्रणाली रॉम्बोहेड्रल समाप्ति के साथ षट्भुज प्रिज्म मोह्स कठोरता 7 विशिष्ट गुरुत्व लगभग 2.65 एकध्रुवीय धनात्मक और ऑप्टिकली सक्रिय पाईजोइलेक्ट्रिक और ऑस्सीलेटरों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है रॉक क्रिस्टल, अमेथिस्ट, सिट्रीन, स्मोकी, रोज़, और दूधिया क्वार्ट्ज़ अगेट, जैस्पर, चर्ट, और अन्य चाल्सेडोनी रूप

क्वार्ट्ज़: क्रिस्टल संरचना, रंग, गहरा समय, और सटीकता

क्वार्ट्ज़ पृथ्वी के सबसे प्रचुर और विविध खनिजों में से एक है। यह पारदर्शी रॉक क्रिस्टल, बैंगनी अमेथिस्ट, धूमिल भूरे प्रिज्म, पीले सिट्रीन, दूधिया द्रव्यमान, गुलाबी रंग के समूह, और जटिल जुड़वां रूपों के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। सूक्ष्म पैमाने पर यह चाल्सेडोनी, अगेट, जैस्पर, चर्ट, और फ्लिंट बनाता है। वही गैर-केंद्र-साममित संरचना जो हैंडेड क्रिस्टल बनाती है, क्वार्ट्ज़ को पाईजोइलेक्ट्रिक भी बनाती है, जिससे सावधानीपूर्वक कटे सिंथेटिक क्रिस्टल घड़ियों, उपकरणों, संचार उपकरणों, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को नियंत्रित कर सकते हैं।

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.
एक स्पष्ट प्रिज्मेटिक क्रिस्टल में सुनहरे रूटाइल सुइयां होती हैं जबकि अमेथिस्ट, स्मोकी क्वार्ट्ज़, सिट्रीन, रोज़ क्वार्ट्ज़, और बैंडेड अगेट दिखाते हैं कि एक रासायनिक परिवार कैसे तीव्र रूप से भिन्न रंग, बनावट, और विकास के पैमाने उत्पन्न कर सकता है। वेवफॉर्म्स क्वार्ट्ज़ के इलेक्ट्रॉनिक ऑस्सीलेटरों में पाईजोइलेक्ट्रिक उपयोग को संदर्भित करते हैं।

त्वरित तथ्य

क्वार्ट्ज़ सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक क्रिस्टलीय रूप है और महाद्वीपीय क्रस्ट के परिभाषित खनिजों में से एक है। इसका परिचित छह-पक्षीय रूप त्रिकोणीय संरचना की बाहरी अभिव्यक्ति है, न कि वास्तव में षट्भुज क्रिस्टल प्रणाली। क्वार्ट्ज़ परिवार में व्यक्तिगत क्रिस्टल शामिल हैं जो पकड़ने के लिए पर्याप्त बड़े होते हैं और क्रिप्टोक्रिस्टलीय समूह जिनके घटक रेशे आवर्धन या विवर्तन की आवश्यकता होती है।

खनिज नामक्वार्ट्ज
स्वीकृत प्रतीकQz
रासायनिक सूत्रSiO2
खनिज वर्गटेक्टोसिलिकेट या फ्रेमवर्क सिलिकेट
क्रिस्टल प्रणालीनिम्न तापमान α-क्वार्ट्ज़ के लिए त्रिकोणीय
पॉइंट समूह32
हैंडेड स्पेस समूहP3121 या P3221
सामान्य क्रिस्टल आदतसकारात्मक और नकारात्मक रॉम्बोहेड्रा द्वारा समाप्त छह-पक्षीय प्रिज्म
अन्य आदतेंद्रव्यमान, दानेदार, ड्रूसी, रेशेदार, स्तलक्टाइटिक, सेप्टर, कंकालीय, और मुड़ा हुआ
कठोरतामोह्स 7
विशिष्ट गुरुत्वलगभग 2.65
क्लिवेजकोई उपयोगी विभाजन नहीं; दुर्लभ अस्पष्ट रॉम्बोहेड्रल विभाजन हो सकता है
दरारशंखाकार से असमान
मजबूतीभंगुर
चमककांच जैसा; कई चाल्सेडोनी समूहों में मोम जैसा
धब्बासफेद
पारदर्शितासमावेशों और समूह संरचना के अनुसार पारदर्शी से अपारदर्शी
ऑप्टिकल चरित्रएकध्रुवीय धनात्मक
अपवर्तक सूचकांकnω लगभग 1.544; nε लगभग 1.553
बाइरिफ्रिंजेंसलगभग 0.009
विकिरणकम, लगभग 0.013
प्लियोक्रोइज्मरंगहीन क्वार्ट्ज़ में अनुपस्थित; कुछ रंगीन किस्मों में कमजोर से स्पष्ट तक
ऑप्टिकल सक्रियताक्रिस्टल की हैंडेडनेस के अनुसार ध्रुवीकृत प्रकाश को घुमाता है
विद्युत गुणपाईजोइलेक्ट्रिक क्योंकि संरचना में सममिति का केंद्र नहीं होता
सामान्य जुड़वाँडॉफ़िन, ब्राज़ील, और जापान-कानून
प्रमुख क्रिस्टल विविधताएँरॉक क्रिस्टल, अमेथिस्ट, सिट्रीन, स्मोकी, रोज़, मिल्की, अमेट्रिन, और प्रासिओलाइट
चाल्सेडोनी रूपअगेट, जैस्पर, कार्नेलियन, क्राइसोप्रेज़, ओनिक्स, सार्ड, चर्ट, और फ्लिंट
सामान्य समावेशनरूटाइल, टूरमलाइन, क्लोराइट, हीमेटाइट, गोएथाइट, माइका, तरल पदार्थ, और हाइड्रोकार्बन
सामान्य पर्यावरणआग्नेय चट्टानें, पेग्माटाइट, हाइड्रोथर्मल नसें, जियोड, तलछट, और रूपांतरित चट्टानें
औद्योगिक महत्वकांच, फाउंड्री रेत, सिलिकॉन कच्चा माल, घर्षण पदार्थ, ऑप्टिक्स, आवृत्ति नियंत्रण, और इलेक्ट्रॉनिक्स
सामान्य सिंथेटिक विधिउन्मुख बीज प्लेटों पर हाइड्रोथर्मल वृद्धि
सामान्य उपचारताप देना, विकिरण, रंगाई, कोटिंग, दरार भरना, और सतह संशोधन
मुख्य देखभाल चिंताप्रभाव, आंतरिक दरारें, रंग संवेदनशीलता, कोटिंग, भराई, और थर्मल शॉक
कार्यशाला की चिंताकटाई और पीसने से सांस लेने योग्य क्रिस्टलीय सिलिका धूल उत्पन्न हो सकती है
शब्द अर्थ महत्वपूर्ण भेद
क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय खनिज प्रजाति SiO2 सामान्य सतही परिस्थितियों में त्रिकोणीय सममिति के साथ। यह शब्द हर सिलिका-समृद्ध कांच, चट्टान, या सिंथेटिक सिलिका उत्पाद के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
रॉक क्रिस्टल रंगहीन, पारदर्शी मैक्रोक्रिस्टलीय क्वार्ट्ज। यह हीरा, कांच, टोपाज़, या रंगहीन नीलम नहीं बल्कि क्वार्ट्ज है।
कैल्सेडोनी एक कॉम्पैक्ट फाइब्रोस समूह जो क्वार्ट्ज द्वारा प्रभुत्वशाली होता है, जिसमें परिवर्तनशील मोगेनाइट और सूक्ष्म छिद्र स्थान होता है। यह सिलिका की एक संरचनात्मक विविधता है, एक अलग पारदर्शी क्वार्ट्ज क्रिस्टल नहीं।
एगेट चाल्सेडोनी जिसमें दृश्यमान पट्टियाँ, किलेबंदी पैटर्न, ट्यूब, आंखें, या अन्य संगठित सिलिका परतें होती हैं। अगेट मुख्य रूप से संरचना और पट्टियों द्वारा परिभाषित होता है, न कि केवल एक रंग से।
जैस्पर अस्पष्ट, आमतौर पर रंगीन सूक्ष्मक्रिस्टलीय सिलिका जिसमें प्रचुर मात्रा में सूक्ष्म समावेशन या रंगद्रव्य होता है। व्यावसायिक उपयोग व्यापक है, और कुछ पत्थर जो जैस्पर के रूप में बेचे जाते हैं उनमें काफी मात्रा में गैर-क्वार्ट्ज सामग्री होती है।
क्वार्ट्जाइट एक रूपांतरित चट्टान जो मुख्य रूप से इंटरलॉकिंग क्वार्ट्ज दानों से बनी होती है। क्वार्ट्जाइट एक चट्टान है; क्वार्ट्ज एक खनिज है।
फ्यूज्ड क्वार्ट्ज उच्च-शुद्धता सिलिका को पिघलाकर या संश्लेषित करके निर्मित अमोर्फ सिलिका ग्लास। इसमें क्रिस्टलीय क्वार्ट्ज सममिति नहीं होती, इसलिए यह पाईजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल के रूप में व्यवहार नहीं करता।
सिंथेटिक क्वार्ट्ज मानव-नियंत्रित हाइड्रोथर्मल विधियों द्वारा उगाया गया क्रिस्टलीय क्वार्ट्ज। इसका रासायनिक और संरचनात्मक रूप से क्वार्ट्ज है लेकिन इसका उत्पत्ति भूवैज्ञानिक नहीं बल्कि प्रयोगशाला में है।
हर्किमर "हीरा" न्यूयॉर्क डोलोस्टोन गुहाओं से असामान्य रूप से स्पष्ट, आमतौर पर दोहरी समाप्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए व्यापार और स्थानिक नाम। यह ही क्वार्ट्ज है, हीरा नहीं।
नेविगेशन पर वापस जाएं

पहचान और सिलिका परिवार

क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक संरचनात्मक व्यवस्था है। प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु चार ऑक्सीजन परमाणुओं से टेट्राहेड्रन में जुड़ा होता है, और हर ऑक्सीजन पड़ोसी टेट्राहेड्रों के बीच साझा होती है। परिणामी त्रि-आयामी ढांचा मजबूत, सामान्य परिस्थितियों में रासायनिक रूप से टिकाऊ होता है, और तापमान और दबाव बदलने पर कई अलग-अलग संरचनाएँ अपना सकता है।

क्वार्ट्ज एक व्यापक SiO परिवार से संबंधित है2 पॉलीमॉर्फ्स। ट्रिडाइमाइट और क्रिस्टोबेलाइट उच्च तापमान पर उपयुक्त दबाव स्थितियों में पसंद किए जाते हैं। कोएसाइट और स्टिशोवाइट उच्च दबाव में बनते हैं और उल्कापिंड प्रभाव या गहरे पृथ्वी प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। मोगेनाइट एक मोनोक्लिनिक सिलिका पॉलीमॉर्फ है जो आमतौर पर चैल्सेडोनी में क्वार्ट्ज़ के साथ इंटरग्रोन होता है।

पृथ्वी की सतह पर, निम्न तापमान α-क्वार्ट्ज़ परिचित स्थिर क्रिस्टलीय रूप है। इसकी प्रचुरता सिलिकॉन और ऑक्सीजन की व्यापक उपस्थिति और क्वार्ट्ज़ की रासायनिक अपक्षय प्रतिरोध को दर्शाती है। फेल्डस्पार और अन्य सिलिकेट मिट्टी में टूट सकते हैं जबकि क्वार्ट्ज़ कण अपरिवर्तित रहते हुए अपरदन, परिवहन, दफन, और रूपांतरण के चक्रों से गुजरते हैं।

मैक्रोक्रिस्टलीय क्वार्ट्ज़

व्यक्तिगत क्रिस्टल या इंटरग्रोन कण सीधे पहचाने जाने के लिए पर्याप्त बड़े होते हैं। रॉक क्रिस्टल, अमेथिस्ट, सिट्रीन, स्मोकी क्वार्ट्ज़, और कई पेग्माटाइट द्रव्यमान यहां आते हैं।

क्रिप्टोक्रिस्टलीय सिलिका

चैल्सेडोनी सूक्ष्म तंतुयुक्त क्वार्ट्ज़ से बना होता है जिसमें परिवर्तनीय मोगेनाइट, छिद्र, पानी, और समावेशन होते हैं। इसकी बनावट मोम जैसा चमक और मजबूत कोंकोइडल फ्रैक्चर उत्पन्न करती है।

दानेदार सूक्ष्मक्रिस्टलीय क्वार्ट्ज़

जैस्पर, चर्ट, और संबंधित सामग्री में सूक्ष्म इंटरलॉकिंग सिलिका कण, रंगद्रव्य, मिट्टी, लोहा ऑक्साइड, जीवाश्म, या अन्य घटक होते हैं।

सिलिका पॉलीमॉर्फ्स

ट्रिडाइमाइट, क्रिस्टोबेलाइट, कोएसाइट, स्टिशोवाइट, और मोगेनाइट समान समग्र रसायन साझा करते हैं जबकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन को अलग ढंग से व्यवस्थित करते हैं।

सिलिका ग्लास

प्राकृतिक ऑब्सीडियन और निर्मित फ्यूज्ड सिलिका अमोर्फस होते हैं, क्रिस्टलीय नहीं। समान रसायन उन्हें क्वार्ट्ज़ नहीं बनाता।

क्वार्ट्ज़-युक्त चट्टानें

ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज़ाइट, गनीस, स्किस्ट, रियोलाइट, पेग्माटाइट, और हाइड्रोथर्मल वेन्स सभी क्वार्ट्ज़ रख सकते हैं बिना खुद खनिज के प्रकार होने के।

केमिस्ट्री अकेले क्वार्ट्ज़ को परिभाषित नहीं करती। क्वार्ट्ज़, क्रिस्टोबेलाइट, कोएसाइट, स्टिशोवाइट, मोगेनाइट, और सिलिका ग्लास सभी को व्यापक रूप से SiO2 के रूप में वर्णित किया जा सकता है, फिर भी उनकी संरचनाएं और भौतिक गुण काफी भिन्न होते हैं।
नेविगेशन पर वापस जाएं

क्रिस्टल संरचना, हैंडेडनेस, और α–β संक्रमण

क्वार्ट्ज़ का टेट्राहेड्रल फ्रेमवर्क हेलिकल व्यवस्था में मुड़ता है। वह संरचना बाएं और दाएं हाथ वाले रूपों में हो सकती है, जिससे क्वार्ट्ज़ में चिरालिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, विशिष्ट ट्विनिंग, और पाईजोइलेक्ट्रिक व्यवहार होता है।

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.
क्वार्ट्ज़ दो दर्पण-संबंधित रूपों में क्रिस्टलीकृत हो सकता है। हैंडेडनेस तीन-आयामी टेट्राहेड्रल फ्रेमवर्क से संबंधित है और ऑप्टिकल रोटेशन को नियंत्रित करता है; यह केवल सतह की स्ट्रिएशनों की दृश्य दिशा में अंतर नहीं है।
  • सिलिकॉन–ऑक्सीजन टेट्राहेड्राप्रत्येक सिलिकॉन चार ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरा होता है, और प्रत्येक ऑक्सीजन दो पड़ोसी टेट्राहेड्रा को जोड़ता है।
  • हेलिकल व्यवस्थाढांचा क्रिस्टलोग्राफिक c-अक्ष के साथ स्क्रू जैसी पैटर्न का पालन करता है।
  • बायां और दायां क्वार्ट्ज़दोनों संरचनात्मक रूप दर्पण छवियां हैं और ध्रुवीकृत प्रकाश को विपरीत दिशाओं में घुमाते हैं।
  • कोई सममिति केंद्र नहींगैर-केंद्र-समान संरचना तनाव लागू होने पर पाईजोइलेक्ट्रिक प्रतिक्रिया की अनुमति देती है।
  • त्रिकोणीय सममितिपरिचित छह-पक्षीय प्रिज्म तीन गुना आंतरिक सममिति की एक रूपात्मक अभिव्यक्ति है।
  • ऑप्टिकल सक्रियताक्वार्ट्ज ध्रुवीकृत प्रकाश के तल को घुमाता है, जो खनिजीय और ऑप्टिकल जांच में उपयोग की जाने वाली एक विशेषता है।

α-क्वार्ट्ज

साधारण सतही परिस्थितियों के तहत स्थिर निम्न तापमान रूप। इसमें त्रिकोणीय सममिति होती है और यह अधिकांश खनिज नमूनों और रत्नों द्वारा प्रदर्शित सामग्री है।

β-क्वार्ट्ज

लगभग 573°C से ऊपर वायुमंडलीय दबाव पर स्थिर उच्च सममिति रूप। ठंडा होने पर यह α-क्वार्ट्ज में परिवर्तित हो जाता है जबकि आमतौर पर उच्च तापमान पर स्थापित बाहरी आकार को संरक्षित करता है।

रूपांतरण तनाव

α–β संक्रमण जाल आयामों को बदलता है। संक्रमण के दौरान क्वार्ट्ज को गर्म करने से तनाव या दरारें उत्पन्न हो सकती हैं, विशेष रूप से समाविष्ट, जुड़वां, या प्रतिबंधित सामग्री में।

छद्मरूपरेखा

कुछ क्रिस्टल पूर्व के β-क्वार्ट्ज की बाहरी आकृति बनाए रखते हैं, हालांकि उनकी वर्तमान आंतरिक संरचना α-क्वार्ट्ज होती है।

छह-पक्षीय रूपरेखा क्वार्ट्ज को कठोर खनिजीय अर्थ में षट्भुज नहीं बनाती।साधारण α-क्वार्ट्ज त्रिकोणीय प्रणाली से संबंधित है, जबकि उच्च तापमान β-क्वार्ट्ज में षट्भुज सममिति होती है।
नेविगेशन पर वापस जाएं

क्वार्ट्ज कैसे बनता है

क्वार्ट्ज तब क्रिस्टलीकृत होता है जब सिलिका पर्याप्त रूप से केंद्रित हो जाती है और पर्यावरणीय परिस्थितियां क्वार्ट्ज संरचना के पक्ष में होती हैं। यह सीधे मैग्मा से बढ़ सकता है, गर्म पानी से क्रिस्टलीकृत हो सकता है, अवसादी छिद्रों को भर सकता है, पहले के खनिजों को प्रतिस्थापित कर सकता है, रूपांतरण के दौरान पुनःक्रिस्टलीकृत हो सकता है, या गुहाओं के अंदर सूक्ष्म तंतुओं के रूप में जमा हो सकता है।

Conceptual geological settings of quartz formation Four environments show quartz crystallizing from granitic melt, hydrothermal fluid, sedimentary pore water, and metamorphic recrystallization.
क्वार्ट्ज देर-चरण ग्रेनाइटिक पिघलन से क्रिस्टलीकृत हो सकता है, हाइड्रोथर्मल दरारों में जमा हो सकता है, अवसादी दानों को सीमेंट कर सकता है, या रूपांतरण के दौरान पुनःक्रिस्टलीकृत हो सकता है। प्रत्येक पर्यावरण विभिन्न आदतें, समावेशन, बनावट, और संघ बनाता है।
  • मैग्माटिक क्रिस्टलीकरणक्वार्ट्ज ग्रेनाइट, रियोलाइट, पेग्माटाइट, और संबंधित आग्नेय चट्टानों में सिलिका-समृद्ध पिघलन से विकसित होता है।
  • हाइड्रोथर्मल नसेंगर्म जलीय द्रव सिलिका को घुला कर दरारों के माध्यम से ले जाते हैं और तापमान, दबाव, या रसायन में बदलाव के साथ क्रिस्टल जमा करते हैं।
  • जियोड और गुहासिलिका खुले स्थानों में प्रवेश करती है और क्रमिक चरणों में चाल्सेडोनी, अगेट, ड्रूसी क्वार्ट्ज, अमेथिस्ट, कैल्साइट, या अन्य खनिज जमा करती है।
  • अवसादी सीमेंटक्वार्ट्ज ओवरग्रोथ्स रेत के दानों को बांधते हैं और दफन और डायजेनिसिस के दौरान छिद्र स्थान को कम करते हैं।
  • प्रतिस्थापनसिलिका लकड़ी, खोल, हड्डी, वाष्पशील क्रिस्टल, और पहले के खनिजों को भरने या प्रतिस्थापन के माध्यम से संरक्षित कर सकती है।
  • रूपांतरित पुनःक्रिस्टलीकरणताप, दबाव, विरूपण, और द्रव गति क्वार्ट्ज नसों, इंटरलॉकिंग दानों, रिबन, और गतिशील रूप से पुनःक्रिस्टलीकृत बनावट उत्पन्न करते हैं।
1

सिलिका उपलब्ध हो जाती है

मौसम परिवर्तन, मैग्मा विभेदन, पहले के सिलिका का घुलन, ज्वालामुखीय कांच का परिवर्तन, और खनिज प्रतिक्रियाएं सिलिकॉन को पिघलन या द्रव में छोड़ती हैं।

2

पिघलना या पानी घटकों को ले जाता है

सिलिका मैग्मा, हाइड्रोथर्मल दरारों, भूजल, तलछटी छिद्रों, और रूपांतरित तरल मार्गों से गुजरती है।

3

न्यूक्लिएशन शुरू होता है

क्वार्ट्ज गुहा की दीवार, बीज क्रिस्टल, खनिज दाना, दरार सतह, या पहले के सिलिका परत से जुड़ता है।

4

क्रिस्टल चेहरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं

खुली गुहाएं प्रिज्म और समाप्तियां अनुमति देती हैं, जबकि भीड़भाड़ वाली चट्टान इंटरलॉकिंग दाने, रेशेदार कैल्सेडोनी, या भारी क्वार्ट्ज बनाती है।

5

अशुद्धियां और दोष रंग बनाते हैं

लोहा, एल्यूमीनियम, विकिरण, समावेशन, और संरचनात्मक दोष अमेथिस्ट, धूमिल, सिट्रीन, गुलाबी, और अन्य रूपों को विकसित या संशोधित करते हैं।

6

बाद की घटनाएं क्रिस्टल को संशोधित करती हैं

फटने, पुनः ठीक होने, घुलनशीलता, ओवरग्रोथ, टविनिंग, विकिरण, रूपांतरण, मौसम विज्ञान, और नवीनीकृत तरल प्रवाह अतिरिक्त इतिहास जोड़ते हैं।

पैग्माटाइट्स

देर चरण ग्रेनाइटिक प्रणालियां फेल्डस्पार, मिका, टूरमलाइन, बेरिल, स्पोडुमीन, और फॉस्फेट खनिजों के साथ बहुत बड़े क्वार्ट्ज द्रव्यमान उत्पन्न कर सकती हैं।

ज्वालामुखीय गुहाएं

बेसाल्ट और रियोलाइट गुहाएं कैल्सेडोनी, एजेट, अमेथिस्ट, कैल्साइट, ज़ियोलाइट, और बाद के क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्राप्त कर सकती हैं।

अल्पाइन दरारें

मेटामॉर्फिक चट्टानों में खुली दरारें तरल परिसंचरण और उठान के दौरान स्पष्ट, धूमिल, क्लोराइट युक्त, सेप्टर, या मुड़ा हुआ क्वार्ट्ज बढ़ा सकती हैं।

सैडिमेंटरी प्रतिस्थापन

सिलिका जीवाश्मों को संरक्षित कर सकता है, चर्ट नोड्यूल बना सकता है, एवापोराइट क्रिस्टल को प्रतिस्थापित कर सकता है, और सैंडस्टोन को सीमेंट कर सकता है।

क्वार्ट्ज को एक संकीर्ण तापमान सीमा की आवश्यकता नहीं होती। यह मैग्मेटिक परिस्थितियों से लेकर निम्न तापमान भूजल प्रणालियों तक क्रिस्टलीकृत होता है, इसलिए व्याख्या बनावट, संबंधित खनिज, तरल समावेशन, समस्थानिक, और क्षेत्रीय संबंधों पर निर्भर करती है।
नेविगेशन पर वापस जाएं

क्रिस्टल आदतें, स्ट्रिएशन्स, और टविनिंग

क्वार्ट्ज का सामान्य नुकीला प्रिज्म इसकी संरचना की केवल एक अभिव्यक्ति है। वृद्धि दर, तापमान, तरल रसायन, उपलब्ध स्थान, टविनिंग, घुलनशीलता, और बार-बार ओवरग्रोथ से सेप्टर, आर्टिचोक रूप, ड्रूसेस, कंकाल क्रिस्टल, संकीर्ण आदतें, मुड़े हुए ग्विंडेल्स, और जटिल समूह बन सकते हैं।

प्रिज़मैटिक एक छह-पक्षीय प्रिज्म जो रॉम्बोहेड्रल चेहरों द्वारा समाप्त होता है।
दोहरी समाप्ति जब क्रिस्टल लगातार मैट्रिक्स से जुड़ा नहीं होता है तो दोनों सिरों पर समाप्तियां बढ़ती हैं।
सेप्टर एक बाद का, चौड़ा क्रिस्टल सिर पहले के संकीर्ण तने के ऊपर बढ़ता है।
रिवर्स सेप्टर एक बाद की पीढ़ी पहले के क्रिस्टल की तुलना में संकीर्ण होती है।
ड्रूसी एक सतह जो घनीभूत छोटे क्वार्ट्ज क्रिस्टलों से ढकी होती है।
कंकाल या हॉपर किनारे चेहरे के केंद्रों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, जिससे सीढ़ीदार या पीछे हटे हुए सतह बनती हैं।
ग्विंडेल एक मुड़ा हुआ समूह संबंधित क्वार्ट्ज क्रिस्टल का, विशेष रूप से अल्पाइन दरारों से जुड़ा हुआ।
फैडेन क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो बार-बार टूटने और ठीक होने के दौरान बने सफेद धागे जैसे समावेशन दिखाते हैं।

डॉफ़िन टविनिंग

c-अक्ष के चारों ओर 60-डिग्री घुमाव वाला एक प्रवेश टविन। अंतर्संयोजित व्यक्तियों की समान हाथियत होती है, और टविन सीमाएं बिना ऑप्टिकल जांच के अदृश्य रह सकती हैं।

ब्राजील टविनिंग

बाएं और दाएं हाथ वाले क्वार्ट्ज का अंतर्संयोजन। अमेथिस्ट में बार-बार ब्राजील-लॉ टविनिंग आम है और यह ध्रुवीकृत प्रकाश के तहत विशिष्ट पैटर्न बना सकता है।

जापान-कानून जुड़वां

एक संपर्क जुड़वां जिसमें दो क्रिस्टल लगभग 84.5 डिग्री पर एक चौड़े V में मिलते हैं। पूर्ण उदाहरण अत्यंत विशिष्ट होते हैं।

प्रिज्म-चेहरा रेखाएं

सूक्ष्म क्षैतिज विकास रेखाएं आमतौर पर प्रिज्म चेहरों को पार करती हैं। उनकी निरंतरता और समाप्ति के साथ संबंध प्राकृतिक विकास को पॉलिशिंग खरोंच से अलग करने में मदद कर सकता है।

फैंटम विकास

एक पूर्व क्रिस्टल रूपरेखा तब भी दिखाई देती है जब नवीनीकृत क्वार्ट्ज विकास खनिज धूल, क्लोराइट, हेमेटाइट, या तरल को पूर्व सतह के साथ घेर लेता है।

घिसे और घुले हुए रूप

बाद की तरल सतहों को क्षरण कर सकती है, त्रिकोणीय गड्ढे बना सकती है, जुड़वां डोमेन उजागर कर सकती है, या गहराई से नक्काशीदार कंकाल सतहें छोड़ सकती है।

देखा गया रूप विकास व्याख्या क्या जांचना है
पूर्ण समाप्ति के साथ स्पष्ट प्रिज्म खुले गुहा स्थान में असीमित विकास। संलग्नता बिंदु, प्रिज्म रेखाएं, समाप्ति चेहरे, समावेशन, और पुनः ठीक किए गए दरारें।
दो बार समाप्त क्रिस्टल तरल-भरे गुहा के अंदर सीमित संलग्नता या विकास के साथ विकास। क्या दोनों सिरों का स्वाभाविक, मरम्मत किया गया, पॉलिश किया गया, या कृत्रिम रूप से पुनः काटा गया है।
सेप्टर क्रिस्टल एक बाद की तरल अवस्था ने पुराने तने पर एक चौड़ा सिर उगाया। रंग सीमा, समावेशन तल, पीढ़ियों के बीच क्षरण, और संलग्नता निरंतरता।
फैंटम विकास में एक विराम या परिवर्तन ने सामग्री को एक पूर्व क्रिस्टल सतह को चिह्नित करने की अनुमति दी। क्या रूपरेखा क्वार्ट्ज के चेहरों का पालन पूरे अंदरूनी हिस्से में करती है न कि केवल एक सतह पर।
ग्विंडेल संबंधित उपव्यक्तियों का बार-बार विकास एक सुसंगत मोड़ उत्पन्न करता है। प्राकृतिक संपर्क, अल्पाइन-शैली फिशर मैट्रिक्स, मरम्मत, और सतत क्रिस्टलोग्राफिक अभिविन्यास।
ड्रूसी कोटिंग कई निकटवर्ती नाभिक एक पूर्व सतह पर बढ़े। सब्सट्रेट खनिज, क्रिस्टल आकार, कोटिंग अनुक्रम, रंगा हुआ सतह, और नाजुक समाप्तियां।
आर्टिचोक या अंकुरित आदत समानांतर या विकिरणकारी उपव्यक्तियां तेज या बार-बार विकास के दौरान प्रतिस्पर्धा करती हैं। इकाइयों के बीच सीमाएं, रंग क्षेत्रीकरण, घुलनशीलता, और बाद में वृद्धि।
एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल का चेहरा कई प्रकार की रेखाएं रख सकता है। विकास रेखाएं, जुड़वां सीमाएं, घिसाव, पॉलिशिंग खरोंच, आरी के निशान, और कोटिंग क्षति को दिशा, निरंतरता, गहराई, और आस-पास के चेहरों के संबंध से अलग किया जाना चाहिए।
नेविगेशन पर वापस जाएं

मैकक्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज किस्में

अधिकांश नामित क्रिस्टल किस्में रंग, समावेश, या विकास संरचना द्वारा परिभाषित होती हैं, न कि अलग मौलिक क्वार्ट्ज रसायन विज्ञान द्वारा। उनकी उपस्थिति प्राकृतिक, उपचारित, सिंथेटिक, या प्राकृतिक सामग्री और बाद में संवर्धन के संयोजन हो सकती है।

रॉक क्रिस्टल रंगहीन पारदर्शी क्वार्ट्ज जिसमें समावेश घनत्व कम होता है।
अमेथिस्ट लौह से संबंधित दोषों और प्राकृतिक या प्रेरित विकिरण द्वारा रंगीन बैंगनी क्वार्ट्ज।
सिट्रीन पीला से नारंगी क्वार्ट्ज; प्राकृतिक सामग्री व्यापार में हीट-ट्रीटेड अमेथिस्ट की तुलना में कम सामान्य है।
स्मोकी क्वार्ट्ज हल्का भूरा से लगभग काला क्वार्ट्ज जो एल्युमिनियम से संबंधित विकिरण दोषों द्वारा रंगीन होता है।
रोज क्वार्ट्ज आमतौर पर पारदर्शी भारी गुलाबी क्वार्ट्ज जो सूक्ष्म तंतुयुक्त समावेशों द्वारा रंगीन होता है।
प्रासिओलाइट हल्का हरा क्वार्ट्ज, प्राकृतिक रूप से असामान्य और अक्सर उपयुक्त अमेथिस्ट को नियंत्रित हीटिंग द्वारा उत्पादित किया जाता है।

रॉक क्रिस्टल

रंगहीन पारदर्शी क्वार्ट्ज। उत्तम सामग्री में फैंटम, तरल समावेशन, रूटाइल, टूमलाइन, क्लोराइट, हाइड्रोकार्बन, या आंतरिक इंद्रधनुष हो सकते हैं।

अमेथिस्ट

बैंगनी क्वार्ट्ज जो हल्के लैवेंडर से गहरे बैंगनी तक होता है। रंग आमतौर पर क्षेत्रों में विभाजित होता है या क्रिस्टल की नोकों और रूम्बोहेड्रल विकास क्षेत्रों की ओर केंद्रित होता है।

सिट्रीन

पीला, सुनहरा, या नारंगी क्वार्ट्ज। प्राकृतिक रंग लौह-संबंधित दोषों से जुड़ा होता है; अधिकांश व्यावसायिक सामग्री अमेथिस्ट से शुरू होती है और गर्म करने पर रंग बदलती है।

स्मोकी क्वार्ट्ज

ग्रे-भूरा से लगभग काला क्वार्ट्ज जो विकिरण के साथ एल्यूमीनियम-संबंधित दोषों के संपर्क में आने पर बनता है। बहुत गहरे पदार्थ को पारंपरिक रूप से मोरियन कहा जाता है।

रोज क्वार्ट्ज

आमतौर पर मासिव, पारभासी, और नरम गुलाबी। सूक्ष्म रेशेदार समावेशन प्रकाश को बिखेरते हैं और सही ढंग से अभिमुखित कैबोचनों में एस्टीरिज्म उत्पन्न कर सकते हैं।

पारदर्शी गुलाबी क्वार्ट्ज

एक दुर्लभ क्रिस्टल-निर्माण गुलाबी पदार्थ जिसका रंग तंत्र सामान्य मासिव रोज क्वार्ट्ज से भिन्न होता है और जो प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है।

एमेट्रिन

क्वार्ट्ज जिसमें एक क्रिस्टल में स्पष्ट अमेथिस्ट और सिट्रीन क्षेत्र होते हैं। प्राकृतिक उदाहरणों के लिए विकास और तापीय इतिहास आवश्यक है जो विरोधाभासी लौह-संबंधित रंग अवस्थाओं को संरक्षित करता है।

प्रासिओलाइट

हरा क्वार्ट्ज जो प्राकृतिक रूप से सीमित परिस्थितियों में या विशेष अमेथिस्ट को गर्म करके उत्पन्न होता है। इसे हरे कैल्सेडोनी, प्रासे, या रंगे हुए क्वार्ट्ज से भ्रमित नहीं करना चाहिए।

मिल्की क्वार्ट्ज

सफेद पारभासी क्वार्ट्ज जिसमें प्रचुर सूक्ष्म तरल समावेशन, दरारें, या अन्य प्रकाश बिखेरने वाले लक्षण होते हैं।

नीला क्वार्ट्ज

क्वार्ट्ज जो मुख्य रूप से खनिज समावेशों, प्रकाश के बिखराव, या संरचनात्मक अंतर्संयोजन के कारण नीला या नीला-धूसर होता है, न कि किसी एक सार्वभौमिक ट्रेस-तत्व रंग केंद्र से।

रूटिलेटेड क्वार्ट्ज

पारदर्शी से पारभासी क्वार्ट्ज जिसमें सुई जैसे रूटाइल होते हैं, आमतौर पर सुनहरा, तांबे जैसा, लालिमा वाला, या गहरा रंग।

एवेंट्यूरिन क्वार्ट्ज

मासिव क्वार्ट्ज जिसमें परावर्तक प्लेटलेट्स होते हैं जो एवेंचुरेसेंस उत्पन्न करते हैं, आमतौर पर क्रोमियम-युक्त मिका से हरा या लौह-समृद्ध समावेशों से नारंगी-भूरा होता है।

एक प्रकार का नाम उत्पत्ति या उपचार का खुलासा नहीं करता। “सिट्रीन,” “स्मोकी क्वार्ट्ज,” “प्रासिओलाइट,” और “एमेट्रिन” उपस्थिति या रंग विभाजन का वर्णन करते हैं। प्राकृतिक, गर्म किए गए, विकिरणित, सिंथेटिक, कोटेड, और संयोजित उदाहरणों के लिए अलग विवरण आवश्यक है।
नेविगेशन पर वापस जाएं

कैल्सेडोनी, एगेट, जैस्पर, चर्ट, और फ्लिंट

क्वार्ट्ज परिवार की क्रिप्टोक्रिस्टलीय शाखा जिसमें सजावटी पत्थर में सबसे विविध पैटर्न होते हैं। इसके रेशे और सूक्ष्म दाने बैंड, गांठ, क्रस्ट, जीवाश्म, छद्मरूप, ब्रेकिया, और तलछटी परतों में इकट्ठे होते हैं जो एक पारदर्शी क्वार्ट्ज क्रिस्टल से अलग व्यवहार करते हैं।

कैल्सेडोनी

एक रेशेदार सूक्ष्मक्रिस्टलीय सिलिका समूह, आमतौर पर पारदर्शी और मोम जैसा चमकदार। नीला, सफेद, ग्रे, लैवेंडर, गुलाबी, और रंगहीन रूप पाए जाते हैं।

एगेट

बैंडेड कैल्सेडोनी जो गुहाओं, दरारों, गांठों, और प्रतिस्थापन संरचनाओं में जमा होती है। किलेबंदी, आंख, ट्यूब, काई जैसी, पंख, और जलरेखा पैटर्न विभिन्न आंतरिक व्यवस्थाओं का वर्णन करते हैं।

जैस्पर

अपारदर्शी सूक्ष्मक्रिस्टलीय सिलिका जो लोहा ऑक्साइड, मिट्टी, कार्बनिक पदार्थ, ज्वालामुखीय सामग्री, या अन्य सूक्ष्म समावेशन द्वारा रंगी होती है। चर्ट और मिश्रित चट्टानों के साथ व्यावसायिक सीमाएं व्यापक हैं।

कार्नेलियन और सार्ड

नारंगी, लाल, लालिमा-भूरा, या भूरा चाल्सेडोनी जो मुख्य रूप से सूक्ष्म रूप से फैले लोहा यौगिकों और उनके ऑक्सीकरण अवस्था द्वारा रंगा होता है।

क्राइसोप्रेज और प्रेज़

क्राइसोप्रेज निकल-रंगीन हरा चाल्सेडोनी है। प्रेज़ एक व्यापक शब्द है जो खनिज समावेशन द्वारा रंगे गए हरे क्वार्ट्ज या चाल्सेडोनी के लिए है।

चर्ट और फ्लिंट

घना तलछटी सूक्ष्मक्रिस्टलीय सिलिका, आमतौर पर गांठ या परतों के रूप में बनता है। असाधारण शंखाकार टूटने के कारण ये सामग्री पत्थर-उपकरण तकनीकों के लिए केंद्रीय थीं।

सामग्री दिखावट या संरचना को परिभाषित करना महत्वपूर्ण योग्यता
नीला चाल्सेडोनी पारदर्शी हल्का नीला से धूसर-नीला तंतुयुक्त सिलिका। रंग प्राकृतिक, रंगा हुआ, या प्रसार और समावेशन से प्रभावित हो सकता है।
ओनिक्स पारंपरिक रूप से सीधे, समानांतर पट्टियाँ जो विपरीत चाल्सेडोनी रंगों की होती हैं। “ओनिक्स” का व्यापक रूप से बैंडेड कैल्साइट और रंगे हुए काले चाल्सेडोनी के लिए गलत उपयोग भी होता है।
मॉस अगेट पारदर्शी चाल्सेडोनी जिसमें शाखायुक्त, तंतु जैसे, या काई जैसे खनिज समावेशन होते हैं। अगेट नाम के बावजूद इसमें थोड़ा या कोई दृश्य पट्टियाँ नहीं हो सकतीं।
प्लूम अगेट चाल्सेडोनी के अंदर पंख जैसे या प्लूम आकार के समावेशन। प्लूम खनिज वृद्धि या रंगद्रव्य है, संरक्षित वनस्पति नहीं।
फायर अगेट बोट्रॉयडाल चाल्सेडोनी जिसमें पतली लोहा-ऑक्साइड परतें इंद्रधनुषी हस्तक्षेप रंग उत्पन्न करती हैं। प्रभाव परतदार संरचना में होता है और कटाई के दौरान सावधानी से उजागर किया जाना चाहिए।
पिक्चर जैस्पर अपारदर्शी पैटर्न वाली सिलिका जिसकी पट्टियाँ और समावेशन परिदृश्यों जैसे दिखते हैं। यह छवि व्याख्यात्मक है और एक भूवैज्ञानिक स्रोत को परिभाषित नहीं करती।
ब्लडस्टोन गहरा हरा चाल्सेडोनी या जैस्पर जिसमें लाल लोहा-ऑक्साइड के धब्बे होते हैं। व्यावसायिक सामग्री पारदर्शिता और खनिज संरचना में भिन्न होती है।
पत्थर बन चुकी लकड़ी लकड़ी की संरचना जो चाल्सेडोनी, क्वार्ट्ज, ओपल, या अन्य खनिजों द्वारा संरक्षित है। यह क्वार्ट्ज की एक सरल रंग विविधता नहीं बल्कि एक जीवाश्म मिश्रण है।
कई चाल्सेडोनी नाम संरचनात्मक, ऐतिहासिक, या व्यावसायिक होते हैं, न कि औपचारिक खनिज प्रजातियाँ। सटीक वर्णन के लिए खनिज विज्ञान, रंग, पट्टियाँ, समावेशन, स्थान, उपचार, और जीवाश्म सामग्री के लिए अलग-अलग विवरण आवश्यक हो सकते हैं।
नेविगेशन पर वापस जाएं

रंग, ज़ोनिंग, समावेशन, और ऑप्टिकल प्रभाव

शुद्ध क्वार्ट्ज रंगहीन होता है। प्राकृतिक रंग तब विकसित होता है जब ट्रेस तत्व, संरचनात्मक दोष, विकिरण, सूक्ष्म समावेशन, या सूक्ष्म खनिज कण प्रकाश के अवशोषण और प्रसार को बदलते हैं। इसलिए कई दृश्य रूप से समान रंग विभिन्न तंत्रों से उत्पन्न होते हैं।

दिखावट प्रमुख कारण व्याख्यात्मक सावधानी
वायलेट अमेथिस्ट विकिरण द्वारा संशोधित लोहा-संबंधित दोष, आमतौर पर सेक्टर ज़ोनिंग के साथ। गर्मी से वायलेट रंग बदल सकता है या हट सकता है; सिंथेटिक अमेथिस्ट समान ज़ोनिंग पुनः उत्पन्न कर सकता है।
पीला से नारंगी सिट्रीन लोहा-संबंधित रंग केंद्र या गर्मी से संशोधित अमेथिस्ट-संबंधित सामग्री। प्राकृतिक और उपचारित सिट्रीन दृश्य रूप से ओवरलैप कर सकते हैं।
भूरा से काला धुंधला क्वार्ट्ज अल्यूमीनियम-संबंधित दोषों के साथ विकिरण की क्रिया। रंग प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से उत्पन्न हो सकता है, और कुछ विकिरणित सामग्री असामान्य रूप से गहरी होती है।
मासिव गुलाबी क्वार्ट्ज डुमोर्टिएराइट जैसे चरण से संबंधित सूक्ष्म रेशेदार समावेशन। कारण पारदर्शी गुलाबी क्वार्ट्ज से भिन्न होता है।
हरा प्रासिओलाइट विशिष्ट लोहा-संबंधित अवस्थाएं जो प्राकृतिक रूप से या उपयुक्त अमेथिस्ट को गर्म करके उत्पन्न होती हैं। काफी वाणिज्यिक सामग्री गर्मी-उपचारित होती है।
दूधिया सफेद प्रचुर सूक्ष्म तरल समावेशन, दरारें, या खनिज कण। दूधिया होना विकास-संबंधी, दरार-संबंधी, या मौसम के कारण हो सकता है।
नीला या नीला-धूसर सूक्ष्म समावेशन, छितराव, अंतःवृद्धि, या दुर्लभ रूप से विशेष दोष संरचनाएं। “नीला क्वार्ट्ज” कई अलग-अलग सामग्रियों का वर्णन करता है।
हरा एवेंट्यूरिन परावर्तक क्रोमियम-युक्त मिका या संबंधित प्लेटलेट्स। तांबे के कणों वाला हरा कांच निर्मित दिखावा है।
आंतरिक इंद्रधनुष पतली दरारों, ठीक हुई दरारों, या तरल फिल्मों से हस्तक्षेप। दरारें प्राकृतिक, प्रेरित, भरी हुई, या जानबूझकर बनाई गई हो सकती हैं।
तारा या बिल्ली की आंख प्रभाव सही कटे हुए गुंबद से परावर्तित अभिविन्यस्त रूटाइल या अन्य रेशेदार समावेशन। प्रभाव अभिविन्यास पर निर्भर करता है और दिशात्मक प्रकाश के तहत देखे जाने पर ही कमजोर हो सकता है।

रूटाइल सुइयां

सुनहरे, लाल, तांबे जैसे, भूरे, या गहरे सुइयां एक क्रिस्टल को व्यक्तिगत रूप से या घने स्प्रे में पार कर सकती हैं। उनका वितरण पहले के खनिज चरण के चारों ओर विकास रिकॉर्ड कर सकता है।

टूमलाइन समावेशन

काले शोरल छड़ें और सुइयां तीव्र विरोधाभासी टूमलाइनयुक्त क्वार्ट्ज बनाती हैं। हरा, नीला, या बहुरंगी टूमलाइन भी हो सकता है।

क्लोराइट फैंटम

हरा क्लोराइट पहले के क्रिस्टल चेहरे चिह्नित कर सकता है, दृश्य समावेशन बना सकता है, या बाद के स्पष्ट क्वार्ट्ज विकास से पहले सतहों को कोट कर सकता है।

हीमेटाइट और गोएथाइट

लाल प्लेटलेट्स, सुनहरी रेशे, भूरे स्प्रे, और लोहा-समृद्ध फिल्में जीवंत समाविष्ट क्वार्ट्ज और रंगीन चाल्सेडोनी या जैस्पर उत्पन्न कर सकती हैं।

तरल समावेशन

सूक्ष्म गुहाएं तरल, गैस, घुले हुए लवण, बेटी क्रिस्टल, पेट्रोलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, या कई चरणों को एक साथ रख सकती हैं।

फैंटम और जोनिंग

क्रमिक विकास सतहें तरल रसायन विज्ञान, रंग, निलंबित खनिज धूल, और क्रिस्टलीकरण में व्यवधानों में बदलाव संरक्षित करती हैं।

एक समावेशन पहचानने वाला तत्व और संरचनात्मक कमजोरी दोनों हो सकता है। आकर्षक रूटाइल, टूमलाइन, तरल पर्दे, और फैंटम दृश्य या भूवैज्ञानिक रुचि बढ़ा सकते हैं, जबकि संबंधित दरारें कटाई, सफाई, या आभूषण उपयोग को सीमित कर सकती हैं।
नेविगेशन पर वापस जाएं

भौतिक, ऑप्टिकल, और थर्मल गुण

संदर्भ मान अपेक्षाकृत शुद्ध क्रिस्टलीय क्वार्ट्ज का वर्णन करते हैं। चाल्सेडोनी, भारी समाविष्ट सामग्री, सिंथेटिक क्वार्ट्ज, कोटिंग्स, भराव, मैट्रिक्स, और मिश्रित खनिज चट्टानें अलग व्यावहारिक व्यवहार उत्पन्न कर सकती हैं।

गुण सामान्य मान या व्यवहार व्यावहारिक महत्व
रासायनिक संरचना SiO2. कई सामान्य रसायनों के प्रति मजबूत प्रतिरोध प्रदान करता है लेकिन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या अत्यधिक क्षारीय उच्च-तापमान स्थितियों के प्रति नहीं।
क्रिस्टल प्रणाली α-क्वार्ट्ज के लिए त्रिकोणीय। परिचित प्रिज़्मैटिक आकृति, कीरालिटी, ट्विनिंग, और एक-अक्षीय ऑप्टिकल व्यवहार उत्पन्न करता है।
कठोरता मोह्स 7. क्वार्ट्ज सामान्य विंडो ग्लास और अधिकांश नरम रत्नों को खरोंचता है, लेकिन इसे टोपाज़, कोरंडम, और हीरे द्वारा खरोंचा जा सकता है।
विशिष्ट गुरुत्व लगभग 2.65। कुछ कांच, टोपाज़, फेल्डस्पार, और घने रंगहीन पत्थरों से क्वार्ट्ज को अलग करने में उपयोगी।
क्लिवेज कोई उपयोगी क्लिवेज नहीं; अस्पष्ट रॉम्बोहेड्रल विभाजन हो सकता है। टूटना आमतौर पर दरारों, समावेशन, दाने की सीमाओं, या प्रभाव के बाद होता है, न कि एक पूर्ण दोहराए गए क्लिवेज प्लेन के अनुसार।
दरार शंखाकार से असमान। ताज़ा चिप्स अत्यंत तेज़ हो सकते हैं और टूटे हुए कांच जैसे दिख सकते हैं।
मजबूती भंगुर। मध्यम कठोरता चिप्ड पॉइंट्स, चोटिल फेसट जंक्शन, या प्रभाव दरारों को रोकती नहीं है।
चमक क्रिस्टलों में कांच जैसा; कई सूक्ष्मक्रिस्टलीय समूहों में मोम जैसा से फीका। चमक के अंतर बनावट, उपचार, मौसम प्रभाव, और मिश्रित खनिज चरणों को प्रकट करने में मदद करते हैं।
अपवर्तक सूचकांक nω लगभग 1.544; nε लगभग 1.553। उपयुक्त रूप से पॉलिश या फेसटेड सामग्री की रत्नवैज्ञानिक पहचान के लिए उपयोगी।
बाइरिफ्रिंजेंस लगभग 0.009। मोटे पत्थरों के माध्यम से फेसट-एज डबलिंग दिखाई दे सकती है, हालांकि अभिविन्यास और समावेशन अवलोकन को प्रभावित करते हैं।
ऑप्टिकल चरित्र एकध्रुवीय सकारात्मक। एकल क्रिस्टलों में निदानात्मक ध्रुवीकृत-प्रकाश व्यवहार प्रदान करता है।
ऑप्टिकल सक्रियता संरचनात्मक हाथीदांत के अनुसार ध्रुवीकृत प्रकाश को घुमाता है। क्रिस्टलोग्राफी, ऑप्टिकल उपकरणों, और जुड़वां संरचनाओं की पहचान के लिए प्रासंगिक।
प्लियोक्रोइज्म रॉक क्रिस्टल में अनुपस्थित; कई रंगीन किस्मों में कमजोर से स्पष्ट तक। अमेथिस्ट लाल-बैंगनी और नीला-बैंगनी दिशाएँ दिखा सकता है, जबकि स्मोकी और सिट्रीन प्रभाव आमतौर पर अधिक सूक्ष्म होते हैं।
फ्लोरेसेंस परिवर्तनीय और सामान्यतः गैर-निदानात्मक। समावेशन, तेल, रेजिन, रंग, गोंद, या कोटिंग क्वार्ट्ज मेजबान से अलग फ्लोरेसेंस कर सकते हैं।
पाइजोइलेक्ट्रिसिटी यांत्रिक तनाव विद्युत ध्रुवीकरण उत्पन्न करता है, और लागू वोल्टेज विकृति उत्पन्न करता है। सटीक ऑस्सीलेटर, फिल्टर, ट्रांसड्यूसर, और आवृत्ति मानकों का समर्थन करता है।
α–β संक्रमण वायुमंडलीय दबाव पर लगभग 573°C। संक्रमण के दौरान तेज़ गर्मी या ठंडा करने से आंतरिक तनाव और दरारें हो सकती हैं।
थर्मल विस्तार अनीसोट्रोपिक और तापमान-निर्भर। समावेशित, टूटा हुआ, कोटेड, या माउंटेड क्वार्ट्ज गर्मी के प्रति असमान प्रतिक्रिया दे सकता है।

कठोर सतह

क्वार्ट्ज एक मजबूत पॉलिश लेता है और रोज़मर्रा की खरोंचों के प्रति कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, और फेल्डस्पार की तुलना में बेहतर प्रतिरोध करता है।

भंगुर आंतरिक भाग

तेज प्रभाव से टर्मिनेशन चिप हो सकते हैं, ठीक हुई दरारें खुल सकती हैं, या समावेशन अलग हो सकते हैं, खनिज की कठोरता के बावजूद।

समूह की मजबूती

सूक्ष्म इंटरलॉकिंग चाल्सेडोनी व्यावहारिक रूप से एक बड़े एकल क्रिस्टल से अधिक मजबूत हो सकता है, हालांकि गुहा, पट्टियाँ, और मौसम प्रभाव अभी भी महत्वपूर्ण हैं।

ताप संवेदनशीलता भिन्न होती है

क्वार्ट्ज का जाल सामान्य तापमानों पर टिकाऊ होता है, लेकिन रंग केंद्र, दरारें, समावेशन, भराव, और कोटिंग्स क्रिस्टल के पिघलने से पहले बदल सकते हैं।

कठोरता खरोंच से प्रतिरोध है, टूटने से नहीं। क्वार्ट्ज कांच को खरोंच सकता है और फिर भी एक ही प्रभाव, फैलती समावेशन, तेज़ गर्मी, या तंग सेटिंग के दबाव से टूट सकता है।
नेविगेशन पर वापस जाएं

पाईजोइलेक्ट्रिसिटी, ऑस्सीलेटर, ऑप्टिक्स, और औद्योगिक क्वार्ट्ज

क्वार्ट्ज खनिज विज्ञान को आधुनिक मापन से जोड़ता है। जब तनाव इसके गैर-केंद्र-साममित संरचना के भीतर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश को थोड़ा स्थानांतरित करता है, तो एक विद्युत संकेत प्रकट होता है। वोल्टेज लगाने से प्रक्रिया उलट जाती है और नियंत्रित यांत्रिक विकृति उत्पन्न होती है।

क्रिस्टल जाल से स्थिर आवृत्ति तक

एक पतला क्वार्ट्ज तत्व सावधानीपूर्वक चुनी गई अभिमुखीकरण पर काटा जाता है और एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से जुड़ा होता है। वैकल्पिक वोल्टेज तत्व को प्राकृतिक अनुनाद आवृत्ति पर कंपन करने का कारण बनता है। इसके आयाम, कट, तापमान व्यवहार, माउंटिंग, और सर्किट यह निर्धारित करते हैं कि वह आवृत्ति कितनी सटीकता से बनी रह सकती है।

  • घड़ियाँ और क्लॉकएक सामान्य घड़ी रेज़ोनेटर 32,768 हर्ट्ज़ पर कंपन करता है, जिससे डिजिटल सर्किट सिग्नल को एक-सेकंड अंतराल में विभाजित कर सकता है।
  • संचारक्वार्ट्ज रेज़ोनेटर और फिल्टर रेडियो, ट्रांसमीटर, रिसीवर, और नेटवर्क उपकरणों में आवृत्तियों को चुनने और स्थिर करने में मदद करते हैं।
  • सेंसरक्वार्ट्ज भार, बल, दबाव, और कंपन के प्रति प्रतिक्रिया करता है, जैसे कि बैलेंस, मोटाई मॉनिटर, एक्सेलेरोमीटर, और विश्लेषणात्मक उपकरणों में।
  • अल्ट्रासोनिक्सपाईजोइलेक्ट्रिक तत्व विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक कंपन में और फिर वापस परिवर्तित करते हैं।
  • ऑप्टिकल घटकक्रिस्टलीय क्वार्ट्ज का उपयोग तब किया जाता है जब द्विप्रकाशीयता, ऑप्टिकल घुमाव, पारदर्शिता, और थर्मल प्रदर्शन उपयोगी होते हैं।
  • उच्च-शुद्धता सिलिकाअसाधारण क्वार्ट्ज फीडस्टॉक फ्यूज्ड सिलिका, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, विशेष ग्लास, और उन्नत औद्योगिक सामग्री का समर्थन करता है।

क्यों सिंथेटिक क्वार्ट्ज इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रमुख है

हाइड्रोथर्मल विकास बड़े क्रिस्टल बनाता है जिनका अभिमुखीकरण नियंत्रित होता है, दोष घनत्व कम होता है, रसायन सुसंगत होता है, और प्रदर्शन पूर्वानुमेय होता है।

बीज प्लेटें अभिमुखीकरण स्थापित करती हैं

क्वार्ट्ज की एक पतली स्लाइस नए क्रिस्टल को मार्गदर्शित करती है ताकि निर्माता विशिष्ट रेज़ोनेटर कट के लिए उपयुक्त सामग्री बना सकें।

कट कोण व्यवहार को नियंत्रित करता है

एटी-कट, बीटी-कट, ट्यूनिंग-फोर्क, और अन्य ज्यामितियां आवृत्ति, तापमान प्रतिक्रिया, कंपन के मोड, और उपकरण के आकार को संतुलित करती हैं।

फ्यूज्ड सिलिका अलग है

फ्यूज्ड क्वार्ट्ज ग्लास के मूल्यवान ऑप्टिकल और थर्मल गुण होते हैं लेकिन इसमें क्वार्ट्ज पाईजोइलेक्ट्रिसिटी के लिए आवश्यक व्यवस्थित क्रिस्टल संरचना नहीं होती।

एक क्वार्ट्ज घड़ी में सजावटी क्रिस्टल पॉइंट नहीं होता। इसमें एक सटीक रूप से अभिमुखित और आकारित रेज़ोनेटर होता है, जो आमतौर पर स्थिरता के लिए सिंथेटिक रूप से उगाया जाता है और नियंत्रित सर्किट के भीतर कंपन के लिए इंजीनियर किया जाता है।
नेविगेशन पर वापस जाएं

आवर्धन के तहत क्वार्ट्ज

बढ़ाई को नुकसान से और प्राकृतिक समावेशन को उपचार से अलग करने के लिए आवर्धन किया जाता है। एक लूप चेहरे, गड्ढे, कोटिंग, भराव, और बड़े समावेशन को दिखाता है; ध्रुवीकृत प्रकाश और प्रयोगशाला इमेजिंग जुड़वांपन, तनाव, क्षेत्रीकरण, बीज प्लेटें, और सूक्ष्म विकास विशेषताओं को प्रकट करते हैं।

विकास क्षेत्रीकरण

सीधे, कोणीय, शेवरॉन, या सेक्टर-आकार के क्षेत्र क्रिस्टल के चेहरे का अनुसरण करते हैं और रंग, ट्रेस रसायन, या विकास दर में बदलाव रिकॉर्ड करते हैं।

तरल समावेशन

छोटी गुहाओं में एक या अधिक तरल चरण, गैस बुलबुले, नमक क्रिस्टल, पेट्रोलियम, या कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं।

नकारात्मक क्रिस्टल

तरल-भरे गुहाएं क्वार्ट्ज होस्ट की रूपरेखा अपना सकती हैं, जो अंदर की ओर इशारा करने वाले छोटे क्रिस्टल जैसी कोणीय आकृतियाँ बनाती हैं।

सुधरे हुए दरारें

छोटे समावेशन के निशान या परावर्तक तल दरारों को चिह्नित करते हैं जो बाद के क्वार्ट्ज विकास के दौरान आंशिक रूप से पुनः सील हो गए।

फाइब्रोस समावेशन

रूटाइल, टूमलाइन, डुमॉर्टिएराइट-संबंधित फाइबर, एम्फीबोल, गोएथाइट, और अन्य खनिज सुइयों, बादलों, सितारों, और चैटोयेंसी का निर्माण कर सकते हैं।

फैंटम सतहें

खनिज धूल या रंग एक पूर्व समाप्ति को चिह्नित करता है, जो बाद के क्वार्ट्ज के अंदर एक पूर्व चरण की ज्यामिति को संरक्षित करता है।

ब्राज़ील-लॉ ट्विन पैटर्न

बाएं और दाएं हाथ के वैकल्पिक डोमेन क्रॉस्ड पोलराइज़र या विशेष डूबकी परीक्षा के तहत निदान पैटर्न उत्पन्न कर सकते हैं।

बीज और विकास सीमा

सिंथेटिक क्वार्ट्ज एक उन्मुख बीज प्लेट, सीमा, ब्रेडक्रम्ब जैसे समावेशन, या हाइड्रोथर्मल निर्माण से जुड़ी विकास जोनिंग प्रकट कर सकता है।

कोटिंग और भराव

फेसट किनारों पर रंग का संकेंद्रण, सतह फिल्म के माध्यम से खरोंच, फंसे हुए बुलबुले, फ्लैश प्रभाव, या दरारों में चमकीली सामग्री उपचार को प्रकट कर सकती है।

गैर-विनाशकारी परीक्षा अनुक्रम

पूरे नमूने से शुरू करें, जिसमें मैट्रिक्स, पीछे, ड्रिल छेद, जोड़, प्राकृतिक संपर्क, और कोई भी बचा हुआ लेबल शामिल हो। फिर सामान्य प्रकाश से दिशात्मक, प्रसारित, ध्रुवीकृत, और पराबैंगनी परीक्षा की ओर बढ़ें।

  • वस्तु का रूप पहचानेंप्राकृतिक क्रिस्टल, पॉलिश्ड फ्रीफॉर्म, कैबोचॉन, मोती, फेसटेड पत्थर, जियोड, समष्टि, सम्मिश्रित, और कोटेड सजावटी वस्तु को अलग करें।
  • चेहरे की ज्यामिति का निरीक्षण करेंप्राकृतिक प्रिज्म और समाप्ति चेहरे एक-दूसरे और क्रिस्टल अक्ष से सुसंगत रूप से संबंधित होने चाहिए।
  • एक प्रकाश के नीचे घुमाएंखरोंच, पॉलिश ड्रैग, क्लेवेज़ जैसी परावर्तन, कोटिंग सीमाएं, चैटोयेंसी, और चलती आंतरिक इंद्रधनुषों पर ध्यान दें।
  • प्रसारित प्रकाश का उपयोग करेंबैकलाइटिंग रंग जोनिंग, दरारें, बीज प्लेटें, फैंटम, बुलबुले, भराव, और मोटाई में बदलाव प्रकट करती है।
  • ड्रिल छेद और किनारों का निरीक्षण करेंरंग, कोटिंग, रेजिन, पॉलिशिंग यौगिक, और फ्रैक्चर भराव मुख्य चेहरे से दूर अधिक दिखाई देते हैं।
  • सामने और पीछे की तुलना करेंप्राकृतिक समावेशन और जोनिंग वस्तु के माध्यम से सुसंगत रूप से जारी रहनी चाहिए न कि केवल एक सतह पर।
  • ध्रुवीकृत प्रकाश का उपयोग करेंतनाव, ट्विनिंग, ऑप्टिक व्यवहार, और समष्टि बनावट पारदर्शी सामग्री में दिखाई दे सकते हैं।
  • महत्वपूर्ण मामलों को बढ़ाएंरमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन्फ्रारेड विश्लेषण, माइक्रोस्कोपी, एक्स-रे विवर्तन, और रासायनिक विश्लेषण अनिश्चित प्रजातियों और उपचार को सुलझा सकते हैं।
परफेक्ट स्पष्टता स्वचालित रूप से संश्लेषण का प्रमाण नहीं है। प्राकृतिक रॉक क्रिस्टल असाधारण रूप से साफ हो सकता है, जबकि सिंथेटिक क्वार्ट्ज में समावेशन और जोनिंग हो सकती है। उत्पत्ति को विकास संरचना, बीज साक्ष्य, ट्विनिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उत्पादन-संबंधित विशेषताओं के संयोजन के माध्यम से स्थापित किया जाता है।
नेविगेशन पर वापस जाएं

पहचान और सामान्य समान दिखने वाले पदार्थ

क्वार्ट्ज़ की पहचान कठोरता, उपयोगी क्लिवेज़ की अनुपस्थिति, अपवर्तन व्यवहार, विशिष्ट गुरुत्व, क्रिस्टल आदत, समावेशन, और समष्टि बनावट को मिलाकर की जाती है। केवल रंग भरोसेमंद नहीं है क्योंकि कांच, फेल्डस्पार, टोपाज़, कैल्साइट, बेरिल, कोरंडम, और सिंथेटिक सामग्री दृश्य रूप से ओवरलैप कर सकती हैं।

सामग्री क्यों यह क्वार्ट्ज़ जैसा दिख सकता है उपयोगी भेद
कांच रंगहीन या रंगीन पारदर्शिता, कोंकोइडल टूटना, मोती, कटे हुए पत्थर, और मोल्डेड क्रिस्टल नुकीले हिस्से। कांच अमोर्फस होता है, आमतौर पर नरम होता है, एकल अपवर्तक होता है, और इसमें गोलाकार बुलबुले, प्रवाह रेखाएं, मोल्ड सीमाएं, या बार-बार निर्मित आकृतियां हो सकती हैं।
कैल्साइट रंगहीन क्रिस्टल, जियोड, ड्रूज, और पारदर्शी कटे हुए पत्थर। कैल्साइट बहुत नरम होता है, परिपूर्ण रॉम्बोहेड्रल क्लिवेज़ होता है, मजबूत दोहरी अपवर्तन, कम घनत्व, और अम्ल संवेदनशीलता होती है।
फेल्डस्पार सफेद, धूमिल, पीला, हरा, गुलाबी, या रंगहीन क्रिस्टल आग्नेय और पेग्माटाइट सेटिंग्स में। फेल्डस्पार नरम होता है और आमतौर पर दो क्लिवेज़ दिशाएं, जुड़वां लैमेल्ला, और अलग अपवर्तन मान दिखाता है।
टोपाज़ पारदर्शी रंगहीन, नीला, पीला, गुलाबी, या भूरा प्रिज्मेटिक क्रिस्टल और रत्न। टोपाज़ कठोर होता है, काफी घना होता है, परिपूर्ण आधारभूत क्लिवेज़ होता है, और अलग ऑप्टिकल गुण होते हैं।
बेरिल रंगहीन, पीला, हरा, नीला, या गुलाबी षट्भुज प्रिज्म। बेरिल एकध्रुवीय नकारात्मक होता है, आमतौर पर क्वार्ट्ज़ जैसी समाप्ति ज्यामिति नहीं होती, और इसके अपवर्तन सूचकांक और घनत्व अलग होते हैं।
रंगहीन नीलम मजबूत टिकाऊ पारदर्शी कटे हुए पत्थर। कोरंडम बहुत कठोर, घना, उच्च अपवर्तक सूचकांक वाला, और एकध्रुवीय नकारात्मक होता है।
फ्लोराइट बैंगनी, पीला, हरा, या रंगहीन क्रिस्टल और नक्काशी। फ्लोराइट नरम होता है, परिपूर्ण ऑक्टाहेड्रल क्लिवेज़ होता है, आमतौर पर घन या ऑक्टाहेड्रा बनाता है, और एकल अपवर्तक होता है।
स्कैपोलाइट पीला, बैंगनी, रंगहीन, या धूमिल पारदर्शी रत्न। स्कैपोलाइट नरम होता है, अलग अपवर्तन व्यवहार होता है, और मजबूत फ्लोरेसेंस या विशिष्ट समावेशन दिखा सकता है।
प्लास्टिक या रेज़िन मोल्डेड नुकीले हिस्से, मोती, कैबोचॉन, समावेशन, और जीवंत रंग। कम घनत्व, आसान खरोंच, मोल्ड सीमाएं, गैस बुलबुले, छूने पर गर्माहट, और पॉलिमर प्रतिक्रिया निर्माण को प्रकट करते हैं।
रंगीन चाल्सेडोनी या क्वार्ट्ज़ाइट मजबूत हरा, नीला, गुलाबी, बैंगनी, या काला सजावटी पदार्थ। रंग अक्सर दरारों, छिद्रों, दाने की सीमाओं, ड्रिल छिद्रों, और घिसे हुए किनारों में केंद्रित होता है।

कठोरता

क्वार्ट्ज़ मोह्स 7 संदर्भ खनिज है, लेकिन विनाशकारी खरोंच परीक्षण केवल खर्चीले सामग्री के लिए आरक्षित होना चाहिए।

क्रिस्टल ज्यामिति

प्राकृतिक प्रिज्म चेहरे, रॉम्बोहेड्रल समाप्ति, क्षैतिज रेखाएं, और जुड़वां संबंध केवल नुकीली आकृति से अधिक मजबूत सबूत प्रदान करते हैं।

कोई उपयोगी क्लिवेज़ नहीं

क्वार्ट्ज़ आमतौर पर चिकनी सतहों के बजाय कोंकोइडल रूप से टूटता है, हालांकि टूटने के निशान क्लिवेज़ की चमक की नकल कर सकते हैं।

ऑप्टिकल मापन

अपवर्तक सूचकांक, द्विप्रकाशता, ऑप्टिक संकेत, और विशिष्ट गुरुत्व क्वार्ट्ज़ को कई पारदर्शी समान दिखने वाले पदार्थों से अलग करते हैं।

एक क्रिस्टल-आकार की वस्तु जरूरी नहीं कि प्राकृतिक क्रिस्टल हो। क्वार्ट्ज को तराशा, पुनः काटा, जोड़ा, कांच में ढाला, रेजिन में डाला, कोट किया, या किसी अन्य आधार से जोड़ा जा सकता है। हर सतह और संलग्न क्षेत्र की जांच करें।
नेविगेशन पर वापस जाएं

ताप, विकिरण, रंगाई, कोटिंग, भराव, और सिंथेटिक क्वार्ट्ज

क्वार्ट्ज कई सामान्य उपचारों पर प्रतिक्रिया करता है क्योंकि इसके रंग दोषों, ट्रेस तत्वों, समावेशन, और छिद्रयुक्त समुच्चय संरचना से उत्पन्न होते हैं। उपचार स्थिर और व्यापक रूप से स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन इसे खनिज पहचान से अलग रखना चाहिए और ज्ञात होने पर खुलासा करना चाहिए।

हस्तक्षेप सामान्य उद्देश्य संभावित अवलोकन देखभाल का अर्थ
ताप उपचार संरचना और परिस्थितियों के अनुसार अमेथिस्ट को पीला, नारंगी, भूरा, हरा, या रंगहीन सामग्री में बदलता है। रंग टिप्स में संकेंद्रित, पीले आधारों पर नारंगी-भूरा क्षेत्र, परिवर्तित समावेशन, और स्थानीयता-संबंधित उपचार पैटर्न। अधिक उच्च ताप से बचें और जहां ज्ञात हो उपचार को रिकॉर्ड करें।
विकिरण धूमिल, पीला-हरा, काला, या अन्य दोष-संबंधित रंगों का उत्पादन या गहरा करता है। असामान्य रूप से संतृप्त या लगभग अपारदर्शी रंग, असमान प्रवेश, और बाद में गर्मी संशोधन। कुछ रंग गर्मी और तेज़ रोशनी के तहत फीके या बदल सकते हैं।
रंगाई छिद्रयुक्त चाल्सेडोनी, अगेट, क्रैकल्ड क्वार्ट्ज, मणि, और नक्काशी को रंगता है। छिद्रों, दरारों, ड्रिल छिद्रों, बैंड सीमाओं, और घिसे किनारों में रंग। सॉल्वेंट, ब्लीच, लंबे समय तक भिगोना, घिसाव, और तेज़ रोशनी से बचें।
धात्विक या हस्तक्षेप कोटिंग “ऑरा,” इंद्रधनुषी, इरिडेसेंट, नीला, सोना, या बहुरंगी सतहें बनाता है। किनारों पर फिल्म, रंग के माध्यम से खरोंच, मैट्रिक्स में समान कवरेज, और टूटे हुए क्षेत्रों पर अलग रंग। घिसाव, अल्ट्रासोनिक सफाई, पुनः पॉलिशिंग, और मजबूत रसायनों से सुरक्षा करें।
दरार भरना दिखावटी स्पष्टता, सतह की निरंतरता, या टिकाऊपन में सुधार करता है। फ्लैश प्रभाव, बुलबुले, दरारों में चमकदार सामग्री, और अलग पराबैंगनी प्रतिक्रिया। गर्मी, भाप, अल्ट्रासोनिक कंपन, सॉल्वेंट, और भराव को प्रभावित करने वाली मरम्मत प्रक्रियाओं से बचें।
क्रैकल उपचार एक घना दरार नेटवर्क बनाता है जो रंगहीन रह सकता है या रंग स्वीकार कर सकता है। रेडिएटिंग आंतरिक दरारें, दरारों में रंग का संकेंद्रण, और कमज़ोर कठोरता। प्रभाव, तापीय झटका, और अल्ट्रासोनिक सफाई से सुरक्षा करें।
हाइड्रोथर्मल संश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स, अनुसंधान, और रत्नों के लिए क्वार्ट्ज का उत्पादन करता है। बीज प्लेट, विकास सीमा, विशिष्ट समावेशन, नियंत्रित क्षेत्रीय विभाजन, और प्राकृतिक मैट्रिक्स की अनुपस्थिति। देखभाल प्राकृतिक क्वार्ट्ज के समान होती है जब तक कि अतिरिक्त उपचार मौजूद न हो।
संयुक्त निर्माण क्वार्ट्ज को कांच, रेजिन, बैकिंग, धातु फिल्म, टुकड़े, या किसी अन्य रत्न के साथ मिलाता है। जोड़ की रेखाएं, बुलबुले, बंधन पर रंग का संकेंद्रण, असंगत ऑप्टिकल व्यवहार, और असतत समावेशन। भिगोने, गर्मी, सॉल्वेंट, मोड़ने, और अल्ट्रासोनिक सफाई से बचें।

प्राकृतिक बिना उपचारित क्वार्ट्ज

रंग, समावेशन, दरारें, और क्षेत्रीय विभाजन भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बनते हैं, हालांकि कटाई और पॉलिशिंग अभी भी वस्तु को बदलती है।

रंगीन प्राकृतिक क्वार्ट्ज

मेज़बान प्राकृतिक क्वार्ट्ज रहता है जबकि गर्मी, विकिरण, रंग, कोटिंग, या भराई इसकी दृश्य उपस्थिति को बदलता है।

सिंथेटिक क्वार्ट्ज

क्रिस्टल का क्वार्ट्ज संरचना और संघटन है लेकिन यह भूवैज्ञानिक निक्षेप के बजाय नियंत्रित हाइड्रोथर्मल पात्र में बढ़ा है।

नकली या सम्मिश्रित

कांच, रेजिन, कोटेड सामग्री, असेंबल की गई परतें, या पुनर्निर्मित टुकड़े क्वार्ट्ज की नकल कर सकते हैं बिना एक निरंतर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के।

प्रजाति, मूल, और उपचार तीन अलग निष्कर्ष हैं। एक पत्थर असली क्वार्ट्ज, हाइड्रोथर्मल सिंथेटिक, प्राकृतिक रूप से रंगीन, गर्मी-उपचारित, विकिरणित, रंगा हुआ, कोटेड, भरा हुआ, या कई संभावित संयोजनों में असेंबल किया गया हो सकता है।
नेविगेशन पर वापस जाएं

क्लासिक स्थान और विशिष्ट क्वार्ट्ज रूप

क्वार्ट्ज वैश्विक है, लेकिन कुछ क्षेत्र असाधारण क्रिस्टल आकार, स्पष्टता, रंग, आदत, समावेशन, जियोड संरचना, या ऐतिहासिक महत्व के लिए पहचाने जाते हैं। स्थान को केवल उपस्थिति से अनुमानित करने के बजाय प्रलेखन द्वारा समर्थित होना चाहिए।

मिनास गेरैस, ब्राजील

रॉक क्रिस्टल, स्मोकी क्वार्ट्ज, अमेथिस्ट, सिट्रीन-संबंधित सामग्री, समाविष्ट क्वार्ट्ज, पैग्माटाइट क्रिस्टल, और लैपिडरी कच्चे माल का एक प्रमुख स्रोत।

रियो ग्रांडे दो सुल और उरुग्वे

दक्षिणी ब्राजील और उरुग्वे के बेसाल्टिक जियोड बड़े गुहा प्रणालियों में अमेथिस्ट, अगेट, कैल्साइट, सेलेडोनाइट, और ड्रूसी क्वार्ट्ज का उत्पादन करते हैं।

यूरोपीय आल्प्स

स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इटली, और ऑस्ट्रिया में दरारें रॉक क्रिस्टल, स्मोकी क्वार्ट्ज, क्लोराइट फैंटम, सेप्टर्स, ग्विंडेल्स, और संबंधित आल्पाइन खनिज प्रदान करती हैं।

आर्कांसस, संयुक्त राज्य अमेरिका

औचिता क्षेत्र में हाइड्रोथर्मल नसें स्पष्ट प्रिज़्मेटिक क्वार्ट्ज क्लस्टर, बड़े क्रिस्टल, और व्यापक ऐतिहासिक खनन के लिए प्रसिद्ध हैं।

हर्किमर काउंटी, न्यूयॉर्क

डोलोस्टोन गुहाएं असामान्य रूप से स्पष्ट, आमतौर पर दोहरी समाप्त क्वार्ट्ज रखती हैं जिन्हें व्यावसायिक रूप से हर्किमर डायमंड्स कहा जाता है।

जाम्बिया

महत्वपूर्ण अमेथिस्ट निक्षेप गहरे रंग के क्रिस्टल और रत्न कच्चे माल का उत्पादन करते हैं, आमतौर पर विशिष्ट क्षेत्रीकरण और समावेशन के साथ।

बोलिविया

प्रलेखित बोलिवियाई निक्षेपों से प्राकृतिक अमेट्रिन एकल क्रिस्टलों के भीतर तीव्र रूप से विपरीत बैंगनी और पीले क्षेत्रों के लिए जाना जाता है।

नामीबिया

ब्रांडबर्ग और संबंधित क्षेत्र जटिल क्वार्ट्ज क्रिस्टलों के लिए प्रसिद्ध हैं जिनमें अमेथिस्ट, स्मोकी रंग, फैंटम, एनहाइड्रोस, और खनिज समावेशन होते हैं।

मेडागास्कर

गुलाबी क्वार्ट्ज, रॉक क्रिस्टल, स्मोकी क्वार्ट्ज, समाविष्ट सामग्री, अगेट, जैस्पर, और बड़े सजावटी समूहों का उत्पादन करता है।

भारत

डेक्कन ज्वालामुखीय चट्टानें और कई अन्य भूवैज्ञानिक क्षेत्र अमेथिस्ट, चाल्सेडोनी, अगेट, क्वार्ट्ज जियोड, और संबंधित गुहा खनिज प्रदान करते हैं।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान

आल्पाइन-प्रकार की दरारें और पैग्माटाइट रॉक क्रिस्टल, स्मोकी क्वार्ट्ज, क्लोराइट युक्त क्रिस्टल, और फेल्डस्पार तथा रत्न खनिजों से जुड़े क्वार्ट्ज का उत्पादन करते हैं।

साउथ डकोटा और मेन, संयुक्त राज्य अमेरिका

पैग्माटाइट जिले ऐतिहासिक रूप से गुलाबी क्वार्ट्ज, रॉक क्रिस्टल, स्मोकी क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका, टूमलाइन, और औद्योगिक खनिज निष्कर्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

विवरण यह क्या संप्रेषित करता है क्या अनिश्चित रहता है
प्राकृतिक क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रजाति और दावा किया गया भूवैज्ञानिक मूल। स्थान, उपचार, मरम्मत, पॉलिशिंग, और क्या बिंदु पूरी तरह से प्राकृतिक है।
ब्राज़ीलियाई क्वार्ट्ज व्यापक मूल देश का दावा। राज्य, खदान, सटीक जमा, उपचार, संग्रह तिथि, और कस्टडी श्रृंखला।
उरुग्वे का अमेथिस्ट जियोड बेसाल्ट गुहाओं से जुड़ा स्रोत दावा और आमतौर पर गहरे बैंगनी क्रिस्टल। विशिष्ट खदान, मरम्मत, रंगा हुआ मैट्रिक्स, कंक्रीट आधार, कोटिंग, और पुनर्निर्माण।
हरकीमर डायमंड न्यूयॉर्क डोलोस्टोन से दोहरी समाप्त क्वार्ट्ज के लिए क्षेत्रीय व्यापार शब्द। सटीक खदान, क्या पत्थर स्थानीय है, पॉलिश किया गया है, मरम्मत किया गया है, या केवल रूप में समान है।
अल्पाइन ग्विंडेल एक मुड़ा हुआ क्वार्ट्ज आदत और व्यापक पर्वतीय क्षेत्र से जुड़ाव। देश, घाटी, दरार, संग्रहकर्ता, वैध स्रोत, और मरम्मत।
ब्रांडबर्ग क्वार्ट्ज नामीबिया के जटिल समाविष्ट क्वार्ट्ज से जुड़ा स्थान दावा। विशिष्ट दावा, खदान क्षेत्र, उपचार, मरम्मत, और दस्तावेजीकृत निर्यात इतिहास।
प्राकृतिक सिट्रीन गर्माहीन प्राकृतिक पीले क्वार्ट्ज का दावा। रंग तंत्र, स्थान, विश्लेषणात्मक आधार, विकिरण, और उपचार इतिहास।
दिखावट स्रोत का संकेत दे सकती है लेकिन उसे स्थापित नहीं कर सकती। एक गहरा अमेथिस्ट जियोड उरुग्वे का प्रमाण नहीं है, एक दोहरी समाप्त क्रिस्टल हरकीमर काउंटी का प्रमाण नहीं है, और एक मुड़ा हुआ रूप बिना दस्तावेज़ के अल्पाइन स्थान को स्थापित नहीं करता।
नेविगेशन पर वापस जाएं

मानव इतिहास, विज्ञान, और औद्योगिक उपयोग

क्वार्ट्ज ने कटिंग सामग्री, आभूषण, लेंस, वैज्ञानिक वस्तु, औद्योगिक कच्चा माल, समय निर्धारण तत्व, और भूवैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में सेवा दी है। इसका इतिहास एक निरंतर प्रतीकात्मक परंपरा नहीं बल्कि विभिन्न क्वार्ट्ज रूपों और तकनीकों द्वारा आकार लिए गए उपयोगों की श्रृंखला है।

चर्ट, फ्लिंट, और क्वार्ट्ज कटिंग सामग्री बन गए

पूर्वानुमेय कोंकोइडल टूटने ने सूक्ष्मक्रिस्टलीय सिलिका और उपयुक्त क्वार्ट्ज को तेज उपकरणों, प्रक्षेप्य बिंदुओं, स्क्रैपर्स, और आग बनाने के उपकरणों में आकार देने की अनुमति दी।

रॉक क्रिस्टल और चाल्सेडोनी नक्काशी और उत्कीर्ण सामग्री बन गए

पारदर्शी क्वार्ट्ज, अगेट, कार्नेलियन, ओनिक्स, अमेथिस्ट, और जैस्पर को मुहरों, मनकों, पात्रों, आभूषणों, और समारोहिक वस्तुओं में कई क्षेत्रों में बनाया गया।

रॉक क्रिस्टल स्थायी बर्फ से जुड़ा है

कुछ भूमध्यसागरीय लेखकों ने पारदर्शी क्वार्ट्ज को अत्यंत जमे हुए पानी से जोड़ा, जो क्रिस्टल के ऐतिहासिक शब्द में परिलक्षित होता है।

चेहरे, कोण, जुड़वां, और हाथ की दिशा आंतरिक क्रम को प्रकट करते हैं

क्वार्ट्ज क्रिस्टल के मापन ने यह मान्यता दी कि बाहरी रूप व्यवस्थित आंतरिक संरचना को दर्शाता है।

क्वार्ट्ज में पायजोइलेक्ट्रिसिटी का प्रदर्शन

जैक्स और पियरे क्यूरी ने दिखाया कि क्वार्ट्ज पर यांत्रिक दबाव विद्युत ध्रुवीकरण उत्पन्न कर सकता है, जो क्रिस्टल सममिति को मापनीय विद्युत प्रतिक्रिया से जोड़ता है।

क्वार्ट्ज रेज़ोनेटर आवृत्ति मापन को बदल देते हैं

इंजीनियर्ड क्वार्ट्ज प्लेटें और बाद में ट्यूनिंग-फोर्क रेज़ोनेटर घड़ियों, रेडियो सिस्टम, प्रयोगशाला मानकों, और इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति नियंत्रण में सुधार करते हैं।

हाइड्रोथर्मल सिंथेटिक क्वार्ट्ज औद्योगिक रूप से आवश्यक बन जाता है

नियंत्रित क्रिस्टल विकास आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिक्स द्वारा आवश्यक शुद्धता, अभिविन्यास, और स्थिरता के साथ सामग्री प्रदान करता है।

क्वार्ट्ज दबाव, तापमान, तरल, और विरूपण का अभिलेखागार बन जाता है

तरल समावेशन, समस्थानिक, ट्रेस तत्व, जाली दोष, कैथोडोलुमिनेसेंस, और सूक्ष्म संरचनाएं भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को पुनर्निर्मित करने में मदद करती हैं।

क्वार्ट्ज उन पैमानों को जोड़ता है जो शायद ही कभी साथ दिखाई देते हैं: एक टेट्राहेड्रल फ्रेमवर्क, एक पारदर्शी क्रिस्टल, एक पर्वत-निर्माण वेन, एक पत्थर के औजार की धार, एक रत्न, और एक कंपन तत्व जो समय को मापे हुए अंतरालों में विभाजित करता है।

कांच और सिरेमिक

सिलिका रेत कांच के लिए मुख्य कच्चा माल है और सिरेमिक बॉडीज, ग्लेज़, रिफ्रैक्टरीज, और फाउंड्री मोल्ड में योगदान देता है।

सिलिकॉन उत्पादन

उच्च-शुद्धता क्वार्ट्ज सिलिकॉन धातु, विशेष रसायन, फोटोवोल्टाइक सामग्री, और सेमीकंडक्टर अनुप्रयोगों के लिए फीडस्टॉक के रूप में संसाधित किया जाता है।

निर्माण सामग्री

क्वार्ट्ज-समृद्ध रेत और कुचला हुआ पत्थर कंक्रीट, मोर्टार, इंजीनियर्ड स्टोन, सड़क सामग्री, और घर्षण उत्पादों के मुख्य घटक हैं।

वैज्ञानिक अभिलेखागार

क्वार्ट्ज विकास क्षेत्रों, विरूपण, ट्रेस रसायन, तरल संरचना, विकिरण क्षति, और तापीय इतिहास को रिकॉर्ड करता है।

क्वार्ट्ज के ऐतिहासिक अर्थ बहुवचन और स्थान-विशिष्ट हैं। पुरातात्विक उपयोग, प्रलेखित धार्मिक वस्तुएं, रत्नशिल्प परंपराएं, वैज्ञानिक उपकरण, और आधुनिक आध्यात्मिक प्रतीकवाद को एक सार्वभौमिक कथा में नहीं मिलाना चाहिए।
नेविगेशन पर वापस जाएं

मूल्यांकन, अखंडता, और सापेक्ष महत्व

क्वार्ट्ज के लिए कोई एक सार्वभौमिक ग्रेडिंग प्रणाली नहीं है। एक फेसेटेड अमेथिस्ट, अल्पाइन ग्विंडेल, समाविष्ट रॉक क्रिस्टल, अगेट स्लैब, सिंथेटिक ऑस्सीलेटर ब्लैंक, गुलाबी क्वार्ट्ज नक्काशी, और भूवैज्ञानिक वेन नमूने के लिए अलग-अलग मानदंड आवश्यक हैं।

रंग

रंग, संतृप्ति, टोन, क्षेत्रीकरण, स्थिरता, प्राकृतिक विविधता, उपचार, और क्या रंग आंतरिक संरचना का समर्थन करता है या छुपाता है, का मूल्यांकन करें।

पारदर्शिता और बनावट

पारदर्शी रत्न कम धुंधलापन पसंद करते हैं, जबकि अगेट, गुलाबी क्वार्ट्ज, समाविष्ट क्वार्ट्ज, और फैंटम क्रिस्टल व्यवस्थित आंतरिक विशेषताओं से चरित्र प्राप्त करते हैं।

क्रिस्टल रूप

पूर्ण समाप्ति, संतुलित अनुपात, दुर्लभ आदतें, जुड़वां, सेप्टर्स, ग्विंडेल्स, रेखाएं, और प्राकृतिक संपर्क महत्व बढ़ा सकते हैं।

स्थिति

टूटी हुई नोकें, चोटिल किनारे, पुनः ठीक हुए या खुले दरारें, मरम्मत किए गए क्रिस्टल, कोटिंग, भराव, अस्थिर मैट्रिक्स, और पॉलिश किए हुए प्राकृतिक चेहरे जांचें।

समावेशन व्यवस्था

रूटाइल, टूमलाइन, क्लोराइट, तरल पदार्थ, फैंटम, सितारे, और दृश्य समावेशन स्थिर और सुसंगत रूप से स्थित होने पर वांछनीय हो सकते हैं।

मूल और विश्लेषण

स्थान, खान, संग्रहकर्ता, क्षेत्र संदर्भ, पुराने लेबल, उपचार इतिहास, माइक्रोस्कोपी, और प्रयोगशाला रिपोर्ट दृश्य पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

वस्तु प्रकार प्राथमिकता देने योग्य विशेषताएं जांच के लिए बिंदु
प्राकृतिक क्रिस्टल नमूना आदत, समाप्ति, चमक, रेखाएं, समावेशन, मैट्रिक्स, संबंध, और स्थान। मरम्मत, पॉलिश किए हुए चेहरे, पुनः संलग्न बिंदु, कोटिंग, अम्लीय सफाई, और पुनर्निर्मित मैट्रिक्स।
फेसटेड रत्न रंग, कट, पारदर्शिता, चमक, सममिति, पॉलिश, उपचार, और टिकाऊपन। विंडोइंग, विलुप्ति, फेसट घिसाव, भराई, कोटिंग, सिंथेटिक उत्पत्ति, और रंग अस्थिरता।
समाविष्ट क्वार्ट्ज कैबोचॉन समावेशन स्थान, गुंबद की दिशा, पारदर्शिता, चैटोयेंसी, स्थिरता, और पॉलिश। खुले दरारें, गड्ढे, अंडरकट सुइयां, रेजिन, बैकिंग, और पतले किनारे।
अगेट या जैस्पर स्लैब पैटर्न निरंतरता, प्राकृतिक छिलका, बैंडिंग, पारभासी, कटाई की दिशा, और स्रोत। रंग, रेजिन, संयुक्त निर्माण, बैकिंग, दरार भराई, और कृत्रिम पॉलिशिंग रंग।
रोज क्वार्ट्ज नक्काशी रंग, पारभासी, एस्ट्रिज्म, सामग्री की निरंतरता, शिल्प कौशल, और स्थिर प्रक्षेपण। संयुक्त असेंबली, आंतरिक दरारें, रंग, रेजिन, कोटिंग, और रंग फीका पड़ना।
जियोड पूर्ण गुहा, क्रिस्टल गुणवत्ता, खनिज अनुक्रम, छिलका, मेजबान चट्टान, और स्थान। कंक्रीट बेस, रंगे हुए क्रिस्टल, मरम्मत किए गए आधे, जोड़े गए क्लस्टर, कोटिंग, और अस्थिर मैट्रिक्स।
वैज्ञानिक नमूना दिशा, बनावट, विकास क्षेत्र, तरल समावेशन, विश्लेषणात्मक रिकॉर्ड, और भूवैज्ञानिक संदर्भ। प्रदूषण, खोई हुई दिशा, पॉलिशिंग क्षति, हीटिंग, विकिरण, और नमूना इतिहास।
साफ़गोई को सामग्री की पहचान के माध्यम से व्याख्यायित किया जाना चाहिए। एक फेसटेड रॉक क्रिस्टल की पारदर्शिता का आकलन किया जा सकता है, जबकि एक फैंटम, रूटिलेटेड क्रिस्टल, मॉस अगेट, या स्टार रोज क्वार्ट्ज अपनी सबसे बड़ी महत्ता समावेशन से प्राप्त कर सकता है जिन्हें किसी अन्य वस्तु में दोष माना जाता।
नेविगेशन पर वापस जाएं

आभूषण, फेसटिंग, कैबोचॉन, नक्काशी, और लैपिडरी कार्य

क्वार्ट्ज आभूषण और सजावटी उपयोगों के लिए पर्याप्त कठोर है, बड़े नक्काशी और बर्तनों के लिए पर्याप्त प्रचुर है, और फेसटिंग, कैबोचॉन, मोती, कैमियो, इंटाग्लियो, मोज़ेक, और प्रदर्शन नमूनों के लिए ऑप्टिकल रूप से विविध है। सफल कार्य सही किस्म और उसकी आंतरिक संरचना से शुरू होता है।

फेसटेड पारदर्शी क्वार्ट्ज

रॉक क्रिस्टल, अमेथिस्ट, सिट्रीन, स्मोकी क्वार्ट्ज, प्रासिओलाइट, और अमेट्रिन को मानक या कस्टम फेसटेड डिज़ाइनों में काटा जा सकता है।

समाविष्ट क्वार्ट्ज कैबोचॉन

रूटाइल, टूमलाइन, क्लोराइट, सितारे, और चैटोयंट संरचनाएं समावेशन पैटर्न के अनुसार गुंबदों के साथ जोर दी जा सकती हैं।

अगेट और जैस्पर

बैंडिंग, आंखें, पंख, ब्रेचिया, जीवाश्म, और परिदृश्य जैसे पैटर्न स्लैब, कैबोचॉन, मोती, बॉक्स, और नक्काशी को मार्गदर्शित करते हैं।

रोज क्वार्ट्ज

मासिव पारभासी खुरदरा तब कैबोचॉन, मोती, नक्काशी, गोले, और स्टार स्टोन्स के लिए उपयुक्त होता है जब रेशेदार समावेशन सही दिशा में होते हैं।

रॉक क्रिस्टल नक्काशी

पारदर्शी ब्लॉकों को बर्तन, मुहरें, मूर्तियां, लेंस, और ऐसे वस्त्रों में तराशा जा सकता है जो समावेशन या आंतरिक परावर्तन को प्रकट करते हैं।

प्राकृतिक क्रिस्टल सेटिंग

अकटे हुए बिंदु और क्लस्टर तब लगाए जा सकते हैं जब संलग्नक, समाप्ति, आंतरिक दरारें, और सेटिंग दबाव सुरक्षित रहते हैं।

उपयोग सिफारिश की गई विधि मुख्य सीमा
दैनिक उपयोग की अंगूठी सुदृढ़ सामग्री का उपयोग करें, संरक्षित कोने, सुरक्षित प्रोंग या बेज़ल, और एक ऐसा डिज़ाइन जो प्रभाव को सीमित करे। नाजुक फेसट जंक्शन्स, आंतरिक दरारें, कोटिंग, भराई, और डेस्क घिसाव।
पेंडेंट मध्यम सुरक्षा के साथ फेस वाले पत्थर, कैबोचॉन, मोती, बिंदु, स्लाइस, और समाविष्ट क्वार्ट्ज के लिए उपयुक्त। पतले ड्रिल छेद, लंबे क्रिस्टल टिप्स, परफ्यूम, प्रभाव, और संयुक्त जोड़।
कंगन गोल और मजबूत मोतियों, सुरक्षित डोरी, दूरी, और अच्छी तरह से तैयार किए गए ड्रिल छेद का उपयोग करें। बार-बार प्रभाव, मोती से मोती घिसाव, चिप हुए छेद, रंग, और कोटिंग पहनना।
सितारा या बिल्ली की आंख वाला पत्थर आधार को संरेखित फाइबर के सापेक्ष व्यवस्थित करें और पर्याप्त ऊँचा पॉलिश किया हुआ गुंबद उपयोग करें। खराब अभिविन्यास, फैले हुए समावेशन, सतह खरोंच, और खुले दरारें।
अगेट कैमियो या इंटाग्लियो डिज़ाइन परतों और पृष्ठभूमि को अलग करने के लिए विपरीत समानांतर बैंड का उपयोग करें। छिपी हुई दरारें, रंग, असमान बैंड मोटाई, और नाजुक अंडरकट विवरण।
नक्काशी या गोला आकार देने से पहले समावेशन, दरारें, रंग क्षेत्र, छाल, और उपचार का मानचित्र बनाएं। आंतरिक तनाव, भिन्न बनावट, बड़े छिपे हुए दरारें, और भारी फिनिश वजन।
प्राकृतिक क्रिस्टल माउंट टर्मिनेशन या मरम्मत संपर्क को क्लैंप करने के बजाय मैट्रिक्स या चौड़े आधार का समर्थन करें। पॉइंट लोडिंग, अलग क्रिस्टल, पुराना चिपकने वाला, अस्थिर मैट्रिक्स, और कंपन।
1

क्वार्ट्ज प्रकार की पहचान करें

निर्धारित करें कि सामग्री एकल क्रिस्टल, चाल्सेडोनी, जैस्पर, समाविष्ट क्वार्ट्ज, सिंथेटिक, कोटेड, भरा हुआ, या मिश्रित चट्टान का हिस्सा है।

2

रंग और संरचना का मानचित्र बनाएं

ज़ोनिंग, ट्विन सीमाएं, सुइयां, सितारे, दरारें, गुहा, छाल, बैंडिंग, और किसी भी चैटोयंट प्रभाव की दिशा का पता लगाएं।

3

गीला काटें और धूल को नियंत्रित करें

गर्मी और हवा में सिलिका को सीमित करने के लिए पानी या प्रभावी स्थानीय निकासी, साफ उपकरण, उपयुक्त श्वसन सुरक्षा, और स्थिर फीड का उपयोग करें।

4

पूर्व-पॉलिश को परिष्कृत करें

अंतिम पॉलिश से पहले सबसर्फेस क्षति को पूरी तरह हटा दें, विशेष रूप से चौड़े कैबोचॉन, नक्काशी, और अगेट स्लैब पर।

5

नियंत्रित दबाव के साथ फिनिश करें

सेरियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, हीरा, या अन्य प्रणालियाँ सामग्री, लैप, और पूर्व फिनिश के अनुसार उत्कृष्ट परिणाम दे सकती हैं।

क्वार्ट्ज-युक्त धूल के लिए गंभीर नियंत्रण आवश्यक है। सूखी कटाई, पीसना, नक्काशी, और पॉलिशिंग से सांस लेने योग्य क्रिस्टलीय सिलिका निकल सकती है। गीले तरीके या प्रभावी निकासी, उपयुक्त श्वसन सुरक्षा, और सावधानीपूर्वक सफाई आवश्यक हैं।
नेविगेशन पर वापस जाएं

देखभाल, सफाई, भंडारण, और कार्यशाला सुरक्षा

अप्रक्रियाशील क्वार्ट्ज आमतौर पर टिकाऊ होता है, लेकिन देखभाल में विविधता, समावेशन, दरारें, उपचार, सेटिंग, मैट्रिक्स, और रंग स्थिरता को ध्यान में रखना चाहिए। एक कोटेड क्रिस्टल, रंगीन अगेट, भरा हुआ अमेथिस्ट, समाविष्ट कैबोचॉन, और साफ़ बिना दरार वाला रॉक क्रिस्टल समान सफाई नहीं प्राप्त करना चाहिए।

नियमित सफाई

स्थिर अप्रक्रियाशील सामग्री के लिए गुनगुना पानी, हल्का तटस्थ साबुन, एक नरम कपड़ा, और एक नरम ब्रश का उपयोग करें, फिर अच्छी तरह से धोएं और सुखाएं।

डुबोने से पहले निरीक्षण करें

रंग, भराव, कोटिंग, चिपकने वाला, बैकिंग, छिद्रपूर्ण मैट्रिक्स, खुले दरारें, या अज्ञात उपचार वाले टुकड़ों को भिगोएं नहीं।

गर्मी और तेज़ रोशनी को सीमित करें

अमेथिस्ट, स्मोकी क्वार्ट्ज, पारदर्शी गुलाबी क्वार्ट्ज, विकिरणित सामग्री, और कुछ उपचारित रंग लंबे समय तक एक्सपोजर से फीके पड़ सकते हैं या बदल सकते हैं।

थर्मल शॉक से बचें

तेजी से गर्म या ठंडा करने से समावेशन का विस्तार हो सकता है, तनाव से ठीक हुई दरारें, भराव को नुकसान, और मौजूदा दरारें खुल सकती हैं।

अलग से संग्रहित करें

क्वार्ट्ज कई नरम रत्नों को खरोंच सकता है और खुद टोपाज़, कोरंडम, हीरा, ढीले कण, और दूषित कपड़ों से खरोंचा जा सकता है।

क्रिस्टल नमूनों का समर्थन करें

क्लस्टर को टर्मिनेशन, मरम्मत किए गए बिंदु, नाजुक संबंधित खनिज, या संकीर्ण संलग्नक पुलों के बजाय स्थिर मैट्रिक्स से उठाएं।

जोखिम संभावित प्रभाव रोकथाम दृष्टिकोण
कठोर प्रभाव चिपे हुए बिंदु, चोटिल फेसट जंक्शन, खुले दरारें, और अलग हुए समावेशन या मैट्रिक्स। पैडेड सतहों पर संभालें और सुरक्षात्मक सेटिंग या समर्थन का उपयोग करें।
ढीला घर्षक कण धुंधला पॉलिश, खरोंच वाले नरम समावेशन, और कोटिंग क्षति। साफ भंडारण, साफ कपड़े, और अलग-अलग खंडों का उपयोग करें।
स्टीम या तेज गर्मी थर्मल फ्रैक्चर, रंग परिवर्तन, भराव क्षति, कोटिंग विफलता, और चिपकने वाले का अलगाव। स्टीम क्लीनर, लौ, उबलता पानी, गर्म मरम्मत, और तेज तापमान परिवर्तन से बचें।
अल्ट्रासोनिक सफाई दरारों का विस्तार, ढीले समावेशन, खोया हुआ भराव, अलग हुए क्रिस्टल, और सेटिंग विफलता। सावधानीपूर्वक निरीक्षण के बाद केवल स्वस्थ, बिना उपचारित, बिना भरे क्वार्ट्ज के लिए उपयोग करें; अनिश्चित टुकड़ों के लिए मैनुअल सफाई सुरक्षित है।
लंबे समय तक तीव्र प्रकाश अमेथिस्ट, स्मोकी, गुलाबी, विकिरणित, और रंगे हुए रंगों का फीका पड़ना या स्थानांतरण। तेज धूप और गर्म लैंप से दूर स्थिर इनडोर प्रदर्शन का उपयोग करें।
एसिड या मजबूत क्षारीय मैट्रिक्स, कार्बोनेट, समावेशन, कोटिंग, धातु, और उपचार को नुकसान। सिरका, डेस्केलर, ब्लीच, ज्वेलरी डिप, और मजबूत घरेलू क्लीनर से बचें।
हाइड्रोफ्लोरिक एसिड सिलिका पर तीव्र हमला और गंभीर रासायनिक खतरा। इसे घरेलू, आभूषण, या सामान्य नमूना सफाई के लिए उपयोग न करें।
जैविक सॉल्वेंट रंग, रेजिन, तेल, कोटिंग, चिपकने वाला, बैकिंग, और ऐतिहासिक लेबल को नुकसान। अनिश्चित सामग्री पर एसीटोन, अल्कोहल, डिग्रीजर, पेंट सॉल्वेंट, परफ्यूम, और हेयरस्प्रे से बचें।
सूखी कटाई या पीसना श्वसन योग्य क्रिस्टलीय सिलिका और रंगद्रव्य, मैट्रिक्स, घर्षक, और पॉलीमर्स से कण। उपयुक्त श्वसन और आंख सुरक्षा के साथ गीली प्रक्रिया या प्रभावी स्थानीय निष्कर्षण का उपयोग करें।
सबसे सुरक्षित सफाई विधि पहचान से शुरू होती है। एक स्पष्ट बिना उपचारित क्रिस्टल उन प्रक्रियाओं को सहन कर सकता है जो रंगे हुए अगेट, क्रैक्ड क्वार्ट्ज, ऑरा कोटिंग, रेजिन-भरे पदार्थ, नाजुक जियोड, या घुलनशील मैट्रिक्स से जुड़ा क्वार्ट्ज को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
नेविगेशन पर वापस जाएं

दस्तावेज़ीकरण और जिम्मेदार विवरण

एक उपयोगी क्वार्ट्ज रिकॉर्ड प्रजाति, विविधता, क्रिस्टल आदत, समावेशन, स्थान, भूवैज्ञानिक सेटिंग, प्राकृतिक या सिंथेटिक उत्पत्ति, उपचार, तैयारी, स्थिति, और कानूनी स्रोत को अलग करता है।

प्रजाति और विविधता

क्वार्ट्ज, कैल्सेडोनी, अगेट, जैस्पर, अमेथिस्ट, स्मोकी क्वार्ट्ज, सिट्रीन, रोज क्वार्ट्ज, या कोई अन्य उपयुक्त शब्द रिकॉर्ड करें।

आदत और संरचना

प्रिज्म, सेप्टर, ग्विंडेल, जापान-लॉ ट्विन, फैंटम, ड्रूज, जियोड, फाइब्रोस एग्रीगेट, बैंडिंग, जीवाश्म प्रतिस्थापन, या अन्य परिभाषित रूप को नोट करें।

समावेशन और संबंध

रूटाइल, टूमलाइन, क्लोराइट, हीमेटाइट, तरल पदार्थ, कैल्साइट, फेल्डस्पार, मिका, या मैट्रिक्स को क्वार्ट्ज होस्ट से अलग पहचानें।

उत्पत्ति और स्थानिकता

देश, क्षेत्र, खान, खदान, भूवैज्ञानिक इकाई, संग्रहकर्ता, तारीख, क्षेत्र संख्या, और मूल लेबल को संरक्षित करें।

उपचार और तैयारी

ताप, विकिरण, रंगाई, कोटिंग, भराव, क्रैकिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग, मरम्मत, माउंटिंग, और संयुक्त निर्माण को दस्तावेज करें।

विश्लेषणात्मक आधार

अपवर्तन माप, स्पेक्ट्रा, माइक्रोस्कोपी, तस्वीरें, प्रयोगशाला रिपोर्ट, और प्राकृतिक या सिंथेटिक उत्पत्ति में किसी भी अनिश्चितता को बनाए रखें।

रिकॉर्ड तत्व यह क्यों महत्वपूर्ण है उपयोगी विवरण
प्रजाति पुष्टि क्वार्ट्ज को कांच, टोपाज़, फेल्डस्पार, कैल्साइट, बेरिल, और अन्य सामग्रियों से अलग करता है। विधि, विश्लेषक, तारीख, अपवर्तन सूचकांक, घनत्व, रमन स्पेक्ट्रम, या विवर्तन परिणाम।
प्रकार रंग, संरचना, और समावेशन प्रकार को संप्रेषित करता है। रॉक क्रिस्टल, अमेथिस्ट, स्मोकी, कैल्सेडोनी, अगेट, जैस्पर, समाविष्ट क्वार्ट्ज, या अनिश्चितता।
क्रिस्टल रूप दृश्यमान ज्यामिति को विकास की स्थितियों से जोड़ता है। प्रमुख चेहरे, समाप्ति, जुड़वां नियम, रेखाएं, आयाम, पूर्णता, और संलग्नता।
स्थानिकता वैज्ञानिक तुलना और ऐतिहासिक अर्थ का समर्थन करता है। खनन, जिला, गठन, शिरा, मेजबान चट्टान, संग्रहकर्ता, तारीख, परमिट, और देखरेख श्रृंखला।
प्राकृतिक या सिंथेटिक उत्पत्ति भूवैज्ञानिक विकास को हाइड्रोथर्मल निर्माण से अलग करता है। बीज साक्ष्य, विकास विशेषताएं, प्रयोगशाला रिपोर्ट, निर्माता, और ज्ञात होने पर संश्लेषण विधि।
उपचार वर्तमान रंग, सतह, स्पष्टता, और देखभाल की सीमाओं को समझाता है। ताप, विकिरण, रंगाई, कोटिंग, भराव, क्रैकिंग, बैकिंग, मरम्मत, और हस्तक्षेप की तारीख।
स्थिति भविष्य की निगरानी के लिए एक आधार रेखा बनाता है। चिप, फ्रैक्चर, घिसाव, रंग फीका होना, कोटिंग पहनना, ढीला सेटिंग, मरम्मत, और तस्वीरें।
संक्षिप्त विवरण सटीक रह सकता है। “प्राकृतिक स्मोकी क्वार्ट्ज सेप्टर क्लोराइट भूत के साथ, मैट्रिक्स संपर्क पर मरम्मत किया गया, आल्पाइन स्थानिक दस्तावेजीकृत” यह “दुर्लभ उच्च-ऊर्जा क्रिस्टल” से अधिक जानकारी देता है।
नेविगेशन पर वापस जाएं

समकालीन प्रतीकवाद और प्रतिबिंबात्मक अर्थ

क्वार्ट्ज की आधुनिक प्रतीकात्मक व्याख्याएं अक्सर इसकी देखी जा सकने वाली विशेषताओं से प्रेरित होती हैं: पारदर्शिता, पुनरावृत्त विकास, आंतरिक भूत, संरचनात्मक हाथ की दिशा, आवृत्ति स्थिरता, और क्रिस्टल रूप खोए बिना समावेशन को संरक्षित करने की क्षमता। ये विषय समकालीन प्रतिबिंबात्मक उपकरण हैं न कि सार्वभौमिक प्राचीन सिद्धांत।

संरचना के साथ स्पष्टता

पारदर्शिता उपयोगी बन जाती है क्योंकि इसे एक स्थिर जाल में रखा जाता है, जो स्पष्ट सीमाओं द्वारा समर्थित खुलापन की छवि प्रदान करता है।

एक ही सामग्री के कई पैमाने

एक एकल प्रिज्म और एक पट्टेदार अगेट विभिन्न संरचनाओं के माध्यम से समान व्यापक रसायन विज्ञान व्यक्त करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि स्थिरता के लिए समान रूप आवश्यक नहीं है।

अनुनाद और पुनरावृत्ति

क्वार्ट्ज ऑस्सीलेटर नियंत्रित पुनरावृत्ति के माध्यम से उपयोगी आवृत्ति बनाए रखते हैं, जो निरंतर तीव्रता के बजाय विश्वसनीय आदतों की व्यावहारिक छवि प्रदान करते हैं।

दृश्यमान इतिहास

भूतपूर्व और ठीक हुए फ्रैक्चर बाद के विकास के अंदर पहले के चरणों को संरक्षित करते हैं, जिससे परिवर्तन पढ़ने योग्य रहता है न कि मिटाया जाता है।

हाथ की दृष्टि

बाएं और दाएं हाथ की संरचनाएं समान रूप से संगत हो सकती हैं जबकि दर्पण-संबंधित बनी रहती हैं, यह सुझाव देते हुए कि एक से अधिक आंतरिक रूप से सुसंगत दृष्टिकोण मौजूद हो सकते हैं।

रूप के बिना समावेशन का नुकसान

क्वार्ट्ज सुइयों, तरल पदार्थों, खनिजों, और पूर्व सतहों को घेर सकता है जबकि उनके चारों ओर बढ़ना जारी रखता है।

देखी गई विशेषता चिंतनशील विषय व्यावहारिक प्रश्न
पारदर्शी प्रिज्म सीमाओं द्वारा समर्थित स्पष्टता कौन सा निर्णय दोनों अधिक खुलापन और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित संरचना की आवश्यकता रखता है?
फैंटम क्रिस्टल पूर्व चरण दिखाई देते रहते हैं कौन सा पूर्व कार्य संस्करण मान्यता प्राप्त होना चाहिए बजाय मिटाए जाने के?
पाइजोइलेक्ट्रिक दोलन उपयोगी पुनरावृत्ति कौन सी छोटी कार्रवाई स्थिर समय के माध्यम से शक्तिशाली बन जाती है?
बाएं और दाएं हाथ वाले क्वार्ट्ज संगत अंतर कौन सा वैकल्पिक दृष्टिकोण वैध रह सकता है बिना आपके अपने के समान बने?
एगेट पट्टियाँ परतों में विकास कौन सा प्रोजेक्ट एक बार में एक पूरी परत बनाकर बनाया जाना चाहिए?
क्वार्ट्ज में बंद रूटाइल संरचना के भीतर संरक्षित विरोधाभास कौन सा अंतर उपयोगी परिभाषा जोड़ता है बजाय इसे हटाने के?
सुधरी हुई दरार इतिहास के हिस्से के रूप में मरम्मत कौन सी मरम्मत कार्यक्षमता बहाल करनी चाहिए जबकि ईमानदारी से दस्तावेजीकृत भी रहनी चाहिए?
दो बार समाप्त क्रिस्टल एक से अधिक दिशा में विकास कौन सी दो जिम्मेदारियां एक स्थिर केंद्र से विकसित हो सकती हैं?
प्रतीकात्मकता तब उपयोगी होती है जब वह एक देखी जा सकने वाली कार्रवाई की ओर ले जाती है। क्वार्ट्ज एक दोहराए जाने वाले अभ्यास, एक स्पष्ट सीमा, एक दस्तावेजीकृत मरम्मत, या एक निर्णय को कई संगत दृष्टिकोणों से जांचने के लिए प्रेरित कर सकता है।
नेविगेशन पर वापस जाएं

क्वार्ट्ज से प्रेरित चिंतनशील अभ्यास

ये अभ्यास क्वार्ट्ज की संरचना, अनुनाद, फैंटम, ऑप्टिकल स्पष्टता, जुड़वांपन, और परतदार चाल्सेडोनी विकास को चिंतन के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग करते हैं। एक नमूना, फोटो, चित्र, या लिखित विवरण पर्याप्त है।

क्रिस्टल अक्ष

  1. वर्तमान निर्णय के लिए एक केंद्रीय सिद्धांत नामित करें।
  2. उससे जुड़े कार्यों की सूची बनाएं।
  3. किसी भी ऐसी कार्रवाई को हटा दें जो केंद्रीय सिद्धांत के विपरीत हो।
  4. बाकी कार्यों को एक स्पष्ट क्रम के चारों ओर पुनः व्यवस्थित करें।
  5. निर्णय को एक वाक्य में लिखें जो हर पक्ष से पहचाना जा सके।

फैंटम रिकॉर्ड

  1. एक ऐसा प्रोजेक्ट चुनें जिसका दिशा बदल गई हो।
  2. इसके पूर्व रूप का वर्णन करें बिना इसे असफलता के रूप में आंकने के।
  3. लिखें कि पिछले चरण ने क्या संभव बनाया।
  4. पहचानें कि वर्तमान चरण को क्या संरक्षित करना चाहिए।
  5. अगली परत शुरू करने से पहले संक्रमण को दस्तावेजित करें।

अनुनाद अंतराल

  1. एक ऐसा लक्ष्य चुनें जो निरंतरता पर निर्भर करता हो।
  2. सबसे छोटी दोहराने योग्य कार्रवाई को परिभाषित करें जो इसे समर्थन देती हो।
  3. एक स्थिर समय या ट्रिगर निर्धारित करें।
  4. कार्रवाई को जल्दबाजी में बढ़ाए बिना पूर्णता को ट्रैक करें।
  5. पूरे चक्र के बाद पैटर्न की समीक्षा करें।

जुड़वां दृष्टिकोण

  1. अपनी दृष्टि से एक कठिन स्थिति लिखें।
  2. इसे किसी अन्य व्यक्ति के संगत दृष्टिकोण से पुनः लिखें।
  3. दोनों संस्करणों द्वारा साझा किए गए तथ्यों को चिह्नित करें।
  4. वास्तविक असहमति को अलग करें जो अलग दृष्टिकोण से हो।
  5. एक ऐसा कार्य चुनें जो सामान्य साक्ष्य का सम्मान करता हो।

एगेट परत

  1. एक ऐसा कार्य चुनें जो एक बार में पूरा करने के लिए बहुत बड़ा लगे।
  2. सबसे छोटी परत को परिभाषित करें जिसे पूरी तरह से पूरा किया जा सकता है।
  3. एक और जोड़ने से पहले उस परत को पूरा करें।
  4. इसकी सीमा और परिणाम रिकॉर्ड करें।
  5. अगली परत तभी बनाएं जब पिछली स्थिर हो।

क्रिस्टल बेल

  1. एक चिंता का नाम बताएं जो कई प्रतिस्पर्धी विचारों से अस्पष्ट हो गई हो।
  2. इसे एक तटस्थ वाक्य में संक्षेपित करें।
  3. पहले से उपलब्ध साक्ष्य की पहचान करें।
  4. सबसे छोटी क्रिया चुनें जो स्पष्ट जानकारी दे सके।
  5. क्रिया पूरी करें और जो बदला उसे रिकॉर्ड करें।
नेविगेशन पर वापस जाएं

विशेषज्ञ क्वार्ट्ज़ गाइड्स में आगे बढ़ें

क्वार्ट्ज़ को क्रिस्टलोग्राफी, ऑप्टिकल गुण, भूवैज्ञानिक गठन, रत्न विविधताएँ, चाल्सेडोनी, स्थानीय मूल्यांकन, औद्योगिक इतिहास, मिथक, लंबी कथा, और मूलभूत प्रतीकात्मक अभ्यास के माध्यम से खोजा जा सकता है।

विज्ञान और क्रिस्टलोग्राफी क्वार्ट्ज़: भौतिक और ऑप्टिकल विशेषताएँ सिलिकॉन-ऑक्सीजन संरचना, चिरालिटी, क्रिस्टल रूप, जुड़वाँपन, कठोरता, अपवर्तन व्यवहार, द्विप्रकाशता, समावेशन, और पहचान। पृथ्वी की उत्पत्ति क्वार्ट्ज़: गठन, भूविज्ञान, और विविधताएँ मैग्मेटिक विकास, पेग्माटाइट्स, हाइड्रोथर्मल नसें, जियोड्स, तलछटी सिलिका, रूपांतरण, चाल्सेडोनी, रंग, और क्रिस्टल आदतें। मूल्यांकन और उत्पत्ति क्वार्ट्ज़: ग्रेडिंग और स्थानीयताएँ रंग, स्पष्टता, आदत, समावेशन, उपचार, सिंथेटिक उत्पत्ति, स्थिति, दस्तावेज़ीकरण, क्लासिक स्रोत, और स्थानीय महत्व। इतिहास और भौतिक संस्कृति क्वार्ट्ज़: इतिहास और सांस्कृतिक महत्व पत्थर के औजार, नक्काशीदार क्रिस्टल, अगेट परंपराएं, क्रिस्टलोग्राफी, पाईजोइलेक्ट्रिक खोज, क्वार्ट्ज़ घड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, और आधुनिक विज्ञान। मिथक और व्याख्या क्वार्ट्ज़: किंवदंतियाँ और मिथक दस्तावेजीकृत परंपराओं, प्राचीन भौतिक संस्कृति, आधुनिक लोककथाओं, प्रतीकात्मक व्याख्याओं, और अनिश्चित दावों के बीच सावधानीपूर्वक भेद। मूलभूत प्रतीकात्मक अभ्यास क्वार्ट्ज़: पौराणिक और जादुई उपयोग स्पष्टता, पुनरावृत्ति, सीमाएं, परतदार विकास, ईमानदार मरम्मत, दृष्टिकोण, और व्यावहारिक पालन के लिए चिंतनशील दृष्टिकोण। केन्द्रित अभ्यास क्रिस्टल बेल: क्वार्ट्ज़ के साथ काम करना प्रतिस्पर्धी विचारों को कम करने, उपलब्ध साक्ष्य की पहचान करने, एक स्पष्ट क्रिया लेने, और परिणाम रिकॉर्ड करने के लिए एक संरचित अभ्यास। लंबी कथा फ्रॉस्ट-लैंटर्न घड़ी: क्वार्ट्ज़ की एक किंवदंती एक लोककथा शैली की कथा जो पर्वतीय क्रिस्टल, मापा हुआ समय, पारदर्शी स्मृति, शीतकालीन प्रकाश, अनुनाद, और एक सच्चे अंतराल को बनाए रखने की जिम्मेदारी से आकार लेती है।
नेविगेशन पर वापस जाएं

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या क्वार्ट्ज़ पृथ्वी के सबसे सामान्य खनिजों में से एक है?

हाँ। क्वार्ट्ज़ महाद्वीपीय क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और आग्नेय, तलछटी, और रूपांतरित चट्टानों में होता है। इसकी रासायनिक स्थिरता क्वार्ट्ज़ के कणों को बार-बार मौसम, परिवहन, और दफन चक्रों से बचने की अनुमति देती है।

क्या क्वार्ट्ज़ षट्भुजाकार है या त्रिकोणीय?

साधारण निम्न-तापमान α-क्वार्ट्ज़ त्रिकोणीय होता है, हालांकि इसका बाहरी प्रिज्म आमतौर पर छह-पक्षीय दिखाई देता है। उच्च-तापमान β-क्वार्ट्ज़ का षट्भुज सममिति होती है।

क्वार्ट्ज़ नुकीले छह-पक्षीय क्रिस्टल क्यों बनाता है?

क्वार्ट्ज़ का जाल छह प्रिज्म चेहरे c-अक्ष के चारों ओर अनुमति देता है, जबकि सकारात्मक और नकारात्मक रोमबोहेड्रल चेहरे मिलकर नुकीले अंत को बनाते हैं।

क्वार्ट्ज़ और चाल्सेडोनी में क्या अंतर है?

मैक्रोक्रिस्टलीय क्वार्ट्ज़ बड़े व्यक्तिगत क्रिस्टल या दाने बनाता है। चाल्सेडोनी सूक्ष्म क्वार्ट्ज़ का एक कॉम्पैक्ट तंतुयुक्त समूह है जिसमें परिवर्तनशील मोगेनाइट, छिद्र, पानी, और समावेशन होते हैं।

क्या अगेट और जैस्पर क्वार्ट्ज़ हैं?

वे सूक्ष्मक्रिस्टलीय सिलिका परिवार से संबंधित हैं। अगेट मुख्य रूप से पट्टेदार चाल्सेडोनी है, जबकि जैस्पर आमतौर पर अपारदर्शी सूक्ष्मक्रिस्टलीय सिलिका होता है जिसमें प्रचुर मात्रा में रंगद्रव्य और समावेशन होते हैं।

क्या सभी सिट्रीन प्राकृतिक होते हैं?

नहीं। प्राकृतिक सिट्रीन मौजूद है, लेकिन अधिकांश वाणिज्यिक नारंगी या सुनहरा पदार्थ अमेथिस्ट को गर्म करके बनाया जाता है। केवल दिखावट से रंग की उत्पत्ति स्थापित नहीं की जा सकती।

अमेथिस्ट गर्म करने पर पीला कैसे हो जाता है?

गर्मी आयरन-संबंधित दोषों को बदलती है जो बैंगनी रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। सामग्री और तापमान के आधार पर परिणाम पीला, नारंगी, भूरा, हरा, या लगभग रंगहीन हो सकता है।

धूम्रपान क्वार्ट्ज़ को उसका रंग क्या देता है?

विकिरण क्वार्ट्ज़ के जाल में एल्यूमीनियम-संबंधित दोषों के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे ग्रे, भूरा, या लगभग काला रंग केंद्र बनते हैं। यह विकिरण प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकता है।

गुलाबी क्वार्ट्ज़ आमतौर पर धुंधला क्यों होता है?

साधारण भारी गुलाबी क्वार्ट्ज़ में सूक्ष्म तंतु समावेशन होते हैं जो प्रकाश को बिखेरते हैं। ये तंतु गुलाबी रंग में भी योगदान करते हैं और सही अभिविन्यास वाले कैबोचनों में एक तारा उत्पन्न कर सकते हैं।

फैंटम क्वार्ट्ज़ क्रिस्टल क्या है?

फैंटम एक ऐसा दृश्य रूपरेखा है जो क्वार्ट्ज़ के पहले विकास चरण की होती है और बाद के क्वार्ट्ज़ के अंदर संरक्षित रहती है। क्लोराइट, हीमेटाइट, खनिज धूल, रंग, या तरल समावेशन पुरानी सतह को चिह्नित कर सकते हैं।

एन्हाइड्रो क्वार्ट्ज़ क्या है?

एन्हाइड्रो सामग्री में एक तरल से भरा गुहा होता है, कभी-कभी एक दिखाई देने वाला गतिशील गैस बुलबुला भी होता है। यह गुहा एक प्राकृतिक समावेशन है और इसे गर्मी और प्रभाव से बचाना चाहिए।

क्या हर्किमर डायमंड असली हीरे हैं?

नहीं। वे असामान्य रूप से स्पष्ट, आमतौर पर दोहरी समाप्ति वाले क्वार्ट्ज़ क्रिस्टल होते हैं जो न्यूयॉर्क के हर्किमर काउंटी के आसपास डोलोस्टोन गुहाओं से जुड़े होते हैं।

क्या क्वार्ट्ज़ सिंथेटिक हो सकता है?

हाँ। क्वार्ट्ज़ की बड़ी मात्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स, अनुसंधान, और रत्नों के लिए हाइड्रोथर्मल रूप से उगाई जाती है। सिंथेटिक क्वार्ट्ज़ में क्वार्ट्ज़ की रासायनिक संरचना और क्रिस्टल संरचना होती है लेकिन इसका स्रोत प्रयोगशाला होता है।

सिंथेटिक क्वार्ट्ज़ को कैसे पहचाना जा सकता है?

संभावित संकेतों में एक अभिमुखित बीज प्लेट, विकास सीमा, विशिष्ट समावेशन, नियंत्रित क्षेत्रीकरण, और विशेष जुड़वां पैटर्न शामिल हैं। महत्वपूर्ण उत्पत्ति निर्धारण के लिए प्रयोगशाला परीक्षण आवश्यक हो सकते हैं।

ऑरा क्वार्ट्ज़ क्या है?

ऑरा क्वार्ट्ज़ प्राकृतिक या सिंथेटिक क्वार्ट्ज़ होता है जिस पर बहुत पतली धातु या ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है ताकि इंद्रधनुषी रंग उत्पन्न हो। यह कोटिंग एक उपचार है और घर्षण या रसायनों से क्षतिग्रस्त हो सकती है।

क्वार्ट्ज़ में आंतरिक इंद्रधनुष क्यों दिखता है?

पतली दरारें या ठीक हो चुकी तरल फिल्में तब उत्पन्न होती हैं जब प्रकाश निकटवर्ती सतहों से परावर्तित होकर हस्तक्षेप रंग बनाती हैं। कुछ दरारें प्राकृतिक होती हैं, जबकि अन्य क्रैकल उपचार के माध्यम से उत्पन्न होती हैं।

घड़ियों में क्वार्ट्ज़ क्यों उपयोग किया जाता है?

एक क्वार्ट्ज़ रेज़ोनेटर स्थिर आवृत्ति पर कंपन करता है जब इसे विद्युत रूप से संचालित किया जाता है। कई घड़ियों में, 32,768 हर्ट्ज़ सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक रूप से विभाजित करके एक-सेकंड अंतराल उत्पन्न किया जाता है।

क्या क्वार्ट्ज कांच को खरोंच सकता है?

मोहेस पैमाने पर 7 के क्वार्ट्ज अधिकांश सामान्य कांच को खरोंच सकता है। एक महत्वपूर्ण नमूने का उपयोग विनाशकारी प्रदर्शन के लिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि चिप्स और खरोंच दोनों स्थिति और साक्ष्य को कम कर देते हैं।

क्या क्वार्ट्ज रोज़ाना आभूषण के लिए सुरक्षित है?

आमतौर पर हाँ, विशेष रूप से संरक्षित सेटिंग्स में। क्वार्ट्ज कठोर लेकिन भंगुर होता है, इसलिए तेज कोने, लंबे बिंदु, समाविष्ट पत्थर, खुली दरारें, कोटिंग्स, और भरी हुई सामग्री अधिक सावधानी की मांग करती हैं।

क्या क्वार्ट्ज अल्ट्रासोनिक क्लीनर में जा सकता है?

साउंड अप्रयुक्त क्वार्ट्ज अल्ट्रासोनिक सफाई सहन कर सकता है, लेकिन समाविष्ट, दरारदार, भरा हुआ, कोटेड, रंगा हुआ, क्रैक्ड, मरम्मत किया हुआ, या मैट्रिक्स-धारक सामग्री को मैन्युअल रूप से साफ़ किया जाना चाहिए।

क्या सूरज की रोशनी क्वार्ट्ज को फीका कर सकती है?

कुछ अमेथिस्ट, स्मोकी क्वार्ट्ज, पारदर्शी गुलाबी क्वार्ट्ज, विकिरणित रंग, और रंग कुछ समय तक तीव्र प्रकाश या गर्मी के तहत फीके पड़ सकते हैं या बदल सकते हैं। स्थिर इनडोर प्रदर्शन बेहतर होता है।

क्वार्ट्ज को कैसे साफ़ किया जाना चाहिए?

स्थिर अप्रयुक्त सामग्री के लिए गुनगुना पानी, हल्का तटस्थ साबुन, एक नरम कपड़ा, और एक नरम ब्रश का उपयोग करें। जब उपचार या दरारें अनिश्चित हों तो भाप, तापीय झटका, मजबूत रसायनों, और लंबे समय तक भिगोने से बचें।

क्वार्ट्ज धूल क्यों खतरनाक है?

काटने, पीसने, ड्रिल करने, और पॉलिश करने से सांस लेने योग्य क्रिस्टलीय सिलिका निकल सकती है। काम में गीली विधियों या प्रभावी स्थानीय निकासी, उपयुक्त श्वसन सुरक्षा, और सावधानीपूर्वक धूल नियंत्रण का उपयोग किया जाना चाहिए।

नेविगेशन पर वापस जाएं

अंतिम प्रतिबिंब

क्वार्ट्ज सरल प्रतीत होता है क्योंकि इसका सूत्र केवल सिलिकॉन और ऑक्सीजन को शामिल करता है। इसकी वास्तविक विविधता संरचना से उत्पन्न होती है। जुड़े हुए टेट्राहेड्रा एक हस्तयुक्त, गैर-केंद्र-साममित फ्रेमवर्क बनाते हैं जो पारदर्शी प्रिज्म, जुड़वां क्रिस्टल, रंग केंद्र, ऑप्टिकल रोटेशन, पाईजोइलेक्ट्रिक कंपन, रेशेदार चाल्सेडोनी, पट्टेदार अगेट, अपारदर्शी जैस्पर, और उच्च-दबाव बहरूपदर्शी रिश्तेदारों का उत्पादन करने में सक्षम है।

इसका भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड भी समान रूप से व्यापक है। क्वार्ट्ज ठंडे मैग्मा से क्रिस्टलीकृत होता है, पेग्माटाइट्स में बढ़ता है, हाइड्रोथर्मल दरारों को सील करता है, ज्वालामुखीय गुहाओं को रेखांकित करता है, सैंडस्टोन को सीमेंट करता है, जीवाश्मों को प्रतिस्थापित करता है, रूपांतरण के दौरान पुनः क्रिस्टलीकृत होता है, और मौसम के प्रभाव को इतनी देर तक सहन करता है कि यह कई तलछटी चक्रों से गुजर सके। समावेशन बाद के क्रिस्टल के अंदर पूर्व तरल पदार्थों, खनिजों, दरारों, और विकास सतहों को संरक्षित करते हैं।

मानव उपयोग चर्ट उपकरणों और नक्काशीदार रॉक क्रिस्टल से लेकर कांच, सिलिकॉन उत्पादन, वैज्ञानिक ऑप्टिक्स, सिंथेटिक हाइड्रोथर्मल क्रिस्टल, और समय को सटीक अंतरालों में विभाजित करने वाले रेजोनेटर तक फैला हुआ है। इसलिए, एक ही खनिज परिवार को भूवैज्ञानिक अभिलेख, रत्न, औद्योगिक सामग्री, पुरातात्विक साक्ष्य, और इंजीनियर्ड घटक के रूप में पढ़ा जा सकता है।

क्वार्ट्ज की पूरी समझ में क्रिस्टलोग्राफी, ऑप्टिक्स, भू-रसायन, पेट्रोलॉजी, रत्न विज्ञान, पुरातत्व, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपचार पहचान, लैपिडरी कार्य, संरक्षण, और जिम्मेदार स्रोत शामिल हैं। इसका स्थायी महत्व केवल प्रचुरता से नहीं, बल्कि उन संरचनाओं, इतिहासों, और तकनीकों की संख्या से आता है जिन्हें एक संक्षिप्त सूत्र समर्थन कर सकता है।

ब्लॉग पर वापस जाएं