밀키 쿼츠: 형성, 지질학 및 종류
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형성, 지질학, 변종
우유빛 석영
우유빛 석영은 성장 중 결정에 흰색에서 흐린 외관이 새겨진 석영입니다. 색상의 부드러움은 내부에서 빛이 산란되기 때문입니다: 갇힌 유체, 가스, 치유된 미세 균열, 아원자 입자, 성장대가 투명한 실리카를 흐린 광물 기록으로 바꿉니다.
- 석영: SiO2
- 눈 석영 또는 우유 석영이라고도 불립니다
- 대량 정맥 물질은 불 석영이라고 불릴 수 있습니다
- 경도: 모스 7
석영이 우유빛으로 보이는 이유
우유빛 석영은 표면 코팅이나 색소 때문에 흰색이 아닙니다. 빛이 석영 내부의 수많은 특징에 의해 산란되어 석영체를 통과하는 빛의 경로가 방해받기 때문에 흰색으로 보입니다.
우유빛 석영은 미세한 포함물, 밀봉된 균열, 내부 성장 질감으로 인해 흐려진 석영입니다.
투명 석영은 빛을 비교적 방해 없이 통과시킵니다. 우유빛 석영은 미세한 유체 및 가스 포함물, 아원자 미네랄 입자, 치유된 균열, 성장대가 빛을 여러 방향으로 산란시킵니다. 결과적으로 반투명하고 부드럽게 빛나거나 불투명하고 과립질인 흰색, 흐린 또는 오팔린 같은 외관을 가집니다.
이 내부 혼탁은 종종 결정의 코어, 바닥, 팬텀 층 또는 치유된 균열을 따라 집중됩니다. 일부 결정에서는 이후 성장이 가장자리나 끝부분으로 갈수록 더 투명해져 결정화 중 변화하는 조건의 가시적 기록을 보존합니다.
지각 내에서 우유빛 석영이 자라는 곳
우유빛 석영은 석영 자체가 널리 분포하기 때문에 많은 환경에서 형성됩니다. 우유빛 특성은 포함물 가두기, 빠른 실리카 침전, 반복된 균열 치유 또는 미세한 내부 불규칙성이 성장 조건에 유리할 때 나타납니다.
열수 정맥
뜨거운 실리카가 풍부한 유체가 균열, 단층, 열린 공동을 통과합니다. 냉각, 압력 감소, 끓음, 혼합 또는 암석과의 반응으로 석영이 침전됩니다. 빠른 정맥 충전은 흔히 유체 포함물을 가두어 현장에서는 불 석영이라고도 불리는 대량의 흰색 정맥 석영을 만듭니다.
화강암 펙마타이트와 미아롤리틱 공동
후기 마그마 유체는 석영이 크게 성장할 수 있는 열린 공간을 만들 수 있습니다. 결정은 포함물이 풍부한 조건에서 우유빛 코어로 시작하여, 유체 화학이 안정화됨에 따라 더 투명한 캡이나 가장자리를 형성할 수 있습니다.
알파인형 균열
산악대에서는 변형 중에 균열이 반복적으로 열리고 닫힐 수 있습니다. 석영은 자라고, 균열되며, 치유되어 때로는 파덴선으로 알려진 중앙의 흰 실을 만듭니다. 이 표본에서 우윳빛은 응력, 치유, 그리고 새로운 성장을 나타낼 수 있습니다.
변성 지대와 석영암
변성 작용 중에 실리카는 정맥, 렌즈, 대규모 영역으로 재결정화될 수 있습니다. 반복적인 변형, 유체 흐름, 재결정화는 설탕 같은 질감, 치유된 이음새, 또는 과립 내부 구조를 가진 우윳빛 석영을 만들 수 있습니다.
화산 공동과 암이달
화산암 내 가스 방울은 실리카 함유 유체가 들어가면 광물로 둘러싸인 공동이 될 수 있습니다. 결정 크기가 작거나 포함물이 많을 때, 석영 드루지와 작은 결정은 서리 낀 듯하거나 눈처럼 하얀 표면을 형성할 수 있습니다.
퇴적 공동과 지오드
다공성 퇴적암을 통과하는 실리카는 기공을 시멘트하거나 공동을 석영으로 둘러쌀 수 있습니다. 많은 지오드는 우윳빛 바닥이나 흰색 드루지 내부를 형성한 후, 더 투명한 석영 성장이 열린 공간을 향해 계속됩니다.
실리카가 풍부한 유체에서 흐린 결정으로
우윳빛 석영의 흰색은 과정의 기록입니다. 내부의 흐림은 유체가 어떻게 이동했는지, 결정이 얼마나 빨리 자랐는지, 그리고 모암 균열이 얼마나 자주 열리고 치유되었는지를 보존할 수 있습니다.
실리카가 용액에 들어갑니다
풍화, 마그마 유체, 변성 반응, 그리고 열수 순환은 용해된 실리카를 공급하며, 종종 실리실산(H)을 포함합니다.4SiO4, 이동하는 유체 내에서.
유체가 열린 경로를 통해 이동합니다
실리카가 풍부한 유체는 균열, 기공, 단층, 공동을 통해 이동합니다. 이동 중에 냉각되거나, 다른 유체와 혼합되거나, 암석과 반응하거나, 압력 변화를 겪을 수 있습니다.
석영이 핵생성을 시작합니다
유체가 실리카로 과포화되면, 석영은 공동 벽, 기존 입자, 균열 표면, 또는 이전 결정면에서 결정화되기 시작합니다.
빠른 성장은 포함물을 가둡니다
빠른 성장은 결정 내부에 작은 유체와 가스 주머니를 봉인할 수 있습니다. 또한 미세한 광물 입자를 가두거나 빛을 산란시키는 불규칙한 영역을 만들어 투명한 석영을 흐리게 만들 수 있습니다.
응력이 균열을 열고 치유합니다
구조 운동이나 국부적인 압력 변화로 성장 중인 결정이 균열될 수 있습니다. 이후 실리카가 풍부한 유체가 그 균열을 다시 봉합하여 흰 실, 치유된 이음새, 또는 파덴(faden) 같은 특징을 만들 수 있습니다.
이후 성장은 더 투명해질 수 있습니다
조건이 더 안정되면, 이후의 석영은 포함물이 적게 자랄 수 있습니다. 이로 인해 우윳빛 중심, 더 투명한 가장자리, 투명한 캡, 또는 성장 단계 사이에 유령 같은 경계가 있는 결정이 형성될 수 있습니다.
광학 원리: 유백 석영이 흰색으로 보이는 이유는 구름이 흰색으로 보이는 것과 같습니다: 작은 내부 산란체가 빛을 여러 방향으로 재분산시키기 때문입니다. 광물은 여전히 석영이며, 눈에 보이는 차이는 내부 구조에 의해 발생합니다.
유백 석영의 주요 지질학적 표현
유백 석영 변종의 이름은 종종 형태, 조직 또는 성장 이력을 설명합니다. 용어는 지역과 거래에 따라 다를 수 있으므로 시각적 설명이 가장 정확한 방법입니다.
| 변종 또는 조직 | 외관 | 지질학적 의미 |
|---|---|---|
| 눈 석영 | 결정, 조약돌, 손바닥 크기 또는 대량 조각의 백색에서 반투명한 대결정 석영. | 내부 산란으로 눈처럼 흩어지거나 흐린 모습을 만드는 석영에 대한 넓은 묘사 이름입니다. |
| 불 석영 | 대량의 백색 정맥 석영으로, 종종 단단하고 과립상이며 불투명합니다. | 빠르거나 반복적인 열수 정맥 충전으로 형성된 두꺼운 석영 정맥에 대한 현장 용어입니다. |
| 파덴 석영 | 결정을 가로지르는 백색 실 또는 선이 있으며, 종종 평평하거나 판상 성장과 함께 나타납니다. | 특히 알파인형 환경에서 균열의 반복적인 균열과 치유를 기록합니다. |
| 유백 팬텀 석영 | 이전 결정 윤곽이 나중 석영 성장 내부에 유령 같은 백색 층으로 나타납니다. | 결정화의 일시 중지와 재개를 보존하며, 종종 유체 화학이나 포함물 밀도 변화에 의해 발생합니다. |
| 촛불 또는 대성당 석영 | 유백색 핵과 서리 낀 표면을 가진 계단식, 평행 또는 층상 성장. | 이전 결정면 위에 반복적인 성장을 반영하며, 때로는 여러 세대의 실리카 침전이 있습니다. |
| 기라솔 석영 | 부드러운 오팔빛 또는 푸른빛 내부 광채를 가진 석영. | 신중히 사용해야 하는 상업 용어로, 빛남은 미세 산란과 관련되며 오팔 맥락에서도 사용됩니다. |
| 드루지 눈 석영 | 작은 백색 결정들이 공동 표면을 설탕처럼 반짝이거나 서리 낀 듯 코팅합니다. | 많은 작은 석영 결정이 표면 위에 자라 형성되며, 주로 지오드, 화산 공동, 정맥 개구부에서 나타납니다. |
| 홀대 모양 유백 석영 | 나중에 결정 모자나 왕관이 이전의 유백색 줄기나 핵 위에 자랍니다. | 종종 유체 공급, 공간, 결정 형태의 변화와 함께 뚜렷한 성장 단계를 보여줍니다. |
지질학적 유사 광물과 간단한 구분법
백색 광물은 정맥, 공동, 변성암에서 흔히 발견됩니다. 유백색 석영은 보통 경도, 쪼개짐, 광택, 파절, 간단한 관찰에 의한 반응으로 유사 광물과 구분할 수 있습니다.
방해석 정맥
백색 방해석은 정맥 석영과 비슷할 수 있지만, 방해석은 훨씬 부드럽고 완벽한 삼사면 쪼개짐을 가지며 산에 반응합니다. 석영은 쪼개짐이 없고 묽은 산과 반응하여 거품이 일지 않습니다.
장석
알바이트와 정장석은 흰색이고 블록 모양일 수 있지만, 장석은 쪼개짐 방향과 다른 표면 특성을 보입니다. 석영은 조개껍질 모양의 파괴면으로 부서지며 장석의 쪼개짐면이 없습니다.
칼세도니와 일반 오팔
칼세도니는 미세결정질이며 광택이 더 왁스 같을 때가 많습니다. 일반 오팔은 비정질이며 보통 경도가 낮고, 대형 결정 우유빛 석영보다 더 부드럽고 균일한 반투명성을 보일 수 있습니다.
중정석과 석고
흰 황산염은 날카로운 판, 덩어리, 판상 결정으로 형성될 수 있습니다. 중정석은 특히 무겁고, 석고는 매우 부드럽습니다. 이들의 쪼개짐과 촉감은 석영과 크게 다릅니다.
표본의 성장 이력 읽기
우유빛 석영 표본은 흐림을 단순한 색상이 아닌 구조로 읽을 때 더 많은 정보를 제공합니다. 가장 유용한 단서는 가장자리, 중심, 치유된 선, 매트릭스와의 접촉부에서 볼 수 있습니다.
주목할 만한 특징
- 중심에서 가장자리로의 변화: 우유빛 중심과 더 맑은 외곽 성장은 결정화 중 포함물 밀도의 변화를 시사합니다.
- 광맥 구조: 층상, 빗살무늬 질감, 교차 관계는 오래된 석영 단계와 더 젊은 단계를 구분하는 데 도움이 됩니다.
- 파덴 선의 완전성: 실 모양 중심은 균열-치유 주기를 기록하며, 이후의 파손과 구분해야 합니다.
- 매트릭스 단서: 페그마타이트 조각은 장석이나 운모를 포함할 수 있고, 화산성 드루지는 현무암이나 유문암 위에 있을 수 있으며, 변성 광맥은 편암이나 편마암과 함께 나타날 수 있습니다.
관찰 방법
- 확산광을 사용해 눈부심 없이 전체 흐림 패턴을 관찰하세요.
- 가장자리나 테두리 빛을 사용해 얇은 가장자리의 반투명성을 드러내세요.
- 먼저 끝부분과 가장자리를 검사하세요. 이곳에서 칩과 치유된 성장 특징을 쉽게 구분할 수 있습니다.
- 우유빛이 고르게 분포하는지, 층을 이루는지, 실 모양인지, 팬텀을 따라 집중되어 있는지 천천히 회전시켜 관찰하세요.
해석 포인트: 흐릿한 중심부와 더 맑은 끝부분은 기본적으로 결함이 아닙니다. 이는 초기 포함물이 많은 성장 후에 더 깨끗한 석영이 침전된 시간 순서를 보여줄 수 있습니다.
섬세한 특징을 가진 내구성 광물 다루기
석영은 모스 경도 7로 내구성이 있지만, 자연 균열, 끝부분, 드루지 표면, 파덴 선, 매트릭스 접촉부는 약할 수 있습니다. 관리 시에는 광물의 경도뿐 아니라 표본의 형태에 맞게 주의해야 합니다.
세척
필요할 때는 순한 비누, 미지근한 물, 부드러운 브러시나 천을 사용하세요. 특히 균열, 드릴 구멍, 매트릭스 경계, 드루지 포켓 주변을 완전히 건조시키세요.
깨지기 쉬운 표본
파덴 석영, 심하게 균열된 결정, 섬세한 군집, 부착된 기질, 안정화된 조각, 또는 미세한 드루지 코팅이 있는 표본은 초음파 세척과 스팀 세척을 피하세요.
화학적 주의
석영 자체는 많은 온화한 조건에 견디지만, 강한 화학물질은 기질 광물, 충전물, 코팅, 또는 철이 얼룩진 표면에 영향을 줄 수 있습니다. 기계적 인내심이 공격적인 세척보다 더 안전한 경우가 많습니다.
보관
연마된 석영은 사파이어나 다이아몬드 같은 더 단단한 보석과 떨어져 보관하세요. 결정의 끝과 군집은 접촉 압력과 갑작스러운 충격으로부터 보호해야 합니다.
형성과 종류에 관한 일반적인 질문
우유빛 석영은 투명 석영과 다른 광물인가요?
아닙니다. 우유빛 석영과 투명 석영은 모두 SiO입니다.2차이는 내부 구조에 있습니다: 우유빛 석영은 더 많은 포함물, 치유된 미세 균열, 그리고 빛을 산란시키는 특징을 포함해 흰색 또는 흐릿하게 보이게 만듭니다.
왜 어떤 결정은 우유빛 바탕과 투명한 끝을 가지나요?
초기 성장 시 많은 유체나 가스 포함물이 갇혀 우유빛 바탕이나 핵을 만들 수 있습니다. 이후 안정된 조건에서 성장하면 외부 영역이나 끝부분이 더 투명할 수 있습니다.
불 석영이란 무엇인가요?
불 석영은 대량의 흰색 정맥 석영을 가리키는 현장 용어입니다. 일반적으로 단단하고 불투명에서 반투명하며, 뚜렷한 끝을 가진 전시용 결정이 아니라 두꺼운 열수 정맥 물질로 형성됩니다.
파덴 석영이 특별한 이유는 무엇인가요?
파덴 석영은 결정이 열리고 닫히는 균열 속에서 성장하면서 반복된 균열과 치유를 기록하는 실 모양의 흰 선을 포함합니다. 이 선은 성장 특징이지 일반적인 손상이 아닙니다.
기라솔 석영과 우유빛 석영은 같은 건가요?
정확히는 아닙니다. 기라솔 석영은 부드러운 내부 빛이나 푸른빛 오팔 효과가 있는 석영을 가리키는 상업용 용어입니다. 일부 우유빛 석영이 시각적으로 겹칠 수 있지만, 실제로 빛이 있을 때만 이 용어를 사용해야 합니다.
햇빛이 흰색을 바꾸나요?
자연 우유빛 석영의 흰색은 섬세한 색 중심 때문이 아니라 빛의 산란에서 비롯되므로 일반적인 전시 조명 아래에서는 대체로 안정적입니다. 특히 균열이 있는 표본은 열 충격이나 강한 열을 피하세요.