水晶
电气石
电气石超群•含硼环硅酸盐 XY3Z6(T6O18)(BO3)3V3W 三方晶系•极性且常为半形 长条纹柱状体•圆角三角形横截面 莫氏硬度7–7.5•比重约2.82–3.32 强烈多色性•单轴负性 轴向和同心颜色分区 热电性和压电性行为 黑电气石、铌电气石、褐电气石、优电气石、利迪考特石及相关种类 由排列的生长管形成的猫眼效应 可能发生加热、辐射和裂缝填充 电气石:为色彩而生的矿物超群 电气石不是单一狭义定义的矿物,而是一个化学成分灵活的超群,其共享的晶体结构可容纳钠、钙、锂、镁、铁、锰、铝、铬、钒、铜、氟、羟基和空位。这种结构适应性产生了黑色的黑电气石、棕色的褐电气石、含铬的绿色晶体、蓝色的蓝电气石、红色的红电气石、含铜的蓝绿色材料以及多色晶体,其分区保留了伟晶岩或变质流体的化学变化。其长柱状体、三角形横截面、垂直条纹、极性端面、强烈的多色性和电学响应使电气石成为矿物学中化学通过形态表达的最清晰例子之一。 继续阅读专家电气石指南 从基本事实开始 Multicolored tourmaline prism, watermelon cross section, black schorl, and polar electrical charges A large vertically...
电气石
电气石超群•含硼环硅酸盐 XY3Z6(T6O18)(BO3)3V3W 三方晶系•极性且常为半形 长条纹柱状体•圆角三角形横截面 莫氏硬度7–7.5•比重约2.82–3.32 强烈多色性•单轴负性 轴向和同心颜色分区 热电性和压电性行为 黑电气石、铌电气石、褐电气石、优电气石、利迪考特石及相关种类 由排列的生长管形成的猫眼效应 可能发生加热、辐射和裂缝填充 电气石:为色彩而生的矿物超群 电气石不是单一狭义定义的矿物,而是一个化学成分灵活的超群,其共享的晶体结构可容纳钠、钙、锂、镁、铁、锰、铝、铬、钒、铜、氟、羟基和空位。这种结构适应性产生了黑色的黑电气石、棕色的褐电气石、含铬的绿色晶体、蓝色的蓝电气石、红色的红电气石、含铜的蓝绿色材料以及多色晶体,其分区保留了伟晶岩或变质流体的化学变化。其长柱状体、三角形横截面、垂直条纹、极性端面、强烈的多色性和电学响应使电气石成为矿物学中化学通过形态表达的最清晰例子之一。 继续阅读专家电气石指南 从基本事实开始 Multicolored tourmaline prism, watermelon cross section, black schorl, and polar electrical charges A large vertically...
燧石
深色燧石岩品种 主要成分为SiO2 微晶硅石岩 莫氏硬度约为6.5–7 贝壳状断裂 白垩或石灰石中的结核和层 与高碳钢摩擦产生火花 黑色、灰色、棕色、蜂蜜色和带状品种 燧石:塑造人类历史的深色燧石岩 燧石是一种致密、细粒的硅质岩石,最著名的是被浅色白垩或石灰石包围的深色结核和层。其微晶结构通过贝壳状断口破裂,形成球状、波纹、锋利的剥片和耐用的切割边缘。这些特性使燧石成为人类最重要的工具石之一,是生火和燧发枪技术的可靠伙伴,并且是地质学、考古学、建筑学和宝石学持续研究的对象。 继续深入专业燧石指南 从基本事实开始 Stylized display of a flint nodule, a knapped biface, a polished cabochon, and sparks from steel A pale...
燧石
深色燧石岩品种 主要成分为SiO2 微晶硅石岩 莫氏硬度约为6.5–7 贝壳状断裂 白垩或石灰石中的结核和层 与高碳钢摩擦产生火花 黑色、灰色、棕色、蜂蜜色和带状品种 燧石:塑造人类历史的深色燧石岩 燧石是一种致密、细粒的硅质岩石,最著名的是被浅色白垩或石灰石包围的深色结核和层。其微晶结构通过贝壳状断口破裂,形成球状、波纹、锋利的剥片和耐用的切割边缘。这些特性使燧石成为人类最重要的工具石之一,是生火和燧发枪技术的可靠伙伴,并且是地质学、考古学、建筑学和宝石学持续研究的对象。 继续深入专业燧石指南 从基本事实开始 Stylized display of a flint nodule, a knapped biface, a polished cabochon, and sparks from steel A pale...
紫锂辉石
坤紫石 • 锂辉石的粉紫色宝石品种 • LiAlSi2O6 辉石族 • 单斜单链硅酸盐 强烈多色性 • 方向不同呈浅粉至饱和淡紫色 两个方向解理完美,角度约87°和93° 莫氏硬度6.5–7 • 比重约3.15–3.21 • 玻璃光泽 颜色通常与锰相关中心有关 坤紫石:由伟晶岩与暮光塑造的多色粉红锂辉石 坤紫石是锂辉石中透明的粉红至淡紫色品种,属于富锂铝硅酸盐,形成于高度演化的花岗闪长岩伟晶岩中。其颜色极少固定不变。旋转晶体或切面宝石时,一个方向可能几乎无色,另一个柔和玫瑰色,另一个明显紫罗兰粉色。强烈的多色性赋予坤紫石独特的视觉深度,而两个完美的解理方向使同一晶体比其硬度所示更为脆弱。锂辉石晶体可长至极大尺寸,因而可获得大型净度高的宝石,但成功的切割、镶嵌、展示和护理都依赖于对其方向性结构的理解。 继续阅读坤紫石专家指南 从基本事实开始 Bladed kunzite crystals displaying pleochroic pink and violet...
紫锂辉石
坤紫石 • 锂辉石的粉紫色宝石品种 • LiAlSi2O6 辉石族 • 单斜单链硅酸盐 强烈多色性 • 方向不同呈浅粉至饱和淡紫色 两个方向解理完美,角度约87°和93° 莫氏硬度6.5–7 • 比重约3.15–3.21 • 玻璃光泽 颜色通常与锰相关中心有关 坤紫石:由伟晶岩与暮光塑造的多色粉红锂辉石 坤紫石是锂辉石中透明的粉红至淡紫色品种,属于富锂铝硅酸盐,形成于高度演化的花岗闪长岩伟晶岩中。其颜色极少固定不变。旋转晶体或切面宝石时,一个方向可能几乎无色,另一个柔和玫瑰色,另一个明显紫罗兰粉色。强烈的多色性赋予坤紫石独特的视觉深度,而两个完美的解理方向使同一晶体比其硬度所示更为脆弱。锂辉石晶体可长至极大尺寸,因而可获得大型净度高的宝石,但成功的切割、镶嵌、展示和护理都依赖于对其方向性结构的理解。 继续阅读坤紫石专家指南 从基本事实开始 Bladed kunzite crystals displaying pleochroic pink and violet...
铁虎眼
铁虎眼 • 虎铁 • 由猫眼石英、氧化铁和红碧玉组成的条带状宝石岩石 金色虎眼带 • 纤维排列纹理与移动反射光 赤铁矿±磁铁矿 • 金属深色层及密度增加 红碧玉 • 铁色微晶石英带 常见地质环境 • 变质和变形的条带状铁矿层 整体硬度通常约为5–7 • 性质因层而异 铁虎眼:丝滑石英、铁镜与红碧玉汇聚于一条带状岩石中 铁虎眼,更广为人知的名称是虎铁,并非单一矿物。它是一种层状岩石,其中猫眼石英、金属赤铁矿或磁铁矿以及不透明红碧玉交替出现,形成褶皱、带状、透镜状和断裂缝。抛光表面因此可以同时展现多种光学特征:随光线移动的金色带、如暗淡镜面反射的深色铁层,以及坚实不透明的富石英红层。视觉效果极具冲击力,但其更深层的意义在于这些条带所记录的地质序列。 打开专业铁虎眼指南 从基本事实开始 Polished iron tiger eye cabochon beside...
铁虎眼
铁虎眼 • 虎铁 • 由猫眼石英、氧化铁和红碧玉组成的条带状宝石岩石 金色虎眼带 • 纤维排列纹理与移动反射光 赤铁矿±磁铁矿 • 金属深色层及密度增加 红碧玉 • 铁色微晶石英带 常见地质环境 • 变质和变形的条带状铁矿层 整体硬度通常约为5–7 • 性质因层而异 铁虎眼:丝滑石英、铁镜与红碧玉汇聚于一条带状岩石中 铁虎眼,更广为人知的名称是虎铁,并非单一矿物。它是一种层状岩石,其中猫眼石英、金属赤铁矿或磁铁矿以及不透明红碧玉交替出现,形成褶皱、带状、透镜状和断裂缝。抛光表面因此可以同时展现多种光学特征:随光线移动的金色带、如暗淡镜面反射的深色铁层,以及坚实不透明的富石英红层。视觉效果极具冲击力,但其更深层的意义在于这些条带所记录的地质序列。 打开专业铁虎眼指南 从基本事实开始 Polished iron tiger eye cabochon beside...
长石
长石组 • 主导许多火成岩、变质岩和沉积岩的框架硅酸盐矿物 主要分支:碱性长石和斜长石 主要端元:KAlSi3O8,NaAlSi3O8,和CaAl2硅2O8 莫氏硬度6–6.5 • 两个大致成直角的解理面 月光石 • 发光交织体 拉长石 • 由析出层片产生的干涉色 亚马逊石 • 蓝绿色微斜长石 日长石 • 长石内的反射包裹体 长石:岩石、月光与彩虹光背后的框架家族 长石不是单一矿物,而是一个庞大的相关家族,其三维铝硅酸盐框架支撑着大部分岩石地壳。正长石和斜长石的浅色块状晶体帮助定义花岗岩、玄武岩、片麻岩及无数其他岩石。在较慢冷却过程中,结构有序化和显微析出形成长石、格子孪晶和成分分带。在宝石材料中,相同的内部结构产生月光石的漂浮光泽、拉长石的光谱闪光、日长石的金属闪光和亚马逊石的蓝绿色。因此,长石既是地质学的基础,也是矿物光学中最丰富多彩的舞台之一。 继续阅读专家长石指南 从基本事实开始 Alkali feldspar, twinned plagioclase, and iridescent...
长石
长石组 • 主导许多火成岩、变质岩和沉积岩的框架硅酸盐矿物 主要分支:碱性长石和斜长石 主要端元:KAlSi3O8,NaAlSi3O8,和CaAl2硅2O8 莫氏硬度6–6.5 • 两个大致成直角的解理面 月光石 • 发光交织体 拉长石 • 由析出层片产生的干涉色 亚马逊石 • 蓝绿色微斜长石 日长石 • 长石内的反射包裹体 长石:岩石、月光与彩虹光背后的框架家族 长石不是单一矿物,而是一个庞大的相关家族,其三维铝硅酸盐框架支撑着大部分岩石地壳。正长石和斜长石的浅色块状晶体帮助定义花岗岩、玄武岩、片麻岩及无数其他岩石。在较慢冷却过程中,结构有序化和显微析出形成长石、格子孪晶和成分分带。在宝石材料中,相同的内部结构产生月光石的漂浮光泽、拉长石的光谱闪光、日长石的金属闪光和亚马逊石的蓝绿色。因此,长石既是地质学的基础,也是矿物光学中最丰富多彩的舞台之一。 继续阅读专家长石指南 从基本事实开始 Alkali feldspar, twinned plagioclase, and iridescent...
恐龙骨头
恐龙骨•通过矿物填充、替代或两者保存的化石脊椎动物组织 体化石而非单一矿物种类 宝石加工的骨材通常富含硅 铁和锰构成大部分土色调色板 硬度从方解石状到石英状不等 成因、解剖及来源支持鉴定 恐龙骨:深时矿化的活体结构 抛光恐龙骨令人信服,因为其图案源自解剖结构。致密皮质、分支骨小梁、血管管道、骨髓腔、断裂及后期矿物胶结物切面形成奶油色、铁锈色、赭石、黑色、灰色和蓝绿色的马赛克。然而名称需精准:抛光件可能是真正的化石骨,但未必有足够证据鉴定为恐龙,许多实例更适合称为硅化脊椎骨。本指南首先将材料视为化石,再视为矿化物、宝石石材及其地质背景。 打开专家恐龙骨骼指南 从基本事实开始 Polished fossil bone mosaic and rough cortical bone fragment An oval polished fossil displays irregular mineral-filled trabecular spaces in cream,...
恐龙骨头
恐龙骨•通过矿物填充、替代或两者保存的化石脊椎动物组织 体化石而非单一矿物种类 宝石加工的骨材通常富含硅 铁和锰构成大部分土色调色板 硬度从方解石状到石英状不等 成因、解剖及来源支持鉴定 恐龙骨:深时矿化的活体结构 抛光恐龙骨令人信服,因为其图案源自解剖结构。致密皮质、分支骨小梁、血管管道、骨髓腔、断裂及后期矿物胶结物切面形成奶油色、铁锈色、赭石、黑色、灰色和蓝绿色的马赛克。然而名称需精准:抛光件可能是真正的化石骨,但未必有足够证据鉴定为恐龙,许多实例更适合称为硅化脊椎骨。本指南首先将材料视为化石,再视为矿化物、宝石石材及其地质背景。 打开专家恐龙骨骼指南 从基本事实开始 Polished fossil bone mosaic and rough cortical bone fragment An oval polished fossil displays irregular mineral-filled trabecular spaces in cream,...