보석 그림. 광물과 암석. 그렇다면 미네랄은 무엇일까요?

자연석에는 많은 유형이 있으며, 퇴적물, 구조, 구성에 따라 분류됩니다. 그들 각각은 고유 한 방식으로 독특하고 아름답 기 때문에 많은 사람들이 보석 및 응용 예술에 사용됩니다. 어떤 사람들은 아름다움으로 그들을 높이 평가하고, 다른 사람들은 실용적인 관점에서 유용한 자질에 대해 감사하고, 다른 사람들은 치유 및 마법 속성에 매료됩니다.

광물학자와 보석상이 인정하는 천연석 분류 유형은 무엇입니까?

모든 돌을 분류하는 몇 가지 표시가 있습니다. 가장 일반적으로 사용되는 시스템은 Kluge와 Bauer입니다. 독일 광물학자 Kluge는 5가지 광물 그룹 목록을 작성했습니다. 3개에는 귀중한 샘플(다이아몬드, 토파즈, 오팔, 가닛, 전기석)이 포함되고 2개는 단순한 보석용으로 예약되어 있습니다. Bauer는 시스템을 변경하여 비귀한 결정체와 유기 기원의 형성물을 추가했습니다.


러시아에서는 보석상이 과학자 Fersman이 보완한 Bauer 석재 분류를 사용합니다. 설명과 정의에 따르면 자연석은 등급으로 나뉘며 수공예품은 별도로 분리됩니다. 1973년 Kievlenko는 천연 표본의 가격과 그 목적을 고려할 것을 제안했습니다. 그 이후로 보석류, 보석류, 장식용 보석 등을 체계화했습니다. 거의 10년 전에 Melnikov가 마지막으로 추가했습니다. 그는 광물의 기능을 포함하여 Kievlenko의 분류에 수정 사항을 추가했습니다.

보석에 사용되는 돌의 종류 표

자연석은 일반적으로 광물과 유기물로 나뉩니다(모두 무생물에 속함). 보석상들은 또한 그것들을 귀한 것, 준귀한 것, 장식용으로 나눕니다. 귀중한 광물은 다이아몬드의 광채, 경도 및 투명도를 가진 투명 표본이라고 합니다. 무게 단위는 0.2g의 캐럿입니다.


사파이어

나머지 2개 품종은 그램으로 측정되며 황화물을 포함하여 2400개의 돌이 포함됩니다. 장식용은 부드러운 구조를 가진 불투명한 천연 광물이라고 합니다. 그들은 일반적으로 패턴이나 착색 및 광택이 다릅니다. 표는 클래스별 포메이션 목록을 보여줍니다.

그룹 이름수업천연 광물의 대표자
보석 보석루비, 에메랄드, 사파이어(파란색), 다이아몬드
II사파이어(오렌지, 그린, 퍼플), 블랙 오팔, 알렉산드라이트 및 고귀한 옥
III스피넬, 오팔(화이트 및 파이어), 토파즈, 전기석, 로돌라이트, 아쿠아마린
IV크라이솔라이트, 지르콘, 파이로프(그린 및 핑크), 말만딘, 자수정, 시트린, 선스톤
보석 및 장식용 돌청금석, 옥, 호박색, 암석 수정(무색 및 연기), 공작석
II마노, 무지개 빛깔의 흑요석, 아마조나이트, 로도나이트, 불투명 스파
장식용 화석- 벽옥, 유색 대리석, 플루트, 셀레나이트, 페그마타이트, 제트, 오닉스, 리스트베나이트

페그마타이트

다음은 보석에 사용되는 수정의 일부입니다. 광물에는 약 100가지 종류가 있지만 그 중 20가지만 다른 제품에서 흔히 볼 수 있습니다.

원산지 및 구성별 종

유기물 목록

각 분류에는 원산지에 따라 돌과 광물이 구분됩니다. 유기, 내인성, 외인성 및 변성 형성이 있습니다. 구성, 밀도, 음영, 형성 기간 및 기타 특성이 서로 다릅니다.


국석

유기석에는 한때 살아있는 유기체였거나 생물학적 과정의 결과로 발생한 다양한 유형의 화석이 포함됩니다. 그룹 구성원의 이름은 다음과 같습니다.

  • 국석;
  • 진주층;
  • 산호;
  • 진주;
  • 호박색;
  • 상아;
  • 제트기;
  • 벨렘나이트(또는 악마의 손가락);
  • 석화 나무.

벨렘나이트

그들 각각은 고유 한 기원과 속성의 역사를 가지고 있습니다. 한때 살아있는 세계의 일부였던 일부 돌을 형성하는 데 수천 년이 걸렸습니다. 그러나 많은 사람들이 7-10년 이내에 형성될 수 있습니다.

내인성 돌

내인성 과정은 지표면의 창자에서 발생합니다. 돌은 마그마라고 불리는 규산염 불 같은 액체가 녹아서 형성됩니다. 그룹의 대표자는 많지만 모든 사람이 보석에 사용되는 것은 아닙니다. 종종 전문가의 선택은 사진에 표시된 석영에 해당합니다. 경도, 물 및 알칼리에 대한 내성이 다릅니다.


석영

외인성 형성

외인성 과정은 지각 표면의 특징이며 암석은 육지와 바다에서 채굴됩니다. 결정 형성에는 풍화 작용이 필요하며, 그 후 하이드로마이카, 카올리나이트, 암염, 오팔, 실빈과 같은 여러 그룹이 한 번에 나타납니다. 일부는 해양 생물과 식물 유기체의 중요한 활동의 ​​결과입니다. 모든 외인성 형성은 다른 광물과 다른 특성을 가지고 있습니다. 그들은 비교적 부드럽고 물과 산과의 접촉을 용납하지 않습니다.

변성 광물

변성 미네랄 유형의 형성은 지각의 특정 요인의 영향으로 발생합니다. 일부는 고온과 압력 강하가 필요하고 다른 일부는 마그마 가스 또는 물이 필요합니다. 프로세스를 시작하려면 이전에 형성된 외인성 샘플이 필요합니다. 변성 형성의 결과로 광물은 더 강해지고 고밀도를 얻습니다.


돌은 구조별로 어떻게 분류됩니까?

광물의 분류에는 구조를 비롯한 많은 항목이 포함됩니다. 보석 종류는 결정 구조를 가지고 있습니다. 천연 광물의 비용은 굴절, 투명도, 경도 및 색상에 따라 다릅니다. 마스터는 미네랄의 광채와 음영, 밀도 및 절단 가능성에주의를 기울입니다.

또한, 결정질 상태에서 비결정질 상태로 넘어가는 비정질 및 메타민트 광물이 있습니다.

광물은 채광 위치에 따라 어떻게 분류됩니까?

화석은 전 세계 거의 모든 곳에서 채굴되지만 일부는 특정 국가에서만 발견할 수 있습니다.


파이로프

가장 일반적인 석재 공급 업체는 유럽, 중국, 태국, 일본, 미국입니다. 암석의 특정 요소는 다음 국가에서 찾을 수 있습니다.

  • 파이로프 - 체코 공화국;
  • 루비와 옥 - 버마;
  • 사파이어, 석영 및 에메랄드의 다양한 유형 - 인도;
  • 청록색, 옥, 진주 - 중국;
  • 호박색, 청금석, 옥 및 다이아몬드 - 러시아;
  • 청록색, chrysolite, 베릴 - 미국;
  • 오팔, 석영 - 멕시코;
  • Eilat 돌 - 이스라엘에서만;
  • 탄자나이트 - 탄자니아에서만.

프랑스, 이스라엘, 미국, 스리랑카는 무생물의 대표자를 처리하는 센터로 간주됩니다. 러시아에서는 유사한 기업이 모스크바, 이르쿠츠크 및 스베르들로프스크에 있습니다.


청금석

광물의 특이한 성질

많은 사람들이 돌이 치유 능력이나 마법의 도움을 제공할 수 있다고 생각하지만, 광물의 과학적 특성은 광물이 살아있는 것으로 간주되는 것을 허용하지 않습니다. 그러나 아름다운 미네랄은 유익할 수도 있고 해로울 수도 있습니다. 다행히도 그러한 화석은 드물고 찾기가 어렵습니다. 보석이 만들어지지 않았지만 다른 지역에서 사용되는 빛나는 돌과 부드러운 돌이 포함 된 암석이 있습니다.

빛나는 돌 (이름 및 사진)

"형석"이라는 광물은 사진에서 볼 수 있듯이 어둠 속에서 빛납니다. 투명한 흰색에서 자주색 또는 짙은 자주색까지 모든 음영으로 제공됩니다. 손바닥에 살짝 데우면 빛나기 시작합니다.


형석

미시간의 과학자들은 최근에 빛나는 소달라이트를 발견했습니다. 그것들은 귀한 것도 반 귀한 것도 아닙니다. 그러나 이것이 풍경을 장식하는 데 사용되는 것을 막지는 않습니다.

미네랄은 유독합니다(사진 및 설명)

황화물 클래스의 대표자는 아름답지만 치명적입니다. 어떤 황화물이 유해한 미네랄인지 아는 것이 유용합니다. 방연광은 흥미로운 구조를 가진 가장 희귀한 황화물 광물입니다(사진 참조). 보호 장비 없이 유독성 방연광과 접촉한 사람들은 심각한 병리에 걸렸다. 황화물 결정은 종종 호기심에서 주워지지만 전문가들은 돌을 피하려고 합니다. 전문가들은 위험한 방연광 먼지를 흡입한 후 호흡기 문제에 대해 잘 알고 있습니다.


방연광

매력적으로 보이지만 해로운 또 다른 광물은 칼칸타이트(Chalcanthite)라고 합니다. 구리, 황 및 물로 구성되며 구성 요소는 독성 혼합물을 형성합니다. 소량의 유해물질이 인체에 들어갈 때 내부 장기의 기능 부전을 일으킵니다.

일부 돌은 조사를 받아 그늘과 속성이 변경됩니다. 전문가들은 방사능이 제거된 후에도 그러한 암석은 여전히 ​​위험하다고 생각합니다. 방사선 조사는 비용이 많이 들기 때문에 거의 사용되지 않습니다.

부드러운 돌

첫 번째는 긁히고 부서지기 쉬운 천연 활석입니다. 그러나 다른 황화물은 분해하기 어렵지만 절단할 수 있습니다. 두 번째는 석면이라고 불리는 광물로, 이전에 화재에 강한 식탁보나 냅킨을 만들었습니다. 석회화, 석회암, 다게스탄 조개암도 알려져 있으며, 이는 주택을 짓거나 벽을 마감하는 데 사용됩니다.

무생물은 4,000개 이상의 돌을 가지고 있으며 광물의 특성이 더욱 상세해지고 있습니다. 그들에 대한 특이한 사실은 아무도 무관심하지 않습니다.

  • 아래 사진에 표시된 "고양이의 금" 자갈은 외관상 실제 금과 혼동하기 쉽지만 가치가 없습니다.

돌 「고양이의 금」(황철석)
  • 자연에는 분홍색 코어와 녹색 테두리가 있는 "수박" 전기석 광물이 있습니다.
  • 다이아몬드는 너무 강해서 무엇이든 긁을 수 있습니다.
  • 크리스탈, 황수정, 모리온, 어벤츄린 - 이것은 "석영"이라고 불리는 동일한 돌로, 다른 광도와 색상을 가지고 있습니다.
  • 1캐럿의 에메랄드를 찾기 위해 최대 20톤의 토양이 처리됩니다.
  • 귀한 보석이 적어지면서 가격이 오르고 있습니다.

광물학에는 6,000개 이상의 광물이 있으며, 이전에는 사람들에게 알려지지 않았던 이 양에 매년 적어도 10개의 새로운 광물이 추가됩니다. 그들의 아름다움은 언제나 자신의 수집품을 위해 비슷한 사본 하나에 막대한 비용을 지출할 수 있는 감정가와 수집가가 있었다는 사실로 판단할 수 있습니다. 그 중 가장 아름다운 것은 항상 음모, 때로는 범죄와 관련되어 있습니다. 사람들은 탐욕에 사로잡혀 있거나 항상 사람들을 끌어들이는 귀중한 광물의 힘을 가지고 있습니다.

바이에른에 위치한 Spessart라는 마을에서 이름을 따왔습니다. 이 지역에서 스페사르틴이 처음 발견되었으며 당시 세계에서 가장 희귀한 광물로 여겨졌습니다. 나중에 그것은 다른 재료로 세계 여러 나라에서 발견되었지만 가치를 잃지 않았습니다.

Spessartine은 가넷 그룹에 속하며 다양한 주황색 음영으로 눈에 띕니다. 기체나 액체의 작은 기포가 있기 때문에 이 물질은 특히 신비롭게 보입니다.

보석에서는 수집 재료로만 사용되므로 모든 사람이 스페사르틴 보석을 가질 여유가 없습니다. 가장 큰 사본은 미국에 있으며 무게는 109캐럿이며 보는 사람의 아름다움에 감탄을 자아냅니다.

구리 비산염 그룹의이 광물은 가격이 높을 정도로 희귀합니다. 지난 세기 말 영국에서 처음 발견되었으며 이국적인 외관으로 즉시 인기를 얻었습니다. 아름다운 로제트는 다른 행성의 환상적인 푸른 과꽃과 닮은 자개 또는 광택 광택이 있는 서로 자란 작은 수정으로 구성되어 있습니다.

한 가지 속성이 아니라면 보석에 이상적인 재료가 될 수 있습니다. 가열하면 마늘 냄새와 유사한 불쾌한 냄새가 나기 시작하므로 clinoclase는 보석에 사용되지 않습니다.

다른 모든 미네랄이 지구의 창자에서 발견되면 진주는 물의 요소에서 태어납니다. 이것은 한 알의 모래가 연체 동물의 연조직 내부로 들어간 후에 발생합니다. 자극과 흠집을 없애기 위해 연체 동물의 몸은 자개로 모래 알갱이를 감싸기 시작합니다. 이 과정이 오래 계속될수록 보석은 더 크고 가치가 높아집니다.

진주의 가격은 크기뿐만 아니라 모양, 색상, 광채에 따라 결정됩니다. 바다 진주는 자체 무게로 인해 해저에 떨어지기 때문에 비싸기 때문에 얻기가 매우 어렵습니다. 이제 보석 가게에서 구입할 수 있는 제품의 진주는 인공 기원입니다. 모래 알갱이는 도구를 사용하여 연체 동물에 심어집니다. 완성 된 진주를 얻으려면 몇 년을 기다려야하며 그 후에 적당한 크기가됩니다.

검은 진주는 특히 비싼 것으로 간주되며 특정 유형의 연체 동물에서만 타히티에서 얻을 수 있습니다. 그러나 가장 비싼 203그램 진주는 크림색이었고, 구입 가격은 1200만 달러였다. 그녀의 정부이자 감정가는 웅장한 엘리자베스 테일러였습니다.

진주의 수명은 다른 귀금속에 비해 길지 않습니다. 100~150년이 지나면 시들기 시작하여 본래의 아름다움을 잃습니다.

이 보석은 항상 석재 전시회에서 자부심을 가지고 있습니다. 왜냐하면 로도크 라자이트를 눈치 채지 못하고 그러한 아름다움을 지나치는 것은 불가능하기 때문입니다. 그리스어의 경쾌한 이름은 그려진 장미로 번역됩니다. 그것은 색상뿐만 아니라 흥미로운 구조에서도이 꽃과 비슷합니다.

한때 로도크라자이트는 그 아름다움으로 잉카를 놀라게 했습니다. 그들은 그에게서이 광물에 얼어 붙은 고대 통치자의 피의 구체화를 보았습니다. 또한 실용 마법에도 적극적으로 사용되었다.

Rhodochrosite는 놀라운 강도를 가지고 있으므로 절단 할 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 보석은 보석으로 만들어지며 원시 요소 만 배치되며 종종 금을 우회합니다.

이 보석이 형성되기 위해서는 450 ° C 이상의 온도가 필요하므로 광범위한 루비 침전물이 10-30km 이상의 깊은 곳에 있습니다.

루비의 비용은 색상과 내포물에 따라 다릅니다. 이상적인 석재는 표면 광택의 강도에 영향을 미치기 때문에 그러한 내포물을 포함해서는 안됩니다. 루비가 본연의 아름다움을 갖추기 위해서는 추출된 소재의 품격을 강조하여 아름다운 컷을 만들어낼 수 있는 보석세공인의 기술이 매우 중요합니다.

이 돌은 매우 풍부한 색상을 가지고 있으며 인공 광원 아래에서 색상을 완전히 유지합니다. 즉, 햇빛과 실내 모두에서 똑같이 아름답게 보입니다.

대부분의 경우 처리되지 않은 에메랄드는 표면에 균열과 불규칙한 네트워크를 포함하지만 처리 후에는 모든 결함이 흔적도 없이 사라집니다. 처음에 흠 잡을 데없는 구조를 부여받은 보석은 1 캐럿 당 8 천 달러에서 매우 가치가 있습니다. 이 탁월한 보석이 경매로 이동하여 수집가와 감정가가 구입하는 것은 이런 형태입니다. 1.87캐럿의 가장 비싼 에메랄드 "테오도라"가 4억 달러에 구입되었습니다. 발견이 처리되기 전의 무게는 28kg이었습니다.

14세기에 예카테린부르크 근처에서 독특한 특성을 지닌 보석이 발견되었습니다. 조명에 따라 색이 급격하게 변했습니다.

알렉산드라이트라는 이름은 Tsar Alexander II에게 경의를 표하기 위해 주어졌습니다. 그 이유는 왕관을 쓴 사람의 대다수가 그러한 특이한 광물을 선물로 받았기 때문입니다.

돌이 보여줄 수 있는 색조와 색상은 햇빛의 청록색에서 인공 조명의 자주색에 이르기까지 스펙트럼의 상당 부분을 커버합니다. 올리브 색조의 매우 드문 표본이 있습니다.

과학자들은 알렉산드라이트의 색이 산화 크롬 불순물의 존재로 인해 변하며 광선을 다르게 굴절시킨다고 설명했습니다. 이 아름다운 보석은 순수한 형태가 극히 드물기 때문에 종종 위조를 추구하므로 이 재료의 대부분이 가짜입니다.

거의 모든 사본이 보석 수집을 위해 구입되기 때문에 보석은 ​​실제로 만들어지지 않습니다. 또한 알렉산드라이트는 혈액 정화 및 혈관 강화와 같은 의약 성분으로 인정됩니다. 색의 급격한 변화는 혈당 수치의 급상승을 나타낼 수 있다고 믿어집니다.

전 세계적으로 결혼 반지를 장식하는 데 가장 많이 사용되는 것은 바로 이 돌입니다. 다이아몬드는 주기율표의 단일 요소인 탄소로 구성됩니다. 지금까지 과학자들은 이 광물이 언제 어떻게 정확히 형성되었는지에 대해 합의에 이르지 못했습니다. 형성에는 가장 높은 압력과 온도가 필요하기 때문입니다. 이러한 조건은 깊은 곳에서 충족되지만 돌은 표면에서 발견됩니다. 각 다이아몬드의 나이는 9억년에서 25억년 사이입니다. 밀도가 너무 높아 결정이 통과하는 동안 햇빛 광선이 속도를 절반으로 줄입니다.

다이아몬드는 세계의 모든 은행에서 도난당한 다른 보석보다 더 자주 발생하며 가장 많은 범죄도 이와 관련되어 있습니다. 마지막 세간의 이목을 끄는 강도 사건은 2007년에 도둑이 은행 직원의 신탁에 들어가 주기적으로 초콜릿을 취급했을 때 발생했습니다. 그가 금고에서 훔칠 수 있었던 다이아몬드의 가치는 2,800만 달러입니다.

색이 없는 우리에게 친숙한 투명석 외에도 더욱 가치 있는 그린, 블루, 옐로우, 레드, 핑크 다이아몬드도 있습니다. 레드 다이아몬드는 가장 아름다운 것으로 간주됩니다. 몇 년 전 0.97캐럿의 사본이 1조에 구입되었습니다. 불화.

이것은 사람들이 가장 오래된 연대기에서 언급하는 광물 중 하나입니다. 붉은 베릴은 성경에서도 발견됩니다. 그것은 하늘의 예루살렘을 건축하는 데 사용된 신성한 돌의 일부였습니다.

레드 베릴은 상감 아이콘, 제단, 교회 용품에 자주 사용되었기 때문에 중세 시대에 특히 인기를 얻었습니다. 보석상들은 아름다운 돌을 무시할 수 없었습니다. 왕족의 인장, 거대한 반지, 귀걸이, 펜던트 등을 만들었습니다. 베릴의 아름다움은 햇빛에 자주 노출되면 퇴색 할 수 있으므로 이러한 제품은 단단한 상자에 보관하고 시간이 오래 걸립니다. 가장 중요한 이벤트와 멋진 휴일.

16세기에 스페인 사람들과 인디언들 사이에 유혈 전쟁이 일어났고, 그 동안 스페인 사람들은 인디언들에게 신성한 베릴을 차지하려고 했습니다. 그러나 레드 베릴의 아름다움은 이제 덜 평가됩니다. 가공 된 재료의 비용은 1 캐럿 당 1 만 달러입니다.

이 보석의 아름다움은 빛의 광선을 반사하는 방식에 있지 않습니다. 반대로 파이어 오팔은 빛을 흡수하는 것처럼 보입니다. 마치 돌 내부에서 불이 타오르는 것처럼 보이며 일종의 빛을 발합니다.

이 속성은 흥미로운 구조에 의해 제공됩니다. 재료는 엄격하게 정의된 순서로 고정된 특수 볼로 구성됩니다. 파이어 오팔의 출현은 2,000년에 1mm의 비율로 발생합니다. 구조는 물의 1/3까지 포함되어 있으므로 가열하거나 시간이 지남에 따라 수분 증발로 인해 가벼워 질 수 있습니다.

이 보석의 아름다움은 다른 시대에 사람들을 매료 시켰습니다. 로마인들 사이에서는 신들의 행복의 눈물, 인디언들 사이에는 무지개 여신의 사금이, 아랍인들 사이에는 번개 조각이있었습니다. 파이어 오팔에 대한 수요는 항상 높았기 때문에 이 광물을 소유하기 위해 사냥당하고 쫓기며 목숨을 바칠 각오가 되어 있었습니다.

개인 소장품에서 가장 탐나는 표본 중 하나는 다양한 색상과 무지개 빛깔의 돌입니다. 이 광물은 왕관을 쓴 사람들이 가장 좋아하는 것이었으므로 러시아 황제와 유럽 통치자부터 Tamerlane에 이르기까지 왕실의 많은 대표자들이 그의 팬이었습니다.

서로 다른 색상이 교대로 조합된 단색 또는 다색 형태가 있으며 유색 코어가 있는 덩어리가 있을 수 있습니다. 강한 가열로 전기석은 더욱 아름답게됩니다. 갈색 표본은 풍부한 분홍색으로 바뀌고 짙은 녹색 표본은 고귀한 에메랄드 색을 얻습니다. 전기석에는 흥미로운 기능이 있습니다. 가열하거나 문지르면 전기가 통하게 됩니다.

이 광물은 위대한 보석 세공인 Faberge 덕분에 특히 인기를 얻었습니다. 그의 작품을 인레이하는 동안 그는 종종 자신이 만든 대부분의 보석에서 볼 수 있는 전기석을 선호했습니다.

광물의 이름은 철학자 Pliny Elder에 의해 주어졌습니다. 그는 아쿠아 마린이 바닷물처럼 아름답고 순수하다고 믿었고, 이 의견에 동의하기 어렵습니다.

이 돌은 항상 장식으로 사용되었지만 일부 아쿠아마린 크리스탈은 그 자체로 최고의 장식입니다. 그래서 상트페테르부르크에는 125cm 길이의 결정체가 보관되어 있고, 브라질에서는 110kg 무게의 표본이 해저에서 발견되었습니다.

아름다움 외에도 아쿠아 마린은 치유력이 있습니다. 생체 자극제로서의 작용은 신체를 강화하고 뱃멀미를 예방하며 시력을 회복하고 알레르기가 있는 동안 사람의 상태를 개선하는 데 도움이 됩니다.

아쿠아마린은 아름다울 뿐만 아니라 매우 깨지기 쉬운 소재이므로 일상적인 착용에 적합하지 않은 보석류는 부주의로 인해 부서질 수 있습니다. 그러나 특별한 경우에는 그 순간의 엄숙함을 완벽하게 강조합니다.

우리 행성의 장이 우리에게 주는 다양한 아름다운 돌과 광물은 무궁무진합니다. 그 중 밝은 포화 색상 또는 고귀한 거의 투명한 표본을 찾을 수 있습니다. 보석은 묘한 끌림의 힘을 가지고 있으며, 한 번 본 사람은 그런 아름다움에 결코 무관심할 수 없습니다.

3.2 / 5 ( 4 투표)

블루 사파이어와 얼음 다이아몬드는 잊어 버리십시오. 광물은 아름답고 비싸고 희귀 할 수 있습니다.

오팔 콘트라 포켓

"Contra Luz"(Contra Luz)는 "빛에 반대하여"로 번역됩니다. 특정 각도에서 돌을 보면 수중 세계, 먼 은하계, 화산 폭발 및 새로운 별의 탄생을 볼 수 있습니다.

파이어 오팔

파이어 오팔을 손에 들고 보면 마치 새빨갛게 달아오른 금 한 방울처럼 보입니다.

블랙 오팔

빛의 굴절은 새로운 우주 탄생의 비밀을 드러냅니다. 매우 희귀하고 매우 비싼 광물.

오팔 화석

고대 달팽이의 석화된 껍질이 생각납니다.

"우루과이의 황후"

이 섹션에서 세계 최대의 자수정 정동석은 검정, 보라색, 라일락의 모든 음영으로 반짝입니다. 눈부심의 플레이는 무의식적으로 무한한 우주로 통하는 차원문과의 연관성을 불러일으킵니다. 그건 그렇고, 정동 바깥쪽에는 눈에 띄지 않는 검은 돌이 있습니다.

볼더 오팔

반투명한 돌 속에서 해조류가 흔들리고, 햇살에 따스한 물 속에서 형형색색의 물고기들이 우울하게 헤엄칩니다.

형석

형석은 라틴어 fluor - "흐름"에서 번역됩니다. 이러한 독특한 이름은 광물에 독특한 색상으로 주어졌습니다. 에메랄드 그린은 옅은 라일락과 짙은 자주색으로 부드럽게 흐릅니다.

창연

이게 뭐야? 외계인 컴퓨터, 칩 또는 마이크로칩? 아니요, 밀도가 높고 부드러운 금속입니다. 물과 상호 작용할 때 산화되어 무지개의 색을 나타내는 필름으로 덮입니다. 인공적으로 재배된 비스무트는 명확한 기하학적 모양을 가지고 있습니다.

티타늄 석영

다색 결정은 경매에서 매우 인기가 있습니다. 누가 무지개 광물이 과학자들의 손에 의해 만들어진 것이라고 생각했을까요?

로즈 쿼츠 지오드

우주의 기원이 세계의 달걀이라는 우주론은 고대인의 발명품이 아닙니까? 대자연이 창조한 정확한 둥근 형태의 정동석, 빛과 색의 놀라운 혼합은 생명의 신비에 대한 철학적 반영을 암시합니다.

말라카이트의 크리소콜라

크리소콜라(Chrysocolla)는 장식용 공작석에 섬세한 푸른 색조를 주는 함수 규산 구리입니다.

아주라이트

모든 파란색 음영으로 반짝이는 아주라이트가 반짝입니다.

스콜사이트

면으로 차갑게 반짝이는 특이한 꽃은 눈의 여왕에게 가치 있는 선물이 될 것입니다. 아마도 그는 난공불락의 아름다움의 마음을 녹일 것입니다.

수박 전기석

schorl의 이름은 그 자체로 말합니다. 기괴한 색상 조합은 수분이 많은 수박 조각과 비슷합니다. 다색(다색)으로 인해 광물은 보석으로 분류됩니다.

버마 전기석

버건디의 마법 같은 반사, 가넷의 풍부한 스파크, 핑크빛이 신비롭게 빛납니다. 물방울 모양의 광물은 놀랍도록 아름다운 펜던트를 만드는 데 사용됩니다.

결정성 비스무트

이것은 고층 빌딩과 교외 주택이있는 인공 도시인 것 같습니다 ... 아니요, 이것은 보석상의 상상력을위한 수정 같은 둥근 비스무트입니다.

방해석 위의 Realgar - 얼음과 불

누구도 통제할 수 없는 차가운 얼음의 팔에 맹렬한 불꽃이 드리워져 있습니다. 수정의 섬광이 곧 블록을 녹이고 풀릴 것입니다! 아님? Realgar와 Calcite는 항상 함께합니다.

코발토 방해석

특이한 색상의 희귀 핑크 광물은 수집가들에게 높이 평가됩니다. 절단에는 투명한 돌이 사용됩니다.

유바로바이트

주요 사진은 수집가와 보석 세공인의 진정한 관심을 불러 일으키는 날카 롭고 대담하고 수정처럼 맑고 완벽하게 정확한 광물을 보여줍니다. 가닛. 아니요, 일반적인 블러드 체리가 아니라 풍부한 녹색입니다. 두 번째 이름은 우랄 에메랄드입니다.

악어

번역에서 "crocoite"는 "사프란"을 의미합니다. 실제로, 길쭉한 크로코이트 결정은 말린 크로커스 꽃처럼 보입니다.

로도크로사이트

두 번째 이름은 "잉카의 장미"입니다. 잉카인들은 조상의 피가 사람들에게 힘을 줄 수 있는 돌로 변했다고 믿었습니다. 가장 오래된 장식용 돌 중 하나로 간주됩니다.

핑크 로도크로사이트

잉카 장미의 또 다른 종류는 무광택 분홍색 광물입니다.

보츠와나(줄무늬) 마노

Creator-아티스트가 수채화로 닦은 것 같습니다. 진한 파란색, 더러운 자주색 및 하늘색 유약으로 유백색에서 칠흑색에 이르기까지이 환상적인 얼룩을 설명 할 다른 방법이 없습니다 ...

알렉산더 보석

하루 중 시간과 조명에 따라 음영을 변경할 수 있으므로 보석상이 높이 평가합니다. 저녁에는 루비, 아침에는 에메랄드라고하는 것은이 돌에 관한 것입니다. 색조가 변하는 놀라운 특성을 다색성(pleochroism)이라고 합니다.

국석

원생대 조류의 흔적을 볼 수 있고 전례없는 단순한 유기체가 산재 된 매끄러운 표면에 다양한 다면 오팔 ... 그러나 이것은 환상 일뿐입니다! 오팔은 매초 점점 더 흥미로운 풍경을 발견하면서 끝없이 바라볼 수 있습니다.

홍옥수

응고된 용암을 닮은 이 돌은 실제로 화산에서 나온 것입니다. 용암 분출구나 거품에서 형성되며 흙과 불의 힘으로 포화되어 있습니다.

벤투아테

티타늄과 규산바륨의 결합으로 귀한 사파이어에 못지않은 아름다움을 지닌 매우 희귀한 광물이 탄생했습니다.

폴리크롬 전기석

미네랄은 옅은 분홍색에서 빨간색으로, 빨간색에서 녹색으로 5가지 이상의 색조로 반짝입니다. 싱할라어로 번역된 이 단어는 "재를 끌어들이는 것"과 "마법의 다색 돌"을 의미합니다.

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중세 라틴어에서 미네라는 광석을 의미합니다. 광물은 비교적 균일한 조성을 가진 화학적, 물리적으로 독립적인 고체입니다. 그것은 지구와 다른 행성의 창자에서 발생하는 자연적 기원의 물리적, 화학적 과정의 결과로 발생했습니다. 그것은 일반적으로 암석, 운석 또는 광석의 구성 요소를 나타냅니다. 잘 알려진 대부분의 돌은 광물학이 아직 존재하지 않았던 고대에 이름을 되찾았지만 사람들은 이미 많은 유형의 광물을 적극적으로 사용하고 있었습니다.


광물 원료 사용의 역사는 수세기 전으로 거슬러 올라갑니다. 석기 시대는 청동기 및 철기 시대 훨씬 이전에 시작되었습니다. 당시 주요 생활 도구와 무기는 돌로 만들어졌습니다. 예, 사람들은 여전히 ​​​​나무와 뼈를 사용했지만 여전히 석기 시대라고 불렀습니다. 이것은 우연이 아니며 개발에 필요한 비약을 가능하게 한 사람이었습니다.

고대부터 사람들은 광물에 매료되었으며 매혹적인 아름다움과 신비한 힘은 지금도 아무도 무관심하지 않습니다. 다양한 모양과 색상, 자연이 만들어내는 광채는 매혹적입니다. 고대 사람들은 보석을 불멸의 상징으로 간주하여 보석을 숭배했습니다. 그리고 이것은 놀라운 일이 아닙니다. 인간 세대가 차례로 망각에 빠지고 모든 것이 흐르고 변하기 때문에 돌 만 영원히 남아 있기 때문입니다. 현대인에게 이러한 것들은 사치품일 뿐만 아니라 자본을 투자할 수 있는 좋은 방법입니다. 그들은 시인들에게 영감의 원천이며 여성에게는 장신구이며 과학자에게는 연구 대상이며 보석상에게는 작업 재료입니다.

사람들은 광물에 숨겨진 마력을 믿습니다. 과학자들은 암석층과 지각 깊숙한 곳에 과학에 의해 밝혀지지 않은 비밀이 얼마나 많이 숨겨져 있는지 알고 있습니다. 누군가에게는 치유와 내면의 힘의 원천이 되며, 누군가에게는 감탄과 감탄의 대상이 됩니다. 그러나 그들은 무관심한 사람을 남겨 두지 않습니다. 눈부시게 아름다운 자연의 세계에 빠져보세요. 너무 다양하고 유쾌해서 끝없이 감탄할 수 있습니다. 우리 발 아래에 있는 보물에 대해 자세히 알아보세요!

그렇다면 미네랄은 무엇일까요?

광물은 균질한 천연체라고 하며, 이는 결정 구조를 갖고 지질학적 과정의 결과로 형성된 특정 조성의 화합물입니다. 그들은 암석의 구성 요소입니다.

암석은 자연 과정의 결과로 형성된 하나 이상의 광물 종의 덩어리 또는 집합체입니다.

이것들은 지구의 지각을 구성하는 물질입니다. 단단하고 느슨하고 부드럽고 단단한 암석이 있습니다.

위와 관련된 몇 가지 다른 개념이 있습니다. 광물 변종은 화학적 조성과 물리적 특성에 약간의 차이가 있는 광물의 그룹입니다. 광물 개체는 경계면에 의해 격리된 광물체로 이해됩니다.

광물의 기원

창세기는 광물이 형성되는 과정입니다. 이러한 프로세스는 에너지원에 따라 세 그룹으로 나뉩니다.

1. 마그마토 생성(저생성) 과정

형성은 마그마의 응고 및 결정화에 의해 발생합니다.
주로 규산염(규소 화합물)으로 구성되고 모든 화학 원소를 포함하는 이 용액 용융물은 위에 있는 암석의 저항을 극복하고 표면으로 쏟아지거나 깊은 곳에 남아 냉각되고 결정화됩니다. 따라서 제품은 각각 유출형과 침입형으로 분류됩니다.

모든 마그마는 주로 규산질 조성을 가지고 있기 때문에 규산염(규산질 광물)의 형성이 그곳에서 발생합니다. 그들 중 많은 것들이 화강암, 섬암, 섬록암 및 기타 결정질 암석을 형성하는 암석 형성 광물입니다. 대부분 장석, 화강암, 운모, 혼블렌드, 감람석 등으로 ​​대표됩니다. 형성하는 동안 Si, Al, Ca, Fe, Mg, Ti, K, Na, H2, O2는 마그마에서 마그마로 옮겨집니다. 잔류 용융.

지각에 묻혀 있을 때 마그마의 온도는 약 1200°C입니다. 결정화가 끝나면 500~600°C로 낮아지고 이 온도에서 잔류 용융물이 암석 균열로 침투하여 페그마타이트 광맥을 형성합니다.

휘발성 물질의 일부는 균열을 통해 결정화된 암석에 들어갑니다. 그들은 구성 미네랄에 작용하여 변형시킵니다. 따라서 greisens, 텅스텐, 몰리브덴, 주석 및 희귀 금속 광석이 화강암에서 형성됩니다.

온도가 더 떨어지면 열수 용액이 방출됩니다. 그들로부터 금, 아연, 구리, 은, 우라늄, 납, 안티몬, 수은, 주석, 비소의 침전물이 형성됩니다.

2. 변성 과정(내인성)

그들은 압력과 온도의 영향으로 장의 미네랄 변화를 의미합니다. 이러한 현상은 지질학적 상황의 변화와 암석의 발생과 관련하여 발생한다.

지역 및 접촉 변성을 할당하십시오. 첫 번째 유형의 프로세스는 넓은 영역에 영향을 미치고 상당한 깊이에서 발생합니다. 이 경우 셰일과 편마암이 형성됩니다. 접촉 변성 작용은 이회암 및 석회암 지층으로 침입할 때 마그마(특히 화강암)의 영향으로 구성됩니다. 결과적으로 그들은 구슬과 스카른으로 변합니다. 철, 텅스텐, 몰리브덴, 주석, 코발트의 침전물이 때때로 그들과 관련이 있습니다.

3. 외인성 과정

이러한 현상은 태양 에너지와 관련된 외부 요인 때문입니다. 그들은 지표면 근처의 상압 및 저온에서 발생합니다. 얕은 수심에서 노출되어 발생하는 암석과 광물은 물, 태양, 바람, 유기체 등의 기계적, 화학적 영향으로 풍화(파괴)되기 쉽다는 사실로 구성되어 있습니다. 파괴된 암석과 광물 중 일부는 운반되어, 일부는 금, 백금, 지르콘, 다이아몬드, 석류석, 주석, 자철광, 텅스텐 파생물 등을 형성하면서 제자리에 남아 있습니다. 많은 암석을 형성하는 광물이 파괴되고 용해됩니다. 그들의 염은 물로 운반되고 건조한 지역에서는 침전되어 석고, 나트륨 및 칼륨 염, 미라빌라이트의 퇴적물을 형성합니다.

즉, 외인성 광물 형성은 지표면의 광물에 대한 대기, 생물권, 수권 요인의 상호 작용의 결과로 발생합니다. 이렇게 원래의 광물로부터 새로운 광물이 생성되는 것을 슈퍼유전자라고 합니다.

또한 외인성 광물 형성의 생화학적 하위 유형이 있습니다. 그것은 유기체의 잔해와 중요한 활동의 ​​변형으로 구성됩니다. 그 결과 가연성 광물, 백악, 석회암, 천연 유황, 일부 갈색 철광석 및 인광석이 형성됩니다. 장석, 사장석, 혼블렌드 등은 매우 일반적입니다.

분류

주된 것은 원칙적으로 구조 화학적 분류를 고려합니다.

따라서 결정 화학에는 9 가지 유형이 포함됩니다.

  1. 규산염.규산 염. 모든 유형의 암석의 일부인 지각(질량의 90% 이상)에서 가장 흔한 암석 형성 광물로 대표됩니다. 그들은 결정 격자의 구조에 따라 섬, 고리, 사슬, 리본, 층, 프레임의 6 가지 하위 유형으로 나뉜 약 800 종을 포함합니다. 이들은 장석, 사장석, 혼블렌드 등입니다.
  2. 탄산염.탄산염으로 대표되는 약 80품목. 그 중 가장 흔한 것은 마그네사이트, 방해석 및 백운석입니다.
  3. 산화물 및 수산화물.여기에는 산소와 수산기가 있는 약 200개의 미네랄 화합물이 포함됩니다. 규소와의 화합물(석영 등)과 금속과의 화합물(적철광, 갈철석 등)로 나뉩니다. 그들은 지각 질량의 약 17%를 차지합니다.
  4. 황화물.황이 함유된 약 200가지 화합물(황철광, 보르나이트, 진사 등).
  5. 황산염.황산염(석고, 중정석, 무수석고 등)으로 대표되는 약 260종의 광물.
  6. 할로겐화물.할로겐산 염. 여기에는 약 100개 항목(암염, 실빈, 형석 등)이 포함됩니다.
  7. 인산염.인회석 및 인산염을 포함한 인산 염.
  8. 텅스텐산염.텅스텐산 염(wolframite, schelite 등).
  9. 네이티브 요소.하나의 원소(금, 유황, 다이아몬드 등)로 구성된 45개의 항목을 포함합니다.

구조화학

이것에 가까운 구조 화학적 분류도 있습니다. 그것에 따르면 무기 미네랄과 유기 미네랄의 두 가지 유형이 있습니다.

첫 번째에는 다음 클래스가 포함됩니다.

  • 천연 원소 및 금속간 화합물;
  • 질화물, 탄화물, 인화물;
  • 설파이드, 설포염 등;
  • 할로겐 화합물 및 할로염;
  • 산화물;
  • 산소염.

풍부함에 따라 미네랄은 네 가지 유형으로 나뉩니다.

  • 1. 암석 형성. 그들은 대부분의 암석을 구성합니다.
  • 2. 액세서리. 종종 존재하지만 일반적으로 최대 5%입니다.
  • 3. 광석. 그들은 광석 매장지의 형태로 상당한 축적을 형성하고 산업적으로 가치있는 구성 요소를 포함합니다.
  • 4. 드물다. 소수 또는 단일.

자연에는 세 가지 형태가 있습니다.

  1. 광물 개인.이들은 결정, 입자 및 기타 편석으로 표시되는 골재의 구성 부분이며 계면으로 구분됩니다.
  2. 광물 집합체.대칭적인 모양의 명확한 징후가 없는 하나 또는 다른 광물의 개체 간 성장. 단일 및 다단계가 있습니다.
  3. 광물체- 자연 경계가 있는 골재의 축적. 그것들은 미세한 것부터 지질학적 물체에 필적하는 것까지 크기가 다양할 수 있습니다.

또한 위에서 논의한 유전자 분류가 사용됩니다.

미네랄 2차

이것은 metasomatism 동안, 다른 광물과 암석의 풍화 동안, 즉 이미 형성된 암석을 변형시키는 과정에서 형성된 광물의 이름입니다. Escalya(핀란드 암석학자)는 이 광물을 후부(라틴어로는 후속)라고 불렀습니다.

여기에는 화성암의 광물이 포함됩니다: epidote, zoisite, 사문석, 백운모, 전기석, 활석, 방해석... 즉, 불 액체 마그마에서 방출될 수 없는 모든 수소산 및 탄산염 화합물입니다. 그러나 일반적으로 마그마가 응고되는 동안 직접 형성되는 많은 광물은 하나 또는 다른 암석에 2차 광물(예: 석영, 광석 광물 및 기타)로 존재할 수도 있습니다.

2차 형성과 1차 형성의 구별은 암석학에서 필수적입니다. 1차 성분은 암석의 생성 조건을 밝히고, 2차 광물은 암석이 겪은 특정 변화와 변형 과정을 추적할 수 있게 해줍니다.

마지막으로 미네랄은 실용적인 의미에 따라 세분화되며 아래와 같습니다.

속성

속성은 화학적, 물리적, 광학적, 자기적으로 구분됩니다.

화학적 특성 미네랄의 화학식을 구성하는 요소에 의해 결정됩니다. 미네랄과 산의 용해도를 결정하는 것은 이러한 특성입니다.

물리적 특성 화학 성분과 결정 구조에 의해 결정됩니다. 그들 중 일부는 결정학적 방향에 따라 나타납니다. 이 매개변수를 기반으로 스칼라와 벡터로 나뉩니다(전자는 종속되고 후자는 종속되지 않음). 스칼라 속성에는 밀도가 포함되고 벡터 속성에는 경도 및 결정학적 특징이 포함됩니다.

또한 물리적 특성은 기계적, 광학적, 자기적, 발광적, 열적, 전기적, 방사능으로 분류됩니다.

많은 매개변수가 현장의 광물(진단 속성)을 결정하는 데 사용됩니다. 이를 위해 모양과 색상, 경도, 분리, 쪼개짐, 취약성, 광택, 파단과 같은 주요 외부 특성이 사용됩니다. 일부 미네랄은 유연성, 가단성 및 탄력성으로 진단됩니다.

기계적 특성은 다음과 같습니다.

  • 깨지기 쉬운 (주요 부분);
  • 온순한;
  • 융통성 없음 (잎이 많고 비늘 모양);
  • 취성 및 유연성(섬유질 광물).

취약성- 기계적 분할 중에 나타나는 미네랄 입자의 강도.

물리적 특성 중 광물의 매우 중요한 지표는 경도. 이를 바탕으로 10자리 모스 척도를 만들었습니다. 여기에서 각 값은 광물(활석에서 다이아몬드까지)에 해당합니다. 일부 광물 종의 경우 이 매개변수가 측면에 따라 다르다는 점을 고려해야 합니다(예: kyanite 5.5 및 7). 이것은 결정 격자의 균일하지 않은 밀도 때문입니다.

분열결정학적 방향을 따라 분할하는 능력입니다.

변색- 풍화된 표면에 얇은 유색 또는 다색 필름의 존재. 산화의 결과입니다.

꼬임이것은 중요한 진단 속성입니다. 덕분에 충돌 중에 형성된 파편의 표면이 특성화되어 관절이없는 신선한 분열에 표면 기능을 형성합니다.

밀도물질의 단위 부피당 질량입니다. 비중이라고도 합니다. 밀도에 따라 미네랄은 다음과 같습니다.

  • 가벼운 - 입방 미터당 최대 2500kg;
  • 중간 - 입방 미터당 2500 ~ 4000kg;
  • 무거운 - 입방 미터당 4000 ~ 8000kg;
  • 입방 미터당 8000kg 이상에서 매우 무겁습니다.

광물의 밀도는 구성, 구조 유형, 미세 내포물의 수 및 특성, 그리고 메타믹트 및 수화 현상과 같은 현상에 직접적으로 의존합니다.

비중물의 밀도에 대한 광물의 밀도의 비율입니다. 단위 질량을 결정하는 데 사용되며 일부 클래스의 진단 기능으로 사용됩니다. 따라서 천연 금속 및 금속간 화합물은이 매개 변수의 가장 높은 값을 갖습니다 (예 : 금의 경우 19.3g / cm3). 일반적인 광물 중에는 산화물과 황화물이 있습니다. 조성에 원자량이 높은 원소가 있기 때문입니다 .

광학적 특성

색깔.일부 광물에서는 정의되고 다른 광물에서는 매우 다양합니다. 후자는 많은 수정 또는 다색성의 존재로 설명될 수 있습니다. 첫 번째 경우 화학 성분에 불순물이 포함되어 있기 때문에 광물의 색이 달라집니다. 두 번째에서는 빛의 방향에 따라 결정의 색이 바뀝니다.

  • 하얀 돌
  • 검은 돌
  • 붉은 색과 보석
  • 오렌지 스톤
  • 노란 돌
  • 녹색 돌
  • 푸른 돌
  • 푸른 돌
  • 보라색 돌
  • 라일락 스톤
  • 핑크 스톤
  • 갈색 돌
  • 투명한 돌

선 색상입니다.긁으면 나타납니다. 분말의 미네랄 색상과 동일합니다. Glitter는 광속의 일부를 반사하여 생성되는 조명 효과입니다. 반사율에 의해 결정됩니다.

굴절, 편광, 분산은 광학 상수를 특징짓습니다.

자기 특성철의 함량에 의해 결정됩니다.

출생지

광물이 많이 축적된 것을 퇴적물이라고 합니다. 여러 분류가 있습니다.

  • 광물성 물질의 응집 상태에 따라 기체, 액체, 고체로 나뉩니다.
  • 산업용: 광석, 가연성, 비금속, 광물성.
  • 지질 구조의 복잡성에 따라: 단순(그룹 1), 복잡(그룹 2), 매우 복잡(그룹 3), 작은 몸체, 교란 발생, 두께 및 구조의 가변성 또는 불균일한 품질(그룹 4).
  • 지표면을 기준으로 한 위치: 개방, 매장.
  • 형성 조건에 따라 : 화성, 변성, 외인성.

광물 매장량 섹션에서 광물에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 전 세계 40,000개 이상의 위치에 대한 설명이 있습니다.

신청

오늘날 알려진 광물의 약 15%가 산업에서 사용됩니다. 일부 광물은 다양한 유형의 금속 및 기타 화학 원소를 만드는 데 사용됩니다.

물리적 특성에 기반한 기술적 목적을 위한 특정 유형의 광물 사용:

  • 다이아몬드, 석류석 또는 마노와 같은 경질 광물은 연마재 및 연마 방지 재료를 만드는 데 사용됩니다.
  • 석영과 같은 압전 돌은 전자 산업에서 사용됩니다.
  • 전기 절연 특성으로 인해 운모와 관련된 백운모 또는 금광은 무선 및 전기 공학에 사용됩니다.
  • 석영 또는 pyrophyllite - 세라믹 제품 제조;
  • 활석 - 윤활제 생산 및 의료 산업;
  • 석면은 단열재로 사용됩니다.
  • 아이슬란드산 스파 또는 형석은 광학 제품 제조에 사용됩니다.

광물 원료는 모든 산업 분야에서 사용됩니다. 광물은 가능한 한 광석 광물과 비광석 광물로 나뉩니다. 전자에서 금속 원소가 채굴되고 후자에서 건설, 의료, 화학 및 기타 제품 생산을 위한 비금속 원료가 채굴됩니다.

이와 별도로 광물의 미학적 가치에 주목해야 한다. 보석에 사용되는 잘 알려진 돌. 더욱이 그들은 장식용 원료로 사용되며 박물관 및 컬렉션의 전시품으로 원래 형태로 사용됩니다.

가치에 따른 분류가 있습니다. 그들 중 하나 (VNII Yuvelirprom)에 따라 보석 (다이아몬드, 황철석, 진주 등), 보석 및 장식용 (피브로 라이트, 어벤 츄린, 아주라이트 등) 및 장식용 (흑요석, 오닉스, 설화 석고 등) .) .

광물이 귀한 것, 준 귀한 것 및 장식용으로 구분되는 유사한 분류가 더 잘 알려져 있습니다.

이러한 분류는 주로 미적 기준과 여러 매개변수(경도, 화학 성분, 색상 등)를 사용하고 이들에 대한 명확한 제한이 없기 때문에 매우 조건적입니다.

인기 미네랄

다이아몬드탄소의 3차 변형입니다. 순수한(투명한) 형태에서는 이 요소로만 표현됩니다. 유색 변종에는 다양한 불순물이 포함됩니다. 탄소로부터 여러 가지 방법으로 합성됩니다. 그것은 가장 단단한 광물입니다(모스 척도에서 10). 유리 절단기, 드릴링 장비, 보석류에 사용됩니다.

에메랄드- Cr3+ 또는 V 및 Fe 산화물의 혼합물로 베릴 변성. 녹색과 투명도가 다릅니다. 결정체와 응집체에서 발견됩니다. 변성 기원입니다. 높은 경도(7.5 - 8)와 내산성을 가지고 있습니다. 인공 에메랄드는 낮은 밀도와 굴절률로 구별됩니다. 그것은 주로 보석 산업에서 사용됩니다.

루비 Cr3+, Fe3+, V3+가 혼합된 커런덤의 변형으로 표시됩니다. 빨간색(보라색, 갈색)과 다릅니다. 인조석은 용융물에서 커런덤을 성장시켜 얻습니다. 그들은 자연 색상과 달리 균일 한 색상이 특징입니다. 다이아몬드(9) 다음으로 단단한 광물. 악기 제작, 시계 제작 및 레이저 기술, 보석 산업에 사용됩니다.

사파이어- 불순물 Fe3+, Fe2+, Ti를 포함한 다양한 강옥. 광물학적 관점에서 볼 때 파란색 변형만 사파이어로 간주되며 보석의 관점에서 빨간색을 제외한 모든 색상은 사파이어로 간주됩니다. 합성 품종은 순수하고(무색) 불순물이 포함되어 있습니다(다양한 색상). 그것은 안과, 구강 의학, 안경 및 보호 스크린 생산, 보석 산업에 사용됩니다.

알렉산더 보석- Cr이 혼합된 다양한 크리소베릴. 강한 다색성 (진한 청록색에서 자주색으로 색상 변경)으로 구별되며 투명한 옵션이 있습니다. 경도 - 8.5. 그것은 마그마의 기원입니다. 인공 수정은 두 가지 방법으로 얻습니다. 그것은 주로 보석 산업에서 사용됩니다.

진주- 생체 형성. 그것은 연체 동물의 껍질에서 형성됩니다. 광물에는 적용되지 않지만 아라고나이트를 포함합니다. 경도 3~4의 둥글거나 불규칙한 모양의 몸체로 대표되며 다양한 색상(흰색, 검은색, 파란색, 노란색, 녹색, 분홍색 등)이 있습니다. 유리와 플라스틱으로 만든 모조품이 있습니다. 주로 보석 산업에서 사용됩니다.

호박색- 고생대와 백악기 후기의 화석화된 수지로 대표되는 생물 형성. 경도가 2 - 2.5인 무정형 형태로 발생합니다. 색상 - 밝은 노란색에서 갈색, 무색, 빨간색, 녹색, 흰색까지. 천연 수지와 플라스틱으로 만든 모조품이 있습니다. 주로 보석 산업에서 사용되며 제약, 전자, 화학, 식품, 향수 산업에서는 적습니다.

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  • 문자 I가 있는 광물과 돌문자 Z로 시작하는 광물 문자 Y로 시작하는 광물 문자 Y로 시작하는 돌 Z로 시작하는 돌 카탈로그 Z로 시작하는 돌 목록 Z로 시작하는 돌에 대한 설명 화학적 특성. 물리적 특성, 공식, 조디악과의 연결, 이름과의 연결, 원산지, 채굴된 곳, 문자 Y가 있는 돌에 대한 전설.