Сообщество - Лига минералогии

Лига минералогии

1 607 постов 5 771 подписчик

Популярные теги в сообществе:

14

Родусит

Новый образец в коллекции - родусит или, по-другому, соколиный глаз.


В магазине, в котором мы покупали данный образец, помимо этого продавался и второй образец, который имел и больший размер, и более ярко выраженные свойства (он выглядел примерно как этот - http://mineralys.ru/wp-content/uploads/2014/09/rodusit1.jpg), но его, к сожалению, выкупили до нас люди из Германии.


Родусит - это асбестоподобная разновидность глаукофана. Для коллекционеров он особо интересен своим ярким, но не кричащим синим цветом и тем, что встречается редко (настолько, что раньше в Индии и на Шри-Ланке ро­дусит цени­лся наравне с алмазами и рубинами). А ещё родусит ценится художниками, создающими флорентийскую мозаику (то бишь картины, собранные из кусочков специально выпиленного камня). Такие дела.

Показать полностью 2
543

"Медные агаты"

В очередной раз шастая по интернету, наткнулся на вот такой интересный пост (аву, название группы и автора поста затёр, дабы не сочли за рекламу):

Я задался вопросом: а как, собственно, такое произошло? Каким образом медь включилась в агат? Где такое можно найти? И я отправился на поиски информации в интернет. Своими находками спешу поделиться, ведь это, как мне кажется, очень интересная и необычная вещь.

Миллиард лет назад в районах современного озера Верхнее (Lake Superior, штат Мичиган) произошло извержение вулкана.

Вулканические извержения, попадавшие на медь, расплавляли её, а расплавленная медь стекала к ещё не полностью образованным агатам.  

Расплавленная медь, попавшая на агаты, заменила халцедоновые полосы таким образом, что медь покрыла эти агаты сверху, как мантия.


Произошло это в одном только месте, которое я уже назвал: берега озера Superior (Верхнее) в районе полуострова Мичиган. То есть такие агаты можно найти только там в базальтовой лаве, которая составляет приблизительно 1.1 гектар.

Уже схватились за свою кирку в надежде поехать туда и откопать огромные образцы и продать их за кучу долларов? Хо-хо-хо, не спешите так быстро! Огромных образцов Вы там не найдёте. Из-за действия раскалённой лавы процесс роста агатов приостановился и все образцы "медных агатов", которые Вы там найдёте, будут иметь диаметр 1-4 см. Больше не бывает.

Но не расстраивайтесь, ведь заработать на таких агатах всё равно можно не мало. За счёт своей редкости, уникальности (ещё бы, ведь найдёшь ты их лишь в одном месте), а также "исторической ценности" (дело в том, что Copper Banded Agates (так они правильно называются по-английски) считаются самыми старыми агатами, которые можно сейчас найти в Северной и Южной Америке) цена у образцов такого вида агата не малая. На данный момент на ebay.com за один адекватный образец просят от 30$ до 150$. Можете сами заглянуть туда и убедиться, просто введите в поиск сайта "Copper Banded Agates" и увидите всю прелесть.

А изучали и описывали данные агаты Dr. Wayne Sukow и Tom Rosemeyer.


Dr. Wayne Sukow в ноябре 2011 года написал статью в журнале "Rock and Gem", в которой указывал особенности редких месторождений меди, найденных в верхнем Мичигане. А годом позже, в июле 2012 года, он участвовал с презентацией о "медных агатах" на "International Agate show" (Международном шоу агатов) в Миннеаполисе. На сайте с информацией о Сукове было также указано, что эту презентацию можно найти на сайте Minneapolis rock club'а, но ссылки на сам сайт указано не было и найти её я не смог :(


У Dr. Wayne Sukow есть также свой сайт, но информации там практически никакой нет. Если вдруг интересно: http://www.sukowssuperiorminerals.com.

Tom Rosemeyer уроженец Верхнего Мичигана, выпускник Мичиганского технологического университета. В основном он изучал и описывал минералогию двух штатов: Колорадо и Мичиган. Описывая Мичиган, он естественно не забыл и о "медных агатах" и в июле 2012 года он написал статью о Copper Banded Agates в журнале "Rocks & Minerals" в томе 86, выпуске 4. В интернете я нашёл даже статью из этого журнала, вот только доступ к ней платный - 15$ доступ на 30 дней ко всему выпуску, 42$ доступ на 24 часа к только этой статье. Где логика - не знаю, можете посмотреть сами: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00357529.2012.690...

Также Tom Rosemeyer является соавтором книги "The San Juan Triangle of Colorado", что уже не относится к "медным агатам", но просто как факт.


В настоящее время Tom Rosemeyer проводит большую часть времени в Copper Country (https://en.wikipedia.org/wiki/Copper_Country), где занимается различными минералогическими исследованиями и написанием статей по этой области.

И напоследок ещё немного фотографий этого удивительного дара природы :)

P.S. А ещё это сотый пост в Лиге Минералогии, ура! ^~^

Показать полностью 12
21

Флуоресценция минералов [7] - стереопары II.

После показа предыдущей части поста знакомым, оказалось, что смотреть на стереокартинки могут не только лишь все..

Повторяться не буду, так как здесь уже была масса постов по тому, как соединять глазами два изображения в одно и видеть 3D.

Там есть пошаговые подробные инструкции и изложены разные способы смотрения.

Например, вот: 1, 2, 3..

Как и в предыдущем посте, весьма удобно открыть картинку-длиннопост на весь экран и прокручивать Ctrl+колесико, это позволяет не терять фокусировку глаз при переходе от одного изображения к следующему.

Вот вам на всякий случай более простое изображение для тренировки и настройки:

Приятного погружения.

Показать полностью 3
136

Флуоресценция минералов [6] - виды люминесценции

Для увлекшихся темой флуоресценции минералов важно понимать, что именно они наблюдают перед собой. Для этого необходим небольшой экскурс в природу свечений и иных оптических эффектов.

Внимание: в посте не только куча гифок, но и некоторые спрятаны в некоторые гиперссылки.

Свет - форма энергии. Для того, чтобы создать свет, нужна другая форма энергии. Есть два способа производства света - инкандесценция (кандолюминесценция, накаливание) и люминесценция.


Инкандесценция (кандолюминесценция) - это свет от тепловой энергии.

(лат. гл. incandescere - светиться белым, также вам знакомо восходящее к нему слово candle, а также кандела (от лат. candela — свеча; русское обозначение: кд; международное: cd) — единица силы света).

Иными словами, это люминесценция, возбуждаемая при рекомбинации радикалов на поверхности. Именуется также «калильным свечением», «температурной люминесценцией» или «люминесценцией накалённых тел». Проявляется в виде избыточной видимой светимости сверх теплового равновесного излучения за счёт переноса энергии из невидимой части спектра.


Если нагреть что-то до достаточно высокой температуры, оно начнет светиться. Когда нагреватель электрической плиты или металл в пламени начинают светиться "горячим красным", это и есть накаливание или инкандесценция. Когда вольфрамовая нить обычной лампы накаливания нагревается еще сильнее, она светится ярко "горячим белым" по тому же принципу. Такой же тип свечения у Солнца и других звезд.

Люминесценция - это "холодный свет", эмиссия которого происходит при нормальных и низких температурах. В люминесценции, некий источник энергии вышибает электрон из атома из самого низкого "основного" состояния энергии в "возбужденное" состояние более высокой энергии ; затем электрон возвращает энергию в виде света, за счет чего он возвращается к своему "основному" состоянию. За некоторыми исключениями, энергия возбуждения всегда больше, чем энергия (длина волны, цвет) излучаемого света. (Затрат больше, чем отдачи).

Если вы поднимите камень, ваши мышцы поставляют в процесс энергию, чтобы поднять камень в позицию более высокой потенциальной энергии. Если вы затем отпустите камень, энергия, которую вы доставили в систему высвобождается, частично в форме звука, когда камень падает обратно в исходное положение с низким уровнем энергии.

То же самое с люминесценцией, только вместо земной гравитации тут сила электрического притяжения, вместо Земли - ядро атома, электрон вместо камня, и свет вместо звука.


Есть несколько разновидностей люминесценции, каждый из которых назван в соответствии с источником энергии, или триггером (запускающим механизмом) люминесценции:


Флуоресценция и фотолюминесценция - это такой тип люминесценции, где энергия в систему подается с помощью электромагнитного излучения (лучей, таких как световые, о чем будет сказано далее). Под фотолюминесценцией обычно понимается "люминесценция от любого электромагнитного излучения», в то время как флуоресценция часто используется только в отношении люминесценции, вызванной ультрафиолетовым излучением, хотя термин также может быть использован для других видов фотолюминесценции. Флуоресценция наблюдается в флуоресцентных лампах, парках аттракционов и кино, в спецэффектах, красном свечении рубинов в солнечном свете, «Неоновых» красках и маркерах, и в эмиссионных туманностях, которые видно в телескоп в ночном небе. Отбеливатели повышают свою отбеливающую силу с помощью белого флуоресцентного материала.

Фотолюминесценцию не следует путать с отражением, преломлением или рассеянием света, которые вызывают большинство цветов, которые вы видите при дневном свете или ярком искусственном освещении. Фотолюминесценция отличается тем, что свет зарядки поглощается в течение значительного времени, и обычно приводит к получению света с более низкой частотой (более высокой длины волны), которая ниже, чем частота (больше длины волны) поглощенного света.

(Например, светим ультрафиолетом, фиолетовым, а люминесценция исходит зеленым)
Хемолюминесценцией называется люминесценция, где энергия подается с помощью химических реакций. Эти пластиковые трубки светящиеся в темноте, продаваемые в парках развлечений, на дискотеках, для вечеринок являются примерами хемилюминесценции. (ХИСки - химические источники света).
Биолюминесценция это свечение, вызванное химическими реакциями в живых организмах; это форма хемилюминесценции, достигаемая самостоятельно или с помощью симбионтов. Самый яркий пример - светлячки и планктон.
Электролюминесценция - это свечение вызываемое электрическим током.
Другими примерами электролюминесценции являются неоновые огни, полярные сияния и вспышки молний. Часто ошибочно эти процессы принимают за то, что происходит с обычными лампами накаливания, в которых электричество используется для производства тепла, и это тепло, которое, в свою очередь производит свет.
Катодолюминесценция - вид электролюминесценции, вызванный бомбардировкой электронными пучками; это то, как формируются телевизионные изображения на электронно-лучевых трубках (CRT - cathode ray tube) и прочих ламповых агрегатах.
Радиолюминесценция - свечение, вызванное ядерной радиацией. Светящиеся в темноте циферблаты старых часов (и, о ужас, некоторые старые елочные игрушки) часто содержат краску с радиоактивным веществом(обычно это соли радия) и радиолюминесцентным материалом. Также вам наверняка известны тритиевые брелки. Собственно, тритий распадается и бомбардирует оболочку из люминофора нужного цвета, вынуждая в нем свечение определенной длины волны.
Этот термин может быть также использован в отношении люминесценции, вызванной рентгеновскими лучами, что также называется фотолюминесценцией.
Фосфоресценция - это отсроченная люминесценция или "послесвечение".

Когда электрон в атоме вышибают на верхние орбитали в состояние высокой энергии, он может попасть там в ловушку на некоторое время

(как если бы вы подняли камень, а затем установили его на стол).

В некоторых случаях электроны избегают попадания во временные ловушки; в других случаях они остаются в ловушке, пока некий триггер не высвободит их (как если бы камень оставался на столе до тех пор, пока что-то бы его не столкнуло).

Многие светящиеся в темноте предметы, особенно игрушки для детей, включают в себя вещества (фотолюминофоры), которые получают энергию от детских душ от света

, и излучают энергию энергию в виде света позже когда ты почти заснешь.

Триболюминесценция - вид фосфоресценции, вызванный механическим воздействием или вид электролюминесценции, возбужденный электричеством, вырабатываемым механическим воздействием. Некоторые минералы светятся при ударе или царапании, вы могли видеть это, ударяя друг о друга две кварцевых гальки в темноте.

(Испускаемый видимый свет часто является вторичным эффектом флуоресценции, вызванный электролюминесценцией в ультрафиолетовой области спектра)
Термолюминесценция - фосфоресценция вызванная температурами выше определенного порога. Не следует путать с накаливанием (инкандесценцией), которое происходит при более высоких температурах. В термолюминесценции тепло не является основным источником энергии, только триггер для высвобождения энергии, которая изначально пришла из другого источника.
Обычно процессы фосфоресценции имеют некую минимальную температуру, но во многих из них инициирующая минимальная температура бывает ниже нормальных температур и, как правило, такие процессы не вполне могут относиться к термолюминесценции.

Тенебресценция - не люминесценция, а фотохромизм (гифки) — явление обратимого изменения окраски вещества под действием видимого света, ультрафиолета. Воздействие света вызывает в фотохромном веществе атомарные перестройки, изменение заселённости электронных уровней. Параллельно с изменением цвета вещество может менять показатель преломления, растворимость, реакционную способность, электропроводимость, другие химико-физические характеристики. Фотохромизм присущ ограниченному числу органических и неорганических, природных и синтетических соединений.


В постах про минералы часто будет встречаться такая картина: при облучении солнечным светом или ультрафиолетом минерал в обычном освещении заметно сменит окраску на фиолетовую, которая затем, когда источник УФ убран, будет плавно затухать, что будет видно в обычном освещении.

Оптически стимулированная люминесценция - это фосфоресценция под действием видимого света или инфракрасного излучения. В этом случае красный или инфракрасный свет является триггером для высвобождения ранее накопленной энергии.

Увидеть пример не получится, поскольку обычно этот пример имеет место в лабораторных условиях и регистрируется в виде наносекундных эмиссий.

Небольшой геологический экскурс:

Я в свое время в полной темноте собирал образцы прибрежного песка на приподнятом метров на 40-50 побережье Камчатки. Нужно это было для определения даты, когда этот песок там отложился, когда его туда принес океан, когда площадка, с которой я его собирал, была на еще уровне океана.

Определив время, когда этот песок последний раз виделся с дневным светом, и измерив высоту поднятия, можно было определить, с какой скоростью побережье растет ввысь. (V=S/t)

Так вот, как определить время, когда свет последний раз светил на песок?

Существует такая вещь, как оптически стимулируемое люминесцентное датирование (ОСЛ-датирование) и фотолюминесцентное датирование (ФЛ-датирование).

Суть метода:

Все минералы содержат следовые количества радиоактивных элементов, включая уран, торий, рубидий и калий.

Они медленно распадаются в течение долгого времени, и испускаемое ими ионизирующее излучение поглощается другими элементами почвенных отложений, в частности, кварцем и полевым шпатом.

Возникающие радиационные повреждения сохраняются в виде дефектов кристаллической решётки, которые являются акцепторными электронными ловушками.

Если облучить образец синим, зелёным или инфракрасным светом, кристалл будет люминесцировать, поскольку сохранённая в дефектах энергия будет высвобождаться в виде света.

Интенсивность люминесценции изменяется в зависимости от поглощённой дозы радиации, накопленной в течение времени, пока образец находился в темноте. Радиационные повреждения накапливаются со скоростью, определяемой количеством радиоактивных элементов в образце.

Экспозиция дневным светом сбрасывает накопленную в дефектах решётки энергию, и таким образом можно определить время, в течение которого образец находился в темноте.


Есть определенные трудности в заборе образцов в колбы, возраст образца, в котором минеральные гранулы были экспонированы дневным светом в течение хотя бы нескольких секунд, сбрасывается в ноль; при возбуждении светом он уже не будет испускать никаких фотонов такого рода.

Чем старше образец, тем больше света он испускает.

И осталась еще одна разновидность,

Сонолюминесценция — явление возникновения вспышки света при схлопывании кавитационных пузырьков, рождённых в жидкости мощной ультразвуковой волной.

Типичный опыт по наблюдению сонолюминесценции выглядит следующим образом: в ёмкость с водой помещают резонатор и создают в ней стоячую сферическую ультразвуковую волну.

При достаточной мощности ультразвука в самом центре резервуара появляется яркий точечный источник голубоватого света — звук превращается в свет.

В 1990-х годах появились установки, дающие яркий, непрерывный, устойчивый сонолюминесцентный свет.

Как результат, появилась возможность изучать сонолюминесцентный свет не с помощью фотоплёнок (то есть накапливая свет за длительный промежуток времени), а в реальном времени, с отличным временным и пространственным разрешением.

Эксперименты показали, что сонолюминесцентное свечение возникает в результате следующего цикла:

• Стоячая ультразвуковая волна в фазе разрежения создаёт в воде очень низкое давление, которое приводит к локальному разрыву воды и образованию кавитационного пузырька.

• В течение примерно четверти периода ультразвуковой волны (то есть пока давление остаётся очень низким), пузырёк растёт, причём если стоячая звуковая волна сферически симметрична, то и пузырёк остаётся сферическим. В отдельных экспериментах диаметр пузырька достигал долей миллиметра.

• В фазе сжатия кавитационный пузырёк схлопывается, причём всё быстрее и быстрее. Процесс схлопывания ускоряет также сила поверхностного натяжения.

• В заключительные доли периода из центра схлопнувшегося пузырька вырывается очень короткая и яркая вспышка света. Поскольку в стационарном режиме кавитационный пузырёк рождается и схлопывается миллионы раз в секунду, мы видим усреднённый сонолюминесцентный свет.

Показать полностью 24
579

Петрифайд-Форест - окаменелый лес.

В восточной части Аризоны почти у границы со штатом Нью-Мексико примерно в 40 километрах от города Холбрук располагается национальный парк Петрифайд-Форест (Petrified Forest) - Окаменелый лес. 

Делится на две территории — северную и южную. На северной территории парка находится часть разноцветных бедлендов, образованных в триасовом периоде, называемых цветной пустыней. На южной территории располагаются многочисленные залежи окаменелой древесины, а также несколько петроглифов.

Парк занимает обширную территорию примерно 380 квадр. км. Средняя высота — около 1700 метров над уровнем моря. Максимальная высота — 1900 м, минимальная — 1630 м.

Национальный парк Петрифайд-Форест известен своими окаменелостями, особенно деревьев, росших на Земле около 225 миллионов лет назад, в конце триасового периода мезозойской эры, большая часть которых принадлежат к виду Araucarioxylon arizonicum. В то время регион, где теперь находится парк, располагался недалеко от экватора, в юго-западной части суперконтинента Пангея и отличался влажным субтропическим климатом.

Окаменевшие деревья, благодаря которым парк получил своё название, находятся в породах формации Чинле. На территории парка толщина слоя этих пород достигает 240 м. Формация Чинле состоит из многих разных осадочных пород, в том числе глинистых, а также песчаника и известняка. Под действием воды и воздуха эти породы постепенно разрушаются до бедлендов, состоящих из скал, оврагов, столовых гор, останцев и пологих холмов. Бентонит, увеличивающийся в размере при намокании и уменьшающийся при высыхании, вызывает движение и растрескивание поверхности, что сильно затрудняет рост растений.

В конце триасового периода упавшие деревья периодически оказывались под затем разрушавшимся слоем осадочных пород, содержащим вулканический пепел. Органическая материя (древесина) в процессе окаменевания постепенно замещалась диоксидом кремния. Примесь оксидов железа придаёт окаменелым деревьям красную и оранжевую окраску.


Большая часть окаменевших деревьев сохранили свою общую форму, но потеряли клеточную структуру. Однако небольшая часть деревьев и большая часть костей животных её сохранила: их клетки заполнены минералами, но вполне различимы. Это позволяет изучать микроструктуру тканей давно вымерших животных и растений. Кроме того, в парке сохранились (в виде отпечатков) листья, семена, пыльца, споры и стебли растений, а также рыбы, насекомые и другие мелкие животные

Показать полностью 12
Отличная работа, все прочитано!