Cтраница 2
Алюмотермия 394, 424 Амальгама 404 Аметист 376 Амиды 339 Аммиак 340 Аммиакаты 144, 145 Аммины 144, 145 Аммония соли 340, 341 Аммофос 351 Амфолит 212, 222 Амфотерность 310 Английская соль 405 Андрианов К. А. 381 Анизотропия 109 Анион 252 Аниониты 201 Анод 240 Антимониды 359 Антимония 360 Антихлор 330 Аргиродит 376 Арсенаты 360 Арсениды 359 Арсениты 359 Арсенопирит 356 Арсин 359 Аррениус С. [16]
Сложнее обстоит дело с отжигом аномально плеохроических аметистов, поскольку при 500 С происходит необратимое разрушение соответствующих центров. [17]
В связи с тем, что синтез аметиста проводится в калийсодер-жащей системе и для многих природных его кристаллов характерно повышенное содержание примеси калия, интересно рассмотреть роль калия в формировании центров аметистовой окраски. Исследование физических свойств аметиста не давало каких-либо данных, указывающих на то, что калий входит в структуру центра. Кроме того, трудно ожидать вхождение крупного иона калия ( А. Поэтому можно полагать, что роль калия сводится лишь к созданию благоприятных условий для вхождения структурной примеси железа в кварц. Действительно, в указанной системе при параметрах синтеза не образуется устойчивых железистых силикатов, ионы железа остаются свободными и могут захватываться гранями ромбоэдров в виде структурной примеси. В этих условиях небольшое количество калия в качестве неструктурной примеси может поглощаться кристаллом, с чем и связано повышенное содержание его в природных и синтетических аметистах. [18]
В заключение следует отметить, что кристаллы аметиста, полученные в системе К2СО3 - SiO2 - Н2О - Fe2O3, по своей реальной структуре сходны с кристаллами природных аметистов. Достаточно напомнить тождественность оптических спектров, сходство в секториальном распределении окраски, в распространенности двойников, в аномальном характере плеохроизма. Очевидно, в данном случае при синтезе имеет место очень близкое воспроизведение условий образования этих кристаллов в природе. [19]
В результате экспериментального изучения условий формирования кристаллов аметиста в упомянутой системе, а также сравнительного исследования некоторых физических свойств синтетических и природных кристаллов аметиста было установлено следующее. Кристаллы аметиста образуются в сравнительно широком диапазоне температур кристаллизации ( от 320 до 420 С), причем увеличение скорости роста способствует повышению интенсивности окраски. [20]
В связи с тем, что синтез аметиста проводится в калийсодер-жащей системе и для многих природных его кристаллов характерно повышенное содержание примеси калия, интересно рассмотреть роль калия в формировании центров аметистовой окраски. Исследование физических свойств аметиста не давало каких-либо данных, указывающих на то, что калий входит в структуру центра. Кроме того, трудно ожидать вхождение крупного иона калия ( А. Поэтому можно полагать, что роль калия сводится лишь к созданию благоприятных условий для вхождения структурной примеси железа в кварц. Действительно, в указанной системе при параметрах синтеза не образуется устойчивых железистых силикатов, ионы железа остаются свободными и могут захватываться гранями ромбоэдров в виде структурной примеси. В этих условиях небольшое количество калия в качестве неструктурной примеси может поглощаться кристаллом, с чем и связано повышенное содержание его в природных и синтетических аметистах. [21]
В заключение следует отметить, что кристаллы аметиста, полученные в системе К СОз-SiO2-Н2О-Fe2O3, по своей реальной структуре сходны с кристаллами природных аметистов. Достаточно напомнить тождественность оптических спектров, сходство в секториальном распределении окраски, в распространенности двойников, в аномальном характере плеохроизма. Очевидно, в данном случае при синтезе имеет место очень близкое воспроизведение условий образования этих кристаллов в природе. [22]
В результате экспериментального изучения условий формирования кристаллов аметиста в упомянутой системе, а также сравнительного исследования некоторых физических свойств синтетических и природных кристаллов аметиста было установлено следующее. Кристаллы аметиста образуются в сравнительно широком диапазоне температур кристаллизации ( от 320 до 420 С), причем увеличение скорости роста способствует повышению интенсивности окраски. [23]
Что касается уменьшения концентрации ОН-групп при термохимической обработке аметиста, то оно объясняется тем, что протоны выполняют роль щелочных зарядов компенсаторов при изоморфных замещениях Si4 на Fe3, имеющих место в аметистах. Уменьшение же числа ионов железа в кристалле влечет за собой уменьшение числа протонов-компенсаторов. [24]
В природе существует множество разновидностей кварца: горный хрусталь, аметист, дымчатый кварц, молочный кварц, железистый кварц, яшма, агат, роговик, кремень и многие другие. [25]
Полимеры окиси алюминия знакомы нам как корунд, рубин, аметист, александрит и другие драгоценные камни. И добываются они теперь не только а приисках, а синтезируются на химических заводах. Разумеется, для придания определенной окраски синтетическому самоцвету, в пудру окиси алюминия, из которой они делаются, вводятся различные добавки: соли железа, хрома и некоторых других металлов. Рождаются эти полимерные материалы в пламени горения водорода в кислороде при температуре 2500 С. [26]
Аналогичный результат был получен для спектров ЭПР аномально плеохроических кристаллов аметиста, причем как для спектров ионов F3, так и для центров окраски, образованных облучением. Установлено, что для природных кристаллов заселенность одного из трех положений кремния ионами Fe3 примерно на порядок больше заселенности двух других, тогда как для синтетических аметистов она несколько меньше. [27]
Как упоминалось, аномальный плеохроизм в наиболее яркой форме присущ природным аметистам, для которых он был впервые описан еще в 1854 г. Этот же эффект наблюдается и у синтетических аметистов, относительно недавно полученных гидротермальным методом в системе S1O2 - Н2О - К2СОз с примесью Fe. Эффект аномального плеохроизма дымчатой окраски в пирамидах г кристаллов синтетического кварца был обнаружен Л. И. Цинобером в 1961 г. В том же году А. В. Шубников опубликовал работу о симметрия и физических свойствах пирамид роста. [28]
![]() |
Кристаллы горного хрусталя. [29] |
Горный хрусталь, окрашенный примесями в лиловый цвет, называется аметистом, а в буроватый - дымчатым топазом. Но чаще кварц встречается в виде сплошных полупрозрачных масс, бесцветных или окрашенных в разные цвета. Одной из разновидностей кварца является кремень. К мелкокристаллическим разновидностям кварца относятся агат и яшма. Кварц входит также в состав многих сложных горных пород, например, гранита и гнейса. [30]