支线的瑰宝(60版dnf设备清单)
和氏璧是中国历史上的名玉,被称为“老星之精,落于京山,化为玉,侧看颜色为青,右看颜色为白” 。这意味着如果你从不同的角度看它 , 你会看到不同的颜色 。这种名玉是什么矿物?不幸的是,他的下落不明 。我们只能根据古人的描述来推断它的成分 。有学者认为霍克西比应该是一种白色蛋白石 。
色王名不虚传 。猫眼石,又称蛋白石 , 是由英文名“Opal”音译而来 。因其变幻莫测的色彩而受到世人的喜爱 。古罗马一位自然科学家曾称赞蛋白石“红宝石般的火焰,紫水晶般的斑点,绿色的海洋” 。所以有学者认为霍尔比不是蛋白石,因为它的颜色变化一般仅限于浅绿和白色 。当宝石旋转时,颜色只在深度上变化 。然而,蛋白石更独特 。可以在浅蓝、深蓝、深绿、厚紫等各种颜色中来回变换 。是宝石家族中名副其实的“色王” 。
人们称赞欧泊是“魔法石女王”、“色彩交响曲”、“魔法世界的来客” 。自古以来,它被视为彩虹的化身,象征着希望和幸运,给人们带来浪漫的爱情 。如今 , 人们视蛋白石为十月的诞生石,喜爱蛋白石的澳大利亚人赋予其很高的地位 , 视其为“国之石” 。
色彩效果突出 。宝石的颜色是丰富多彩的 。有的是自身矿物成分造成的,称为“自色”;有些矿物质混有其他微量物质,称为“其他颜色”;有些是光的干涉、衍射等物理光学过程造成的,属于一种“伪彩色” 。在矿物学和宝石学中,蛋白石的特殊变色现象称为“变色效应” , 属于伪色的一种形式 。在自然界中,很少有矿物在晶格中以微小的包裹体定向排列,从而引起光的变化 。从不同的方向看,它们的颜色会不一样 。具有这种特殊光学性质的宝石非常罕见 。它们主要是长石宝石,如月光石,和蛋白石宝石,如蛋白石 。
变色效果的原理是什么?学过物理的人应该记得,光学中有一个典型现象叫衍射 。简单实验如下:在光源和观察屏之间放置一个小孔障碍物 。当光沿直线传播时,我们可以在观察屏上看到一个亮点 。如果洞的直径不断减?。鄄炱辽暇突岢鱿忠桓雒靼到惶娴脑残喂庠?。这是光波遇到障碍物时偏离原来的直线造成的 。这种利用衍射效应调制光的仪器就是光栅 。蛋白石的矿物学名称是蛋白石 。其主要成分是水合二氧化硅,化学式为SiO2 nH2O,即硅原子的四个价电子与四个氧原子形成四个共价键 。硅位于四面体的中心,四个氧原子位于四面体的四个角 。在蛋白石的结构中,这些二氧化硅球体像紧密堆积的球体一样三维空排列 。这些球体直径约150-300nm , 它们之间有很多空隙,空隙中充满了水和空气体;这种结构就像一个天然的三维光栅 。当白光照射蛋白石时,不同波长的单色光会随着入射角的变化不断发生衍射 , 所以我们可以看到彩色的光 。
当然,不同的蛋白石具有不同的变色能力,这主要取决于蛋白石中空孔的大小,而空孔的大小取决于球体的直径 。球体的直径越大,它们之间的空就越大,它们产生的颜色就越多 。回想一下,当我们拿起一张CD或DVD,来回变换视角时 , 我们会在CD表面看到彩虹般的颜色吗?这是因为一系列光迹均匀地排列在光盘表面,形成一种光栅,从而引起光的衍射 。蛋白石的变色效果其实也是一样的 。
成分简单,产地少 。虽然蛋白石的成分很简单,类似于石英和玻璃,但并不是所有的二氧化硅都能形成有价值的蛋白石 。一般来说,蛋白石是由硅酸盐矿物分解产生的硅溶胶缓慢沉淀而成 , 常形成于火山地区的温泉沉积物、火成岩中的孔隙或裂隙中 。
天山北麓 。哪里有五彩缤纷的世界,哪里就有许多形状奇特、颜色各异、绚丽多彩的孤山 。有人在那里发现了木化石:几亿年前的树木深埋在地下 。在地下水的作用下,周围的化学物质进入树木,取代了原有的木材成分,但仍保留了原有的木材形态 , 甚至清晰的木纤维结构 。这些化石被称为“硅化木” , 因为它们含有大量的二氧化硅 。更令人惊讶的是,有些硅化木还具有变色的效果,成为珍贵的蛋白石 。
不仅植物会变成蛋白石 , 一些古老的动物也可以被硅石替代,保持其内部结构和外部特征,从而呈现出珍贵的变色效果 。在某年的一次国际珠宝展上,一块菊石化石非常吸引人 。菊花石是一种已经灭绝的海洋无脊椎动物 。菊石化石非常珍贵 。在其形成过程中,逐渐具有蛋白石的特征 。难怪这块欧波菊石化石如此引人注目 。
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