石榴子石

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石榴石的功效以净化方法

石榴石的功效以净化方法

石榴石的功效以及净化方法石榴石又称石榴籽石,它属于一种中高档的宝石,以颜色分它的级别为紫红、玫红、酒红。

石榴石被认为是信仰、坚贞和纯朴的象征。

它也是一月的生辰石。

常见的石榴石为红色,但其颜色的种类十分广阔 足以涵盖整个光谱的颜色。

常见的石榴石因其化学成分而确认为六种:分别为红榴石、铁铝石榴子石、锰铝石榴石、钙铁石榴石、钙铝榴石及钙铬榴石。

功效1、美容的功效有助于改善血液方面的毛病 促进循环、增进活力 进而可以取到美容养颜的功效.2、加强再生能力有助于改善生殖系统功能 以及加强身体的再生能力 能够加速伤口的愈合。

3、有助恢复体力对于经常熬夜、加班和日夜疲劳工作者 能够积极恢复体力。

4、改善妇科病可加强本身的活力,魅力和亲和力,更能改善妇科毛病.5、护身石可让人拥有难以抗拒的魅力,招来幸福与永恒的爱情,增加自信,对抗忧郁,帮助人面对过去的创伤回忆,用另一个角度去诠释理解,达到平静喜悦的境地 也能增加人思考时的灵感,避邪化煞,成为不受外力侵犯的护身石。

6、可让人拥有难以抗拒的魅力,招来幸福与永恒的爱情,增加自信,对抗忧愁,帮助人面对过去的创伤回忆,用另一个角度去诠释理解,达到平静喜悦的境地。

也能增加人思考时的灵感,避邪化煞,成为不受外力侵犯的护身石.因长期佩戴就涉及到了石榴石净化。

净化这个词在拉丁语和消磁近似,所以也叫做消磁。

《占事略决》中记载:需要1到3各月净化一次。

即便是石榴石的也需定时净化。

科学上讲,人的死皮组织附着在石榴石上会滋生真菌,长期不洗容易得皮肤病。

标准的净化方法是用御守盐清洗因为所以对天然石榴石无影响,不像海盐粗盐有腐蚀性。

操作方法:净化方法一1:取出石榴石2:按照每块石榴石10克御守盐500克水配置。

如果是多个石榴石一起净化就增加御守盐量不增加水的量。

3:把御守盐放在过滤工具里,之后把过滤工具放入水中。

等待24小时就可以净化完毕。

等待时间可以超过24小时,但是不能短与24小时4:如果需要祈福在完成上一步后,取出御守盐,御守宣两面都可以写字,写上自己农历生日、愿望、名字之后把有神社印章的一面放在虑勺上或者碗上。

宝石鉴赏-石榴子石

宝石鉴赏-石榴子石

翠榴石
翠榴石宝石刻面
• 具有猫眼 效应的翠 榴石
翠榴石戒指
翠榴石宝石刻面
翠柳石中的马尾丝状包裹体呈放射 状及翠柳石中的纤维状石棉
(六)钙铬榴石
(Uvarovite) 钙铬榴石很 少用作宝石。颜 色呈深绿、鲜绿 色。常呈菱形十 二面体小晶体, 由于颗粒太小, 难以琢磨成宝石, 一般以晶簇标本 为主,主要用作 观赏、装饰和收 藏品。
3、 内含物:内含物主要为矿物晶体包 体,较典型有针状金红石晶体,一般呈 短纤维状,相互以110°和70°角度相交; 锆石晶体常见"锆石晕";角闪石常呈深色 的棒状晶体(斯里兰卡)和像石棉一样 的针状晶体(爱达荷州),其排列方向 平行于菱形十二面体的 。其它还有磷灰 石、尖晶石等晶体包体。
褐红色的铁铝榴石
(一)、镁铝榴石(Pyrope) 1. 颜色:常为浅黄红、深红色、紫红色和 红色,因铁和铬致色,成分纯净的镁铝榴石为 无色。 2.吸收光谱:当由Cr致色时,出现类似于红 宝石的吸收光谱,红光区无Cr的荧光发射线, 680nm右有一弱吸收线。特征宽吸收带位于黄 绿区590nm至500nm,蓝区475nm以后吸收。 与第一种情况相似,但缺失500-475nm的透光 区,光谱特征除红-橙光区外,全部吸收。红光 区有弱吸收线,以黄绿区为中心宽吸收带,绿 区有一强的吸收窄带,紫区普遍吸收,光谱中 有铁铝榴石的光谱伴随。
3、内含物:镁铝榴石内部较纯净,内含物较 少,常见浑圆状的磷灰石,细小的片状钛铁矿 和其它针状内含物,有时可见由石英组成的圆 形雪坏状小晶体。 4、特殊光学效应:具变色效应,灯光下红 色,日光下紫色,挪威的镁铝榴石在白炽光下 呈深红色,日光下呈紫色,但宝石非常小(约 0.5ct);东非翁巴谷的镁铝榴石是与锰铝榴石 成混溶体,并含少量Ca和Ti,在日光下呈带绿 的蓝色,在钨光下呈酱红色。

石榴石知识详解

石榴石知识详解

石榴石知识详解石榴石是一种宝石,石榴石的英文名称为Garnet,由拉丁文“Granatum”演变而来,意思是“像种子一样”。

石榴石晶体与石榴籽的形状、颜色十分相似,故名“石榴石”。

常见的石榴石为红色,常见的石榴石因其化学成分而确认为六种,分别为红榴石(Pyrope)、铁铝石榴子石(Almandine)、锰铝石榴石(Spessartite)、钙铁石榴石(Andradite)、钙铝榴石(Grossular)及钙铬榴石(Uvarovite)。

玉石简介缩写:Grt石榴石,中国古时称为紫鸦乌或子牙乌,是一组在青铜时代已经使用为宝石及研磨料(Abrasive)的矿物。

常见的石榴石主要为红色,但其颜色的种类十分广阔,足以涵盖整个光谱的颜色。

石榴石英文"Garnet"来自拉丁文"granatus"("grain",即谷物),可能由"Punicagranatum"("pomegranate",即石榴)而来,它是一种有红色种子的植物,其形状、大小及颜色都与部分石榴石结晶类似。

常见的石榴石因应其化学成分而确认为六种种类,分别为红榴石(Pyrope)、铁铝榴石(Almandine)、锰铝榴石(Spessartite)、钙铁榴石(Andradite)、钙铝榴石(Grossular)(变种有沙弗来石(tsavorite)及肉桂石(hessonite))及钙铬榴石(Uvarovite)。

石榴石形成两个固溶体系列:1.红榴石-铁铝榴石-锰铝榴石及2.钙铬榴石-钙铝榴石-钙铁榴石。

石榴石,也叫石榴子石。

作为一个矿物族的总称,其英文Garnet,源自拉丁语Granatum,意思是“粒状、象种子一样”。

据英文音译,国内少数人也称之为“加内石”。

中文名字石榴石,形象地刻画了这个矿物外观特征,从形状到颜色都像石榴中的“籽”。

相传,石榴树来自安息国,史称“安息榴”,简称“息榴”,并转音为“石榴”。

13-石榴石

13-石榴石

钙铁榴石
水钙铝榴石
翠榴石
• 翠榴石呈绿色、由Cr致色,查尔斯滤 色镜下粉红色。含有称“马尾丝状包体” 的放射状纤维状包体。俄罗斯乌拉尔山 脉为优质翠榴石的产出地,其他还有意 大利、纳米比亚、朝鲜、赞比亚、美国 加州,我国四川等。
翠榴石
钙铬榴石
三、石榴子石的质量评价
十字星光石榴石 (坦桑尼亚, 15.60ct)
一、石榴子石的基本性质
1、矿物名称:石榴子石 石榴子石是一族矿物的总称,根据其化学成分 的变化,可划分出许多种,每种都有独立的矿物名 称。 2、化学成分: A3B2(SiO4)3 A:Mg 2+、Fe 2+ 、Mn 2+ 、Ca 2+等离子为主 B:Al 3+、Cr 3+ 、Fe 3+ 、Ti 3+等。 石榴子石一类矿物存在着广泛的类质同象替代, 因此每一种石榴子石的化学成分变化较大。
石榴石的星光效应
二、石榴子石的品种 由于石榴子石存在广泛的类质同象替换,所 以自然界的石榴子石可划分成许多品种。常见的 有镁铝榴石、铁铝榴石、锰铝榴石、钙铝榴石、 钙铁榴石、翠榴石、钙铬榴石。 作为宝石常见的主要是镁铝榴石、铁铝榴石 和翠榴石。
镁铝榴石
铬钒钙铝榴石(绿色)
铁铝榴石
锰铝榴石
石榴子石宝石总体来说属中-低宝石,但 其中翠石因产地稀少,产量很低等原因,优 质的翠榴石可列为高档宝石之列。 颜色是决定石榴子石价值的首要因素, 翠榴石或具翠绿色的其它石榴子石品种在价 格上可接近同样颜色的祖母绿的价格。除绿 色之外,橙黄色的石榴子石、红色的石榴石、 暗红色的石榴子石在价格上是依次降低的。
聚形晶
Байду номын сангаас
6、光泽及透明度: 石榴子石为玻璃光泽,断口为油脂光泽。石榴子 石为透明矿物 7、光学性质:石榴子石为均质矿物,在正交偏光镜 下全消光。 8、解理:石榴子石矿物解理不发育。 9、密度:石榴子石矿物密度较大。3· 5—4· 2g/cm3 10、硬度:6· 5—7· 5 11、马尾丝状包体

石榴子石

石榴子石
钙铁榴石还有黄--绿黄色的黄 榴石和黑色的黑榴石。
钙铬榴石呈鲜艳祖母绿色,也 是与铬离子含量有关,但其粒 度太小,难以作宝石饰品。
颜色3
常见的有镁铝榴石,其含 铬和铁元素而呈血红、紫 红和褐红色等;
其次是铁铝榴石,呈紫红 色,包体发育的晶体,可 琢磨出四射星光;
镁铁榴石呈淡玫瑰—紫红 色,是本类宝石的重要品 种之一;
要为以下两个系列,即A类阳离子为较大半径的钙离子时,称钙榴石系 列。A类阳离子为较小半径的镁离子、铁离子、锰离子时,称铝榴石系 列。
物理性质
折光率:1.74-1.90。 硬度: 6.5-8。因为不同种类的石榴石化学成分变化很大,有部分种类的原子
化学键比其他的力强。因此这些矿物群展示出的硬度范围会不等。当中较硬的种 类如铁铝石榴子石常被用作研磨料用途。 密度:3.3-4.3克/立方厘米 。一般铁、锰、钛含量增加,相对密度增大。 颜色变化大(深红、红褐、棕绿、黑等),无解理,断口参差状,玻璃光泽至金 刚光泽,断口为油脂光泽,半透明。 颜色各种各样,受成分影响,但没有严格的规律性。 性脆。
所组成的配位八面体[BO6]联结;其间形成一些较大的可视为畸变立方体空隙 由A类阳离子占据,成畸变的立方体配位多面体[AO8]。
晶系
石榴石的正十二面体结晶习惯最常被发现,但亦常见有偏方三八面体的 习惯。它们在等轴晶系中结晶,有三个同等长度的轴心并互相垂直。石 榴石并不会出现解理,所以当它们在压力下破裂时会产生明显的不规则 小块。
分类综述2
根据亚洲宝石协会(GIG)地方玉石研 究报告:
紫牙乌的原生矿床有多种,主要产在许 多岩浆岩或变质岩类中,多数宝石级石 榴石发现在冲积砂矿中。紫牙乌是石榴 石族矿物,是化学成分比较复杂的硅酸 盐矿物(岛状硅酸盐) 。

石榴子石矿物特征

石榴子石矿物特征

石榴子石矿物特征
石榴子石是一种矿物,其化学式为Fe2Al2(SiO4)3,属于矽酸盐类矿物。

它常见于地壳岩石中,并且常常与其他矿物如绿帘石、紫蓝晶石和千层岩等混合存在。

石榴子石的主要特征包括其晶体外观、物理和化学性质以及在矿物学和科学领域的重要性等方面。

石榴子石的晶体形态呈八面体型或十二面体型,其颜色因含有不同的金属离子而有所不同。

例如,含锰的石榴子石呈现鲜红色、含铬的则呈现翠绿色,而含铁的则呈现棕色、黑色或红色等等。

此外,石榴子石的硬度较高,为7至7.5级,具有良好的光泽和透明度。

其比重为3.6至4.3,具有较高的密度,能够分辨与其它的矿物。

石榴子石的化学性质是它受到广泛注意的原因之一。

其化学成分中含有铁、铝、硅等元素,因此石榴子石是一种重要的熔融岩浆矿物。

此外,石榴子石的矿物学性质也十分特殊。

石榴子石能够通过X射线衍射谱技术,对其晶体结构中的各种原子位置进行精确定位。

这一技术对科学领域有着广泛的应用,如在材料科学、生物化学以及地质学领域中都具有重要的地位。

总之,石榴子石是一种引人入胜的矿物。

它的晶体形态、物理和化学特征以及在科学领域的重要性都值得深入研究。

在继续研究石榴子石的同时,我们也应该从中探寻更多关于地球以及世界各地自然资源的奥秘。

石榴子石

石榴子石

石榴子石石榴子石(Garnet)族矿物的统称;因形似石榴籽而得名。

【化学组成】石榴子石族矿物的化学成分通式为A 3B 2[SiO 4]3。

其中A 代表二价阳离子Mg 2+、Fe 2+、Mn 2+、Ca 2+等及Y 、K 、Na 等,B 代表三价阳离子Al 3+、Fe 3+、Cr 3+、V 3+及Ti 4+、Zr 4+等。

A 类和B 类阳离子分别配对可形成一系列石榴子石矿物种,但较常见的主要为以下两个系列,即A 类阳离子为较大半径的Ca 2+(称钙铁榴石系列)和A 类阳离子为较小半径的Mg 2+、Fe 2+、Mn 2+(称铁铝榴石系列):铁铝石榴子石系列(即A 主要为Mg,Fe,Mn):(Mg,Fe,Mn)3A l2[SiO 4]3 镁铝石榴子石(Pyrope) Mg 3Al 2[SiO 4]3 密度 3.582铁铝石榴子石 (Almandite) Fe 3Al 2[SiO 4]3 密度 4.318锰铝石榴子石 (Spessartite) Mn 3Al 2[SiO 4]3 密度4.19钙铝石榴子石 (Grossularite)Ca 3Al 2[SiO 4]3 密度3.594钙铁石榴子石 (Andradite) Ca 3Fe 3+2[SiO 4]3 密度3.859 钙铬石榴子石 (Uvarovite) Ca 3Cr 2[SiO 4]3 密度3.9钙钒石榴子石(Goldmanite) Ca 3V 2[SiO 4]3 密度3.68钙锆石榴子石 (Kimzeyite) Ca 3Zr 2[SiO 4]3 密度4.0A 类、B 类中及相互间类质同像广泛发育,故自然界中纯端员组分的石榴子石很少见,一般都是若干端员的“混合物”。

【晶体结构】等轴晶系;O 10h -Ia3d;a 0=1.146~1.248 nm;Z=8。

晶体结构中,孤立的[SiO 4]四面体由B 类阳离子(Al 3+、Fe 3+、Cr 3+、V 3+ 等)所组成的配位八面体[BO 6]联结;其间形成一些较大的可视为畸变立方体空隙由A 类阳离子占据,成畸变的立方体配位多面体[AO 8]。

生辰石

生辰石

英文名称:The 12-month birthday stones十二月生辰石简介一月石榴石紫牙乌的矿物名称为石榴子石,简称石榴石,因其形若石榴子而得名。

石榴石是一月诞生石,代表贞操、友爱、忠实。

同时又是结婚十七周年纪念宝石。

功效(1)红石榴石对应海底轮,有旺血强心的特效,如果请法师按照生日添加结印:农历3月4月5月出生的需要在结印册添加“闻竹结印、山岐幡结印、云月舞鹤结印”。

农历6月7月8月出生的需要在结印册添加“九虹锦声结印、云月舞鹤结印、石田佐吉结印”。

农历9月10月11月出生的需要在结印册添加“千寻香穗结印、石榴石石叠结印、日足结印”。

农历12月1月2月出生的需要在结印册添加“音无响子结印、石田佐吉结印、冰蝶结印”这样才可以激活运势,守住财富、运气、健康。

最适宜体弱畏寒的女生佩戴,甚至睡觉时佩戴还可以促进再生能力,能美容养颜,改善皮肤。

.(2)可加强本身的活力,魅力和亲和力,更能改善妇科毛病.(3)佩带红石榴有助于身体的再生能力,对伤口的愈合有加速的作用. 特别是按照生日添加结印后功效最好:农历3月4月5月出生的需要在结印册添加“石叠结印、浆草结印、千帆团扇结印”。

农历6月7月8月出生的需要在结印册添加“石叠结印、山岐幡结印、音无响子结印”。

农历9月10月11月出生的需要在结印册添加“木灵御币结印、刳舟剡楫结印、赑屃结印”。

农历12月1月2月出生的需要在结印册添加“山岐幡结印、音无响子结印、扶桑伞幡结印”。

石榴石故事在欧洲的波希米亚石榴石博物馆里,有一块沉睡了几百年的红色石榴石,她静静地向每一位参观者讲述着一个美丽动人的爱情故事。

乌露丽叶是这块石榴石的主人,她是欧洲最伟大的诗人歌德的爱人。

当年年仅19岁的她第一次看见歌德时,便深深地爱上了他。

由于两人年龄差距太大,她的爱情受到了家族的反对。

可是这个倔强的姑娘对歌德炽热的爱,就像她对家族里的那块石榴石一样。

每次和歌德约会,她都要戴上石榴石,因为她深信石榴石的传说:能传递恋人之间爱的信息。

石油压井用石榴子石质量标准

石油压井用石榴子石质量标准

石油压井用石榴子石质量标准石榴子石是一种常用的石油压井材料,其质量标准对于保障压井作业的安全和效益至关重要。

本文将从石榴子石的物理性质、化学性质、石榴子石的质量标准以及石榴子石的应用等方面进行详细介绍。

石榴子石的物理性质对于其在石油压井中的应用起着重要的作用。

石榴子石是一种颗粒状的物质,具有一定的硬度和耐磨性。

石榴子石的颗粒大小应符合一定的要求,一般在20目至200目之间。

此外,石榴子石的颗粒形状应均匀,不应有明显的切削、磨削或破碎痕迹。

石榴子石的化学性质也是评价其质量的重要指标之一。

石榴子石主要由氧化铝(Al2O3)和二氧化硅(SiO2)组成,同时还含有少量的氧化钙(CaO)、氧化铁(Fe2O3)等杂质。

石榴子石的化学成分应符合国家相关标准,其中氧化铝和二氧化硅的含量应在一定的范围内。

石榴子石的质量标准是保障其在石油压井中正常使用的重要依据。

石榴子石的质量标准主要包括外观质量、颗粒大小、化学成分、耐磨性、石榴子石的含水率等指标。

外观质量要求石榴子石表面应光滑,无明显的切削、磨削或破碎痕迹。

颗粒大小要求石榴子石的颗粒大小在一定的范围内,以保证其在压井过程中的均匀分布。

化学成分要求石榴子石的主要成分符合国家相关标准,同时杂质含量应在一定的范围内。

耐磨性是评价石榴子石质量的重要指标之一,它直接影响石榴子石在压井作业中的使用寿命。

石榴子石的含水率是指石榴子石中所含的水分的含量,其含水率应符合一定的要求,以保证石榴子石的质量。

石榴子石在石油压井中有着广泛的应用。

石榴子石可以用作压井液的增稠剂、胶凝剂和填充剂,具有良好的流变性能和抗高温、高压的特点。

石榴子石还可以用于封堵井口、固井和提高井壁稳定性等方面,提高井筒强度和封堵效果。

同时,石榴子石还可以用于增加地层密度、调节井底压力和减小井漏等方面,在压井作业过程中发挥重要作用。

石榴子石作为一种常用的石油压井材料,其质量标准对于保障压井作业的安全和效益起着重要的作用。

石榴石概述

石榴石概述

石榴石概述石榴石是一种化学成分复杂的岛状硅酸盐矿物,其化学通式A3B2[SiO4]3。

A和B位置都可以出现几种主要离子,而且每个位置上的离子可以互相替代形成类质同象混晶,也可称固溶体。

矿物学中,将石榴石分成两个系列:即:铝榴石系列,B位置为Al。

①镁铝榴石-铁铝榴石-锰铝榴石;钙榴石系列,A位置为Ca。

②钙铝榴石-钙铁榴石-钙铬榴石。

自然界产出的石榴石基本都不会是上述6个端员组分,而是它们之间的混合。

石榴石族矿物内的Mg2+、Fe2+、Mn2+三者离子半径相近,可以彼此置换构成上节所述的铝榴石系或钙榴石系内此三组份之间的类质同像混晶。

另外,铝榴石系和钙榴石系之间,也有不同程度的离子之间不完全取代。

因此,严格地说,要准确区分石榴石的种属并不容易,需精确测定化学组分和作晶体结构研究.[SiO4]四面体为B组阳离子的八面体[AlO6]、FeO6]、[CrO6]所连接。

其间形成较大的十二面体空腔,可视为畸变的立方体,其中心位置为A组阳离子Ca2+、Fe2+、Mg2+等占据,配位数为8。

以钙铝榴石为例,晶体结构中1个[AlO6]八面体与周围6个[SiO4]四面体以共角顶相连接;而与Ca的畸变立方体以共棱方式相连,每个O与1个Al和1个Si相连,并与2个稍远的Ca相连。

因而石榴子石结构比较紧密,其中以沿L3轴方向最紧密,也是化学键最强的方向。

类质同像代替可引起晶格常数a0的变化。

当Al3+、Mg2+、Fe2+升高时,a0减小;Ca2+、Fe3+含量升高,a0明显增大。

六八面体晶类,Oh-m3m(3L44L36L29PC)。

常呈完好晶形。

常见单形:菱形十二面体d{110},四角三八面体n{211}及二者的聚形,晶面上常有平行四边形长对角线的聚形纹,歪晶较常见。

**体常为致密粒状或致密块状。

石榴石族矿物特点 1.等轴晶系。

2.结晶形态常为菱形十二面体、四角三八面体以及这二者之间的聚形。

自然产出除发育完全的晶体外,常呈浑圆柱状或不完整晶体出现。

生辰石

生辰石

一月生辰石-- 石榴石紫鸦乌的矿物名称为石榴子石,简称石榴石,因其形若石榴子而得名。

石榴石是一月诞生石,代表贞操、友爱、忠实。

同时又是结婚十七周年纪念宝石。

二月生辰石-- 紫水晶水晶是最普通、最常见而又最古老的一种宝石,它的矿物名称是石英。

紫色水晶,简称紫晶。

有“水晶之王”美称。

英文名源于希腊语的Amethystos,有“酒”之喜,皆因其色似酒之故。

今研究得知是因铁的氢氧化物在晶体中形成“呈色中心”的缘故。

优质紫晶呈深紫色。

紫晶,“色如葡萄,光莹可爱”。

自古被人珍视。

在日本,自古以来就把紫色看作是高贵颜色。

人们把紫晶誉为“诚实之石”。

是二月诞生石,象征着诚实,心地平和,并且是结婚十七周年的纪念宝石。

三月生辰石-- 海蓝宝石海蓝宝石、祖母绿、绿宝石,矿物名称均为绿柱石。

海蓝宝石:海蓝宝石是因绿柱石中含Fe2+,而呈天蓝至海蓝色,因此得名。

我国宝石界又称其为蓝晶。

传说这种美丽的宝石产于海底,是海水是精华。

所以航海家用它祈祷海神保佑航海安全,称其为“福神石”。

它又被作为“三月诞生石”,象征“沉着与勇敢”、“幸福和长寿”。

四月生辰石-- 钻石钻石,又称金刚钻,矿物名称金刚石,古称“昆吾石”,世界统称钻石。

钻石是四月诞生石,象征着贞洁与纯洁,还是结婚75周年纪念宝石。

所以,结婚75周年因此得名钻石婚。

五月生辰石-- 祖母绿人们把祖母绿宝石作为五月诞生石,象征幸福之妻,又是结婚五十五周年纪念日赠送的宝石礼品。

六月生辰石-- 珍珠、变石、月光石变石是含铬的金绿宝石,亦称亚历山大石,它在阳光下呈绿色,在白炽灯下呈红色,诗人称它是“白昼里的祖母绿,黑夜里的红宝石”,据传说,俄国沙皇二世在他生日筵庆上,戴了镶有变石的王冠出席典礼,故命名为亚历山大石。

月光石是长石类宝石中最有价值的品种,由于能散发一种淡蓝色的晕彩,如同朦胧的月光故名月光石,诗人赞道“青光淡淡如秋月,谁信寒色出石中”,人们认为佩戴月光石可带来好运,印第安人视月光石为“神圣的石头”是结婚十三周年纪念宝石,与变石,珍珠同列为六月生辰石,预示健康长寿,荣华富贵。

石榴石

石榴石

镁铝榴石性质
1. 颜色:深红色、浅黄红、浅粉红。因Fe和Cr致色,成 分纯净的镁铝榴石为无色。 2.内含物:镁铝榴石内部较纯净,内含物较少,仅见固 体 内含物。长见浑圆状鳞灰石,细小片状钛 铁矿。有时为其他针状晶体或石的圆形雪球 小晶体。 3.特殊光学效应:具有变色效应,灯光下红色,日光下 紫色或蓝色 4.吸收光谱:红光区有一弱双线,以黄绿区为中心有一 宽吸收带,紫光区有普通吸收,光谱中常见 镁铝榴石光谱如:
石榴子石的基本特征
紫牙乌是指石榴石宝石,石榴石的英文名称为Garnet,由 拉丁文“Granatum”演变而来,意思是“像种子一样”。 石榴石晶体与石榴籽的形状、颜色十分相似,故名“石榴 石”。紫牙乌也称“子牙乌”,我国珠宝行业也有称为 “紫鸦乌”的,相传其名来源于古代阿拉伯语“牙乌”, 意即“红宝石”。因石榴石宝石颜色深红带紫故称“紫牙 乌”。 化学成分:A3B2[SiO4]3 晶系:属等轴晶系。 折光率:1.74-1.88。 硬度:6.5-7.5, 密度:3.5-4.3克/立方厘米 。 产地:斯里兰卡、印度、马达加斯加、美国、中国等国。
铁 铝 榴 石
• 是一种最常见的石榴 子石,有时称为“贵 榴石”。宝石中总含 有一些镁铝榴石和锰 铝榴石组分,因而有 许多颜色。颜色总体 偏暗,常加工时成凹 凸面型琢面型,以减 少宝石厚度而显出颜 色。
铁铝榴石的性质
• 颜色:常有褐色、红褐色、紫红色、深紫红色、 紫色、深红色。 • 内含物:主要为矿物晶体包体较典型的是金红 石晶体,一半呈短纤维状,相互以110度和70度 相交。 • 吸收光谱:吸收光谱独特,黄区(576nm)、绿 区(527nm)、蓝绿区(505nm)有三条强的吸 收带,橙区和蓝区还有弱吸收带。光谱如下:
•古时候的人把太阳当成神来崇拜,而受到阳光照射 即会闪闪发光的宝石,就被视为跟太阳一样的神秘。 据说哥德和爱人乌鲁璃妲在约会时,身上经常佩带 世代流传下来的红色石榴石。这串宝石现在被收藏 在波西米亚博物馆中。戴上这种宝石,让人心情平 静宁适,能理解别人的好意、想法,并且还可以拥 有看透人世一切的能力。

石榴子石结构式

石榴子石结构式

石榴子石结构式石榴子石,也被称为石榴石,是一种常见的宝石。

它的化学式为Al2SiO4(F,OH)2,属于正交晶系。

石榴子石的结构式可以通过化学元素的排列来表示。

我们来看石榴子石的化学成分。

石榴子石主要由铝、硅、氧和氟或羟基组成。

石榴子石的结构式中,铝原子(Al)和硅原子(Si)以共价键的形式连接在一起,形成了铝硅氧四面体的基本单元。

这些四面体通过共享氧原子(O)而相互连接,形成了石榴子石的晶体结构。

在石榴子石的结构中,每个铝原子都被六个氧原子所包围,而每个硅原子则被四个氧原子所包围。

这种结构使得石榴子石具有高硬度和良好的光学性质。

此外,石榴子石中的氟或羟基以离子键的形式与铝原子结合,进一步稳定了晶体结构。

石榴子石晶体的结构式如下所示:Al—O—Si—O—Al| |O O| |Al—O—Si—O—Al| |O O| |Al—O—Si—O—Al在石榴子石的结构中,可以看到铝硅氧四面体的重复排列。

这种排列方式使得石榴子石具有均匀的晶体结构,从而呈现出美丽的颜色和光泽。

石榴子石的颜色因其内部的杂质和缺陷而有所不同。

常见的石榴子石颜色有红色、橙色、绿色和黄色等。

这些颜色的形成主要是由于晶体结构中的杂质元素或对称性的破坏而引起的。

除了颜色之外,石榴子石还具有其他一些特殊的物理和化学性质。

例如,石榴子石具有较高的硬度,可以用作宝石加工和珠宝制作。

此外,石榴子石还具有良好的抗刮擦性和热稳定性,可以用于制作耐磨损的材料。

总结起来,石榴子石的结构式可以用化学元素的排列来表示。

它由铝、硅、氧和氟或羟基组成,形成了铝硅氧四面体的结构。

石榴子石的结构使其具有良好的光学性质和物理性质,成为一种常见的宝石材料。

我们对石榴子石的结构有了更深入的了解,也能更好地欣赏和利用这种美丽的宝石。

2024年石榴子石市场分析现状

2024年石榴子石市场分析现状

石榴子石市场分析现状概述石榴子石是一种稀有的宝石,具有独特的美感和历史文化价值。

近年来,石榴子石市场呈现出快速增长的趋势。

本文将对石榴子石市场的现状进行分析。

石榴子石的特点石榴子石具有鲜艳的红色,且晶莹剔透,被视为吉祥、幸福和繁荣的象征。

石榴子石是一种硬度较高的宝石,适合用于珠宝和饰品的制作。

由于其独特的颜色和光泽,越来越多的人开始关注和购买石榴子石。

石榴子石市场发展趋势1. 市场规模扩大随着人们对石榴子石的认识增加,石榴子石市场的规模越来越大。

越来越多的石榴子石商家进入市场,供需关系逐渐平衡,市场竞争也日益激烈。

2. 价格上涨由于石榴子石资源有限,加之市场需求增加,石榴子石的价格在近年来持续上涨。

一些品质较好的石榴子石甚至成为投资和收藏的对象。

3. 消费群体扩大石榴子石不仅在国内市场受到热捧,也在国际市场上越来越受到青睐。

尤其是世界各地的年轻人对石榴子石的喜爱度增加,推动了市场的进一步发展。

4. 市场趋势多样化除了传统的石榴子石珠宝和饰品市场,石榴子石还在艺术品和工艺品领域得到应用。

一些设计师和艺术家使用石榴子石创作出独特的艺术品,丰富了市场的供给。

5. 产地多样性石榴子石的产地主要有缅甸、斯里兰卡、巴西、坦桑尼亚等地。

不同产地的石榴子石在颜色、品质和价格上存在差异,消费者可以根据个人喜好进行选择。

石榴子石市场面临的挑战1. 假冒伪劣产品随着石榴子石市场的繁荣,假冒伪劣产品也逐渐增多。

市场上存在一些以次充好的石榴子石,消费者购买时需要加强鉴别能力,以免上当受骗。

2. 价格波动风险石榴子石市场的价格波动较大,受供求关系和国际市场因素的影响。

投资者在购买石榴子石时需要注意价格风险,选择适当的购买时机。

3. 资源保护问题由于石榴子石资源有限,部分产地存在过度开采的问题。

保护石榴子石资源,合理利用和管理成为市场发展中的重要课题。

总结石榴子石市场在近年来呈现出快速增长的趋势,市场规模扩大,价格上涨,消费群体扩大,市场趋势多样化等成为市场发展的重要特点。

石榴石产地分布

石榴石产地分布

二、矿床类型及分布
(一)矿床类型
石榴子石在自然界中分布十分广泛,常以付矿物成分产于多种岩石之中,尤其在变质的片岩、片麻岩中更为常见。尽管人们从不同目的对石榴子厂的成因类型进行大量的探讨和研究,然而对于石榴石矿床类型的划分尚未有被多数人所公认的方案,综合石榴子石的成因类型结合当前开采利用的情况进行归纳,大致可分为原生矿床和次生矿床两大类。在原生矿中依据石榴子石的成因类型可分为榴辉岩型;区域变的片岩、片麻岩、变粒岩型;火山岩型;伟晶岩型和接触交代矽卡岩型等五种类型。在次生矿床中由于石榴石经风化、迁移、沉积等作用按其聚集产出位置可分为风化的残坡积砂矿、河湖沉积砂矿和滨海砂矿三种类型。对于这些不同成因类型的矿床来说,由于组成矿床的石榴子石含有不同的主要端元分子,从而导致开发利用程度的差异。通常作为磨料用的石榴子石,人们要求石榴子石是由镁铝——铁铝榴子石含有不同的主要端元分子所组成,而对作砂吹、过滤介质及宝石用的矿床,虽然承认由各种端元分子为主所形成的石榴子石均可利用,但是仍以铁铝榴石端元分子所组成的石榴子石矿床为好,因此人们在开发利用石榴子石矿床中,主要是原生榴辉岩型、区域变质的片岩,片麻岩,变粒岩型和次生的砂矿等几种类型。现将各类型矿床的产出特征简述如下:
4、 伟晶岩类矿床:
有关这类矿床的形成通常认为岩浆侵入和气热活动有关。其特征是化学成分较复杂,矿物种类多,为多种矿产成因类型之一;多呈脉状产出,脉体形态有板状、柱状、透镜状、串珠状等多种,脉体规模变化大,长由数米~千米,宽由数十米~数十米;脉体具有特殊的结构和构造构造;矿物结晶程度高和交代作用发育广泛等特点。随着脉体的不同石榴子石的品种亦有差异。其产出部位自脉壁至近石英核的各结构带中,石榴子石呈单晶组成的斑状、团状、囊状分布,含量变化大,分布很不均匀。这类矿床主要是宝石级石榴子厂的来源,矿床规模多为小型。对于一些含量较富的脉体,常常是作为采选其他矿产时的付产品加以综合回收利用。世界开采这类矿床较为有名的国家有巴西、印度、缅甸、坦桑尼亚、肯尼亚、津巴布韦和苏联等。我国在新疆、内蒙、江苏、四川等地区也发现有这类型的矿床,其中仅新疆和江苏两地见有宝石级的产品。尽管这种类型矿床对于石榴子石主要用途来说经济价值不大,但是作为寻找宝石级的产品来说仍应值勤得重视。

第5章11石榴石

第5章11石榴石

RI 1.810 ( +0.004, -0.020)
包裹体 波浪状、不规则和浑圆状晶体包体,针状包体
光谱
紫区430、420、410nm强吸收线,可有铁铝榴石 谱和蓝区吸收线(520、480、460nm)
产地
斯里兰卡、缅甸、巴西、马达加斯加、美国、澳大 利亚、纳米比亚。
产状 花岗伟晶岩
1.68ct/400
• 折射率:随成分变化,无双折率。铝系列的在1.710~1.830 之间,钙系列在1.734~1.940之间。
品种名称 镁铝榴石 铁铝榴石 锰铝榴石 钙铝榴石 钙铁榴石 钙铬榴石 水钙铝榴石

射率
1.714~1.742,常为1.74
1.760~1.820
1.790~1.814
1.730~1.760
1.855~1.895
• 石榴石拼合石常为二层石,顶层为石榴石薄层, 底层为玻璃,来模仿各种天然宝石。如以红色石 榴石为顶、绿玻璃为底的拼合石模仿祖母绿。
RI 1.790 ( ±0.030)
包裹 金红石针(通常很粗),锆石放射晕圈,不规则浑圆状晶体(磷灰石、 体 钛铁矿、尖晶石等)包体。四射或六射星光。
光谱
典型“铁铝榴石窗”,黄、绿和蓝绿区三条(573、520、504nm)宽 而强的吸收带,橙红区、蓝区可以有弱吸收线。
产地 印度、斯里兰卡、美国、巴西、赞比亚、坦桑尼亚、中国云南等。
黄色蓝宝石
金绿宝石
晶形
菱形十二面体 四角三八面体
四方柱
桶状晶体,六方柱 六方锥组成晶面上 有横纹
短柱状、板 状
RI 光谱
>1.81 432吸收线
>1.81
653.5诊断 线
1.76—1.78 450吸收窄带

石榴子石

石榴子石

石榴子石石榴子石化学通式为A3B2[SiO4]3,晶体属等轴晶系的一族岛状结构硅酸盐矿物的总称。

化学式中A代表二价阳离子,主要有镁、铁、锰和钙等;B代表三价阳离子,主要有铝、铁、铬、钛等。

石榴子石按成分特征,通常分为铝系和钙系两个系列。

铝系矿物成员有:紫红色、玫瑰红色镁铝榴石;红褐色、橙红色铁铝榴石;深红色锰铝榴石。

钙系矿物成员有:黄褐色、黄绿色钙铝榴石;棕、黄绿色钙铁榴石;鲜绿色钙铬榴石。

石榴子石晶形好,常呈菱形十二面体、四角三八面体或两者的聚形体,集合体呈致密块状或粒状。

颜色变化大(深红、红褐、棕绿、黑等),无解理,断口参差状,玻璃光泽至金刚光泽,断口为油脂光泽,半透明。

摩氏硬度6.5-7.5,比重3. 32-4.19。

性脆。

石榴子石在自然界分布广泛。

镁铝榴石主要产于基性岩和超基性岩中。

铁铝榴石常见于片岩和片麻岩中。

钙铝榴石和钙铁榴石是夕卡岩的主要矿物。

钙铬榴石产于超基性岩中。

石榴子石主要作研磨材料,色彩鲜艳透明者可做宝石,俗称子牙乌。

石榴石简介石榴石的英文名称为Garnet,由拉丁文“Granatum”演变而来,意思是“像种子一样”。

石榴石晶体与石榴籽的形状、颜色十分相似,故名“石榴石”。

化学成分:A3B2[SiO4]3晶系:属等轴晶系。

折光率:1.74-1.88。

硬度:6.5-7.5,密度:3.5-4.3克/立方厘米。

产地:斯里兰卡、印度、马达加斯加、美国、中国等国。

我国的十多个省区均发现有宝石级石榴石矿物。

石榴石的原生矿床有多种,主要产在许多岩浆岩或变质岩类中,多数宝石级石榴石发现在冲积砂矿中。

石榴石族矿物,是化学成分比较复杂的硅酸盐矿物,通常用A3B2[SiO4]3表示。

其中A表示Ca2+ 、Mg2+、Fe2+、Mn2+等二价阳子,B表示Al3+、Fe3+、Cr3+等三价阳离子。

晶体形态呈菱形十二面体、四角三八面体或二者的聚形。

集合体为粒状或块状。

石榴石的颜色受成分影响,呈现多种颜色,有红、紫红、暗红、橙、黄、绿、褐、黑等色。

石榴石

石榴石

铁铝石榴子石:暗红色,因Fe含量增加而由带褐的浅红+棕 红+紫红+暗红;强玻璃-亚金刚光泽,密度4.05g/cm3,硬 度7-7.5,折射率1.790,均质体,常见异常非均质效应; 含针状金红石和不规则粒状锆石、钛铁矿、磁铁矿、磷灰 石等包裹体,针状金红石不具星光效应; 吸收光谱在504nm、520nm及573nm具强吸收线,在423nm、 460nm及610-690nm有弱吸收线;
石榴子,出南蕃,类玛瑙,颜色红而莹,如石榴肉相 似,故曰石榴子,可镶用。 明代曹昭《格古要论》
石榴石为一月的生辰石,象征着忠实、友爱和贞洁。
1.镁铝榴石
镁铝榴石产地广泛,主要 产于中国、印度、斯里兰 卡、南非、津巴布韦、巴 西、澳大利亚、美国亚利 桑那州、捷克的波西尼 亚、俄罗斯等。中国的镁 铝榴石主要产于云南、江 苏、新疆、辽宁和吉林等 省,其中云南及江苏产出 的质量高。
钙铁石榴子石:绿色、黄绿色,含铬的钙铁石榴子石呈翠绿 色(翠榴石),亚金刚光泽,硬度7-7.5,密度3.84g/cm3, 折射率1.888,均质体,色散度0.057; 具放射状微细纤维闪石石棉包裹体,石棉中心为暗褐色铬铁 矿,据形态称为“马尾丝状包裹体”; 吸收光谱有440nm为中心的吸收带和618nm、634nm、685nm、 690nm吸收线; 翠榴石在查尔斯滤色镜下呈红色或淡粉红色;
5)切工:要款式新颖,比例得当,抛光良好。不同品种 材料要设计为不同的款式。
总之,颜色浓艳纯正、内部洁净、透明度高、颗粒 大、切工完美的石榴石具有较高的价值。
2.石榴石的选购
• 选购石榴石首饰要求色彩鲜艳,透明度高,光泽强烈,无 裂纹及瑕疵等缺陷。其中 颜色是首要因素。对颜色的要求 可根据各人喜好,可供选择的颜色有红色、绿色和黄色等。 • 石榴石是粒大价宜的宝石首饰,因此对粒径的要求则应大 于3毫米以上。
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石榴石,中国古时称为紫鸦乌或子牙乌[2],是一组在青铜时代已经使用为宝石及研磨料(Abrasive)的矿物。

常见的石榴石为红色,但其颜色的种类十分广阔,足以涵盖整个光谱的颜色。

石榴石英文"Garnet" 来自拉丁文 "granatus" ("grain",即谷物),可能由"Punica granatum" ("pomegranate",即石榴)而来[3],它是一种有红色种子的植物,其形状、大小及颜色都与部分石榴石结晶类似。

常见的石榴石因应其化学成分而确认为六种种类[4],分别为红榴石(Pyrope)、铁铝石榴子石(Almandine)、锰铝石榴石(Spessartite)、钙铁石榴石(Andradite)、钙铝榴石(Grossular)(变种有沙弗来石(tsavorite)及肉桂石(hessonite))及钙铬榴石(Uvarovite)。

石榴石形成两个固溶体系列:1. 红榴石-铁铝石榴子石-锰铝石榴石及2. 钙铬榴石-钙铝榴石-钙铁石榴石光学性质不同种类的石榴石有很多不同的颜色,包括红、橙、黄、绿、蓝、紫、棕、黑、粉红及透明[5]。

其中最罕见的蓝石榴石,于1990年代后期在马达加斯加贝基利(Bekily)首先被发现。

此外在美国部分地区、俄罗斯及土耳其亦有其踪影。

因为高钒含量的关系(约为1 wt.% V2O3),它的颜色在白热光(incandescent)下会由蓝绿色转为紫色。

部分其他种类的石榴石都有转色的性质。

在日光下,它们的颜色类别有绿、米黄色、棕、灰及蓝色;但在白热光下,它们会出现淡红、带紫或粉红色。

因为她们的转色特性,此种石榴石常被错认为金绿玉(Chrysoberyl)。

各种石榴石的光波传输性质由有宝石质素的透明样品至工业用的不透明研磨料都有。

矿物的光泽可以分类为玻璃及树脂类。

晶体结构石榴石是通用化学式为X3Y2(SiO4)3的硅酸盐矿物(Silicate_minerals)。

X的地方通常被二价(divalent)的正离子(Ca2+, Mg2+,Fe2+)占据,而Y的地方被三价的正离子(Al3+, Fe3+, Cr3+)占据,配合一个正八面体或由[SiO4]4−提供的四面体框架[6]。

石榴石的正十二面体结晶习惯(crystal habit)最常被发现,但亦常见有偏方三八面体(trapezohedron)的习惯(注意此处的"偏方三八面体"在主要的矿物文献会称为立体几何中的鸢形二十四面体(Deltoidal icositetrahedron))。

它们在等轴晶系中结晶,有三个同等长度的轴心并互相垂直。

石榴石并不会出现解理(Cleavage),所以当它们在压力下破裂时会产生明显的不规则小块[7]。

[编辑]硬度因为不同种类的石榴石化学成分变化很大,有部分种类的原子化学键比其他的强力。

因此这些矿物群展示出的硬度范围会由约6.5至7.5摩氏硬度不等。

当中较硬的种类如铁铝石榴子石常被用作研磨料用途。

石榴石端元种类群[编辑]铝榴石- 铝位于Y的位置▪铁铝石榴子石: Fe3Al2(SiO4)3▪红榴石: Mg3Al2(SiO4)3▪锰铝石榴石: Mn3Al2(SiO4)3[编辑]铁铝石榴子石在片麻岩的铁铝石榴子石铁铝石榴子石,是一种现代称为红水晶(carbuncle)(虽然原本几乎所有红色宝石都会称为此名)的宝石。

红水晶英文"carbuncle" 源于拉丁文,其意为"活炭"或"燃烧中的炭"。

铁铝石榴子石英文"Almandine"是小亚细亚地区阿拉班达(Alabanda)的讹用,而那处在古代正是切割红水晶的地点。

铁铝石榴子石化学式为Fe3Al2(SiO4)3,深红色的透明石头常被称为珍贵的石榴石而作为宝石,而它亦是最常见的石榴石宝石。

铁铝石榴子石在如云母、片岩等变质岩产生,同时亦会附在矿物上如十字石(staurolite)、蓝晶石(kyanite)、红柱石(andalusite)及其他[8]。

铁铝石榴子石的绰号有"东方石榴石"、"铁铝石榴子石红宝石"、及"红水晶"。

[编辑]红榴石红榴石(来自希腊文pyrōpós,其意为"火眼")是一种红色的石榴石,化学上等同镁铝硅酸盐,化学式为Mg3Al2(SiO4)3,镁的位置可以由钙及二价铁取代。

红榴石的颜色范围由深红至差不多黑色。

透明红榴石会被用作宝石。

来自北卡罗莱纳州梅肯县红榴石的种类是紫红色的,被称为玫瑰榴石(rhodolite),英文源自希腊文,意义为"玫瑰"。

其化学成分为红榴石及铁铝石榴子石的同晶混杂,比重为两份红榴石对一份铁铝石榴子石。

红榴石有很多商标例如来自捷克的"波希米亚石榴石"(Bohemian garnet)[9],有部分商标为误称(misnomer)如"好望角红宝石"(Cape ruby)、"亚利桑那红宝石"(Arizona ruby)、"加利福尼亚红宝石"(California ruby)、"洛矶山红宝石"(Rocky Mountain ruby)。

其他有趣的发现有来自马达加斯加转为蓝色的石榴石,是红榴石及锰铝石榴石的混合物。

其蓝色不是如蓝宝石在减弱日光下的蓝,而是间中可以在尖晶石见到的怀旧灰蓝色及绿蓝色。

但在白色发光二极管的光下它的颜色转变为最佳的矢车菊蓝蓝宝石,或是D区的丹泉石(tanzanite),其原因是蓝色石榴石有吸收发射光的黄色成分的性质。

红榴石是高压岩石的指标性矿物。

一些在地幔中产生的岩石如橄榄岩及榴辉岩(eclogite),它们含有的石榴石通常会含有一些红榴石种类。

[编辑]锰铝石榴石锰铝石榴石(黄色矿物)锰铝石榴石,化学式为Mn3Al2(SiO4)3。

其英文"Spessartine" 来自巴伐利亚的斯佩萨(Spessart)[10]。

它们通常在花岗岩伟晶岩及其关联性岩石,或是部分低品质的变质千枚岩中产生。

有漂亮橙黄色的锰铝石榴石可以在马达加斯加发现,即马达加斯加石榴石(Mandarin garnet)。

紫红色的锰铝石榴石可以在科罗拉多州及缅因州的流纹岩发现。

[编辑]钙榴石- 钙位于X的位置▪钙铁石榴石: Ca3Fe2(SiO4)3▪钙铝榴石: Ca3Al2(SiO4)3▪钙铬榴石: Ca3Cr2(SiO4)3钙铁石榴石(黑色矿物)钙铁石榴石,化学式为Ca3Fe2(SiO4)3,依据不同化学成分可以是红、黄、棕、绿或黑色。

已确认的种类有黄或绿色的黄榴石(topazolite),绿色的翠榴石(demantoid)及黑色的黑榴石(melanite)。

钙铁石榴石可以在深处的火成岩例如正长岩、蛇纹石(serpentines)、片岩及结晶化的石灰岩中发现。

翠榴石曾因为其产地而被称为"乌拉的祖母绿",亦是其中一种最有价值的石榴石[11]。

黄榴石是钙铁石榴石金黄色的变种而黑榴石则是其黑色的变种。

钙铝榴石在美国国立自然历史博物馆(National Museum of Natural History)展出。

[编辑]钙铝榴石钙铝榴石化学式为Ca3Al2(SiO4)3,虽然钙位置可以被二价铁取代而铝的位置则可以由三价铁取代。

钙铝榴石英文名称"Grossular"来自醋栗(gooseberry)的植物学名"grossularia",其原因在于在西伯利亚发现由以上成分组成的绿色石榴石。

其他颜色有肉桂棕(肉桂石变种)、红及黄色。

因为它与有相似黄色的锆石有比较差的硬度,它的另一英文名称为"hessonite",来自希腊文,意思为低等的。

钙铝榴石可以在已经变质的石灰岩与符山石(vesuvianite)、透辉石(diopside)、硅灰石(wollastonite)及方柱石(wernerite)的接触面发现。

其中一种最引起关注的变种是产自肯尼亚及坦桑尼亚的纯净绿色钙铝榴石称为沙弗来石。

此石榴石在1960年代肯尼亚沙弗(Tsavo)地区发现,而同时亦以此地命名[12]。

钙铬榴石钙铬榴石化学式为Ca3Cr2(SiO4)3。

它是一种罕见的鲜亮绿色石榴石,通常以细小结晶状与橄榄岩、蛇纹岩、庆伯利岩中的铬铁矿一起发现。

它在俄罗斯乌拉山脉及芬兰奥托昆普(Outokumpu)的大理岩结晶及片岩发现。

[编辑]较为稀有的种类▪钙位于X的位置▪钙钒榴石(Goldmanite): Ca3V2(SiO4)3▪锆榴石(Kimzeyite): Ca3(Zr,Ti)2[(Si,Al,Fe3+)O4]3▪钙钛榴石(Morimotoite): Ca3Ti4+Fe2+(SiO4)3▪钛榴石(Schorlomite): Ca3(Ti4+,Fe3+)2[(Si,Ti)O4]3▪附有氢氧根-钙位于X的位置▪水绿榴石(Hydrogrossular): Ca3Al2(SiO4)3-x(OH)4x▪水钙铝榴石(Hibschite): Ca3Al2(SiO4)3-x(OH)4x (而x 在0.2 与 1.5 之间)▪加藤石(Katoite): Ca3Al2(SiO4)3-x(OH)4x (而x 大于1.5)▪镁或锰位于X的位置▪镁铬榴石(Knorringite): Mg3Cr2(SiO4)3▪镁铁榴石(Majorite): Mg3(Fe,Al,Si)2(SiO4)3▪铁锰榴石(Calderite): Mn3Fe3+2(SiO4)3[编辑]镁铬榴石镁铬榴石化学式为Mg3Cr2(SiO4)3。

纯正端元(endmember)的镁铬榴石永不会在自然界出现。

镁铬榴石只会在高压下产生,并常在庆伯利岩中发现。

它被用作测试钻石是否存在的一个指标矿物。

[编辑]合成石榴石的应用例子▪钇铁石榴石(yttrium iron garnet,YIG),化学式为Y3Fe2(FeO4)3,五个三价铁离子占据两个正八面体及三个四面体的位置,而三价钇离子被八个氧离子排列成一个不规则立方体。

两个铁离子的位置显出不同的自旋,产生磁性。

钇是一个有550 K居里温度的亚铁磁性(Ferrimagnetism)物质。

如果把稀土金属取代个别位置,特别的性质例如磁性将会产生。

钇铁石榴石因为其磁性及磁光性质而应用在微波及光学通讯仪器上[13]。

▪镓石榴石(gadolinium gallium garnet),化学式为Gd3Ga2(Ga O4)3,合成后可以用作磁泡记忆(Magnetic bubble memory)[14]。

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