Kőzetek Ásványok Korallok Kagylók - Rákóczi régiség (online)
ÁRAJÁNLATÁT ELKÜLDHETI e-mailben:rakocziauction@gmail.com AMEDDIG a TERMÉKEN NINCS LICIT !

Régiségek
Adás-Vétele

Aranyékszer
Felvásárlás

Bútorrestaurálás
Restoration

webantique@
webantique.org


Attica BC.449

Stolen Works of Art

LiveAuctioneers


Special Hand Persians

Buy at Art.com

Minden amit az izraeli ékszerekről
tudni szeretnél



Kormos Kapitány

Visit webantique.org Published in 40 languages International Online Auction House


Z-Clinic


History Store - Museum Replicas, Guns, Swords, Reproductions, Gifts & Collectibles

Level A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Visit Art.com

Visit Art.com

Buy at Art.com
Tour Ireland Connemira Mg...
Buy From Art.com

Buy at Art.com

Visit Art.com

Buy at Art.com

Buy at Art.com

Buy at Art.com

Buy at Art.com


The World Clock





Visit Art.com


Notgeld

WEBANTIQUE.ORG RAKOCZIREGISEG.HU

Felhasználónév:

Jelszó:


 

Régiségek
Adás-Vétele

Aranyékszer
Felvásárlás

Book-Paper Restoration

Könyv-Papír
Restaurálás

Honterus Antikvárium


Honterus
Antique Books


Fireplace Antique Clock 19th century


24 carat gold-plated Silver


All Along The Watchtower

LiveAuctioneers

artprice


ZEUS


Napoléon Postcards



Golden Candlesticks 19th Century

Visit Art.com

Buy at Art.com
Jimi Hendrix
Buy From Art.com

Buy at Art.com
Eric Burdon and the Anima...
Buy From Art.com

Visit Art.com

Visit Art.com

Buy at Art.com
Color Studies
Buy From Art.com
Visit Art.com

Buy at Art.com
Hustler
Buy From Art.com

Buy at Art.com
Cream Farewell Concert
Buy From Art.com

WEBANTIQUE.ORG

Visit Art.com


regijatek.hu vilagermei.hu notgeldweb.de vilagpenzei.hu notgeldweb.com folkartweb.org oldmoneyweb.com bookantique.com antikaukciok.hu


Buy at Art.com
Lammaliatrice
Buy From Art.com

Buy at Art.com
Gramophone
Buy From Art.com

Buy at Art.com
Good Morning
Buy From Art.com


Buy at Art.com
Vintage Global Map II
Buy From Art.com

Buy at Art.com
Antique Map, Cartographica III
Buy From Art.com

Visit Art.com


Captain Kormos

 1 2 3
 



A nagyításhoz kattintson a képre
     
Megnevezés: Oxidok-Kuprit-Sample
Eladó Neve: Webantique
Értékelés:
Ország: Hungary
Város: Budapest
Termékkód: TK-5362
Fix ár: 0 HUF
   
Eladva
     
 
   
Leírás: Introducing-A kuprit (réz-oxid) magas
réztartalmú, szabályos
kristályrendszerű, az egyszerű oxidok
csoportjának ásványegyüttesébe
tartozó ásvány. Oktaéderes vagy
rombdodekaéderes kristályokban és
tűs halmazokban is megtalálható.
Kristályai leggyakrabban durva vagy
finomszemcsés vaskos tömegekben
fordulnak elő. A legfontosabb
rézércásvány.Az oxidok az oxigén
fémekkel, nemfémekkel alkotott
vegyületei, döntően O2−-ionokat
tartalmazó vegyületek.A nemfémek
oxidjai vízzel reagálva savakat
képeznek; például a kén-trioxidból
(SO3) kénsav (H2SO4), a
szén-dioxidból (CO2) szénsav (H2CO3)
lesz. A fém-oxidok vízzel reagálva
lúgokat képeznek, például a
nátrium-oxid (Na2O) vízzel reagálva
nátrium-hidroxiddá (NaOH) alakul. Az
amfoter oxidok, mint például az
alumínium-oxid (Al2O3), erős savval
bázisként, erős bázissal savként
reagálnak. A fontosabb oxidok
listája * Réz(I)-oxid (Cu2O)
* Diszén-monoxid (C2O) *
Diklór-monoxid (Cl2O) *
Lítium-oxid (Li2O) * Kálium-oxid
(K2O) * Rubídium-oxid (Rb2O)
* Ezüst(I)-oxid (Ag2O) *
Tallium-oxid (Tl2O) * Nátrium-oxid
(Na2O) * Víz (H2O) *
Alumínium-monoxid (AlO) *
Bárium-oxid (BaO) * Berillium-oxid
(BeO) * Kadmium-oxid (CdO) *
Kalcium-oxid (CaO) * Szén-monoxid
(CO) * Kobalt(II)-oxid (CoO) *
Réz(II)-oxid (CuO) * Vas(II)-oxid
(FeO) * Ólom(II)-oxid (PbO) *
Magnézium-oxid (MgO) *
Higany(II)-oxid (HgO) *
Nikkel(II)-oxid (NiO) *
Nitrogén-monoxid (NO) *
Palládium(II)-oxid (PdO) *
Ezüst(II)-oxid (AgO) *
Stroncium-oxid (SrO) * Kén-monoxid
(SO) * Ón(II)-oxid (SnO) *
Titán(II)-oxid (TiO) *
Vanádium(II)-oxid (VO) * Cink-oxid
(ZnO) * Alumínium-oxid (Al2O3)
* Antimon-trioxid (Sb2O3) *
Arzén-trioxid (As2O3) *
Bizmut-trioxid (Bi2O3) * Bór-oxid
(B2O3) * Króm(III)-oxid (Cr2O3)
* Dinitrogén-trioxid (N2O3) *
Erbium(III)-oxid (Er2O3) *
Gadolínium(III)-oxid (Gd2O3) *
Gallium(III)-oxid (Ga2O3) *
Holmium(III)-oxid (Ho2O3) *
Indium(III)-oxid (In2O3) *
Vas(III)-oxid (Fe2O3) *
Lantán(III)-oxid (La2O3) *
Lutécium(III)-oxid (Lu2O3) *
Nikkel(III)-oxid (Ni2O3) *
Foszfor-trioxid (P4O6) *
Prométium(III)-oxid (Pm2O3) *
Ródium(III)-oxid (Rh2O3) *
Szamárium(III)-oxid (Sm2O3) *
Szkandium(III)-oxid (Sc2O3) *
Terbium(III)-oxid (Tb2O3) *
Tallium(III)-oxid (Tl2O3) *
Túlium(III)-oxid (Tm2O3) *
Titán(III)-oxid (Ti2O3) *
Volfrám(III)-oxid (W2O3) *
Vanádium(III)-oxid (V2O3) *
Itterbium(III)-oxid (Yb2O3) *
Ittrium(III)-oxid (Y2O3) *
Szén-dioxid (CO2) * Szén-trioxid
(CO3) * Cérium(IV) oxid (CeO2)
* Klór-dioxid (ClO2) *
Króm(IV)-oxid (CrO2) *
Dinitrogén-tetroxid (N2O4) *
Germánium-dioxid (GeO2) *
Hafnium(IV)-oxid (HfO2) *
Ólom(I)-peroxid (PbO2) *
Mangán(IV)-oxid (MnO2) *
Nitrogén-dioxid (NO2) *
Plutónium-dioxid (PuO2) *
Ruténium(IV)-oxid (RuO2) *
Szelén-dioxid (SeO2) *
Szilícium-dioxid (SiO2) *
Kén-dioxid (SO2) * Tellúr-dioxid
(TeO2) * Tórium-dioxid (ThO2)
* Ón-dioxid (SnO2) * Titán-dioxid
(TiO2) * Volfrám(IV)-oxid (WO2)
* Urán-dioxid (UO2) *
Vanádium(IV)-oxid (VO2) *
Cirkónium-dioxid (ZrO2) *
Antimon-pentoxid (Sb2O5) *
Arzén-pentoxid (As2O5) *
Dinitrogén-pentoxid (N2O5) *
Nióbium-pentoxid (Nb2O5) *
Foszfor-pentoxid (P2O5) *
Tantál-pentoxid (Ta2O5) *
Vanádium(V)-oxid (V2O5) *
Króm-trioxid (CrO3) *
Molibdén(VI)-oxid (MoO3) *
Rénium-trioxid (ReO3) *
Szelén-trioxid (SeO3) *
Kén-trioxid (SO3) *
Tellúr-trioxid (TeO3) *
Volfrám-trioxid (WO3) *
Urán-trioxid (UO3) * Xenon-trioxid
(XeO3) * Diklór-heptoxid (Cl2O7)
* Mangán(VII)-oxid (Mn2O7) *
Rénium(VII)-oxid (Re2O7) *
Technécium(VII)-oxid (Tc2O7) *
Ozmium-tetroxid (OsO4) *
Ruténium-tetroxid (RuO4) *
Xenon-tetroxid (XeO4)
 
 

A nagyításhoz kattintson a képre
 
Megnevezés: Pirit-Sample
Eladó Neve: Webantique
Értékelés:
Ország: Hungary
Város: Budapest
Termékkód: TK-5340
Fix ár: 0 HUF
   
Eladva
     
 
   
Leírás: Introducing-Pirit A pirit (vaskovand
vagy kénkovand) vasat és ként
tartalmazó szabályos rendszerű
szulfidásvány, a Szulfidok és rokon
vegyületek ásványosztályban a
piritcsoport ásványegyüttese közé
tartozik. Szabályos rendszerben
kristályosodik. Leggyakoribb
kristályalakja a kocka és az
ötszög-tizenkettes, amikor 12 darab
szabályos ötszög határolja a
kristálytestet (lásd: lenti fotón). A
lapok felülete erősen rostozott,
gyakori a tömeges változata is. The
mineral pyrite, or iron pyrite, is an
iron sulfide with the formula FeS2. This
mineral's metallic luster and
pale-to-normal, brass-yellow hue have
earned it the nickname fool's gold due
to its resemblance to gold. Pyrite is
the most common of the sulfide minerals.
The name pyrite is derived from the
Greek πυρίτης (puritēs), “of
fire” or "in fire”, from πύρ
(pur), “fire”. This name is likely
due to the sparks that result when
pyrite is struck against steel or flint.
This property made pyrite popular for
use in early firearms such as the
wheellock. Pyrite is usually found
associated with other sulfides or oxides
in quartz veins, sedimentary rock, and
metamorphic rock, as well as in coal
beds, and as a replacement mineral in
fossils. Despite being nicknamed fool's
gold, small quantities of gold are
sometimes found associated with pyrite.
Gold and arsenic occur as a coupled
substitution in the pyrite structure. In
the Carlin, Nevada gold deposit,
arsenian pyrite contains up to 0.37 wt%
gold. Auriferous pyrite is a valuable
ore of gold.
 
 

A nagyításhoz kattintson a képre
 
Megnevezés: Rodokrozit-Sample
Eladó Neve: Webantique
Értékelés:
Ország: Hungary
Város: Budapest
Termékkód: TK-5341
Fix ár: 0 HUF
   
Eladva
     
 
   
Leírás: Introducing-A Rodokrozit
(névváltozatai: málnapát,
mangánpát) a borátok, karbonátok,
nitrátok ásványosztályban az
önálló kalcitcsoport tagja. A
trigonális rendszerben kristályosodik.
Romboéderes, szkalenoéderes, prizmás
vagy táblás kristályokban
található. Kristályának lapjai
gyakran görbültek. Gyakori tömeges
formában cseppköves, szemcsés, gumós
vagy gömbös alakban fordul elő.
Elnevezése a görög rodokroosz
(=rózsaszínű) szóból származik.
Tömegesen mangánércként
hasznosítják. Gyakran ékszerkőnek is
felhasználják. Rhodochrosite is a
manganese carbonate mineral with
chemical composition MnCO3. In its
(rare) pure form, it is typically a
rose-red color, but impure specimens can
be shades of pink to pale brown. The
streak is white. Its Mohs hardness
varies between 3.5 and 4. Its specific
gravity is 3.5 to 3.7. It crystallizes
in the trigonal system. The cleavage is
typical rhombohedral carbonate cleavage
in three directions. Crystal twinning
often is present. It is transparent to
translucent with refractive indices of
nω=1.814 to 1.816, nε=1.596 to 1.598.
It is often confused with the manganese
silicate, rhodonite, but is distinctly
softer. Rhodochrosite forms a
complete solid solution series with iron
carbonate (siderite). Calcium, (as well
as magnesium and zinc, to a limited
extent) frequently substitutes for
manganese in the structure, leading to
lighter shades of red and pink,
depending on the degree of substitution.
It is for this reason that the most
common color encountered is pink.
Rhodochrosite occurs as a hydrothermal
vein mineral along with other manganese
minerals in low temperature ore deposits
as in the silver mines of Romania where
it was first found. Banded rhodochrosite
is mined in Capillitas, Argentina.
Catamarca, Argentina has an old Incan
silver mine that has produced fine
stalactitic examples of rhodochrosite
that are unique and very attractive. Cut
cross-sections reveal concentric bands
of light and dark rose colored layers.
These specimens are carved and used for
many ornamental purposes. Its main
use is as an ore of manganese which is a
key component of low-cost stainless
steel formulations and certain
alluminium alloys. Quality banded
specimens are often used for decorative
stones and jewelry. Due to its being
relatively soft, and having perfect
cleaveage, it is very difficult to cut,
and therefore rarely found faceted in
jewelry. It was first described in 1813
in reference to a sample from Cavnic,
Maramureş, present-day Romania.
According to Dimitrescu and Radulescu,
1966 and to Papp, 1997, this mineral was
described for the first time in
Sacaramb, Romania, not in Cavnic,
Romania. The name is derived from the
Greek word for rose-colored. Colorado
officially named rhodochrosite as its
state mineral in 2002 based on a
proposal by a local high school (Platte
Canyon High School in Bailey,Colorado).
The reason for this lies in the fact
that while the mineral is found
worldwide, large red crystals are found
only in a few places on earth, and some
of the best specimens have been found in
the Sweet Home Mine near Alma, Colorado.
The Alma King is the largest known
rhodochrosite crystal; it was found in
the Sweet Home Mine near Alma, Colorado.
It is on display in the Denver Museum of
Nature and Science. The Incas believed
that rhodochrosite is the blood of their
former rulers, turned to stone,
therefore it is sometimes called "Rosa
del Inca" or "Inca Rose"
 
 


A nagyításhoz kattintson a képre
 
Megnevezés: Rózsakvarc-Sample
Eladó Neve: Webantique
Értékelés:
Ország: Hungary
Város: Budapest
Termékkód: TK-5343
Fix ár: 0 HUF
   
Eladva
     
 
   
Leírás: Introducing-Rózsakvarc-A rózsakvarc a
kvarc ásvány rózsaszínű,
drágakőként használt
változata.Vaskos, kristályos
tömegekben, a rózsaszínnek számos
árnyalatában előforduló
kvarcváltozat. Színe a
fehéresrózsaszíntől a
sötétrózsaszínűig változik, néha
ibolyás, máskor sárgás árnyalattal.
A színeloszlás egyenletes, de nem
ritkák a felhősen, foltosan színezett
darabok sem; színezőanyaga a mangán.
Kellemes színe nagyon érzékeny;
erősebb fénynek kitéve, hamarosan
kifakul. Hevítve 575 °C-nál színét
veszti. Röntgen- és ibolyántúli
sugarak hatására barna,
rádiumbesugárzásra
sötétbarna-feketeszínűvé alakul
át. Áttetsző; egyes dél-afrikai
darabjai majdnem teljesen átlátszóak.
Anyaga rideg, törése kagylós vagy
egyenetlen. Zsírfényű, csiszolt és
fényesített darabjai üveg fényűek.
Rose quartz is a type of quartz which
exhibits a pale pink to rose red hue.
The color is usually considered as due
to trace amounts of titanium, iron, or
manganese, in the massive material. Some
rose quartz contains microscopic rutile
needles which produces an asterism in
transmitted light. Recent X-ray
diffraction studies suggest that the
color is due to thin microscopic fibers
of possibly dumortierite within the
massive quartz.[3] In crystal form
(rarely found) it is called pink quartz
and its color is thought to be caused by
trace amounts of phosphate or aluminium.
The color in crystals is apparently
photosensitive and subject to fading.
The first crystals were found in a
pegmatite found near Rumford, Maine,
USA, but most crystals on the market
come from Minas Gerais, Brazil.[4]
Rose quartz is not popular as a gem - it
is generally too clouded by impurities
to be suitable for that purpose. Rose
quartz is more often carved into figures
such as people or hearts. Hearts are
commonly found because rose quartz is
pink and an affordable mineral.
 
 

A nagyításhoz kattintson a képre
Megnevezés: Rubin-Sample
Eladó Neve: Webantique
Értékelés:
Ország: Hungary
Város: Budapest
Termékkód: TK-5344
Fix ár: 0 HUF
   
Eladva
     
 
   
Leírás: Introducing-Rubin A rubin legfontosabb
termőhelye Mianmar (régen Burma),
mégpedig Mogouk vidéke Mandalaytól
északkeletre, ahol a rubin anyakőzete
durvaszemű, fehérszínű mészkő.
Magában az anyakőzetben azonban csak
kevés rubint találnak, a
túlnyomórészt e kőzet mállási
termékéből és a víz által
elszállított hordalékanyagból
nyerik. A sárgás- vagy
barnás¬színű homokos, agyagos
málladékban a rubin mellett zafír,
továbbá spinell, cirkon, turmalin,
topáz, gránát és krizoberill is
előfordul. A legtöbb kő színe kissé
az ibolyásba és kékesbe hajlik a
galambvér-vörös színűek viszonylag
ritkák. Az eredeti kőzetben
előforduló rubinkristályok sík
lapokkal határoltak, az élek élesek,
míg a másodlagos lelőhelyeken, a
víztől tovahordott anyagokban
találtak többnyire erősen
legömbölyödöttek. A teljesen
hibátlan kristályok általában nem
nagyok, 6-9 karátos, szép hibátlan
kő már csak ritkán fordul elő.
Híres nagy rubinok indiai fejedelmek
kincseskamráiba, uralkodók
koronakincsei közé és különböző
múzeumokba kerültek. Különösen sok
szép rubin van a perzsa sah
birtokában. Sok régi híres kőről
kiderült, hogy nem rubin, hanem
spinell: III. Gusztáv svéd király
galamb-tojásnagyságú híres köve
pedig, amelyet II. Katalin orosz
cárnőnek ajándékozott s így az
orosz koronakincsek közé került,
turmalinnak bizonyult. Sok szép rubin
van a francia koronakincsek között,
továbbá az American Museum of Natural
History Morgan-gyüjteményében is,
ahol többek közt egy 45 karátos
burmai rubin látható. A burmai
rubinoknál kisebb értékűek a
sziámiak, mert színük ritkán tiszta
piros, többnyire kissé sárgás vagy
barnás árnyalatú. Feltűnő
különbség még a két lelőhely
rubinjai között az is, hogy a
sziámiban rendesen hiányzanak a
burmaira jellemző finom zárványok. A
rubinterületek a Patat-hegységtől
északra találhatók. A rubin itt
mindenütt csak másodlagos lelőhelyén
ismeretes s többnyire zafírral együtt
fordul elő. Srí Lanka szigetén
Ratnapura és Rakwana környékén a
zafír mellett rubin is található. A
lelőhely itt is másodlagos, a
drágaköveket tartalmazó réteg
főképpen kvarckavicsokból áll. A
rubinok világosabb színűek, mint a
burmaiak, ezért kevésbbé értékesek.
Ausztráliában Új-Dél-Wales és
Victoria néhány folyójának
hordalékában is találtak rubint, de
csak igen kis mennyiségben.
Észak-Amerikában a Cowee Creek és
mellékfolyójának homokjában
zafírral együtt elég jelentékeny
mennyiségű rubin található, amelyek
itt is mészkőből származnak,
előfordulnak azonban korundtartalmú
pegmatitok is. A korundot gránát és
arany kíséri. A rubin színe a
világospirostól egész a
sötétpirosig terjed s a legszebb
rubinszín sem hiányzik. Csillagos
kövek szintén találhatók. A rutilon
és ilmeniten kívül gyakori a gránát
zárvány, amely szép piros színénél
és átlátszóságánál fogva a rubin
minőségét egyáltalában nem rontja.
Buck Creek mellett, Észak-Karolinában,
egy zöld színű amfibolkőzet fordul
elő, amelyben rózsaszínű és piros
átlátszatlan rubinok vannak. A
kőzetet rubin matrix-nak hívják s a
szép színhatás miatt díszítő
célokra használják. Braziliában,
Matto Grosso-ban, a Rio Coxim és
Espirito Santo-ban, a Rio Pimua
homokjában találtak rubint.
Madagaszkáron is több helyen fordul
elő rubin. Oroszországban az
Urál-hegységben találhatók
rubinlelőhelyek. Rendszerint
különböző típusú zárványok
találhatók benne, ezeket a drágakő
jellemzőjének és eredetisége
bizonyítékának tartják. csak a
mesterségesen előállított rubinok
tökéletesen tiszták. A rubin
ékszerészeti és pénzügyi
befektetési szempontból is az egyik
legértékesebb drágakő. A Myanmarból
vagy Thaiföldről származó nagy
tiszta rubinok értékesebbek mint a
velük megegyező méretű gyémántok.
Az ókorban azt hitték a rubinról hogy
megvédi viselőjét a balszerencsétől
és a betegségtől. Manapság is
használják a kristályterápiában,
különösen a vérrel kapcsolatos
betegségek kúrálásához. A világ
egyik legnasgyobb rubinja a Star of
Jaipur Jaipur csillaga jelenleg a Royal
Collections E.E.I.G. birtokában
van.spanyolországban. A világ
legszebb és leghíresebb csillagrubinja
a 138,7 ct Rosser Reeves a washingtoni
Smith sonian intézet kiállításán
látható. A rubinok között a
legértékesebbek a sötét
kárminpiros, úgynevezett
galambvérszínű. A rubin legfontosabb
termőhelye Mianmar (régen Burma), ahol
a rubin anyakőzete durvaszemű,
fehérszínű mészkő. Magában az
anyakőzetben azonban csak kevés rubint
találnak, a túlnyomórészt e kőzet
mállási termékéből és a víz
által elszállított hordalékanyagból
nyerik. Az eredeti kőzetben
előforduló rubinkristályok sík
lapokkal határoltak, az élek élesek,
míg a másodlagos lelőhelyeken, a
víztől tovahordott anyagokban
találtak többnyire erősen
legömbölyödöttek. A teljesen
hibátlan kristályok általában nem
nagyok, 6-9 karátos, szép hibátlan
kő már csak ritkán fordul elő.
Híres nagy rubinok indiai fejedelmek
kincseskamráiba, uralkodók
koronakincsei közé és különböző
múzeumokba kerültek. Különösen sok
szép rubin van a perzsa sah
birtokában. Sok régi híres kőről
kiderült, hogy nem rubin, hanem
spinell: III. Gusztáv svéd király
galamb-tojásnagyságú híres köve
pedig, amelyet II. Katalin orosz
cárnőnek ajándékozott s így az
orosz koronakincsek közé került,
turmalinnak bizonyult. Sok szép rubin
van a francia koronakincsek között,
továbbá az American Museum of Natural
History Morgan-gyüjteményében is,
ahol többek közt egy 45 karátos
burmai rubin látható. A burmai
rubinoknál kisebb értékűek a
sziámiak, mert színük ritkán tiszta
piros, többnyire kissé sárgás vagy
barnás árnyalatú. A sziámiban
rendesen hiányzanak a burmaira
jellemző finom zárványok.
Csiszolása és értéke Csiszolt
rubin A rubint legtöbbnyire
drágakőnek csiszolják, de kedveltek a
lépcsős és vegyes csiszolású
táblakövek is. Indiában a rubin
csiszolásánál is azt tartják szem
előtt, hogy a kő minél kevesebbet
veszítsen súlyából s emiatt sokszor
elég szabálytalan alakot adnak neki.
A rubint smirgellel, karborundummal vagy
ma már általában gyémántporral
csiszolják. Európában Londonban,
Párizsban, Idar Obersteinban vannak a
fő csiszoló helyek. A rubin nevet
különféle jelzővel ellátva, sok
más piros kő elnevezésére is
használják, hogy így a vásárló
közönség szemében az értéktelenebb
köveket értékesebbé tegyék. Így
például a spinellt balaszrubin vagy
almandinrubinnak, a rózsaszínű
topázt brazíliai rubinnak, a vörös
turmalint szibériai rubinnak, a
gránátot kap-, adelaid-, arizona-,
ceylon-, coloradorubinnak, a
rózsakvarcot csehrubinnak hívják. A
tiszta galambvérszínű, teljesen
hibátlan, elsőrendű rubin már a
múltban is a legértékesebb drágakő
volt. A hinduk rater-nek nevezik s
különösen kedvelik, úgy annyira,
hogy a gazdagabbak egy-egy szép
rubinpéldányért hihetetlenül nagy
árat fizetnek, csakhogy
megszerezhessék. Az 1 karátnál
kisebb kövek esetében az elsőrendű
rubin értéke az ugyanolyan súlyú és
szintén elsőrendű gyémánt
értékének kétszerese. Mivel a rubin
nagyobb kristályokban
összehasonlíthatatlanul ritkább, mint
a gyémánt - amennyiben a 3 karátos
rubin már ritkaság, ennél nagyobbak
pedig csak egyes példányokban
ismeretesek. Egy 3 karátos rubin egy
ugyanolyan gyémánt árának
körülbelül 10-szerese. Világosabb,
vagy túlsötét, kékes, ibolyás,
sárga és barnás árnyalatú,
továbbá egyenlőtlen színeloszlású,
nem teljesen átlátszó, zavaros és
foltos belsejű, vagy repedéses kövek
aránytalanul olcsóbbak.
Érdekességek: A 48,019 karátos
díszpárna alakú Mandalay rubint 1988.
október 18-án a Sotheby's New Yorkban
el akarta árvereztetni, de nem kapott
licitet. A Mandalay rubin a világ
egyik legnagyobb csiszolt rubinja.
138,7 karát súlyával a Rosser Reeves
Rubin a világ egyik legnagyobb és
legszebb rubinja. Ez a sri lankai
ékkő csodálatos színéről és jól
kivehető csillagmintájáról híres. A
kő még 140 karátot nyomott, de
erősen meg volt karcolva, ezért a
csiszolásánál néhány karátnyit
eltávolítottak róla, ezáltal jobban
látszott a csillaghatás is. A
100,32 karátos Delong Star Rubin a new
yorki Természettörténeti Múzeumban
található. 1964-ben a Delong Star
Rubint az India Csillagával együtt
betörés áldozataivá váltak, melyet
a Murph the Surf néven ismert Jack
Murphy és két másik férfi végzett
el. 25 ezer dollár váltságdíjat
írtak ki rá, de visszaszerezték. A
Delong Start egy hozzá méltatlan
helyen, egy floridai telefonfülkében
találták meg. Corundum is a
crystalline form of aluminium oxide
(Al2O3) with traces of iron, titanium
and chromium.It is a rock-forming
mineral. It is one of the naturally
clear transparent materials, but can
have different colors when impurities
are present. Transparent specimens are
used as gems, called ruby if red, while
all other colors are called sapphire.
The name corundum probably derived from
the Sanskrit "kuruvinda" meaning
"ruby".[3] Due to corundum's hardness
(pure corundum is defined to have 9.0
Mohs), it can scratch almost every other
mineral. It is commonly used as an
abrasive, on everything from sandpaper
to large machines used in machining
metals, plastics and wood. Some emery is
a mix of corundum and other substances,
and the mix is less abrasive, with a
lower average hardness near 8.0. In
addition to its hardness, corundum is
unusual for its high density of 4.02
g/cm³, which is very high for a
transparent mineral composed of the low
atomic mass elements aluminium and
oxygen.
 
 

A nagyításhoz kattintson a képre
 
Megnevezés: Rutil-kvarc-Sample
Eladó Neve: Webantique
Értékelés:
Ország: Hungary
Város: Budapest
Termékkód: TK-5345
Fix ár: 0 HUF
   
Eladva
     
 
   
Leírás: Introducing-    

A nagyításhoz kattintson a képre
 
Megnevezés: Sample !
Ismertető!
Eladó Neve: Webantique
Értékelés:
Ország: Hungary
Város: Budapest
Termékkód: TK-5315
Fix ár: 0 HUF
   
Eladva
     
 
   
Leírás: Holdkő- Sample!Ismertető!
Introducing- A holdkő az ortoklász
fényjátékot mutató változata. A
holdhoz hasonlító kékesfehér
fényjátékáról kapta a nevét. Ezt
az okozza, hogy a belsejében
található albit és
ortoklászföldpát váltakozó
rétegeiről különböző képen
verődik vissza a fény. Üvegfényű
és a nyomásra érzékeny. Holdkő
macskaszem is létezik. A holdkövet
már nagyon régóta használják
ékszerek készítésére. Csiszolási
formái: párna alak, cabochon és
kámea faragás.Moonstone is typically a
potassium aluminium silicate, with the
chemical formula KAlSi3O8. The most
common moonstone is of the mineral
adularia. The plagioclase feldspar
oligoclase also produces moonstone
specimens. Its name is derived from a
visual effect, or sheen, caused by light
reflecting internally in the moonstone
from layer inclusion of different
feldspars. Moonstone is composed of
two feldspar species, orthoclase and
albite. The two species are
intermingled. Then, as the newly formed
mineral cools, the intergrowth of
orthoclase and albite separates into
stacked, alternating layers. When light
falls between these thin, flat layers,
it scatters in many directions producing
the phenomenon called adularescence.
Deposits of moonstone are found in many
countries and places: the European Alps;
Brazil; India; Mexico; Myanmar;
Madagascar; Sri Lanka; the USA,
specifically Pennsylvania and Virginia;
and Tanzania. Sri Lanka produces the
highest quality moonstones.
 
 

A nagyításhoz kattintson a képre
   
Megnevezés: Sample!
Ismertető!
Eladó Neve: Webantique
Értékelés:
Ország: Hungary
Város: Budapest
Termékkód: TK-5299
Fix ár: 0 HUF
   
Eladva
     
 
   
Leírás: Aventurin Sample! Ismertető!
Inroducing-aventurin: (az ol. a ventura,
'véletlenül' szóból): kétféle
ásványcsoportba tartozó drágakő. -
1. Az ~kvarc a tömött, vaskos
szerkezetű kvarcféleségekhez
tartozik. Kristályos szerkezete
szemrevételezéssel nem észlelhető
(ún. mikrokristályos szerkezet).
Legtöbbször átlátszatlan v. esetleg
áttetsző színe, zöld,
szürkésszöld, ritkábban szürke,
sárgás, pirosas, barna. 1970:
áttetsző, jadeit színű ún. króm~t
is találtak. A kvarcba beépült zöld
krómcsillám- (fuchsit-)lemezkék
fémes csillogása okozza az ún.
~-hatást. Az ~ elnev. utal az
~-effektus egykori észlelésének
körülményeire: a 17. sz: a muránói
üveggyárban a szilikátolvadékba
véletlenül rézreszelék került. A
megdermedt üveganyag aranyos, fémes
csillogást keltett, ez az ~-effektus.
(Ezt az üvegterméket Goldfluss néven
ma is használják olcsó ékszerekben.)
Az ~kvarc legfontosabb lelőhelyei:
D-India, Ural-hg., Szibéria, Tanzánia.
- 2. Az ~ földpát v. napkő
ásványtani neve oligoklász
('kevésbé jól hasadó'; a földpátok
ui. ált. jól hasadnak): 4 rész
albitból (Na-földpát) és 1 rész
anortitból (Ca-földpát) áll. A
napkő színe vörösesbarna,
barnásvörös, ritkábban aranybarna,
ugyanolyan fénylő lapocskákat
tartalmaz, mint az ~kvarc. A fémes
csillogást a két hasadási iránnyal
párhuzamosan beépült piros színű
hematitlemezkék (= vérkő, vasszulfid)
idézik elő. Lelőhelyei: Ural-hg.,
Szibéria, D-Norvégia, Kanada, USA.
O.F. aventurin: (the ol. the ventura,
accidentally from a word): gem belonging
to a mineral group of two kinds. - The
1. it ~kvarc belongs to the quartzes
with a crowded, chunk construction. His
crystalline construction with a survey
cannot be noticed (ún. microcrystal
construction). The many times opaque v.
his colour showing through possibly,
green,greyish green, more rarely grey,
yellowish, reddish, brown.
 
 

A nagyításhoz kattintson a képre
     
Megnevezés: Sample!
Ismertető!
Eladó Neve: Webantique
Értékelés:
Ország: Hungary
Város: Budapest
Termékkód: TK-5019
Fix ár: 0 HUF
   
Eladva
     
 
   
Leírás: Sample! Ismertető!Introducing!
Földtörténeti kronológia
Geological chronology
Bemutató-Minta-Földtörténeti
Kronológia ..millió évvel
ezelőtt... Időszak Kor Idő
(-től) (-ig)
570 - 505 Kambrium alsó
kambrium PALEOZOIKUM
középső kambrium
felső kambrium 505 - 438
Ordovícium alsó ordovícium
középső ordovícium
felső ordovícium 438
- 408 Szilur alsó szilur
felső szilur 408 - 360
Devon alsó devon
középső devon
felső devon 360 - 286 Karbon
alsó karbon
középső karbon
felső karbon 286 - 240 Perm
alsó perm
középső perm
felső perm 240 - 208 Triász
alsó triász MEZOZOIKUM
középső triász
felső triász 208 - 144 Jura
alsó jura
középső jura
felső jura 144 - 66 Kréta
alsó kréta felső
kréta 66 - 58 Paleocén
TERCIER 58 - 37 Eocén alsó
eocén (Harmadidőszak)
középső eocén
felső eocén 37 - 24
Oligocén alsó oligocén
felső oligocén 24 - 5
Miocén alsó miocén
középső miocén
felső miocén 5 - 2 Pliocén
2 - 0,01 Pleisztocén
alsó pleisztocén QUARTER
középső pleisztocén
(Negyedidőszak) felső
pleisztocén Geological
chronology This is a copy of an
evolutionary/geological timeline that I
have been making. I would be
grateful for factual, spelling, and
grammar corrections. I would be
grateful for suggestions as to how to
better word specific entries so as to
make them clearer. I am also keen to
add interesting events to the timeline
and would appreciate suggestions.
Please send any suggestions to me
via email. Niel Brandt
niel@ast.cam.ac.uk This document
is copyright Niel Brandt 1994. You are
allowed to copy, distribute, and
edit this document at will without any
obligation as long as you do not
remove the above header. Reproduction
and distribution for personal profit
is not permitted.
---------------------------------------------------------------------
EVOLUTIONARY/GEOLOGICAL TIMELINE
Time (Myr ago) Event
4600 Formation
of the approximately homogeneous solid
Earth by planetesimal
accretion 4300 Melting of
the Earth due to radioactive and
gravitational
heating which leads to its
differentiated interior structure
as well as outgassing of
molecules such as water, methane,
ammonia, hydrogen,
nitrogen, and carbon dioxide 4300
Atmospheric water is
photodissociated by ultraviolet light to
give oxygen atoms
which are incorporated into an ozone
layer and hydrogen
molecules which escape into space
4000 Bombardment of the Earth
by planetesimals stops 3800
The Earth's crust
solidifies---formation of the oldest
rocks found on Earth
3800 Condensation of
atmospheric water into oceans
3500--2800 Prokaryotic cell
organisms develop 3500--2800
Beginning of photosynthesis by
blue-green algae which releases
oxygen molecules into the
atmosphere and steadily works to
strengthen the ozone layer
and change the Earth's chemically
reducing atmosphere into a
chemically oxidizing one 2400
Rise in the concentration of oxygen
molecules stops the
deposition of uraninites (since they are
soluble when combined
with oxygen) and starts the deposition
of banded iron
formations 2000 The Oklo
natural fission reactor in Gabon goes
into operation 1600 The
last reserves of reduced iron are used
up by the increasing
atmospheric oxygen---last banded iron
formations 1500
Eukaryotic cell organisms develop
1500--600 Rise of multicellular
organisms 580--545 Fossils of
Ediacaran organisms are made 545
Cambrian explosion of
hard-bodied organisms 528--526
Fossilization of the Chengjiang site
517--515 Fossilization of the
Burgess Shale 500--450 Rise
of the fish---first vertebrates 430
Waxy coated algae begin to
live on land 420
Millipedes have evolved---first land
animals 375 The
Appalachian mountains are formed via a
plate tectonic
collision between North America, Africa,
and Europe 375
Appearance of primitive sharks
350--300 Rise of the amphibians
350 Primitive insects have
evolved 350 Primitive
ferns evolve---first plants with roots
300--200 Rise of the reptiles
300 Winged insects have
evolved 280 Beetles and
weevils have evolved 250
Permian period mass extinction 230
Roaches and termites have
evolved 225 Modern ferns
have evolved 225 Bees
have evolved 200 Pangaea
starts to break apart 200
Primitive crocodiles have evolved
200 Appearance of mammals
145 Archaeopteryx walks the
Earth 136 Primitive
kangaroos have evolved 100
Primitive cranes have evolved 90
Modern sharks have evolved
65 K-T
Boundary---extinction of the dinosaurs
and beginning of the
reign of mammals 60
Rats, mice, and squirrels have evolved
60 Herons and storks have
evolved 55 Rabbits and
hares have evolved 50
Primitive monkeys have evolved 28
Koalas have evolved 20
Parrots and pigeons have
evolved 20--12 The
chimpanzee and hominid lines evolve
10--4 Ramapithecus exist 4
Development of hominid
bipedalism 4--1
Australopithecus exist 3.5
The Australopithecus Lucy walks the
Earth 2 Widespread use
of stone tools 2--0.01 Most
recent ice age 1.6--0.2 Homo
erectus exist 1--0.5 Homo
erectus tames fire 0.3
Geminga supernova explosion at a
distance of roughly
60 pc---roughly as bright as the Moon
0.2--0.03 Homo sapiens
neanderthalensis exist 0.05--0
Homo sapiens sapiens exist
0.04--0.012 Homo sapiens sapiens
enter Australia from southeastern Asia
and North America from
northeastern Asia 0.025--0.01
Most recent glaciation---an ice sheet
covers much of the
northern United States 0.02
Homo sapiens sapiens paint the Altamira
Cave 0.012 Homo sapiens
sapiens have domesticated dogs in
Kirkuk, Iraq 0.01 First
permanent homo sapiens sapiens
settlements 0.01 Homo
sapiens sapiens learn to use fire to
cast copper and
harden pottery 0.006
Writing is developed in Sumeria
Time (Myr ago) Event
5000--1500 Archeozoic (Archean) era
1500--545 Proterozoic era
Paleozoic era ``Ancient
life'' 545--505 Cambrian
period 505--438 Ordovician
period 438--410 Silurian
period 410--355 Devonian
period 355--290
Carboniferous
(Mississippian/Pennsylvanian) period
290--250 Permian period
Mesozoic era ``Middle Life''
250--205 Triassic period
205--135 Jurassic period
135--65 Cretaceous period
Cenozoic era ``Recent
Life'' Tertiary
(Paleogene/Neocene) period 65--55
Paleocene epoch 55--38
Eocene epoch 38--26
Oligocene epoch 26--6
Miocene epoch 6--1.8
Pliocene epoch
Quaternary period 1.8--0.01
Pleistocene epoch 0.50--0.25
Lower Paleolithic
0.25--0.06 Middle
Paleolithic 0.06--0.01
Upper Paleolithic 0.01--0
Holocene epoch
 
 

A nagyításhoz kattintson a képre
     
Megnevezés: Sample!
Ismertető!
Eladó Neve: Webantique
Értékelés:
Ország: Hungary
Város: Budapest
Termékkód: TK-5017
Fix ár: 0 HUF
   
Eladva
     
 
   
Leírás: Diorit Sample! Ismertető!
Minta-Bemutató! Diorit-Mélységi
magmás
kőzet,durvakristályos,sötétszürke
v.zöldesszürke.
 
 




A nagyításhoz kattintson a képre
   
Megnevezés: Sample!
Ismertető!
Eladó Neve: Webantique
Értékelés:
Ország: Hungary
Város: Budapest
Termékkód: TK-5036
Fix ár: 0 HUF
   
Eladva
     
 
   
Leírás: Amazonit-Ismertető!
Bemutató-Minta-Sample-Introducing!
Amazonit- Zöldeskék káliföldpát,
színadóanyaga a vörösréz
 
 



A nagyításhoz kattintson a képre
 
Megnevezés: Sample!
Ismertető!
Eladó Neve: Webantique
Értékelés:
Ország: Hungary
Város: Budapest
Termékkód: TK-5301
Fix ár: 0 HUF
   
Eladva
     
 
   
Leírás: Cirkon- Sample! Ismertető!
Introducing-A cirkon cirkónium
tartalmú nezoszilikát, a
gránátcsoport tagja. Ékszerkőnek is
gyakran használatos, de cirkónium és
hafnium tartalma miatt (melynek
ércásványa nem ismeretes) az iparban
is használatos, melyeket különlegesen
magas olvadáspontú acél és
nikkelötvözetek készítésre a
rakéta- és repülőgéphajtómű
gyártás alkalmazza. A cirkóniumot az
üveggyártásban is hasznosítják,
mert az üveg hő- és savállóságát
növeli. A cirkon nem tartozik a ritka
ásványok közé. Közönséges,
átlátszatlan, barnás színű
kristályait savanyú magmából
keletkezett kőzetekben, gránitokban,
szienitekben, úgyszintén gnájszokban
gyakran megtaláljuk. Drágakőül
alkalmas, szép színű, átlátszó
változatai, a nemes cirkonok közül a
sárgásvörös vagy narancsvörös
hiacint a leggyakoribb. Mesterségesen
is előállítható, de ekkor
sűrűsége 4,0 g/cm3 alatt van, így
könnyen megkülönböztethető a
természetestől. See also: cubic
zirconium Zircon Zircon crystal from
Tocantins, Brazil (2cm x 2cm) General
Category Mineral Chemical formula
zirconium silicate ZrSiO4
Identification Color brown, red,
yellow, green, black, and colorless
Crystal habit dipyramidal prismatic
Crystal system Tetragonal; 4/m 2/m 2/m
space group I41/amd Cleavage
indistinct, two directions Fracture
Subconchoidal to uneven—brittle Mohs
Scale hardness 7.5 Luster Adamantine
Streak White Specific gravity
4.6–4.7 Refractive index
nω=1.967–2.015 nε=1.920–1.960
Birefringence δ=0.047–0.055
Fusibility Infusible Solubility
Insoluble Other characteristics
Fluorescent and radioactive Zircon
(including hyacinth or yellow zircon) is
a mineral belonging to the group of
nesosilicates. Its chemical name is
zirconium silicate and its corresponding
chemical formula is ZrSiO4. Hafnium is
almost always present in quantities
ranging from 1 to 4%. The crystal
structure of zircon is tetragonal
crystal system. The natural color of
zircon varies between colorless,
yellow-golden, red, brown, and green.
Colorless specimens that show gem
quality are a popular substitute for
diamond; these specimens are also known
as "Matura diamond". It is not to be
confused with cubic zirconia, a
synthetic substance with a completely
different chemical composition. The
name either derives from the Arabic word
zarqun, meaning vermilion, or from the
Persian zargun, meaning golden-colored.
These words are corrupted into
"jargoon", a term applied to
light-colored zircons. Yellow zircon is
called "hyacinth", from the flower
hyacinthus, whose name is of Ancient
Greek origin; in the Middle Ages all
yellow stones of East Indian origin were
called hyacinth, but today this term is
restricted to the yellow zircons.
 
 


A nagyításhoz kattintson a képre
   
Megnevezés: Sample!
Ismertető!
Eladó Neve: Webantique
Értékelés:
Ország: Hungary
Város: Budapest
Termékkód: TK-5303
Fix ár: 0 HUF
   
Eladva
     
 
   
Leírás: Sample! Ismertető! Füstkvarc
Inroducing! A barnaszínű füstkvarcok
színe a szegfűbarnától a
füstbarnán keresztül, egészen a
feketésbarnáig terjed, az egészen
feketeszínű kristályoknak morion a
neve. A füstkvarc fennőtt
kristályokban fordul elő; kristályai
általában nagyobbak az ametiszt
kristályainál, nagyságuk
centiméterestől közel méteresig
terjedhet, de átlagosan 5-15
centiméteresek. A kristályok
rendszerint karcsú, romboéderlapok
koronázta oszlopok; gyakoriak a
trapezoéderlapok is. Csavart
kristályok nem tartoznak a ritkaságok
közé. A kristályok átlátszóak,
áttetszőek; a feketeszínűek
átlátszatlanok. A színeloszlás
egyenletesebb, mint az ametisztben, de
sötétebb és világosabb foltok
színezte kristályok sem ritkák. A
sötétszínű füstkvarcok
pleokroizmusa elég erős;
szegfűbarna-világos vörösesbarna.
Némelyik füstkvarc gyengén ibolyás
árnyalatú. Homokfürdőbe ágyazott
és óvatosan hevített füstkvarc
színe aránylag alacsony
hőmérsékleten sárga színbe megy
át. A melegítéssel sárgított
füstkvarcok éppen úgy, mint az
ametisztek, topáz néven kerülnek
forgalomba. Oroszországban a
mursinkai-pegmatitban előforduló
füstkvarcokat kenyérbe sütik vagy
hamuba ágyazva hevítik s így
sárgítják. A füstkvarc ásványi
zárványai között a rutil-tűk a
leggyakoribbak. Szabad szemmel
látható, nagyobb folyadékzárványok
nem gyakoriak; mikroszkópikus
folyadékzárványok tömeges fellépte
gyakran okoz zavarodást a kristályok
belsejében. Mineral Smokey Quartz
Quartz is usually quite harmless unless
broken or powdered. Broken crystals and
masses may have razor-sharp edges that
can easily cut skin and flesh. Handle
with care. Do not grind dry since
long-term exposure to finely ground
powder may lead to silicosis.
 
 

A nagyításhoz kattintson a képre
   
Megnevezés: Sample!
Ismertető!
Eladó Neve: Webantique
Értékelés:
Ország: Hungary
Város: Budapest
Termékkód: TK-5304
Fix ár: 0 HUF
   
Eladva
     
 
   
Leírás: Gránát-Sample! Ismertető!
Inroducing! általánosan ismert
drágakő a kovasavas ásványok
között. Szabályos rendszerben
kristályodik, leggyakoribb alakja a
romb tizenkettős és deltoid
huszonnégyes; bennőtt és fennőtt
csoportos halmazokat, szemcsés,
tömött féleségeket képez. Nem
hasad, törése egyenetlen. K. 6,5-7,5.
Töm. 3,15-4,3. Üveg- vagy zsirfényü
szine ritkán fehér, hanem vörös,
barna, sárga, zöld, fekete (kék nem
ismeretes) pora azonban mindig fehér. A
G. ugy egyszerü, mint összetett
kőzetekben, legyenek azok tömegesek,
palásak, fiatal v. régi eredésüek.
v. ezeknek hordalékaiban (másodlagos
fekhely) egyaránt találhatók. Vegyi
összetételük nagyon bonyolódott,
általános képletük 3CaO, Al2O3,
3SiO2; hol a Ca-ot Mg, Fe, Mn, az Al2-ot
pedig Fe2Cr2 részben v. egészben
helyettesíti (néha még Ytterbium is),
ez a változatos összetétel okozza
azon fizikai eltéréseket szinben,
sugártörésben (némelyek anzitropok),
keménységben, fajsulyban, melyek miatt
a gránátnál az egyes sajátságokat
általában meg nem szabhatjuk. A
G.-oknál három tipust
különböztetnek meg:
aluminiumgránát, vasgránát és
krómgránátot, melyekben a bázisos
elemek szerint a következő
gránátváltozatokat nyerjük:
Aluminiumgránátcsoportból:
grossularit (mésztimgránát 3CaO Al2O3
3SiO2), szintelen vagy fehér szinü
leukogránát, hessonit, szép
mézsárga, aranysárga, jácintvörös,
lángvörös, ha kevés FeO, Fe2O3 és
Cr2O3 van bennök, szinük zöldes lesz,
grossular (Dobsina szerpentinben,
Csiklova, Dognácska, Rézbánya,
Moravica, Oravica, Szészka szemcsés
mészkőben mint kontakt képződmény,
Wilui fassa völgy), romanzovit (Svéd-
és Finnország), succinit (Ala
Piemont), pirop, a régiek karbunkulusa
(magnesiatimgránát 3 MgO Al2O3 3SiO2),
kopott, gömbölyü vérvörös szinü
szemek többnyire szabadon (Meronitz,
Podsedlitz, Triblitz, Krems Csehország,
Zöblitz Szászország, Ceylon):
almandin v. dalmatin (vastimgránát
3FeO Al2O3 3SiO2), vörös, barnavörös
(hazánkban Tiszolc és Libetbánya
környékén, Drégely és Szokolyán
trachitban és szabadon); az almandin
vezérszine a vörös, mely a kék vagy
barna szinek keveredése által ibolya
v. vörösbarna szinüvé válik s igy
származnak a különféle nevü
elnevezések: a karminvörös caprubin,
a sárgásvörös guarnaccino, a
barnásvörös vermeille, az
ibolyavörös cejloni rubin, sziriai
almandin, orientális gránát, kollini
gránát stb. Spessartit
(mangántimgránát 3MnO Al2O3 3SiO2).
barnás- és ibolyásvörös.
Vasgránátcsoportból: Andradit
(mészvasgránát 3CaO Fe2O3 3SiO2),
szinre és összetételre sokfélék,
topazolit sárga, néha zöld. Piemont
szerpentinben, kolofonit barna, melanit
vagy pireneit, többnyire fekete, de van
zöld, barna, sárga is; az aplom,
jelletit, allochroit, rothhoffit,
poliadelfit, bredbegit és Yttergranát
(Norvégia), ebbe a csoportba valók.
Krómgránátcsoportból: uvarovit
(mészkrómgránát 3CaO Cr2O3 3SiO2),
smaragdzöld, ritkán fordul elő
(Saranowskaja, a Bissersk kohó táján
Északi-Ural és Kischtimsknél
Déli-Ural krómitércekben, Uj-Idria
Kalifornia, Haule Ny.-Himalajában). Az
áttetsző, szép szinüeket
ékköveknek, óraserpenyőknek (nemes
gránátok), a nem nemeseket, kivéve a
fekete melanitot (melyet
gyászékszerekbe foglalnak) a
köszörülésnél használják. A
mesterségesen készített G.-utánzatok
még eddig nem igen sikerültek,
leginkább az arannyal festett üvegek
azok, mivel azokat pótolják, de
keménységük jóval kisebb s igy
könnyen felismerhetők. (A dunai
trachitcsoport kőzeteire nézve a
gránát mint járulékos elegyrész
igen nevezetes.)
 
 

A nagyításhoz kattintson a képre
 
Megnevezés: Sample!
Ismertető!
Eladó Neve: Webantique
Értékelés:
Ország: Hungary
Város: Budapest
Termékkód: TK-5305
Fix ár: 0 HUF
   
Eladva
     
 
   
Leírás: Gyémánt Sample! Ismertető!
Introducing! A gyémánt a
terméselemek osztályán belüli
széncsoporthoz tartozó ásvány és
egyben a legjelentősebb drágakő. Ezt
fizikai és kémiai tulajdonságainak
köszönheti, hiszen a legkeményebb
természetben előforduló ásvány (a
nagyon ritka wurtzit-bórnitridet és a
lonsdaleitet leszámítva[1]),
átlátszósága és fénye tökéletes,
fénytörése és színszórása a
legmagasabb fokú. Ugyanakkor rajta
kívül nincs más drágakő, amely csak
egyetlen elemből állna: a gyémánt
szénatomokból áll, a szén egy
allotróp módosulata (vö.: grafit).
Neve (latinosan diamans) a görög
adamos szóból származik, melynek
jelentése legyőzhetetlen, ami
keménységére utal. Rendkívül nagy
keménysége miatt ipari felhasználása
széles körű. In mineralogy, diamond
(from the ancient Greek adámas, meaning
"proper" or "unalterable") is an
allotrope of carbon, where the carbon
atoms are arranged in a variation of the
face-centered cubic crystal structure
called a diamond lattice. Diamond is the
second most stable form of carbon, after
graphite; however, the conversion rate
from diamond to graphite is negligible
at ambient conditions. Diamond is
specifically renowned as a material with
superlative physical qualities, most of
which originate from the strong covalent
bonding between its atoms. In
particular, diamond has the highest
hardness and thermal conductivity of any
bulk material synthesized so far. Those
properties determine the major
industrial application of diamond in
cutting and polishing tools. Diamond
has remarkable optical characteristics.
Because of its extremely rigid lattice,
it can be contaminated by only few types
of impurities, such as boron and
nitrogen. Combined with the wide
transparency, this results in clear,
colorless appearance of most natural
diamonds. Small amounts of defects or
impurities (about one per million of
lattice atoms) color diamond blue
(boron), yellow (nitrogen), brown
(lattice defects), green, purple, pink,
orange or red. Diamond also has
relatively high optical dispersion, that
is ability to disperse light of
different colors, which results in its
characteristic luster. Excellent optical
and mechanical properties, combined with
efficient marketing, make diamond the
most popular gemstone.
 
 


 1 2 3