Выбрать главу

По источникам внешнего возбуждения, вызывающего свечение минералов, люминесценция разделяется на фотолюминесценцию, когда свечение вызывается внешним излучением — ультрафиолетовым, радиоактивным; термолюминесценцию — от нагревания; триболюминесценция — от трения, удара; электролюминесценцию от действия электрического тока; хемолюминесценцию — под действием химических реакций окисления, катодолюминесценцию — под действием катодных лучей.

В минералогии и геммологии чаще всего используется фотолюминесценция для выполнения некоторых диагностических исследований.

Примеры свечения некоторых минералов под действием ультрафиолетового излучения: авантюрин — красноватое свечение; арагонит — оранжево-красное; алмаз бесцветный и желтый — голубое; алмаз коричневый и зеленоватый — зеленое; кальцит — оранжевое, белое, голубое; рубин — карминово-красное; флюорит — фиолетово-синее.

Коллекционер-любитель может без особого труда изготовить светильник с ультрафиолетовым излучением. Для этого ртутная лампа типа ПРК-4, ДРТ-220 или другая подобная устанавливается в фотофонарь, вместо красного стекла ставится один из светофильтров УФС-1, УФС-3, УФС-6. Лампа должна включаться через соответствующий пускорегулирующий аппарат (ПРА), представляющий собой балластный дроссель. Если нет возможности приобрести специальную ртутную лампу, можно взять ДРЛ-125, аккуратно надрезать колбу около цоколя и снять ее. Внутри находится ртутная горелка, представляющая собой интенсивный источник ультрафиолетового излучения. Проблемой может стать приобретение ультрафиолетовых фильтров. Без них минералы, склонные к люминесценции, будут светиться даже лучше, чем со светофильтром. Только увидеть это свечение практически невозможно.

Ультрафиолетовая горелка излучает не только ультрафиолетовую часть спектра, невидимую глазом, но и довольно интенсивную видимую. Этот свет начисто забивает любое свечение. Фильтр как раз и предназначен для отсечения видимой части излучения. Включенная лампа с фильтром практически остается для нашего глаза темной. И в этой темноте поднесенный к фонарю кристалл начинает светиться. Зрелище, скажу я вам, эффектное!

Предупреждение: никогда не смотрите на включенную ртутную горелку незащищенными глазами. Возможен ожог! Вспомните, что вы испытывали через некоторое время после того, как случайно пришлось посмотреть на пламя электросварки. Простые очки со стеклянными линзами, в том числе и те, которые вы носите для компенсации недостатков зрения, защитят ваши глаза от возможных неприятностей.

Механические свойства

Твердость минералов

Твердость — оно из важнейших свойств минералов. Под твердостью обычно понимается сопротивление поверхности камня при попытке поцарапать ее другим камнем или предметом.

Во всем мире действует минералогическая шкала твердости, предложенная еще в 19 веке Ф. Моосом. Это сравнительная шкала (см. таблицу), по которой можно определить, какой минерал тверже.

Минералы с твердостью 1–2 считаются мягкими, от 3 до 6 — средней твердости, выше 6 — твердыми. В ювелирной практике о минералах с твердостью 8-10 говорят, что они обладают твердостью драгоценных камней.

Именно твердость вывела алмаз на первое место по стоимости. Среди других самоцветов имеются камни не менее красивые, но твердостью 10 обладает только алмаз. Это свойство делает изготовленный из алмаза бриллиант практически вечным. Многие другие камни со временем теряют первоначальную красоту, особенно из-за небрежного отношения. Они могут случайно царапаться другими предметами, пыль может содержать твердые микрочастицы каких-то веществ и т. п.

Шкала твердости минералов Ф. Мооса

Тв. ∙ Минерал ∙ Сравнение

1 ∙ Тальк ∙ Скоблится ногтем

2 ∙ Гипс ∙ Царапается ногтем

3 ∙ Кальцит ∙ Царапается медным предметам

4 ∙ Флюорит ∙ Легко царапается стальным ножом

5 ∙ Апатит ∙ С трудом царапается ножом

6 ∙ Ортоклаз ∙ Царапается напильником

7 ∙ Кварц ∙ Царапает оконное стекла

8 ∙ Топаз ∙ Легко царапает кварц

9 ∙ Корунд ∙ Легко царапает топаз

10 ∙ Алмаз ∙ Не царапается ничем

Для своих диагностических целей коллекционер может изготовить набор чертилок с твердостью, приближенной к шкале Ф. Мооса. Заостренный стержень из толстого чисто алюминиевого электрического провода имеет твердость 2. Игла из чистой меди, тоже из электропровода, имеет твердость 3, заточенный гвоздь из мягкого железа — 4, стальная игла имеет твердость примерно 5,5, твердость надфиля — около 6, кусочек кварца с твердостью 7 найти не проблема, твердосплавные напайки токарных резцов имеют твердость около 8, из абразивного корундового брусочка можно сделать чертилку с твердостью 9, твердость 10 — это алмазный стеклорез.