Полевой шпат добыча. Полевой шпат: происхождение, разновидности и свойства горной породы. Шпат и знаки зодиака: кому подойдут

Основой нашей планеты служит земная кора. Без нее было бы невозможно существование всех живых существ. Главной составляющей земной коры стал полевой шпат, который является породообразующим для многих полезных ископаемых. Свое название минерал приобрел от слов «брусок» и «пашня» из-за того, что его зачастую можно было встретить на вспаханных полях. Простой народ прозвал камень отшелушивающимся на мелкие пластины. Минералоги считают его горной породой.

Полезное ископаемое может возникать как отдельный минерал. А может входить в состав других минералов. В природе полевой шпат рождается благодаря огненной магме и кислой среде. Этим он схож с гранитом – породой, состоящей из шпата, слюды и кварца.

Шпаты, входящие в группу полевых, ценны тем, что извлекают его из недр открытым способом. В тех местах, где геологи обнаружили полезное ископаемое, вырывается котлован. Затем при помощи специальной техники из него и добывают твердый дар Земли.

Минералоги выяснили, что под общим названием «шпат полевой» скрывается несколько камней, месторождения которых раскиданы по всему миру.

  • Демократическая Республика Мадагаскар поставляет на мировой рынок редко встречающиеся ортоклазы прекрасной нежно – желтой расцветки.
  • На Украине находятся огромные залежи лунного камня.
  • Социалистическая Республика Шри-Ланка дарит человеческому сообществу ювелирные гелиотропы.
  • Канада предоставляет амазонит.
  • Гренландия имеет разработанные рудники, где встречается лабрадор.

Огромное количество высококачественного шпата геологи добывают в России.

  • Ильменский заповедник знаменит тем, что имеет разведанные запасы калиевого шпата.
  • Республика Карелия занимает первое место по добыче пегматитов. Там насчитывается 72 месторождения камня, раскалывающегося на пластины.
  • Прибайкалье располагает залежами амазонита.

Физико-химические свойства и формула

Шпаты являются силикатами, имеющими каркасную кристаллическую структуру. Все разновидности ископаемого обладают одинаковыми физическими свойствами и выглядят как монолитные пластины неоднородного состава. Но их химический состав разный.

Минералоги выделяют такие физические свойства всех шпатов:

  • Совершенная (полная) или хорошая степень спайности.
  • Твердость по шкале Мооса примерно 6-6,5.
  • Плотность от 2,5 до 3,4, то есть минералы имеют нормальную тяжесть.
  • Прозрачность.
  • Светлый окрас.
  • Стеклянный блеск.

Некоторые экземпляры шпатов имеют иризацию. То есть обладают оптическим эффектом, проявляющимся в виде радужного сияния, особенно заметного при ярком свете. Это свойство усиливается, если камень, с распадающимися слоями, отполируют.

Существует несколько видов иризации породы:

  • Опалесценцией считается свечение в голубоватой, зеленоватой, жемчужно-белой и бледно-желтой гамме. Или переливчатое мерцание голубовато-сиреневого или серо-синего тона, напоминающее цвет переливов оперения голубей.
  • Авантюрисценцией – яркие точечные блики на минерале оранжево-красного, ярко- желтого и малинового оттенков. Такое свойство вызывается отблесками света от мельчайших гематититовых пластинок, рассеянных внутри шпата.

Химическая формула камня выглядит так — (Мx+М1-x2+) x(Т2-x 3+ ,Т 2+x4+)O8, где 0 < х < 1. Шпат, входящие в группу полевых, обладают таким химическим свойством. Разные представители минерала по-разному реагируют с концентрированной соляной кислотой.

  • Анортит легко растворяется НСl с выделением студенистого осадка – кремнезема.
  • Основные плагиоклазы растворяются с трудом.

Некоторые экземпляры кислотоупорны, не распадаются в кислоте.

Цвета и разновидности

Горная порода включает в себя несколько разновидностей, содержащих в основе диоксид кремния и другие химические элементы.

Калиевый шпат имеет в своем составе калий и алюминий и тончайшие вростки грубого альбита. Это сочетание и придает минералам эффект сияния лунным светом. В эту группу ископаемых входят:

  • Ортоклаз – универсальный кристалл, используемый людьми и в промышленности, и в ювелирном деле, и как поделочный материал.
  • Лунный камень (еще называемый адуляром) – редко встречающийся шпат с изумительным окрасом и переливами, напоминающими свет ночного светила. Уникальный внешний вид кристалла ценится ювелирами. Украшения со вставками из лунного камня просто изумительны.
  • Микроклин – шпат, используемый в керамической промышленности для изготовления фаянсовых и фарфоровых изделий и технической керамики. Декоративные образцы применяются мастерами как ювелирные и поделочные камни.
  • Санидин – промышленное сырье для получения стекла.

Калиево-бариевый шпат достаточно редко встречается в природе. К этой группе подземных даров относится и цельзиан – минерал, который цениться коллекционерами.

Кальциевый шпат (имеющий второе название плагиоклаз) также представлен несколькими видами подземных даров:

  • Альбит – минерал, добываемый для изготовления керамики, огнеупорных и отделочных и материалов.
  • Олигоклаз – камень, не часто встречающийся в природе и называемый солнечным камнем или рыбьим глазом. Используется в ювелирном деле.
  • Андезин – подарок Земли, применяемый для изготовления огнеупорных, химически стойких, а также теплоизоляционных изделий.
  • Лабрадор – шпат, из которого умельцы вырубают цельные колонны, статуи и постаменты.
  • Битовнит – ювелирный и поделочный материал.
  • Анортит – недорогой камень для ювелирных украшений.

Если раскалывающийся камень не содержит дополнительных примесей, то он совершенно бесцветный. Но если в его формулу природа добавляет дополнительный химический элемент, то шпат приобретает белый или красноватый, розоватый, желтоватый, зеленоватый цвет.

В недрах Земли происходит очень много разнообразных процессов и реакций. Несколько минералов, комбинируясь вместе, могут создать новую горную породу.

Например, соединяясь шпат, кварц, а также слюда образуют известный многим людям гранит. Этот подарок Земли очень твердый и крепкий. Но время безжалостно и к таким предметам. Через века гранит распадается на отдельные составляющие. Затем кварц преобразуется в песок, а шпат и слюда образуют глину.

Шпат рыбий глаз (видео)

Читайте также:

Особенности огранки и цена

В среднем, цена за тонну шпата достигает 80 – 100 долларов. Эта цифра может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от качества сырья и количества примесей. Наиболее дорогими считаются экземпляры санидина. Благодаря его физико-химическим свойствам и чертам, он используется для создания костяного фарфора. Не все кристаллы подходят для подобного применения, так как для создания вещества необходимо сырьё, полностью очищенное от красителей. Также высокой является цена за тонну камней, которые отличаются по:

  • Редкости цвета или формы;
  • Чистоте;
  • Прозрачности;
  • Насыщенности цветовой окраски;
  • Степени совершенства кристаллической сетки.

Стоимость шпата увеличивается, если добытое полезное ископаемое обладает эффектом иризации или шиллеризации, то есть при падении на кристалл лучей солнца появляется радужное или золотистое сияние.

Область применения

Благодаря своим свойствам и значительному количеству разновидностей шпат полевой нашел широкое применение в разнообразных промышленных отраслях. Камень, раскалывающийся на тонкие пластины, используют:

  • Вместе с мрамором при изготовлении глазури для декорирования керамики. Шпат является плавнем, а мрамор нужен для понижения температуры плавления.
  • Измельченный материал как абразивное вещество идет для изготовления отбеливающих зубных паст.
  • Шпат используется для изоляции кабелей и электрических приборов для создания материалов, непроводящих ток.
  • Горная порода нередко используется для облицовки зданий, стен в метрополитенах, а также для создания монументов.
  • Твердый земной дар полезен при захоронении радиоактивных веществ, так как вступая в реакцию с опасными соединениями, он нейтрализует их или замедляет разложение.

Магические и лечебные свойства

Твердый дар Земли обладает множеством магических свойств:

  • Шпат положительно скажется на существующих способностях человека: тот сможет без лишних усилий выполнять привычные задания, концентрируя своё внимание на более серьёзных задачах, которые помогут в продвижении по карьерной лестнице.
  • О влиянии материала на межличностные отношения знали ещё предки. Они дарили друг другу кусочки этого камня при конфликтах, благодаря чему быстро появлялся компромисс. Подобный обряд можно совершать с одним и тем же кусочком шпата, передавая его разным людям.

Применение в украшениях (15 фото)















Мнение астрологов

Шпат подходит всем людям, однако земным и водным знакам зодиака он помогает больше остальных.

  • Телец сможет избавиться от своих страхов, регулярно потирая гладкую поверхность шпата. Несмотря на дальнейшие встречи с фобией, человек не будет испытывать неприятных ощущений. Его боязнь окончательно исчезнет, и человек сможет без проблем справиться с непростой ситуацией.
  • Дева сможет проявить себя в новых сферах деятельности. Самореализация покажется невозможной в профессии, которой человек посвятил большую часть жизни. Чтобы не упустить свой шанс, он изменит род деятельности и найдёт своё истинное призвание.
  • Козерог, обладающий шпатом, сможет стать настоящим обольстителем. Сердца представителей противоположного пола станут лёгкой добычей, поэтому он без труда сможет найти идеального партнёра, выбрав из множества вариантов.
  • Рак сможет осуществить свою мечту, вооружившись шпатом. Независимо от того, какие идеи он хочет реализовать, он найдёт в себе силы сделать это. А новые приятели, появившиеся благодаря случайности, станут хорошими помощниками в этом деле.
  • Если твердый дар Земли попадёт к скорпиону, то он сможет за короткий срок разобраться с наиболее крупными проблемами. Человек без труда найдёт выход из самых сложных профессиональных ситуаций, благодаря чему сможет обратить на себя внимание начальства.
  • Рыбы, заполучив кристалл, смогут найти общий язык с любым. Независимо от того, с какими намерениями человек общается с другим, он всегда будет получать от беседы то, чего хочет.

Шпат солнечный камень (видео)

Искусственное получение и методы отличия от подделки

Наиболее популярным способом создания искусственного кристалла в химии является синтез веществ при высоких температурах. Полученный камень состоит из сплава стекла с неорганическими химическими элементами.

Есть несколько способов, которые помогут отличить подделку от натурального камня:

  • Шпат долго нагревается, так как передача между слоями энергии – длительный процесс. Стекляшка станет тёплой в руке за 2-3 минуты.
  • Несмотря на то, что по всем физико-химическим свойствам синтетический кристалл повторяет природный, он легче. Поэтому сравнив массы шпатов можно без труда определить, где настоящий, а где подделка.

Шпат – удивительный камень, который достаточно распространён на территории нашей планеты. Однако его магические особенности и влияние на знаки Зодиака делают его неповторимым среди других подарков Земли.

Полевой шпат является распространенным минеральным соединением литосферы. Особенности образования, химический и минеральный состав определяют его применение в разных отраслях промышленного производства, ювелирном деле.

Полевой шпат является распространенным минеральным соединением литосферы

Минеральное соединение, принимающее участие в образовании пород, является наиболее распространенным в верхней части литосферы. Его доля в составе магматических пород составляет 50-60 % от объема.

Минерал полевой шпат в обломочных горных породах уступает место только силикатному соединению (кварцу). Гидратация минералов сопровождается образованием серицита, каолинита, цеолитов и др.

Известны случаи образования других продуктов изменения полевых шпатов в зависимости от давления, температуры и состава рассолов, воздействующих на породу. Диагностика минералов проводится оптическим методом на микроскопическом уровне.

Твердость минеральных образований 6-6,5, плотность – 2,5-2,8. Цветовая гамма шпатов колеблется от белого до синеватого и красного. Просвечивающийся минерал имеет стеклянный блеск, совершенную спайность.

Минерал полевой шпат в обломочных горных породах уступает место только силикатному соединению

Полевой шпат, происхождение которого связано с преобразованиями твердых растворов, имеет ряд разновидностей. Большинство минералов составляют изоморфный ряд щелочных химических элементов (калий, натрий), в котором выделяются такие образования:

  • ортоклаз;
  • альбит;
  • анортит.

Полевой шпат, свойства которого зависят от долевого содержания ортоклаза и анортита, имеет 2 изоморфные модификации:

  • щелочные шпаты (содержат калий и натрий);
  • плагиоклазы (присутствует кальций и натрий).

Молекулы анортита и альбита могут образовывать гомогенные смешанные кристаллы в любых пропорциях, независимо от агрегатного состояния (жидкое или твердое). В итоге возникает непрерывная серия известково-натриевых полевых шпатов (плагиоклазов).

Особенности полевого шпата (видео)

Ортоклаз и альбит обладают взаимной смесимостью во всех пропорциях при высоких температурах и ограниченной при низком температурном градиенте. Ортоклаз и анортит в противоположность этому почти не смешиваются в кристаллическом состоянии даже при высоких температурных градиентах.

Кристаллы, содержащие различные количества ортоклаза и бариевого полевого шпата (цельзиана), также встречаются в природе, но полная смесимость группы не доказана, и не может приниматься во внимание.

Непрерывность ряда альбит – анортит проявляется при высоком температурном градиенте. При низких температурах образуются пертит, микроклин и ортоклаз. Высокотемпературным образованием является санидин, которому свойственен таблитчатый габитус, совершенная спайность.

При разрушении минерала образуется неровный раковистый излом. Формула санидина K(AlSi3)O8. В качестве примесей в состав образования входит железо, натрий, кальций и вода. Минерал часто образует карлсбадские двойники.

Непрерывность ряда альбит – анортит проявляется при высоком температурном градиенте

По сравнению с кварцем полевые шпаты не устойчивы, но постоянны в сравнении с нефелином и оливином.

Классификация минеральных образований

Разнообразный химический состав полевого шпата послужил основой для классификации известных пород. Именно этот минерал является главным породообразующим компонентом пегматитов, гнейсов, многих метасоматических образований и кристаллических сланцев.

В химическом отношении минерал относится к алюмосиликатам с содержанием Na, K и реже Ca. Микроклины и ортоклазы представляют группу калиевых образований. В незначительном количестве в минерале присутствуют примеси железа, лития, цезия, стронция, магния.

Натриевые и кальциевые шпаты относятся к плагиоклазам и по внешнему виду напоминают микроклины. Сложная формула плагиоклазов отражает их химический состав (Ca, Na)(Al, Si) AlSi2O8.

Галерея: камень полевой шпат (30 фото)














Минералы входят в состав магматических и метаморфических пород, в которых преобладает микроклин, образованный при низких температурах. Последовательность их участия в процессе формирования образований зависит от условий и геологической обстановки.

Например, альбит, часто встречающийся в жилах пегматитовых образований, формируется за счет присутствующих плагиоклазов. Под воздействием гидротермальных растворов в процессе разрушения и выветривания пород они преобразуются в каолины и серицит (слюда).

Калиевый полевой шпат (KAlSi3O8) в зависимости от размещения химических элементов в кристаллической решетке, образует такие ряды:

  • ортоклаз;
  • адуляр;
  • микроклин;
  • санидин.

Среди разновидностей низкотемпературного ортоклаза известен полудрагоценный камень адуляр (лунный камень) которому свойственна опалесценция и амазонит (светло-зеленый микроклин).

Калиевые полевые шпаты и плагиоклазы различаются между собой. Чтобы установить такое различие, необходимо использовать метод окрашивания. Для этого на подготовленную поверхность породы или изготовленную из нее пластинку наносится плавиковая кислота.

После обработки образец породы помещается в специальный раствор, который окрашивает плагиоклазы в красный цвет.

Например, в пегматитах вместе с кварцем и мусковитом содержится микроклин и ортоклаз. Присутствие в минерале берилла обогащает соединение бериллием, который замещает кремний наряду с алюминием.

Описание письменного гранита полностью соответствует названию. Прорастания ортоклаза с кварцем по внешнему виду напоминают письменные знаки.

Калиевые шпаты устойчивы к воздействию внешней среды, но они могут подвергаться замещениям другими минеральными образованиями в результате метасоматоза.

Редким видом минерального образования является калиево-бариевый полевой шпат. Редкий минерал формирует отдельные кристаллы светлого коричневого цвета, имеющие коллекционное значение.

Калиевые шпаты устойчивы к воздействию внешней среды

Практическое использование горной породы

Добывается минеральное соединение из месторождений гранита и гранитных гнейсов. Месторождения полевых шпатов известны на территории Норвегии, Швеции, Мадагаскаре, в США (штат Мэн), России (Южный Урал).

Минерал микроклин добывают в РФ, Польше, на территории Германии, Японии. Ювелирный амазонит добывают в Канаде, Индии, Бразилии, Африке. Залежи лабрадора сосредоточены в окрестностях Тибета (Китай), Канаде, Индии, Финляндии.

Лучшим сырьем для использования в производстве является полевошпатовый минерал с содержанием окислов калия и натрия не менее 8 % с соотношением K2O:Na2O в пределах 1,5:2 при наличии примеси окисла железа не более 0,2 % и окисла Кальция не более 2 %.

Применение полевых шпатов при изготовлении фарфора улучшает качество изделий и придает им лучшие эксплуатационные свойства. Минерал используется в качестве сырья в стекольной промышленности для изготовления стекла специальных и оптических сортов.

Минерал используют для производства керамики, изготовления некоторых видов резины, высоковольтных изоляторов, стекол, сварочных электродов, абразивов, в качестве наполнителя в производстве зубных паст.

Самые дорогие камни в мире (видео)

Известно применение полевых шпатов как сырья для добычи рубидия и других химических элементов, содержащихся в них.

Некоторые виды минеральных образований, обладающие иризацией и оптическим эффектом опалесценции, являются поделочным материалом для изготовления ювелирных украшений.

Благодаря широкому цветовому спектру, особенностям обработки и полировки материал используется для изготовления элементов декора интерьера, создания мозаик и картин.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Полевые шпаты* из всех силикатов являются наиболее распространенными в земной коре, составляя около 50% ее массы. Примерно 60% полевых шпатов заключено в магматических горных породах; около 30% приходится на долю метаморфических горных пород, преимущественно кристаллических сланцев; остальные 10-11% находятся в осадочных горных породах - главным образом в песчаниках и конгломератах.

*Шпаты – минералы, обладающие совершенной спайностью в двух направлениях. Происхождение термина «полевые шпаты » не ясно. Возможно, чаще всего, обломки этих минералов находили в средние века именно на крестьянских полях.

По химическому составу полевые шпаты представляют алюмосиликаты Na, К и Са, изредка Ва. Иногда в ничтожных количествах присутствуют Li, Rb, Cs в виде изоморфной примеси к щелочам и Sr, заменяющий Са.

Кристаллизуются полевые шпаты в моноклинной или триклинной сингонии, причем те и другие по морфологическим признакам мало отличимы друг от друга. Рентгенометрические исследования показывают большое сходство в кристаллической структуре всех шпатов.

Много общего в физических свойствах полевых шпатов. Все они преимущественно имеют светлую окраску; относительно низкие показатели преломления; большую твердость - 6-6,5; совершенную спайность по двум направлениям, пересекающимся под углом, близким к 90°; сравнительно небольшие плотности - 2,5-2,7. По этим признакам полевые шпаты довольно легко отличаются от похожих на них минералов.

В соответствии с химическим составом и параметрами кристаллического строения группа полевых шпатов классифицируется на три подгруппы:

Подгруппа натриево-кальциевых полевых шпатов, называемых плагиоклазами. Представляют собой непрерывный изоморфный ряд альбит Na – анортит Ca;

Подгруппа кали-натриевых полевых шпатов, которые при высоких температурах также дают непрерывные твердые растворы K - Na, распадающиеся при медленном охлаждении на два компонента - существенно калиевый и существенно натриевый;

Подгруппа редко встречающихся кали-бариевых полевых шпатов, называемых гиалофанами. Представляют собой изоморфные смеси K - Ba.

В настоящем курсе рассмотрим наиболее распространенные среди полевых шпатов плагиоклазы и кали-натриевые полевые шпаты.

Подгруппа «плагиоклазы» или кальций-натриевые полевые шпаты

Плагиоклазы - (100-n)Na - nCa, где n – содержание анортитовой (составляющей (таблица 1) - меняется от 0 до 100. "Плагиоклаз" в переводе с греческого языка - косораскалывающийся. По сравнению с другими полевыми шпатами, у которых угол между плоскостями спайности (001) и (010) равен 90° или очень близок к этой цифре, у плагиоклазов он меньше - 86°24"-86°50".

Таблица 1 – Плагиоклазы

Русский минералог и кристаллограф Евграф Степанович Федоров в ХIХ веке предложил очень удобную и наиболее рациональную классификацию с обозначением каждого плагиоклаза определенным номером соответственно процентному содержанию в нем анортитовой молекулы. Так, например, плагиоклаз № 72 представляет изоморфную смесь, содержащую 72% анортита и 28% альбита.

Иногда для общих соображений при систематике магматических пород удобно придерживаться грубого деления плагиоклазов по их составу, а именно: плагиоклазы кислые - № 0-30; плагиоклазы средние - № 30-60; плагиоклазы основные - № 60-100.

Здесь названия "кислый", "средний", "основный" применены не в обычном смысле - они обусловлены тем, что содержание Si0 2 ("кремнекислоты") от альбита к анортиту постепенно падает (табл. 2).

Таблица 2 – Систематика плагиоклазов

Плагиоклазы

Плотность

Плагиоклазы кристаллизуются в триклинной сингонии . Облик кристаллов . Хорошо образованные простые кристаллы встречаются относительно редко. Имеют таблитчатый и таблитчато-призматический облик (рисунок). Простые двойники редки, зато чрезвычайно широко распространены сложные полисинтетические двойники, наблюдаемые и в зернах неправильной формы. В прозрачных шлифах полисинтетические двойники сразу обнаруживаются при окрещенных николях и настолько типичны, что позволяют быстро отличить плагиоклазы от других минералов.

Рисунок – Кристалл альбита. Угол между (010) и (001) равен 86°24"

Агрегаты . Альбит в пустотах среди пегматитов довольно часто наблюдается в виде друз или агрегатов, пластинчатых кристаллов, иногда называемых клевеландитом. Встречаются также зернистокристаллические породы, состоящие почти целиком из плагиоклазов. Таковы, например, сахаровидная альбитовая порода, образующаяся нередко метасоматическим путем в пегматитах; анортозиты или лабрадориты Украины, используемые в качестве облицовочного камня и др.

Цвет белый, серовато-белый, иногда с зеленоватым, синеватым, реже красноватым оттенком. Блеск стеклянный.

Разновидности плагиоклазов, получившие особые названия благодаря некоторым оптическим эффектам:

Лунный камень - кислый плагиоклаз (но чаще кали-натриевый полевой шпат), обладающий своеобразным нежно-синеватым отливом, напоминающим лунный свет;

Авантюрин или солнечный камень - кислый плагиоклаз, а также кали-натриевый полевой шпат, обладающий красивым искристо-золотистым отливом, обусловленным включениями тончайших чешуек железного блеска;

Лабрадор - главный минерал так называемого лабрадорового камня, являющийся основным или средним плагиоклазом, часто обнаруживающий на плоскостях спайности красивый переливчатый отсвет в синих и зеленых тонах.

Твердость плагиоклазов 6-6,5. Спайность совершенная по ; - натронсанидин (К,Na)

Моноклинный низкотемпературный ряд: - ортоклаз K; - натронортоклаз (Na,К)

Триклинный ряд: - микроклин К; - анортоклаз (Na,К)

Таким образом, для соединения K существуют две моноклинные модификации - санидин, устойчивый при температуре выше 900°С; - ортоклаз, устойчивый ниже температуры 900°С, - и одна триклинная модификация, называемая микроклином. В настоящем курсе рассмотрим наиболее часто встречающиеся в природе ортоклаз и микроклин.

Ортоклаз - K или К 2 O Al 2 O 3 6SiO 2 . "Ортоклаз" по-гречески - прямораскалывающийся. Действительно, угол между плоскостями спайностями равен 90°. Бесцветная прозрачная разновидность ортоклаза носит название адуляра . В процессе нагревания при температуре около 900°С ортоклаз переходит в санидин-модификацию, отличающуюся по некоторым оптическим константам.

Химический состав . К 2 O - 16,9%, Аl 2 O 3 - 18,4%, SiO 2 - 64,7%. Часто присутствует Na 2 O в количестве нескольких процентов, иногда превышая содержание К 2 O (натронортоклаз). Примеси: BaO, FeO, Fe 2 O 3 и др.

Сингония моноклинная. Облик кристаллов чаще всего призматический (рисунок). Простые двойники довольно часты.

Рисунок – Кристаллы калиевого полевого шпата

Цвет . Обычные непрозрачные ортоклазы обладают светло-розовым, буровато-желтым, красновато-белым, иногда мясо-красным цветом. Блеск стеклянный, особенно у адуляра. Твердость 6-6,5. Спайность совершенная в двух направлениях под углом 90°. Плотность 2,64-2,57.

Диагностические признаки . Макроскопически ортоклазы довольно легко узнаются по желтоватым и красноватым светлым окраскам, высокой твердости и углу между спайностями. Отличить ортоклаз от не менее распространенного микроклина аналогичной окраски на глаз (без микроскопического изучения) невозможно.

Микроклин - K. "Микроклин" по-гречески - незначительно отклоненный: угол между плоскостями спайности отличается от прямого угла всего на 20".

Химический состав аналогичен составу ортоклаза. Почти всегда содержит Na 2 O в существенных количествах. Кроме того, в зеленых разновидностях микроклина (амазонит ) устанавливаются чаще, чем в обычных микроклинах и ортоклазах, примеси Rb 2 O (иногда до 1,4%) и Cs 2 O (до 0,2%).

Сингония триклинная. Облик кристаллов - аналогично ортоклазу, приведен на рисунке. Агрегаты . В пегматитовых жилах часто наблюдается в виде необычайно крупнокристаллических агрегатов, легко раскалывающихся при ударе по плоскостям спайности. Размеры индивидов, устанавливаемых по спайности, нередко измеряются десятками сантиметров, иногда даже метрами.

Цвет микроклина обычно такой же, как ортоклаза. Встречается разновидность зеленого цвета, называемая амазонитом . Эта окраска бывает неоднородной, приуроченной нередко к периферии кристаллов, или распространяется внутрь их в форме жилок, линзочек или неправильной формы пятен, иногда в соседстве с прожилками белого кварца. Блеск стеклянный, на плоскостях спайности слегка перламутровый. Твердость 6-6,5. Спайность , так же как у ортоклаза, совершенная в двух направлениях. Плотность 2,54-2,57.

Распространены оригинальные срастания микроклина с кварцем, носящие название "еврейского камня" или "письменного гранита" (рисунок).

Рисунок – Закономерные срастания кварца (темное) с микроклином – «еврейский камень» или «письменный гранит»

Диагностические признаки . По внешним признакам микроклин не отличим от ортоклаза. В прозрачных шлифах под микроскопом легко узнается по характерному решетчатому строению отдельных индивидов, хорошо наблюдаемому при скрещенных николях. Нерешетчатый микроклин диагностируется по оптическим константам.

Полевые шпаты являются самыми распространенными минералами земной коры. Они составляют около 50 % ее массы. Приблизительно 60 % их заключено в магматических породах, около 30 % – в метаморфических и 10 % – в осадочных. Наличие или отсутствие полевых шпатов, количество и состав их положено в основу минералогической классификации магматических пород. В связи с этим определение состава полевых шпатов является одной из главных задач при изучении горной породы. По химическому составу полевые шпаты являются алюмосиликатами K,Na,Ca, в редких случаях – Ва.

По кристаллохимической структуре полевые шпаты представляют собой каркасные алюмосиликаты с анионной группой (AlSi 3 O 8 )¯. Если же в двух тетраэдрах на местоSi встанетAl , анион будет иметь вид (Al 2 Si 2 O 8 ) 2 ¯ и тогда в решетку полевых шпатов войдут двухвалентные катионыCa илиВа .

Близость ионных радиусов Na (0.98 Å) иСа (1.01Å ), а такжеК (1.33Å ) иВа (1.36Å ) обусловливают в полевых шпатах явление изоморфизма. В соответствии с особенностями химического состава полевых шпатов их разделяют на три подгруппы:

      Подгруппа Na–Caполевых шпатов –плагиоклазов.Na (AlSi 3 O 8 ) – Са (Al 2 Si 2 O 8 ). Они иногда содержат небольшую примесьК (AlSi 3 O 8 ).

      Подгруппа Na–Kполевых шпатов –калиевых полевых шпатов (щелочных). К (AlSi 3 O 8 ) – Na (AlSi 3 O 8 ). ПримесьСа (Al 2 Si 2 O 8 ) в них совершенно ничтожна.

      Подгруппа K–Baполевых шпатов –гиалофановК (AlSi 3 O 8 ) –Ва (Al 2 Si 2 O 8 ).

Из этих полевых шпатов главную роль играют плагиоклазы и калиевые полевые шпаты (КПШ 9).

Плагиоклазы

Плагиоклазы (Plg) представляют собой изоморфный ряд минералов с полной смесимостью двух крайних членов – альбита (Alb) –Na (AlSi 3 O 8 ) и анортита (An) –Са (Al 2 Si 2 O 8 ). Различают шесть минералов среди этого непрерывного ряда, причем границы между ними являются условными, но общепринятыми (табл. 3). Составы плагиоклазов по содержаниюAnкомпонента выражаются номерами деление плагиоклазов на кислые, средние и основные близко совпадает с делением магматических пород по содержаниюSiO 2 на кислые, средние, основные и ультраосновные. И обычно составыPlgраспределяются по соответственным группам пород. Промежуточные члены рядаPlgназываются также промежуточными терминами, например, альбит-олигоклаз, олигоклаз-андезин ит.д.

Таблица 3

Основные плагиоклазы являются более высокотемпературными минералами, чем кислые. Анортит кристаллизуется при температуре 1550º С, альбит – при 1100º С.

Положение оптической индикатрисы в Plgзакономерно изменяется с изменением состава и внутренней структуры. Их оптические свойства также постепенно изменяются, как и составы изоморфных смесей. Эта постепенность позволяет по оптическим свойствам определять составыPlgпод микроскопом без их химического анализа.

Сингония триклинная.

Форма зерен. Образуют таблитчатые или таблитчато-призматические кристаллы, а также встречаются в виде неправильных зерен. В шлифах разрезыPlgчасто имеют характерную прямоугольную форму.Plgглубинных пород образует короткие, а гипабиссальных – узкие и длинные прямоугольники. В основной массе излившихся породPlgприобретает игольчатую форму.

Цвет минерала в шлифе и плеохроизм . Бесцветный, часто замутнен вторичными изменениями.

Показатель преломления постепенно увеличивается отn g = 1.539,n p =1.529,п m = 1.532 – у альбита доn g = 1.589,n p =1.576,п m = 1.584 – у анортита. По направлению движения полоски Бекке относительно канадского бальзама (п = 1.54) можно ориентировочно определить, с основным или кислым плагиоклазом мы имеем дело: альбит имеет более низкийп , олигоклаз –п равный канадскому бальзаму, ап олигоклаза-андезина, андезина и т.д.– больше канадского бальзама.

Двупреломление изменяется от 0.011 у альбита до 0.008 у олигоклаза и андезина, а далее снова возрастает, достигает 0.013 у анортита. Низкое двупреломление обусловливает наличие серых и белых или желтовато-белых (у анортита) цветов интерференции.

Угол погасания (b : Ng ). Погасаниекосое . Только у одного из членов ряда,олигоклаза , наблюдается близкое совпадение осиb сNg .

по.

Спайность совершенная по грани второго (010) и третьего (001) пинакоидов. Угол между трещинами спайности равен 87º.

Двойники. Из кристаллографических свойствPlgочень важно наличиепростых иполисинтетических двойников, по которым эти минералы сразу же узнаются под микроскопом. Все многообразие двойниковых законов сводится к двум типам:

    Нормальный тип (альбитовый, манебахский, бавенский) – когда двойниковая ось является перпендикуляром к плоскости срастания. Кристаллы срастаются друг с другом при повороте около этой оси на 180º. Самый распространенный полисинтетический закон этого типа – альбитовый. Удлинение полосок в этом случае по большей части отрицательное, кроме очень основныхPlg, близких по составу к анортиту.

    Параллельный тип двойникования (периклиновый, карлсбадский). В этом случае двойниковая ось является какой-либо кристаллографической осью (а, b илис ), лежащей в плоскости срастания. Наиболее распространенный полисинтетический закон этого типа периклиновый. Отличить периклиновый закон от альбитового можно по положительному удлинению двойниковых полосок.

Часто встречаются зерна, в пределах которых развиты совместно несколько законов, например, альбитовый и карлсбадский и т.д.

Номер плагиоклаза .

1. Наиболее просто, но менее точно, определяют номер Plgна разрезе, перпендикулярном (010). Эти разрезы легко узнать по тому, что на них наиболее резко выступает двойниковое строение полисинтетического альбитового закона. Двойниковые швы между полосками должны быть очень тонкими и резкими и проектироваться вертикально на плоскость шлифа. Так как оптические индикатрисы в обоих системах полосок наклонены симметрично двойниковому шву, то когда зерно поставлено двойниковым швом параллельно нити, вся система полосок должна иметь одинаковую степень освещенности. Поэтому и угол погасания относительно двойникового шва должен быть одинаков. Только две соседние полоски гаснут при повороте на один и тот же угол в противоположные стороны. Это метод «симметричного погасания». Измерив угол погасания, можно приблизительно судить о составе минерала. Недостатком этого метода является то, что определение будет сделано неточно, если его провести на одном зерне. Определение надо сделать на нескольких зернах инаибольший угол даст наиболее близкие результаты. Знак угла погасания, который необходимо установить для всех углов, имеющих значение меньше 18º, определяется путем сравнения показателей преломленияPlgс показателем преломления канадского бальзама. Еслип Plgбудет большеп канадского бальзама, то знак угла погасания считается положительным, если меньше или равен, то отрицательным. Определяют номерPlg, пользуясь кривой максимальных углов для высокотемпературныхPlgв случае исследованияPlgиз эффузивных пород, и кривой для низкотемпературныхPlgв случае исследованияPlgиз интрузивных пород. Пользуются диаграммой, составленной по методу Мишель-Леви.

2. Более точно, определяют номер Plgсдвойникованного поальбитовому закону , на разрезах, перпендикулярных (010) и (001). Это разрезы, в которых имеются трещинки спайности по (001), идущие под косым углом поперек двойниковых пластинок. Угол погасания определяется так же, как и в разрезе зоны симметрии, но при этом достаточно одного определения, которое даст состав зерна. Так как смещение индикатрисы в кристалле происходит в одном направлении, тоNp ее при переходе от альбита к андезину постепенно переходит с одной стороны кристалла на другую. В момент погасанияNp у альбита оказывается в тупом, а у андезина в остром углу между двойниковым швом и спайностью по (001). У олигоклаза (№ 21) момент погасания параллелен двойниковому шву, и погасаниепрямое . У альбита оно равно 22º, а у анортита 80º, но в остром углу. Если угол больше 22º, топогасание положительное .

3. Определение № Plgна разрезах, перпендикулярных (010) и (001). Этот разрез отличается тем, что кроме тонких двойниковых швов по (010) видны трещинки спайности по (001), идущие под косым углом поперек двойниковых пластинок.Закон двойникования в этом разрезене важен , поэтому при совмещении полосок с вертикальной нитью окулярного креста они могут приобретать одну интерференционную окраску (по альбитовому закону), а могут разную (по другим законам). Для определения составаPlgберут угол погасания (010) : Np , измеренный в той половине двойника, где находятся трещинки спайности по (001). Измерив величину угла (010) : Np , обращаемся затем к диаграмме, составленной по методу Бекке и Беккера и определяем составPlg. На диаграмме приведены кривые для определения низко- и высокотемпературныхPlg. По первой кривой определяютPlgглубинных и метаморфических, по второй – излившихся пород. Если измеренный угол погасания меньше 15 – 18º, необходимо выяснить знак угла погасания. Если при погасании вертикальная нить окулярного креста окажется в остром углу (87º), то погасание положительное, если в тупом углу (93º) – отрицательное.

Удлинение (знак главной зоны)

Оптический знак и угол 2 V . Двуосный, оптически положительный, угол2 V 75 – 90º.

Вторичные изменения. Кислые плагиоклазысерицитизируются(серицит – чешуйчатый мусковит), каолинизируются, а основные замещаютсясоссюритом(агрегатом минералов эпидот-цоизитовой группы, альбита и др.). ВPlg, содержащих некоторую примесьК (AlSi 3 O 8 ) могут встречаться структуры распада твердых растворов –антипертиты(мелкие выделения микроклина в основной массеPlg).

Характерные особенности . Полисинтетические двойники, показатель преломления выше канадского бальзама, характерные продукты замещения, иногда (в эффузивных породах) имеют зональное строение.

Происхождение. Магматические и метаморфические минералы. БогатыеAlbплагиоклазы находятся в лейкократовых кислых породах (гранитах, аплитах и др.), богатыеAn– в основных (габбро, базальтах и др.).

Парагенезис. БогатыеAlbплагиоклазы ассоциируют с кварцем, КПШ, биотитом. БогатыеAn– с пироксенами, амфиболами, сфеном, эпидотом, различными акцессорными и рудными минералами.

Калиево-натриевые полевые шпаты

Представлены двумя группами минералов. Одни из них кристаллизуются в моноклинной, другие – в триклинной сингониях . Моноклинные – санидин и ортоклаз, триклинный – микроклин. Химический составК(AlSi 3 O 8 ). Натрийсодержащие моноклинный натронсанидин и триклинный анортоклаз(Na ,К)(AlSi 3 O 8 ) состоят из двух фаз – альбита и ортоклаза. Так как ионные радиусы Na (0.98 Å) иК (1.33Å ) существенно различаются друг от друга, то полная смесимость междуК (AlSi 3 O 8 ) иNa (AlSi 3 O 8 ) возможна только при высокой температуре. При низких температурах смесимость их ограниченна, благодаря чему непрерывные твердые растворы, образовавшиеся при высоких температурах, с понижением ее распадаются и образуютпертиты– закономерные срастания калиевого и натриевого полевого шпата. Также, как и плагиоклазы, кали-натриевые полевые шпаты могут быть высокотемпературными или низкотемпературными, т.е. могут иметь неупорядоченную и упорядоченную структуру. Санидин и анортоклаз – это высокотемпературные, а ортоклаз и микроклин – низкотемпературные разности КПШ.

Форма зерен. Кристаллы редки – таблитчатые или столбчатые – вытянутые вдоль осиа , но чаще встречаются зерна неправильной формы.

Цвет минерала в шлифе. Бесцветный, слегка мутноватый.

Показатель преломления n g = 1.524 – 1.535,n p =1.518 – 1.528,п m = 1.522 – 1.533 – у ортоклаза. У микроклина:n g = 1.521 – 1.530,n p =1.514 – 1.523,п m = 1.518 – 1.526. Такойнизкий показатель преломления у КПШ обусловливает низкий рельеф и ясную линию Бекке по границе между ним и кварцем, плагиоклазами или канадским бальзамом. Полоска Бекке является хорошим способом отличить КПШ от других минералов с низким показателем преломления. Для КПШ очень хорошо наблюдать дисперсионный эффект. Они будут казаться розоватыми на общем фоне. Так становятся заметными даже мельчайшие их зернышки.

Двупреломление у санидина, ортоклаза и микроклинаn g n p = 0.006 – 0.008, что проявляется в скрещенных николях в виде серых, светло-серых и белых цветов интерференции первого порядка. У анортоклаза двупреломление может повышаться до 0.013.

Угол погасания (а: N р ) от 5 до 12º, (с: Nm ) – от 14 до 21º, (b : Ng ) = 0 – у ортоклаза. У микроклина угол погасания в зависимости от среза колеблется от 5 до 19º.

Удлинение (знак главной зоны) может быть положительное и отрицательное.

Спайность весьма совершенная по граням (001) и ясная или несовершенная по (010) и (110).

Двойники встречаются простые двойники по карлсбадскому, манебахскому и бавенскому законам – у ортоклаза. В микроклине шире распространены полисинтетические микродвойники в двух направлениях (микроклиновая решетка) по альбитовому и периклиновому законам (полосы в решетке не резкие, расплывчатые в отличие от сходных полос в плагиоклазе). Иногда решетка располагается участками (пятнистый микроклин). В зависимости от среза системы двойников пересекаются то почти под прямым углом, то под сильно скошенным.

Оптический знак и угол 2 V . Минерал двуосный,отрицательный , в редких случаях положительный, угол 2V колеблется от 30 до 84º.

Вторичные изменения. Главными и единственными продуктами замещения КПШ являетсякаолинизация(илипелитизация), в результате которой минерал мутнеет и становится буроватым (из-за способности каолинита сорбировать гидроокислы железа). В отличие от плагиоклаза КПШ не подвергается серицитизации. В КПШ часто содержатся включения акцессорных минералов, чешуйки слюд. Часто встречаются структуры распада твердых растворов –пертиты (веретенообразные, округлые, мелкиевключения альбита , часто ориентированные по спайности).

Характерные особенности – неправильные формы, низкий показатель преломления (розовая дисперсионная окраска), характерная микроклиновая решетка, буроватые продукты замещения и помутнение.

Происхождение. КПШ являются одной из главных составных частей в магматических породах кислого и щелочного состава (гранитах, сиенитах, граносиенитах, пегматитах). Микроклин и ортоклаз могут быть и гидротермально-метасоматического происхождения.

Парагенезис. Кварц, кислые плагиоклазы, амфиболы, биотит, мусковит, магнетит, редкие акцессорные – монацит, ортит, ксенотим и др.

Один из самых распространенных минералов на поверхности Земли. Кварц (Q) встречается в породах различного генезиса – изверженных, метаморфических и осадочных.

Сингония тригональная (низкотемпературный) игексагональная (высокотемпературный).

Цвет минерала в шлифе. Бесцветный, чистый, ясный.

Форма зерен в основном неправильная. Идиоморфные кристаллыQвстречаются только в кислых лавах.

Показатель преломления n g = 1.553, аn p = 1.544. Показатель преломления канадского бальзама близок к этой величине и при одном николе кварц не выдается на окружающем его фоне.

Двупреломление Qимеет сравнительно низкое 0.009. В скрещенных николях он имеет желтовато-белую интерференционную окраску.

Оптический знак. Кварц легко отличается от других минералов, благодаря одноосности и оптически положительному знаку.

Спайность отсутствует.

Погасание. Так как кварц одноосный минерал, то, в случае правильных кристаллографических форм, он будет иметь прямое погасание. Деформированные зернаQпри скрещенных николях гаснут не одновременно, как будто через зерно пробегают тени. Такое явление называетсяволнистым погасанием.

Вторичные изменения. Кварц является примером очень устойчивого минерала. В нем не бывает вторичных изменений. Часто содержит газово-жидкие включения и включения различных минералов.

Парагенезис. Ассоциирует с кислыми и средними плагиоклазами, КПШ, биотитом, мусковитом, акцессорными (циркон, апатит, монацит, ксенотим и др.) и рудными минералами.

Камень полевой шпат – один из распространённых минералов планеты. Многие самоцветы являются разновидностью шпата. Они красивы и не уступают по уникальности дорогим драгоценным образованиям.

История открытия полевого шпата

История камня не имеет точной даты начала обнаружения и использования полевого минерала людьми. Описание минерала можно найти в источниках древности разных эпох. Название минералогии дал дословный перевод с немецкого языка: полевой минерал, раскалывающийся на отдельные пластинчатые слои. Но сам термин не является открытием немцев. Он образовался от наименования сельскохозяйственных угодий Швеции. Они были усеяны кусками шпата. Поэтому правильным считается мнение геологов, относящих минерал к шведо-немецкому термину. Спайность изначально должна звучать как шпатность, то есть сильная спаянность, крепость слияния пластин. Есть сведения об обнаружении первых украшений из шпата. Это раскопки на территории древних государств Востока и Египта.

Физические и химические свойства

Характеристика физических свойств любой группы минерала одинакова, химическое содержание различно. Выглядит камень как слитая в единое целое пластина неоднородного состава. Формируется в виде двойниковых кристаллических соединений.

Свойства и особенности камня полевой шпат:

  • полная степень спайности (совершенная);
  • сияние стекла и перламутровых поверхностей;
  • эффект физического процесса иризации;
  • показатель твёрдости кристаллов и спаек средний.

Состав шпата изучен минералогами, все представители распределены на классификационные подгруппы:

  • калиевые Kalium;
  • натриево Na - кальциевые Ca;
  • калиево K – бариевые Ba.

По происхождению минерал схож с гранитом. Он обязан своему созданию магме и кислой средовой структуре.

  1. Первый вид (калиевых полевых минералов) образован в гидротермальных условиях во время выветривания каолинита. Камни группы: микролины, санидины, адуляры.
  2. Подгруппа натриево-кальциевых камней обладает эффектом двойниковых пород с триклинной структурой. Их общее название – плагиоклазы. Представители подгруппы: альбит, андезин, лабрадор, олигоклаз, битовнит, анортит. Самый редкий и ценный - солнечный альбит.
  3. Третья подгруппа калиево-бариевых полевых минералов наиболее ценная. Она встречается редко, часто как вкрапления в другой самоцвет. Камни породы имеют кремовый цвет. Один из минералов вида – цельзиан. Это желанная находка коллекционеров и любителей особых ценных экземпляров.

Месторождения

Породообразующий минерал имеет несколько разновидностей. Месторождения каждой группы расположены на разных слоях почвы и имеют различные условия образования. Земная кора состоит из полевого шпата на 60%. Большинство участков суши может похвастаться наличием полевого шпата. Интересно то, что поверхность Луны также богата шпатами. Многие метеориты состоят из полевого шпата.

Применение человеком шпата развивается, поэтому добыча ведётся широко и активно. В производственных масштабах полевой шпат добывается в таких странах:

  • Казахстан;
  • Польша;
  • Япония;
  • Мадагаскар;
  • Германия;
  • Швейцария;
  • Украина.

Идущий на изготовление ювелирных украшений, в большом количестве находят в других территориях: Канадские, Индийские и Африканские республики и Бразилия. Лабрадор разработан в рудниках Канадских, Украинских залежей, Китае, на Гренландских и Индийских землях. Ортоклаз радует археологов и рудокопов Австралийского континента, Америки, Кыргызстана, Итальянских и Мексиканских гор. Адуляр разработан в Индии, острове Шри-Ланка, республике Таджикистан, Швейцарии. Минерал добывают высоко в горах, причём, чем выше горная страна, тем выше качество самоцветов.

Лечебные свойства полевого шпата

Полевой шпат имеет особое целебное значение для человека. Спектр лекарственного использования очень широкий. Но целебные свойства каждого минерала, входящего в группу полевых шпатов, своё. Следует внимательно изучить возможности каждого самоцвета, чтобы не навредить своему здоровью.

Целебный камень лабрадор оказывает такую лечебную помощь:

  • болезни опорного аппарата;
  • отклонения мочеполовой системы;
  • избавляет от бессонницы;
  • успокаивает психику.

Целебные свойства микролинов:

  1. Улучшение работы сосудистых систем;
  2. Нормализует психику;
  3. Снимает перенапряжение;
  4. Очищает кровь;
  5. Выводит из депрессии.

Альбит лечит почки и печень. Андезин признан мощным минералом-антидепрессантом, сравнимым по действию с сильными лекарственными средствами.

Магические способности и силы полевого шпата

Самоцветы полевого шпата пользуются славой магических камней. Их используют светлые и тёмные колдовские силы, медиумы и шаманы.

Магические возможности камня:

  1. Духовное перемещение в прошлое и будущее;
  2. Развитие природных качеств и способностей;
  3. Общение с духами потусторонних миров;
  4. Познание и понимание Вселенной, связей планет.

Магические силы камней группы полевой шпат:

  1. Лабрадор помогает людям в возрасте. Он наделяет активностью, позитивом и оптимистичностью. Камень помогает сохранять хорошее настроение.
  2. Микролины защищают семейные отношения. Минералы помогают в сохранении домашнего уюта, теплоты взаимоотношений.
  3. Ортоклаз способен предупредить о предстоящих изменениях в отношении близких людей. Он меняет окраску. Зная о таких способностях, человек начинает быть более терпеливым и внимательным. Такое поведение помогает избежать скандалов и ссор.
  4. Амазонит делает человека смелым, уверенным. Самоцветы изменяют личностные качества. Грубые люди становятся рассудительными, резкие – мудрыми.

Талисманы и амулеты

Оберегом и защитным талисманом может быть адуляр. полевой шпат обладает магическими способностями, нужными творческим людям и специальностям:

  • развивает воображение;
  • дарит ясность мыслей;
  • помогает ясно и логично строить речь.

Амулет из адуляра защищает от воздействия на ауру человека энергетических сил чёрной магии (вампиров), убережёт от сглаза.

Интересное видео: Солнечный камень - полевой шпат

Цвета полевого шпата

Все разновидности камня в природном образовании бесцветные. Палитра красок приобретается породами с примесью. Оттенки ортоклаза: розовый, белоснежный, красный и жёлтый. Краски микролина: ярко-красный и оранжевый. Группу называют солнечными камнями. Они напоминают яркое светило, поверхность как будто греет и отдаёт теплом. Амазониты наделены серыми и зеленными оттенками.

Лабрадор переливается всеми цветами радуги, основа минерала чаще сине-чёрная. Его называют иногда холодной радугой, цветов много, но они как будто потеряли яркость и насыщенность, при этом блеск остался. Иризация добавляет камню необычной притягательности. Ортоклаз имеет пастельные тона, можно различить примесь серого цвета. Лучшие образцы прозрачные по структуре, бесцветны. Встречаются камни с интересным внутренним содержанием породы: искры и блёстки.

Адуляр сравним по цвету с Луной. Его второе название – лунный камень. Цвет загадочен, блеск перламутра глубокий. Ювелирный камень привлекает желанием заглянуть вглубь, постичь скрытую тайну.

Как отличить подделку

Ювелирные камни – это не все полевые шпаты. Для украшения из полевого шпата выбирают кристаллы с иризацией и прозрачной структурой. На фото камня можно выбрать любое изделие мастеров. Колье непросто красивы, но благородны и сдержаны. Стоимость зависит от качества, сложности изделия и металла оправы. Купить можно всевозможные виды ювелирных украшений. Подделывать их нет смысла, так как агрегаты породы очень распространены. Но самые уникальные образцы, редкие и красивые, купить практически невозможно. Подделывать их сложно.

Уход за изделиями со шпатом

Основное применение – керамическая промышленность. Полевой шпат входит в состав материала для изготовления фарфоровых изделий. Ухаживать за ними несложно, а хранить следует с учётом их хрупкости. Не советуют, чтобы предметы соприкасались друг с другом и другими изделиями. Требуется снимать регулярно пыль и загрязнение. Лучший вариант – чистая вода без мыла и специальных бытовых средств. Просушивать изделия обязательно, на сырую поверхность снова может попасть слой пыли.

Полевой шпат и зодиакальный круг

Количество минералов, входящих в группу полевых шпатов, настолько велико, что любой из зодиакальных созвездий имеет совместимость и сможет найти среди самоцветов астрологического помощника. Внешний вид самоцветов нельзя брать за основу. Астрология изучила совместимость и значение минералов для человека.

Кому подходит полевой шпат:

  • Лабрадор – Девы, Овны;
  • Амазонит – Раки, Тельцы;
  • Адуляр – Рыбы;
  • Андезин – Львы;
  • Альбит – Львы.

Значение камня описано в источниках астрологов. Можно найти информацию о том, как влияет на человека полевой шпат.

Не подходит по гороскопу минерал другим созвездиям Зодиака:

  • Лабрадор – Раки, Козероги, Водолеи;
  • Амазонит – Стрельцы;
  • Адуляр – Девы;
  • Андезин – Близнецы;
  • Альбит – Водолеи.

Полевой шпат - свойства минерала, применение и описание камня

5 (100%) 3 votes