既漂亮又廉价的水晶是什么(烟晶)
在《西游记》中,齐天大圣孙悟空曾多次勇闯龙宫。龙宫是用珍宝建造的,用各种各样的玉和珊瑚装饰,其中最引人注目的是晶莹剔透的水晶。它们使龙宫变得极为壮观,因此龙宫又被称为“水晶宫”。
什么是水晶?在古人看来,水晶是“千年融冰”、“水灵”,故又称“水玉”、“水精”。透明水晶自古以来就被视为“纯洁、正直、善良”的象征。中国古代伟大的浪漫主义诗人屈原曾写过一首歌颂水晶的诗:“登昆仑兮食玉英,与天地兮同寿,与日月兮同光。”

因此,水晶应该离不开“无色透明”4个字。但事实并非如此。水晶家族比我们想象的要大得多。
色彩斑斓的水晶家族
我们现在知道水晶和水没有任何关系,从它的矿物组成来看,它只有石英,即二氧化硅,是地球上最丰富的矿物之一。当我们踏上海边的沙滩时,脚下的细沙砾大多是二氧化硅。
水晶族不仅在地球上广泛分布,而且有多种颜色。除了纯净无瑕的透明水晶外,还有乳白色的“牛奶石英”、紫色的“紫水晶”、浅粉色的“玫瑰水晶”,还有一些呈金黄色或柠檬色的,称为“黄色水晶”。如果有同心圆的多色条纹或图案,则称为玛瑙。如此大量的水晶真是令人眼花缭乱,五彩缤纷。
地质学家发现,如果有合适的条件,晶体生长的规模可以非常大。如果有地下洞穴或岩石裂隙,这里溶解的硅酸盐沉积,石英矿物可以在这个洞穴中逐渐结晶生长。在大多数情况下,晶体生长是不规则的,所以很难观察到晶体的形状,也就是说,很难观察到它的单晶是柱状、针状、板状还是颗粒状。然而,它在洞里生长。由于自由空间的存在,可以形成相对完善的晶体形貌。一般以孔壁或裂纹壁为共同基部,大量的单晶从发展的空间面向自身形成聚集体,即晶簇结构,因为它是在空腔中形成的,这种结构就是晶体。1900年,在南美的巴西发现了一个深9.7米、宽1.9米、高0.9米的罕见水晶洞。这个洞穴的总重量达到35吨,是世界上最大的。
在水晶家族,每个人都在互相竞争,但有一个非常谦逊的“无名小卒”。虽然人们早就见过,但并不受追捧。这种水晶从外到内,通体半透明,呈现出一种烟黄色甚至深褐色,仿佛被黑烟熏过。因此,人们称之为“烟晶”。有些烟晶体会变黄,称之为“茶晶”;如果烟晶颜色较暗,则称为“墨晶”。与紫晶的奢华和玫瑰水晶的华丽相比,烟晶就像一个默默无闻的小兄弟,但正是这种低调的色彩和朦胧的意境赋予了烟晶无限的魅力。

能量决定颜色
关于烟晶体特殊颜色的成因有一场争论。有一种观点认为,烟晶体发黑是因为其中含有少量的碳元素。《地质字典》对烟晶的解释是:“色素是由碳引起的,黑色的深度取决于碳的含量,全黑的就叫墨晶”,每当提到墨,自然会想到碳,但随着研究的深入,有人也提出过质疑。
长期以来,人们认为紫水晶的紫色是由铁、锰、钛等杂质元素混合而成,杂质含量影响紫色的深浅。但后来的研究发现,当紫晶加热到450℃~500℃时,紫色会褪色变黄。因此,有人认为紫水晶的颜色只是由于铁离子电子层的变化而引起的光学现象。用同样的方法,有人加热了烟晶体,发现当它达到一定的温度时,烟晶体会变回无色状态。
这说明烟晶体的颜色变化必然与能量密切相关。
我们知道矿物晶体的结构在空间上是周期性的重复排列,但有时杂质的出现会破坏这种重复排列的晶体结构。例如,石英晶体原本是二氧化硅,但有时四价硅离子会被三价铝离子取代。此时,正电荷较少的阳离子进入晶格,取代带较多正电荷的阳离子,导致局部中性点的破坏。当受到外部X射线、γ射线和中子的轰击时,晶体受到损伤,形成晶格缺陷。这些微观缺陷可以束缚电子或形成可见光的吸收中心,从而导致晶体的颜色变化。
1979年,一位学者用钴-60辐照一种无色晶体,但它变成了一种烟雾晶体。这是人类首次通过实验证实了之前的猜想。这位学者使用的钴-60是放射性金属元素钴的同位素,它可以通过β衰变释放出强大的能量和伽马射线。实验中使用的无色晶体也是含有少量铝的石英晶体。
已知烟黄色或深褐色与内部结构和外部辐射有关。自然产生的烟晶体应该是那些含有少量铝的无色晶体在地面辐射后形成的。
细心的人可能会问,烟晶体中残留的放射性物质会危及佩戴者的健康吗?别担心,正规市场上的宝石首饰没有放射性危害,宝石入市有严格的检验程序,那些对人体有害的放射性矿物几乎不可能进入市场。
烟晶的主要产地

由于石英是花岗岩、片麻岩和砂岩的重要组成部分,因此石英非常常见,但很难找到完整的大块石英晶体。世界著名的烟水晶产地包括巴西、英国、乌拉圭、印度、美国和墨西哥。英格兰苏格兰的凯恩戈姆山脉富含烟熏晶体。这里发现的最大的一个重达23.6公斤,目前保存在苏格兰的一个旧城堡里。
我国、内蒙古、江苏、海南等省区均有水晶产量,其中江苏东海水晶最为著名。这里已探明的天然水晶储量约30万吨。有各种类型的烟晶,紫水晶和黄玉。是世界著名的天然水晶原料集散地,有“水晶之都”的美誉。
由于其特殊的审美价值,烟晶常被用作珍贵的雕刻材料。然而,它只是晶体家族中的一个应用领域,晶体的工业价值远不止于此。在工业生产中,由于晶体硬度高,仅次于金刚石、刚玉、黄玉,耐候性强,磨碎的石英粉可制成金属抛光剂,常用于磨床和喷砂机。另外,由于石英能产生压电效应,即当晶体在一定方向上受到压应力或拉应力时,会在垂直于应力的表面两侧产生正负电荷。
如果机械压力与压力和张力交替作用,就会产生交变电场。根据这一特性,晶体被广泛用于制造高精度压电石英元件,如谐振器、滤波器等,是现代国防和电子工业中的重要元件。有些晶体可用于制作石英折射仪、光谱仪等先进的光学仪器,也可用于熔融石英玻璃。这是一种只含有一种二氧化硅成分的特殊玻璃。耐高温、耐腐蚀。可作为国防、冶金、化工、建筑等行业的重要原料。现在市面上很多昂贵的棕色镜片眼镜都是用烟熏水晶制成的。
大家都在看
-
NASA新太空望远镜将探索宇宙的重大谜团 南希格蕾丝罗曼望远镜有助于解答一些最重大的宇宙问题。美国国家航空航天局美国国家航空航天局计划发射一台太空观测站,它可能有助于解开现代天文学中的一些最大谜团。南希格蕾丝罗曼太空望远镜将研究宇宙的起源、构 ... 宇宙探索07-25
-
引力波天文学:用时空的涟漪聆听宇宙 2015年9月14日,一个看似平常的星期一。美国路易斯安那州利文斯顿和华盛顿州汉福德的两个巨型探测器,在人类毫无察觉的情况下,捕捉到了来自13亿光年之外的一个微弱信号——持续时间仅0.2秒,频率从35赫兹飙升到250 ... 宇宙探索07-25
-
探索元宇宙的三个发展历程,开启未来新篇章! sns纵观元宇宙的三个发展历程,每一次革命性的进步都离不开技术的推动。当前元宇宙正处于第三阶段,属于中后期,主要依靠显示技术、快链技术、网络和算力技术、电子游戏技术、人工智能等技术集结赋能。特别是全球新 ... 宇宙探索07-25
-
碳基生命缺陷太大?硅基生命更适合宇宙探索!人类真能转化吗? 很多人其实有个挺不甘心的念头:我们这副血肉,凭什么要配“星辰大海”这四个字?抬头一看宇宙,辐射、真空、极端温差像一堆不讲理的导演,要求你立刻演一部“永久生命”的戏。但人类的底盘是什么?碳。骨头是碳链撑 ... 宇宙探索07-23
-
蓝星之外·月球探索2049!奔赴一场宇宙之约 北京大吉巷,赞 28西城区融媒体中心来源:北京号作者: 北京西城官方发布 宇宙探索07-22
-
黑洞探秘:宇宙中最极端的时空深渊 在宇宙的画卷上,黑洞是最令人敬畏的存在。它们是时空的终极陷阱,连光都无法逃脱;它们是宇宙演化的引擎,塑造着星系的形态与命运;它们更是通往物理学最深奥殿堂的门户,逼迫我们直面引力和量子世界之间的终极矛盾 ... 宇宙探索07-21
-
人类对宇宙探索越深,越绝望!两个真相彻底颠覆认知 你有没有发现一个怪事:人类对宇宙的探索越深入,反而越感到绝望?不是技术不行,不是钱不够,而是宇宙本身就藏着两个让人脊背发凉的真相。第一个真相,足以颠覆你对“看星星”这件事的全部认知。你以为你看到的是宇 ... 宇宙探索07-16
-
移居外星球,科学还是空想?在2026航天国际科幻季天文科普沙龙共赴星际探索之约! 中国网讯 7月11日,作为2026航星园航天国际科幻季的青少年专属重磅先导场次,「移居外星球:科学、现实与星际梦想」天文科普沙龙在航星园未来产业路演中心举办。25名青少年天文爱好者齐聚现场,跟随一线科研学者的脚 ... 宇宙探索07-15
-
这三部大家都看过几部?#宇宙探索编辑部# 别再只看好莱坞,真正撑起国产科幻门面的只有这三部。不少人总吐槽国产科幻不够成熟,其实只是没遇到优质作品。今天给大家整理三部类型完全不同的国产科幻精品硬核大片,搞笑治愈,文艺走心全都有,科幻爱好者千万别 ... 宇宙探索07-13
-
回望宇宙探索征程,铭记每一份热爱与坚守。 回望大家好!本周将品读《时间简史》。本书由斯蒂芬·霍金创作。这本被誉为“全球科普著作里程碑”的书籍,以深入浅出的笔触,将晦涩难懂的宇宙物理知识,转化为普通人可感知、可理解的文字,打破了人类对宇宙的认知 ... 宇宙探索07-12
相关文章
- 回望宇宙探索征程,铭记每一份热爱与坚守。
- 宇宙最诡异的毫秒信号!研究20年至今无解,真的是外星文明吗?
- 宇航员生病怎么办?太空医学为宇宙探索护航
- 不陪美国玩了,中国探测器抵近小行星,开启宇宙探索挑战全球首次
- 从月球到小行星:中国探索宇宙的"下一步",为什么不是载人登月?
- 港澳青年走进浙江杭州卫星企业 近距离探索宇宙奥秘
- 宇宙射线:来自深空的信使
- AI会诞生自我意识吗?未来能否替代人类,独自探索整片宇宙?
- 宇宙大爆炸与暗物质:我们尚未理解的宇宙
- 看《宇宙探索编辑部》我哭了三次,它是我见过最浪漫的国产科幻片
- 0.7纳米芯片横空出世!普通人生活将彻底改变!助力人类探索宇宙
- 《宇宙探索编辑部》:科幻浪漫与诗意浪漫的碰撞,附精彩内容解析
- 《宇宙探索编辑部》:国产荒诞科幻的浪漫诗意与抖音精选解析
- 宇宙探索·超大质量黑洞与星系共同演化
- 宇宙探索·宇宙再电离:宇宙第一缕曙光与21厘米信号探测
- 《宇宙探索编辑部》2026最新解析:科幻浪漫与人间烟火的奇妙碰撞
- 宇宙探索·宇宙线太阳调制效应:太阳活动如何扭曲高能宇宙观测
- 宇宙探索·系外行星的宇宙学演化:从第一代恒星到宜居世界
- 宇宙探索·原初引力波:暴胀的终极指纹
- 宇宙探索·宇宙萧条——太空中最孤独的地方
热门阅读
-
预言2030年太阳将休眠,恐怖的千年极寒将来临 07-11
-
中国十大元帅之死,多高寿而善终(林彪叛逃而死) 07-11
-
因果报应真实事例,做尽坏事必遭天谴 07-11
-
这6个神奇天体有很酷的名字 06-01
-
全球人口减少可能带来的六大教训和好处 07-18
-
离太阳最近的十大恒星排名,宇宙最大十大星球 04-12
-
创生之柱是什么?(创生之柱给予了许多恒星生命) 12-25
精选文章
- 中国51区秘密基地,窃密必被抓(抓住就杀头)
- 2025年宇宙探索大爆发!月全食、火星冲日等,这些天文奇观别错过
- 中国空间站离地球有多少公里有多大,400公里/大约有110立方米 ...
- 黑龙江50万年死火山苏醒, 内含15%电量的巨大岩浆囊
- 中国古代四大凶兽,四大神兽vs四大凶兽谁更强
- 中国“天宫”空间站将在2022年前后建成 呈T字型有三个舱段最多可驻留6人 ...
- 误会一辈子!破伤风其实是一种细菌跟生锈铁完全没关系
- 新冠病患康复后,可能“精子减少或无精”
- 中国长征五号B遥一运载火箭全貌曝光 本月底在海南文昌航天发射场进行首次发射 ...
- 美国同步空间态势感知项目(GSSAP)军事间谍卫星多次秘密靠近俄罗斯和中国的航天器 ...
