Муассанит: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 24: Строка 24:
Хоть карбид кремния и является редким веществом на Земле, он широко распространён в [[Космическое пространство|космосе]]. Это вещество встречается в пылевых облаках вокруг богатых углеродом [[звезда|звёзд]], также его много в первозданных, не подвергшихся изменениям, метеоритах (почти исключительно в форме бета-[[полиморф]]а). Анализ зёрен карбида кремния, найденных в углеродистом хондритовом метеорите [[Мурчисонский метеорит|Мёрчисон]], показал аномальное [[изотоп]]ное соотношение углерода и кремния, что указывает на происхождение данного вещества за пределами [[Солнечная система|Солнечной системы]]: 99 % зёрен SiC образовалось около богатых углеродом звёзд, принадлежащих к [[Асимптотическая ветвь гигантов|асимптотической ветви гигантов]]<ref>{{cite journal| journal = Nature|volume = 348| pages = 715–717| year =1990| doi=10.1038/348715a0| title = In situ measurement of interstellar silicon carbide in two CM chondrite meteorites| author = Alexander C. M. O'D.}}</ref>. Карбид кремния можно часто обнаружить вокруг таких звёзд по их [[Инфракрасное излучение|ИК]]-спектрам<ref>{{cite web|url = http://img.chem.ucl.ac.uk/www/kelly/history.htm|title = The Astrophysical Nature of Silicon Carbide|author=Jim Kelly| accessdate = }}</ref>.
Хоть карбид кремния и является редким веществом на Земле, он широко распространён в [[Космическое пространство|космосе]]. Это вещество встречается в пылевых облаках вокруг богатых углеродом [[звезда|звёзд]], также его много в первозданных, не подвергшихся изменениям, метеоритах (почти исключительно в форме бета-[[полиморф]]а). Анализ зёрен карбида кремния, найденных в углеродистом хондритовом метеорите [[Мурчисонский метеорит|Мёрчисон]], показал аномальное [[изотоп]]ное соотношение углерода и кремния, что указывает на происхождение данного вещества за пределами [[Солнечная система|Солнечной системы]]: 99 % зёрен SiC образовалось около богатых углеродом звёзд, принадлежащих к [[Асимптотическая ветвь гигантов|асимптотической ветви гигантов]]<ref>{{cite journal| journal = Nature|volume = 348| pages = 715–717| year =1990| doi=10.1038/348715a0| title = In situ measurement of interstellar silicon carbide in two CM chondrite meteorites| author = Alexander C. M. O'D.}}</ref>. Карбид кремния можно часто обнаружить вокруг таких звёзд по их [[Инфракрасное излучение|ИК]]-спектрам<ref>{{cite web|url = http://img.chem.ucl.ac.uk/www/kelly/history.htm|title = The Astrophysical Nature of Silicon Carbide|author=Jim Kelly| accessdate = }}</ref>.


[[Файл:Moissanite ring.JPG|thumb|250px|left|Кольцо с синтетическим муассанитом]]
Тугоплавок (температура плавления 2830 °C), химически стоек, по [[твёрдость|твёрдости]] уступает лишь [[алмаз]]у и нитриду бора — [[боразон]]у. Муассанит похож на алмаз: он прозрачен и твёрд (8,5—9,25 по [[Шкала Мооса|шкале Мооса]], по сравнению с 10 для алмаза), с [[Показатель преломления|показателем преломления]] 2,65—2,69 (по сравнению с 2,42 для [[алмаз]]а). Муассанит может иметь сильное [[двулучепреломление]], что также отличает его от алмаза. Теплопроводность муассанита высока, как и у алмаза. При небольшом нагревании проявляется термохромный эффект — начиная примерно с 65 °C цвет муассанита постепенно изменяется в зависимости от температуры. Это свойство, как и более высокая электропроводность, также используется для различения муассанита и алмаза<ref name=gemS/>.
Тугоплавок (температура плавления 2830 °C), химически стоек, по [[твёрдость|твёрдости]] уступает лишь [[алмаз]]у и нитриду бора — [[боразон]]у. Муассанит похож на алмаз: он прозрачен и твёрд (8,5—9,25 по [[Шкала Мооса|шкале Мооса]], по сравнению с 10 для алмаза), с [[Показатель преломления|показателем преломления]] 2,65—2,69 (по сравнению с 2,42 для [[алмаз]]а). Муассанит может иметь сильное [[двулучепреломление]], что также отличает его от алмаза. Теплопроводность муассанита высока, как и у алмаза. При небольшом нагревании проявляется термохромный эффект — начиная примерно с 65 °C цвет муассанита постепенно изменяется в зависимости от температуры. Это свойство, как и более высокая электропроводность, также используется для различения муассанита и алмаза<ref name=gemS/>.


Строка 39: Строка 40:
[[Категория:Астроминералогия]]
[[Категория:Астроминералогия]]
[[Категория:Минералы, названные в честь людей]]
[[Категория:Минералы, названные в честь людей]]
[[Категория:Синтетические камни]]

Версия от 11:22, 23 января 2018

Муассанит
монокристалл муассанита размером ~1 мм
монокристалл муассанита размером ~1 мм
Формула SiC
Статус IMA унаследованный минерал[1]
Физические свойства
Цвет бесцветный, зелёный, жёлтый, чёрный
Цвет черты зеленовато-серый
Блеск алмазный до металлического
Прозрачность прозрачный
Твёрдость 8,5...9,25
Спайность нечёткая по (0001)
Кристаллографические свойства
Сингония гексагональная
Оптические свойства
Показатель преломления nω=2,654,
nε=2,967,
двулучепреломление 0,313 (для 6H-SiC формы)
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Муассани́т — редкий минерал класса природных карбидов состава SiC (карбид кремния). Образует мелкие бесцветные кристаллы с алмазным блеском. Синтетический аналог и технический продукт, аналогичный по структуре и составу — карборунд. Природный муассанит можно найти только в ничтожно малых количествах в некоторых типах метеоритов и в месторождениях корунда и в кимберлитах; природные монокристаллы не превышают в размере нескольких миллиметров. В последние десятилетия появилась технология выращивания крупных прозрачных синтетических монокристаллов муассанита, часто используемых для имитации бриллиантов.

Природный карбид кремния — муассанит можно найти только в ничтожно малых количествах в некоторых типах метеоритов и в месторождениях корунда и кимберлита. Практически любой карбид кремния, продаваемый в мире, в том числе и в виде муассанитового украшения, является синтетическим. Природный муассанит был впервые обнаружен в 1893 году в виде небольших шестиугольных пластинчатых включений в метеорите Каньон Диабло в Аризоне Фердинандом Анри Муассаном, в честь которого и был назван минерал в 1905 году[2]. Исследование Муассана о естественном происхождении карбида кремния было изначально спорным, потому что его образец мог быть загрязнён крошкой карбида кремния от пилы (в то время пилы уже содержали данное вещество)[3].

Хоть карбид кремния и является редким веществом на Земле, он широко распространён в космосе. Это вещество встречается в пылевых облаках вокруг богатых углеродом звёзд, также его много в первозданных, не подвергшихся изменениям, метеоритах (почти исключительно в форме бета-полиморфа). Анализ зёрен карбида кремния, найденных в углеродистом хондритовом метеорите Мёрчисон, показал аномальное изотопное соотношение углерода и кремния, что указывает на происхождение данного вещества за пределами Солнечной системы: 99 % зёрен SiC образовалось около богатых углеродом звёзд, принадлежащих к асимптотической ветви гигантов[4]. Карбид кремния можно часто обнаружить вокруг таких звёзд по их ИК-спектрам[5].

Кольцо с синтетическим муассанитом

Тугоплавок (температура плавления 2830 °C), химически стоек, по твёрдости уступает лишь алмазу и нитриду бора — боразону. Муассанит похож на алмаз: он прозрачен и твёрд (8,5—9,25 по шкале Мооса, по сравнению с 10 для алмаза), с показателем преломления 2,65—2,69 (по сравнению с 2,42 для алмаза). Муассанит может иметь сильное двулучепреломление, что также отличает его от алмаза. Теплопроводность муассанита высока, как и у алмаза. При небольшом нагревании проявляется термохромный эффект — начиная примерно с 65 °C цвет муассанита постепенно изменяется в зависимости от температуры. Это свойство, как и более высокая электропроводность, также используется для различения муассанита и алмаза[6].

При облучении ультрафиолетом флюоресцирует оранжево-красным цветом. В оптическом спектре поглощения нет резких линий, сильное поглощение для длин волн ниже 425 нм[6].

Примечания

  1. Nickel E. H., Nichols M. C. IMA/CNMNC List of Mineral Names (March 2007) — 2007.
  2. Moissan, Henri (1904). "Nouvelles recherches sur la météorité de Cañon Diablo". Comptes rendus. 139: 773—786.
  3. Di Pierro S.; et al. (2003). "Rock-forming moissanite (natural α-silicon carbide)". American Mineralogist. 88: 1817—1821. {{cite journal}}: Явное указание et al. в: |author= (справка)
  4. Alexander C. M. O'D. (1990). "In situ measurement of interstellar silicon carbide in two CM chondrite meteorites". Nature. 348: 715—717. doi:10.1038/348715a0.
  5. Jim Kelly. The Astrophysical Nature of Silicon Carbide.
  6. 1 2 Properties of Diamond Simulants. International Gem Society.

Ссылки