العقيق

العقيق ( / ˈ ɡ ɑːrn ɪ t / ) هو مجموعة من المعادن السيليكاتية التي تم استخدامها منذ العصر البرونزي كأحجار كريمة ومواد كاشطة .

تُظهر معادن العقيق، على الرغم من تشابه خصائصها الفيزيائية والبلورية، نطاقًا واسعًا من التركيبات الكيميائية، مما يُحدد أنواعًا متميزة. تنقسم هذه الأنواع إلى سلسلتين رئيسيتين من المحاليل الصلبة: سلسلة البيرالسبيت ( البيروب ، والألماندين ، والسبسارتين )، بصيغتها العامة [Mg,Fe,Mn] ₃Al₂ (SiO₄ )؛ وسلسلة الأوغرانديت ( اليوفاروفيت ، والغروسولار ، والأندراديت )، بصيغتها العامة Ca₃ [ Cr,Al,Fe] ( SiO₄ ). ومن أبرز أنواع الغروسولار الهيسونيت والتسافوريت .

على الرغم من أن العقيق غالباً ما يرتبط بالتحول الصخري، إلا أنه يمكن أن يوجد أيضاً في الصخور البركانية في مناسبات نادرة.

أصل الكلمة

كلمة "غارنيت" مشتقة من كلمة " gernet " الإنجليزية الوسطى التي تعود إلى القرن الرابع عشر ، وتعني الأحمر الداكن. وهي بدورها مُقتبسة من الكلمة الفرنسية القديمة " grenate " المُشتقة من الكلمة اللاتينية "granatus"، من "granum" (حبة، بذرة). [ 3 ] يُحتمل أن يكون هذا إشارة إلى "mela granatum" أو حتى "pomum granatum " ( الرمان ، [ 4 ] Punica granatum )، وهو نبات تحتوي ثماره على أغلفة بذور حمراء زاهية وفيرة ( أريلات )، تُشبه في شكلها وحجمها ولونها بعض بلورات الغارنيت . [ 5 ] يُعرف غارنيت الهيسونيت أيضًا باسم "gomed" في الأدب الهندي، وهو أحد الجواهر التسع في علم التنجيم الفيدي التي تُشكل " Navaratna" . [ 6 ]

الخصائص الفيزيائية

ملكيات

عينة تُظهر اللون الأحمر الداكن الذي يمكن أن يظهره العقيق.

توجد أنواع العقيق بجميع الألوان، وتُعدّ الدرجات الحمراء الأكثر شيوعاً. أما العقيق الأزرق فهو الأندر، وقد تم الإبلاغ عنه لأول مرة في تسعينيات القرن الماضي. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]

تتفاوت خصائص نفاذية الضوء لأنواع العقيق، بدءًا من العينات الشفافة ذات الجودة العالية التي تضاهي الأحجار الكريمة، وصولًا إلى الأنواع المعتمة المستخدمة في الصناعة كمواد كاشطة. ويُصنف بريق هذا المعدن إلى زجاجي (شبيه بالزجاج) أو راتنجي (شبيه بالعنبر). [ 3 ]

البنية البلورية

العقيق هو نوع من السيليكات غير التقليدية، وله الصيغة العامة X3Y2 ( SiO ) .4 )3.يشغل الموقع X عادةً كاتيونات ثنائية التكافؤ (Ca،Mg،Fe،Mn)²⁺،بينمايشغلYكاتيونات ثلاثية التكافؤ (Al، Fe،Cr)³⁺،وذلك ضمنثماني السطوح/رباعي السطوححيث تشغل أيونات [SiO₄]⁴⁻رباعياتالسطوح. [ 11 ] غالبًا ما توجد أحجار العقيق فيشكل بلورياثني عشري السطوح ، ولكنها توجد أيضًا بشكل شائع فيشبه منحرف، بالإضافة إلىالسداسي ثماني. [ 3 ] تتبلور هذه الأحجار فيالمكعب، حيث تمتلك ثلاثة محاور متساوية الطول ومتعامدة على بعضها البعض، ولكنها لا تكون مكعبة تمامًا، لأنه على الرغم من كونها متساوية الأبعاد، إلا أن مجموعتي المستويات {100} و{111} تكونان ناقصتين. [ 3 ] لا تحتوي أحجار العقيق على أيانقسام، لذلك عندما تنكسر تحت الضغط،تتشكل قطعمحارية الشكل ). [ 12 ]

صلابة

نظراً لاختلاف التركيب الكيميائي للعقيق، فإن الروابط الذرية في بعض الأنواع أقوى من غيرها. ونتيجة لذلك، تُظهر هذه المجموعة المعدنية نطاقاً من الصلابة على مقياس موس يتراوح بين 6.0 و7.5 تقريباً. [ 13 ] أما الأنواع الأكثر صلابة، مثل الألماس، فتُستخدم غالباً لأغراض الكشط. [ 14 ]

تُستخدم المواد المغناطيسية في تحديد سلسلة العقيق

لأغراض تحديد الأحجار الكريمة، يُستخدم استجابة العقيق لمغناطيس نيوديميوم قوي لتمييزه عن جميع الأحجار الكريمة الشفافة الطبيعية الأخرى الشائعة الاستخدام في تجارة المجوهرات. ويمكن استخدام قياسات القابلية المغناطيسية بالتزامن مع معامل الانكسار لتمييز أنواع العقيق وأصنافه، وتحديد تركيبه من حيث النسب المئوية للأنواع المكونة له داخل الحجر الكريم الواحد. [ 15 ]

الأنواع الطرفية لمجموعة العقيق

عقيق بيرالسبيت – ألومنيوم في الموقع Y

ألماندين

ألماندين في الصخور المتحولة

الألماسين، الذي يُطلق عليه أحيانًا خطأً اسم ألمانديت، هو الحجر الكريم الحديث المعروف باسم الكربنكل (مع أن هذا الاسم كان يُطلق في الأصل على أي حجر كريم أحمر تقريبًا). [ 16 ] يُشتق مصطلح "الكربنكل" من الكلمة اللاتينية التي تعني "الفحم الحي" أو الفحم المشتعل. أما اسم "الألماندين" فهو تحريف لكلمة " ألباندا " ، وهي منطقة في آسيا الصغرى حيث كانت تُقطع هذه الأحجار في العصور القديمة. كيميائيًا، الألماسين هو نوع من العقيق الحديدي الألومنيومي، صيغته الكيميائية Fe3Al2 ( SiO4 ) 3 ؛ وتُسمى هذه الأحجار الشفافة ذات اللون الأحمر الداكن غالبًا بالعقيق الثمين ، وتُستخدم كأحجار كريمة (وهي الأكثر شيوعًا بين أنواع العقيق الكريمة). [ 17 ] يوجد الألماسين في الصخور المتحولة مثل شيست الميكا ، ويرتبط بمعادن مثل الستوروليت والكيانيت والأندلوسيت وغيرها. [ 18 ] يُعرف حجر الألماس بألقاب مثل العقيق الشرقي، [ 19 ] والياقوت الألماسي، والجمبري. [ 16 ]

بيروب

البيروب (من الكلمة اليونانية pyrōpós ​​التي تعني "شبيه بالنار") [ 3 ] هو حجر كريم أحمر اللون، وهو سيليكات ألومنيوم كيميائيًا ، صيغته Mg3Al2 ( SiO4 ) 3 ، مع إمكانية استبدال المغنيسيوم جزئيًا بالكالسيوم والحديدوز . يتراوح لون البيروب من الأحمر الداكن إلى الأسود. وقد تم استخراج أحجار البيروب والسبيسارتين الكريمة من صخور الكيمبرلايت الماسية في سلون بولاية كولورادو ، ومن تكتل بيشوب، وفي صخرة لامبروفيرية من العصر الثالث في جبل سيدار بولاية وايومنغ . [ 20 ]

يُعرف نوع من البيروب من مقاطعة ماكون بولاية كارولاينا الشمالية بلونه الأحمر البنفسجي، ويُطلق عليه اسم "رودوليت"، وهي كلمة يونانية تعني الوردة. ويمكن اعتباره من الناحية الكيميائية مزيجًا متماثلًا من البيروب والألماندين، بنسبة جزئين من البيروب إلى جزء واحد من الألماندين. [ 21 ] للبيروب أسماء تجارية، بعضها غير دقيق ، مثل: ياقوت كيب، ياقوت أريزونا، ياقوت كاليفورنيا، ياقوت جبال روكي، وياقوت بوهيميا من جمهورية التشيك . [ 16 ]

يُعد البيروب معدنًا مؤشرًا على وجود صخور عالية الضغط. تحتوي الصخور المشتقة من الوشاح ( البيريدوتيت والإكلوجيت ) عادةً على نوع من البيروب. [ 22 ]

سبيسارتين

سبيسارتين (المعدن المحمر)

السبسارتين أو السبسارتيت هو غارنيت منغنيز ألومنيوم، صيغته الكيميائية Mn3Al2 ( SiO4 ) 3 . اشتق اسمه من مدينة سبيسارت في بافاريا . [ 3 ] يوجد بكثرة في الصخور المتحولة (السكارن) ، [ 3 ] والبيغماتيت الجرانيتي وأنواع الصخور المشابهة، [ 23 ] وفي بعض أنواع الفيلليت المتحولة منخفضة الدرجة. يوجد سبسارتين برتقالي مصفر في مدغشقر. [ 24 ] بينما يوجد سبسارتين بنفسجي محمر في الريوليت في كولورادو [ 21 ] وماين .

بيروب-سبيسارتين (العقيق الأزرق أو العقيق متغير اللون)

اكتُشفت أحجار العقيق الأزرق من نوع بيروب-سبيسارتين في أواخر التسعينيات في بيكيلي، مدغشقر. كما عُثر على هذا النوع في أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وكينيا وتنزانيا  وتركيا . يتغير لونه من الأزرق المخضر إلى البنفسجي تبعًا لدرجة حرارة الضوء المرئي، وذلك نتيجةً لاحتوائه على كميات عالية نسبيًا من الفاناديوم (حوالي 1% وزنيًا من V₂O₃ ) . [ 9 ]

توجد أنواع أخرى من العقيق المتغير اللون. في ضوء النهار، يتراوح لونها بين درجات الأخضر والبيج والبني والرمادي والأزرق، ولكن في الضوء المتوهج، تظهر بلون أحمر أو بنفسجي/وردي. [ 25 ]

هذا هو أندر أنواع العقيق. وبسبب خاصية تغير لونه، يشبه هذا النوع من العقيق حجر الإلكسندريت . [ 26 ]

مجموعة أوغرانديت – الكالسيوم في الموقع X

أندراديت

الأندراديت هو نوع من العقيق الكالسيومي الحديدي، Ca₃Fe₂ ( SiO₄ )، ذو تركيب متغير، وقد يكون أحمر أو أصفر أو بني أو أخضر أو ​​أسود. [ 3 ] الأنواع المعروفة منه هي الديمانتويد ( أخضر)، والميلانيت (أسود)، [ 3 ] والتوبازوليت (أصفر أو أخضر). أما الكولوفونيت ، وهو نوع شفاف ذو لون بني محمر ، فيُعرف باسم قديم جزئيًا. [ 27 ] يوجد الأندراديت في الصخور المتحولة [ 3 ] وفي الصخور النارية العميقة مثل السيانيت [ 28 ] ، بالإضافة إلى السربنتين [ 29 ] والشست الأخضر . [ 30 ] يُعد الديمانتويد من أكثر أنواع العقيق قيمة. [ 31 ]

غروسولار

حجر العقيق الجروسولاري من كيبيك، جمعه الدكتور جون هنتر في القرن الثامن عشر، متحف هنتر، غلاسكو
أحجار العقيق الجروسولاري معروضة في المتحف الوطني الأمريكي للتاريخ الطبيعي . الجوهرة الخضراء على اليمين هي نوع من الجروسولار يُعرف باسم تسافوريت .

الجروسولار هو نوع من العقيق الكلسي الألومنيومي، صيغته الكيميائية Ca₃Al₂ ( SiO₄ ) ₃ ، مع إمكانية استبدال جزء من الكالسيوم بالحديدوز، والألومنيوم بالحديديك . يُشتق اسم الجروسولار من الاسم العلمي السابق لنبات عنب الثعلب ، Grossularia ، نسبةً إلى العقيق الأخضر ذي التركيبة نفسه الموجود في سيبيريا . وتشمل ألوانه الأخرى البني القرفي (صنف حجر القرفة)، والأحمر، والأصفر. [ 3 ] ونظرًا لانخفاض صلابته مقارنةً بالزركون ، الذي تشبهه بلوراته الصفراء، فقد سُمي أيضًا بالهيسونيت، وهي كلمة يونانية تعني "أقل صلابة". [ 32 ] يوجد الجروسولار في الصخور السكارنية، [ 3 ] وهي صخور جيرية متحولة تماسيًا مع الفيسوفيانيت ، والديوبسيد ، والولاستونيت ، والفيرنيريت .

يُطلق على حجر العقيق الجروسولاري من كينيا وتنزانيا اسم تسافوريت. وقد وُصف التسافوريت لأول مرة في ستينيات القرن الماضي في منطقة تسافو بكينيا، والتي استمد منها الحجر الكريم اسمه. [ 33 ] [ 34 ]

أوفاروفيت

اليوفاروفيت هو نوع من العقيق الكالسيومي الكرومي ، صيغته الكيميائية Ca₃Cr₂ ( SiO₄ ) ₃ . وهو نوع نادر من العقيق، يتميز بلونه الأخضر الزاهي، ويوجد عادةً على شكل بلورات صغيرة مصاحبة للكروميت في البيريدوتيت والسربنتينيت والكمبرلايت . يوجد اليوفاروفيت في الرخام البلوري والشست في جبال الأورال بروسيا وأوتوكومبو بفنلندا . سُمي اليوفاروفيت نسبةً إلى الكونت أوفارو ، وهو رجل دولة إمبراطوري روسي. [ 3 ]

الأنواع الأقل شيوعاً

  • الكالسيوم في الموقع X
    • جولدمانيت : Ca 3 (V 3+ ,Al,Fe 3+ ) 2 (SiO 4 ) 3
    • كيمزيت: Ca 3 ( Zr , Ti ) 2 [ (Si,Al,Fe 3+ )O 4 ] 3
    • موريموتويت: Ca 3 Ti 4+ Fe 2+ (SiO 4 ) 3
    • الشورلوميت: Ca 3 Ti 4+ 2 (SiO 4 )(Fe 3+ O 4 ) 2
  • حامل للهيدروكسيد - الكالسيوم في الموقع X
    • هيدروجروسولار : Ca3Al2 (SiO4 ) 3 x ( OH ) 4x
      • الهيبشيت: Ca 3 Al 2 (SiO 4 ) 3−x (OH) 4x (حيث x بين 0.2 و 1.5)
      • كاتويت: Ca 3 Al 2 (SiO 4 ) 3−x (OH) 4x (حيث x أكبر من 1.5)
  • المغنيسيوم أو المنغنيز في الموقع X

كنورينجيت

الكنورينجيت نوع من أنواع العقيق المغنيسيومي الكرومي، صيغته الكيميائية Mg₃Cr₂ ( SiO₄ ) ₃ . لا يوجد الكنورينجيت النقي في الطبيعة مطلقًا . يتشكل البيروب الغني بمكون الكنورينجيت فقط تحت ضغط عالٍ، وغالبًا ما يوجد في الكيمبرلايت . يُستخدم كمؤشر معدني في البحث عن الماس . [ 35 ]

المجموعة البنائية للجارنيت

  • الصيغة: X 3 Z 2 (TO 4 ) 3 (X = Ca, Fe, etc., Z = Al, Cr, etc., T = Si, As, V, Fe, Al)
    • جميعها مكعبة أو شبه مكعبة بقوة.
IMA/CNMNC فئة معادن النيكل سترونزاسم المعدنصيغةالنظام البلوريمجموعة النقاطالمجموعة الفضائية
أكسيد 04Bitikleite-(SnAl)Ca 3 SnSb(AlO 4 ) 3متساوي القياسم 3 مIa 3 d
أكسيد 04Bitikleite-(SnFe)Ca 3 (SnSb 5+ )(Fe 3+ O 4 ) 3متساوي القياسم 3 مIa 3 d
أكسيد 04Bitikleite-(ZrFe)Ca 3 SbZr(Fe 3+ O 4 ) 3متساوي القياسم 3 مIa 3 d
04 تيلوراتيافسوانيتCa 3 Zn 3 (Te 6+ O 6 ) 2متساوي القياسم 3 م أو 432Ia 3 d أو I4 1 32
08 أرسيناتالبرزيليتNaCa 2 Mg 2 (AsO 4 ) 3متساوي القياسم 3 مIa 3 d
08 فاناداتبالينزونايتNaCa 2 Mn 2+ 2 (VO 4 ) 3متساوي القياسم 3 مIa 3 d
08 فاناداتشافرتNaCa 2 Mg 2 (VO 4 ) 3متساوي القياسم 3 مIa 3 d
اسم المعدنصيغةالنظام البلوريمجموعة النقاطالمجموعة الفضائية
ألماندينFe 2+ 3 Al 2 (SiO 4 ) 3متساوي القياسم 3 مIa 3 d
أندراديتCa 3 Fe 3+ 2 (SiO 4 ) 3متساوي القياسم 3 مIa 3 d
كالديريتMn +2 3 Fe +3 2 (SiO 4 ) 3متساوي القياسم 3 مIa 3 d
غولدمانيتCa 3 V 3+ 2 (SiO 4 ) 3متساوي القياسم 3 مIa 3 d
غروسولارCa 3 Al 2 (SiO 4 ) 3متساوي القياسم 3 مIa 3 d
هنريترميريتكاليفورنيا 3 منغنيز 3+ 2 (شافي 4 ) 2 (يا) 4رباعي الزوايا4/مممI4 1 /acd
هيبشيتCa 3 Al 2 (SiO 4 ) (3−x) (OH) 4x (x= 0.2–1.5)متساوي القياسم 3 مIa 3 d
كاتويتCa 3 Al 2 (SiO 4 ) (3−x) (OH) 4x (x= 1.5–3)متساوي القياسم 3 مIa 3 d
كريماسيتCa 3 Zr 2 (Fe +3 O 4 ) 2 (SiO 4 )متساوي القياسم 3 مIa 3 d
كيمزايCa 3 Zr 2 (Al +3 O 4 ) 2 (SiO 4 )متساوي القياسم 3 مIa 3 d
كنورينجيتMg 3 Cr 2 (SiO 4 ) 3متساوي القياسم 3 مIa 3 d
ماجوريتMg 3 (Fe 2+ Si)(SiO 4 ) 3رباعي الزوايا4/م أو 4/مممI4 1 /a أو I4 1 /acd
مينزيريت-(Y)Y 2 CaMg 2 (SiO 4 ) 3متساوي القياسم 3 مIa 3 d
مومويتMn 2+ 3 V 3+ 2 (SiO 4 ) 3متساوي القياسم 3 مIa 3 d
موريموتويتCa 3 (Fe 2+ Ti 4+ )(SiO 4 ) 3متساوي القياسم 3 مIa 3 d
بيروبMg 3 Al 2 (SiO 4 ) 3متساوي القياسم 3 مIa 3 d
الشورلوميتCa 3 Ti 4+ 2 (Fe 3+ O 4 ) 2 (SiO 4 )متساوي القياسم 3 مIa 3 d
سبيسارتينMn 2+ 3 Al 2 (SiO 4 ) 3متساوي القياسم 3 مIa 3 d
توتوريتCa 3 Sn 2 (Fe 3+ O 4 ) 2 (SiO 4 )متساوي القياسم 3 مIa 3 d
أوفاروفيتCa 3 Cr 2 (SiO 4 ) 3متساوي القياسم 3 مIa 3 d
  • المراجع: Mindat.org ؛ تم تفضيل اسم المعدن والصيغة الكيميائية والمجموعة الفراغية (قاعدة بيانات التركيب البلوري لعالم المعادن الأمريكي) من قاعدة بيانات خصائص المعادن التابعة لمعهد المعادن/ مشروع RRUFF، جامعة أريزونا، في معظم الأحيان. تم حذف المكونات الثانوية في الصيغ لإبراز المكون الكيميائي الأساسي الذي يُحدد كل نوع.

العقيق الصناعي

تُعرف العقيق الاصطناعي أيضًا باسم عقيق العناصر الأرضية النادرة. وقد توسع التركيب البلوري للعقيق من النموذج الأولي ليشمل مواد كيميائية ذات الصيغة العامة A₃B₂ ( CO₄ ) ₃ . إلى جانب السيليكون ، تم وضع عدد كبير من العناصر في الموقع C ، بما في ذلك الجرمانيوم والغاليوم والألومنيوم والفاناديوم والحديد . [ 36 ]

يُستخدم غارنيت الألومنيوم الإيتريوم (YAG)، Y₃Al₂ ( AlO₄ )، في صناعة الأحجار الكريمة الاصطناعية . ونظرًا لمعامل انكساره العالي نسبيًا، استُخدم YAG كبديل للألماس في سبعينيات القرن الماضي، إلى أن طُوّرت طرق إنتاج الزركونيا المكعبة، وهي بديل أكثر تطورًا، بكميات تجارية. عند تطعيم YAG بالنيوديميوم ( Nd³⁺ ) أو الإربيوم أو الغادولينيوم، يُمكن استخدامه كوسيط ليزري في ليزرات Nd:YAG ، [ 37 ] وليزر Er:YAG، وليزر Gd:YAG على التوالي. تُستخدم هذه الليزرات المُطعّمة في إجراءات طبية، منها تجديد سطح الجلد بالليزر ، وطب الأسنان، وطب العيون. [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ]

تظهر خصائص مغناطيسية مثيرة للاهتمام عند استخدام العناصر المناسبة. في غارنيت الإيتريوم الحديدي (YIG)، Y₃Fe₂ ( FeO₄ ) ، تشغل أيونات الحديد (III) الخمسة موقعين ثماني السطوح وثلاثة مواقع رباعية السطوح ، بينما ترتبط أيونات الإيتريوم (III) بثمانية أيونات أكسجين في شكل مكعب غير منتظم. تُظهر أيونات الحديد في موقعي التنسيق دورانًا مغناطيسيًا مختلفًا ، مما ينتج عنه سلوك مغناطيسي . يُعد YIG مادة مغناطيسية حديدية ذات درجة حرارة كوري تبلغ 550 كلفن . يمكن تصنيع غارنيت الإيتريوم الحديدي على شكل كرات YIG ، والتي تعمل كمرشحات ورنانات قابلة للضبط المغناطيسي لترددات الميكروويف . [ 41 ] 

غارنيت لوتيتيوم ألومنيوم (LuAG)، Al₅Lu₃O₁₂ ، مركب غير عضوي ذو بنية بلورية فريدة ، يُعرف أساسًا باستخدامه في أجهزة الليزر عالية الكفاءة. كما يُستخدم LuAG في تصنيع السيراميك الشفاف . [ 42 ] يُفضّل LuAG على البلورات الأخرى نظرًا لكثافته العالية وموصليته الحرارية؛ إذ يتميز بثابت شبكي صغير نسبيًا مقارنةً بأنواع غارنيت العناصر الأرضية النادرة الأخرى ، مما ينتج عنه كثافة أعلى تُؤدي إلى مجال بلوري ذي عرض خط طيفي أضيق وانفصال أكبر لمستويات الطاقة في الامتصاص والانبعاث. [ 43 ]

غارنيت تيربيوم غاليوم (TGG) ، Tb3Ga5O12 ، مادة دوارة فاراداي تتميز بخصائص شفافية ممتازة ومقاومة عالية للتلف الناتج عن الليزر. يمكن استخدام TGG في العوازل البصرية لأنظمة الليزر، وفي الموزعات البصرية لأنظمة الألياف البصرية، وفي المعدلات البصرية ، وفي أجهزة استشعار التيار والمجال المغناطيسي . [ 44 ]

مثال آخر هو غارنيت الغاليوم الغادولينيوم (GGG) ، Gd 3 Ga 2 (GaO 4 ) 3 الذي يتم تصنيعه لاستخدامه كركيزة للنمو المتناحي في الطور السائل لأغشية الغارنيت المغناطيسية لذاكرة الفقاعات والتطبيقات المغناطيسية البصرية .

الأهمية الجيولوجية

الدول الرئيسية المنتجة للعقيق
غارنيت فار. سبيسارتين، مدينة بوتيان، محافظة بوتيان، مقاطعة فوجيان، الصين

يوجد معدن العقيق عادةً في الصخور المتحولة، وبدرجة أقل في الصخور النارية. تتميز معظم أنواع العقيق الطبيعي بتركيبها المتدرج واحتوائها على شوائب. [ 45 ] يتميز تركيبه البلوري بالاستقرار عند الضغوط ودرجات الحرارة العالية، ولذلك يوجد في الصخور المتحولة من نوع الشست الأخضر، بما في ذلك النيس ، وشست الهورنبلند ، وشست الميكا. [ 46 ] أما التركيب المستقر عند ظروف الضغط ودرجة الحرارة في وشاح الأرض فهو البيروب، والذي يوجد غالبًا في البيريدوتيت والكمبرليت ، بالإضافة إلى السربنتين المتكون منهما. [ 46 ] يتميز العقيق بقدرته الفريدة على تسجيل ضغوط ودرجات حرارة ذروة التحول ، ويُستخدم كمقاييس للضغط والحرارة الجيولوجية في دراسة قياس الضغط والحرارة الجيولوجية ، والتي تحدد مسارات الضغط ودرجة الحرارة. تُستخدم أحجار العقيق كمعادن مؤشرة في تحديد خطوط تساوي درجة الحرارة في الصخور المتحولة. [ 46 ] يمكن أن يشير التوزيع التركيبي والشوائب إلى الانتقال من نمو البلورات في درجات حرارة منخفضة إلى درجات حرارة أعلى. [ 47 ] من المرجح أن أحجار العقيق غير المُوزعة تركيبياً قد تعرضت لدرجات حرارة عالية للغاية (أعلى من 700 درجة مئوية) أدت إلى انتشار العناصر الرئيسية داخل الشبكة البلورية، مما أدى فعلياً إلى تجانس البلورة [ 47 ] أو أنها لم تُوزع تركيبياً أبداً. كما يمكن أن تُشكل أحجار العقيق أنسجة متحولة تُساعد في تفسير التاريخ البنيوي. [ 47 ] 

إضافةً إلى استخدامها في تحديد ظروف التحول، يمكن استخدام العقيق لتحديد عمر بعض الأحداث الجيولوجية. وقد طُوِّر العقيق كمقياس زمني جيولوجي باستخدام اليورانيوم-الرصاص لتحديد عمر التبلور [ 48 ] ، وكذلك كمقياس زمني حراري في نظام (يورانيوم-ثوريوم)/هيليوم [ 49 ] لتحديد توقيت التبريد دون درجة حرارة الإغلاق .

يمكن أن تتغير أحجار العقيق كيميائياً، وغالباً ما تتحول إلى سربنتين، وتالك ، وكلوريت . [ 46 ]

أكبر بلورة من العقيق

ينتج منجم بارتون جارنيت المكشوف، الواقع في جبل جور في جبال أديرونداك ، أكبر بلورات العقيق المفردة في العالم؛ ويتراوح قطرها من 5 إلى 35  سم ويبلغ متوسطها عادةً 10-18  سم. [ 50 ]

تتميز أحجار العقيق في جبل غور بخصائص فريدة من نوعها، وقد بُذلت جهود كبيرة لتحديد توقيت نموها. كان أول تأريخ لها من قِبل باسو وآخرون (1989)، الذين استخدموا عقيق البلاجيوكلاز-الهورنبلند لإنتاج خط تساوي زمني Sm/Nd، والذي أعطى عمرًا قدره 1059 ± 19 مليون سنة. أجرى ميزجر وآخرون (1992) دراسة Sm/Nd خاصة بهم باستخدام الهورنبلند واللب المحفور لحجر عقيق بطول 50  سم، وحصلوا على عمر خط تساوي زمني قدره 1051 ± 4 مليون سنة. استخدم كونلي (2006) سبعة أجزاء مختلفة من حجر عقيق جبل غور للحصول على عمر خط تساوي زمني Lu-Hf قدره 1046.6 ± 6 مليون سنة. لذلك، يُستنتج بثقة أن أحجار العقيق قد تشكلت في 1049 ± 5 مليون سنة، وهو متوسط ​​القياسات الثلاثة. وهذا هو أيضاً العمر المحلي لذروة التحول في مرحلة أوتاوا التي تتراوح بين 1090 و1040 مليون سنة من تكوين جبال غرينفيل، ويُعد نقطة بيانات حاسمة في تحديد تطور رواسب العقيق الضخمة. [ 50 ]

الاستخدامات

قطعة من مقبض سيف أنجلو ساكسوني ، تعود إلى القرن السابع الميلادي تقريبًا، مصنوعة من الذهب ومرصعة بحجر كريم من العقيق بتقنية المينا . من كنز ستافوردشاير ، الذي عُثر عليه عام ٢٠٠٩، ولم يتم تنظيفه بالكامل.
قلادة من حجر اليوفاروفيت ، وهو حجر عقيق أخضر فاتح نادر

الأحجار الكريمة

كان العقيق الأحمر أكثر الأحجار الكريمة استخدامًا في العالم الروماني خلال العصور القديمة المتأخرة ، وفي فنون فترة الهجرة لدى الشعوب " البربرية " التي سيطرت على أراضي الإمبراطورية الرومانية الغربية . وقد استُخدم بشكل خاص مُرصّعًا في خلايا ذهبية بتقنية المينا ، وهو أسلوب يُعرف غالبًا باسم "مينا العقيق"، والذي وُجد من إنجلترا الأنجلوسكسونية ، كما في ساتون هو ، وصولًا إلى البحر الأسود . وقد شُحنت آلاف الشحنات من الذهب والفضة والعقيق الأحمر من تامرابارني إلى العالم القديم ، بما في ذلك روما واليونان والشرق الأوسط وسريكا والأنجلوسكسونيين؛ وتؤكد الاكتشافات الحديثة، مثل كنز ستافوردشاير وقلادة هيكل امرأة وينفارثينغ في نورفولك ، وجود طريق تجاري راسخ للأحجار الكريمة مع جنوب الهند وتامرابارني ( سريلانكا القديمة )، المعروفة منذ القدم بإنتاجها للأحجار الكريمة. [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]

لا تزال بلورات العقيق النقية تُستخدم كأحجار كريمة. وتتنوع أنواع هذا الحجر الكريم بألوان الأخضر والأحمر والأصفر والبرتقالي. [ 54 ] في الولايات المتحدة ، يُعرف بأنه حجر بخت شهر يناير. [ 2 ] [ 55 ] [ 56 ] كما أنه حجر بخت برجي الدلو والجدي في علم التنجيم الاستوائي . [ 57 ] [ 58 ] تُعد عائلة العقيق من أكثر عائلات الأحجار الكريمة تعقيدًا، فهي ليست نوعًا واحدًا، بل تتكون من أنواع وأصناف متعددة. [ 59 ]

يُعدّ العقيق الألماسي المعدن الرسمي لولاية كونيتيكت ، [ 60 ] [ 61 ] والعقيق النجمي هو الحجر الكريم الرسمي لولاية أيداهو ، [ 62 ] والعقيق هو الحجر الكريم الرسمي لولاية نيويورك ، [ 63 ] [ 64 ] والعقيق الجروسولار هو الحجر الكريم الرسمي لولاية فيرمونت . [ 65 ]

الاستخدامات الصناعية

يُعدّ رمل العقيق مادة كاشطة جيدة ، ويُستخدم عادةً كبديل لرمل السيليكا في عمليات السفع الرملي. وتُعتبر حبيبات العقيق الغريني، ذات الشكل الكروي، أكثر ملاءمةً لمثل هذه المعالجات. يُستخدم العقيق، عند مزجه بالماء المضغوط بشدة، لقطع الفولاذ ومواد أخرى باستخدام نفاثات الماء . في عمليات القطع بنفاثات الماء، يُفضّل استخدام العقيق المستخرج من الصخور الصلبة نظرًا لشكله الزاوي، مما يجعله أكثر كفاءة في القطع. [ 66 ]

يفضل صانعو الخزائن ورق الغارنيت لتشطيب الخشب الخام. [ 67 ]

يُستخدم رمل العقيق أيضًا كوسيط لترشيح المياه .

يمكن تقسيم العقيق، كمادة كاشطة، إلى فئتين رئيسيتين: نوع مناسب للتفجير الرملي ونوع مناسب للقطع بنفث الماء. يُطحن العقيق، أثناء استخراجه وجمعه، إلى حبيبات أدق؛ وتُستخدم عادةً جميع القطع التي يزيد حجمها عن 250 ميكرومتر (60 مش ) في التفجير الرملي. أما القطع التي يتراوح حجمها بين 250 ميكرومتر (60 مش ) و 74 ميكرومتر (200 مش ) فتُستخدم عادةً في القطع بنفث الماء. وتُستخدم قطع العقيق المتبقية، التي يقل حجمها عن 74 ميكرومتر (200 مش )، في تلميع الزجاج وصقله. وبغض النظر عن الاستخدام، تُستخدم الحبيبات الأكبر حجمًا لإنجاز العمل بسرعة أكبر، بينما تُستخدم الحبيبات الأصغر للحصول على تشطيبات أدق. [ 68 ]        

توجد أنواع مختلفة من العقيق الكاشط، ويمكن تصنيفها بناءً على منشئها. يُعدّ رمل الشواطئ الغني بالعقيق، والمتوفر بكثرة على سواحل الهند وأستراليا ، المصدر الأكبر للعقيق الكاشط اليوم ، وتُعتبر أستراليا والهند المنتجين الرئيسيين له. [ 69 ]

يحظى هذا النوع من العقيق بشعبية كبيرة نظرًا لتوافره المستمر، وكمياته الهائلة، ونقائه. ومن عيوبه الشائعة وجود مركبات الإلمنيت والكلوريد. ونظرًا لتعرضه للسحق والطحن الطبيعي على الشواطئ لقرون، فإنه عادةً ما يتوفر بأحجام دقيقة فقط. ويبلغ حجم معظم العقيق الموجود على شاطئ توتيكورين في جنوب الهند 80  مش، ويتراوح حجمه بين 56  و100  مش.

يُعدّ العقيق النهري وفيراً بشكل خاص في أستراليا. ويوجد العقيق الرملي النهري على شكل رواسب غرينية . [ 70 ]

يُعدّ العقيق الصخري من أقدم أنواع العقيق استخدامًا على مرّ العصور. يُستخرج هذا النوع من العقيق في أمريكا والصين وغرب الهند. تُسحق هذه البلورات في المطاحن، ثم تُنقّى بالهواء، والفصل المغناطيسي، والغربلة، والغسل عند الحاجة. وبفضل حداثة سحقه، يتميّز هذا العقيق بحواف حادة للغاية، ما يجعله أكثر فعالية من أنواع العقيق الأخرى. أما عقيق الأنهار والشواطئ، فيتأثر بعوامل التعرية على مدى مئات آلاف السنين، ما يُؤدي إلى تقريب حوافه. ويُعدّ عقيق جبل غور من مقاطعة وارين، نيويورك ، الولايات المتحدة الأمريكية، مصدرًا هامًا للعقيق الصخري المستخدم كمادة كاشطة صناعية. [ 3 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. وار، إل إن (2021). "رموز المعادن المعتمدة من قبل IMA-CNMNC" . مجلة علم المعادن . 85 (3): 291-320 . Bibcode : 2021MinM...85..291W . doi : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID 235729616 . 
  2. 1 2 3 معهد الأحجار الكريمة الأمريكي ، الدليل المرجعي للأحجار الكريمة GIA 1995، ISBN 0-87311-019-6
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 كلاين ، كورنيليس؛ هورلبوت، كورنيليوس س. الابن (1993). دليل علم المعادن: (نقلاً عن جيمس د. دانا) (الطبعة 21 ). نيويورك: وايلي. الصفحات 451-454 . ISBN   0-471-57452-X.
  4. رمان . قاموس أصل الكلمات على الإنترنت. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25-12-2011.
  5. العقيق . قاموس أصل الكلمات على الإنترنت. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25-12-2011.
  6. براون، ريتشارد (1995). الأحجار الكريمة والتعاويذ الفلكية القديمة: العلم الكامل لعلم الأحجار الكريمة الكوكبية . بانكوك: شركة AGT، ص 47. ISBN  974-89022-4-2. OCLC 33190408 . 
  7. كلاين وهورلبوت 1993 ، ص 600.
  8. غالوازي، ل. (1 ديسمبر 2013). "العقيق: من حجر إلى نجم". العناصر . 9 (6): 453-456 . Bibcode : 2013Eleme...9..453G . doi : 10.2113/gselements.9.6.453 .
  9. 1 2 شميتزر، كارل؛ برنهاردت، هاينز-يورغن (شتاء 1999). "عقيق من مدغشقر يتغير لونه من الأزرق المخضر إلى البنفسجي" (ملف PDF) . الأحجار الكريمة وعلم الأحجار الكريمة . 35 (4): 196-201 . رمز Bibcode : 1999GemG...35..196S . doi : 10.5741/GEMS.35.4.196 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 9 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 ديسمبر 2020 .
  10. باكستر، إيثان ف.؛ كاديك، مارك ج.؛ أغو، جاي ج. (1 ديسمبر 2013). "العقيق: معدن شائع، ذو فائدة غير عادية". العناصر . 9 (6): 415-419 . Bibcode : 2013Eleme...9..415B . doi : 10.2113/gselements.9.6.415 .
  11. سميث، جو. "بيانات التركيب المعدني" . العقيق . جامعة كولورادو. مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 يناير 2007. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يناير 2007 .
  12. نيس، ويليام د. (2000). مقدمة في علم المعادن . نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد. ص 311. ISBN  978-0-19-510691-6.
  13. دير، دبليو إيه؛ هاوي، آر إيه؛ زوسمان، جيه. (2013). "مجموعة العقيق". مقدمة في المعادن المكونة للصخور . الجمعية المعدنية لبريطانيا العظمى وأيرلندا. ISBN 978-0-903056-43-4.
  14. بيريك، أندريه (1 أكتوبر 2017). "إمكانية تفتيت وإعادة تدوير مواد كاشطة مختارة لقطع نفاثات الماء" . DYNA . 84 (203): 249–256 . doi : 10.15446/dyna.v84n203.62592 .
  15. د. د. ب. هوفر، زميل الجمعية الجيولوجية البريطانية، زميل الجمعية الجيولوجية البريطانية الفخري، ب. ويليامز، س. ويليامز، زميل الجمعية الجيولوجية البريطانية، وس. ميتشل، زميل الجمعية الجيولوجية البريطانية (2008). "الحساسية المغناطيسية: منهج أفضل لتحديد العقيق" (ملف PDF) . مجلة علم الأحجار الكريمة، المجلد 31، العدد 3/4، الصفحات 91 إلى 103. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 5 أكتوبر 2011. تاريخ الاطلاع: 25 فبراير 2026 . {{cite web}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  16. 1 2 3 ليتفينوف، ل. أ. (2011). "حول الكلمات المستخدمة كأسماء للياقوت والزفير" (ملف PDF) . المواد الوظيفية . 18 (2): 274-277 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 ديسمبر 2020 .
  17. جنسن، ديفيد إي. (نوفمبر 1975). "مجموعة العقيق". الصخور والمعادن . 50 (10): 584-587 . Bibcode : 1975RoMin..50..584J . doi : 10.1080/00357529.1975.11767172 .
  18. ^ نيس 2000 ، ص 312، 320.
  19. "ألماندين". قاموس الأحجار الكريمة وعلم الأحجار الكريمة . 2009. ص 19-20 . doi : 10.1007/978-3-540-72816-0_532 . ISBN  978-3-540-72795-8.
  20. هاوسل، دبليو. دان (2000). الأحجار الكريمة وغيرها من الصخور والمعادن الفريدة في وايومنغ - دليل ميداني لهواة الجمع . لارامي، وايومنغ: هيئة المسح الجيولوجي في وايومنغ. ص 268. 
  21. 1 2 شليغل، دوروثي م. (1957). "الأحجار الكريمة في الولايات المتحدة" . نشرة هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية . 1042-G: 203. Bibcode : 1957usgs.rept....3S . doi : 10.3133/b1042G .
  22. Klein & Hurlbut 1993 ، ص 453، 587–588.
  23. نيس 2000 ، ص 312.
  24. شميتزر، كارل؛ برنهاردت، هاينز-يورغن (2002). "حجر عقيق سبيسارتين-غروسولار ذو جودة جوهرية وتركيب متوسط ​​من مدغشقر". مجلة علم الأحجار الكريمة . 28 (4): 235-239 . doi : 10.15506/JoG.2002.28.4.235 .
  25. "قيمة العقيق المتغير اللون وسعره ومعلومات عن المجوهرات - جمعية الأحجار الكريمة" . الجمعية الدولية للأحجار الكريمة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أكتوبر 2022 .
  26. كرامبروك، ك.؛ غيمارايس، ف.س.؛ بينهيرو، م.ف.ب.؛ بانياغو، ر.؛ ريغي، أ.؛ بيرسيانو، أ.إ.س.؛ كارفونكل، ج.؛ هوفر، د.ب. (يوليو 2013). "عقيق ألماندين أحمر أرجواني ذو تأثير شبيه بالألكسندريت: أسباب الألوان ومعالجات تعزيز اللون". فيزياء وكيمياء المعادن . 40 (7): 555-562 . Bibcode : 2013PCM....40..555K . doi : 10.1007/s00269-013-0592-6 . S2CID 95448333 . 
  27. الكولوفونيت (نوع من الأندراديت): معلومات حول معدن الكولوفونيت في قاعدة بيانات Mindat.
  28. ^ ساها، ابهيشيك. راي جيوتيسانكار. جانجولي، سوهيني؛ تشاترجي ، نيلانجان (10 يوليو 2011). “وجود العقيق الميلانيت في صخور السيانيت والإيجوليت – الملتيجيت في مجمع سامشامبي – سامتيران القلوي ، تلال ميكير ، شمال شرق الهند”. العلوم الحالية . 101 (1): 95- 100. جستور 24077869 . 
  29. بلومبر، أوليفر؛ بينليش، أندرياس؛ باخ، فولفغانغ؛ يانوتس، إميلي؛ أوسترهايم، هاكون (سبتمبر 2014). "الغارنيت داخل عروق السربنتينيت الشبيهة بالجيود: دلالات على نقل العناصر، وإنتاج الهيدروجين، وتكوين بيئة داعمة للحياة". مجلة جيوكيميكا إت كوزموكيميكا أكتا . 141 : 454-471 . Bibcode : 2014GeCoA.141..454P . doi : 10.1016/j.gca.2014.07.002 .
  30. كومبس، د.س.؛ كاواشي، ي.؛ هوتون، ب.ف.؛ هايدن، ج.؛ برينغل، إ.ج.؛ ويليامز، ج.ج. (أغسطس 1977). "الأندراديت والمحاليل الصلبة للأندراديت-الغروسولار في الصخور المتحولة إقليميًا منخفضة الدرجة جدًا في جنوب نيوزيلندا". مساهمات في علم المعادن وعلم الصخور . 63 (3): 229-246 . Bibcode : 1977CoMP...63..229C . doi : 10.1007/BF00375574 . S2CID 129908263 . 
  31. فيليبس، ويليام ريفيل؛ تالانتسيف، أناتولي س. (صيف 1996). "الديمانتويد الروسي، قيصر عائلة العقيق" (ملف PDF) . الأحجار الكريمة وعلم الأحجار الكريمة . 32 (2): 100-111 . رمز Bibcode : 1996GemG...32..100P . doi : 10.5741/GEMS.32.2.100 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 9 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 ديسمبر 2020 .
  32. مودريسكي، بيتر ج. (1 فبراير 1993). "مجموعة المعادن المميزة في معرض توكسون 1993: العقيق". الصخور والمعادن . 68 (1): 20-33 . Bibcode : 1993RoMin..68...20M . doi : 10.1080/00357529.1993.9926521 .
  33. Mindat.org - Tsavorite
  34. ^ فينيرول، ج.؛ جولياني، ج. أوهننستيتر، د.؛ فاليك، الإمارات العربية المتحدة؛ مارتيلات، JE؛ موني، P.؛ دوبيسي، J.؛ روليون بارد، C .؛ لو جوف، إي؛ ماليسا، إي؛ راكوتوندرازافي، AFM؛ بارديو، V.؛ خان، T.؛ إيشانجي، د.؛ فينانس، إي؛ فورينتسوا، NR . راناتسينهو، مم؛ سيمونيت، C.؛ أوميتو، إي؛ نياماي، سي؛ شاول م. (سبتمبر 2013). “جوانب ووجهات نظر جديدة حول رواسب التسافوريت”. مراجعات جيولوجيا الخام . 53 : 1– 25. بيب كود : 2013OGRv...53....1F . doi : 10.1016/j.oregeorev.2013.01.016 .
  35. نيكسون، بيتر هـ.؛ هورنونغ، جورج (1968). "عنصر طرفي جديد من غارنيت الكروم، كنورينجيت، من الكيمبرلايت" . عالم المعادن الأمريكي . 53 ( 11-12 ): 1833-1840 . تم الاسترجاع في 7 ديسمبر 2020 .
  36. ^ س. جيلر كيمياء كريستال العقيق Zeitschrift für Kristallographie، 125 (125)، الصفحات من 1 إلى 47 (1967) دوى : 10.1524/zkri.1967.125.125.1
  37. ياريف، أمنون (1989). الإلكترونيات الكمومية ( الطبعة الثالثة). وايلي. الصفحات 208-211 . ISBN   978-0-471-60997-1.
  38. تايكماير، جي؛ غولدبيرغ، دي جيه (1997). "إعادة تسطيح الجلد باستخدام ليزر الإربيوم:ياغ". جراحة الجلد . 23 (8). فيلادلفيا: ليبينكوت ويليامز وويلكنز: 685-687 . doi : 10.1111 / j.1524-4725.1997.tb00389.x . PMID 9256915. S2CID 31557815 .  
  39. بورنشتاين، إي (2004). "الاستخدام الأمثل لأشعة ليزر الإربيوم:ياج ورؤوس الياقوت الملامسة عند قطع الأسنان والعظام: المبادئ العلمية والتطبيق السريري". طب الأسنان اليوم . 23 (83): 86-89 . PMID 15354712 . 
  40. كوكافيك، جان؛ وو، تشيتشاو؛ شيروين، جاستن سي؛ أنج، آلان جيه إس؛ أنج، جي سون (2017-06-01). "استئصال الجسم الزجاجي بالليزر Nd:YAG مقابل استئصال الجسم الزجاجي عبر الجزء المسطح لعلاج العوامات الزجاجية" . قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية . 2017 (6) CD011676. doi : 10.1002/14651858.CD011676.pub2 . ISSN 1469-493X . PMC 6481890. PMID 28570745 .   
  41. "ما هو YIG وكيف يعمل بهذه الكفاءة؟" . www.microlambdawireless.com . تاريخ الاسترجاع: 17 يوليو 2023 .
  42. مور، شيريل (2015). "نحو فهم أعمق لبلورات العقيق وأكسيد الحديد الثلاثي المُنمّاة حراريًا مائيًا لتطبيقات الليزر". مطبوعات جامعة كليمسون تايجر . رمز Bibcode : 2015PhDT.......308M .
  43. "لوتيتيوم ألومنيوم غارنيت - LuAG - Lu3Al5O12" . scientificmaterials.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29-04-2016 .
  44. مجيد، حسان؛ شاهين، أمروزية؛ أنور، محمد صبيح (2013). "قياس استقطاب ستوكس الكامل لتأثير فاراداي المغناطيسي البصري في بلورة غارنيت تيربيوم غاليوم عند درجات حرارة منخفضة للغاية" . مجلة أوبتكس إكسبرس . 21 (21). واشنطن العاصمة: الجمعية البصرية: 25148-25158 . رمز Bibcode : 2013OExpr..2125148M . doi : 10.1364/OE.21.025148 . PMID 24150356 . 
  45. نيس، ويليام د. (2013). مقدمة في علم المعادن البصري ( الطبعة الدولية الرابعة). نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد. ص 252-255 . ISBN   978-0-19-984628-3.
  46. 1 2 3 4 كلاين، سي؛ هورلبوت، سي دي (1985). دليل علم المعادن . نيويورك: جون وايلي وأولاده. ص 375-378 . ISBN  0-471-80580-7.
  47. 1 2 3 "مسارات PTt" . توازنات مرحلة التدريس . تم الاسترجاع في 19-03-2020 .
  48. ^ سمعان، س. ستوكلي، مدافع؛ ماكلين، نيو مكسيكو (2017/06/05). "التاريخ الجيولوجي U-Pb لعقيق الإجمالي الأندراديت" . الجيولوجيا الكيميائية . 460 : 106–116 . بيب كود : 2017ChGeo.460..106S . دوى : 10.1016/j.chemgeo.2017.04.020 . ISSN 0009-2541 . 
  49. بلاكبيرن، تيرينس جيه؛ ستوكلي، دانيال إف؛ كارلسون، ريتشارد دبليو؛ بيريندسن، بيتر (30 أكتوبر 2008). "تأريخ (U-Th)/He للكيمبرلايت - دراسة حالة من شمال شرق كانساس" . رسائل علوم الأرض والكواكب . 275 (1): 111-120 . Bibcode : 2008E & PSL.275..111B . doi : 10.1016/j.epsl.2008.08.006 . ISSN 0012-821X . 
  50. 1 2 ماكليلاند، جيمس م.؛ سيليك، بروس و. (2011). "عقيق جبل غور الضخم في مرتفعات أديرونداك: العمر، والأصل، والآثار التكتونية" . جيوسفير . 7 (5). الجمعية الجيولوجية الأمريكية: 1194-1208 . Bibcode : 2011Geosp...7.1194M . doi : 10.1130/GES00683.1 .
  51. "مهرجان كنوز ستافوردشاير 2019" . متحف ومعرض بوتريز للفنون . مؤرشف من الأصل في 18 يونيو 2019. تم الاطلاع عليه في 18 يونيو 2019 .
  52. "درب من العقيق والذهب: من سريلانكا إلى إنجلترا الأنجلوسكسونية" . الجمعية التاريخية . 22 يونيو 2017. تاريخ الاطلاع: 18 يونيو 2019 .
  53. "مقتنيات الشهر: يونيو 2018" . مجلة أبولو . 5 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يونيو 2019 .
  54. قسم العلوم الجيولوجية بجامعة تكساس، أوستن . Geo.utexas.edu. تاريخ الاطلاع: 25 ديسمبر 2011.
  55. "نصائح وأدوات: أحجار الميلاد" . الرابطة الوطنية للصاغة. مؤرشف من الأصل بتاريخ 28-05-2007 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16-06-2014 .
  56. كونز، جورج ف. (1913). الحكايات الغريبة عن الأحجار الكريمة. ليبينكوت. الصفحات 275-306، الصفحات 319-320
  57. كنوت، بروس ج. (2007). جواهر في الأساطير والحكايات الشعبية (طبعة منقحة). باراشوت: دار نشر الجواهر. ص 294.
  58. كونز (1913)، الصفحات 345-347
  59. "قيمة العقيق وسعره ومعلومات عن المجوهرات" . الجمعية الدولية للأحجار الكريمة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2021 .
  60. "ولاية كونيتيكت - المواقع والأختام والرموز" . ولاية كونيتيكت. مؤرشف من الأصل في 24 يوليو 2002. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2009 .
  61. ولاية كونيتيكت، المواقع º الأختام º الرموز مؤرشفة في 31 يوليو 2008 على موقع Wayback Machine ؛ سجل ولاية كونيتيكت ودليلها ؛ تم استرجاعها في 20 ديسمبر 2008
  62. "رموز ولاية أيداهو" . ولاية أيداهو. مؤرشف من الأصل بتاريخ 30 يونيو 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2009 .
  63. "معادن ولاية نيويورك" . ولاية نيويورك . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25-02-2022 .
  64. جوهرة ولاية نيويورك، مؤرشفة في 8 ديسمبر 2007 على موقع Wayback Machine ؛ رموز الولايات الأمريكية ؛ تم استرجاعها في 12 أكتوبر 2007
  65. "شعارات فيرمونت" . ولاية فيرمونت. مؤرشف من الأصل بتاريخ 29-10-2009 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12-11-2009 .
  66. رابل، ر. راندولف. "اختيار المادة الكاشطة المناسبة لقطع الماء النفاث" . مجلة فابريكيتور . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يوليو 2023 .
  67. جويس، إرنست (1987) [1970]. بيترز، آلان (محرر). تقنية صناعة الأثاث ( الطبعة الرابعة). لندن: باتسفورد. ISBN  0-7134-4407-X.
  68. ألفا فاريابل. "غارنيت" . ألفا فاريابل . تم الاسترجاع في 2024-08-08 .
  69. بريغز، ج. (2007). صناعة المواد الكاشطة في أوروبا وأمريكا الشمالية . منشورات تكنولوجيا المواد. ISBN 978-1-871677-52-2.
  70. "فرص التعدين الصناعي في نيو ساوث ويلز" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 22-06-2014 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 06-11-2014 .

للمزيد من القراءة

  • هورلبوت، كورنيليوس س.؛ كلاين، كورنيليس، 1985، دليل علم المعادن ، الطبعة العشرون، وايلي، ISBN 0-471-80580-7
  • موسوعة الأحجار الكريمة الملونة ، رقم ISBN 0-442-20333-0