корунд

корунд
Корунд-215245.jpg
Красный корунд на гранатовом амфиболите из Винзы в районе Мпвапва , регион Додома , Танзания . Размер: 3,8 × 3,1 × 2,3 см.
Общие и классификация
другие имена
  • Адамантин
  • Адамантин Спар (Демантспат / Диамантспат)
  • Сидериты Адамаса
  • Сибирская язва
  • Гармофан (Corindon harmophane)
  • Жесткий лонжерон, жесткий лонжерон
  • Итальянский Girasol
  • Наксиум, Наксиум из Армении
  • Саламштайн
  • Эмери (Шмергель, Смергель, Смиргель, Смирис, Смирис)
  • Соймонит
  • Телези
  • Цирколит
химическая формула Al 2 O 3
Минеральный класс
(и, возможно, кафедра)
Оксиды и гидроксиды
Системный номер Струнцу
и Дане
4.CB.05 ( 8-е издание : IV / C.04)
04.03.01.01
Подобные минералы Шпинель
Кристаллографические данные
Кристаллическая система тригональный
Кристаллический класс ; условное обозначение дитригонально-чешуйчатый; 3  2 / м
Космическая группа R 3 c (№ 167)Шаблон: room group / 167
Параметры решетки а  = 4,75  Å ; c  = 12,98 Å
Формула единиц Z  = 6
Частые грани кристаллов {10 1 1}, {0001}, {11 2 0}, {11 2 1}, {22 4 1}, {22 4 3}
Twinning пластинчатые параллельные {10 1 1}; редко контактируют или проникают в близнецов после {0001} или {10 1 1}
Физические свойства
Твердость по шкале Мооса 9
Плотность (г / см 3 ) От 3,98 до 4,10 (измерено); 3,997 (рассчитано)
Расщепление отсутствует, но делится в соответствии с {10 1 2} и {0001}
Перерыв ; Упорство от раковин до осколков; хрупкий
цвет бесцветный, разнообразно окрашенный из-за примесей, возможны почти все цвета
Цвет линии белый
прозрачность от полупрозрачного до полупрозрачного, наждак непрозрачный
блеск Стекло до бриллиантового блеска, часто немного «жирного»; Перламутровый блеск на основе и на поверхностях секрета; Шелковистый блеск звездчатого сапфира / рубина, гирасола и сапфира / рубина кошачий глаз
Кристаллическая оптика
Показатели преломления n ω  = от 1,767 до 1,772
n ε  = от 1,759 до 1,763
Двулучепреломление δ = от 0,008 до 0,010
Оптический характер одноосный отрицательный, часто аномально двухосный
Угол оси 2V = ≤ 58 ° (измерено)
Плеохроизм четко от O = бледный до темно-синего до E = сине-зеленый до желто-зеленого или от O = темно-фиолетовый до E = бледно-желтый (более сильный плеохроизм с цветными корундами)
Прочие свойства
Химическое поведение не подвергается действию кислот (кроме фосфорной и серной кислот), но растворяется дисульфатом калия. Голубая окраска порошка, смоченного раствором кобальта и длительно отожженного.
Особые возможности Редкое, но сильное свечение . Изредка изменчивость , астеризм и изменение цвета (эффект александрита).

Корунд является относительно распространенным происходящий минерал из минерального класса из оксидов и гидроксидов . Он кристаллизуется в тригональной кристаллической системе с химическим составом Al 2 O 3 и, следовательно, с химической точки зрения является оксидом алюминия .

Корунд является эталонным минералом для твердости 9 по шкале Фридриха Мооса до 10 ( алмаз ) . Обычно он образует длинные призматические или столбчатые кристаллы или кристаллы бочкообразной формы , а также гранулированные агрегаты, которые могут иметь разный цвет в зависимости от уровня загрязнения. В химически чистом виде корунд бесцветен. Известные разновидности с одинаковым составом и кристаллической структурой - рубин (красный из-за следов хрома) и сапфир (разные цвета, в том числе синий из-за железа или светло-красный из-за титана).

Поверхности от полупрозрачных до прозрачных кристаллов имеют от стекла до алмазоподобного, часто несколько жирного блеска . У корунда нет спайности , но очень хорошая сегрегация после двойных поверхностей, которые имеют перламутровый блеск. Из-за своей хрупкости он разбивается, как стекло или кварц , при этом поверхности излома становятся осколками. Самые крупные из известных на сегодняшний день кристаллов корунда достигали длины около метра и веса до 152 кг.

Корунд - один из важнейших промышленных минералов, который широко используется благодаря своей высокой химической и температурной стойкости, а также высокой твердости и стойкости к истиранию . Кроме того, цветные разновидности корунда издавна были дорогими и высоко ценились драгоценными камнями (см. Использование ).

Корунд также производится искусственно. Полученный таким образом материал используется как абразив (наждачная бумага, отрезные диски и т. Д.) И как струйный агент из-за его большой твердости .

Этимология и история

Вероятно, первое упоминание о минерале, который сегодня известен как корунд, происходит от Плиния Старшего . В 37-й книге своей истории Naturalis он сообщает о сидеритах Адамаса , которые, скорее всего, являются корундом.

Название корунд происходит от тамильского குருந்தம் kuruntam , который , в свою очередь , связан с санскритским कुरुविन्द kuruvinda . На индийских языках это фактически означает рубин .

Название Коринвиндум впервые использовал Джон Вудворд в 1719 году .

Nella corivindum встречается на полях, где растет рис: его обычно подбрасывают полевые крысы и используют, как и наждак, для полировки железа… Tella Convindum Fort St. George. Мистер Балкли. Это болтливый лонжерон, серый, с оттенком зеленого. Он используется для полировки рубинов и бриллиантов.

« Nella corivindum растет на полях, где растет рис; его обычно взбивают полевые мыши и, как и наш наждак, полируют железо ... Tella Convindum Fort St. George. Мистер Балкли. Это тальковый шпатель серого, переходящего в зеленый; он используется для полировки рубинов и бриллиантов ».

- Джон Вудворд : Каталог иностранных окаменелостей в коллекции доктора медицины Дж. Вудворда.
Джон Вудворд, английский врач , геолог и естествоиспытатель . Название Corinvindum / Corinvendum для корунда (англ. Corundum ) восходит к нему .

В дополнении Вудворда к приведенному выше списку, которое появилось в 1725 году и в котором он заменил Коривиндум на Коривендум , вы можете прочитать на странице 6:

Nella corivendum можно найти, раскопав у подножия или подножия холмов, примерно в 500 милях к югу от этого места. Они используют его, как Эмери, для чистки оружия и т. Д. Он также служит для измельчения рубинов, превращая их в твердый цемент с помощью смеси Stic-Lac. Восточная Индия . Мистер Балкли .

« Нелла коривендум была найдена копающей у подножия холмов примерно в 500 английских милях к югу от названного места и использовалась в качестве наждака для чистки винтовок. Вы также можете использовать его для измельчения рубина, соединив его с липким лаком и превратив таким образом в своего рода твердый цемент. Восточная Индия . Мистер Балкли ".

- Джон Вудворд : Дополнение к каталогу ископаемых ископаемых иностранного происхождения в коллекции доктора медицины Дж. Вудворда.

По-видимому, это единственные упоминания об этом минерале автором до 1768 года , а также несколько других записей в реестре Вудворда. Как сообщил Чарльз Фрэнсис Гревиль , «вице-камергер короля Англии и член Королевского общества», знаменитого ювелира Уильяма Берри в Эдинбурге доктором Андерсон из Мадраса в Индии доставил кристаллы «с информацией о том, что они были материалом, используемым уроженцами Индии для полировки кристаллов и всех драгоценных камней, кроме алмазов» (на немецком языке  «с информацией о том, что этот материал использовался уроженцами Индии для полировки. используются кристаллы и все драгоценные камни, кроме бриллиантов » ). Хотя Берри мог хорошо работать с присланным ему материалом, агатом , сердоликом и другими камнями, он обнаружил, что эта работа может быть выполнена намного лучше с более твердым алмазом , что оправдывает значительно более высокую цену на алмаз. Поэтому камни из Мадраса были отложены в сторону просто из любопытства.

Гревиль упоминает доктора Блэка, который признал, что эти кристаллы отличаются от всех камней, известных в Европе до того времени, и назвал их «Демантспат» из-за их твердости. «В 1784 году полковник Кэткарт из Индии прислал мне свою настоящую девичью фамилию Корунд вместе с несколькими копиями, которые он получил от Д. Андерсона и которыми я поделился для анализа. Как только стало известно только первоначальное название этой окаменелости, из Каталога иностранных окаменелостей Д. Вудворда, появившегося в 1719 году, стало ясно, что это же окаменелость уже прислал ему его корреспондент мистер Балкли из Мадраса ».

Ричард Кирван использовал английское написание имени Корунд , которое действует до сих пор, в 1794 году, а Чарльз Гревиль - в 1798/99 году. Мартин Генрих Клапрот , который также получил материал от Гревилля, перевел в 1786/87 году имя, данное английскими натуралистами около 1780 года, адамантин Спар или Спат адамантин на Демантспат . Первоначально Клапрот считал, что основным компонентом минерала является новая земля, Демантспатерда или Корундерде , но позже обнаружил, что минерал в основном состоит из глинозема , то есть оксида алюминия. Клапрот нашел такой же состав для сапфира.

Двухцветный розово-фиолетовый сапфир в скале Ихоси на Мадагаскаре (размер: 6,8 см × 4,5 см × 4,4 см)

В отличие от того, что было написано до сих пор, Рене-Жюст Гай сообщает в 1801 году, что знания о корунде были переданы доктору Линду , члену королевской семьи. Societät zu London, который обнаружил его в Китае в гранитных породах, в которых он вырос из полевого шпата, слюды и мыльного камня. Далее Хауи сообщил, что Кориндон также был найден в гранитных скалах недалеко от Филадельфии и на юго-западном побережье Индии недалеко от Малабара . Он получил материал из последнего месторождения от Шарля Гревиля. Хауи объединил рубин и сапфир под новым термином Télésie (от древнегреческого τἐλειος, τελήεις teleios , нем. «Совершенный» ), но противостоит наждаку как отдельному типу минерала под термином fer oxydé quartzifere . Однако он называет кориндон синонимом адамантина Спат , который был известен примерно с 1780 года как полностью независимый вид. В 1802 году граф Жак Луи де Бурнон написал классическое «Описание корундового камня и его разновидностей».

Вслед за Дитрихом Людвигом Густавом Карстеном (1800) Франц Амброзиус Ройсс опубликовал свой учебник по минералогии в 1802 году «согласно минералогическим таблицам OBR Карстен», в котором он как независимый вид («род») минералов назвал «алмазный шпат » ( Spathum adamantinum , Spath Adamantin , Спейт Adamantino , Adamantin шпат ), то "Корунд" ( корунд , Corindon , Corundumstone ), то "Рубин" ( Rubinus , Рубис , Рубин , Рубин ), а также "Сапфир" ( Saphirus , Сапфир , Zaffiro , Сапфир ).

В своем «Handbuch der Mineralogie», опубликованном в 1811 году, Кристиан Август Зигфрид Хоффманн рассматривал «сапфир» (включая «рубин»), а также «наждак», «корунд» и «демантспат» как отдельные минералы и привел следующую причину: « Первоначально считалось, что корунд и демантспат составляют один род, и мистер Хауи, граф Бурнон, а также несколько других минералогов придерживаются того же мнения. Однако из-за их различий в пропорциях цвета, блеска, разрыва, прозрачности и встречаемости г-ну Вернеру было предложено перечислить их как два разных рода ». Двумя годами позже Фридрих Хаусманн объединил благородный корунд и« демантропат ». наждак под одним названием «корунд».

В отличие от термина «корунд», название «Рубин» появится в начале 12 - го века в Провансе и с 1250 в Германии в легендах Парцифале , например , в Вольфрама фон Эшенбаха Парцифале . Во-первых, с ним и называется карбункул (carbunculus), вообще красные самоцветы. Название «сапфир» (от древнегреческого σάπφειρος sappheiros , нем. «Сапфир» ) дано как заимствованное с Востока и интерпретируется по-разному. В древности термин сапфир использовался для описания глазурованного камня , позже этот термин был перенесен на другие - всегда голубые - минералы, в последнее время на твердый синий прозрачный корунд. Присвоение корунду названий рубин и сапфир произошло только на рубеже XVIII и XIX веков. Век, когда - благодаря анализу Мартина Х. Клапрота - была признана материальная тождественность рубина и сапфира с корундом.

классификация

Голубовато-фиолетовый корунд (сапфир) от "Зазафоци", район Ихоси, провинция Фианаранцуа , Мадагаскар . Размер: 9,1 × 5,3 × 4,0 см.

В устаревшей, но все еще используемой 8-й редакции классификации минералов по Струнцу корунд относился к классу минералов «оксиды и гидроксиды», а там - к разделу «оксиды с металлом: кислород = 2: 3», где он вместе с эсколаитом , гематитом и карелианитом образовал отдельную группу.

Девятое издание систематики минералов Струнца, действующее с 2001 года и используемое Международной минералогической ассоциацией (IMA), относит корунд к расширенному классу оксидов (гидроксиды, V [5,6] ванадаты, арсениды, антимониды, висмутиды, сульфиды и т. Селенид, Теллурид, Йодид) »и там в разделе« Металл: Кислород = 2: 3, 3: 5 и сопоставимые ». Этот раздел дополнительно подразделяется в соответствии с размером участвующих катионов , так что минерал можно найти в соответствии с его составом в подразделе «Со средними катионами», где он назван в честь «группы корунда» с система нет. 4.CB.05 и другие члены brizziite , ecandrewsite , eskolaite, geikielite , гематит, ильменит , karelianite , melanostibite и pyrophanite , а также минералы ауроантимоната и romanite , которые еще не были подтверждены в IMA .

Систематика минералов по Дане , которая в основном используется в англоязычном мире , относит корунд к классу «оксидов и гидроксидов», а там - к категории «оксидов». Здесь вместе с Хяматитом он является тезкой «группы корундов и гематитов» с системой No. 04.03.01 и другие пачки эсколаит, карелианит и тистарит можно найти в подразделе « Простые оксиды с зарядом катиона 3+ (A 2 O 3 ) ».

Химизм

Пурпурный корунд (сапфир) из Зазафотси, Мадагаскар. Размер: 5,5 × 4,2 × 3,3 см.

Корунд - это химически почти чистый Al 2 O 3, содержащий 53,04% алюминия и 46,96% кислорода , в состав которого входят магний , титан , ванадий , хром , железо и галлий, а также редко элементы с высокой валентностью ( HFSE ), такие как ниобий , олово , тантал и торий. всегда встречаются, но только в следах. Сообщается, что для хрома содержание Cr 2 O 3 составляет 1-2,5% по весу .

Корунд является доминирующим Аль-аналог Cr-доминированной eskolaite, Fe доминируют гематит и V 3+ -dominated karelianite. Из-за высокой доли гомеополярных связей корунд мало склонен к образованию смешанных кристаллов . С Fe 2 O 3 наблюдается полная смешиваемость выше 1400 ° C, с Cr 2 O 3 выше 1080 ° C.

Корунд легко превращается в другие минералы алюминия, такие как цоизит , силлиманит , кианит и особенно маргарит , менее легко в диаспор (кайзерит), гиббсит , андалузит , шпинель , хлоритоид и мусковит . Из Перта в Онтарио , Канада , описаны псевдоморфозы длиной до 10 см бледно-зеленого, жирного вещества, такого как корунд, который представляет собой скаполит , который, в свою очередь, заменен пинитом (мусковитом). Псевдоморфы шпинели известны из городка Батерст, графство Ланарк , а также в Онтарио, Канада. Довольно часто встречаются псевдоморфозы от мусковита до корунда, обозначаемые собственным названием «дамурит».

Кристальная структура

Кристаллическая структура корунда
Кристаллическая структура корунда по оси b [010].
__ Al 3+     __ O 2-

Корунд кристаллизуется тригонально в пространственной группе R 3 c (пространственная группа № 167) с параметрами решетки a  = 4,75  Å и c  = 12,98 Å, а также с шестью формульными единицами на элементарную ячейку .Шаблон: room group / 167

В структуре корунда атомы кислорода образуют слегка искаженную плотнейшую гексагональную упаковку сфер , в которой две трети октаэдрических щелей заняты ионами трехвалентного алюминия . В октаэдрах имеют общие ребра и таким образом образуют кольца из шести, которые расположены параллельно с гиббситом типа слоев или слоями (0001). Слои связаны с каркасом общими поверхностями и углами октаэдров. Поскольку каждые два октаэдра имеют общую поверхность, два соседних иона Al 3+ отстоят друг от друга всего на 1,36 Å. Кулоновская связь перекрывается прочными компонентами гомополярной связи, что объясняет высокую твердость корунда.

Атомы кислорода образуют слои плотнейшей упаковки, которые уложены в два слоя друг на друга (ABAB…, гексагональная плотная упаковка сфер). Между каждыми двумя из этих слоев находится слой алюминия C, в котором каждое третье место не занято. Атомы Al слоя образуют шестичленные кольца, центры которых не заняты. Слои Al могут состоять из трех слоев, которые реализуются один за другим (последовательность слоев A'B'C'A'B'C '...). Атомы алюминия октаэдрически окружены шестью атомами кислорода. В идеальном случае (отсутствие влияния вакансий в слоях алюминия) атомы кислорода будут окружены четырьмя атомами алюминия и двумя вакансиями тригонально-призматическим образом. Смещение атомов алюминия из-за вакансий приводит к искаженной тетраэдрической координации атомов кислорода четырех атомов алюминия.

Помимо α-Al 2 O 3 , оксиды Ti 2 O 3 , V 2 O 3 , Cr 2 O 3 , α-Fe 2 O 3 , Rh 2 O 3 и α-Ga 2 O 3, а также кристаллизуются в В структуре корунда химические соединения γ-Al 2 S 3 и Co 2 As 3 .

характеристики

морфология

Корунд образует преимущественно вросшие призматические, круто-пирамидальные, пластинчатые, ромбоэдрические, реже игольчатые, часто крупнокристаллические кристаллы массой до 150 кг. Обычно указываются размеры до одного метра. Кристаллы часто представляют собой комбинации наиболее важных основных форм. К ним относятся призмы, такие как {10 1 0} и {11 2 0}, дипирамиды, такие как {11 2 1}, {22 4 1}, {22 4 3} и {14.14. 28 .3}, ромбоэдры типа (10 1 1) и (10 1 2), основной пинакоид {0001} и дитригональные скаленоэдры . Взаимодействие нескольких дипирамид с разной крутизной, таких как {11 2 1}, {11 2 3} и {44 8 3}, приводит к кристаллам от веретенообразных до бочкообразных и от горизонтально полосатых до сильно рифленых кристаллов.

Двойной кристалл корунда из Ратнапура, Сабарагамува, Шри-Ланка

Двойники с (10 1 1) в качестве двойниковой плоскости часто появляются только в виде тонких пластинок корунда, которые образуют отличные двойные полосы. Если ламели включены параллельно всем ромбоэдрическим поверхностям, это приводит к бороздке на поверхностях основных пинакоидов {0001}. Близнецы контакта или проникновения в соответствии с {0001} или {10 1 1} встречаются редко . Последние представляют собой двойники в форме наконечников стрел, сделанные из двух пластинчатых кристаллов корунда в соответствии с {11 2 0}, как описано в Трансваале.

Наконец, корунд также встречается в виде крупных поздних масс, в развернутых зернах, а также в виде зернистых и массивных (породообразующих в виде наждака).

Физические и химические свойства

В чистом виде корунд бесцветен, но из-за посторонних примесей может быть серым, коричневым, от розового до голубиной крови, оранжевого, желтого, зеленого, синего до василькового или пурпурного, а также пятнистым или зональным. Корунд - яркий пример аллохроматического минерала.

Не все микроэлементы, содержащиеся в корунде, действуют как хромофор и влияют на цвет корунда (например, галлий). Цвет корунда зависит от наличия хромофоров, а в некоторых случаях (особенно с желтыми оттенками) также от появления центров окраски .

Содержание хрома приводит к красным и розовым тонам, титана и железа к синим цветам, от одного железа к синему, зеленовато-синему, желтовато-зеленому к желтому цвету и от ванадия к фиолетовому цвету (с эффектом изменения цвета). Соответствующие смеси хромофоров могут давать почти все цветовые тона в спектре, за исключением чисто зеленых цветов, которые известны только для синтетического корунда.

Отдельные оттенки вызваны механизмами, перечисленными ниже: Фиолетовый: перенос заряда Fe 2+ -O-Ti 4+ , сосуществующий с Cr 3+ в октаэдрической координации. Синий : за счет переноса заряда Fe 2+ -O-Ti 4+ с влиянием переноса заряда Fe 2+  → Fe 3+ . Зеленый : Fe 3+ в октаэдрической координации, сосуществование с Fe 2+  → Ti 4+ с переносом заряда и Ti 3+ и Cr 3+ в октаэдрической координации. Желтый : при переносе заряда O 2−  → Fe 3+ ; Fe 3+ и Ti 3+ , что приводит к большому количеству нестабильных центров окраски неизвестной структуры; парами Fe 3+ . От оранжевого до оранжево-коричневого : за счет Cr 3+ в октаэдрической координации и центрах окраски; с участием Fe 3+ . Оранжево-розовый («падпараджа»): Cr 3+ в октаэдрической координации и центрах окраски, Cr 4+ в октаэдрической координации за счет замены Cr 4+ и Mg 2+ на Al 3+ в кристаллической структуре. Красный (рубин): ​​через Cr 3+ в октаэдрической координации с незначительным участием V 3+ и Fe 3+ в октаэдрической координации. Розовый : Cr 3+ в октаэдрической координации. Изменение цвета : через Cr 3+ и / или V 3+ в октаэдрической координации в особом диапазоне концентраций.

Независимо от цвета, цвет линии корунда - в данном случае цвет его порошка - всегда белый. Поверхности от полупрозрачных до прозрачных кристаллов имеют от стекла до алмазоподобного, часто несколько жирного блеска , что хорошо согласуется со значениями преломления света . Кристаллы часто имеют перламутровый блеск на основании и на поверхностях секрета; Звездчатые сапфиры / звездчатые рубины и сапфировые / рубиновые кошачьи глаза имеют шелковистый блеск благодаря закрытым рутиловым иглам.

На кристаллах корунда были выявлены высокие значения преломления света (n ω  = 1,767–1,772; n ε  = 1,759–1,763) с четким рельефом и низкое значение двулучепреломления (δ = 0,008–0,009).

Наибольшие значения преломления света (n ω  = 1,768–1,780; n ε  = 1,760–1,770; δ = 0,008–0,010) до сих пор были измерены на рубинах из Малави.

Корунд (синее ядро), биотит (коричневый) и герцинит (зеленый) в основном микрозернистом анклаве в граните Сан-Андреа, Эльба, Италия. Поле зрения 2 мм.

Корунд бесцветен, имеет бледно-голубоватый или красноватый оттенок в проходящем свете, и его можно распознать по четкому рельефу и - как в случае с кварцем - серым интерференционным цветам первого порядка. Под микроскопом , особенно в цветных камнях, минерал может демонстрировать плеохроизм от чистого до сильного: от O = бледный до темно-синего, E = сине-зеленый, до желто-зеленого или от O = темно-фиолетовый до E = бледно-желтый.

Цветные корунды демонстрируют более сильный плеохроизм, например B. Рубин от интенсивного пурпурно-красного до светло-оранжево-красного, синий сапфир от пурпурно-синего до светло-зеленовато-синего, сапфир оранжевого цвета от оранжевого до светло-желто-коричневого или бледно-оранжевого, пурпурный (красно-синий) сапфир от фиолетового до оранжевого, желтого сапфира от желтого до бледно-желтого, зеленого сапфира от зеленого до сине-зеленого и желто-зеленого и розового сапфира от розового до бледно-розового или более красного.

Корунд, очевидно, имеет идеальное расщепление согласно {10 1 2} и менее четкое расщепление согласно {0001}, оба из которых представляют собой только выделения после двойниковых поверхностей из-за сегрегированного бемита (делимость согласно ромбоэдру). Он ломается, но похож из-за своей хрупкости на кварц или везувианит , при этом изломанные поверхности имеют конхоидальную форму до расщепления. В крупных массах корунд не хрупкий, а, наоборот, очень твердый. Корунд является эталонным минералом по шкале твердости Мооса для твердости 9. Он находится на четвертом месте после алмаза (C, твердость 10) и очень редких минералов муассанита ( SiC , твердость 9,5) и цинсонгита (кубический BN , твердость 9-10). самый твердый минерал. Он показывает явную анизотропию твердости с более низкой твердостью в направлении главной оси, чем в других направлениях. Измеренная плотность корунда составляет от 3,98 до 4,10 г / см³, расчетная плотность составляет 3,997 г / см³.

Корунд, содержащий хром, показывает интенсивную флуоресценцию даже в синих и желтоватых камнях. Флуоресценция оранжевого, персикового или абрикосового цвета вызывается наложением флуоресценции, вызванной Cr 3+, с зеленовато-желтой полосой флуоресценции, которая, вероятно, возникает из-за дефектных центров . В разрезе по длине волны очень сильная красная флуоресценция может наблюдаться для корунда в длинноволновом ультрафиолетовом свете (λ = 365 нм) и часто средне-сильная красная, фиолетово-красная, фиолетово-розовая или оранжевая флуоресценция в коротком свете. волновой УФ-свет (λ = 254 нм). Также часто наблюдается послесвечение ( фосфоресценция ).

Корунд в длинноволновом УФ-свете с интенсивной красной флуоресценцией. Остров Чит в Полярном Круге, Северная Карелия, Россия.

Цвет и сила флуоресценции варьируются в зависимости от местоположения, для которого v. а. содержание Fe должно быть ответственным.

  • Рубин из Мьянмы: интенсивный красный через Cr. Лучшие камни светятся при ярком солнечном свете.
  • Рубин из Таиланда: менее интенсивный красный из-за Cr + Fe. Иногда при термообработке появляется пятнистая синяя флуоресценция.
  • Рубин из Шри-Ланки: сильная оранжево-красная флуоресценция в длинноволновом УФ-свете, менее сильная в коротковолновом УФ-свете (Cr).
  • Розовый сапфир: как указано выше
  • Падпараджа: То же, что и выше. Термообработанные камни могут флуоресцировать ярко-красновато-оранжевым светом в коротковолновом и длинноволновом УФ-свете.
  • Зеленые и большинство желтых сапфиров: Нет флуоресценции (Fe + Ni + Ti).
  • Синие сапфиры: отсутствие (большинство из-за Fe + Ti) красной или оранжевой флуоресценции (Кашмир, Шри-Ланка, Монтана) в длинноволновом УФ-свете. Термообработанные камни могут показывать тускло-зеленую флуоресценцию в коротковолновом УФ-свете.
  • Бесцветный: Умеренная флуоресценция от светло-красного до оранжевого.

Давно известная термолюминесценция очень характерна для корунда . Красные корунды светятся желтым, а мутно-серые корунды имеют голубоватый оттенок даже при низкой подаче тепла. Под воздействием катодных лучей корунды излучают красно-желтый свет, искусственные рубины этого не показывают.

Корунд остается неизменным перед паяльной трубкой , но его можно расплавить кислородом с образованием красноватого жемчуга с кристаллической поверхностью. В буре и фосфорной соли он медленно растворяется до прозрачного, не опалесцирующего стекла, которое также остается бесцветным в отсутствие железа . На него тоже не нападает газировка . Мелкодисперсный минеральный порошок становится синим после длительного нагревания с раствором кобальта в пламени окисления. Из фосфорной кислоты , Н 3 РО 4 , полностью растворяли при нагревании до тех пор, пока не начинает испаряться. Растворим в серной кислоте при нагревании в закрытой стеклянной пробирке в смеси восьми частей SO 3 и трех частей воды до 210 ° C. Легко плавится дисульфатом калия до водорастворимой массы.

Температура плавления корунда - 2040 ° C. При 25 ° C теплопроводность составляет 41,9 Вт / (м · К), а теплоемкость - 754 Дж / (кг · К).

Красная благородная шпинель может выглядеть очень похоже, особенно когда ее раскатывают в мыле, что в прежние времена неоднократно приводило к путанице. Рубин Черного принца , который расположен над Куллинан II в Императорской Государственной короне , часть британского Crown Jewels , также просто отполировано, 5 см высоты шпинеля . Такие бледно-красные и розовые шпинели назывались «баласрубин» (Rubis balais), но это вводящее в заблуждение название больше не должно использоваться.

Корунд и особенно рубин можно легко отличить от всех других (красных) минералов по твердости, плотности и оптическим свойствам.

Модификации и разновидности

Корунд является модификацией из оксида алюминия (α-Al 2 O 3 ). Помимо корунда, есть еще три полиморфа . Дельта-люмит - тетрагональный аналог тригонального корунда. Следующие полиморфы представляют собой еще не названные фазы UM1990-23-O: Al, θ-Al 2 O 3 и UM1990-24-O: Al, σ-Al 2 O 3 .

Цветные разновидности (цветовые вариации из-за небольшого количества металла) корунда долгое время носили собственные названия. Называются красный корунд «Рубин» и розово-оранжевый корунд «Падпараджа». Все остальные цветные корунды называют «сапфиром».

Цветовые вариации из-за посторонних ионов

  • Рубин - ярко-красный («голубиная кроваво-красная») за счет хрома (1–2,5% Cr 2 O 3 ).
  • Сапфир - темно-синий сквозь железо и титан, кроме того, все цвета, кроме красного; коричневый сквозь железо, серый, розовый, желтый, зеленый, фиолетовый
  • Падпараджа - розово-оранжевый. Название происходит в честь сингальской падма-раги , названия цвета местного цветка лотоса.
  • Лейкосапфир или водяной сапфир - бесцветный сапфир.

Далее - отчасти лишнее - названия цветов корунда:

  • Синий александрит (нем. Blauer Alexandrite) - торговое название сапфиров, меняющих синий / фиолетовый цвет.
  • С Barklyit пурпурный Rubinvarietät называется, первоначально был впервые известен из Виктории, Австралия.
  • Хлоросафир (от древнегреческого χλωρὀς chloros , нем. «Зеленый» ) - это зеленый корунд, образовавшийся из выбросов Зибенгебирге.
  • Индиго-сапфир (или рыси-сапфир, или кошачий сапфир ), по словам Макса Бауэра, называют очень темными сапфирами.
  • Ледо «замороженный огонь» - это название разновидности корунда синих драгоценных камней, богатых Fe-Ti.
  • Восточный аметист - это разновидность драгоценного камня корунда фиолетового цвета.
  • Восточный изумруд - это зеленая разновидность драгоценного камня корунда.
  • Восточный топаз - это разновидность драгоценных камней корунда желтого цвета.
  • Падмарагая - это торговое название разновидности желтых драгоценных камней корунда.
  • Сибирскую язву (не путать с сибирской язвой ) называют красной шпинелью («рубиновая шпинель») или гранатом в дополнение к некоторым рубинам.
  • С Soimonit были по Иоганна Непомука Von Fuchs Сенатор Soimonow темно сапфировых кристаллов синего корунда из мыла Barsowka в 1823 году в честь Челябинской области на южном Урале называется.

Разновидности за счет включений

  • Звездчатый сапфир и звездчатый рубин - соответствующие корунды с астеризмом . Ориентированная, д. ЧАС. параллельно осям а, внедренный игольчатый рутил или гематит - ильменит вызывает более или менее совершенное шестиконечное звездообразное отражение, которое скользит по поверхности при перемещении камня. Двенадцатиконечные звезды, которые являются результатом комбинации обоих типов включений, очень редки.
  • Итальянский Гирасол , сапфировый кошачий глаз , представляет собой опалесцирующий сапфир с круглым огнем на месте звезды. Ансельм де Будт уже упоминал его в 1609 году («De Asteria [Germanice Sternstein], aut Solis gemma, Italis Girasole»).
  • Трапич рубиновый (от испанского Trapiche , сахарный завод ) ориентированы, колесакак сростки нескольких призматических кристаллов рубина. Шесть желтых, белых или черных «рукавов» отходят от ядра, образуя звезду, образуя шесть треугольных или трапециевидных секторов между рукавами. Рукава шестиконечных звезд сделаны из корунда, карбонатов, таких как кальцит и доломит, или крошечных неизвестных силикатов K-Al-Fe-Ti. Такие особенности типичны дляроста дендритных кристаллов, таких как, например, Б. в снежинках . Рубины trapiche поступают из Мьянмы и Вьетнама.

Другие разновидности корунда

  • Хромовый корунд (нем. Chromkorund) - ненужное название хромосодержащего корунда, так как большинство корундов содержат хром.
  • Диамантспат ( англ. Adamantine Spar ) - это шелковисто-глянцевый коричневый корунд.
  • Как « Тяжелая экономия» , немецкий язык: обозначены следующие Хартспат андалузит и корунд.

Искусственно произведенный корунд с собственными именами

  • Алундум - это искусственно созданный корунд, используемый в качестве абразива.
  • Как Zircolith называют антропогенными белый корунд.

Корундсодержащие породы с собственными названиями

  • Эмери , также Шмергель, Смергель, Смиргель, Смирис или Смирис, представляет собой мелкозернистую смесь корунда с магнетитом , гематитом , ильменитом и кварцем и, следовательно, не разновидность, а горную породу . Встречается в виде больших скальных масс, особенно на греческом острове Наксос . Якобы материал происходит из Смирны (ныне Измир ), поэтому Педаниос Диоскуридес в переводе с древнегреческого Σμύρις Smiris , по-немецки назвал «Смирна» . «Наксиум» или «Наксиум из Армении» - это тот же материал, который уже описал Плиний.
  • Аниолит (также анолит, рубинцоизит или цоизитовая порода) представляет собой метаморфическую породу, которая, помимо красного непрозрачного корунда (рубина), состоит из зеленого цоизита и часто черных минералов группы амфиболов (в основном, чермакита ).
  • Гудлетит - это красочная метаморфическая порода с Южного острова Новой Зеландии, состоящая из фуксита, маргарита и корунда разновидностей рубина и сапфира.

Образование и места

Условия обучения

Рубин в сопровождении пирита на мраморе из Лак Йена, Вьетнам

Для корунда характерны богатые алюминием и недосыщенные кремнием геологические среды. Вы можете найти его:

Типичными сопутствующими минералами корунда являются, в зависимости от материнской породы (здесь в смысле породы , содержащей полезные минералы или драгоценные камни), анортит полевого шпата и олигоклаз , нефелин , скаполитсиенитах ); Шпинель , рутил , хондродит , «роговая обманка», флогопит , кальцит (в метаморфизованных известняках ); Кианит , силлиманит , дюмортьерит , « хлорит » (в сланце ); Пироп богатые гранаты , шпинель, флогопит, omphacitic клинопироксен , кианит, рутил, графит , алмаз (в эклогитовых ксенолитов); Гематит, магнетит, шпинель, кордиерит , хогбомит , гранат (в наждаке ). Минерал часто встречается в мыле с другими устойчивыми тяжелыми минералами, такими как гранат, шпинель, циркон, рутил, а также изумруд , турмалин, топаз и кианит.

Корунд и его разновидности до сих пор были идентифицированы как частые минеральные образования во всем мире (по состоянию на 2018 год) примерно на 1500 участках. Река Судимани Спрут в районе Копа Мануэля возле Большой Летабы в районе Мопани , провинция Лимпопо в Южной Африке , где находится кристалл высотой 68,58 см и весом 152 кг (сегодня находится в Музее геологической службы в Претории), и Бэнкрофт в канадской провинции Онтарио с хрустальной находкой весом около 30 кг.

Локации

Типовое местонахождение не определено для минерала. Ввиду очень большого количества мест, где был обнаружен корунд, здесь можно упомянуть лишь несколько мест, особенно те, которые производят более крупные кристаллы.

Европа

Наиболее развитые корунды в Германии происходят из вулканических пород Эйфеля в земле Рейнланд-Пфальц . К ним относятся «Эммельберг» возле Юдерсдорфа недалеко от Дауна ; Ettringer Bellerberg рядом Ettringen недалеко от Майен ; «кадки» возле Очтендунга, недалеко от Польча ; Laacher Кессель в Laacher См комплекса и «Hüttenberg-Bimstuffe» в туфе карьере между Dachsbusch и Hüttenberg вблизи Глиса недалеко от Niederzissen . В Саксонии, корунд был найден в гранулите от типа местности для Prismatin , гранулита обнажения Waldheim бея Döbeln, и в мыл вздох возле Hinterhermsdorf недалеко от Sebnitz , Эльбы Песчаника гора . «Erzbaum Кристи Fundgrube» и «Drandorf Fundgrube» на Ochsenkopf между Шварценбергом и Сосом в Рудном добытом наждаке до середины 19 - го века.

Корунд был также найден в Германии в Шварцвальде и в Кайзерштуле в Баден-Вюртемберге; в баварских и Верхнего Пфальца Лес в Баварии; на месте обнаружения шлаков во Франкфурте-Хеддернхайме в Гессене; недалеко от Бад-Гарцбурга в Нижней Саксонии; в нескольких местах в Зибенгебирге земли Северный Рейн-Вестфалия, а также недалеко от Бармштедта и Шлезвига в земле Шлезвиг-Гольштейн.

В Австрии , хорошо развитые кристаллы корунда были найдены в основном в «Amstall графитовой карьеры» вблизи Mühldorf , рядом Drosendorf и Вольфсбы, Дрозендорф-Циссерсдорф , и в «Latzenhof» возле Вырубка возле Гфёля , все в Waldviertel в Нижней Австрии . Кроме того, в пегматитах на Dürnberg около Ottensheim северо - западу от Линца , Urfahr-Umgebung района , Мюльфиртель , Верхней Австрии , в «Stubenberg гранитный карьер» возле Stubenberg - ам - Зее , Вайц район , и в базальта (нефелин базанит) карьер возле Klöch Северо- к северо-западу от Бад-Радкерсбурга , как в Штирии , и, наконец, в расщелинах гнейсов в «Грайнерринне» на юго-западном склоне «Насенкопфа» в долине Хабах , Высокий Тауэрн в Зальцбурге .

В Швейцарии , корунд кристаллы до 10 см в длину , как говорят, происходят из местности «Venett» (ранее Passo Cadonighino), Campolungo, Val Piumogna , Левентина , Тичино, который был известен с 1813 года . В конце лета 1992 г. недалеко от старой стоянки было обнаружено новое месторождение с красноватыми кристаллами длиной до 6 см. Также в Тичино есть обнажения корундсодержащих паргаситовых амфиболитов в Валле д'Арбедо возле Арбедо-Кастион и к востоку от него в Валь Траверсанья, Ровередо , Мисокс в Граубюндене . Наконец, в 1970 г. в средней морене ледника Унтераар , Гримзель, Хаслитал , Берн были обнаружены кристаллы рубина размером до 1 см в блоках амфиболита, вкрапленных в фуксит, которые, вероятно, происходят из Финстераархорна .

В Норвегии в 1956 году недалеко от Фроланда , в 11 км к северо-западу от Арендала , в Эуст-Агдере , была обнаружена корундосодержащая порода, которая была добыта в «Рубиновом карьере Клеггосен» для получения ступеней с кристаллами красного корунда. Другой важной находкой в ​​Норвегии были корундсодержащие слюдяные сланцы на западном берегу реки Сагстуэн, Фаршё, Орнес, Нес .

Хорошо развитые кристаллы корунда известны в России. от месторождения на острове Чит ( Русский Хит Остров, Полярный Круг, Лоухский район ) в Poljarnyj кувшин Louchskij Rajon, Северная Карелия, Республика Карелия , федеральный округ Северо - запада России , из Rubinowoe Радж-Iz массива ( Русский Рай-Из массив Ямало- Ненецкий АО ), Полярный Урал , Федеральный округ Урал , а также в районе Миасса в Ильменгебирге на Центральном Урале , Челябинской области .

В Северной Македонии есть 8 км к северо-северо-востоку от города Прилеп на юго-западном склоне горы Сивец, которая существует около 500 лет до нашей эры. d. Карьеры доломитового мрамора "Bianco Sivec", которые в настоящее время добываются и содержат идиоморфные кристаллы корунда в жилах кальцита.

На острове Наксос, который принадлежит к греческим Кикладам, «Рудник Наксос» расположен недалеко от Дрималии в муниципалитете Наксос и Малые Киклады , который до Второй мировой войны поставлял 10 000 тонн наждака в год . Другие месторождения наждака находятся в районе Аператос и Коронос, а также на острове Наксос.

Другие европейские сайты находятся в Болгарии , Финляндии , Франции , Греции , Ирландии , Италии , Польше , Румынии , России , Швеции , Словакии , Украине , Венгрии и Великобритании (Великобритании).

Азия

Индия - классическая страна корунда, не в последнюю очередь потому, что название происходит от этой страны. Это происходит главным образом из-за того, что, хотя основная часть измельчающего корунда всегда поступала с Цейлона или Бирмы, в более ранние времена он поступал в Европу через Индию. Тем не менее, месторождения корунда можно найти в различных штатах Индии, таких как Андхра-Прадеш (с месторождениями около Анантапура , в районе Кришны и около Курнула ); Телангана (особенно в районе Хайдарабада ); Бихар ; Тамил Наду ; Карнатака (бывший Майсур , здесь особенно район Майсура); Одиша (до 2011 года Орисса, здесь в основном в районе Калаханди ) и Джамму и Кашмир , здесь, в сапфировых рудниках недалеко от Падара, недалеко от Сумджама в долине Куди и на горе Нангимали в долине Шонтер в Гималаях. Заслуживают внимания корунды идиоморфные рубины размером до 7 см, которые встречаются в рубиноносных биотит-силлиманитовых гнейсах около Алипура, Майсур.

Долгое время Шри-Ланка обеспечивала большую часть мирового производства. Месторождения мыла возле Ратнапуры ( сингальский : රත්නපුර «Город драгоценностей»), провинция Сабарагамува ; в Матале в одноименном районе и в Элахере в центральной провинции , в Полоннаруве в одноименном районе в северо-центральной провинции и в Галбкке, Веллавая в районе Монерагала , провинция Ува . Для корундов Шри-Ланки характерно то, что они встречаются почти всех цветов и часто имеют астеризм, два и более цветов, а также эффекты александрита. В 1989 году недалеко от Ракваны, недалеко от Ратнапуры, было найдено чрезвычайно большое сапфировое стекло с окантовками с обеих сторон, весом 40,3 кг и размером 25 × 50 см, которое в некоторых местах можно было шлифовать, но в остальном оно было молочного цвета.

В Непале корунд был случайно обнаружен козопасами в 1981 году. Район находок с «Рубиновыми рудниками Чумар» находится в массиве Ганеш-Гимал в районе Дхадинг административной зоны Багмати . Корунд, т. а. Рубин встречается в метаморфизованном известняке, а также в сланце. Цвета корунда варьируются от розового до розового, красноватого или сине-фиолетового до классического рубиново-красного. Часто встречаются цветовые зоны в виде полос от темно-фиолетового до синего.

Наиболее важные месторождения корунда в Пакистане расположены в районе Гилгит автономной области Гилгит-Балтистан (ранее Северные районы). Старые месторождения рубина, обнаруженные еще в начале 1970-х годов, находятся в долине Хунза , более молодые - выше в горах, на высоте до 5000 м. На отдельных участках, таких как «Ахмадабад», «Али-Абад», «Дорхан» и «Ганеш», встречаются кристаллы размером до 10 см, в основном светло-красного оттенка, которые помещены в чистый белый мрамор.

Рубины и сапфиры поступают из месторождения афганских рубинов «Джегдалек» в районе Сароби , провинция Кабул , с 1870-х годов. Месторождение расположено в кальцит-доломитовом мраморе толщиной до 2000 м и проработано около 20 карьеров с более чем 2000 карьеров и траншей.

Наряду со Шри-Ланкой, Мьянма является классическим районом добычи благородных разновидностей корунда («Верхняя Бирма»). «Рубиновые карьеры эксплуатируются по крайней мере с 15 века; однако они были труднодоступны для европейцев, пока ими не овладели британцы (1886 г.) ». Самая важная область - Могок в районе Пьин-у-Лвин в регионе Мандалай . Рубины добывают в Могоке в мыле вдоль рек, в небольших ямах или шахтах, в более крупных траншеях или карьерах. В дополнение к большому количеству добытых рубинов стоит упомянуть особо крупные изделия: «Солнце Могока» (1734 карата), найденное в 1993 году, «Рубин Хиксона» (196 карат, сейчас находится в Музее естественной истории округа Лос-Анджелес). ), SLORC (504,5 карата, собственность государства Мьянма) и рубин 3450 карат в Британском музее естественной истории в Лондоне.

С тех пор, как в 1991 году началась добыча рубина в Монг-Су в округе Лойлем (округ Лойлен), штат Шан, этот район открытий превратился в одного из самых важных поставщиков рубина ювелирного качества. Важной особенностью кристаллов рубина из Möng Hsu является их темно-пурпурное ядро ​​(сапфир), которое окружено внешней областью рубиново-красного цвета. Фиолетовая сердцевина меняется на темно-красный только во время термообработки.Для вывода этого материала на рынок эту термообработку - часто при высоких температурах - необходимо проводить на всех камнях из Möng Hsu.

Корунд розового цвета и рубины, обнаруженные во Вьетнаме в 1987 году недалеко от Лак Йена, провинция Йен Бай, и недалеко от Ку Чау, провинция Нгхо Ан , появились два года спустя в Чантабури , Таиланд , самом важном в мире перевалочном пункте сырого корунда. В районе открытия Лак Йен в горном хребте Хоанг Лиен Шон в горах Бок-Бо можно найти не только элювиальные рубины лучшего цвета из аллювия, но и гораздо более крупные корунды, которые часто мутные, но с подходящей огранкой. звездчатые рубины с ясными лучами. Рубины образуют кристаллы размером до 12 см, которые могут иметь оттенки от карминно-красного до розового и фиолетово-красного.

Quỳ Châu не только производит хорошие рубины и звездчатые камни, но также и камни с резко разделенными цветовыми областями и привлекательными цветовыми сочетаниями синий / розовый или синий / оранжевый. Отсюда происходят молочные или шелковисто-мутные корунды розового цвета, из которых после термообработки получают синие или почти красные корунды. Корунды с темно-синими полосами после обжига приобретают оранжево-розовый цвет.

Месторождения рубина в мраморе в Туракуломском районе Памира в Таджикистане известны с начала 1980-х годов . Он находится в 6 км от границы с Китаем и примерно в 40 км к северо-востоку от Мургоба ( Murgab ) в автономной провинции Берг-Бадачшан (Wilojati Muchtori Kuhistoni Badachschon). Наиболее богатыми и известными месторождениями среди около 50 других являются месторождения «Снежное» или «Снежная», «Трика» и «Надещда» - они расположены на высоте 3500 м. Светло-красные кристаллы со слегка фиолетовым оттенком достигают размеров до 3 см, редко до 6 см.

Другие азиатские сайты находятся в Китае , Индонезии , Израиле , Японии , Казахстане , Камбодже , Кыргызстане , Северной и Южной Корее , Лаосе , Монголии , Таиланде , Турции и Объединенных Арабских Эмиратах .

Африке

В Кении в начале 1970 - х лет в Mangari регионе, Taveta районе , Таит-Taveta Каунти , в бывшей провинции побережья, рубиновые месторождения были обнаружены в зоне контакта малых ultramafit интрузий метаосадков. Рубины можно найти в идиобластах в виде кристаллов с шестигранным контуром и в виде удлиненных веретенообразных кристаллов длиной несколько сантиметров, часто с отчетливыми цветовыми зонами. «Penny Lane Mine» поставляет материал в основном качества кабошона, а «John Saul Mine» иногда дает превосходный шлифовальный материал. Другие достопримечательности можно найти на холмах Таита в близлежащем национальном парке Цаво Вест . Дуси (Garba Тула) в графстве Isiolo и Китуи County (Taawajah около Tsaikuri) 80 км к востоку от горы Кения , все в бывшей Восточной провинции , а также россыпей на реке Ханьи и рядом Тика , как в Kiambu County , бывший Центральная провинция , а также точки поиска рубина и сапфира в Кении.

«Лонгидо», обнаруженное в начале 20 века в районе Аруша в Танзании, было первым экономически интересным месторождением корунда в Африке. Б. «Холмы Муриатата», «Рудник Мундарара» в Мдараре, в Лоссогенои и Наберере в 70 км к юго-востоку от Аруши и в Маланже в долине Киру, примерно в 180 км к юго-западу от Лонгидо. Здесь также присутствует идиобластический корунд, который редко можно шлифовать, в матрице зеленого цоизита с черными кристаллами паргасита.

Долина реки Умба в районе Танга известна огромной цветовой гаммой корунда с середины 20 века. Говорят, что в 1969 году здесь каждый месяц добывали камни весом 100 000 карат. Описаны граненые рубины до 69 карат, ограненные сапфиры до 40 карат и кабошоны до 90 карат.

Есть также различные месторождения в районе Морогоро, такие как Б. назвал «Матомбо» расположенный в 30 км к юго-востоку от Морогоро . Наконец, следует упомянуть появление Винзы в районе Мпвапва в регионе Додома , расположенном в амфиболитах, содержащих гранат, в 115 км к юго-востоку от Додомы и примерно в 80 км от Мпвапва , который дает кристаллы корунда во впечатляющем разнообразии кристаллических костюмов.

Бесчисленные места, где поставляют корунд, известны с Мадагаскара . Двумя наиболее важными являются сапфировые месторождения «Андранондамбо» около Маромби, Амбоасари-Суд , регион Аноси ( регион Форт-Дофин), бывшая провинция Толиара , и несколько участков в бывшей провинции Анциранана (ныне регион Диана ) , которые были добыты в начало 1990-х гг . К последним относятся месторождение сапфиров «Амбондромифехи» в районе Анциранана II, а также «Амбилобе», «д'Аниворан» и «Миланоа».

Наконец, гранулитовые лица пелиты в Zazafotsy в Ihosy районе , Ihorombe области , бывший Фианаранцуа провинции , обеспечивают полихромные кристаллы корунда. Добыча на «Зазафотском карьере» (Амбоарохи) началась в 1989 году.

В рубины и сапфиры найдены в Малави на плато из Chimwadzulu Хилл, Нитчеу района , до 5 см в диаметре, имеют самый высокий свет и двойное лучепреломление наблюдается корунда. Кристаллы корунда из биотитового сланца в хозяйстве Хариб 142, Карасбург-Ост , область Карас , Намибия достигают размеров 12 × 4 см. Из области фермы Родины (часть Graniet 67) к востоку от Spitzkoppe - Уис площадки , Swakopmund , Erongo область , серые кристаллы до 10 см в длине пришла из биотитового сланца. В Зимбабве корунды были обнаружены в регионе «Сомабула», в 20 км к юго-западу от Гверу , в провинции Мидлендс , во флювиальных конгломератах Кару-темпорал.

Из Eswatini , корунды известны из аллювиальных и элювиальных месторождений олова вдоль реки Mbabane вблизи Mbabane и в Ezulwini долине, Hhohho административного района , а также из ближнего Hlatikulu в Шисельвени регионе. Среди большого количества корундовых участков в Южной Африке следует выделить только два участка из бывшей Северной провинции и провинции Трансвааль , ныне провинции Лимпопо . Это касается, с одной стороны, Судимани Спруит, район Мопани , где были обнаружены самые большие в мире кристаллы корунда (см. Выше в разделе « Условия образования »), и, с другой стороны, фермы «Палмиетфонтейн 311 LS» в районе Вембе , к юго-западу от Луи Тричардт . Отсюда в основном выходили тусклые грязно-зеленые кристаллы, которые в исключительных случаях достигали веса 15 кг и / или длины до 15 см. Кроме того, из «Уотерсайд» к северу от Soutpansberg (Salzpfannenberg) Vhembe района, и из района ферм Barend 523 MS и Редхилл 103 LS, а также на Soutpansberg.

Другие африканские объекты находятся в Египте , Бурунди , Демократической Республике Конго , Мозамбике , Нигерии , Руанде , Сьерра-Леоне и Сомалиленде .

Америка

Игольчатый кристалл корунда из неназванного места в горах Сан-Хасинто - Национальный памятник гор Санта-Роза и Сан-Хасинто, округ Риверсайд, Калифорния / США

Самым известным местом находки благородного корунда в США является месторождение сапфиров «Ущелье Його», которое находится в 95 км к юго-востоку от Грейт-Фоллс на восточном склоне гор Малый пояс в одноименном ущелье в районе г. йый, Малый Бельт гора в Скалистых горах , Джудит бассейн округ , Монтана . Первая находка сапфира в этом районе была сделана 5 мая 1865 года.

В 1870 году корунд был обнаружен в компании Macon Co. к юго-востоку от Франклина , округ Эллиджей, долина Коуи, Северная Каролина, и год спустя его добыли на шахте Корунд-Хилл / Кулсэги на холме Корунд, одном из самых важных месторождений корунда в США. Найденные здесь кристаллы корунда «весили более 300 фунтов» и были бесцветными, с полосами желтого, темно-красного, зеленого, лазурно-синего и бело-синего цветов. Самый крупный кристалл, непрозрачный, с красными и синими участками, весил 141,5 кг, но сгорел. Большие кристаллы также были найдены в Хогбэк-Маунтин в Джексон Ко и Бак Крик в Клэй Ко , вся Северная Каролина. Эмери добывался на шахтах Честер Эмери, Честер , округ Хэмпден , штат Массачусетс . Другие крупные месторождения корунда в США были район Кортлэнд в округе Вестчестер , Нью - Йорк ; Франклин , Сассекс Ко. , Нью-Джерси ; и шахта Лорел Крик, Рабун Ко , Джорджия .

Из «Неназванных проявлений корунда [2]», горячие источники Собоба в горах Сан-Хасинто, округ Риверсайд , Калифорния , известны веретенообразные кристаллы корунда длиной до 12 дюймов (30,5 см). Говорят, что даже более крупные кристаллы, от которых сохранились только фрагменты, имели размер два фута (61 см).

В Канаде в основном из провинции Онтарио , з. B. от «Хайленд корунда Возникновения» сидит в нефелиновых сиенитов, Кардифф Городке в Haliburton County . Кристаллы размером до 20 см поступают из «Гутц-корундового месторождения», городка Бруденелл, расположенного в сиенитовых пегматитах, и из «выработок Крейгмаунт» (шахта Крейгмонт), городка Раглан, оба в графстве Ренфрю в Онтарио, расположенных в гнейсах, содержащих нефелин .

Первые находки рубина, синего и фиолетового сапфира в Бразилии относятся к 1930-м годам. В настоящее время известно более 30 преимущественно аллювиальных проявлений. «Lndaiá» недалеко от Варгем-Алегри в штате Минас-Жерайс - первое коммерчески используемое месторождение корунда шлифовального качества в Бразилии, которое добывается с 1994 года. В 1999 году добыча измельчаемого корунда началась в Сапукая, примерно в 25 км к югу от Индаи, а в 2000 году корунд был обнаружен в Палмейре, в 60 км к юго-востоку от Сапукая. В тех же государственных находок встречаются в «Mina делать Córrego делать Fogo», Сетубинья рядом Малакашета, а также на Кампо Белу , Claudio , Ново Крузейро , Консейсау - ду - Мату Dentro , Капутира , DATAS, Пассос и Bom Jesus да Пенья .

В штате Баия находятся старые месторождения Анаге и Капим-Гросу, а также памятники Ладжединью, обнаруженные в недавнем прошлом недалеко от Витория-да-Конкиста , Катингаль и Уауа.

На месторождении «Ксерем» около Дуке-де-Кашиас в штате Рио-де-Жанейро в 1960-х годах добывались высококачественные сапфиры и кристаллы корунда весом более 2 кг. Из «Лавра-ду-Эскальвадо» возле Барра-Велья , Сан-Жуан-ду-Итапериу, Санта-Катарина были описаны рубины и сапфиры с астеризмом.

Другие офисы в Южной и Северной Америке находятся в Аргентине , Боливии , Бразилии , Чили , Гренландии , Колумбии , Мексике , Суринаме и Уругвае .

Австралия и Новая Зеландия

В Австралии корунд поступает в основном из «Рубивейла», «Сапфира» и «Зоны ископаемого свинца» в «Энаки Филд», Центральное нагорье , Квинсленд , в виде золотисто-желтых, оранжевых и зеленых сапфиров весом до 70 карат. и камни с астеризмом. Необработанные камни достигают размеров до 1000 карат. «Черная звезда Квинсленда» 1165 карат была найдена в 1938 году и измельчена в кабошон весом 733 карата.

В районе местности «Лавовые равнины», в 100 км к югу от горы Гранат, в национальном парке Кинрара , в регионе Табллендс , Квинсленд , сапфиры пахнут прямо из дымохода из третичного базальта.

Речной гравий из реки Велд , Мурина, район Блю-Тир, муниципалитет Брейк-О'Дей , Тасмания , помимо циркона, топаза, хризоберилла, шпинели и касситерита, богат сапфирами.

Хокитика в округе Вестленд , регион Западного побережья на Южном острове Новой Зеландии , - это место необычайно красочной породы, сделанной из фуксита, маргарита, рубина и сапфира, а также хромита и дравита , известного как «гудлетит». ( Англ. Ruby rock , рубиновый камень ) и как драгоценный камень. Точное местоположение - ледниковые морены и речные отложения на площади 20 × 20 км от реки Тайпо на севере до реки Кропп на юге. Goodletite был также найден в долине Уитка и Mont D'Or Mine, как на Россе , и на Каниере , Back - Крике и Olderog Крик рек .

Корунд также можно было обнаружить в Антарктике , в пыли кометы 81P / Wild 2 и в лунном материале .

Страны производства и темпы производства

Рассел Шор и Роберт Велдон обнаружили, что большинство показателей добычи на отдельных месторождениях заведомо неправдоподобны или, по крайней мере, трудны для интерпретации, даже если это данные владельцев рудников или данные официальных правительственных агентств. Итак, з. Например, стоимость доставки необработанного камня указана в килограммах (1 кг = 5000  карат ) - без каких-либо дополнительных указаний по качеству материала. Данные об экспорте, которые редко относятся к разным сортам драгоценных камней, часто искажаются в пользу экспортера и не учитывают количества, незаконно вывезенные контрабандой из соответствующей страны, что, однако, является обычной практикой для драгоценных камней. страны-производители.

Природный корунд добывается в ряде стран, таких как Мьянма, Индия, Таиланд, Афганистан, Камбоджа , Шри-Ланка и Вьетнам, хотя в последние годы корунд также добывался в африканских странах, таких как Мадагаскар в районе Килиманджаро в Танзании. В прошлом большая часть мирового производства корунда приходилась на Южную Африку. Из-за производства искусственного корунда его производство в ЮАР (годовое производство: 1980 г .: 140 т, 1990 г .: менее 5 т) резко падает.

Мировое мировое производство рубина выросло примерно с 5000 кг в 1995 году до примерно вдвое (примерно 10 000 кг) в 2005 году. В 2002 году показатели производства резко упали, но начиная с 2004 года восстановились. Значительный рост в 2005 году связан с рост производства рубина в Кении, Мадагаскаре и Бирме вернулся. Объемы производства рубина в наиболее важных странах-производителях за период с 1995 по 2005 годы показаны в таблице справа.

Годовое производство основных стран-производителей рубина в килограммах
Страна-производитель 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
АфганистанАфганистан Афганистан 70 70 70 90 70 70 55 55 55 30-е
АвстралияАвстралия Австралия 1 4-й 7-е 1 26 год 2 27
ГренландияГренландия Гренландия 15-е 30-е
ИндияИндия Индия 220 215 168 400
КенияКения Кения 1200 1200 5175 4001 4488 5896 5862 3043 2310 4758 5100
МадагаскарМадагаскар Мадагаскар 13-е 4-й 19-е 30-е Шестой 8-е 941 889 800 741 920
МалавиМалави Малави 5 Шестой 20-е 20-е 15-е 12-е 120 120 180
МьянмаМьянма Мьянма Шестой 566 1439 1476 1118 633 393 402 286 386 669
ПакистанПакистан Пакистан 44 год 35 год 25-е 15-е 5 5 8-е 21 год 9 16 46
НепалНепал Непал 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
ЗимбабвеЗимбабве Зимбабве 18-е
ТаджикистанТаджикистан Таджикистан 5 5 5 5 5
ТанзанияТанзания Танзания 3200 3200 3000 2000 г. 1000 1070 1174 1800 2675 2800 2800
ТаиландТаиланд Таиланд 20-е 15-е 20-е 20-е 25-е 20-е 20-е 30-е 15-е 20-е 20-е
СШАСША США 15-е 15-е 15-е 15-е 15-е 15-е 15-е 15-е 15-е 15-е 15-е
ВьетнамВьетнам Вьетнам 15-е 40 70 70 70 70 70 70 70 30-е 30-е
общий 4958 5516 10171 8288 6962 7941 8712 6499 6536 9088 9992

В отличие от рубина мировое производство сапфира снизилось с 1995 г. (26 900 кг) по 2005 г. (25 600 кг), хотя в 2000 г. было добыто даже 32 500 кг сапфира. С 1995 по 1999 год Австралия была самой крупной страной-производителем сапфира, с 2000 года Мадагаскар и Австралия чередовались как самые важные страны-производители сапфира. Объемы производства сапфира в наиболее важных странах-производителях за период с 1995 по 2005 годы можно найти в таблице справа.

Годовое производство важнейших стран-производителей сапфира в килограммах
Страна-производитель 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
АфганистанАфганистан Афганистан 400 400 400 500 400 400 300 300 300 155 155
АвстралияАвстралия Австралия 13000 12000 11000 7500 7900 8700 8900 6600 5200 4800 5500
ЭфиопияЭфиопия Эфиопия 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Китайская Народная Республика 500 750 1000 1300 1500 1700 2000 г. 2300 2500 2700 3000
ГренландияГренландия Гренландия 10 21 год
ИндияИндия Индия 3 2 3 1 1 3 3
КамерунКамерун Камерун 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
КанадаКанада Канада 10 1 4-й 1 3 11
КенияКения Кения 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 1200 900 2000 г. 3500
ЛаосЛаос Лаос 2 654 1600 1600 106 167 461 142 140
МадагаскарМадагаскар Мадагаскар 115 160 4248 2547 3810 9536 8470 9326 6000 5890 4700
МалавиМалави Малави 10 15-е 45 50 35 год 30-е 280 280 280
МьянмаМьянма Мьянма 20-е 431 1083 1205 480 905 1212 463 583 388 699
НепалНепал Непал 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
Шри-ЛанкаШри-Ланка Шри-Ланка 2700 2700 2700 3300 3300 3300 3300 4000 4000 4000 4000
ТанзанияТанзания Танзания 4800 4800 4500 3500 2500 2531 3576 2400 1338 1400 1400
ТаиландТаиланд Таиланд 170 110 150 160 200 150 170 260 110 150 150
СШАСША США 710 1200 1000 610 130 70 70 70 70 70 70
ВьетнамВьетнам Вьетнам 140 40 900 1700 1700 900 70 70 70 30-е 30-е
общий 26855 26889 31964 28253 27838 32474 32487 29137 23793 23996 25595

Наждак также существует в США и Канаде, но наждак используется только в нескольких странах, таких как B. Финансирование Греции и Турции.

Большой корунд

Сборник самых тяжелых и самых крупных кристаллов корунда в мире по большей части взят из книги Ричарда У. Хьюза «Рубин и сапфир».

описание Вес брутто
в килограммах
Размеры
в сантиметрах
Год основания Место нахождения Владелец / выставка
красный / синий кристалл, непрозрачный 141,5 до 1882 г. Франклин, Северная Каролина, США Коллекция Шепарда, Амхерстский колледж, США; уничтожен огнем
сапфир 004.5 1928 г. Могок, Мьянма Хранилище неизвестно
гексагонально-бипирамидальный кристалл (шлифовать не стоит) 152,0 68,58 1928 г. Лейдсдорп, Южная Африка Выставлен в Геологическом музее, Претория, Южная Африка.
Кристалл с формой Шри-Ланки 0 19.0 Шри-Ланка Выставлен в Американском музее естественной истории (?)
015,42 Выставлен в Британском музее.
пирамидальный необработанный кристалл, голубовато-серый (шлифовать не стоит) 012,6 68,58 х 36,20 х 17,14 1967 Могок, Мьянма Myanma Gems Enterprise, Мьянма
дипирамидальный кристалл, оканчивающийся с двух сторон 040,3 Раквана, Шри-Ланка Хранилище неизвестно
голубоватый дипирамидальный кристалл (шлифовать не стоит) 000,846 1990 г. Локехет, Могок, Мьянма Myanma Gems Enterprise, Мьянма
Рубин, собственное имя «Рубин Дьявольского Глаза» 013.31 Мьянма (?) Хранилище неизвестно
Кристалл корунда 20,0 х 15,0 Рудник Крейгмонт, Корунд-Хилл, Онтарио, Канада Королевский музей Онтарио, Торонто
Корунд по методу Вернейля

Синтетический корунд

Различные синтетические корунды

Корунды производятся синтетическим путем с конца 19 века. В 1888 году француз Огюст Верней (1856–1913) впервые сумел произвести искусственные рубины из оксида алюминия и тщательно подобранных добавок, используя так называемый «процесс плавления-капли» . Этот процесс позже был назван синтезом Вернейля или процессом Вернейля в его честь .

Первое производство электрокорунда было произведено в 1894 году немецким химиком Эрнстом Мойят . Незадолго до Первой мировой войны Мойат получил имперский патент на производство искусственного корунда (нормального корунда), который был восстановлен из боксита в электродуговой печи (электроплав - около 2120 ° C). Железные опилки и кокс были добавлены, чтобы уменьшить количество нежелательных сопутствующих веществ . В результате получился коричневый корунд (96% Al 2 O 3 ), ферросилиций (FeSi, состав: ± 15% Si, 5% Al 2 O 3 , 3% TiO 2 , 75% Fe, уд. 6,9 г / см³, цвет серебро. серый).

В результате был разработан так называемый высококачественный корунд, в основном из которого производился белый высококачественный корунд . Сырьем является оксид алюминия высокой чистоты (Al 2 O 3 ), результат химической очистки бокситов в процессе Байера и последующего прокаливания, в результате чего в качестве побочного продукта образуется красный шлам, помимо оксида алюминия ( кальцинированный оксид алюминия ) . Оксид алюминия плавится в белый оксид алюминия в электродуговой печи . Добавление 0,2% оксида хрома (III) создает розовый корунд с долей 2% так называемого рубинового корунда .

Другой тип промышленного производства корунда - это гидротермальный рост кристаллов или процесс Чохральского . Однако это экономично только для монокристаллов. Большая часть промышленного производства корунда во всем мире по-прежнему осуществляется с использованием процесса электросварки.

Также следует отметить, что этот корунд больше не может быть изменен под воздействием кислот или оснований, кроме расплава NaOH; они могут быть снова переведены в жидкое состояние только при температуре около 2050 ° C.

использовать

Корунд в его естественной форме в настоящее время используется почти исключительно как драгоценный камень. Для технических применений, для которых он подходит благодаря своим свойствам, почти исключительно используется синтетический корунд.

Как жемчужина

Перстень с граненым сапфиром

Ряд известных украшений и драгоценных камней создается из фактически бесцветного оксида алюминия в результате примесей . Красные камни содержат ионы хрома и традиционно называются рубинами , все остальные в более широком смысле называют сапфирами , но в более узком смысле это название относится только к синим вариантам, цвета которых создаются путем добавления железа , титана и ионы ванадия .

Особый эффект, который иногда проявляется в корунде, называется астеризмом . В отличие от эффекта кошачьего глаза, при котором волокна, запускающие эффект, встроены параллельно, в астеризме направление волокон определяется симметрией основного кристалла под углом 120 °. Шестиконечная звезда образуется из яркого света, который, в зависимости от угла зрения, создается при отражении от микроскопических игольчатых волокнистых кристаллов рутила . Чтобы проработать это особенно лаконично, для этого корунда часто выбирают огранку кабошона от сферической до яйцевидной (Mugelschliff). Другие эффекты, вызванные присутствием игл рутила, могут быть шелковистым блеском (только небольшое количество внедренных волокон) или шаткостью (эффект кошачьего глаза, когда волокна рутила встроены параллельно).

Корунд, используемый как драгоценный камень, часто обрабатывается. При такой обработке трещины и пустоты заживают, а при высокотемпературной обработке улучшаются прозрачность и цвет. Трещины, близкие к поверхности, удаляются воском или силикатным стеклом, при этом обрабатываемый камень погружается в силикатный расплав или нагревается вместе с порошкообразным наполнителем, таким как бура или стекло. При высоких температурах пломбировочный материал плавится и попадает в трещины, щели и полости. Синие сапфиры можно производить из белого сапфира путем диффузионной обработки, но синий слой очень тонкий и находится только у поверхности. Однако эти обработанные диффузией камни можно относительно легко распознать, погрузив их в метилениодид с одновременной диффузной рентгеноскопией. Помощь в распознавании - это более крупный рельеф на стыке граней в результате концентрации цвета, пятнистость цвета, вызванная диффузией, и характерные бесцветные области.

В технологии

электрокорунд гранулированный промышленного назначения

Синтетический корунд используется в промышленности и в инструментальной сфере из-за его высокой твердости в качестве абразива (на наждачной бумаге , в виде отрезных дисков , а также в полиролях ). Корунд также используется в качестве абразивной среды при пескоструйной очистке , так как обычный песок может вызвать силикоз при заболевании легких . Корунд также используется в качестве заполнителя для твердого бетона (например, в качестве наполнителя для стен сейфов ).

В качестве глинозема (кальцинированной глины) в электротехнике используется керамика из оксида алюминия (см. Также статью оксид алюминия ). Из-за низкого коэффициента диэлектрических потерь он используется в качестве диэлектрика и для изготовления полосковых линий и конденсаторов в высокочастотной технике. Керамические пластины из оксида алюминия служат подложками для электроники для толстопленочной технологии , для тонкопленочной технологии и для платиновых терморезисторов . Благодаря тому, что эту керамику можно легко металлизировать, электронные компоненты, такие как резисторы или светодиоды, также можно паять напрямую, при этом керамика одновременно работает как теплоотвод . В технической керамике используется твердая, износостойкая и коррозионно-стойкая керамика из оксида алюминия, например. B. в виде раковин, гостиничной посуды и пуленепробиваемой одежды, а также в качестве материала для трубок горелок газоразрядных ламп высокого давления или в качестве добавки , z. Б. для нескользящей керамической плитки и в качестве нескользящего палубного покрытия фрегатов ВМС Германии.

Очень тонко измельченный корунд (размер зерна около 100 нм) используется для производства устойчивых к царапинам красок. Для сохранения прозрачности лака каждое зернышко силанизируется . Различные классы износостойкости ламинатных полов основаны на разном количестве добавленного силанизированного корунда в слой лака.

Другая большая область применения промышленного белого корунда обусловлена ​​его высокой термостойкостью (точка плавления 2050 ° C), а также высокой химической стойкостью. Корунд с фракцией зерен 0–6 мм используется в качестве основного компонента и добавки для производства огнеупорных материалов, для производства огнеупорной футеровки для доменных печей или для производства металлических литейных форм .

Рубин как подшипник часов

Благодаря своей твердости и стойкости к истиранию корунд хорошо подходит в качестве подшипника в часах и точных устройствах, а также в качестве контрподшипника при использовании микрометрических винтов , например, в держателях зеркал. Те же свойства позволяют использовать его в композитном материале скребка для снегоочистителя .

Титан-сапфировый лазер (Ti: Sa-лазер) , впервые описанный в 1982 году, имеет кристалл корунда, легированный титаном, в качестве активной среды, в то время как исторически интересный лазер на рубине имеет кристалл корунда, легированный хромом ( рубин ). Лазеры Ti: Sa почти полностью заменили лазеры на красителях и теперь доминируют в области перестраиваемых лазеров и генерации ультракоротких лазерных импульсов .

Промышленные синие светодиоды состоят в большинстве случаев из нитрида галлия , который нанесен эпитаксиально на синтетический корунд. Чистый корунд используется в качестве сапфирового стекла в часах ( стекло для часов или задняя стенка) и редко в качестве крышки дисплея в цифровых камерах (см. Leica M 8 и M9-P). В вакуумных технологиях в вакуумной оптике сапфировое стекло используется в качестве смотрового стекла для просмотра внутренней части вакуумных камер. Корунд также часто используется вместо алмаза в качестве материала иглы в звукоснимателях проигрывателей, что привело к появлению разговорного термина «сапфир» для иглы.

Смотри тоже

литература

  • Корунд . В: Джон В. Энтони, Ричард А. Бидо, Кеннет В. Блад, Монте К. Николс (ред.): Справочник по минералогии, Минералогическое общество Америки . 2001 г. ( handbookofmineralogy.org [PDF; 71 кБ ; по состоянию на 6 марта 2018 г.]).
  • Ханс Юрген Рёслер : Учебник минералогии . 4-е исправленное и дополненное издание. Немецкое издательство базовой промышленности (VEB), Лейпциг, 1987, ISBN 3-342-00288-3 , стр. 378-379 .
  • Фридрих Клокманн : учебник минералогии Клокмана . Ред .: Пол Рамдор , Хьюго Струнц . 16-е издание. Энке, Штутгарт 1978, ISBN 3-432-82986-8 , стр. 512-513 (первое издание: 1891 г.).
  • Петр Корбель, Милан Новак: Энциклопедия минералов . Dörfler Verlag GmbH, Eggolsheim 2002, ISBN 3-89555-076-0 , стр. 82 .
  • Вальтер Шуман: Драгоценные камни и драгоценные камни. Все виды и разновидности. 1900 уникальных произведений . 16-е исправленное издание. BLV Verlag, Мюнхен, 2014 г., ISBN 978-3-8354-1171-5 , стр. 98; 269 (группа корундов; синтетическое производство драгоценных и полудрагоценных камней).
  • Дитмар Шварц, Сюзанна Грайфф, Роланд Шлюссель, Карл Шметцер, Адольф Перетти, Хайнц-Юрген Бернхард, Пол Рустенмейер, Джордж Босхарт, Роберт Э. Кейн, Андреас Верт, Кристофер П. Смит, Chico Bank, Ян Канис, Барри Дж. Невилл, Фридрих v. Гниелински, Руперт Хохлейтнер, Генри Х. Ханни: Рубин, Сапфир, Корунд. Красивый, твердый, редкий, драгоценный (= Christian Weise [Hrsg.]: ExtraLapis . Band 15 ). Кристиан Вайсе Верлаг, 2002, ISBN 3-921656-45-1 , ISSN  0945-8492 , стр. 1-96 .
  • Ричард В. Хьюз: Рубин и Сапфир . RWH Publishing, Boulder, CO 1997, OCLC 768295509 , стр. 1-512 .
  • Дж. Ф. Халфорд-Уоткинс: Книга Рубина и Сапфира (Из неопубликованной рукописи 1934 г.) . Ред .: Ричард В. Хьюз. RWH Publishing, Боулдер, Колорадо, 2012 г., ISBN 978-0-9645097-0-2 , стр. 1-434 ( ruby-sapphire.com [по состоянию на 27 марта 2018 г.]).

веб ссылки

Commons : Corundum  - коллекция изображений, видео и аудио файлов

Индивидуальные доказательства

  1. Стефан Вайс: Большой справочник минералов Ляпис. Все минералы от А до Я и их свойства. Статус 03/2018 . 7-е, полностью переработанное и дополненное издание. Weise, Мюнхен 2018, ISBN 978-3-921656-83-9 .
  2. ^ A b c d Чарльз Гревилл: На камне корунда из Азии . В: Философские труды Лондонского королевского общества . Лента 1798 г. , часть II, 1798 г., стр. 403–448 ( доступно в Интернете в Philosophical Transactions , стр. 403 в Поиске книг Google).
  3. ^ A b Чарльз Гревиль: О корунде из Азии г-на Чарльза Гревилла (переведено с английского и сопровождается комментариями г-на SWA Herder) . В кн . : Новый горный журнал . Лента III , 1802, стр. 90–208 ( доступно в Интернете в журнале Neues Bergmännisches , стр. 90 в поиске книг Google).
  4. a b Мартин Генрих Клапрот : Химические эксперименты на Demanthspath . В: Мартин Генрих Клапрот (ред.): Вклад в химические знания о минеральных телах . Лента  1 . Decker & Compagnie и Генрих Август Роттманн, Позен и Берлин 1795 г., стр. 47–80 , urn : nbn: de: bvb: 12-bsb10073069-3 ( доступно в Интернете в статьях по химическому знанию минеральных тел , стр. 47 и далее. В поиске книг Google).
  5. a b Франц Амброзиус Ройсс : Учебник минералогии на основе минералогических таблиц г-на OBR Карстена . Фридрих Готтхольд Якобер, Лейпциг 1802, стр.  16 ( доступно в Интернете в Учебнике минералогии , стр. 16 и далее. В поиске книг Google).
  6. a b Cajus Plinius Secundus : Естественная история, тридцать седьмая книга . XV. Шесть видов алмаза. В: Макс Эрнст Дитрих Лебрехт Штрак (Ред.): Естественная история . Генрих Штрак, Бремен 1856, стр.  541–542 ( доступно в Интернете в книге «Natural History Book 37» , стр. 541–542 в поиске книг Google - латынь: Naturalis Historia. Перевод Кристиана Фридриха Лебрехта Штрака, первое издание: 0077).
  7. б с д е е г ч я J к л Уго Штрунц , Эрнест Х. Никель : Штрунц минералогические Таблицы . 9-е издание. E. Schweizerbart'sche Verlagbuchhandlung (Nägele and Obermiller), Штутгарт 2001, ISBN 3-510-65188-X , стр.  192-193 .
  8. a b c d e f g h i j k l Карл Хинтце : Handbuch der Mineralogie. Первый том. Второй раздел: оксиды и галоиды . Veit & Co., Лейпциг, 1915, стр.  1739-1782 гг .
  9. a b Cajus Plinius Secundus : Естественная история, тридцать шестая книга . XV. Шесть видов алмаза. В: Макс Эрнст Дитрих Лебрехт Штрак (Ред.): Естественная история . Генрих Штрак, Бремен 1856, стр.  541–542 ( доступно в Интернете в книге «Natural History Book 37» , стр. 541–542 в поиске книг Google - латынь: Naturalis Historia. Перевод Кристиана Фридриха Лебрехта Штрака, первое издание: 0077).
  10. a b Кристиан Август Зигфрид Хоффманн : Справочник по минералогии: Первый том . Craz & Gerlach, Freiberg 1811, стр.  547-577 ( доступно в Интернете в Handbuch der Mineralogie , стр. 547 и сл. В поиске книг Google).
  11. a b Педаниос Диоскуридес : Дес Педаниос Диоскуридес из теории лекарств Аназарбоса в пяти книгах . Лента  5 . Фердинанд Энке, Штутгарт 1902, 165 (166), стр. 553 ( buecher.heilpflanze-welt.de [доступ 10 марта 2018 г.] Smirgel).
  12. ^ A b Николай фон Кокшаров : Материалы для минералогии России . Первый том. Лента  1 . Карл Край, Санкт-Петербург 1853, с. 30 ( доступно онлайн в материалах по минералогии России, т. I , стр. 30 в поиске книг Google).
  13. ^ A b Николай фон Кокшаров : Материалы для минералогии России . Второй том. Лента  2 . Александр Якобсон, Санкт-Петербург 1854, с. 80 ( доступны в Интернете в материалах по минералогии России, т. II , стр. 80 в поиске книг Google).
  14. A b René-Just Haüy : Учебник минералогии, разработанный гражданином Haüy . Третья часть плюс третий буклет медных пластин. Лента  3 . CH Reclam, Париж и Лейпциг 1806, стр. 1–18 ( доступно в Интернете в Учебнике минералогии , стр. 1 в поиске книг Google).
  15. б с д е е г ч я J к л м п о р Q R сек т у V ш х у г аа аб переменного тока корунда . В: Джон В. Энтони, Ричард А. Бидо, Кеннет В. Блад, Монте К. Николс (ред.): Справочник по минералогии, Минералогическое общество Америки . 2001 г. ( handbookofmineralogy.org [PDF; 71  кБ ; по состоянию на 6 марта 2018 г.]).
  16. б с д е е Дитмар Шварц, Susanne Greiff, Роланд Schlüssel, Карл Schmetzer, Адольф Перетти, Heinz-Jürgen Бернхард, Пол, Джордж Rustemeyer Bosshart, Роберт Э. Кейн, Андреас Веерта, Кристофер П. Смит, Чико Bank, Ян Канис, Барри Дж. Невилл, Фридрих против. Gnielinski, Руперт Hochleitner, Генри Х. Ханни: Корунд на первый взгляд . В: рубин, сапфир, корунд. Красивый, твердый, редкий, драгоценный (= Christian Weise [Hrsg.]: ExtraLapis . Band 15 ). Кристиан Вайсе Верлаг, 1998, ISBN 3-921656-45-1 , ISSN  0945-8492 , стр. 3 .
  17. См. Запись [www.oed.com/view/Entry/42124 «corundum, n.»] В OED Online, Oxford University Press. Дата обращения: 13 ноября 2018 г.
  18. ^ Джон Вудворд : Каталог иностранных окаменелостей в коллекции Дж. Вудворда, доктора медицины, также привезенный из нескольких частей Азии, Африки и Америки; как из Швеции, Германии, Венгрии и других частей Европы. Часть I Реклам, Париж и Лейпциг 1719, стр.  6 (английский, archive.org [PDF; 32.0 МБ ; получено 7 ноября 2018 г.] Сборник различных работ; С. 514 во всем комплекте).
  19. Джон Вудворд : Дополнение к каталогу ископаемых ископаемых иностранного происхождения в коллекции J. Woodward MD CH Reclam, Paris and Leipzig 1725, p.  6 (английский, archive.org [PDF; 32.0 МБ ; получено 7 ноября 2018 г.] Сборник различных работ; С. 610 во всем комплекте).
  20. ^ Ричард Кирван : Элементы минералогии . Второе издание со значительными улучшениями и дополнениями. Дж. Николс, Лондон, 1794 г., стр.  335 ( доступно онлайн в Elements of Mineralogy , стр. 335 в поиске книг Google).
  21. Мартин Генрих Клапрот : Recherches chimiques sur le Spath adamantin . В: Mémoires de L'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres Aout 1786 jusqu'a la fin de 1787 . Лента  1786/87 , 1792, стр. 148–159 ( доступны в Интернете в трактатах Королевской прусской академии наук , стр. 148 в поиске книг Google).
  22. Мартин Генрих Клапрот : Исследование восточного сапфира . В: Мартин Генрих Клапрот (ред.): Вклад в химические знания о минеральных телах . Лента  1 . Decker & Compagnie и Генрих Август Роттманн, Позен и Берлин 1795 г., стр. 81–89 , urn : nbn: de: bvb: 12-bsb10073069-3 ( доступно в Интернете в статьях по химическому знанию минеральных тел , стр. 81 и сл. В поиске книг Google).
  23. ^ Жак Луи де Бурнон : Описание камня корунда и его разновидностей, широко известных под названиями восточного рубина, сапфира и т. Д .; с наблюдениями за некоторыми другими минеральными веществами . В: Философские труды Лондонского королевского общества . Лента  1802 г. , часть II, 1802 г., стр. 233–326 ( доступно в Интернете в Philosophical Transactions , стр. 234 в Поиске книг Google).
  24. Дитрих Людвиг Густав Карстен : Минералогические таблицы: составлены с учетом последних открытий и снабжены пояснительными примечаниями . Второе улучшенное и дополненное издание. Генрих Август Роттманн, Берлин 1808 г., стр.  46 ( доступно в Интернете в трактатах Королевской прусской академии наук , стр. 46 в поиске книг Google - первое издание: 1800 г., класс I: виды земли и камня, порядок 5: квасцы, род Corund, виды: 1. Общие Corund и 2. Diamantspath).
  25. ^ Иоганн Фридрих Людвиг Хаусманн : Справочник по минералогии . Второй том из класса Incombustibilien, в котором говорится о подчинении земель. Лента  2 . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1813, стр. 366–367 ( доступно в Интернете в Handbuch der Mineralogie , стр. 366–367 в поиске книг Google).
  26. б с д е е г Helmut Schrätze , Карл-Людвиг Weiner : Mineralogie. Учебник на систематической основе . де Грюйтер, Берлин; Нью-Йорк 1981, ISBN 3-11-006823-0 , стр.  390-393 (корунд).
  27. a b c d e f g h i j k l m n o p q Фридрих Клокманн : Учебник Клокмана по минералогии . Ред .: Пол Рамдор , Хьюго Струнц . 16-е издание. Энке, Штутгарт 1978, ISBN 3-432-82986-8 , стр.  512-513 (первое издание: 1891 г.).
  28. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Corundum at mindat.org (английский)
  29. б с д е е г ч я J к л м Чарльз Palache , Гарри Берман , Клиффорд Frondel : корунд. [Al 2 O 3 ] . В: Система минералогии Джеймса Дуайта Дана и Эдварда Солсбери Дана: Йельский университет 1837-1892 гг . Элементы, сульфиды, сульфосоли, оксиды. 7-е издание. Лента  Я . Джон Вили и сыновья, Нью-Йорк, Лондон, Сидней 1944, ISBN 0-471-19272-4 , стр. 520-527 (английский).
  30. а б Фрайбургский университет - структура корунда
  31. a b c d e f g h i Ганс Юрген Реслер : Учебник минералогии . 4-е исправленное и дополненное издание. Немецкое издательство базовой промышленности (VEB), Лейпциг, 1987, ISBN 3-342-00288-3 , стр.  378-379 .
  32. a b Руперт Хохлайтнер, Хеннинг фон Филипсборн, Карл Людвиг Вайнер: Минералы: определение по внешним характеристикам . 3. Издание. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Штутгарт 1996, ISBN 3-510-65164-2 , стр. 352-353 .
  33. ^ A b c Кристофер П. Смит: Рубины и розовые сапфиры из горного хребта Памир в Таджикистане, бывший СССР . В: Журнал геммологии . Лента 26 , вып. 2 , 1998, с. 103-561 , DOI : 10,15506 / JoG.1998.26.2.103 ( gem-a.com [PDF; 6,2 МБ ; по состоянию на 15 марта 2018 г.]).
  34. Необычные цветные сапфиры: красота за пределами «синего» сапфира и «красного» рубина. (PDF 1514 kB) В: ssef.ch. Проверено 6 июня, 2020 .
  35. ^ В. Уильям Ханнеман: прагматическая спектроскопия для геммологов . 1-е издание. Hanneman Gemological Instruments, Неизвестный 2011, стр. 1-59 .
  36. a b c Вальтер Шуман: Драгоценные камни и драгоценные камни. Все виды и разновидности. 1900 уникальных произведений . 16-е исправленное издание. BLV Verlag, Мюнхен, 2014 г., ISBN 978-3-8354-1171-5 , стр. 98; 269 (группа корундов; синтетическое производство драгоценных и полудрагоценных камней).
  37. Ханс Пихлер, Корнелия Шмитт-Риграф: Породообразующие минералы в шлифах . 1-е издание. Энке, Штутгарт, 1987, ISBN 3-432-95521-9 , стр. 71 .
  38. б с д Техасского университета в Остине - корунд. В: geo.utexas.edu. 14 сентября 2017, доступ к 6 июня 2020 .
  39. a b Минералиенатлас - Корунд
  40. Корнелио Август Дельтер , Ханс Лейтмайер : Handbuch der Mineralchemie . Том III Вторая половина содержит: Li, Na, K, Cu, Rb, Ag, Cs, Au, Be, Mg, Ca, Zn, Sr, Cd, Ba, Hg, Ra, B, Al, Ga, In, Tl, Редкоземельные металлы, Fe, Mn, Co, Ni и платиновые металлы. Ред .: Корнелио Август Дельтер, Ханс Лейтмайер. Лента  1 . Springer, Берлин, Гейдельберг 1926, ISBN 978-3-642-49539-7 , стр. 436–462 , doi : 10.1007 / 978-3-642-49830-5 ( доступно в Интернете в Handbuch der Mineralchemie , стр. 441 в поиске книг Google).
  41. oskar-moser.de - Технические данные синтетического сапфира
  42. ^ A b Ричард В. Хьюз: Рубины и шпинели Афганистана: краткая история . В: Журнал геммологии . Лента 24 , вып. 4 , 1994, стр. 256–267 ( gem-a.com [PDF; 5.6 МБ ; по состоянию на 6 июня 2020 г.]).
  43. Deltalumite на mindat.org (английский)
  44. Ч. Зигерт, А.Л. Широков, Л.В. Никишова, Л.А. Павлова, О.А. Бабий: Природные аналоги модификаций глинозема (θ-Al 2 O 3 и δ-Al 2 O 3 ) в отложениях криолитозоны . В кн . : Доклады АН СССР . Лента 313 , 1990, стр. 689-692 с .
  45. а б в Джолион и Катя Ральф: Корунд. В: gemdat.org. Достигано 6 июня 2020 .
  46. б с д е Макс Бауэр: Драгоценный камень клиента. В целом понятное представление свойств, происхождения и использования драгоценных камней вместе с инструкциями по их определению для минералогов, камнерезов, ювелиров и т. Д. 1-е издание. Таухниц, Лейпциг 1896 г., стр. 1-711 .
  47. Доктор. Похлиг: О хлоросапфире, зеленом корунде . В: Отчеты о собраниях Niederrheinische Gesellschaft Bonn за 7 мая и 9 июля 1888 года . Лента 44 , 1888, стр. 61 .
  48. ^ Хьюго Струнц , Эрнест Х. Никель : Минералогические таблицы Струнца . 9-е издание. E. Schweizerbart'sche Verlagbuchhandlung (Nägele and Obermiller), Штутгарт 2001, ISBN 3-510-65188-X , стр.  741 .
  49. гранат. В: edelsteine.at. Венский центр драгоценных камней, доступ 13 августа 2021 года .
  50. Ансельм де Бодт : Gemmarum et Lapidum Historia . qua non solum ortius, vis et Precium, sedetiam modus quo exiis, olea, salia, tincturae, essentiae, arcana et magisteria artechymica confici poßint: ostenditur opus Principibus, medicis, chymicis, Physicis, ac liberalioribus ingeniis utiliss. ; cum Variis figuris, indiceque duplici et copioso. Андреас Вехель Эрбен, Клод де Марн, Иоганн Обри Эрбе, Гановии (Ханау) 1609, стр.  111–112 (на латыни, доступно в Интернете в Gemmarum et Lapidum Historia , стр. 111 в Поиске книг Google).
  51. ^ Карл Шметцер, Генри Х. Хэнни, Хайнц-Юрген Бернхардт, Дитмар Шварц: Рубины Trapiche . В кн . : Драгоценные камни и геммология . Лента XXXII , нет. 4 , 1996, с. 242–250 ( gia.edu [PDF; 901 кБ ; по состоянию на 7 марта 2018 г.]).
  52. ^ Карл Шметцер, Хайнц-Юрген Бернхардт: Рубины Trapiche из Юго-Восточной Азии . В: рубин, сапфир, корунд. Красивый, твердый, редкий, драгоценный (= Christian Weise [Hrsg.]: ExtraLapis . Band 15 ). Кристиан Вайсе Верлаг, 1998, ISBN 3-921656-45-1 , ISSN  0945-8492 , стр. 30-33 .
  53. Ичиро Сунагава: История роста минеральных кристаллов, как видно по их морфологическим особенностям . В: Kullaiah Byrappa, Tadashi Ohachi (Ed.): Crystal Growth Technology (=  серия Springer по обработке материалов ). William Andrew Publ., Springer Verlag, Norwich, Berlin-Heidelberg 2003, ISBN 3-540-00367-3 , стр. 18–21 ( доступно в Интернете в Crystal Growth Technology , стр. 18–21 в Поиске книг Google).
  54. а б Goodletite. В: mindat.org. Hudson Институт минералогии, доступ к 6 июня 2020 .
  55. Миндат - Количество местонахождений корунда (англ.)
  56. a b c d e f Список мест хранения корунда в Минералиенатласе и Миндате , по состоянию на 6 июня 2020 г.
  57. ^ A b c Брюс Кэрнкросс, Роджер Диксон: Минералы Южной Африки . 2-е издание. Геологическое общество Южной Африки, Linden (Южная Африка) 1999, ISBN 0-620-19324-7 , стр. 24-26 .
  58. Амброджо Роветти, Илария Роветти, Марко Паччорини: Камполунго, Швейцария: Новое открытие крупнейших кристаллов корунда в Альпах . В кн . : Ляпис . Лента 19 , нет. 9 , 1994, стр. 35-40 .
  59. Руперт Хохляйтнер: Европа: Корунд для коллекционирования . В: рубин, сапфир, корунд. Красивый, твердый, редкий, драгоценный (= Christian Weise [Hrsg.]: ExtraLapis . Band 15 ). Кристиан Вайсе Верлаг, 1998, ISBN 3-921656-45-1 , ISSN  0945-8492 , стр. 80-85 .
  60. Дитмар Шварц: Индия, страна больших рубинов? В: рубин, сапфир, корунд. Красивый, твердый, редкий, драгоценный (= Christian Weise [Hrsg.]: ExtraLapis . Band 15 ). Кристиан Вайсе Верлаг, 1998, ISBN 3-921656-45-1 , ISSN  0945-8492 , стр. 14-15 .
  61. Роберт Э. Кейн: Кашмир: новые рубины . В: рубин, сапфир, корунд. Красивый, твердый, редкий, драгоценный (= Christian Weise [Hrsg.]: ExtraLapis . Band 15 ). Кристиан Вайсе Верлаг, 1998, ISBN 3-921656-45-1 , ISSN  0945-8492 , стр. 40-43 .
  62. Дитмар Шварц: Первая классика: Шри-Ланка . В: рубин, сапфир, корунд. Красивый, твердый, редкий, драгоценный (= Christian Weise [Hrsg.]: ExtraLapis . Band 15 ). Кристиан Вайсе Верлаг, 1998, ISBN 3-921656-45-1 , ISSN  0945-8492 , стр. 16-17 .
  63. Джон И. Койвула, Роберт К. Каммерлинг: Gem News: огромное сапфировое стекло с двумя концами . В кн . : Драгоценные камни и геммология . Лента 25 , нет. 4 , 1989, стр. 247 ( gia.edu [PDF; 4.1 МБ ; по состоянию на 15 марта 2018 г.]).
  64. ^ Дитмар Шварц: Непал: Ганеш Гимал . В: рубин, сапфир, корунд. Красивый, твердый, редкий, драгоценный (= Christian Weise [Hrsg.]: ExtraLapis . Band 15 ). Кристиан Вайсе Верлаг, 1998, ISBN 3-921656-45-1 , ISSN  0945-8492 , стр. 50-51 .
  65. Роланд Киз: Могок, Мьянма. Путешествие по Бирме к самым красивым рубинам и сапфирам в мире . 1-е издание. Кристиан Вайсе Верлаг, Мюнхен, 2002 г., ISBN 3-921656-60-5 , стр. 224-235 .
  66. ^ Эдуард Gübelin: Рубин Mines в Mogok в Бирме . В: Журнал геммологии . Лента 9 , вып. 12 , 1965, с. 411-425 ( gem-a.com [PDF; 3.0 МБ ; по состоянию на 6 июня 2020 г.]).
  67. ^ Роберт К. Каммерлинг, Кеннет Скарратт, Джордж Босхарт, Э. Алан Джоббинс, Роберт Э. Кейн, Эдвард Дж. Гюбелин, Альфред А. Левинсон: Мьянма * и ее жемчужины - обновленная информация . В: Журнал геммологии . Лента 24 , вып. 1 , 1994, с. 3–40 ( gem-a.com [PDF; 5.0 МБ ; по состоянию на 15 марта 2018 г.]).
  68. ^ Ричард В. Хьюз, У Хла Вин: бирманские сапфировые гиганты . В: Журнал геммологии . Лента 24 , вып. 8 , 1995, с. 551-561 ( gem-a.com [PDF; 23,5 МБ ; по состоянию на 15 марта 2018 г.]).
  69. Джордж Р. Россман: Геохимия драгоценных камней и ее отношение к геммологии: разные следы, разные цены . В: Элементы . Лента 5 , вып. 3 , 2009, с. 159-162 , DOI : 10,2113 / gselements.5.3.159 .
  70. а б в Джордж Босхарт: Vietnams Korunde im Handel . В: рубин, сапфир, корунд. Красивый, твердый, редкий, драгоценный (= Christian Weise [Hrsg.]: ExtraLapis . Band 15 ). Кристиан Вайсе Верлаг, 1998, ISBN 3-921656-45-1 , ISSN  0945-8492 , стр. 39 .
  71. ^ Пол Рустемейер: Люк Йен, Северный Вьетнам . В: рубин, сапфир, корунд. Красивый, твердый, редкий, драгоценный (= Christian Weise [Hrsg.]: ExtraLapis . Band 15 ). Кристиан Вайсе Верлаг, 1998, ISBN 3-921656-45-1 , ISSN  0945-8492 , стр. 34-38 .
  72. Ле Тхи-Тху Хыонг: Gem Notes Большой образец рубиновой матрицы из Лок Йена, Вьетнам . В: Журнал геммологии . Лента 35 , нет. 4 , 2016, с. 284–285 .
  73. Фам Ван Лонг, Винсент Пардье, Гастон Джулиани: Новости о добыче драгоценных камней в Люк Йене, Вьетнам . В кн . : Драгоценные камни и геммология . Лента 49 , нет. 4 , 2013, с. 233-245 , DOI : 10,5741 / GEMS.49.4.233 .
  74. ^ Ульрих Хенн, Х. Банк, М. Банк-Шернер: Рубины с Памирских гор, СССР . В: Журнал Немецкого геммологического общества . Лента 39 , нет. 4 , 1990, стр. 201-204 .
  75. Елена С. Сорокина, Андрей К. Литвиненко, Вольфганг Хофмайстер, Тобиас Хэгер, Доррит Э. Якоб, Замониддин З. Насриддинов: Рубины и сапфиры из Снежного, Таджикистан . В кн . : Драгоценные камни и геммология . Лента 51 , нет. 160–175 , 2015, с. 247 , DOI : 10,5741 / GEMS.51.2.160 ( gia.edu [PDF; 5,3 МБ ; по состоянию на 15 марта 2018 г.]).
  76. Дитмар Шварц: Рубины и сапфиры из Африки . В: рубин, сапфир, корунд. Красивый, твердый, редкий, драгоценный (= Christian Weise [Hrsg.]: ExtraLapis . Band 15 ). Кристиан Вайсе Верлаг, 1998, ISBN 3-921656-45-1 , ISSN  0945-8492 , стр. 52-53 .
  77. а б в Дитмар Шварц: Танзания . В: рубин, сапфир, корунд. Красивый, твердый, редкий, драгоценный (= Christian Weise [Hrsg.]: ExtraLapis . Band 15 ). Кристиан Вайсе Верлаг, 1998, ISBN 3-921656-45-1 , ISSN  0945-8492 , стр. 54-55 .
  78. ^ Карл Schmetzer, Вернер Radl, Дитмар Шварц: Winza новый рубин месторождение в Танзании . В кн . : Ляпис . Лента 34 , нет. 5 , 2009, с. 41-46 .
  79. Дитмар Шварц, Ян Канис: Мадагаскар: Сапфиры с юга и с 1995 г .: Сапфиры с севера . В: рубин, сапфир, корунд. Красивый, твердый, редкий, драгоценный (= Christian Weise [Hrsg.]: ExtraLapis . Band 15 ). Кристиан Вайсе Верлаг, 1998, ISBN 3-921656-45-1 , ISSN  0945-8492 , стр. 60-63 .
  80. ^ Люди фон Безин, Райнер Боде, Штеффен Ян: Намибия: полезные ископаемые и населенные пункты II . 1-е издание. Боде, Зальцхеммендорф 2016, ISBN 978-3-942588-19-5 , стр. 160 .
  81. Джозеф Хайд Пратт: Корунд, его появление и распространение в США (исправленное и дополненное издание Бюллетеня 180) . В: Бюллетень USGS . Лента 269 , 1906, стр. 111–115 ( доступно в Интернете в бюллетене USGS 269 , стр. 111 и сл. В Поиске книг Google).
  82. Роберт Э. Кейн: Сапфиры Монтаны . В: рубин, сапфир, корунд. Красивый, твердый, редкий, драгоценный (= Christian Weise [Hrsg.]: ExtraLapis . Band 15 ). Кристиан Вайсе Верлаг, 1998, ISBN 3-921656-45-1 , ISSN  0945-8492 , стр. 64-67 .
  83. Роберт Дж. Шабилион: Вниз по Крэбтри: Исторический обзор горных работ и шахт Северной Каролины . AuthorHouse, Блумингтон, Индиана 2009, ISBN 978-1-4490-5124-2 , стр. 154 ( доступно в Интернете в Down the Crabtree , стр. 154 и далее. В поиске книг Google).
  84. ^ Mindat - "Без имени Корунд Появления [2]" в Soboba Хот - Спрингс, Калифорния
  85. ^ A b Энн П. Сабина: Камни и полезные ископаемые для коллекционера: Оттава до Северного залива и Хантсвилля, Онтарио; Гатино (Халл) в Уолтем и Темискаминг, Квебек (Разное сообщение 48) . Геологическая служба Канады, Оттава 2007, ISBN 0-660-19556-9 , стр. 55–62 ( gc.ca [PDF; 32.8 МБ ; по состоянию на 12 ноября 2017 г.]).
  86. Барри Дж. Невилл, Friedrich v. Гниелински: сапфировые месторождения Австралии . В: рубин, сапфир, корунд. Красивый, твердый, редкий, драгоценный (= Christian Weise [Hrsg.]: ExtraLapis . Band 15 ). Кристиан Вайсе Верлаг, 1998, ISBN 3-921656-45-1 , ISSN  0945-8492 , стр. 70-75 .
  87. ^ Рассел Шор, Роберт Велдон: Производство и распространение рубинов и сапфиров: четверть века перемен . В кн . : Драгоценные камни и геммология . Лента 45 , нет. 4 , 2009, с. 236-259 ( gia.edu [PDF; 3.1 МБ ; по состоянию на 9 ноября 2018 г.]).
  88. ^ Корунд. В: futuremarketinsights.com. Достигано 6 июня 2020 .
  89. Патрик Масеко: Минеральные абразивы в Южной Африке, 2007 Директораты: Минеральная экономика: Отчет R64 / 2007 . 2007, стр. 3–6 (англ., Gov.za [PDF; 604 кБ ; по состоянию на 10 ноября 2018 г.]).
  90. a b c d Томас Р. Ягер, В. Дэвид Мензи, Дональд В. Олсон: Объем добычи изумрудов, рубинов, сапфиров и танзанитов с 1995 по 2005 гг .: Отчет Геологической службы США в открытых файлах за 2008–1013 гг . 2008, стр. 1–9 (английский, usgs.gov [PDF; 48 кБ ; по состоянию на 10 ноября 2018 г.]).
  91. Джессика Эльзея Когель, Нихил К. Триведи, Джеймс М. Баркер, Стэнли Т. Круковски (ред.): Промышленные минералы и горные породы: товары, рынки и использование . 7-е издание. Общество горнодобывающей промышленности, металлургии и разведки, Inc., Литтлтон / Колорадо, 2006 г., ISBN 978-0-87335-233-8 , стр. 22 (на английском языке, доступно в Интернете по адресу Industrial Minerals & Rocks: Commodities, Markets, and Uses , стр. 22 в поиске книг Google).
  92. ^ Ричард В. Хьюз: Рубин и Сапфир . RWH Publishing, Boulder, CO 1997, OCLC 768295509 , стр. 1-512 ( . Рубин и сапфир Таблица 10.9: Резюме грубых корунда гигантов ( Memento от 5 ноября 2019 года в Internet Archive )).
  93. Dieko Hillebrands Bruins, Hans-Jürgen Dräger: инструменты и станки для резки металла: T. 1: Zerspanungslehre, Getriebelehre, компоненты, оборудование . Издание 5-е исправленное и дополненное. Карл Хансер Верлаг, Мюнхен, 1968, стр. 236 .
  94. ^ Роберт Э. Кейн, Роберт К. Каммерлинг, Джон И. Койвула, Джеймс Э. Шигли, Эммануэль Фрич: идентификация голубых сапфиров, обработанных диффузией . В кн . : Драгоценные камни и геммология . Лента 25 , нет. 2 , 1990, с. 115-133 ( gia.edu [PDF; 936 кБ ; по состоянию на 6 июня 2020 г.]).
  95. Youtube - Видео безопасное производство
  96. wester-mineralien.de - области применения высококачественного корунда
  97. Запись на оксид алюминия / корунд. В: Römpp Online . Георг Тиме Верлаг, доступ 21 мая 2016 г.