Кристаллы и их формы. Исследовательская работа " Кристаллы" Что называется кристаллом

КРИСТАЛЛЫ И КРИСТАЛЛОГРАФИЯ
Кристаллом (от греч. krystallos - "прозрачный лед") вначале называли прозрачный кварц (горный хрусталь), встречавшийся в Альпах. Горный хрусталь принимали за лед, затвердевший от холода до такой степени, что он уже не плавится. Первоначально главную особенность кристалла видели в его прозрачности и это слово употребляли в применении ко всем прозрачным природным твердым телам. Позднее стали изготавливать стекло, не уступавшее в блеске и прозрачности природным веществам. Предметы из такого стекла тоже называли "кристальными". Еще и сегодня стекло особой прозрачности называется хрустальным, "магический" шар гадалок - хрустальным шаром. Удивительной особенностью горного хрусталя и многих других прозрачных минералов являются их гладкие плоские грани. В конце 17 в. было подмечено, что имеется определенная симметрия в их расположении. Было установлено также, что некоторые непрозрачные минералы также имеют естественную правильную огранку и что форма огранки характерна для того или иного минерала. Возникла догадка, что форма может быть связана с внутренним строением. В конце концов кристаллами стали называть все твердые вещества, имеющие природную плоскую огранку. Заметной вехой в истории кристаллографии явилась книга, написанная в 1784 французским аббатом Р. Гаюи. Он выдвинул предположение, что кристаллы возникают в результате правильной укладки крохотных одинаковых частиц, которые он назвал "молекулярными блоками". Гаюи показал, каким образом можно получить гладкие плоские грани кальцита, укладывая такие "кирпичики". Различия в форме разных веществ он объяснил разницей как в форме "кирпичиков", так и в способе их укладки. Со времен Гаюи было принято как гипотеза, что в правильной форме кристалла находит отражение упорядоченное внутреннее расположение частиц, но это было подтверждено лишь в 1912, когда М.фон Лауэ в Мюнхене установил, что рентгеновские лучи дифрагируют на атомных плоскостях внутри кристалла. Падая на фотографическую пластинку, дифрагированные лучи создают на ней геометрический узор из темных пятен. По положению и интенсивности таких пятен можно рассчитать размеры структурной единицы и определить расположение атомов в ней. Имея в виду возможность прямого исследования внутренней структуры, многие занимающиеся кристаллографией стали употреблять термин "кристалл" в применении ко всем твердым веществам с упорядоченной внутренней структурой. Нужны лишь благоприятные условия, полагали они, чтобы внутренняя упорядоченность проявилась в виде правильной наружной огранки. Некоторые ученые предпочитают называть твердые вещества с внешне не проявляющейся внутренней упорядоченностью "кристаллическими", а под "кристаллами" понимать, как это было когда-то, твердые вещества с природной огранкой.
КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Атомы, из которых состоят газы, жидкости и твердые вещества, имеют разную степень упорядоченности. В газе атомы и небольшие группы атомов, соединенные в молекулы, находятся в постоянном беспорядочном движении. Если охлаждать газ, то достигается температура, при которой молекулы сближаются друг с другом, насколько это возможно, и образуется жидкость. Но атомы и молекулы жидкости все-таки могут скользить относительно друг друга. При охлаждении некоторых жидкостей, например воды, достигается температура, при которой молекулы застывают в относительной неподвижности кристаллического состояния. Эта температура, разная для всех жидкостей, называется температурой замерзания. (Вода замерзает при 0° С; при этом молекулы воды упорядоченно соединяются друг с другом, образуя правильную геометрическую фигуру.) У каждой частицы вещества (атома или молекулы), находящегося в кристаллическом состоянии, окружение точно такое же, как и у любой другой частицы того же типа во всем кристалле. Другими словами, ее окружают вполне определенные частицы, находящиеся на вполне определенных расстояниях от нее. Именно это упорядоченное трехмерное расположение характерно для кристаллов и отличает их от других твердых веществ.
ОБРАЗОВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ
Вообще говоря, кристаллы образуются тремя путями: из расплава, из раствора и из паров. Примером кристаллизации из расплава может служить образование льда из воды, так как вода, в сущности, не что иное, как расплавленный лед. К кристаллизации из расплава относится и процесс образования вулканических пород. Магма, проникающая в трещины земной коры или вытесняемая в виде лавы на ее поверхность, содержит многие элементы в разупорядоченном состоянии. При охлаждении магмы или лавы атомы и ионы разных элементов притягиваются друг к другу, образуя кристаллы различных минералов. В таких условиях возникает много зародышей кристаллов. Увеличиваясь в размере, они мешают друг другу расти, а поэтому гладкие наружные грани у них образуются редко.

Кристаллы в природе образуются также из растворов, примером чему могут служить сотни миллионов тонн соли, выпавшей из морской воды. Такой процесс можно продемонстрировать в лаборатории с водным раствором хлорида натрия. Если дать воде возможность медленно испаряться, то в конце концов раствор станет насыщенным и дальнейшее испарение приведет к выделению соли. Положительно заряженные ионы натрия притягивают отрицательно заряженные ионы хлора, в результате чего образуется зародыш кристалла хлорида натрия, который выделяется из раствора. При дальнейшем испарении другие ионы пристраиваются к образовавшемуся ранее зародышу, и постепенно растет кристалл с характерной внутренней упорядоченностью и гладкими наружными гранями.



Кристаллы образуются также непосредственно из пара или газа. При охлаждении газа электрические силы притяжения объединяют атомы или молекулы в кристаллическое твердое вещество. Так образуются снежинки; воздух, содержащий влагу, охлаждается, и прямо из него вырастают снежинки той или иной формы.
СТРУКТУРА КРИСТАЛЛА
Кристалл представляет собой правильную трехмерную решетку, составленную из атомов или молекул. Структура кристалла - это пространственное расположение его атомов (или молекул). Геометрия такого расположения подобна рисунку на обоях, в которых основной элемент рисунка повторяется многократно. Одинаковые точки можно расположить на плоскости пятью разными способами, допускающими бесконечное повторение. Для пространства же имеется 14 способов расположения одинаковых точек, удовлетворяющих требованию, чтобы у каждой из них было одно и то же окружение. Это пространственные решетки, называемые также решетками Браве по имени французского ученого О.Браве, который в 1848 доказал, что число возможных решеток такого рода равно 14 (рис. 1-1, 1-2).





Требование того, чтобы каждый узел решетки имел одинаковое атомное окружение, применительно к кристаллам налагает ограничения на сам основной элемент рисунка. При повторении он должен заполнять все пространство, не оставляя пустых узлов. Было установлено, что существует лишь 32 варианта расположения объектов вокруг некоторой точки (например, атомов вокруг узла решетки), удовлетворяющих этому требованию. Это так называемые 32 пространственные группы. В сочетании с 14 пространственными решетками они дают 230 возможных вариантов расположения объектов в пространстве, называемых пространственными группами. Поскольку структура кристалла определяется не только пространственным расположением атомов, но и их типом, число структур очень велико. Три кристаллические структуры, представленные на рис. 2, неодинаковы, хотя и относятся к одной и той же пространственной группе.



Общими для всех кристаллов являются 14 пространственных решеток, наименьшие формообразующие ячейки которых показаны на рис. 1. Элементарная ячейка любого кристалла подобна одной из них, но ее размеры определяются размерами, числом и расположением атомов. Элементарная ячейка в виде параллелепипеда, вообще говоря, аналогична "кирпичику" Гаюи, т.е. базисному элементу, при повторении которого образуется кристалл. Рентгеновский анализ позволяет с большой точностью определять длину сторон ячейки и углы между сторонами. Элементарные ячейки очень малы и имеют порядок нанометра (10-9 м). Сторона кубической элементарной ячейки хлорида натрия равна 0,56 нм. Таким образом, в крохотной крупинке обычной поваренной соли содержится примерно миллион элементарных ячеек, уложенных одна к другой. Методом дифракции рентгеновских лучей (рентгенография) можно определить не только абсолютные размеры элементарной ячейки, но также пространственную группу и даже расположение атомов в пространстве, т.е. структуру кристалла. Важную роль в исследовании кристаллических структур сыграли также методы дифракции электронов (электронография), дифракции нейтронов (нейтронография) и инфракрасной спектроскопии.
МОРФОЛОГИЯ КРИСТАЛЛОВ
Кристаллы имеют некую внутреннюю симметрию, которая не обнаруживается в бесформенной крупинке. Симметрия кристаллов получает наружное выражение только тогда, когда они имеют возможность свободно расти без каких-либо помех. Но даже хорошо организованные кристаллы редко имеют совершенную форму, и нет двух кристаллов, которые были бы совершенно одинаковы. Форма кристалла зависит от многих факторов, один из которых - форма элементарной ячейки. Если такой "кирпичик" повторить одинаковое число раз параллельно каждой из его сторон, то получится кристалл, форма и относительные размеры которого точно такие же, как у элементарной ячейки. Близкая к этому картина характерна для многих кристаллических веществ. Но на форму оказывают влияние и такие факторы, как температура, давление, чистота, концентрация и направление движения раствора. Поэтому кристаллы одного и того же вещества могут обнаруживать большое разнообразие форм. Различие форм связано с тем, как именно укладываются одинаковые "кирпичики". Аналогия между элементарными ячейками и кирпичами очень полезна (рис. 3). Укладывая кирпичи так, чтобы их соответствующие стороны были параллельны, можно построить стену (рис. 3,а), длина, высота и толщина которой будут зависеть только от числа кирпичей, уложенных в данном направлении. Если же в определенном порядке удалять кирпичи, то можно получить миниатюрные лестничные марши (рис. 3,б,в) с наклоном, зависящим от соотношения чисел кирпичей в подступенке и наступи ступеньки лестницы. Если на такую лестницу наложить линейку, то она образует угол, определяемый размерами кирпича и способом укладки. Углы наклона x и y симметричны независимо от относительных длин s и f (рис. 3,г).



Точно так же и кристалл может принимать ту или иную форму, если в строго определенном порядке пропускаются некоторые ряды или группы элементарных ячеек (рис. 4). Косые грани кристалла подобны лестницам, сложенным из кирпичей, но "кирпичики" здесь столь малы, что грани кристалла выглядят, как гладкие поверхности. Углы между соответствующими гранями кристалла постоянны, независимо от его размера. Это установил в 1669 датчанин Н.Стено на примере кристаллов кварца. Тем самым он показал, что форма является характеристикой кристаллического вещества. Ныне известно, что форма кристалла зависит от размеров и формы элементарной ячейки, и положение Стено приняло обобщенную форму закона, согласно которому углы между соответствующими гранями кристаллов одного и того же вещества постоянны.



Размеры и форма граней изменяются от кристалла к кристаллу. Тем не менее, имеется некая внешняя симметрия, присущая всем хорошо ограненным кристаллам. Она обнаруживается в повторении углов и похожести граней, одинаковых в смысле внешнего вида, дефектов травления и особенностей роста. Если кристалл имеет почти совершенную форму, то его симметричные грани тоже подобны по размерам и форме. До появления рентгеновской кристаллографии самым важным делом занимавшихся кристаллографией было измерение углов между гранями кристаллов. Вычерчивая на основе таких угловых измерений грани кристалла в стереографической или гномонической проекции, можно выявить симметричное расположение граней независимо от размера и формы. По такой проекции можно вычислить отношения осей, а затем выполнить чертеж кристалла.
Элементы симметрии. Задолго до того, как 32 типа симметричных расположений точечных групп были определены рентгеновскими методами, они были выявлены путем исследования морфологии, т.е. формы и структуры кристаллов. На основании вида и расположения граней, а также углов между ними кристаллы приписывались одному из 32 кристаллографических классов. Поэтому пространственные группы и кристаллографические классы - это как бы синонимы, и существуют три основных элемента симметрии: плоскость, ось и центр (рис. 5).



Плоскость симметрии. Многие хорошо известные нам предметы обладают симметрией относительно плоскости. Например, стул или стол можно представить себе разделенными на две одинаковые части. Точно так же плоскость симметрии делит кристалл на две части, каждая из которых является зеркальным отображением другой. (Плоскость симметрии иногда называют плоскостью зеркального отображения.)
Ось симметрии. Ось симметрии - это воображаемая прямая, поворотом вокруг которой на часть полного оборота можно привести объект к совпадению с самим собой. В кристаллах возможны только пять видов осевой симметрии: 1-го порядка (эквивалентная отсутствию вращения), 2-го порядка (повторение через 180°), 3-го порядка (повторение через 120°), 4-го порядка (повторение через 90°) и 6-го порядка (повторение через 60°).
Центр симметрии. Кристалл имеет центр симметрии, если любая прямая, мысленно проведенная через него, на противоположных сторонах поверхности кристалла проходит через одинаковые точки. Таким образом, на противоположных сторонах кристалла находятся одинаковые грани, ребра и углы. Имеются 32 возможные комбинации плоскостей, осей и центров симметрии в кристаллах; каждой такой комбинацией определяется кристаллографический класс. Один класс не имеет симметрии; говорят, что он имеет одну ось вращения 1-го порядка.
Кристаллографические системы. На рис. 1 представлены семь базисных ячеек решеток разной формы. Ромбоэдрическая и гексагональная решетки определяются одними и теми же осями. Таким образом, при наличии 32 симметрий точечных групп имеются только шесть основных форм элементарных ячеек. Соответственно форме основной "строительной" единицы 32 кристаллографических класса разделяются на шесть кристаллографических систем. Каждая кристаллографическая система имеет собственную систему координат, которыми определяются элементарная ячейка, а следовательно, и грани кристалла. На рис. 1 это стороны a, b и c элементарной ячейки. Принято через c обозначать вертикальную сторону, через b - горизонтальную в плоскости чертежа и через a - горизонтальную сторону, перпендикулярную плоскости чертежа. Прямые, на которых лежат эти стороны, служат линиями отсчета и называются кристаллографическими осями. Угол между b и c обозначается a, между a и c - b, а между a и b - g. Названия кристаллографических систем, относительные длины и угловые соотношения между соответствующими кристаллографическими осями таковы: Триклинная: a не равно b не равно c, a не равно b не равно g. Моноклинная: a не равно b не равно c, a = g = 90°, b > 90°. Орторомбическая: a не равно b не равно c, a = b = g = 90°. Тетрагональная: a = b не равно c, a = b = g = 90°. Поскольку a и b в этой системе равны и равноценны, их обычно обозначают через a1, a2. Сторона c может быть больше либо меньше a. Гексагональная: a = b не равно c, a = b = 90°, g = 120°. Элементарная ячейка гексагональных кристаллов обычно рассматривается как тройная и определяется тремя горизонтальными осями a1, a2, a3, составляющими угол 120° друг с другом и 90° с условно вертикальной осью c. Кубическая (изометрическая): a = b = c, a = b = g = 90°. На рис. 6 показаны разнообразные формы, которые могут иметь кристаллы, относящиеся к разным кристаллографическим системам.



Формы кристаллов. Хотя с первого взгляда все грани, определяющие форму кристалла, могут показаться одинаковыми, при тщательном исследовании обнаруживаются небольшие различия. Это могут быть различия в блеске, нерегулярностях роста, дефектах травления или полосчатости. Тем не менее, некоторые грани оказываются совершенно одинаковыми. Такие грани состоят из одинаковых и одинаково расположенных атомов и соответствуют определенной форме кристаллов. Распределение граней разных форм выявляет симметрию, так как все грани одной формы имеют одинаковое отношение к элементу симметрии. Некоторые кристаллы имеют грани только одной формы, а другие - грани многих форм. На рис. 7,а,б,в показаны три различные формы кубической системы, а на рис. 7,г - комбинация этих трех форм.



ОПТИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ
Важное значение в описании и идентификации кристаллов имеют их оптические свойства. Когда свет падает на прозрачный кристалл, он частично отражается, а частично проходит внутрь кристалла. Свет, отражающийся от кристалла, придает ему блеск и цвет, а свет, проходящий внутрь кристалла, создает эффекты, которые определяются его оптическими свойствами.
Показатель преломления. При переходе наклонного луча света из воздуха в кристалл его скорость распространения уменьшается; падающий луч отклоняется, или преломляется. Чем больше плотность кристалла и чем больше угол падения луча (i), тем больше угол преломления (r). Отношение sin i к sin r есть величина постоянная. Это обычно записывают в виде равенства sin i/sin r = n; константа n называется показателем преломления. Это самая важная из оптических характеристик кристалла, и ее можно очень точно измерить. См. также ОПТИКА. С позиций оптики все прозрачные вещества можно разделить на две группы: изотропные и анизотропные. К изотропным относятся кристаллы кубической системы и некристаллические вещества, например стекло. В изотропных веществах свет распространяется во всех направлениях с одинаковой скоростью, и поэтому такие вещества характеризуются одним показателем преломления. Группу анизотропных веществ составляют кристаллы всех других кристаллографических систем. В веществах этой группы скорость света, а следовательно, и показатель преломления непрерывно изменяются при переходе от одного кристаллографического направления к другому. Когда свет входит в анизотропный кристалл, он разделяется на два луча, колеблющихся под прямым углом друг к другу и распространяющихся с разными скоростями. Такое явление называется двойным лучепреломлением; всякий анизотропный кристалл характеризуется двумя показателями преломления. Для гексагональных и тетрагональных кристаллов указывают максимальный и минимальный, т.е. "главные" показатели преломления. Один из этих главных показателей преломления соответствует лучу света, колеблющемуся параллельно оси c, а с другой - лучу света, колеблющемуся под прямым углом к этой оси. В орторомбических, моноклинных и триклинных кристаллах имеются три главных показателя преломления: максимальный, минимальный и промежуточный, определяемые лучами света, колеблющимися в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Поскольку показатели преломления зависят от химического состава и строения материала, они являются характеристическими величинами для каждого кристаллического твердого вещества, и их измерение служит эффективным методом его идентификации. Пользуясь простым рефрактометром, ювелир или специалист по драгоценным камням может измерить показатель преломления драгоценного камня, не вынимая его из оправы. С помощью поляризационного микроскопа минералог без особого труда определяет тип минерала, измеряя его показатели преломления и другие оптические характеристики на мелких крупинках.
См. также ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ .
Плеохроизм. В анизотропных кристаллах свет, колеблющийся в разных кристаллографических направлениях, может поглощаться по-разному. Одно из возможных следствий такого явления, называемого плеохроизмом, - изменение цвета кристалла при изменении направления колебаний. В других кристаллах свет, колеблющийся в одном кристаллографическом направлении, может распространяться почти без потерь интенсивности, а под прямым углом к нему почти полностью поглощаться. На различиях в поглощении света тонкими ориентированными кристаллами основано действие таких поляризационных светофильтров, как поляроид.
ПРИМЕНЕНИЕ КРИСТАЛЛОВ
Природные кристаллы всегда возбуждали любопытство у людей. Их цвет, блеск и форма затрагивали человеческое чувство прекрасного, и люди украшали ими себя и жилище. С давних пор с кристаллами были связаны суеверия; как амулеты, они должны были не только ограждать своих владельцев от злых духов, но и наделять их сверхъестественными способностями. Позднее, когда те же самые минералы стали разрезать и полировать, как драгоценные камни, многие суеверия сохранились в талисманах "на счастье" и "своих камнях", соответствующих месяцу рождения. Все природные драгоценные камни, кроме опала, являются кристаллическими, и многие из них, такие, как алмаз, рубин, сапфир и изумруд, попадаются в виде прекрасно ограненных кристаллов. Украшения из кристаллов сейчас столь же популярны, как и во время неолита. Опираясь на законы оптики, ученые искали прозрачный бесцветный и бездефектный минерал, из которого можно было бы шлифованием и полированием изготавливать линзы. Нужными оптическими и механическими свойствами обладают кристаллы неокрашенного кварца, и первые линзы, в том числе и для очков, изготавливались из них. Даже после появления искусственного оптического стекла потребность в кристаллах полностью не отпала; кристаллы кварца, кальцита и других прозрачных веществ, пропускающих ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, до сих пор применяются для изготовления призм и линз оптических приборов. Кристаллы сыграли важную роль во многих технических новинках 20 в. Некоторые кристаллы генерируют электрический заряд при деформации. Первым их значительным применением было изготовление генераторов радиочастоты со стабилизацией кварцевыми кристаллами. Заставив кварцевую пластинку вибрировать в электрическом поле радиочастотного колебательного контура, можно тем самым стабилизировать частоту приема или передачи. Полупроводниковые приборы, революционизировавшие электронику, изготавливаются из кристаллических веществ, главным образом кремния и германия. При этом важную роль играют легирующие примеси, которые вводятся в кристаллическую решетку. Полупроводниковые диоды используются в компьютерах и системах связи, транзисторы заменили электронные лампы в радиотехнике, а солнечные батареи, помещаемые на наружной поверхности космических летательных аппаратов, преобразуют солнечную энергию в электрическую. Полупроводники широко применяются также в преобразователях переменного тока в постоянный.
См. также
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ ;
ТРАНЗИСТОР . Кристаллы используются также в некоторых мазерах для усиления волн СВЧ-диапазона и в лазерах для усиления световых волн. Кристаллы, обладающие пьезоэлектрическими свойствами, применяются в радиоприемниках и радиопередатчиках, в головках звукоснимателей и в гидролокаторах. Некоторые кристаллы модулируют световые пучки, а другие генерируют свет под действием приложенного напряжения. Перечень видов применения кристаллов уже достаточно длинен и непрерывно растет.
См. также
ЛАЗЕР ;
КВАНТОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И УСИЛИТЕЛИ .
Искусственные кристаллы. С давних пор человек мечтал синтезировать камни, столь же драгоценные, как и встречающиеся в природных условиях. До 20 в. такие попытки были безуспешны. Но в 1902 удалось получить рубины и сапфиры, обладающие свойствами природных камней. Позднее, в конце 1940-х годов были синтезированы изумруды, а в 1955 фирма "Дженерал электрик" и Физический институт АН СССР сообщили об изготовлении искусственных алмазов. Многие технологические потребности в кристаллах явились стимулом к исследованию методов выращивания кристаллов с заранее заданными химическими, физическими и электрическими свойствами. Труды исследователей не пропали даром, и были найдены способы выращивания больших кристаллов сотен веществ, многие из которых не имеют природного аналога. В лаборатории кристаллы выращиваются в тщательно контролируемых условиях, обеспечивающих нужные свойства, но в принципе лабораторные кристаллы образуются так же, как и в природе - из раствора, расплава или из паров. Так, пьезоэлектрические кристаллы сегнетовой соли выращиваются из водного раствора при атмосферном давлении. Большие кристаллы оптического кварца выращиваются тоже из раствора, но при температурах 350-450° C и давлении КРИСТАЛЛЫ И КРИСТАЛЛОГРАФИЯ140 МПа. Рубины синтезируют при атмосферном давлении из порошка оксида алюминия, расплавляемого при температуре 2050° C. Кристаллы карбида кремния, применяемые в качестве абразива, получают из паров в электропечи.
См также АБРАЗИВЫ ; ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА .
ЛИТЕРАТУРА
Современная кристаллография. М., 1979-1981

Энциклопедия Кольера. - Открытое общество . 2000 .

Смотреть что такое "КРИСТАЛЛЫ И КРИСТАЛЛОГРАФИЯ" в других словарях:

    - (от греч. krystallos, первоначальное значение лёд), твёрдые тела, обладающие трёхмерной периодич. ат. структурой и, при равновесных условиях образования, имеющие естеств. форму правильных симметричных многогранников (рис. 1). К. равновесное… … Физическая энциклопедия

    - (от кристаллы и греч. grapho пишу, описываю), наука об атомно мол. строении, симметрии, физ. св вах, образовании и росте кристаллов. К. зародилась в древности в связи с наблюдениями над природными кристаллами, имеющими естеств. форму правильных… … Физическая энциклопедия

    КРИСТАЛЛЫ - (от греч. crystallos лед), однородные твердые тела, которые имеют закономерное внутреннее строение. Схемой такого строения является так называемая пространственная решот ка (см. рисунок), которую надо понимать как геометрический образ… … Большая медицинская энциклопедия

    Кристаллы (от греч. krýstallos, первоначально лёд, в дальнейшем горный хрусталь, кристалл), твёрдые тела, имеющие естественную форму правильных многогранников (рис. 1). Эта форма следствие упорядоченного расположения в К. атомов, образующих… … Большая советская энциклопедия

    Наука о к лах и кристаллическом веществе; делите” на геометрическую, физ. и хим. Геометрическая К. объединяет учение о симметрии (см. Элементы симметрии) и формах кристаллических тел, о геометрических законах построения пространственных решеток… … Геологическая энциклопедия

    - (от кристаллы и...графия), наука о кристаллическом состоянии вещества. Изучает симметрию, строение, образование и свойства кристаллов. Зародилась в древности и развивалась в тесной связи с минералогией как наука, устанавливающая законы огранения… … Современная энциклопедия

    - (от кристаллы и...графия) наука о кристаллическом состоянии вещества. Изучает симметрию, строение, образование и свойства кристаллов. Зародилась в древности и развивалась в тесной связи с минералогией как наука, устанавливающая законы огранения… … Большой Энциклопедический словарь

    Кристаллография - (от кристаллы и...графия), наука о кристаллическом состоянии вещества. Изучает симметрию, строение, образование и свойства кристаллов. Зародилась в древности и развивалась в тесной связи с минералогией как наука, устанавливающая законы огранения … Иллюстрированный энциклопедический словарь

Кристаллы встречаются нам повсюду: мы ходим по кристаллам, строим из них, выращиваем их в лабораториях и в заводских установках, создаем приборы и изделия из кристаллов, широко применяем их в технике и в науке, едим кристаллы (вспомните поваренную соль), лечимся ими, находим кристаллы в живых организмах, выходим на просторы космических дорог, используя приборы из кристаллов.

Мы привыкли к кристаллам и редко задумываемся над их появлением на Земле, формой, строением, свойствами. Эти и некоторые другие вопросы я и постаралась осветить в своей исследовательской работе.

Возникновение кристаллов в природе

Вопрос о происхождении большинства минералов в природе тесно связано сложной проблемой происхождения и развития Земли. Многие минералы и горные породы образовались при охлаждении земной коры подобно тому, как образуется лед при замерзании воды. При охлаждении магмы сначала в ней образовались кристаллы того вещества, температура кристаллизации, которого самая высокая. По мере дальнейшего охлаждения происходила кристаллизация других минералов, обладающих меньшей температурой кристаллизации, и так до тех пор, пока вся магма не затвердела. Так, в честности, могли образовываться такие распространенные породы, как граниты. Чем медленнее понижалась температура магмы, т. е. чем дольше росли кристаллы, тем крупнозернистее получался минерал. Мелкозернистые же минералы образовались при более быстром охлаждении, а при очень быстром охлаждении магмы, например при ее выбросах, на поверхность Земли во время извержения вулканов, она затвердела раньше, чем начали расти кристаллы.

Многие минералы возникли из пересыщенных водных растворов. Первым среди них следует назвать каменную соль NaCl являющуюся одним из наиболее знакомых каждому человеку минералов.

Каждому известен способ образования кристаллов из пара. Снежинки, морозные узоры на стеклах окон и иней, украшающий зимой голые ветки деревьев, представляют собой кристаллы льда, выросшие из паров воды.

Подобным образом образуются и кристаллы некоторых минералов.

Например, летучие пары соединений борного ангидрида, оседая на стенках пустот и трещин остывающей магмы, образуют кристаллы турмалина, иногда достигающие 2-3 м длины.

На стенках кратеров «курящихся» вулканов постоянно образуются кристаллы серы, хлористого аммония, каменной соли и других веществ, достигающих поверхности Земли в виде пара.

Многие кристаллы являются продукта жизнедеятельности организмов.

Некоторые виды моллюсков обладают способностью наращивать на инородных телах, попавших в раковину, перламутр. За 5 - 10 лет образуется жемчуг, имеющий поликристаллическое строение.

В морской воде растворено много различных солей. Мириады организмов, населяющих моря, строят свои раковины и скелеты из углекислого кальция и кремнезема. Выпадая в осадок, раковины и скелеты умерших организмов образуют мощные пласты так называемых осадочных пород. Рифы и целые острова в океанах сложены из кристалликов углекислого кальция, составляющих основу скелета беспозвоночных животных - коралловых полипов. Мощные слои известняка в земной коре являются результатом многовековых отложений раковин и панцирей различных организмов.

Рост кристаллов.

Никто не видел, как образуется зародыш кристалла в растворе или расплаве. Можно высказать предположение, что беспорядочно движущиеся атомы или молекулы случайно могут расположиться в таком порядке, какой соответствует кристаллической решетке. Если раствор не насыщен или температура расплава выше температуры кристаллизации, то зародыши образуются и тут же растворяются или разрушаются тепловым движением. В перенасыщенном растворе или в расплаве, охлажденном до температуры ниже температуры кристаллизации, скорость роста зародыша превышает скорость его разрушения.

Особую роль в процессе роста кристалла играют несовершенства его структуры, называемые дислокациями (смещениями).

Точечные дефекты – это нарушение кристаллической решётки в изолированных друг от друга точках. Так, к точечным дефектам относятся вакансии, т. е. такие узлы решётки, в которых нет атомов (дырки). Схематически образование такого дефекта показано на рис. 34а. Точечными дефектами могут быть атомы внедрения, т. е. лишние атомы, поместившиеся в промежутках между атомами, расположенными в узлах кристаллической решётки. Это могут быть и примеси (инородные атомы), занимающие места в решётке. Размеры точечных дефектов равны примерно диаметру атома.

Каковы же причины образования дефектов?

В результате теплового движения атомов и их взаимодействия возможны отклонения (флуктуации) энергии отдельных атомов от среднего значения, при котором атом удерживается в узле кристаллической решётки.

При этом большие отклонения от средней величины менее вероятны, чем малые отклонения. Однако большие отклонения, превышающие среднее значение энергии на несколько порядков, всё-таки возможны.

Дефекты могут появиться также в процессе роста кристалла.

Итак, образование точечных дефектов возможно в процессе роста кристалла и из-за флуктуации энергии.

Экспериментально подтверждает наличие точечных дефектов в кристаллах явление диффузии в твёрдых телах.

На самом деле, в кристалле без дефектов никакой диффузии не должно было бы быть. Если атомы колеблются около узлов кристаллической решетки и не «покидают» эти положения, то не может быть проникновения атомов одного кристалла в другой.

Между тем установлено, что диффузия в твердых телах происходит, хотя и в меньших масштабах, чем в газах и жидкостях. Особенно интересно, что интенсивность этого процесса растет с увеличением температуры.

Как же объясняет явление диффузии в кристаллах современная теория строения твёрдого тела? Согласно этой теории диффузия в кристаллах происходит за счёт движения атомов внедрения, движения вакансии или какого-либо обмена местами между атомами. Для того чтобы атомы внедрения «перебрались» в другие промежутки между узлами, а вакансии – в другие узлы, необходимо, чтобы атомы, составляющие непосредственное окружение точечного дефекта, «расступились». При повышении температуры атомы «расступаются» чаще и дефекты перемещаются по кристаллу быстрее, а следовательно, и процесс диффузии происходит быстрее. Кроме того, с ростом температуры увеличивается и число точечных дефектов.

Линейные дефекты

Различают два вида дислокаций – краевую и винтовую.

Краевая дислокация. Искажение кристаллической структуры вызвано тем, что в части объёма кристалла в процессе его роста возникла лишняя атомная «полуплоскость». Искажение сосредоточено в основном вблизи нижнего края «полуплоскости» «лишних» атомов. Под дислокацией в подобных случаях понимают линию, проходящую вдоль края лишней атомной «полуплоскости» .

Искажение сосредоточено вблизи дислокационной линии. На расстоянии же нескольких атомных диаметров в сторону искажения настолько малы, что в этих местах кристалл имеет почти совершенную форму. Искажения возле края «лишней полуплоскости» вызваны тем, что ближайшие атомы как бы «пытаются» согласовать свое расположение с резким обрывом «лишней полуплоскости».

Любая царапина на поверхности кристалла может стать причиной краевой дислокации. Действительно, царапину на поверхности кристалла можно рассматривать как нехватку одной атомной плоскости. В результате теплового движения атомы из соседних областей могут перейти на поверхность, а дислокация тем самым переместится во внутрь.

Винтовая дислокация. Образование винтовой дислокации можно представить таким образом. Мысленно надрежем кристалл по плоскости Q и сдвинем одну его часть относительно другой по этой плоскости на один период решётки параллельно краю надреза CD. При этом линия искажений пойдет вдоль края разреза. Эту линию и называют винтовой дислокацией. При винтовой дислокации лишнего ряда атомов нет. Искажение пространственной решётки кристалла состоит в том, что атомные ряды изгибаются и меняют своих соседей.

Установлено, что винтовые дислокации чаще всего образуются во время роста кристалла. Однако приложение напряжений может увеличить число винтовых дислокаций.

Дислокации, как и точечные дефекты, могут перемещаться по кристаллической решетке. Однако движение дислокаций связано с большими ограничениями, так как дислокация всегда должна быть непрерывной линией. Возможны два основных вида движений дислокаций: переползание и скольжение. Переползание дислокаций происходит благодаря добавлению или удалению атомов из лишней полуплоскости, что бывает вследствие диффузии. При скольжении дислокации лишняя полуплоскость, занимавшая определенное положение в кристаллической решетке, соединяется с атомной плоскостью, находящейся под плоскостью скольжения, а соседняя атомная плоскость становится теперь лишней полуплоскостью. Такое плавное скольжение линии дислокации называется действием напряжений сдвига, приложенных к поверхности кристалла.

Наблюдения показывают, что перемещение дислокаций в реальном кристалле (при наличии других дислокаций) в одних случаях может быть облегчено, в других – затруднено, в зависимости от характера тех искажений, которые вносит дислокация в кристаллическую решетку.

Структура кристаллов

Кристалл представляет собой правильную трехмерную решетку, составленную из атомов или молекул. Структура кристалла – это пространственное расположение его атомов (или молекул). Геометрия такого расположения подобна рисунку на обоях, в которых основной элемент рисунка повторяется многократно. Одинаковые точки можно расположить на плоскости пятью разными способами, допускающими бесконечное повторение. Для пространства же имеется 14 способов расположения одинаковых точек, удовлетворяющих требованию, чтобы у каждой из них было одно и то же окружение. Это пространственные решетки, называемые также решетками Браве по имени французского ученого О. Браве, который в 1848 доказал, что число возможных решеток такого рода равно 14.

Требование того, чтобы каждый узел решетки имел одинаковое атомное окружение, применительно к кристаллам налагает ограничения на сам основной элемент рисунка. При повторении он должен заполнять все пространство, не оставляя пустых узлов. Было установлено, что существует лишь 32 варианта расположения объектов вокруг некоторой точки (например, атомов вокруг узла решетки), удовлетворяющих этому требованию. Это так называемые 32 пространственные группы. В сочетании с 14 пространственными решетками они дают 230 возможных вариантов расположения объектов в пространстве, называемых пространственными группами. Поскольку структура кристалла определяется не только пространственным расположением атомов, но и их типом, число структур очень велико.

Общими для всех кристаллов являются 14 пространственных решеток. Элементарная ячейка любого кристалла подобна одной из них, но ее размеры определяются размерами, числом и расположением атомов. Элементарная ячейка в виде параллелепипеда, вообще говоря, аналогична «кирпичику» Гаюи, т. е. базисному элементу, при повторении которого образуется кристалл. Рентгеновский анализ позволяет с большой точностью определять длину сторон ячейки и углы между сторонами. Элементарные ячейки очень малы и имеют порядок нанометра (10–9 м). Сторона кубической элементарной ячейки хлорида натрия равна 0,56 нм. Таким образом, в крохотной крупинке обычной поваренной соли содержится примерно миллион элементарных ячеек, уложенных одна к другой.

Методом дифракции рентгеновских лучей (рентгенография) можно определить не только абсолютные размеры элементарной ячейки, но также пространственную группу и даже расположение атомов в пространстве, т. е. структуру кристалла. Важную роль в исследовании кристаллических структур сыграли также методы дифракции электронов (электронография), дифракции нейтронов (нейтронография) и инфракрасной спектроскопии.

Форма кристаллов

Изучение внешней формы кристаллов началось прежде изучения симметрии, однако только после вывода 32 видов симметрии появилась надежная основа для создания геометрического учения о внешней форме кристаллов. Основным его понятием является понятие простой формы.

«Простой формой называется многогранник, который может быть получен из одной грани с помощью элементов симметрии (оси, плоскости и центра симметрии)».

Простые формы могут быть общими и частными в зависимости от того, как расположена исходная грань по отношению к элементам симметрии. Если она расположена косо, то простая форма, полученная из нее, будет общей. Если же исходная форма расположена параллельно или перпендикулярно к элементам симметрии, то получается частная простая форма.

Простые формы так же могут быть закрытыми и открытыми.

Закрытая форма может одна образовать кристаллический многогранник, в то время как одна открытая простая форма замкнутого многогранника образовать не может.

Каждая грань кристалла представляет собой плоскость, на которой располагаются атомы. Когда кристалл растет, все грани передвигаются параллельно сами себе, так как на них откладываются все новые и новые слои атомов. По этой причине, параллельно каждой грани в структуре кристалла располагается огромное количество атомных плоскостей, которые когда-то в начальных стадиях роста тоже располагались на гранях кристалла, но в процессе роста оказались внутри него.

Ребра кристалла представляют собой прямые, на которых атомы располагаются в ряд. Таких рядов в кристалле тоже огромное количество и они располагаются параллельно действительным ребрам кристалла.

Кристаллы правильной геометрической формы встречаются в природе редко. Совместное действие таких неблагоприятных факторов, как колебания температуры, тесное окружение соседними твердыми телами, не позволяют растущему кристаллу приобрести характерную для него форму. Кроме того, значительная часть кристаллов, имевших в далеком прошлом совершенную огранку, успела утратить ее под действием воды, ветра, трения о другие твердые тела. Так, многие округлые прозрачные зерна, которые можно найти в прибрежном песке, являются кристаллами кварца, лишившимися граней в результате длительного трения друг о друга.

Симметрия в кристаллах

Рассматривая различные кристаллы, мы видим, что все они разные по форме, но любой из них представляет симметричное тело. И действительно симметричность это одно из основных свойств кристаллов. К понятию о симметрии мы привыкли с детства. Симметричными мы называем тела, которые состоят из равных одинаковых частей. Наиболее известными элементами симметрии для нас являются плоскость симметрии (зеркальное отображение) и ось симметрии (поворот вокруг оси, перпендикулярной к плоскости).

Все кристаллы симметричны. Это значит, что в каждом кристаллическом многограннике можно найти плоскости симметрии, оси симметрии, центры симметрии и другие элементы симметрии так, чтобы совместились, друг с другом одинаковые части многогранника. Введем еще одно понятие, относящиеся к симметрии, полярность. Представим конус и цилиндр, у обоих объектов есть по одной оси симметрии бесконечного порядка, но они различаются полярностью, у конуса ось полярна (представим центральную ось в виде стрелочки, указывающей к вершине), а у цилиндра ось неполярна.

Существует несколько видов симметрии. Прежде всего, в кристаллах могут быть оси симметрии только 1, 2, 3, 4 и 6 порядков. Представим плоскость, которую надо полностью покрыть семи -, восьми -, девятиугольниками и т. д. , так чтобы между фигурами не оставалось пространства, это не получится, пятиугольниками покрыть плоскость так же нельзя. Очевидно, оси симметрии 5, 7-го и выше порядков не возможны, потому что при такой структуре атомные ряды и сетки не заполнят пространство непрерывно, возникнут пустоты, промежутки между положениями равновесия атомов. Атомы окажутся не в самых устойчивых положениях и кристаллическая структура разрушится.

В кристаллическом многограннике можно найти разные сочетания элементов симметрии – у одних мало, у других много. По симметрии, прежде всего по осям симметрии, кристаллы делятся на три категории.

К высшей категории относятся самые симметричные кристаллы, у них может быть несколько осей симметрии порядков 2,3 и 4, нет осей 6-го порядка, могут быть плоскости и центры симметрии. К таким формам относятся куб, октаэдр, тетраэдр и др. Им всем присуща общая черта: они примерно одинаковы во все стороны.

У кристаллов средней категории могут быть оси 3, 4 и 6 порядков, но только по одной. Осей 2 порядка может быть несколько, возможны плоскости симметрии и центры симметрии. Формы этих кристаллов: призмы, пирамиды и др. Общая черта: резкое различие вдоль и поперек главной оси симметрии.

Кристаллы

Высшая категория Средняя категория Низшая категория алмаз турмалин гипс квасцы берилл слюда гранаты графит медный купорос германий рубин сегнетова соль кремний кварц медь цинк алюминий магний золото белое олово серебро серое олово вольфрам железо

Конечно, в этом списке не были перечислены все существующие кристаллы, а только наиболее известные из них. Категория, к которой принадлежит кристалл, характеризует его физический свойства.

Каждый кристаллический многогранник обладает определенным набором элементов симметрии. Полный набор всех элементов симметрии, присущих данному кристаллу называется классом симметрии. Сколько же всего таких наборов? Их количество ограничено. Математическим путем было доказано, что в кристаллах существует 32 вида симметрии.

Кристаллическая решетка

Понятие кристалла обычно ассоциируется у нас с минералами, умеющими геометрически правильную форму, которая одинакова как для больших, так и для малых кусков этих минералов.

Если кристаллик каменной соли, имеющий форму куба, разбить на мелкие части, то, изучая под микроскопом осколки, мы заметим, что все они независимо от размеров также имеют форму куба (или нескольких кубов). Если мысленно продолжить процесс деления кристаллов, то мы придем к элементарной ячейке кристалла, состоящей из минимального числа атомов (молекул или ионов).

Современные способы изучения кристаллов дают возможность узнать, как расположены частицы внутри элементарной ячейки кристалла. Совокупность периодически расположенных атомов называют кристаллической решеткой. Места расположения в кристаллической решетке частиц называют узлами решетки.

Типы кристаллов

В зависимости от частиц, находящихся в узлах кристаллической решетки, и от сил взаимодействия между ними различают четыре типа кристаллов: ионные, атомные, металлические и молекулярные.

В узлах кристаллической решетки ионного кристалла находятся ионы противоположных знаков. Ионы располагаются так, что силы электрического притяжения между ионами, имеющими заряды противоположных знаков, оказываются большими, чем силы отталкивания между ионами одного знака. Именно поэтому конфигурация кристаллической решетки оказывается устойчивой и может сохраняться неограниченно долго.

Так как электростатические силы одинаковы по всем направлениям, то ионы можно рассматривать как противоположно наэлектризованные шары. В ионном кристалле ионы противоположных знаков расположены ближе, чем ионы одинакового знака. При этом каждый положительный ион окружен шестью отрицательными ионами и каждый отрицательный ион – шестью положительными ионами. Следовательно, внутри кристалла нельзя выделить молекулу. Весь кристалл представляет как бы одну огромную молекулу. Такой вид связи называют ионной

В узлах кристаллической решетки атомного кристалла находятся нейтральные атомы. Связь между этими атомами можно упрощенно объяснить следующим образом. При сближении атомов их валентные электроны как бы становятся общими для ближайших соседей. Так, при сближении атомов германия четыре валентных электрона каждого атома становятся общими для ближайших четырех атомов и обеспечивают взаимодействие с ними. Следует, однако, иметь в виду, что это достаточно грубая модель, отражающая лишь самую существенную особенность взаимодействия атомов в атомном кристалле. Такой вид связи атомов в кристалле называют ковалентной связью.

В случае металлических кристаллов в узлах решетки располагаются положительные ионы металла, а между ними хаотически, подобно молекулам газа, движутся освободившиеся от связи с атомами свободные электроны. Эти «обобществленные» электроны играют роль своеобразного цемента, скрепляющего положительные ионы. Вместе с тем и положительные ионы удерживают электроны в пределах кристаллической решетки, и они поэтому не могут при обычных условиях покинуть кристалл. Такую связь атомов называют металлической.

Наконец, молекулярные кристаллы. В их узлах находятся нейтральные молекулы, которые удерживаются силами молекулярного притяжения. Эти силы невелики, поэтому твердые вещества с молекулярной решеткой легко разрушаются. Молекулярные кристаллические решетки имеют, например, водород, азот, вода, углекислота, когда эти вещества находятся в твердом состоянии.

Монокристаллы и поликристаллы

Реальные кристаллы состоят из огромного числа подобных ячеек. При этом надо отметить, что в том случае, когда образованию кристалла ничто не мешает, его форма в точности повторяет форму элементарной ячейки. Такие кристаллы называются монокристаллами. В природе встречаются довольно большие монокристаллы минералов, а иногда и металлов. В лабораториях получают искусственно монокристаллы многих веществ. Однако чаще мы имеем дело с поликристаллами, т. е. с такими кристаллическими телами, в которых множество хаотично ориентированных маленьких кристалликов срослись между собой. Такими поликристаллами являются все металлы. При этом иногда кристаллы, из которых состоит металл, видны даже невооруженным глазом. Хорошо видны, например, кристаллы цинка.

По своим свойствам монокристаллы отличаются от поликристаллов. Для большинства монокристаллов характерна анизотропия, т. е. различие свойств по разным направлениям. У поликристаллов анизотропия существует только внутри каждого кристаллика, но в пределах всего тела обычно анизотропия не обнаруживается. Так, если тонкие пластины монокристалла и поликристалла графита покрыть воском, а затем положить на середину каждой пластины раскаленный шарик, то обнаружится, что на монокристалле граница расплавленного воска будет иметь форму эллипса, а на поликристалле – форму окружности. Этот опыт свидетельствует об анизотропии теплопроводности у монокристалла и об отсутствии ее у поликристалла.

Наглядным примером монокристаллов, у которых наблюдается анизотропия механической прочности, являются кристаллы слюды: по одним направлениям они легко расщепляются на очень тонкие листочки, а по другим – не расщепляются даже при больших усилиях.

Анизотропия кристаллов объясняется их строением.

Оптическая кристаллография

Важное значение в описании и идентификации кристаллов имеют их оптические свойства. Когда свет падает на прозрачный кристалл, он частично отражается, а частично проходит внутрь кристалла. Свет, отражающийся от кристалла, придает ему блеск и цвет, а свет, проходящий внутрь кристалла, создает эффекты, которые определяются его оптическими свойствами.

С позиций оптики все прозрачные вещества можно разделить на две группы: изотропные и анизотропные.

К изотропным относятся кристаллы кубической системы и некристаллические вещества, например, стекло. В изотропных веществах свет распространяется во всех направлениях с одинаковой скоростью, и поэтому такие вещества характеризуются одним показателем преломления.

Группу анизотропных веществ составляют кристаллы всех других кристаллографических систем. В веществах этой группы скорость света, а следовательно, и показатель преломления непрерывно изменяются при переходе от одного кристаллографического направления к другому. Когда свет входит в анизотропный кристалл, он разделяется на два луча, колеблющихся под прямым углом друг к другу и распространяющихся с разными скоростями. Такое явление называется двойным лучепреломлением; всякий анизотропный кристалл характеризуется двумя показателями преломления. Один из этих главных показателей преломления соответствует лучу света, колеблющемуся параллельно оси, а с другой – лучу света, колеблющемуся под прямым углом к этой оси.

Поскольку показатели преломления зависят от химического состава и строения материала, они являются характеристическими величинами для каждого кристаллического твердого вещества, и их измерение служит эффективным методом его идентификации.

В анизотропных кристаллах свет, колеблющийся в разных кристаллографических направлениях, может поглощаться по-разному. Одно из возможных следствий такого явления, называемого плеохроизмом, – изменение цвета кристалла при изменении направления колебаний. В других кристаллах свет, колеблющийся в одном кристаллографическом направлении, может распространяться почти без потерь интенсивности, а под прямым углом к нему почти полностью поглощаться.

Применение кристаллов

Природные кристаллы всегда возбуждали любопытство у людей. Их цвет, блеск и форма затрагивали человеческое чувство прекрасного, и люди украшали ими себя и жилище. С давних пор с кристаллами были связаны суеверия; как амулеты, они должны были не только ограждать своих владельцев от злых духов, но и наделять их сверхъестественными способностями. Позднее, когда те же самые минералы стали разрезать и полировать, как драгоценные камни, многие суеверия сохранились в талисманах «на счастье». Все природные драгоценные камни, кроме опала, являются кристаллическими, и многие из них, такие, как алмаз, рубин, сапфир и изумруд, попадаются в виде прекрасно ограненных кристаллов. Украшения из кристаллов сейчас столь же популярны, как и во время неолита.

Опираясь на законы оптики, ученые искали прозрачный бесцветный и бездефектный минерал, из которого можно было бы шлифованием и полированием изготавливать линзы. Нужными оптическими и механическими свойствами обладают кристаллы неокрашенного кварца, и первые линзы, в том числе и для очков, изготавливались из них. Даже после появления искусственного оптического стекла потребность в кристаллах полностью не отпала; кристаллы кварца, кальцита и других прозрачных веществ, пропускающих ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, до сих пор применяются для изготовления призм и линз оптических приборов.

Для часовой промышленности нужны кристаллы рубинов, сапфиров и некоторых других драгоценных камней. Дело в том, что отдельные подвижные части обыкновенных часов делают в час до 20 000 колебаний. Такая большая скорость предъявляет необычайно высокие требования к качеству кончиков осей и подшипников. Истирание будет наименьшим, когда подшипником для кончика оси диаметром 0,07 – 0,15 мм служит рубин или сапфир. Искусственные кристаллы этих веществ очень прочны и очень мало истираются сталью. Замечательно, что искусственные камни оказываются при этом лучше таких же природных камней.

Кристаллы сыграли важную роль во многих технических новинках 20 в. Некоторые кристаллы генерируют электрический заряд при деформации. Первым их значительным применением было изготовление генераторов радиочастоты со стабилизацией кварцевыми кристаллами. Полупроводниковые приборы изготавливаются из кристаллических веществ, главным образом кремния и германия. При этом важную роль играют легирующие примеси, которые вводятся в кристаллическую решетку.

Полупроводниковые диоды используются в компьютерах и системах связи, транзисторы заменили электронные лампы в радиотехнике, а солнечные батареи, помещаемые на наружной поверхности космических летательных аппаратов, преобразуют солнечную энергию в электрическую. Полупроводники широко применяются также в преобразователях переменного тока в постоянный.

Кристаллы используются также в некоторых лазерах для усиления световых волн. Кристаллы, обладающие пьезоэлектрическими свойствами, применяются в радиоприемниках и радиопередатчиках, в головках звукоснимателей и в гидролокаторах. Некоторые кристаллы модулируют световые пучки, а другие генерируют свет под действием приложенного напряжения. Перечень видов применения кристаллов уже достаточно длинен и непрерывно растет

Наблюдение роста кристаллов

Кристаллы образуются чаще всего из жидкой фазы - раствора или расплава; возможно получение кристаллов из газовой фазы или при фазовом превращении в твердой фазе. Кристаллы выращивают (синтезируют) в лабораториях и на заводах. Можно получать и кристаллы таких сложных природных веществ, как белки и даже вирусы. Возьмем насыщенный раствор и нагреем его. Сосуд с полученным недосыщенным раствором накроем стеклом и дадим раствору спокойно охладиться до температуры более низкой, чем температура насыщения. При этом осадок может и не выпасть, и мы получим пересыщенный раствор. Дело в том, что для образования кристалла необходима "затравка". Ею может служить маленький кристаллик того же вещества или просто пылинка. Иногда достаточно просто качнуть сосуд с пересыщенным раствором или снять прикрывающее его стекло, как начинается мгновенная кристаллизация. При этом обычно образуется множество мелких кристалликов. Для того, чтобы вырастить крупный кристалл, необходимо ограничить число "затравок". Лучше всего ввести искусственную "затравку", роль которой может исполнять один из кристалликов, полученных ранее. Затравка" готовится следующим образом. Возьмите две стеклянные банки и тщательно их вымойте. В одну из них налейте теплую воду и насыпьте квасцы. Помешивая раствор, следите за растворением. Когда вещество перестанет растворяться, аккуратно слейте раствор во вторую банку так, чтобы туда не попало нерастворившееся вещество. Затем накройте банку стеклом. Когда раствор охладится, снимите стекло. Через некоторое время вы увидите, как в банке образуется множество кристалликов. Дайте им подрасти, и отберите самые крупные для "затравок". Теперь можно приступать к выращиванию кристалла. Прежде всего, нужно приготовить посуду. Чтобы уничтожить нежелательные зародыши на стенках, пропарьте банки изнутри над носиком кипящего чайника. Затем сделайте снова теплый насыщенный раствор и слейте его в другую чистую банку. Итак, у вас есть теплый насыщенный раствор квасцов. Нагрейте его еще немного, накройте банку стеклом и поставьте охладиться. Когда температура раствора приблизится к температуре насыщения, опустите в банку, приготовленную ранее "затравку". Поскольку раствор еще недосыщен, "затравочный" кристаллик начнет растворяться. Но как только раствор охладится до температуры насыщения, растворение кристаллика прекратится, а вскоре начнется его рост. (Если кристаллик растворится целиком, можно ввести в раствор новую "затравку".) Когда раствор перестанет охлаждаться, выращивание кристалла можно продолжить. Для этого приподнимите стекло так, чтобы вода испарялась, но пылинки в раствор не попадали. Рост кристалла продолжается два-три дня. Выращивая кристалл, старайтесь банку не трогать и не передвигать. Когда кристалл будет готов, достаньте его из раствора и тщательно промокните бумажной салфеткой, иначе он быстро потускнеет.

Кристаллы получаются разными по форме в зависимости от того, бросите ли вы "затравку" на дно сосуда или подвесите ее на нитке. Таким способом можно, например, вырастить "бусы". Для этого надо "затравить" нитку, т. е. провести ею несколько раз по кристаллу, а затем опустить нитку в раствор.

Кристаллы льда

Вода при охлаждении превращается в лёд, имеющий кристаллическое строение. Можно ли увидеть кристаллы льда? Обычный лед – очень необычен. С виду твердый, он обладает текучестью - тем большей, чем ближе его температура к нулю. Но самое необычное - кристаллы льда. Пожалуй, больше ни один минерал не образует такого огромного количества видов кристаллов. Особенно хорошо это видно в некоторых пещерах - здесь и веерообразные лопухи, и сложные структуры "скелетных" кристаллов, и "ласточкины хвосты", и "капли" и снежинки-переростки, и много всего другого.

Когда в морозном воздухе оказывается водяной пар (например, около незамерзшего водоема или градирен ТЭЦ), почва и металлические предметы покрываются красивейшим ковром ледяных цветов:

Скелетные формы образуются при быстром росте кристаллов, когда условия роста по разным граням разные - в результате чего кристалл вырастает, например, такими вот ступенчатыми пластинками.

Можно попробовать вырастить кристаллики льда и в домашних условиях:

В небольшой тигелёк или просто в небольшое глубокое чайное блюдце налить воды. Блюдце окружить охладительной смесью, сухим льдом или поставить в снег. Через некоторое время температура воды станет равной 0°С, но вода будет отдавать теплоту и дальше. Теряя тепло, вода при 0°С в блюдце начнёт замерзать. На поверхности воды появятся прозрачные, вытянутые в длину игольчатые кристаллы льда. Появившись по отдельности, они быстро соединяются в группы и дадут твёрдую корочку льда на поверхности воды. При рассмотрении в лупу кристаллы льда имеют форму сильно удлинённых шестиугольных призмочек. Между ними много шестилучевых «звёздочек». Это иголочки, сложившиеся в прихотливую группу и образовавшие тонкое строение звёздочки. Увеличиваясь и разрастаясь, ледяные иголочки встречаются одна с другой, ветвятся. Так образуются узоры мороза на стеклах окон. Ветвистые кристаллы ученые называют дендритами, т. е. деревообразными. В природе их образуют не только лёд, но и некоторые металлы (серебро, железо, золото, медь). Для образования дендритов необходимо быстрое охлаждение.

Заключение

Кристаллы поражали и удивляли человека с давних времен. Художники изображали их на своих картинах, поэты посвящали стихи. И мне бы хотелось закончить своё выступление стихотворением:

Бежит по граням тонкий лучик света, сверкает на изломах и углах, и сыпит искрами невиданного цвета, меняет краски прямо на глазах.

И под лучами света оживает, кристальная, прозрачная Душа, и нежный отзыв вдаль свой посылает, и греет руку тихо, неспеша.

На ум приходит, слышанная где-то, то быль, а может сказка наяву,.

что камень - древнее дитя планеты, и есть в нем стойкость, логика и ум.

Я чувствую, как каменное сердце, пульсирует в протянутой руке, и в Истину приоткрывает дверцу, и мудрость давнюю рассказывает мне.

Среди всех чудес природы мир камней и минералов отличается фантастическим разнообразием и гармонией сочетания цвета и формы. Совершенство контрастирует с хрупкостью, а геометрия форм способна завораживать. Природа — самый талантливый художник, ее произведения бесценны, они наделены древней энергией, силой и божественной красотой. Мир камней представлен тысячами видов форм и окрасок. А структуру минерала зачастую можно увидеть только под микроскопом, так как кристаллические образования бывают настолько малы, что не видны невооруженному глазу.

Разнообразие кристаллов настолько же велико, насколько велико разнообразие человеческих лиц. Как и мы, кристаллы обладают не только индивидуальным внешним обликом, но и внутренней энергией. Каждый камень имеет свой характер и силу. Окраска минералов многообразна и изменчива, это связано прежде всего с вхождением различных элементов в кристаллическую решетку. Каждый минерал образуется в результате синтеза, который происходит по строгим законам физики и химии.

Фантазия природы дарит кристаллам причудливые формы, будь то пучок стеблей мезолита, песчаная роза гипса, загадочный лабиринт висмута или целая вселенная внутри жеоды агата. Неудивительно, что эти сокровища становятся желанными объектами коллекционирования. В этом деле я не стала исключением. Набор моих минералов вряд ли можно назвать коллекцией, но в нем присутствуют дорогие мне камни, которые находятся со мной долгое время, подпитывают меня силами и вдохновением.

А сегодня мне хочется рассказать об основных и наиболее распространенных видах кристаллов: друзах, жеодах и монокристаллах.

Друза (в переводе с немецкого druse означает «щетка»)
— это множество сросшихся кристаллов. Однако не все кристаллические сростки принято считать друзой. Под друзами обычно понимаются сросшиеся кристаллы, хаотично расположенные на одном основании. Размеры и количество кристаллов в друзе могут варьироваться. Например, друза, размер кристаллов которой составляет несколько миллиметров называется щеткой . А друза с плоским основанием и кристаллами, направленными в стороны от центра называется цветком . Такие образования выстилают стенки пустот, нарастают на стенках трещин и встречаются в открытых полостях пород. Агрегаты в виде друз кристаллов характерны для многих минералов — кварца, кальцита, флюорита, пирита, барита, полевых шпатов, гранатов и др.

Друза в более глобальном понимании — это множество кристаллов, сосуществующих вместе в гармонии и мире. Это олицетворение развитого общества, где каждый его член уникален и совершенен, но все они живут на общем основании, решая совместные задачи. Каждый кристалл воздействует на соседние как своей собственной энергией, так и той, что он принял от своих близких. Заряжая друг друга, кристаллы друзы излучают мощную энергию в окружающее пространство. Друзы прекрасно подходят для очистки помещения, поскольку они поглощают, трансформируют и излучают энергию.

Жеода (от греческого геодес , что означает «земляной», «землеподобный»)
— это геологические образования, пустоты в горных породах, стенки которых обычно выложены друзами кристаллов или сферолитовыми структурами. Форма жеоды может быть любая, но чаще она округлая или эллипсоидальная. Размеры их могут быть от нескольких миллиметров до нескольких метров. Самые большие жеоды могут достигать величины более 1 метра и именуются пещерами . Маленькие же, величиной менее 1 см называются миндалинами . Особенно часто встречаются жеоды, состоящие из минералов группы кварца (аметист, горный хрусталь, агат, цитрин, халцедон и др.), но характерны и для многих других минералов, отлагающихся в пустотах. Самая большая аметистовая жеода (Императрица Уругвая) весит 2,5 тонны и более 3 метров в величину.

Благодаря своей округлой форме жеоды собирают энергию внутрь, структурируют, очищают и излучают ее вовне через кристаллы. За счет вогнутой формы и множества кристаллов энергия усиливается, но в отличие от единичных кристаллов и друз она излучается более мягко. Жеоды считаются камнями шаманов, их используют для получения видений и вхождения в состояние измененного состояния. Жеода прекрасна не только для украшения дома, но и для очистки пространства от негативной энергии. Как и друзы жеоды можно и нужно заряжать энергией солнца, луны или свечи (огня).

Монокристалл
— это отдельный однородный кристалл, имеющий непрерывную кристаллическую решётку. Внешняя форма монокристалла обусловлена его решёткой и условиями (в основном это скорость и однородность) кристаллизации. Медленно выращенный монокристалл почти всегда приобретает хорошо выраженную естественную огранку. А при большой скорости кристаллизации вместо монокристалла образуются однородные поликристаллы (или кристаллические зерна), состоящие из множества мелких монокристаллов. Примерами огранённых природных монокристаллов могут служить единичные кристаллы кварца, каменной соли, исландского шпата, алмаза, топаза, флюорита и др.

Монокристаллы являются прекрасными концентраторами, проводниками и преобразователями энергии. Двухконечные монокристаллы в отличие от кристаллов с одной вершиной могут одновременно проводить энергию в оба направления. В литотерапии монокристаллы используют для восстановления энергетических каналов, для четкого направления энергии камня к определенным органам. Монокристаллы способны вывести негативную и одновременно наполнить новой положительной энергией. Они отлично подходят для восстановления и структурирования личности, объединения сознания и духа.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас совершить путешествие в прекрасный и таинственный Мир Кристаллов.

Нас всех с детства манили и притягивали к себе разноцветные камушки. Интуитивно мы чувствовали в них какую-то загадочность и не могли оторвать глаз от их естественной природной красоты. Нам всегда хотелось узнать по-больше о кристаллах, как они формируются, растут, какова их структура, функция и что их делает такими не похожими друг на друга. Нам хотелось узнать как они влияют на окружающую природу, на людей. Что в них такое сокрыто, что делает их настоящим кладезем знаний.

На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в рамках этой статьи.

ЧТО ТАКОЕ КРИСТАЛЛ?

В школьных учебниках кристаллами обычно называют твердые тела, образующиеся в природных или лабораторных условиях и имеющие вид многогранников, которые напоминают самые непогрешимо строгие геометрические построения. Поверхность таких фигур ограничена более или менее совершенными плоскостями — гранями, пересекающимися по прямым линиям — ребрам. Точки пересечения ребер образуют вершины.

Кристалл - это твердое состояние вещества. Он имеет определенную форму и определенное количество граней вследствие расположения своих атомов.

Кристаллами называются все твердые тела, в которых слагающие их частицы (атомы, ионы, молекулы) расположены строго закономерно наподобие узлов пространственных решеток.

Ниже приводится схематическое изображение кристаллических решеток поваренной соли и алмаза:

Поваренная соль

Алмаз

Возможно вы считаете, что кристалл - это редкий и красивый минерал или драгоценный ка­мень. Отчасти вы правы. Изумруды и бриллианты являются кристаллами. Но не все кристаллы редки и красивы. Каждая отдельная частица соли или сахара - тоже кристалл! Многие из самых обычных веществ вокруг нас представляют из се­бя кристаллы.

В природе существуют сотни веществ, образу­ющих кристаллы. Вода - одно из самых распро­страненных из них. Замерзающая вода превраща­ется в кристаллы льда или снежинки.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КРИСТАЛЛОВ

Минеральные кристаллы образуются в ходе определенных породообразующих процессов. Огромные количества горячих и расплавленных горных пород глубоко под землей в действитель­ности представляют из себя растворы минералов. Когда массы этих жидких или расплавленных гор­ных пород выталкиваются к поверхности земли, они начинают остывать.

Они охлаждаются очень медленно. Минералы превращаются в кристаллы, когда переходят из состояния горячей жидкости в холодную твердую форму. Например, горный гранит содержит кри­сталлы таких минералов, как кварц, полевой шпат и слюда. Миллионы лет тому назад гранит был расплавленной массой минералов в жидком состоянии. В настоящее время в земной коре имеются массы расплавленных горных пород, ко­торые медленно охлаждаются и образуют кри­сталлы различных видов.

Минералы являются частью земной коры, и составляют внутреннюю структуру планеты. Они образуются из расплавленной магмы, находящейся в глубинных слоях Земли, и затвердевающей при выходе. Под воздействием различных природных условий постепенно происходят сдвиги земной коры, отдельные её слои опять опускаются и расплавляются. Кристаллы и есть продукты этого геологического циклического процесса.

Каждый кристалл состоит из миллионов отдельных структурных элементов, называемых монокристаллами и образующих кристаллическую решётку. Элементарная ячейка кристаллической решётки представляет собой квадрат, в каждом углу которого находится атом. В кристаллах кварца — это атомы кремния и кислорода.

Природные кристаллы кварца, добытые из земли, реагируют на сжатие и деформацию. В них появляются электрические заряды (пьезоэлектричество).

При нагреве кристалла кварца нарушается устойчивость его атомной структуры. Стремление природных сил к её восстановлению приводит к перераспределению электрических зарядов, и возникновению поляризации. Это называется пьезоэлектричеством.

Поскольку мысль — это энергия, значит, мы можем передать её наподобие электрического тока. Кристалл реагирует на эти токи, как и на любую другую энергию. Они могут хранить в своей памяти отношение к ним людей, которые извлекли их из земли и обработали. Мы можем «очищать», «исцелять», «программировать» камни, проецируя в них свои энергии.

ВИДЫ И ТИПЫ КРИСТАЛЛОВ

Царь всех кристаллов — алмаз

Кристаллы могут иметь всевозможные формы. Все известные в мире кристаллы могут быть раз­делены на 32 вида, которые в свою очередь могут быть сгруппированы в шесть видов. Кристаллы могут иметь и разные размеры.

Множество всех кристаллов можно классифицировать, разбить на несколько типов и видов, используя тот или иной характерный критерий классификации.

Рассмотрим несколько из них.

Во-первых, кристаллы следует разделить на две большие группы: идеальные и реальные.

Идеальные кристаллы – это математическая абстракция, используемая учеными для описания свойств настоящих кристаллов. Характерными признаками идеального кристалла являются гладкие грани, строгий дальний порядок, определенная симметрия кристаллической решетки и прочие характерные для кристалла параметры.

Реальные кристаллы – это те кристаллы, с которыми мы сталкиваемся в реальной жизни. Они имеют различные примеси, которые могут понижать симметрию кристаллической решетки, шероховатые грани, могут иметь не правильную форму, дефекты оптических свойств (если кристалл прозрачный). Но есть одно свойство, которое присуще как идеальному, так и реальному кристаллам - это дальний порядок, правило, по которому атомы располагаются в кристаллической решетке.

Еще одним критерием деления кристаллов на виды является их происхождение. По этому критерию кристаллы делятся на природные (естественные) и искусственные (выращенные человеком).

Природные кристаллы вырастают в недрах нашей планеты в естественных для роста условиях.

Искусственные кристаллы выращиваются в лабораториях или в домашних условиях. «Ростовики» сами создают необходимые условия для выращивания того или иного кристалла. К примеру кристаллы медного купороса можно с легкостью вырастить дома. Многие кристаллы могут быть выращены как самой природой, так и людьми, но существует множество примеров кристаллов, которые в природе «не произрастают». Единственный способ получить их - это вырастить в лаборатории.

Кристаллы также можно разделить по чисто эстетико-экономическому критерию на два вида -драгоценные и не драгоценные.

Драгоценные ( кристаллы ) камни – минералы, обладающие двумя основными характеристиками «драгоценности»: красота и редкость. Названия многих вам известны: алмаз, аметист, рубин, сапфир, изумруд, топаз и т.д.

Алмаз
Аметист

Рубин

Сапфир
Изумруд

Топаз

СТРУКТУРА И МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ

СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ

Кристаллы с одной вершиной, это 6-гранные кристаллы, их грани сходятся в одной точке, образуя пирамидальную вершину. Большие кристаллы такого типа с широким основанием, что позволяет им стоять, называются генераторными. Считается, что через них передаётся энергия Вселенной.
Небольшие генераторные кристаллы используются для концентрации и передачи энергии от одной чакры к другой.

Генераторный кристалл кварца

Иногда у них есть ещё дополнительная ромбовидная грань, расположенная слева или справа от центральной грани. Если она на правой стороне, когда вы смотрите прямо на кристалл, его называют «правым», а если на левой стороне то «левым».

«Левый» кристалл

Большинство же кристаллов представляют собой сочетание обоих типов. Правое полушарие «чувствует и слушает», а левое «думает и действует», поэтому если вы хотите лучше понимать, ощущать, чувствовать, хотите развить свою интуицию, то лучший кристалл для вас — «левый». Если вам надо быть более напористым и решительным в действиях выбирайте «правый» кристалл.

Кристалл-передатчик в центре имеет чётко выраженную треугольную грань. Кристалл такого типа, когда его держишь, помогает направить или передать целительную энергию.
Он не заменяет то, что можно сделать руками, но очень и очень усиливает. Такой кристалл можно использовать при лечении отсутствующего человека. На листке напишите имя человека и, поставьте сверху кристалл или возьмите его в руку и сосредоточьте свои мысли на том, в чём нуждается тот человек. На самом деле, здесь нет необходимости в другой энергии, кроме любви и света! Кристалл передаст вашу энергию любви семье, друзьям, тем людям, которые в вас нуждаются.

Воспринимающие или восприимчивые кристаллы имеют семистороннюю плоскую основную грань, такой кристалл может вытягивать боль. Для достижения такого эффекта его надо держать в левой руке. Можно брать такой кристалл в постель ночью и класть рядом с больным местом. Заживление происходит значительно быстрее.
Воспринимающий кристалл особенно хорош при медитации, он позволяет легче расслабиться и прийти в нужное состояние. Он также стимулирует и нашу способность слышать самих себя, следовать своему внутреннему голосу. Хорошо их держать в своей постели, они помогают видеть сны и помнить их после пробуждения.

Кристаллы с двумя вершинами символизируют единство противоположностей — Инь и Янь.
Генераторный кристалл и кристалл с двумя завершениями являются одновременно и приемником, и передатчиком энергии, дают преобразование в двух направлениях, используются для устранения отрицательной энергии. В медитации они служат для равновесия духа и материи.
Эти кристаллы содержат в себе силу противоположностей, поэтому помогают нам познать жизнь и смерть, добро и зло, страх и радость. Другими словами, они стимулируют нас изучать крайности в нас самих, что не всегда приятно, и находить точку равновесия.

Такие кристаллы полезны, когда у вас имеются проблемы в общении с другими людьми, потому что помогают нам услышать «оппозицию». Если вы в этом и нуждаетесь, то выбирайте такой кристалл, но если вы плохо знаете кристаллы, то лучше взять кристалл с одним завершением. В кристалле прозрачная вершина проводит «мужскую» энергию, а менее прозрачная вершина — «женскую». «Мужское» остриё светится красным светом, а «женское» — голубым.

Понятно, что женщины поворачивают к себе кристалл прозрачной вершиной, и получают приток янской энергии, а мужчины — непрозрачной и получают иньскую энергию.

Кристалл с двумя вершинами

Пластинчатые кристаллы — таблички, это такие кристаллы, у которых 2 из 6 боковых граней шире остальных.

Они могут быть с 1 или 2 вершинами, а также частью сростка нескольких кристаллов. Такие кристаллы используются в телепатическом исцелении и общении. В практике они применяются для уравновешивания энергий двух людей или двух чакр, либо в период развития личности при переходе на следующий уровень сознания.

Пластинчатые кристаллы

Радужные кристаллы . Радуга образуется из-за удара и образования внутренней трещины, чья плоскость преломляет свет и раскладывает его на 7 составляющих цветов.

Такие кристаллы особенно радостные и любящие. Они напоминают о том, что перенесённые нами самими удары способны приносить с собой красоту и радость. Если вы угнетены или расстроены, носите кристалл с собой в кармане. Вскоре вы почувствуете себя лучше.

Они применяются для снятия депрессии и разочарования. Если положить такой кристалл на Анахату, то он поможет человеку ощутить радость. Такой кристалл является мостом, связывающим этот и высшие миры, и часто даёт стимул к изменению своей жизни.

Кристаллы призраки . Это кристаллы с включением каких-либо элементов.

На какой-то стадии кристалл перестаёт расти, и на его гранях осаждается другой материал. Потом опять начинается рост кристалла вокруг осаждённых частиц. Контур «призрака» показывает, где прекратился его рост, он похож на призрачный контур другого кристалла.

Так как с кристаллом слился другой природный элемент, он может помочь открыть нам чудеса природы. Если вы хотите разговаривать со своими комнатными растениями, используйте кристалл-призрак в качестве посредника. Особенно, если растение ослаблено.

Очень эффективно использование таких кристаллов на садовом участке для получения богатого урожая.

Цитрин — призрак

Двойниковые кристаллы — это два кристалла, сросшиеся друг с другом.

Кристалл самоисцелившийся и «левый» кристалл

Они могут быть одинаковых размеров, но иногда один из них превосходит другой. Взаимно поддерживая друг друга, они сохраняют свою как левую, так и правую полярность. Они сбалансируют ваши взаимоотношения, не только внешние (между мужчиной и женщиной), но и внутренние (мужские и женские стороны натуры)

Проникающие двойники — это кристаллы, растущие таким образом, что они проникают друг в друга и часто имеют общий центр. Они символизируют объединение идеалов, способность сливаться с другим без потери своей силы. Эти кристаллы хороши для двух людей или тех, кто собирается в группу. Тройники, соединение трёх кристаллов, способствуют общению с другими людьми, с самим собой, со своей интуицией и внутренним голосом.

Кристалл тройник

Друзы — это множество кристаллов, имеющие одно основание. В друзах есть положительная и отрицательная полярность, Они очищают воздух и перезаряжают атмосферу. Друзы стимулируют работоспособность. Друза, расположенная в местах, где бывает много людей, создаёт гармонию и спокойствие. Она также исключительно полезна для вашего садового участка.

Друза кварца

Друза изумруда

Друза топаза

КРИСТАЛЛЫ-ХРАНИТЕЛИ ХРОНИК ИЛИ ХРАНИТЕЛИ ЗНАНИЙ

Они имеют на своих гранях треугольники, которые указывают на наличие знаний, но для получения этих знаний требуется определённый человек, так как эта информация предназначена только для него. Они ждут появления такого человека и только тогда проявляют свою истинную сущность.

Кристаллы — Учителя являются именно «Учителями». Они передают вибрации, пробуждающие высшие силы сознания и направляют наше внимание на уровень души. Открывают возможность контакта с областями высшего «Я». Такой кристалл используют чаще всего для медитаций, каждый кристалл сообщает о своей сути и функции, так что человеку необходимо научиться успокаивать беспорядочные мысли и овладеть ментальной дисциплиной. Человек, посредством такого кристалла, постигает искусство коммуникации между миром людей и минералов.

Небесные кристаллы известны как структурированный кварц. Эти особые кварцы, принесенные на нашу планету, чтобы способствовать всеобщему очищению, исцелению и пробуждению. Они несут в себе большую силу, необходимую при преодолении бремени человеческих эмоций, очищают ум от мрака, позволяют распознать истину и настроиться на область Небесного. По форме эти кристаллы не похожи ни на какие другие виды кварца. Тело кристалла оканчивается естественной вершиной, и они не имеют затупленных или отколотых граней. В отличие от обычного кварца, небесные кристаллы могут иметь по нескольку вершин, или одну, или вообще не иметь их.

Хранители Земли — представляют собой неправдоподобно огромные кристаллы кварца, которые являются носителями древних знаний изначальных цивилизаций.

КРИСТАЛЛЫ И ЗНАКИ ЗОДИАКА

С самых древних времен людям было известно о силе и свойствах натуральных камней. Их применяли в талисманах, амулетах и оберегах.

Талисманы из камня, подобранного по знаку зодиака, наполняют того кто их носит, чудодейственными силами, помогают усилить качества характера, новые черты, приносят успех, уверенность, счастье, удачу в делах, богатство и привлекательность, а так же защищают от неблагоприятных событий.

Амулеты и обереги — это природные камни с оберегающими свойствами, способны оберегать владельца от различных негативных событий — сглаза, болезней, бедствий, и в то же время, усиливают подсознание, повышая способность чувствовать признаки надвигающейся опасности.

Астрологи утверждают, что влияние камней на судьбу и здоровье человека определяется положением планет и созвездий знаков зодиака. Самыми полезными для человека считаются те камни, которые подходят тому знаку, под которым он родился.

Натуральные камни и знаки Зодиака очень связаны между собой. Данная взаимосвязь проверена веками. Согласно ей, камни соответствующие знакам Зодиака могут стать для человека талисманом на всю его жизнь.

Конечно натуральные камни оказывают не только охранительное воздействие, но и могут врачевать различные заболевания. Даже просто ношение правильно подобранных природных камней способствует накоплению сил и укреплению иммунитета.

Овен (21.03-20.04)

Камни Овна — это все солнечные, яркие и сочные, и при этом мощные и сильные как весна, вступающая в полную силу. Они усиливают его качества, так и успокаивают и помогают исправлять недостатки Овна.

Камни Овна : агат, амазонит, аквамарин, горный хрусталь, сердолик, змеевик, цитрин, коралл, кварц, тигровый или соколиный глаз, яшма.

Телец (21.04-21.05)

Камни Тельца — это агаты и халцедоны, которые образуются глубоко под землей. Телец — символ стабильности и возрождения природы, развития зародившейся жизни. Так как духовный потенциал развития у Тельца и так очень высок, то главная задача его талисманов- направлять Тельца в конструктивное русло.

Камни Тельца : агат, лазурит, амазонит, сердолик, лунный камень, бирюза, яшма.

Близнецы (22.05-21.06)

Этот знак предпочитает изумрудные, золотые и теплые желтые тона, не подходят ему холодные,мрачные камни, которые будут подавлять Близнецов или даже могут причинить им вред. В случае, если Близнецам не хватает энергии — они могут ее всегда черпать из натуральных камней. Поскольку Близнецы – теплый летний знак и сезон ношения украшений в самом разгаре, им можно собрать большую разнообразную коллекцию украшений с камнями, покупать и носить камни по своему желанию и настроению.

Камни Близнецов : аметист, агат, горный хрусталь, амазонит, жемчуг, кварц, коралл, янтарь, гранат, цитрин.

Рак (22.06-22.07)

Стихия Рака – это вода, поэтому и камни его подчинены стихии воды – легкие, прозрачные, светлые голубые и изумрудные зеленые, мягкие и солнечные камни. Знак Рака отличается мягкостью, но при этом высокой подвижностью, стремлением достигнуть всего простым и коротким путем. Рак сопротивляется влиянию огня и пытается компенсировать его избыток или недостаток. Именно поэтому камни Ракам рекомендуется в первую очередь светлые, прозрачные и спокойные. А вот водные камни, кораллы, жемчуга и перламутр Раку подходят.

Камни Рака : любой жемчуг, нефрит, амазонит, лунный камень, горный хрусталь, змеевик, лазурит, малахит, янтарь, яшма.

Лев (23.07-23.08)

Планета-хозяин Льва — Солнце, а значит камни его- удивительно солнечные золотистые, яркие оранжевые и необыкновенно светлые. Последняя зелень лета и сочные золотые краски нового урожая. Но возможны для Льва и более темные и тяжелые, осенние камни. Однако, лев не может сразу носить и темные и светлые камни — он должен разделять их.

Камни Льва : цитрин, янтарь, агат, коралл, горный хрусталь, малахит.

Дева (24.08-23.09)

Девы не любят как темные, так и чересчур яркие камни — им к лицу загадочные глубокие оттенки и приглушенные тона. Этот знак — это время таинственных и густых оттенков закатного Солнца и начала осени. Деве не хватает огня, поэтому, этому знаку подойдут огненные камни, сочных теплых оттенков. Аккуратность Девы требует, чтобы камни не сияли, имели приглушенное свечение, по цвету гармонировали с одеждой, настроением и ситуацией- вот основной критерий подбора и ношения украшений для Девы.

Камни Девы : агат, родонит, лазурит, коралл, яшма, горный хрусталь, сердолик, родонит, малахит, янтарь.

Весы (24.09-23.10)

Весы — очень особенный знак, для которого нет обязательных камней, но и нет камней, которые могут сильно навредить. Весы могут носить практически все камни без ограничений, больше всего подходят им цвета осени — различные оттенки лилового, темно-голубого, индиго, зеленого, желтого или оранжевого. Цвет их камней напоминает о бабьем лете и, начале осени. Одновременно, это уже по-зимнему темные ночи, отчего у Весов появляются также и черные камни. Весы — это равновесие, золотая середина. Единственное, что астрологи не рекомендуют Весам — это чрезмерные крайности. Носить камни рекомендуется зимой более холодные, а летом и осенью лучше подойдут теплые оттенки.

Камни Весов : аметист, лабрадор, хрусталь, яшма, цитрин.

Скорпион (24.10-22.11)

В Скорпионе обычно соседствуют разные крайности. Поэтому ему подходят, как черные, так и алые, темные синие или глубокие сиреневые — насыщенного цвета камни. Скорпион не терпит светлые и нежные тона, не подходят ему и желтые и золотисто-зеленые. Знак Скорпион обладает, собственным потенциалом для управления своими энергиями, хотя синие, алые и черные мерцающие камни ему в этом только помогут.

Камни Скорпиона : агат, коралл, гематит, черный оникс, жемчуг, кварц, лабрадор, бирюза

Стрелец (23.11-21.12)

Стрелец -, это следующий знак контрастов, и камни Стрельцу рекомендуют разных типов: с одной стороны, это алые удивительно огненные камни, а с другой — это темные и холодные камни. Твердость, целеустремленность, и рациональность. Единство и борьба противоположностей. Яркость и контрастность — принцип подбора камней в коллекцию Стрельца. Носить лучше по принципу противоположности: в трудное и мрачное время Стрельцам нужно носить красные и огненные камни, а в активное и горячее время — более холодные или матовые камни.

Камни Стрельца : бирюза, яшма, коралл, обсидиан, аметист, лазурит, гематит, горный хрусталь.

Козерог (22.12-20.01)

Козерог — самодостаточный знак. Козероги активны, наступательны, но и непоследовательны. Их планета-хозяин Сатурн, поэтому им нужны огненные камни. Многие камни, которые считаются опасными для некоторых знаков (такие, как змеевик, агат, лабрадор и другие) только помогут Козерогам. Только Козерог может иметь самый разнообразный набор камней и носить камни, не обращая внимания ни на что — на времена года, на месяцы и знаки зодиака.

Камни Козерога : агат, жемчуг, лабрадор, змеевик, гематит, хризопраз, оникс, горный хрусталь.

Водолей (21.01-19.02)

Водолей символизируют стихию Воздуха, однако в этом знаке Зодиака все стихии как бы смазаны.Правит знаком мрачный Уран, от этого Водолею не страшны необыкновенно холодные, темные и даже немного коварные. Нет камней, которые могут крайне навредить Водолею. Серое небо, кристаллы льда, звезды или переливающееся северное сияние. Но Водолеям нельзя отказаться и от камней с мягкой энергией, в которой они остро нуждаются. Однако им следует быть осторожными с теплыми и огненными камнями, такими как коралл, сердолик, янтарь и другими.

Камни Водолея : лунный камень, жемчуг, аметист, авантюрин, горный хрусталь, агат, нефрит, обсидиан, хризопраз, малахит, яшма.

Рыбы (20.02-20.03)

Рыбы — знак отражения, ожидания. Конец Зимы, самое начало весны. Зима еще не сдается, но уже начинает пригревать солнце, журчат ручьи, пробиваются первоцветы.

Камни Рыб – это Вода темная, холодная и глубокая. Преобладают очень синие и сине-зеленые тона. Камни Рыб — без сомнения, зеленые и голубые кристаллы всех возможных оттенков. А так же камни Рыб- созданные в воде- жемчуга и кораллы.

ЛЕМУРИЙСКИЕ КРИСТАЛЛЫ

Большинство людей называют Лемурийские Кристаллы — «Кристаллами лемурийского семени». Это название подчеркивает, что эти кристаллы несут очень древнее сознание, хранящее первоначальные коды Рая, пришедшие со звезд, чтобы засеять Планету.

Лемурийские кристаллы звёздного семени, как говорят, возникли в стране, известной как Му или Лемурия. Эта цивилизация, по преданию, была мирной и высокоразвитой духовной цивилизацией, которая существовала в районе южной части Тихого океана, области, находящейся в настоящее время на дне океана. Лемурийцы, как полагают, знали о будущем катастрофическом событии, и подготовили наполненные информацией кристаллы для сохранения их знаний и традиций, которые содержатся в насечках (бар кодах). В последние дни своей цивилизации, лемурийцы решили посадить семена кристаллов запрограммированных для передачи сообщений единства. После высевания кристаллов на Земле, большинство из лемурийцев оставили эту планету, отправившись на другие звездные системы, возможно, в виде световых существ или душ. Другие пошли во внутренние земли (Телос), где они продолжают заботиться о Земле и запрограммированные ими кристаллы выплывают сейчас.

Лемурийские кристаллы или звездные семена являются кристаллами – «мастерами» в Царстве Кристаллов. Внутри планетарной голограммы они связаны со всеми кристаллами. Они передают остальным кристаллам послание Единства, Единения и Любви, бывшее ключевой энергией Лемурии. Их задача – реактивировать в планетарной матрице древнюю память Единства и Единения, чтобы она стала способом жизни на Новой Земле.

ЛЕМУРИЙСКИЕ КРИСТАЛЛЫ

АТЛАНТИЧЕСКИЕ ЛЕМУРИЙСКИЕ МАСТЕР-КРИСТАЛЛЫ

Наше уникальное время характеризуется готовящимся Переходом из третьего-четвертого измерений в пятое. Определяющим для этого является повышение частоты вибраций совокупного сознания человечества. Оно влечет за собой изменение вибраций Земли, поскольку мы с ней связаны очень тесно.

Для повышения вибраций Земли и общечеловеческого сознания на планету были доставлены из звездной системы Сириуса лемурийские мастер-кристаллы. Вместе с атлантическими мастер-кристаллами, которые были созданы на Земле во времена золотого века Атлантиды альянсом Сириус — Плеяды, они призваны сыграть первостепенную роль в Вознесении планеты и человечества.

Если атлантические мастер-кристаллы были непосредственно связаны с активацией планетарной кристаллической решеткой-144, то лемурийские мастер-кристаллы играют непосредственную роль в активации планетарной кристаллической решеткой-999.

Активация планетарных решеток влечет за собой активацию планетарного и общечеловеческого сознания с последующим планетарным вознесением.

Мы все знаем, что кристаллическая решетка-144 была полностью введена в действие 12:12:12. Но кристаллическая решетка-144 не является окончательной. По мере нашего продвижения в высшие измерения, и, следовательно, повышения частоты вибраций, она будет преобразована в более сложную структуру — Планетарную Кристаллическую Решетку 999.

Проект «Вознесение на Востоке и на Западе» и активация лемурийских кристаллов, связанная с ним – необходимый этап в сотворении новой планетарной кристаллической решетки 999 как формы кристаллического сознания людей и планеты.

ХРУСТАЛЬНЫЙ ЧЕРЕП МАКС

Владелица называет его «Макс». Он — это череп из цельного куска горного хрусталя, найденный около 100 лет назад в гробнице майя в Гватемале.

Дату его создания определить практически невозможно. Разные эксперты называют цифры от 5000 до 36000 лет назад. По одной из легенд он является одним из 13-ти хрустальных черепов, существующих в этом мире (более доступно эта легенда рассказывается в фильме «Индиана Джонс и тайна Хрустального черепа»). Что мол когда-нибудь все 13 черепов будут соединены и мы получим неиссякаемый источник древней мудрости и знаний.

Владелица артефакта, Джоан Парк в настоящее время разъезжает со своим черепом по США и дает разные интервью, выступает на ТВ с лекциями.

«Многие думают, что эти вещи с иных планет и могут передавать нам закодированные послания. Кто-то считает, что они из Древней Атлантиды. Я сама так считаю. Думаю, он часть утерянной ныне культуры и забытой цивилизации.

Про череп «Макс» снимали фильмы на Discovery Channel, ВВС, его помещали для исследований в Британский музей, который назвал его подлинным. Многие люди, находившиеся рядом с «Максом», переживали странные видения.

«В первый раз, когда я села с ним рядом, я вошла в состояние транса, рассказывает мисс Парк, — не помню, что было после этого. Он не часть какой-то религии, он не имеет к ней отношения. Он тут, чтобы помочь каждому познать самого себя».

Как так получилось, что простая домохозяйка из Хьюстона стала обладательницей ценного артефакта?

По словам Парк, она и ее муж в 1973 году были познакомлены с тибетским целителем по имени Норбу Чин. Тогда их 12-летняя дочь умирала от рака костей, и они искали лечение в любых областях. Дочь спасти так и не удалось, но Парки тесно связались с тибетской медициной и работали в лечебном фонде с Чином. От него-то они и узнали про череп. По словам целителя, он был найден в 1924 году в гробнице майя в Гватемале. В 1970 году якобы шаман из Мексики отдал его в подарок Чину.

«Чин общался со многими известными людьми, — говорит Парк, — астронавтами, актерами, профессорами и учеными».

В 1977 году Чин умер и перед смертью передал череп Паркам со словами «Возьмите его и когда-нибудь поймете, для чего он вам нужен». Джоан Парк положила череп в шкаф и на десяток лет забыла о нем.

В июне 1987 года она смотрела телевизор, и там показывали передачу про хрустальные черепа. Что-то заставило женщину узнать об этом получше, и она пошла в музей Хьюстона, чтоб посмотреть на эти артефакты. Там она узнала про черепа, которые хранятся в музеях Англии и Франции. Она показала им свой череп, ей сказали, что про такие вещи очень мало известно, работники хотели поставить его в экспозицию, но Джоан не согласилась. Она принесла череп обратно домой и хотела положить обратно в шкаф, со словами «ну ты и череп», но тут словно в своей голове услышала голос. Голос ответил «Я не Череп, меня зовут Макс».

«Помню, что сразу произнесла «Холли-Молли и вскочила, — рассказывает Джоан, — Но он успокоил меня, сказав, что не причинит мне вреда. Что он лишь инструмент, учитель, и что еще послужит человечеству в разных целях».

С тех пор Джоан с «Максом» облетели много стран, были во Франции, Великобритании и Голландии. «Макс» участвовал во многих церемониях и ритуалах, связанных с планетарной световой работой. Ее череп был вдохновителем для съемок фильма про Индиану Джонса.

О ХРУСТАЛЬНЫХ ЧЕРЕПАХ

«Парадигма Совершенства»

Архангел Метатрон
через Джеймс Тиберонна (отрывки из ченнелинга)

Человек является духом, проходящим человеческий опыт. Для всех людей важно постигнуть, что вы не просто посетители-наблюдатели планеты, на которой вы живете, вы — cотворцы планетарной реальности, в которой вы существуете.

И в этой планетарной среде человечество является в равной степени частью существующей сферы земли, частотно не выше, не ниже, но уникальной частью ее. Это осознание — важный ключ к пониманию механики предстоящих скачков в сознании и развитии.

И это является логической причиной того, что кристаллическими аспектами вашего земного минерального царства, которые одинаково сознательны, являются устройства энергетического подъема (кристаллы, кристаллические черепа), которые повышают земную и человеческую частотную среду.

Но это не всё. Человеческое тело переходит от углеродной основы к кремниевой, таким образом становясь более кристаллическим физически. Именно поэтому столь многих из вас сейчас более, чем когда-либо, привлекают драгоценные камни и кристаллы и кристаллические области планеты… и Кристаллические Черепа. Поскольку в них происходит перекодирование к библиотеке & парадигме Кристаллического Паттерна.

В Кристаллических Черепах находятся обширные библиотеки информации, относящейся к интенсивным изменениям, происходящим на Земле, и они действительно являются важными для человечества.

Кристаллические Черепа содержат вибрационные коды и являются парадигмой «Парадигмы Вознесения» и «Усовершенствованного Человеческого Прототипа».

С линейной Земной перспективы Кристаллический Череп – череп человеческой формы, сделанный из различных типов кристаллического материала, обычно кварца. Однако мы скажем вам, что подлинный череп имеет внеземной конгломерат того, что можно назвать «высшим кварцем», имея в своем составе чистый кварц, сплавленный с аспектом алмаза и сплавленный в алхимическом смысле с частотным золотом. Это материал, подобный тому, который использовался на Кристаллической Луне Атлантиды и в великолепных Храмовых Кристаллах, подобный, но не точно такой же. На самом деле подлинные черепа предшествуют в линейных сроках Атлантическим Храмовым Кристаллам.

Только два из Кристаллических Черепов в текущем обращении в настоящее время имеют внеземное происхождение. Эти подлинные кристаллические черепа прибыли из другого мира и другой реальности.

Первоначально смоделированные кристаллические черепа были принесены на Землю арктурианцами и плеядеянцами, и это было принесено на землю, которая стала Лемурией, но на самом деле модель была принесена прежде, чем планета была полностью в полярности. Это было принесено на планету во время Небесного свода, в нулевую точку Земли, будем говорить, немагнитный план, в Земной Мир, который знал совершенство, который был населен андрогинным проявлением Эфирного Духа в полном сознании. Однако уже тогда было известно, что Небесный свод падет, исчезнет, и план тогда состоял в том, что эта модель, этот экстраординарный голографический архив, подлинный кристаллический череп будет служить прототипом этого начального целостного аспекта. И потому он содержит в себе модель 12 слоев ДНК, полностью сознательного чистого разума и существа развитого человека.

Кристаллические черепа содержат в себе то, чем вы были до человеческого эксперимента и чем вы будете, когда вы завершите его бесконечный цикл.

Череп Макс — действительно одна из подлинных Кристаллических Парадигм. Он имеет Плеядеянскую и Арктурианскую конструкцию и происхождение. МАКС — обширное сознание, подобное суперкомпьютеру, со значительной библиотекой данных, содержащихся в нем. Он является наиболее мощным, наиболее сознательным из всех оставшихся «Древних Кристаллических Черепов». Он один из двух черепов, которые являются поистине внеземными по происхождению. Другой назван «Sha Na Ra». Оба происходят с луны огромной планеты, вращающейся вокруг Арктура (приблизительно в 20 раз больше самой крупной из ваших планет – Юпитера).

МАКС

SHA NA RA

МИТЧЕЛЛ ХЕДЖЕС

Существует легенда о существовании 13 черепов, но только один удерживает полную энергию 12 и это Макс. Поэтому были проявлены 12 черепов, которые представляли каждый из 12 индивидуальных аспектов Единого, и таким образом 12, окружающие один (Макс), находящийся в центре, стали со временем церемониальным и символическим ритуалом. Каждый из 12 представлял аспект и выражение каждого из 12 измерений земного плана и каждого из 12 уровней каждого измерения, каждого слоя ДНК, каждого компонента 144, который крайне важен для Земного опыта, Земного Плана.

Вопрос Метатрону: Было сказано, что подлинные 13 черепов необходимо собрать вместе, чтобы произошло Вознесение. Вы можете рассказать об этом?

Aрхангел Метатрон: Дорогие мои, они вместе. Они эфирно составляют круг под Тибетом. Вы не должны волноваться, что они должны быть физически взяты, сложены и собраны вместе, чтобы отпереть дверь Вознесения.

Знание, заложенное в подлинных Кристаллических Черепах – это знание Вселенского Разума. Оно является обширным и обогащающим. Доступ к этой информации стимулирует понимание того, кто вы есть. Помещение вашего сознания в кристаллический череп, в действительности является способом как работать с ними, открывает порталы и двери в мир за пределами ваших самых больших ожиданий. Однако вхождение в череп не походит на наличие устного диалога, а больше на загрузку, вы могли бы сказать, внезапное и понятное получение информации, которая изменяет вашу парадигму, расширяет ваше понимание. Некоторые получают информацию как визуальные изображения, другие как информационные пакеты, загрузки, если вы пожелаете, и иногда как и то и другое. Информация уже находится в подсознании, в более глубокой части подсознания, которую вы называете суперподсознанием. Она существует в царстве света, который вы называете ультрафиолетом.

КАК РАБОТАТЬ С КРИСТАЛЛИЧЕСКИМИ ЧЕРЕПАМИ?

Путешествие в черепа рекалибрует, перезагружает ваше ментальное понимание и более тщательно выравнивает вас к вашему совершенству, вашему внутреннему Божественному Я.

Поэтому лучший способ работать с кристаллическим черепом состоит в том, чтобы войти в него. Визуализируйте себя входящим в череп, как будто вы входите в кристаллическую пещеру. Сделайте себя настолько крошечным и миниатюрным, что вы становитесь полностью углубившимся и скрытым внутри нее. Сделайте себя незначительным внутри ее необъятности и вступите в мир чуда, мир сокровища. Откройте себя ему и исследуйте, что в нем представлено, поскольку вы действительно, образно выражаясь, находитесь в подлинной пещере творения. Каждый раз, когда вы входите, он может представить вам другой мир, другое измерение, другую парадигму и параллель кристаллической мысли.

Итак, мы говорим вам, что люди в сознании дуальности стали видом с амнезией. Вы забыли, кто вы есть в реальности. Вы забыли, что вы являетесь мощными духами, обретающими человеческий опыт. Поиск человечества в массе и индивидуально должен вновь открыть вашу просвещенную подлинность, и эта подлинность представлена в кристаллическом черепе.

Просвещение является для вас, чтобы открыть его внутри, и кристаллический череп — это инструмент для этой рекалибровки. Действительно оно уже в вас, в вашем существе, вашем подсознании, вашей ДНК. Духовное просвещение не состоит в следовании ни за каким Гуру, никаким каналом, а скорее в том, чтобы найти его благодаря личной интуиции, благодаря вашему внутреннему руководству. Оно в принятии и знании, что Божественное Я является искрой Бога внутри вас и что вы — сложная и вечная часть Бога-Творца.

Существуют инструменты для помощи вам на пути, они всегда были и будут. Вы не одиноки. Но, дорогие, у вас есть миссия поддерживать эту совершенно особую эру Подъема. Сейчас на Земле разыгрывается совершенство.

Поистине, Кристаллические Черепа — отражение совершенства в человеке. Они являются древними компьютерами, запрограммированными помощниками, которые имеют ответы, аккуратно установленные внутри них, на многие из ваших беспокойств, затруднений и вопросов… независимо от того, когда они были высечены. Они являются парадигмой, голограммой, и они доступны для всех.

Когда человечество индивидуально и в массе будет готово использовать эти Божественные Библиотеки, чтобы объединиться в совершенство, они предложат проблеск в невероятные новые миры красоты, творчества и безусловной любви. Они бездействовали тысячелетия, ожидая этого момента в вашем линейном времени для перезагрузки и пробуждения. Тех из вас, кто работал с Кристаллическими Черепами в прошлых воплощениях, призываются сейчас, чтобы работать с ними снова. Вы слышите этот зов? Вы — один из Хранителей Кристаллической Мистерии! Это время пробуждения Мечтателя!

Я Есть Метатрон, и я поделился с вами этими Истинами. Вы любимы.

И это так.

В недрах нашей планеты скрыты несметные сокровища. Большая часть драгоценных и полудрагоценных камней имеют гладкую поверхность с четкими гранями, которые придают им определенные очертания симметрии. С XVIII века такие тела называют кристаллами, хотя у древних римлян и греков этот термин применялся по отношению к горному хрусталю. В буквальном переводе, слово «кристаллус» означает «замерзший». В те времена считалось, что это уплотненный лед. Развенчал этот миф доказав, что горный хрусталь тяжелее воды, поэтому никак не может быть замерзшей водой.

Что такое кристалл

Кристаллы - это твердые тела с атомами, расположенными в определенном порядке, образуя трехмерно-периодическую пространственную укладку. Внешне такие тела имеют правильные и симметричные множественные грани.

Первым, кто придал более широкое понятие слову «кристалл», был Капеллер. Хотя понимание и закон постоянств углов был установлен еще Нильсом Стенсеном в 1669 году.

Современное понятие сформировано в Международном союзе кристаллографов, и трактуется как тело, имеющее преимущественно острую дифракционную форму.

В понятие кристалл входит не только алмаз и другие минералы с определенной структурой, но и сахар, даже замерзающая вода.

Классификация

Какие бывают кристаллы? В современном мире все кристаллы разделены на 32 типа и сгруппированы в 6 видов. Также такие твердые тела разделяют на:

  • натуральные, то есть извлеченные из недр земли;
  • искусственные, то есть созданные руками человека (самый яркий пример - кристаллы Сваровски).

Выделяют также реальные и идеальные кристаллы. Последний вид имеет идеальную симметрию, без дефектов. У реального кристалла обязательно есть какой-либо дефект, то есть, наблюдаются неровности и деформации.

Существует классификация, разделяющая кристаллы на уровне атомов и групп молекул. В данном случае выделяют монокристаллы, которые имеют многогранную форму и не состоят из отдельных частей. Поликристаллы - это несколько монокристаллов, сросшихся вместе.

Какие бывают кристаллы еще? Драгоценные и недрагоценные, то есть, классифицируемые по эстетико-экономическому критерию.

Алмаз

Самый известный и дорогой кристалл в мире. При нормальных условиях этот минерал может существовать вечно, но если его поместить в инертный газ или вакуум, то он превратится в графит.

Добыча алмазов на промышленном уровне ведется на всех континентах. Хотя их происхождение и возраст так и не удалось установить. Известны даже минералы внеземного происхождения, которые попали на землю, сформировавшись при ударном метаморфизме в процессе падения метеоритов.

В подавляющем большинстве алмазы, добываемые на нашей планете, имеют желтый или коричневый цвет. Но встречаются и достаточно уникальные - зеленые, розовато-лиловые и голубые, даже черные. Самые известные - «Портер-Родс» голубого цвета и Дрезденский зеленый. Самыми ценными считаются те, которые имеют уникальный окрас, в особенности рубиново-красные, вишневые, голубые и золотистые.

В природной среде алмазы встречаются всевозможных форм: от круглых и овальных до пятигранных.

Одним из самых дорогих считается красный алмаз, которых в мире насчитывается всего лишь 50 (с идеальной чистотой). Самый дорогой весом в 5,11 каратов называется «Красный щит». Наименование дано по форме кристалла, в начале нашего века он был продан с аукциона за 8 миллионов долларов.

Аквамарин

Какие бывают кристаллы, очень похожие на лед? Это аквамарин. Минерал является разновидностью берилла, и его название переводится как «морская вода». По форме кристаллы напоминают длинностолбчатые и шестигранные призмы с сильным стеклянным блеском. Минерал очень хрупкий и его легко раздавить.

В ювелирном искусстве аквамарин получил популярность только в начале XX века, когда в моду пришел стиль - арт-деко. Месторождения этого минерала есть на всей планете, добывают его из пегматитов, которые расположены в крупнозернистых гранитах.

Самый огромный минерал был найден в 1910 году, его вес составлял 110,5 килограммов.

Аметист

Какие виды кристаллов бывают еще? Аметист относят к полудрагоценным камням или поделочным, в зависимости от цвета. Если окрас непрозрачный, то это поделочный камень, соответственно, прозрачный ценится у ювелиров.

Бывает фиолетового, вишневого, синего, красного цвета. Уникальная особенность этого кварца в том, что оттенок меняется в зависимости от освещения. Некоторые аметисты, найденные в осадочных породах, выцветают под воздействием солнечных лучей.

Бирюза

Какие бывают кристаллы? Название этого минерала знают все - бирюза или камень счастья. Он пользуется популярностью с древних времен.

По форме минерал представлен в виде скрытокристаллической плотной массы. В камне присутствуют мелкие вкрапления округлой формы. На срезе видны жилки бурого или черного цвета. Окрас минерала варьируется от небесно-голубого до блекло-зеленого.

Изумруд

Какие кристаллы бывают в природе еще? Изумруд - драгоценный минерал из берилловой группы, относится к самоцветам первого порядка. Крупные (от 5 карат) и не имеющие дефектов изумруды стоят дороже алмазов.

У минерала цвет варьируется от желтовато-зеленого до травянисто-зеленоватого, главное условие - наличие зеленого оттенка. Камни, добываемые в Южноафриканских странах, имеют примесь оксида железа, поэтому имеют синеватый оттенок.

Один из самых известных в мире - «Девонширский изумруд», его вес составляет 304 грамма. А самый известный в России - «Коковинский» изумруд весом немного более 400 граммов. Добыт на Урале в 1833 году.

Малахит

Какие бывают кристаллы в мире еще, кроме перечисленных? Малахит - это ценный поделочный минерал зеленого цвета. Формы камня в природе разнообразны. Ярко выраженную кристаллическую форму имеют редкие экземпляры минерала, в больших количествах очень редко встречается в одном месте. На территории России практически все запасы минерала исчерпаны. На протяжении длительного времени малахитовую руду использовали для получения меди.

Горный хрусталь

Какого цвета бывают кристаллы? Существуют даже бесцветные, со стеклянным блеском, и речь в данном случае идет о горном хрустале. Это чистый диоксид кремния - бесцветная разновидность кварца. Форма у минерала может быть трапециевидной или призматической.

В эту группу включено несколько разновидностей: волосатик, раухтопаз, аметист, цитрин и морион.

Минерал пользуется спросом не только у ювелиров, но также используется в радиотехнике. Крупные размеры природного материала достаточно дорого стоят. Главное - не путать горный хрусталь с тем, что продается в магазинах. Для получения стеклянного блеска при изготовлении «хрустальной» посуды в стекло добавляется барий и оксид свинца.

Крокоит

Какие формы кристаллов бывают? К самым уникальным можно отнести крокоит. Внешне он напоминает высушенные лепестки шафрана. Относится к красной свинцовой руде из класса хроматов.

Минерал отнесен к коллекционным материалам, так как имеет уникальный цвет, форму и очень редко встречается, является спутником

Самые редкие виды кристаллов

Мусгравит. Обнаружили его примерно 50 лет назад в Австралии. На сегодняшний день нашли только 14 экземпляров. Расцветки у него разнообразные: от светло-желтого с зеленым оттенков до фиолетово-пурпурного. Один карат зеленого мусгравита стоит 6 тысяч долларов.

Грандидьерит. Очень редкий кристалл с голубым или зеленым оттенком. Уникальная особенность камня - способность менять окрас. На сегодняшний день в мире огранили только 20 минералов, соответственно и цена на такие изделия очень высокая - 30 000 долларов/1,8 млн руб. за 1 карат.

Танзанит. Какие бывают кристаллы? Фото этого камня можно увидеть в фильме «Титаник», где он был представлен в виде голубого бриллианта. Ценность минерала в его окраске, которая изменяется в зависимости от освещения, во-вторых, на сегодняшний день найдено только одно месторождение - в Африке, запасы которого иссякнут через 20 лет.

Тааффеит. Очень редкий кристалл, стоимость за карат составляет от 500 до 20 000 долларов (30 000 - 1,2 млн руб.). На сегодняшний день существует только 4 месторождения: в Танзании, на Шри-Ланке и в России (Восточная Сибирь и Карелия). Цвет камня варьируется от бледно-розового до лавандового.

Кристаллы искусственного происхождения

Пожалуй, самые известные и дорогие камни искусственного происхождения продаются под маркой Swarovski. На сегодняшний день в компании широкий ассортимент, представленный более чем 100 тысячами позиций. Кристаллами этого производителя инкрустируют не только ювелирные изделия, но и украшают предметы гардероба, обувь и интерьер.

Какие бывают кристаллы Сваровски? Согласно линейке производителя, большая часть кристаллов представлена в виде конусов, внутренние грани которого максимально раскрывают яркость, блеск и цвет камня. Компания предлагает самую широкую палитру цветов, представлены практически все цвета в чистом виде, некоторые имеют сатиновый или радужный эффект.

На втором месте по полярности идут кристаллы Прециоза (Чехия). Они не уступают по качеству, цвету и форме Сваровски. Из них получаются красивейшие ювелирные изделия.

Корейские кристаллы несколько уступают двум предыдущим, так как механической шлифовке подвергаются только две грани - нижняя и верхняя, остальные формируются в процессе стекольного литься. Цветовая палитра не очень широкая, но основные цвета присутствуют.

На рынке также представлены кристаллы китайского производства. Они не дорогие, но и качество у них достаточно низкое, основной материал не отличается высокой степенью прозрачности.

Последние материалы раздела:

Конспект урока по окружающему миру на тему: «Режим дня II
Конспект урока по окружающему миру на тему: «Режим дня II

Тема Режим дня Учебная задача Цель темы научиться планировать распорядок дня Сформировать понятие о режиме дня школьника Показать...

Страна с трагической судьбой
Страна с трагической судьбой

Апофеозом гражданской войны в Анголе и Войны за независимость Намибии стала оборона ангольскими правительственными войсками, кубинскими...

Все, что нужно знать о бактериях
Все, что нужно знать о бактериях

Бактерии представляют собой одноклеточные безъядерные микроорганизмы, относящиеся к классу прокариотов. На сегодняшний день существует более 10...