Zafiro

Zafiro
Categoría  IV  : óxidos e hidróxidos
Imagen ilustrativa del artículo Saphir
Zafiro en bruto.
General
número CAS 1317-82-4
Clase Strunz 4.CB.05

4 OXIDOS (Hidróxidos, V [5,6] vanadatos, arsenitos, antimonitos, bismutitos, sulfitos, selenitos, teluritos, yodatos)
 4.C Metal: Oxígeno = 2: 3, 3: 5 y similares
  4.CB Con medio- cationes de tamaño
   4.CB.05 Tistarite Ti2O3
Grupo espacial R 3c
Grupo de puntos 3 2 / m
   4.CB.05 Auroantimonato AuSbO3
Grupo espacial Ortho?
Grupo de puntos Ortho
   4.CB.05 Brizziite-VII NaSb +++++ O3
Space Group R 3
Point Group 3
   4.CB.05 Corindón Al2O3
Space Group R 3c
Point Group 3 2 / m
   4.CB.05 Eskolaite Cr2O3
Space Grupo R 3c
Punto Grupo 3 2 / m
   4.CB.05 Hematita Fe2O3
Grupo espacial R 3c
Punto Grupo 3 2 / m
   4.CB.05 Karelianita V2O3
Grupo espacial R 3c
Punto Grupo 3 2 / m
   4.CB.05 Geikielita MgTiO3
Grupo espacial R Grupo de 3
puntos 3
   4.CB.05 Ecandrewsite (Zn, Fe ++, Mn ++) TiO3
Grupo espacial R Grupo de 3
puntos 3
   4.CB.05 Ilmenita Fe ++
Grupo espacial TiO3 R Grupo de 3
puntos 3
   4 .CB.05 Pyrophanite MnTiO3
Space Group R 3
Point Group 3
   4.CB.05 Brizziite-III NaSb +++++ O3
Space Group R 3
Point Group 3
   4.CB.05 Melanostibite Mn (Sb +++++, Fe +++) O3
Grupo espacial R Grupo de 3
puntos 3
   4.CB.05 Romanita (Fe ++, U, Pb) 2 (Ti, Fe +++) O4
Grupo espacial ¿Disparo?
Disparo de grupo de puntos

La clase de Dana 04.03.01.01

Óxidos
4. Óxidos simples
4.3.1 / Grupo de hematites de corindón
4.3.1.1 Corindón Al 2 O 3

Fórmula química Al 2 O 3   [Polimorfos] óxido de aluminio
Identificación
Forma masa 101,9613 ± 0,0009 amu
Al 52,93%, O 47,07%,
Color azul, amarillo, rosa, verde, blanco, naranja y multicolor
Clase de cristal y grupo espacial escalenoedro - ditrigonal
Sistema de cristal trigonal
Red Bravais romboédrico
Escote No
Rotura desigual, concoidal
Habitus masivo y granulado
Escala de Mohs 9
Brillar vidrioso
Propiedades ópticas
Índice de refracción n o = 1.768 - 1.778
n e = 1.760 - 1.768
Pleocroísmo fuerte
Birrefringencia 0,008 a 0,009; uniaxial negativo
Dispersión 2 v z ~ 0,018
Propiedades químicas
Densidad 3,95 - 4,03
Temperatura de fusión 2.050 ° C
Fusibilidad infusible
Solubilidad insoluble
Unidades de SI y STP a menos que se indique lo contrario.

El zafiro es una joya . Es una variedad de gema de corindón que puede tener varios colores , excepto el color rojo que luego designa solo rubí . Se lo debemos a Jacques Louis de Bournon por haber demostrado que el zafiro (gema oriental) y el corindón (espato adamantino) son uno.

Etimología

Según Ferdinand Hœfer, “esta palabra que deriva del hebreo o del caldeo Saphar, grabar, se encuentra con muy ligeras modificaciones en todos los idiomas; parece haber sido aplicado originalmente a todas las piedras cristalizadas aptas para el grabado. "

También hay zafiros que son de color rosa, verde, amarillo, violeta y otros que son incoloros o con otros tonos. La variedad azul es la más conocida. El tono rosado-violáceo o rosado-anaranjado, llamado zafiro "Padparadja" o "Padparadscha" (traducido del cingalés como "flor de loto"), es el más raro y más buscado.

Estructura

Los zafiros consisten en cristales de óxido de aluminio ( Al 2 O 3 ) que contienen trazas de impurezas (óxidos) que les dan su color ( titanio y hierro para el azul, vanadio para el violeta, cromo para el rosa, hierro para el amarillo y verde). El color se debe a la aparición de niveles de energía dentro de la banda prohibida del corindón, debido a la presencia de impurezas. Estos niveles modifican los espectros de emisión y absorción del material y por tanto su color.

El zafiro puede tratarse térmicamente; las piedras que son demasiado claras, demasiado oscuras o con muchas inclusiones se calientan. Este proceso mejora el color y la claridad al disolver los oligoelementos en la piedra.

Se pueden encontrar zafiros estrella donde el asterismo se debe a la presencia de inclusiones de agujas de rutilo cristalizadas de 60 ° o 120 ° en la piedra. El zafiro estrella está tallado en un cabujón . Bajo los rayos del sol aparece una estrella de 6 ramas y más raramente de 12 ramas.

Depósitos

Hay depósitos de zafiros azules en muchos países. Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, tienen algunos depósitos donde se encuentra corindón azul. Sin embargo, en su estado nativo, esta piedra está presente principalmente en los trópicos húmedos. Se encuentra principalmente en Madagascar (depósito de Ilakaka ), Sri Lanka y Birmania, pero también en China, India, Brasil, Tailandia y África.

Las regiones de Cachemira y Ceilán son las más famosas por los zafiros azules, su tono es púrpura para los zafiros de Cachemira y es de un azul brillante para los de Ceilán.

Francia también tiene depósitos de zafiros aluviales en Auvernia que se recolectan por trilla. La mayoría son pequeñas pero algunas pueden superar el centímetro y tienen un bonito tono azul. La explotación es únicamente artesanal lo que explica por qué no está muy extendida en el mercado y, además, los zafiros de Auvernia son oscuros y se tiñen de verde.

Sinonimia

Zafiros naturales

Los zafiros se pueden clasificar según su color:

Zafiro sintético

Desde el comienzo de la XX XX  siglo, se conoce para la fabricación de zafiros sintéticos de laboratorio y rubíes sintéticos, la composición química y las propiedades físicas son similares a las de las piedras naturales. Fue en 1902 cuando el químico francés Auguste Verneuil descubrió un método de síntesis igual al de la naturaleza. Sin embargo, podemos detectar estas piedras sintéticas por sus líneas de cristalización generalmente curvas, al menos para las producciones más antiguas.

Por su propiedad de fuerte resistencia al rayado, el zafiro sintético se usa como cristal de reloj o lente de cámara, especialmente en teléfonos inteligentes . La fabricación de zafiro sintético se encuentra hoy en la etapa industrial.

Algunos zafiros famosos

Notas y referencias

  1. La clasificación de minerales elegida es la de Strunz , a excepción de los polimorfos de sílice, que se clasifican entre los silicatos.
  2. geminterest.com
  3. masa molecular calculada de pesos atómicos de los elementos 2007  " en www.chem.qmul.ac.uk .
  4. René Just Haüy, Tabla metódica de especies minerales , volumen 1, 1820 p.  311
  5. Ferdinand Hœfer, Historia de la botánica, mineralogía y geología: desde los tiempos más remotos hasta nuestros días , París, Hachette, 1872, in-12, p. 295.
  6. (en) Gemstone.org
  7. "  Saphir  " , en edendiam.fr , Joaillerie Edenn.com ,1 st de julio de 2.020(consultado el 18 de septiembre de 2020 ) .
  8. Frédéric Georges Cuvier, Diccionario de Ciencias Naturales , 1820, p.  311
  9. Jean Pierre Mercier, Wilfried Kurz y Gérald Zambelli, Traite des Matériaux - Introducción a la ciencia de los materiales , volumen 1, PPUR prensas politécnicas, 1999, p.  7
  10. Bélgica-iPhone, Apple abre una fábrica en Arizona para producir zafiro , 5 de noviembre de 2013
  11. Lorenza Munoz, "  Travelling Slice of Americana debutará en Los Ángeles  " , Los Angeles Times ,6 de diciembre de 1995
  12. William S. Murphy, "  Joyas raras en la apertura de la galería Deutsch  " , Los Angeles Times ,2 de mayo de 1985
  13. Farges F., Benbalagh N., “  La verdadera historia del“ Gran Saphir ”de Luis XIV: ¿es el“ Ruspoli ”?  », Revue de Gemmologie AFG , n o  185,2013, p.  61-66
  14. Se mostró durante la exposición "Tesoros de la Tierra", MNHN , 2013.
  15. Panczer G., Riondet G. y Farges F., “  Análisis gemológicos en el sitio del“ Gran Saphir ”de Luis XIV.  », Revue de Gemmologie AFG , n o  185,2013, p.  67-71
  16. Farges F., Dubois C., “  En busca de la real‘Ruspoli’  ”, Revue de gemmologie AFG , n o  186,2013, p.  20-30
  17. El zafiro frontal es parcialmente visible aquí .
  18. Venta de zafiro de Ileana de Rumania , en línea.