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Cuarzo

El cuarzo es un mineral duro y cristalino compuesto de sílice ( dióxido de silicio ). Los átomos están unidos en una estructura continua de tetraedros de silicio-oxígeno SiO 4 , y cada oxígeno se comparte entre dos tetraedros, lo que da una fórmula química general de SiO 2 . Por lo tanto, el cuarzo se clasifica estructuralmente como un mineral de silicato de estructura y compositivamente como un mineral de óxido . El cuarzo es el segundo mineral más abundante en la corteza continental de la Tierra , detrás del feldespato . [10]

El cuarzo existe en dos formas: el cuarzo α normal y el cuarzo β de alta temperatura, ambos quirales . La transformación de cuarzo α a cuarzo β se produce de forma abrupta a 573 °C (846 K; 1063 °F). Dado que la transformación va acompañada de un cambio significativo de volumen, puede inducir fácilmente la microfracturación de cerámicas o rocas que atraviesan este umbral de temperatura.

Existen muchas variedades distintas de cuarzo, varias de las cuales se clasifican como piedras preciosas . Desde la antigüedad, las variedades de cuarzo han sido los minerales más utilizados en la fabricación de joyas y tallas de piedra dura , especialmente en Europa y Asia.

El cuarzo es el mineral que define el valor 7 en la escala de dureza de Mohs , un método de rayado cualitativo para determinar la dureza de un material a la abrasión.

Etimología

La palabra "cuarzo" se deriva de la palabra alemana Quarz , [11] que tenía la misma forma en la primera mitad del siglo XIV en el alto alemán medio y en el centro-este alemán [12] y que provenía del término dialectal polaco kwardy , que corresponde al término checo tvrdý ("duro"). [13] Algunas fuentes, sin embargo, atribuyen el origen de la palabra a la palabra sajona Querkluftertz , que significa mineral de veta cruzada . [14] [15]

Los antiguos griegos se referían al cuarzo como κρύσταλλος ( krustallos ), derivado del griego antiguo κρύος ( kruos ), que significa "frío helado", porque algunos filósofos (incluido Teofrasto ) entendieron que el mineral era una forma de hielo superenfriado . [16] Hoy en día, el término cristal de roca se utiliza a veces como un nombre alternativo para el cuarzo transparente de cristal grueso. [17] [18]

Estudios tempranos

El naturalista romano Plinio el Viejo creía que el cuarzo era hielo de agua , que se congelaba permanentemente después de largos períodos de tiempo. [19] Respaldó esta idea diciendo que el cuarzo se encuentra cerca de los glaciares de los Alpes, pero no en las montañas volcánicas, y que los grandes cristales de cuarzo se moldeaban en esferas para enfriar las manos. Esta idea persistió hasta al menos el siglo XVII. También conocía la capacidad del cuarzo para dividir la luz en un espectro . [20]

En el siglo XVII, el estudio del cuarzo por parte de Nicolas Steno allanó el camino para la cristalografía moderna . Descubrió que, independientemente del tamaño o la forma de un cristal de cuarzo, sus largas caras prismáticas siempre se unían en un ángulo perfecto de 60°. [21]

Hábito y estructura del cristal

El cuarzo pertenece al sistema cristalino trigonal a temperatura ambiente y al sistema cristalino hexagonal por encima de los 573 °C (846 K; 1063 °F). La forma ideal del cristal es un prisma de seis lados que termina en romboedros de seis lados en forma de pirámide en cada extremo. En la naturaleza, los cristales de cuarzo suelen estar maclados (con cristales de cuarzo gemelos dextrógiros y levógiros), distorsionados o interconectados con cristales adyacentes de cuarzo u otros minerales de manera que solo muestran parte de esta forma, o carecen por completo de caras cristalinas obvias y parecen masivos . [22] [23]

Los cristales bien formados se forman típicamente como una drusa (una capa de cristales que recubre un vacío), de la cual las geodas de cuarzo son ejemplos particularmente buenos. [24] Los cristales están unidos por un extremo a la roca que los rodea, y solo hay una pirámide de terminación presente. Sin embargo, los cristales doblemente terminados se producen donde se desarrollan libremente sin unión, por ejemplo, dentro del yeso . [25]

El cuarzo α cristaliza en el sistema cristalino trigonal, grupo espacial P 3 1 21 o P 3 2 21 (grupo espacial 152 o 154 respectivamente) dependiendo de la quiralidad. Por encima de 573 °C (846 K; 1063 °F), el cuarzo α en P 3 1 21 se convierte en el hexagonal más simétrico P 6 4 22 (grupo espacial 181), y el cuarzo α en P 3 2 21 pasa al grupo espacial P 6 2 22 (n.° 180). [26]

Estos grupos espaciales son verdaderamente quirales (cada uno pertenece a los 11 pares enantiomorfos). Tanto el cuarzo α como el cuarzo β son ejemplos de estructuras cristalinas quirales compuestas de bloques de construcción aquirales (tetraedros de SiO 4 en el presente caso). La transformación entre el cuarzo α y el cuarzo β solo implica una rotación comparativamente menor de los tetraedros entre sí, sin un cambio en la forma en que están vinculados. [22] [27] Sin embargo, hay un cambio significativo en el volumen durante esta transición, [28] y esto puede resultar en microfracturas significativas en cerámica durante la cocción, [29] en piedra ornamental después de un incendio [30] y en rocas de la corteza terrestre expuestas a altas temperaturas, [31] dañando así los materiales que contienen cuarzo y degradando sus propiedades físicas y mecánicas.

Variedades (según microestructura)

Aunque muchos de los nombres varietales surgieron históricamente del color del mineral, los esquemas de nombres científicos actuales se refieren principalmente a la microestructura del mineral. El color es un identificador secundario para los minerales criptocristalinos, aunque es un identificador primario para las variedades macrocristalinas. [32]

Variedades (según color)

Cristal de cuarzo que demuestra transparencia.

El cuarzo puro, tradicionalmente llamado cristal de roca o cuarzo transparente, es incoloro y transparente o translúcido y a menudo se ha utilizado para tallas de piedra dura , como el cristal de Lotario . Las variedades de colores comunes incluyen citrino, cuarzo rosa, amatista, cuarzo ahumado, cuarzo lechoso y otros. [33] Estas diferenciaciones de color surgen de la presencia de impurezas que cambian los orbitales moleculares, lo que hace que se produzcan algunas transiciones electrónicas en el espectro visible que causan colores.

La distinción más importante entre los tipos de cuarzo es la de macrocristalino (cristales individuales visibles a simple vista) y las variedades microcristalinas o criptocristalinas ( agregados de cristales visibles solo con gran aumento). Las variedades criptocristalinas son translúcidas o mayoritariamente opacas, mientras que las variedades transparentes tienden a ser macrocristalinas. La calcedonia es una forma criptocristalina de sílice que consiste en finos intercrecimientos tanto de cuarzo como de su polimorfo monoclínico moganita . [34] Otras variedades de piedras preciosas opacas de cuarzo, o rocas mixtas que incluyen cuarzo, que a menudo incluyen bandas o patrones de color contrastantes, son el ágata , la cornalina o sardio, el ónix , el heliotropo y el jaspe . [22]

Amatista

La amatista es una forma de cuarzo que varía de un violeta intenso y brillante a un tono lavanda oscuro o apagado. Los depósitos de amatistas más grandes del mundo se pueden encontrar en Brasil, México, Uruguay, Rusia, Francia, Namibia y Marruecos. A veces, se encuentra amatista y citrino creciendo en el mismo cristal. En ese caso, se lo denomina ametrino . La amatista deriva su color de los rastros de hierro en su estructura. [35]

Cuarzo azul

El cuarzo azul contiene inclusiones de magnesio-riebeckita fibrosa o crocidolita . [36]

Cuarzo dumortierita

Las inclusiones del mineral dumortierita en piezas de cuarzo suelen dar lugar a manchas de aspecto sedoso con un tono azul . A veces también se encuentran presentes tonos de violeta o gris . El "cuarzo dumortierita" (a veces llamado "cuarzo azul") a veces presenta zonas de color claro y oscuro contrastantes en todo el material. [37] [38] El "cuarzo azul" es una piedra preciosa menor. [37] [39]

Citrino

La citrina es una variedad de cuarzo cuyo color varía de amarillo pálido a marrón debido a una distribución submicroscópica de impurezas de hidróxido férrico coloidal. [40] Las citrinas naturales son raras; la mayoría de las citrinas comerciales son amatistas tratadas térmicamente o cuarzos ahumados . Sin embargo, una amatista tratada térmicamente tendrá pequeñas líneas en el cristal, a diferencia del aspecto turbio o ahumado de una citrina natural. Es casi imposible diferenciar visualmente entre citrina cortada y topacio amarillo , pero difieren en dureza . Brasil es el principal productor de citrina, y gran parte de su producción proviene del estado de Rio Grande do Sul . El nombre se deriva de la palabra latina citrina que significa "amarillo" y también es el origen de la palabra " cidra ". A veces, la citrina y la amatista se pueden encontrar juntas en el mismo cristal, al que luego se denomina ametrina . [41] Se ha hecho referencia a la citrina como la "piedra del comerciante" o "piedra del dinero", debido a la superstición de que traería prosperidad. [42]

La citrina se empezó a apreciar como piedra preciosa de color amarillo dorado en Grecia entre el 300 y el 150 a. C., durante la era helenística . Antes de eso, el cuarzo amarillo se utilizaba para decorar joyas y herramientas, pero no era muy buscado. [43]

Cuarzo lechoso

El cuarzo lechoso o cuarzo lechoso es la variedad más común de cuarzo cristalino. El color blanco se debe a inclusiones diminutas de gas, líquido o ambos, atrapadas durante la formación del cristal, [44] lo que lo hace de poco valor para aplicaciones ópticas y de calidad de piedras preciosas. [45]

Cuarzo rosa

El cuarzo rosa es un tipo de cuarzo que presenta un tono que va del rosa pálido al rojo rosado. Por lo general, se considera que el color se debe a trazas de titanio , hierro o manganeso en el material. Algunos cuarzos rosas contienen agujas microscópicas de rutilo que producen asterismo en la luz transmitida. Estudios recientes de difracción de rayos X sugieren que el color se debe a delgadas fibras microscópicas de posiblemente dumortierita dentro del cuarzo. [46]

Además, existe un tipo raro de cuarzo rosa (también llamado frecuentemente cuarzo rosa cristalino) cuyo color se cree que es causado por trazas de fosfato o aluminio . El color en los cristales es aparentemente fotosensible y sujeto a decoloración. Los primeros cristales se encontraron en una pegmatita encontrada cerca de Rumford , Maine , EE. UU., y en Minas Gerais , Brasil. [47] Los cristales encontrados son más transparentes y euédricos, debido a las impurezas de fosfato y aluminio que formaron el cuarzo rosa cristalino, a diferencia del hierro y las fibras microscópicas de dumortierita que formaron el cuarzo rosa. [48]

Cuarzo ahumado

El cuarzo ahumado es una versión gris y translúcida del cuarzo. Su claridad varía desde una transparencia casi total hasta un cristal de color gris parduzco que es casi opaco. Algunos cristales también pueden ser negros. La translucidez es el resultado de la irradiación natural que actúa sobre trazas diminutas de aluminio en la estructura cristalina. [49]

Alabanza

Prase es una variedad verde de cuarzo. [50] El color verde es causado por inclusiones de anfíbol . [51]

Prasiolita

La prasiolita , también conocida como vermarina , es una variedad de cuarzo de color verde. [52] El verde es causado por iones de hierro. [51] Es un mineral raro en la naturaleza y se encuentra típicamente con amatista; la mayor parte de la "prasiolita" no es natural: se ha producido artificialmente calentando la amatista. Desde 1950 [ cita requerida ] , casi toda la prasiolita natural proviene de una pequeña mina brasileña , pero también se ve en la Baja Silesia en Polonia . La prasiolita natural también se encuentra en el área de Thunder Bay en Canadá . [52]

Piezoelectricidad

Los cristales de cuarzo tienen propiedades piezoeléctricas ; desarrollan un potencial eléctrico al aplicarles tensión mecánica . [53] Las propiedades piezoeléctricas del cuarzo fueron descubiertas por Jacques y Pierre Curie en 1880. [54] [55]

Aparición

Veta de cuarzo en arenisca, Carolina del Norte

El cuarzo es un componente definitorio del granito y otras rocas ígneas félsicas . Es muy común en rocas sedimentarias como la arenisca y la pizarra . Es un componente común del esquisto , el gneis , la cuarcita y otras rocas metamórficas . [22] El cuarzo tiene el potencial más bajo de meteorización en la serie de disolución de Goldich y, en consecuencia, es muy común como mineral residual en sedimentos fluviales y suelos residuales . Generalmente, una alta presencia de cuarzo sugiere una roca " madura ", ya que indica que la roca ha sido muy reelaborada y el cuarzo fue el mineral principal que soportó una fuerte meteorización. [56]

Si bien la mayoría del cuarzo cristaliza a partir de magma fundido , el cuarzo también precipita químicamente a partir de vetas hidrotermales calientes en forma de ganga , a veces con minerales como oro, plata y cobre. Se encuentran grandes cristales de cuarzo en las pegmatitas magmáticas . [22] Los cristales bien formados pueden alcanzar varios metros de longitud y pesar cientos de kilogramos. [57]

El cristal individual de cuarzo más grande documentado se encontró cerca de Itapore , Goiaz , Brasil; medía aproximadamente 6,1 m × 1,5 m × 1,5 m (20 pies × 5 pies × 5 pies) y pesaba más de 39 900 kg (88 000 lb). [58]

Minería

El cuarzo se extrae de minas a cielo abierto . En ocasiones, los mineros utilizan explosivos para dejar al descubierto las capas profundas de cuarzo. Con más frecuencia, se utilizan excavadoras y retroexcavadoras para retirar la tierra y la arcilla y dejar al descubierto las vetas de cuarzo, que luego se trabajan con herramientas manuales. Se debe tener cuidado para evitar cambios bruscos de temperatura que puedan dañar los cristales. [59] [60]

Minerales de sílice relacionados

Diagrama de presión-temperatura que muestra los rangos de estabilidad para las dos formas de cuarzo y algunas otras formas de sílice [61]

La tridimita y la cristobalita son polimorfos de alta temperatura de SiO2 que se encuentran en rocas volcánicas con alto contenido de sílice . La coesita es un polimorfo más denso de SiO2 que se encuentra en algunos sitios de impacto de meteoritos y en rocas metamórficas formadas a presiones mayores que las típicas de la corteza terrestre. La stishovita es un polimorfo de SiO2 aún más denso y de mayor presión que se encuentra en algunos sitios de impacto de meteoritos. [62] La moganita es un polimorfo monoclínico. La lechatelierita es un vidrio de sílice amorfo SiO2 que se forma por la caída de rayos en arena de cuarzo . [63]

Seguridad

Como el cuarzo es una forma de sílice, puede ser motivo de preocupación en diversos lugares de trabajo. Cortar, moler, picar, lijar, perforar y pulir productos de piedra natural y manufacturada puede liberar niveles peligrosos de partículas de polvo de sílice cristalina muy pequeñas en el aire que respiran los trabajadores. [64] La sílice cristalina de tamaño respirable es un carcinógeno humano reconocido y puede provocar otras enfermedades de los pulmones, como la silicosis y la fibrosis pulmonar . [65] [66]

Tratamientos sintéticos y artificiales

Un cristal de cuarzo largo y delgado.
Un cristal de cuarzo sintético cultivado mediante el método hidrotermal , de unos 19 centímetros (7,5 pulgadas) de largo y un peso de unos 127 gramos (4,5 oz).

No todas las variedades de cuarzo se dan en la naturaleza. Algunos cristales de cuarzo transparentes pueden tratarse con calor o radiación gamma para inducir color donde de otra manera no se habría producido de forma natural. La susceptibilidad a dichos tratamientos depende del lugar de donde se extrajo el cuarzo. [67]

La prasiolita, un material de color oliva, se produce mediante tratamiento térmico; [68] También se ha observado prasiolita natural en la Baja Silesia, en Polonia. [69] Aunque la citrina se produce de forma natural, la mayoría es el resultado del tratamiento térmico de la amatista o el cuarzo ahumado. [68] La cornalina ha sido tratada térmicamente para profundizar su color desde tiempos prehistóricos. [70]

Como el cuarzo natural suele estar maclado , se produce cuarzo sintético para su uso en la industria. Se sintetizan cristales individuales grandes e impecables en un autoclave mediante el proceso hidrotermal . [71] [22] [72]

Al igual que otros cristales, el cuarzo puede recubrirse con vapores metálicos para darle un brillo atractivo. [73] [74]

Usos

El cuarzo es el material más común identificado como la sustancia mística maban en la mitología aborigen australiana . Se encuentra regularmente en cementerios de tumbas de corredor en Europa en un contexto de entierro, como Newgrange o Carrowmore en Irlanda . El cuarzo también se utilizó en la Irlanda prehistórica , así como en muchos otros países, para herramientas de piedra ; tanto el cuarzo de veta como el cristal de roca se tallaban como parte de la tecnología lítica de los pueblos prehistóricos. [75]

Si bien el jade ha sido desde los tiempos más remotos la piedra semipreciosa más preciada para tallar en el este de Asia y la América precolombina , en Europa y Oriente Medio las diferentes variedades de cuarzo eran las más utilizadas para los diversos tipos de joyería y tallado de piedras duras , incluidas gemas grabadas y gemas camafeo , jarrones de cristal de roca y vasijas extravagantes. La tradición continuó produciendo objetos que fueron muy valorados hasta mediados del siglo XIX, cuando cayó en desuso en gran medida, excepto en joyería. La técnica del camafeo explota las bandas de color en el ónix y otras variedades.

Los esfuerzos para sintetizar cuarzo comenzaron a mediados del siglo XIX cuando los científicos intentaron crear minerales en condiciones de laboratorio que imitaran las condiciones en las que se formaban los minerales en la naturaleza: el geólogo alemán Karl Emil von Schafhäutl (1803-1890) fue la primera persona en sintetizar cuarzo cuando en 1845 creó cristales de cuarzo microscópicos en una olla a presión . [76] Sin embargo, la calidad y el tamaño de los cristales que se produjeron en estos primeros esfuerzos fueron deficientes. [77]

La incorporación de impurezas elementales influye fuertemente en la capacidad de procesar y utilizar el cuarzo. Los cristales de cuarzo de origen natural de pureza extremadamente alta, necesarios para los crisoles y otros equipos utilizados para el crecimiento de obleas de silicio en la industria de semiconductores , son caros y raros. Estos cuarzos de alta pureza se definen como aquellos que contienen menos de 50 ppm de elementos de impureza. [78] Una importante ubicación minera para cuarzo de alta pureza es la mina Spruce Pine Gem en Spruce Pine, Carolina del Norte , Estados Unidos. [79] El cuarzo también se puede encontrar en el pico Caldoveiro , en Asturias , España. [80]

En la década de 1930, la industria electrónica se había vuelto dependiente de los cristales de cuarzo. La única fuente de cristales adecuados era Brasil; sin embargo, la Segunda Guerra Mundial interrumpió los suministros de Brasil, por lo que las naciones intentaron sintetizar cuarzo a escala comercial. El mineralogista alemán Richard Nacken (1884-1971) logró cierto éxito durante las décadas de 1930 y 1940. [81] Después de la guerra, muchos laboratorios intentaron cultivar grandes cristales de cuarzo. En los Estados Unidos, el Cuerpo de Señales del Ejército de los EE. UU. contrató a Bell Laboratories y a Brush Development Company de Cleveland, Ohio, para sintetizar cristales siguiendo el ejemplo de Nacken. [82] [83] (Antes de la Segunda Guerra Mundial, Brush Development produjo cristales piezoeléctricos para tocadiscos). En 1948, Brush Development había cultivado cristales de 1,5 pulgadas (3,8 cm) de diámetro, los más grandes en ese momento. [84] [85] En la década de 1950, las técnicas de síntesis hidrotermal producían cristales de cuarzo sintéticos a escala industrial y, hoy en día, prácticamente todos los cristales de cuarzo utilizados en la industria electrónica moderna son sintéticos. [72]

Un uso temprano de la piezoelectricidad de los cristales de cuarzo fue en las pastillas de los fonógrafos . Uno de los usos piezoeléctricos más comunes del cuarzo en la actualidad es como oscilador de cristal . El oscilador o resonador de cuarzo fue desarrollado por primera vez por Walter Guyton Cady en 1921. [86] [87] George Washington Pierce diseñó y patentó osciladores de cristal de cuarzo en 1923. [88] [89] [90] El reloj de cuarzo es un dispositivo familiar que utiliza el mineral. Warren Marrison creó el primer reloj oscilador de cuarzo basado en el trabajo de Cady y Pierce en 1927. [91] La frecuencia de resonancia de un oscilador de cristal de cuarzo se cambia cargándolo mecánicamente, y este principio se utiliza para mediciones muy precisas de cambios de masa muy pequeños en la microbalanza de cristal de cuarzo y en monitores de espesor de película delgada . [92]

Casi toda la demanda industrial de cristales de cuarzo (utilizados principalmente en electrónica) se satisface con cuarzo sintético producido mediante el proceso hidrotermal. Sin embargo, los cristales sintéticos son menos apreciados para su uso como piedras preciosas. [94] La popularidad de la curación con cristales ha aumentado la demanda de cristales de cuarzo naturales, que ahora se extraen a menudo en países en desarrollo mediante métodos de minería primitivos, a veces con trabajo infantil . [95]

Véase también

Referencias

  1. ^ "Cuarzo". Diccionario de geología y ciencias de la tierra. Oxford University Press. 19 de septiembre de 2013. ISBN 978-0-19-965306-5.
  2. ^ Warr, LN (2021). "Símbolos minerales aprobados por IMA–CNMNC". Revista Mineralógica . 85 (3): 291–320. Código Bibliográfico :2021MinM...85..291W. doi : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID  235729616.
  3. ^ abc Deer, WA; Howie, RA; Zussman, J. (1966). Una introducción a los minerales formadores de rocas . Nueva York: Wiley. págs. 340–355. ISBN 0-582-44210-9.
  4. ^ Antao, SM; Hassan, I.; Wang, J.; Lee, PL; Toby, BH (1 de diciembre de 2008). "Difracción de rayos X en polvo de alta resolución (HRPXRD) de última generación ilustrada con refinamiento de estructura de Rietveld de cuarzo, sodalita, tremolita y meionita". The Canadian Mineralogist . 46 (6): 1501–1509. doi :10.3749/canmin.46.5.1501.
  5. ^ Kihara, K. (1990). "Un estudio de rayos X de la dependencia de la temperatura de la estructura del cuarzo". Revista Europea de Mineralogía . 2 (1): 63–77. Bibcode :1990EJMin...2...63K. doi :10.1127/ejm/2/1/0063. hdl : 2027.42/146327 .
  6. ^ Quartz Archivado el 14 de diciembre de 2005 en Wayback Machine . Mindat.org. Consultado el 7 de marzo de 2013.
  7. ^ Anthony, John W.; Bideaux, Richard A.; Bladh, Kenneth W.; Nichols, Monte C., eds. (29 de enero de 1990). "Cuarzo" (PDF) . Manual de mineralogía . Vol. III (haluros, hidróxidos, óxidos). Chantilly, VA: Mineralogical Society of America. ISBN 0962209724. Archivado (PDF) del original el 1 de abril de 2010 . Consultado el 21 de octubre de 2009 .
  8. ^ Cuarzo Archivado el 12 de noviembre de 2006 en Wayback Machine . Webmineral.com. Consultado el 7 de marzo de 2013.
  9. ^ Hurlbut, Cornelius S.; Klein, Cornelis (1985). Manual de mineralogía (20.ª edición). Wiley. ISBN 0-471-80580-7.
  10. ^ Anderson, Robert S.; Anderson, Suzanne P. (2010). Geomorfología: la mecánica y la química de los paisajes. Cambridge University Press. pág. 187. ISBN 978-1-139-78870-0.
  11. ^ "Cuarzo". Diccionario Merriam-Webster.com . Consultado el 9 de enero de 2024 .
  12. ^ Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache Archivado el 1 de diciembre de 2017 en Wayback Machine (en alemán)
  13. ^ «Cuarzo | Definición de cuarzo según Lexico». Archivado desde el original el 1 de diciembre de 2017. Consultado el 26 de noviembre de 2017 .
  14. ^ Mineral Atlas Archivado el 4 de septiembre de 2007 en Wayback Machine , Queensland University of Technology. Mineralatlas.com. Consultado el 7 de marzo de 2013.
  15. ^ Tomkeieff, SI (1942). "Sobre el origen del nombre 'cuarzo'"". Revista Mineralógica . 26 (176): 172–178. Código Bibliográfico :1942MinM...26..172T. doi :10.1180/minmag.1942.026.176.04.
  16. ^ Tomkeieff, SI (1942). "Sobre el origen del nombre 'cuarzo'" (PDF) . Revista Mineralógica . 26 (176): 172–178. Código Bibliográfico :1942MinM...26..172T. doi :10.1180/minmag.1942.026.176.04. Archivado (PDF) desde el original el 4 de septiembre de 2015 . Consultado el 12 de agosto de 2015 .
  17. ^ Morgado, Antonio; Lozano, José Antonio; García Sanjuán, Leonardo; Triviño, Miriam Lucíañez; Odriozola, Carlos P.; Irisarri, Daniel Lamarca; Flores, Álvaro Fernández (diciembre 2016). "El encanto del cristal de roca en la Edad del Cobre en el sur de Iberia: técnica y objetos singulares de Valencina de la Concepción (Sevilla, España)". Cuaternario Internacional . 424 : 232–249. Código Bib : 2016QuiInt.424..232M. doi :10.1016/j.quaint.2015.08.004.
  18. ^ Nesse, William D. (2000). Introducción a la mineralogía . Nueva York: Oxford University Press. pág. 205. ISBN 9780195106916.
  19. ^ Plinio el Viejo, Historia natural , Libro 37, Capítulo 9. Disponible en línea en: Perseus.Tufts.edu Archivado el 9 de noviembre de 2012 en Wayback Machine .
  20. ^ Tutton, AE (1910). "Cristal de roca: su estructura y usos". RSA Journal . 59 : 1091. JSTOR  41339844.
  21. ^ Nicolaus Steno (nombre latinizado de Niels Steensen) con John Garrett Winter, trad., The Prodromus of Nicolaus Steno's Dissertation Concerning a Solid Body Enclosed by Process of Nature Within a Solid (Nueva York, Nueva York: Macmillan Co., 1916). En la página 272 Archivado el 4 de septiembre de 2015 en Wayback Machine , Steno enuncia su ley de constancia de los ángulos interfaciales: "Las figuras 5 y 6 pertenecen a la clase de aquellas que podría presentar en incontables cantidades para demostrar que en el plano del eje tanto el número como la longitud de los lados cambian de varias maneras sin cambiar los ángulos; … "
  22. ^ abcdef Hurlbut y Klein 1985.
  23. ^ Nesse 2000, págs. 202-204.
  24. ^ Sinkankas, John (1964). Mineralogía para aficionados . Princeton, Nueva Jersey: Van Nostrand. pp. 443–447. ISBN 0442276249.
  25. ^ Tarr, W. A (1929). «Cristales de cuarzo biterminados presentes en yeso». American Mineralogist . 14 (1): 19–25 . Consultado el 7 de abril de 2021 .
  26. ^ Datos de cristales, tablas determinantes, monografía ACA n.º 5, Asociación Cristalográfica Estadounidense, 1963
  27. ^ Nesse 2000, pág. 201.
  28. ^ Johnson, Scott E.; Song, Won Joon; Cook, Alden C.; Vel, Senthil S.; Gerbi, Christopher C. (1 de enero de 2021). "La transición de fase α↔β del cuarzo: ¿impulsa el daño y la reacción en la corteza continental?". Earth and Planetary Science Letters . 553 : 116622. doi :10.1016/j.epsl.2020.116622. ISSN  0012-821X.
  29. ^ Knapek, Michal; Húlan, Tomaš; Minárik, Peter; Dobroň, Patrik; Štubňa, Igor; Stráská, Jitka; Chmelík, František (enero de 2016). "Estudio de microfisuras en cerámicas a base de illita durante la cocción". Revista de la Sociedad Europea de Cerámica . 36 (1): 221–226. doi :10.1016/j.jeurceramsoc.2015.09.004.
  30. ^ Tomás, R.; Cano, M.; Pulgarín, LF; Brotóns, V.; Benavente, D.; Miranda, T.; Vasconcelos, G. (1 de noviembre de 2021). "Efecto térmico de las altas temperaturas en las propiedades físicas y mecánicas de un granito utilizado en sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el norte de Portugal". Journal of Building Engineering . 43 : 102823. doi :10.1016/j.jobe.2021.102823. hdl : 10045/115630 . ISSN  2352-7102.
  31. ^ Johnson, Scott E.; Song, Won Joon; Cook, Alden C.; Vel, Senthil S.; Gerbi, Christopher C. (enero de 2021). "La transición de fase α↔β del cuarzo: ¿impulsa el daño y la reacción en la corteza continental?". Earth and Planetary Science Letters . 553 : 116622. Bibcode :2021E&PSL.55316622J. doi : 10.1016/j.epsl.2020.116622 . S2CID  225116168.
  32. ^ "Información sobre piedras preciosas y joyas de cuarzo: cuarzo natural – GemSelect". www.gemselect.com . Archivado desde el original el 29 de agosto de 2017. Consultado el 29 de agosto de 2017 .
  33. ^ "Cuarzo: La piedra preciosa Cuarzo: información y fotografías". www.minerals.net . Archivado desde el original el 27 de agosto de 2017 . Consultado el 29 de agosto de 2017 .
  34. ^ Heaney, Peter J. (1994). «Estructura y química de los polimorfos de sílice de baja presión». Reseñas en Mineralogía y Geoquímica . 29 (1): 1–40. Archivado desde el original el 24 de julio de 2011. Consultado el 26 de octubre de 2009 .
  35. ^ Lehmann, G.; Moore, WJ (20 de mayo de 1966). "Centro de color en cuarzo amatista". Science . 152 (3725): 1061–1062. Bibcode :1966Sci...152.1061L. doi :10.1126/science.152.3725.1061. PMID  17754816. S2CID  29602180.
  36. ^ "Cuarzo azul". Mindat.org. Archivado desde el original el 24 de febrero de 2017. Consultado el 24 de febrero de 2017 .
  37. ^ de Oldershaw, Cally (2003). Guía de gemas de Firefly . Firefly Books. pp. 100. ISBN 9781552978146. Recuperado el 19 de febrero de 2017 .
  38. ^ "La piedra preciosa dumortierita". Minerals.net. Archivado desde el original el 6 de mayo de 2017. Consultado el 23 de abril de 2017 .
  39. ^ Friedman, Herschel. "LA PIEDRA PRECIOSA DUMORTIERITA". Minerals.net . Consultado el 28 de noviembre de 2020 .
  40. ^ Deer, Howie y Zussman 1966, pág. 350.
  41. ^ Citrino Archivado el 2 de mayo de 2010 en Wayback Machine . Mindat.org (1 de marzo de 2013). Consultado el 7 de marzo de 2013.
  42. ^ Webster, Richard (8 de septiembre de 2012). "Citrino". La enciclopedia de las supersticiones. pág. 59. ISBN 9780738725611.
  43. ^ "Significado de Citrino". 7 de enero de 2016. Archivado desde el original el 18 de agosto de 2017 . Consultado el 18 de agosto de 2017 .
  44. ^ Hurrell, Karen; Johnson, Mary L. (2016). Gemstones: A Complete Color Reference for Precious and Semiprecious Stones of the World [Gemas: una referencia completa del color de las piedras preciosas y semipreciosas del mundo]. Ventas de libros. pág. 97. ISBN 978-0-7858-3498-4.
  45. ^ Cuarzo lechoso en Mineral Galleries Archivado el 19 de diciembre de 2008 en Wayback Machine . Galleries.com. Consultado el 7 de marzo de 2013.
  46. ^ "Cuarzo rosa". Mindat.org . Archivado desde el original el 1 de abril de 2009. Consultado el 11 de mayo de 2023 .
  47. ^ "Cuarzo y sus variedades coloreadas". Instituto Tecnológico de California. Archivado desde el original el 19 de julio de 2011.
  48. ^ "Cuarzo rosa". La página del cuarzo . Consultado el 11 de mayo de 2023 .
  49. ^ Fridrichová, Jana; Bačík, Peter; Illášová, Ľudmila; Kozaková, Petra; Škoda, Radek; Pulišová, Zuzana; Fiala, Anton (julio de 2016). "Investigación espectroscópica óptica y Raman de cristales de cuarzo ahumado con calidad de gema". Espectroscopia vibratoria . 85 : 71–78. doi :10.1016/j.vibspec.2016.03.028.
  50. ^ "Prase". mindat.org . Consultado el 4 de abril de 2023 .
  51. ^ ab Klemme, S.; Berndt, J.; Mavrogonatos, C.; Flemetakis, S.; Baziotis, I.; Voudouris, P.; Xydous, S. (2018). "Sobre el color y la génesis de la prasa (cuarzo verde) y la amatista de la isla de Serifos, Cícladas, Grecia". Minerales . 8 (11): 487. Bibcode :2018Mine....8..487K. doi : 10.3390/min8110487 .
  52. ^ ab "Prasiolite". quarzpage.de. 28 de octubre de 2009. Archivado desde el original el 13 de julio de 2011. Consultado el 28 de noviembre de 2010 .
  53. ^ Saigusa, Y. (2017). "Capítulo 5 – Materiales piezoeléctricos basados ​​en cuarzo". En Uchino, Kenji (ed.). Materiales piezoeléctricos avanzados . Woodhead Publishing en Materiales (2.ª ed.). Woodhead Publishing. págs. 197–233. doi :10.1016/B978-0-08-102135-4.00005-9. ISBN 9780081021354.
  54. ^ Curie, Jacques; Curie, Pierre (1880). "Développement par compresión de l'électricité polaire dans les cristaux hémièdres à faces inclinées" [Desarrollo, mediante compresión, de la polarización eléctrica en cristales hemiédricos de caras inclinadas]. Bulletin de la Société minéralogique de France . 3 (4): 90–93. doi :10.3406/bulmi.1880.1564.. Reimpreso en: Curie, Jacques; Curie, Pierre (1880). "Développement, par pression, de l'électricité polaire dans les cristaux hémièdres à faces inclinées". Cuentas rendus . 91 : 294–295. Archivado desde el original el 5 de diciembre de 2012 . Consultado el 17 de diciembre de 2013 .
  55. ^ Curie, Jacques; Curie, Pierre (1880). "Sur l'électricité polaire dans les cristaux hémièdres à faces inclinées" [Sobre la polarización eléctrica en cristales hemiédricos de caras inclinadas]. Cuentas rendus . 91 : 383–386. Archivado desde el original el 5 de diciembre de 2012 . Consultado el 17 de diciembre de 2013 .
  56. ^ Boggs, Sam (2006). Principios de sedimentología y estratigrafía (4.ª ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. pág. 130. ISBN 0131547283.
  57. ^ Jahns, Richard H. (1953). «La génesis de las pegmatitas: I. Aparición y origen de cristales gigantes». American Mineralogist . 38 (7–8): 563–598 . Consultado el 7 de abril de 2021 .
  58. ^ Rickwood, PC (1981). «Los cristales más grandes» (PDF) . American Mineralogist . 66 : 885–907 (903). Archivado (PDF) desde el original el 25 de agosto de 2013. Consultado el 7 de marzo de 2013 .
  59. ^ McMillen, Allen. "Minería de cuarzo". Enciclopedia de Arkansas . Sistema de bibliotecas de Arkansas central . Consultado el 28 de noviembre de 2020 .
  60. ^ Eleanor McKenzie (25 de abril de 2017). "¿Cómo se extrae el cuarzo?". sciencing.com . Consultado el 28 de enero de 2020 .
  61. ^ "Ciencia mineral" de Cornelis Klein; ISBN 0-471-25177-1 
  62. ^ Nesse 2000, págs. 201-202.
  63. ^ "Lechatelierite". Mindat.org . Consultado el 7 de abril de 2021 .
  64. ^ Alerta de peligro: exposición de los trabajadores a sílice durante la fabricación, el acabado y la instalación de encimeras (PDF) . DHHS (NIOSH). pág. 2 . Consultado el 27 de noviembre de 2019 .
  65. ^ "Sílice (cristalina, respirable)". OEHHA . Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de California . Consultado el 27 de noviembre de 2019 .
  66. ^ Arsénico, metales, fibras y polvos. Una revisión de carcinógenos humanos (PDF) (edición 100C). Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. 2012. págs. 355–397. ISBN 978-92-832-1320-8. Recuperado el 27 de noviembre de 2019 .
  67. ^ Liccini, Mark, Tratamiento del cuarzo para crear color Archivado el 23 de diciembre de 2014 en Wayback Machine , sitio web de la International Gem Society. Consultado el 22 de diciembre de 2014.
  68. ^ ab Henn, U.; Schultz-Güttler, R. (2012). "Revisión de algunas variedades actuales de cuarzo coloreado" (PDF) . J. Gemmol . 33 : 29–43. doi :10.15506/JoG.2012.33.1.29 . Consultado el 7 de abril de 2021 .
  69. ^ Platonov, Alexej N.; Szuszkiewicz, Adam (1 de junio de 2015). "Cuarzo verde a verde azulado de Rakowice Wielkie (Sudetes, suroeste de Polonia): un nuevo examen de las variedades de color de cuarzo relacionadas con la prasiolita". Mineralogia . 46 (1–2): 19–28. Bibcode :2015Miner..46...19P. doi : 10.1515/mipo-2016-0004 .
  70. ^ Groman-Yaroslavski, Iris; Bar-Yosef Mayer, Daniella E. (junio de 2015). "Tecnología lapidaria revelada por el análisis funcional de cuentas de cornalina del yacimiento neolítico temprano de la cueva de Nahal Hemar, en el Levante meridional". Revista de ciencia arqueológica . 58 : 77–88. Código Bibliográfico :2015JArSc..58...77G. doi :10.1016/j.jas.2015.03.030.
  71. ^ Walker, AC (agosto de 1953). "Síntesis hidrotermal de cristales de cuarzo". Revista de la Sociedad Cerámica Americana . 36 (8): 250–256. doi :10.1111/j.1151-2916.1953.tb12877.x.
  72. ^ ab Buisson, X.; Arnaud, R. (febrero de 1994). "Crecimiento hidrotermal de cristales de cuarzo en la industria. Estado actual y evolución" (PDF) . Le Journal de Physique IV . 04 (C2): C2–25–C2-32. doi :10.1051/jp4:1994204. S2CID  9636198.
  73. ^ Robert Webster, Michael O'Donoghue (enero de 2006). Gemas: sus fuentes, descripciones e identificación. Butterworth-Heinemann. ISBN 9780750658560.
  74. ^ "¿Cómo se fabrica el cuarzo arcoíris Aura?". Geología en . 2017 . Consultado el 7 de abril de 2021 .
  75. ^ "Driscoll, Killian. 2010. Understanding quartz technology in early prehistoric Ireland" (Entendiendo la tecnología del cuarzo en la Irlanda prehistórica temprana). Archivado desde el original el 25 de junio de 2017. Consultado el 19 de julio de 2017 .
  76. ^ von Schafhäutl, Karl Emil (10 de abril de 1845). "Die neuesten geologischen Hypothesen und ihr Verhältniß zur Naturwissenschaft überhaupt (Fortsetzung)" [Las últimas hipótesis geológicas y su relación con la ciencia en general (continuación)]. Gelehrte Anzeigen . 20 (72). Múnich : im Verlage der königlichen Akademie der Wissenschaften, en Commission der Franz'schen Buchhandlung: 577–584. OCLC  1478717.De la página 578: 5) Bildeten sich aus Wasser, in welchen ich im Papinianischen Topfe frisch gefällte Kieselsäure aufgelöst hatte, beym Verdampfen schon nach 8 Tagen Krystalle, die zwar mikroscopisch, aber sehr wohl erkenntlich aus sechseitigen Prismen mit derselben gewöhnlichen Pyramide bestand es. (5) A partir del agua en la que había disuelto ácido silícico recién precipitado en una olla Papin [es decir, una olla a presión], después de solo 8 días de evaporación, se formaron cristales, que aunque eran microscópicos, consistían en prismas de seis lados muy fácilmente reconocibles. con sus pirámides habituales.)
  77. ^ Byrappa, K. y Yoshimura, Masahiro (2001) Handbook of Hydrothermal Technology . Norwich, Nueva York: Noyes Publications. ISBN 008094681X . Capítulo 2: Historia de la tecnología hidrotermal. 
  78. ^ Götze, Jens; Pan, Yuanming; Müller, Axel (octubre de 2021). "Mineralogía y química mineral del cuarzo: una revisión". Revista Mineralógica . 85 (5): 639–664. Bibcode :2021MinM...85..639G. doi : 10.1180/mgm.2021.72 . ISSN  0026-461X. S2CID  243849577.
  79. ^ Nelson, Sue (2 de agosto de 2009). «La receta secreta de Silicon Valley». BBC News . Archivado desde el original el 5 de agosto de 2009. Consultado el 16 de septiembre de 2009 .
  80. ^ "Mina de Caldoveiro, Tameza, Asturias, España". mindat.org. Archivado desde el original el 12 de febrero de 2018. Consultado el 15 de febrero de 2018 .
  81. ^ Nacken, R. (1950) "Hydrothermal Synthese als Grundlage für Züchtung von Quarz-Kristallen" (Síntesis hidrotermal como base para la producción de cristales de cuarzo), Chemiker Zeitung , 74  : 745–749.
  82. ^ Hale, DR (1948). "El cultivo de cuarzo en laboratorio". Science . 107 (2781): 393–394. Bibcode :1948Sci...107..393H. doi :10.1126/science.107.2781.393. PMID  17783928.
  83. ^ Lombardi, M. (2011). "La evolución de la medición del tiempo, Parte 2: Relojes de cuarzo [Recalibración]" (PDF) . Revista IEEE Instrumentation & Measurement . 14 (5): 41–48. doi :10.1109/MIM.2011.6041381. S2CID  32582517. Archivado (PDF) desde el original el 27 de mayo de 2013 . Consultado el 30 de marzo de 2013 .
  84. ^ "Cristal récord", Popular Science , 154 (2): 148 (febrero de 1949).
  85. ^ El equipo de científicos de Brush Development incluía a Danforth R. Hale, Andrew R. Sobek y Charles Baldwin Sawyer (1895–1964). Las patentes estadounidenses de la empresa incluían:
    • Sobek, Andrew R. "Aparato para el crecimiento de monocristales de cuarzo", patente estadounidense 2.674.520 ; presentada: 11 de abril de 1950; expedida: 6 de abril de 1954.
    • Sobek, Andrew R. y Hale, Danforth R. "Método y aparato para el crecimiento de monocristales de cuarzo", patente estadounidense 2.675.303 ; presentada: 11 de abril de 1950; expedida: 13 de abril de 1954.
    • Sawyer, Charles B. "Producción de cristales artificiales", patente estadounidense n.º 3.013.867 ; presentada el 27 de marzo de 1959; expedida el 19 de diciembre de 1961. (Esta patente fue asignada a Sawyer Research Products de Eastlake, Ohio).
  86. ^ Cady, WG (1921). "El resonador piezoeléctrico". Physical Review . 17 : 531–533. doi :10.1103/PhysRev.17.508.
  87. ^ "El reloj de cuarzo – Walter Guyton Cady". Centro Lemelson, Museo Nacional de Historia Estadounidense, Instituto Smithsoniano . Archivado desde el original el 4 de enero de 2009.
  88. ^ Pierce, GW (1923). "Resonadores de cristal piezoeléctricos y osciladores de cristal aplicados a la calibración de precisión de medidores de ondas". Actas de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias . 59 (4): 81–106. doi :10.2307/20026061. hdl : 2027/inu.30000089308260 . JSTOR  20026061.
  89. ^ Pierce, George W. "Sistema eléctrico", patente estadounidense 2.133.642 , presentada: 25 de febrero de 1924; expedida: 18 de octubre de 1938.
  90. ^ "El reloj de cuarzo: George Washington Pierce". Centro Lemelson, Museo Nacional de Historia Estadounidense, Instituto Smithsoniano . Archivado desde el original el 4 de enero de 2009.
  91. ^ "El reloj de cuarzo – Warren Marrison". Centro Lemelson, Museo Nacional de Historia Estadounidense, Instituto Smithsoniano . Archivado desde el original el 25 de enero de 2009.
  92. ^ Sauerbrey, Günter Hans (abril de 1959) [21 de febrero de 1959]. "Verwendung von Schwingquarzen zur Wägung dünner Schichten und zur Mikrowägung" (PDF) . Zeitschrift für Physik (en alemán). 155 (2). Springer-Verlag : 206–222. Código Bib : 1959ZPhy..155..206S. doi :10.1007/BF01337937. ISSN  0044-3328. S2CID  122855173. Archivado (PDF) desde el original el 26 de febrero de 2019 . Consultado el 26 de febrero de 2019 .(NB. Esto fue presentado parcialmente en el Physikertagung en Heidelberg en octubre de 1957.)
  93. ^ The International Antiques Yearbook. Studio Vista Limited. 1972. p. 78. Aparte de Praga y Florencia, el principal centro renacentista para el tallado de cristal fue Milán.
  94. ^ "Cuarzo hidrotermal". Gem Select . GemSelect.com . Consultado el 28 de noviembre de 2020 .
  95. ^ McClure, Tess (17 de septiembre de 2019). «Dark crystals: the brutal reality behind a booming wellness fashion» (Cristales oscuros: la brutal realidad detrás de la creciente moda del bienestar). The Guardian . ISSN  0261-3077 . Consultado el 25 de septiembre de 2019 .

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