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La presión óptima para la cristalización

El entorno de crecimiento de los cristales es principalmente subterráneo y en cuevas, lo que requiere abundantes fuentes de agua subterránea. El agua subterránea contiene principalmente sílice saturada. Al mismo tiempo, la presión en su interior debe ser entre dos y tres veces la presión atmosférica y la temperatura debe estar entre 550 y 600 °C. Si se le da el tiempo adecuado, el cristal cristalizará en cristales columnares hexagonales de acuerdo con las leyes naturales del sistema cristalino hexagonal.

Por lo general, en un entorno ideal controlado por humanos, es decir, cuando las condiciones físicas y químicas cumplen las condiciones anteriores, la tasa de crecimiento de los cristales es de aproximadamente 0,8 mm por día. Este es también el ritmo de producción estándar de muchas lentes intraoculares en laboratorios y fábricas. Los cristales que se cultivan de esta manera son los llamados "cuarzo sintético", que generalmente se cortan en chips para su uso en las industrias electrónica, informática y de comunicaciones. Algunas personas también lo llaman "cuarzo cultivado". Aunque las palabras son diferentes, en realidad significan lo mismo. El grosor de las lentes intraoculares industriales generales es de unos 3 cm, que son 30 mm, y tarda unos 40 días en crecer. En la industria de la joyería, generalmente se necesitan entre 120 y 180 días para moler una bola de cristal de más de 10 cm (100 mm). Sin embargo, esta velocidad sólo es posible en las circunstancias más ideales controladas por humanos. En la naturaleza, la situación no es tan optimista debido a las materias primas, la calidad del agua, la temperatura, la presión y otras condiciones. Están en constante cambio y es difícil lograr la situación ideal. Generalmente, se necesitan decenas de miles o millones de veces para lograr el mismo crecimiento. Ésta es la razón por la que el movimiento del "tiempo geológico" utiliza "millones de años" como base de cálculo, y también es la razón por la que la "roca cristal" es preciosa.

Cuando un cristal normal está creciendo, a menudo se encuentra que las líneas de crecimiento son paralelas a las líneas de las puntas cilíndricas. Debido al pequeño espacio de crecimiento bajo tierra y en las cuevas, especialmente cuando ocurren terremotos o cambios en la corteza terrestre, otros minerales lo comprimen fácilmente y a menudo aparecen diferentes "planos cristalinos". Además, cuando el cristal todavía está en estado líquido, a menudo está envuelto por otros minerales y margas y cristaliza y crece juntos, como el rutilo (que se convertirá en cristal en el futuro), la marga volcánica (que se convertirá en cristal fantasma en el futuro). futuro), etc. Estos son "parte de la naturaleza", no los considere "defectos".

Diferentes usos de los cristales

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①Foco de refracción

En la antigüedad, el ser humano ha descubierto el foco de cristales La función también puede refractar la luz, y esta propiedad del cristal se puede utilizar para fabricar lentes convexas y cóncavas. Potente y altamente paralelo, se puede usar tecnología de punta en cirugía ocular, Titán se puede usar en [Proyecto Star Wars] para destruir misiles entrantes, etc.

②Almacenamiento de datos

Cuando una información pasa a través del cristal, el cristal la registrará. El chip en la memoria de la computadora tiene esta función. En los tiempos modernos se han fabricado lentes y prismas para espectrómetros. Los cristales piezoeléctricos tendrán diferentes cargas positivas y negativas, que también están entre 0 y 1 en el binario de la computadora. Sí, esta es la base de las computadoras. Hoy en día, esta capacidad de almacenamiento de memoria es asombrosa y todos los datos de la Enciclopedia Británica se pueden ingresar en un volumen más pequeño que un borrador.

③Transmitir información.

La transmisión de información en muchos aparatos eléctricos también se basa en chips, porque la frecuencia de oscilación del cristal es estable y el error en la marca de transmisión es muy pequeño. Dado que la oscilación del chip de cristal es muy precisa y regular, puede usarse no sólo para controlar el tiempo de relojes electrónicos, sino también para cálculos precisos de computadoras y la transmisión de gran cantidad de información entre computadoras.

④Transformación de conversión de energía

Los cristales pueden convertir diferentes energías en otras energías, como energía luminosa, energía térmica, energía sonora, energía magnética, y también pueden convertir estas energías en energía eléctrica. La conversión de energía solar en energía eléctrica se basa en chips recolectores de calor. La energía se puede convertir, como los chips de colectores solares, que pueden convertir la luz en electricidad, la electricidad en magnetismo, etc. El sonido, la luz, la electricidad, el calor y el magnetismo son fuentes de energía que no se pueden extinguir, sino que sólo se pueden convertir en diferentes estados, y el cristal es el mejor casamentero.

⑤Amplificación de energía

Los cristales pueden mejorar la energía sin cambiar la frecuencia. Por ejemplo, cuando se utiliza un altavoz, la corriente se convierte en energía sonora a través de una respuesta temporal (es decir, conversión de energía), y luego la onda sonora se mejora (expansión de energía) y no habrá desafinación (la frecuencia permanece). sin alterar). Las señales electrónicas de la misma frecuencia se pueden amplificar a la misma frecuencia.

Por ejemplo, el cristal de la superficie receptora de radio recibirá las ondas de radio en el aire, las amplificará y luego las convertirá en ondas sonoras que la gente pueda escuchar. El múltiplo entre los dos es más de diez millones de veces.

Después de presentar el análisis científico y la verificación de los cristales, echemos un vistazo a la clasificación de los cristales. Hay muchos tipos de cristales, que normalmente se pueden dividir aproximadamente en tres categorías:

①Variedades de cristales (cristales)

Por lo general, lo que vemos se compone de múltiples pilares de cristal hexagonales (cristal hexagonal sistema ) produce racimos de racimos de cristales, que pertenecen a la categoría de variedades de cristales, como cuarzo blanco, amatista, topacio, cuarzo rosa, cuarzo peludo, piedra de ojo de tigre, etc.

② Variedades de criptocristales (variedades de criptocristales)

La apariencia de los cristales criptocristalinos es fragmentos, no grupos de cristales hexagonales, pero también pertenecen al sistema cristalino hexagonal. Pero no podemos observar sus cristales hexagonales a simple vista porque el tamaño de los cristales es tan pequeño que sólo se pueden ver con la ayuda de un microscopio. Y éste es muy suave en el cristal porque hay "sílice hidratada" entre los cristales, y el ágata entra en esta categoría.

③Variedades especiales (categorías especiales)

Este cristal es muy diferente de los cristales ordinarios. Es difícil clasificarlo como un cristal obvio o un cristal invisible, por lo que se clasifica en especial. tipos, como el cristal Skiton, que tiene cristales extraños con baches en el cristal, y el cristal fantasma, que tiene patrones de estrellas paisajísticas.

La diferencia entre piedras de cristal y cristales artificiales - Las piedras de cristal se encuentran en todo el mundo, principalmente producidas en América del Sur, como Brasil y Uruguay, y también en la meseta Qinghai-Tíbet. Crecen a gran profundidad bajo tierra o en cuevas, y la presión del aire debe ser de 2 a 3 veces mayor que la del suelo. Además, debe haber un suministro continuo de agua subterránea que contenga sílice saturada y la temperatura debe estar entre 500 y 600 °C. Después de decenas de miles o incluso decenas de millones de años, la sílice formará cristales esperando a la gente. Pero ahora que la tecnología avanza, la demanda de cristales aumenta día a día. Por lo tanto, imitamos las condiciones reales de crecimiento estacional en nuestra fábrica, producimos cristales en masa y los cortamos en chips para uso industrial. Se trata de cristal artificial, comúnmente conocido como cultivo de cristales. La tasa de crecimiento de los cristales producidos en la fábrica es bastante sorprendente: alcanza los 0,8 mm por día. Generalmente, el cristal de 3 cm de espesor utilizado en la industria se puede producir en unos 38 días, por lo que su valor es mucho menor que el del cristal. Las lentes intraoculares tienen un valor bajo y una tasa de crecimiento rápida. Una bola de cristal que debe molerse hasta convertirse en una bola estacional se puede producir en menos de medio año, mientras que otras cadenas de cristal tardan incluso menos en crecer, pero los cristales de roca tardan decenas de millones de años. Los cristales de roca absorben decenas de millones de años de energía de la naturaleza, algo que es absolutamente incomparable con los cristales creados por el hombre. A menudo traemos cristales para cambiar nuestra propia energía y campo magnético.

Cristales, cristales reciclados y cristales artesanales:

Los cristales se forman en condiciones naturales.

El cristal regenerado es un monocristal, también conocido como cristal sintético y cristal piezoeléctrico. Los cristales regenerados se elaboran mediante cristalización hidrotermal para "imitar el proceso de crecimiento de los cristales de roca". Coloque el mineral de sílice natural y algunos productos químicos en el autoclave y cultívelo gradualmente durante 1 a 3 meses (para diferentes cristales). Es idéntico a los cristales de roca en términos de composición química, estructura molecular, propiedades ópticas, mecánicas y eléctricas, mientras que los cristales reciclados son más puros y tienen mejor color que los cristales de roca en términos de birrefringencia y polarización. Después del procesamiento (corte, esmerilado, pulido), las partículas de diversas formas son cristalinas, deslumbrantes, resistentes al desgaste y a la corrosión.

El cristal artesanal también se llama cristal de imitación. Utiliza vidrio de plomo o vidrio de tierras raras como material principal, no tiene impurezas y tiene buena transparencia.

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