Исландский шпат
Исландский шпат , ранее называвшийся исландским кристаллом ( исландский : silfurberg [ˈsɪlvʏrˌpɛrk] , букв. « серебряный камень » ), а также называемый оптическим кальцитом , представляет собой прозрачную разновидность кальцита или кристаллизованного карбоната кальция , первоначально привезённого из Исландии и используемого при демонстрации поляризация света . [1] [2]
Формирование и состав
[ редактировать ]
Исландский шпат представляет собой бесцветную прозрачную разновидность карбоната кальция (CaCO 3 ). [3] Кристаллизуется в тригональной системе, обычно образуя ромбоэдрические кристаллы . [4] Он имеет твердость 3 по шкале Мооса и демонстрирует двойное преломление , расщепляя луч света на два луча, которые движутся с разными скоростями и направлениями. [3] [5]
Исландский шпат образуется в осадочных породах , в основном в известняковых и доломитовых породах, но также образуется в гидротермальных жилах и эвапоритовых отложениях. [6] Он выпадает в осадок из растворов, богатых ионами кальция и карбоната, под влиянием температуры, давления и примесей. [6] [7]
Наиболее распространенной кристаллической структурой исландского шпата является ромбоэдрическая, но в зависимости от условий формирования могут образовываться и другие структуры, например скаленоэдрическая или призматическая. [8] [9] Исландский шпат в основном встречается в Исландии , но может встречаться и в разных частях мира с подходящими геологическими условиями. [3] [10]
Характеристики и оптические свойства
[ редактировать ]
Исландский шпат характеризуется крупными, легко расщепляемыми кристаллами, легко разделяющимися на параллелепипеды . [11] [12] Эта особенность делает его легко идентифицируемым и работоспособным. Одним из наиболее замечательных свойств исландского шпата является его двойное лучепреломление кристалла , при котором показатель преломления различается для света различной поляризации. [11] [12] Когда луч неполяризованного света проходит через кристалл, он разделяется на два луча взаимно перпендикулярной поляризации, направленных под разными углами. Двойное преломление приводит к тому, что объекты, видимые через кристалл, кажутся удвоенными.
Исландский шпат обладает рядом оптических свойств, помимо двойного лучепреломления и двойного лучепреломления. Он очень прозрачен для видимого света, позволяя свету проходить с минимальным поглощением или рассеянием, что идеально подходит для оптических применений, требующих прозрачности. [13] Исландский шпат может давать яркие цвета при просмотре в поляризованном свете из-за его двойного лучепреломления. [14] Этот эффект известен как « линия Бекке » и может использоваться для определения показателя преломления минерала. [15] [16] Кроме того, исландский шпат оптически активен, что означает, что он может вращать плоскость поляризации проходящего через него света - свойство, обусловленное его асимметричным расположением атомов. [17] Эти оптические свойства способствуют научному использованию минерала и его эстетической привлекательности.
Историческое значение
[ редактировать ]Исландский шпат имеет историческое значение в оптике и изучении света. [18] Одним из его наиболее примечательных свойств является способность проявлять двойное лучепреломление. [18] Это явление впервые описал датский учёный Эразм Бартолин в 1669 году, наблюдавший его на образце исландского шпата. [19]
Исследование двойного лучепреломления в исландском шпате сыграло роль в развитии волновой теории света. Такие ученые, как Христиан Гюйгенс , [20] Исаак Ньютон и сэр Джордж Стоукс изучали это явление и внесли свой вклад в понимание света как волны. [21] [22] Гюйгенс, в частности, использовал двойное лучепреломление для обоснования своей волновой теории света, в отличие от корпускулярной теории Ньютона. [23] Огюстен-Жан Френель опубликовал полное объяснение двойного лучепреломления при поляризации света в 1820-х годах. [24]
Понимание двойного лучепреломления в исландском шпате также привело к развитию микроскопии поляризованного света , которая используется в различных научных областях для изучения свойств материалов. [25] [26] Исландский шпат исторически использовался в оптических инструментах, таких как поляризационные микроскопы и навигационное оборудование. [25]
Горное дело
[ редактировать ]Шахты , производящие исландский шпат, включают множество шахт, производящих родственный кальцит и арагонит . Исландский шпат встречается в различных местах по всему миру и исторически назван в честь Исландии из-за его обилия на острове. [27] Другие производственные источники включают Китай и большой регион пустыни Сонора в Санта-Эулалии, Чиуауа , Мексика , и Нью-Мексико , США. [28] [29] [30] Самые чистые и самые крупные экземпляры были найдены в шахте Хельгустадир в Исландии. [31]
Инструменты и методы исследования объединены для снижения риска и стоимости разведки для выявления месторождений. [32] Геологические карты и методы дистанционного зондирования, такие как спутниковые снимки и аэрофотосъемка , используются для первоначальной разведки и региональной оценки с целью определения потенциальных территорий для дальнейших исследований. [32] [33] Геофизические исследования , включая магнитометрию, гравитационные исследования и электромагнитные исследования, затем используются для обнаружения аномалий, указывающих на минерализацию. [32] Полевое картирование геологии и минералогии поверхности также играет роль в выявлении потенциальных зон минерализации. [34]
Процесс добычи исландского шпата варьируется в зависимости от конкретных геологических условий месторождения. Открытая добыча полезных ископаемых или карьеров является обычным явлением для поверхностных месторождений. [35] После извлечения кальцит обрабатывается для удаления примесей , подготавливается для различных применений, включая оптические инструменты и ювелирные изделия, а также используется в качестве источника карбоната кальция в таких отраслях, как строительство и сельское хозяйство. [35] [36]
Экологические проблемы
[ редактировать ]Некоторые потенциальные экологические проблемы, связанные с добычей исландского шпата, включают разрушение среды обитания , загрязнение воды , загрязнение воздуха , деградацию почвы и визуальное воздействие. [37] [38] Горнодобывающая деятельность может разрушить естественную среду обитания, особенно если место добычи находится в экологически чувствительных районах, что приводит к потере биоразнообразия и нарушению местных экосистем. [37] Источники воды могут быть загрязнены в результате сброса химикатов, используемых при добыче и переработке полезных ископаемых, что влияет на водную жизнь и качество воды. [38] Горнодобывающая деятельность также может привести к эрозии и деградации почв, главным образом, если после прекращения добычи не будут приняты надлежащие меры по рекультивации земель. [39] Добыча полезных ископаемых открытым способом может оказывать значительное визуальное воздействие на ландшафт, изменяя природный ландшафт местности. [40] Эти меры могут включать борьбу с эрозией , экологически безопасные методы добычи полезных ископаемых и рекультивацию заминированных территорий для восстановления их естественного состояния. [40]
Проблемы со здоровьем
[ редактировать ]Горнодобывающая промышленность, в том числе добыча шпата в Исландии, представляет различные риски для здоровья рабочих и близлежащих сообществ. [41] Некоторые ключевые проблемы со здоровьем, связанные с горнодобывающей деятельностью, включают проблемы с дыханием, потерю слуха, вызванную шумом , химическое воздействие, нарушения опорно-двигательного аппарата , травмы и несчастные случаи, а также проблемы психического здоровья. [41] Пыль, образующаяся во время горнодобывающих работ, может содержать вредные частицы, приводящие к проблемам с дыханием. [41] Высокий уровень шума, создаваемый горнодобывающей деятельностью, может со временем привести к потере слуха, если не будут приняты надлежащие меры защиты. [41] Шахтеры также могут подвергаться воздействию вредных химических веществ, используемых при добыче и переработке полезных ископаемых, что может вызвать различные проблемы со здоровьем. [41] Физические нагрузки, связанные с горнодобывающими работами, такие как поднятие тяжестей и повторяющиеся движения, могут привести к нарушениям опорно-двигательного аппарата. [41] Травмы и несчастные случаи также являются распространенными рисками в горнодобывающей промышленности, включая падения, инциденты, связанные с оборудованием, и обрушения шахт. [41] Тяжелый характер горнодобывающей работы, а также долгие часы работы и изоляция могут способствовать возникновению проблем с психическим здоровьем, таких как стресс, тревога и депрессия. [42] Горнодобывающие компании должны принять меры по охране труда и технике безопасности для снижения этих рисков, чтобы защитить работников и близлежащие сообщества, включая средства индивидуальной защиты, меры по борьбе с пылью, а также обучение по охране труда и технике безопасности. [41] Регулярный мониторинг качества воздуха, уровня шума и других потенциальных опасностей необходим для обеспечения безопасной рабочей среды. [41]
Использование
[ редактировать ]
Исландский шпат исторически использовался в телекоммуникациях благодаря своим уникальным оптическим свойствам. [44] Одна из его ключевых особенностей, двойное лучепреломление, сделала его полезным для ранних оптических технологий, таких как разработка оптических инструментов, таких как поляризационные микроскопы, а также создание оптических дальномеров и прицелов. [44] [45]
Исландский шпат, хотя и является редкостью, исторически использовался в навигации в качестве поляризационного фильтра для определения направления солнца в пасмурные дни. [46] Было высказано предположение, что солнечный камень ( древнескандинавский : sólarsteinn , минерал, отличный от солнечного камня ювелирного качества ), упомянутый в средневековых исландских текстах, таких как Rauðúlfs þáttr , был исландским шпатом, и что викинги использовали его свойство поляризации света, чтобы определить направление солнца в пасмурные дни для навигационных целей. [43] [47] Поляризацию солнечного света в Арктике можно обнаружить, [46] и направление солнца определялось с точностью до нескольких градусов как в пасмурную погоду, так и в сумерках с использованием солнечного камня и невооруженным глазом. [48] Процесс включает в себя перемещение камня по полю зрения, чтобы выявить желтый энтоптический рисунок в ямке глаза, вероятно, кисть Хайдингера . Обнаружение солнечного камня из исландского лонжерона с корабля елизаветинской эпохи , затонувшего в 1592 году у Олдерни, позволяет предположить, что эта навигационная технология могла сохраниться и после изобретения магнитного компаса . [49] [50]
Уильям Никол (1770–1851) изобрел первую поляризационную призму, используя исландский шпат для создания призмы Николя . [51]
Современные приложения
[ редактировать ]Несмотря на свою историческую значимость, исландский шпат по-прежнему занимает важное место в современном применении. Благодаря своим оптическим свойствам исландский шпат до сих пор используется в таких инструментах, как поляризационные микроскопы, линзы и фильтры. [52] Исландский шпат также используется в оптических приборах для геологической и биологической микроскопии, поскольку его двойное лучепреломление помогает выявить структуру материала. [53] Это также практический инструмент, используемый в образовании и исследованиях для демонстрации оптических принципов. [53] Хотя его применение менее широко распространено, чем в прошлом, исландский шпат продолжает вносить вклад в различные научные и технологические начинания.
Как разновидность кальцита, исландский шпат может использоваться в строительстве в качестве строительного материала для цемента и бетона . Его высокая чистота и яркость делают его идеальным наполнителем красок и покрытий. [54] В металлургии кальцит действует как флюс, понижающий температуру плавления металлов во время плавки и рафинирования. [55] Кроме того, он используется в сельском хозяйстве в качестве кондиционера и нейтрализатора почвы для регулирования уровня pH почвы и повышения урожайности. [56] Кальцит также способствует усилиям по восстановлению окружающей среды, очищая кислую воду и почву, нейтрализуя кислотность и удаляя тяжелые металлы. [56]
Геологическое значение
[ редактировать ]Поскольку исландский шпат обычно формируется в осадочных средах, особенно в известняковых и доломитовых породах, его образование тесно связано с отложением и диагенезом (уплотнением и цементацией) этих карбонатных пород. [57] Изучение исландского шпата может предоставить ценную информацию о прошлых условиях окружающей среды, таких как наличие древних морей и морской жизни, поскольку карбонатные породы, такие как известняк, часто образуются в морской среде. [58] Присутствие исландского шпата также может указывать на наличие гидротермальной активности , поскольку в гидротермальных жилах может образовываться кальцит. [59]
Сохранение и защита
[ редактировать ]Из-за их научного и исторического значения усилия по сохранению исландского шпата в первую очередь сосредоточены на сохранении образцов и мест добычи. [60] Одной из проблем сохранения образцов исландского шпата является риск повреждения во время добычи, обращения и хранения. [61] Горнодобывающие участки, на которых добываются высококачественные образцы исландского шпата, также представляют интерес для сохранения. [60] Эти места могут быть объявлены охраняемыми территориями во избежание чрезмерной эксплуатации . [60]
Культурное влияние
[ редактировать ]В Томаса Пинчона романе «Против дня» в качестве темы используется удвоенный эффект исландского шпата. [62]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе . Портер, Ной , изд. (1913). «Поляриметрия». Словарь Вебстера . Спрингфилд, Массачусетс: C. & G. Merriam Co.
- ^ «Исландский спар» . Оксфордский словарь английского языка (онлайн-изд.). Издательство Оксфордского университета . (Требуется подписка или членство участвующей организации .)
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б с Кристьянссон, Лео (2002). «Исландский шпат: кальцитовая местность Хельгустадир и ее влияние на развитие науки» . Журнал геонаучного образования . 50 (4): 419–427. Бибкод : 2002JGeEd..50..419K . дои : 10.5408/1089-9995-50.4.419 . ISSN 1089-9995 .
- ^ Хьюз, Х. Герберт., Исландский шпат и оптический флюорит: Горное бюро США, Информационный циркуляр 6468 (1931).
- ^ Вада, Синобу; Сузуки, Хитоми (6 января 2003 г.). «Кальцит и флюорит как катализатор конденсации Кневенагеля малононитрила и метилцианоацетата в условиях без растворителей» . Буквы тетраэдра . 44 (2): 399–401. дои : 10.1016/S0040-4039(02)02431-0 . ISSN 0040-4039 .
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Роллион-Бард, Клэр; Марин-Карбонн, Йоханна (01 июня 2011 г.). «Определение влияния матрицы ВИМС на изотопный состав кислорода в карбонатах» . Журнал аналитической атомной спектрометрии . 26 (6): 1285–1289. дои : 10.1039/C0JA00213E . ISSN 1364-5544 .
- ^ Морс, Джон В.; Арвидсон, Рольф С.; Люттге, Андреас (01 февраля 2007 г.). «Образование и растворение карбоната кальция» . Химические обзоры . 107 (2): 342–381. дои : 10.1021/cr050358j . ISSN 0009-2665 . ПМИД 17261071 .
- ^ Скоморовский, Валерий; Куштал, Галина; Токарева (Лоптева), Любовь (25.03.2022). «Разработка исландского лонжерона и двулучепреломляющего фильтра (BF)» . Солнечно-земная физика . 8 (1): 69–84. Бибкод : 2022STP.....8a..69S . дои : 10.12737/stp-81202209 . ISSN 2500-0535 .
- ^ Скропышев, А.В. (1959). «Газожидкостные включения в кристаллах исландского шпата» . Международное геологическое обозрение . 1 (9): 1–11. Бибкод : 1959ИГРв....1Р...1С . дои : 10.1080/00206815909473436 . ISSN 0020-6814 .
- ^ Кук, Роберт Б. (2009). «Минеральные странности: тема Выставки драгоценных камней и минералов в Тусоне в 2009 году» . Камни и минералы . 84 (1): 16–25. Бибкод : 2009RoMin..84...16C . дои : 10.3200/RMIN.84.1.16-25 . ISSN 0035-7529 .
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе . Вебстер, Ной (1828). «Двулучепреломление» . Словарь Вебстера . Спрингфилд, Массачусетс: C. & G. Merriam Co.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Майерс, Генри А. , Минералогия: введение в научное изучение минералов . Набу Пресс . ISBN 1-177-85127-X Глава. 6, с. 128.
- ^ Хьюз, Х. Герберт., Исландский шпат и оптический флюорит: Горное бюро США, Информационный циркуляр 6468 (1931).
- ^ Скоморовский, Валерий; Куштал, Галина; Токарева (Лоптева), Любовь (25.03.2022). «Разработка исландского лонжерона и двулучепреломляющего фильтра (BF)» . Солнечно-земная физика . 8 (1): 69–84. Бибкод : 2022STP.....8a..69S . дои : 10.12737/stp-81202209 . ISSN 2500-0535 .
- ^ Кристьянссон, Лео (2002). «Исландский шпат: кальцитовая местность Хельгустадир и ее влияние на развитие науки» . Журнал геонаучного образования . 50 (4): 419–427. Бибкод : 2002JGeEd..50..419K . дои : 10.5408/1089-9995-50.4.419 . ISSN 1089-9995 .
- ^ Чой, Джу Х.; Эйхеле, Чад; Линь, Юань К.; Ши, Фрэнк Г.; Карлсон, Боб; Шиаманна, Стивен (01 марта 2008 г.). «Определение эффективного показателя преломления молекулярных алмазоидов методом линий Беке» . Скрипта Материалия . Номер набора точек обзора. 43 «Обработка трением с перемешиванием». 58 (5): 413–416. дои : 10.1016/j.scriptamat.2007.10.036 . ISSN 1359-6462 .
- ^ Кристьянссон, Л. (16 мая 2012 г.). «Исландский шпат и его наследие в науке» . История гео- и космических наук . 3 (1): 117–126. Бибкод : 2012HGSS....3..117K . doi : 10.5194/hgss-3-117-2012 . ISSN 2190-5029 .
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Кристьянссон, Лео (2002). «Исландский шпат: кальцитовая местность Хельгустадир и ее влияние на развитие науки» . Журнал геонаучного образования . 50 (4): 419–427. Бибкод : 2002JGeEd..50..419K . дои : 10.5408/1089-9995-50.4.419 . ISSN 1089-9995 .
- ^ Бартолин, Расмус; Арчибальд, Томас; Бухвальд, Джед З.; Мёллер Педерсен, Курт (1991). Эксперименты с исландским кристаллом с двойным лучепреломлением: с факсимиле оригинальной публикации 1669 года . Acta Historicala Scientiarum Naturalium et Medicineium (Reprod. en fac-sim. Ed.). Копенгаген: Датская национальная библиотека науки и медицины. ISBN 978-87-7709-010-3 .
- ^ К. Гюйгенс, Трактат о свете (Лейден: Ван дер Аа, 1690), перевод Сильвануса П. Томпсона, Лондон: Macmillan, 1912, archive.org/details/treatiseonlight031310mbp ; Издание Project Gutenberg, 2005 г., Gutenberg.org/ebooks/14725 ; Ошибки , 2016.
- ^
В эту статью включен текст из публикации, которая сейчас находится в свободном доступе : Чемберс, Эфраим , изд. (1728). «Исаак Ньютон». Циклопедия, или Универсальный словарь искусств и наук (1-е изд.). Джеймс и Джон Кнаптон и др.
- ↑ Лармор, Джозеф 2010. Проверено 2 января 2011. Мемуары и научная переписка покойного сэра Джорджа Габриэля Стоукса, бармена, отобранные и аранжированные Джозефом Лармором . Набу Пресс . ISBN 1-177-14275-9 стр. 269.
- ^ Гюйгенс, Кристиан (1912). Трактат о свете . Университет Османии, Цифровая библиотека Индии. Макмиллан и компания., Лимитед.
- ^ Уиттакер, ET , История теорий эфира и электричества . Издательство Дублинского университета, 1910.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Кристьянссон, Лео (2002). «Исландский шпат: кальцитовая местность Хельгустадир и ее влияние на развитие науки» . Журнал геонаучного образования . 50 (4): 419–427. Бибкод : 2002JGeEd..50..419K . дои : 10.5408/1089-9995-50.4.419 . ISSN 1089-9995 .
- ^ Скоморовский, Валерий; Куштал, Галина; Токарева (Лоптева), Любовь (25.03.2022). «Разработка исландского лонжерона и двулучепреломляющего фильтра (BF)» . Солнечно-земная физика . 8 (1): 69–84. Бибкод : 2022STP.....8a..69S . дои : 10.12737/stp-81202209 . ISSN 2500-0535 .
- ^ Рассел, Дэниел Э. 17 февраля 2008 г. Проверено 31 декабря 2010 г. " Хельгустадир, Исландский рудник по производству шпата " Mindat.org
- ^ Получено 2 января 2011 г. " Кальцит " Granite Gap "Существует несколько названий разновидностей кальцита. Исландский шпат - это ледяная разновидность, демонстрирующая эффект двойного лучепреломления или двойного лучепреломления... Молодые горные хребты в Мексике и Южной Америке также являются местом обитания прекрасные места для кальцита. Они включают Чиуауа, Чиуауа; округ Санта-Эулалия, Чиуауа, Гуанахуато, Гуанахуато и Чаркас, Сан-Луис-Потоси;
- ↑ Келли, Винсент К. 1940. Проверено 31 декабря 2010. « Исландский шпат в Нью-Мексико ». Американский минералог , том 25, стр. 357-367.
- ^ ВАН Цзин-тэн, ЧЭНЬ Хэнь-шуй, ЯН Энь-линь, У Бо. 2009. Проверено 3 января 2011. « Геологические характеристики месторождения исландского шпата в районе Машан в Гуйчжоу ». Национальная инфраструктура знаний Китая , P619.2 CNKI:SUN:KJQB.0.2009-33-061
- ^ «Святилище Майнинг» . Агентство по охране окружающей среды (на исландском языке) . Проверено 20 августа 2020 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б с Даффи, Лоуренс (2015). «BCS 312: Земля и окружающая среда циркумполярного Севера II» (PDF) . УАртик .
- ^ Дювернуа, Альбан; Вильнев, Матье; Демерс, Изабель; Ченг, Ли Чжэнь; Некулита, Кармен Михаэла (2024). «Оценка средств неразрушающего контроля для предварительной оценки экологического риска при геологоразведочных работах» . Минеральное машиностроение . 205 : 108456. doi : 10.1016/j.mineng.2023.108456 . ISSN 0892-6875 .
- ^ Хьюз, Х. Герберт., Исландский шпат и оптический флюорит: Горное бюро США, Информационный циркуляр 6468 (1931).
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Хьюз, Х. Герберт, Исландский шпат и оптический флюорит: Горное бюро США, Информационный циркуляр 6468 (1931).
- ^ Кристьянссон, Лео (2002). «Исландский шпат: кальцитовая местность Хельгустадир и ее влияние на развитие науки» . Журнал геонаучного образования . 50 (4): 419–427. Бибкод : 2002JGeEd..50..419K . дои : 10.5408/1089-9995-50.4.419 . ISSN 1089-9995 .
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Даффи, Лоуренс (2015). «BCS 312: Земля и окружающая среда циркумполярного Севера II» (PDF) . УАртик .
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Салиу, Муйидин Аладе; Шеху, Шаиб Абдулазиз (2012). «Влияние добычи кальцита и доломита на качество воды и почвы: тематическое исследование группы компаний Freedom, Икпеши, штат Эдо, Нигерия». Журнал новых тенденций в области инженерии и прикладных наук . 3 (1): 19–24.
- ^ Салиу, Муйидин Аладе; Шеху, Шаиб Абдулазиз (2012). «Влияние добычи кальцита и доломита на качество воды и почвы: тематическое исследование группы компаний Freedom, Икпеши, штат Эдо, Нигерия». Журнал новых тенденций в области инженерии и прикладных наук . 3 (1): 19–24.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Даффи, Лоуренс (2015). «BCS 312: Земля и окружающая среда циркумполярного Севера II» (PDF) . УАртик .
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и ж г час я Скотт, Дуглас Ф.; Грейсон, Р. Ларри. «Отдельные проблемы здравоохранения в горнодобывающей промышленности» (PDF) . CDC .
- ^ Стюарт, Алекс Г. (2020). «Горное дело вредно для здоровья: путешествие открытий» . Геохимия окружающей среды и здоровье . 42 (4): 1153–1165. дои : 10.1007/s10653-019-00367-7 . ISSN 0269-4042 . ПМК 7225204 . ПМИД 31289975 .
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Солнечный камень викингов с сайта Polarization.net. Проверено 8 февраля 2007 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Кристьянссон, Лео (2002). «Исландский шпат: кальцитовая местность Хельгустадир и ее влияние на развитие науки» . Журнал геонаучного образования . 50 (4): 419–427. Бибкод : 2002JGeEd..50..419K . дои : 10.5408/1089-9995-50.4.419 . ISSN 1089-9995 .
- ^ Оррелл, Лью (1995). «Добыча кристаллов кальцита во время Второй мировой войны» (PDF) . Журнал истории горного дела .
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Хегедюс, Рамон , Окессон, Сюзанна ; Венер, Рюдигер и Хорват, Габор. 2007. «Могли ли викинги ориентироваться в туманных и облачных условиях с помощью поляризации небесного света? Об атмосферных оптических предпосылках поляриметрической навигации викингов под туманным и облачным небом». Учеб. Р. Сок. А 463 (2080): 1081–1095. два : 10.1098/rspa.2007.1811 . ISSN 0962-8452 .
- ^ Карлсен, Лейф К. 2003. Тайны мореплавателей-викингов . Пресса «Одна Земля» . ISBN 978-0-9721515-0-4 , 220 стр.
- ^ Ропарс, Г. и др., 2011. Деполяризатор как возможный точный солнечный камень для навигации викингов с помощью поляризованного света в крыше. Труды Королевского общества А: Математические, физические и технические науки. Доступно по адресу: http://rspa.royalsocietypublishing.org/content/early/2011/10/28/rspa.2011.0369.abstract [по состоянию на 5 декабря 2011 г.].
- ^ «Найдены первые свидетельства существования похожего на викингов «Солнечного камня» - Искатель» . 2017-07-02. Архивировано из оригинала 2 июля 2017 г. Проверено 24 мая 2023 г.
- ^ Ле Флох А., Ропарс Г., Лукас Дж., Райт С., Давенпорт Т., Корфилд М. и Харриссон М. (2013). Кристалл Олдерни шестнадцатого века: кальцит как эффективный эталонный оптический компас? Труды Королевского общества A: Математические, физические и инженерные науки , 469 (2153), 20120651.
- ^ Гринслейд, Томас Б. младший «Николь Призм» . Кеньонский колледж . Проверено 23 января 2014 г.
- ^ Скоморовский, Валерий; Куштал, Галина; Токарева (Лоптева), Любовь (25.03.2022). «Разработка исландского лонжерона и двулучепреломляющего фильтра (BF)» . Солнечно-земная физика . 8 (1): 69–84. Бибкод : 2022STP.....8a..69S . дои : 10.12737/stp-81202209 . ISSN 2500-0535 .
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Кристьянссон, Лео (2002). «Исландский шпат: кальцитовая местность Хельгустадир и ее влияние на развитие науки» . Журнал геонаучного образования . 50 (4): 419–427. Бибкод : 2002JGeEd..50..419K . дои : 10.5408/1089-9995-50.4.419 . ISSN 1089-9995 .
- ^ Дхар, Приянка; Торнхилл, Мария; Кота, Хануманта Рао (23 сентября 2020 г.). «Обзор извлечения кальцита флотацией» . Материалы Экономика замкнутого цикла . 2 (1): 9. дои : 10.1007/s42824-020-00006-y . hdl : 11250/2756873 . ISSN 2524-8154 .
- ^ Солихин (февраль 2018 г.). «Обзор современных технологий переработки карбонатных полезных ископаемых» . Серия конференций IOP: Науки о Земле и окружающей среде . 118 : 012065. doi : 10.1088/1755-1315/118/1/012065 . ISSN 1755-1307 .
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Вояс, Наталья А.; Сверин, Агне; Валлквист, Вивека; Ярн, Микаэль; Шелькопф, Иоахим; Гейн, Патрик AC; Классон, Пер М. (01 апреля 2019 г.). «Исландский шпат-кальцит: влияние влажности и времени на свойства поверхности и их обратимость» . Журнал коллоидной и интерфейсной науки . 541 : 42–55. дои : 10.1016/j.jcis.2019.01.047 . ISSN 0021-9797 . ПМИД 30682592 .
- ^ Дхар, Приянка; Торнхилл, Мария; Кота, Хануманта Рао (23 сентября 2020 г.). «Обзор извлечения кальцита флотацией» . Материалы Экономика замкнутого цикла . 2 (1): 9. дои : 10.1007/s42824-020-00006-y . hdl : 11250/2756873 . ISSN 2524-8154 .
- ^ Чен, Чжэ; Чжоу, Чуаньмин; Сяо, Шухай; Ван, Вэй; Гуань, Чэнго; Хуа, Хун; Юань, Сюньлай (25 февраля 2014 г.). «Новые окаменелости Эдиакары, сохранившиеся в морском известняке, и их экологические последствия» . Научные отчеты . 4 (1): 4180. doi : 10.1038/srep04180 . ISSN 2045-2322 . ПМЦ 3933909 . ПМИД 24566959 .
- ^ Роллион-Бард, Клэр; Марин-Карбонн, Йоханна (01 июня 2011 г.). «Определение влияния матрицы ВИМС на изотопный состав кислорода в карбонатах» . Журнал аналитической атомной спектрометрии . 26 (6): 1285–1289. дои : 10.1039/C0JA00213E . ISSN 1364-5544 .
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б с «Рудники-убежища — План управления и охраны на 2017–2026 годы» (PDF) . Агентство по охране окружающей среды Исландии . 2017.
- ^ Хьюз, Х. Герберт., Исландский шпат и оптический флюорит: Горное бюро США, Информационный циркуляр 6468 (1931).
- ^ «В первом романе Пинчона за 10 лет есть секс и взрывчатка (обновление 1)» . Новости Блумберга . 30 сентября 2007 г. Архивировано из оригинала 30 сентября 2007 г. Проверено 25 мая 2023 г.