Jump to content

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 ]
Ромбоэдрическая кристаллическая структура кальцита

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 ]
Двойное лучепреломление кристаллов кальцита

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, возможно, исландский средневековый солнечный камень, который использовался для определения местоположения солнца на небе, когда оно было закрыто из поля зрения. [43]

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 ]
  1. ^ Общественное достояние 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.
  2. ^ «Исландский спар» . Оксфордский словарь английского языка (онлайн-изд.). Издательство Оксфордского университета . (Требуется подписка или членство участвующей организации .)
  3. 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 .
  4. ^ Хьюз, Х. Герберт., Исландский шпат и оптический флюорит: Горное бюро США, Информационный циркуляр 6468 (1931).
  5. ^ 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 .
  6. 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 .
  7. ^ 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 .
  8. ^ 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 .
  9. ^ 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 .
  10. ^ 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 .
  11. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе . Вебстер, Ной (1828). «Двулучепреломление» . Словарь Вебстера . Спрингфилд, Массачусетс: C. & G. Merriam Co.
  12. 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.
  13. ^ Хьюз, Х. Герберт., Исландский шпат и оптический флюорит: Горное бюро США, Информационный циркуляр 6468 (1931).
  14. ^ 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 .
  15. ^ 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 .
  16. ^ 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 .
  17. ^ 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 .
  18. 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 .
  19. ^ 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 .
  20. ^ 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.
  21. ^ Общественное достояние 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.
  22. 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.
  23. ^ Гюйгенс, Кристиан (1912). Трактат о свете . Университет Османии, Цифровая библиотека Индии. Макмиллан и компания., Лимитед.
  24. ^ Уиттакер, ET , История теорий эфира и электричества . Издательство Дублинского университета, 1910.
  25. 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 .
  26. ^ 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 .
  27. ^ Рассел, Дэниел Э. 17 февраля 2008 г. Проверено 31 декабря 2010 г. " Хельгустадир, Исландский рудник по производству шпата " Mindat.org
  28. ^ 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;
  29. Келли, Винсент К. 1940. Проверено 31 декабря 2010. « Исландский шпат в Нью-Мексико ». Американский минералог , том 25, стр. 357-367.
  30. ^ 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
  31. ^ «Святилище Майнинг» . Агентство по охране окружающей среды (на исландском языке) . Проверено 20 августа 2020 г.
  32. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с Даффи, Лоуренс (2015). «BCS 312: Земля и окружающая среда циркумполярного Севера II» (PDF) . УАртик .
  33. ^ 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 .
  34. ^ Хьюз, Х. Герберт., Исландский шпат и оптический флюорит: Горное бюро США, Информационный циркуляр 6468 (1931).
  35. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Хьюз, Х. Герберт, Исландский шпат и оптический флюорит: Горное бюро США, Информационный циркуляр 6468 (1931).
  36. ^ 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 .
  37. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Даффи, Лоуренс (2015). «BCS 312: Земля и окружающая среда циркумполярного Севера II» (PDF) . УАртик .
  38. 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.
  39. ^ 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.
  40. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Даффи, Лоуренс (2015). «BCS 312: Земля и окружающая среда циркумполярного Севера II» (PDF) . УАртик .
  41. 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 .
  42. ^ 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 .
  43. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Солнечный камень викингов с сайта Polarization.net. Проверено 8 февраля 2007 г.
  44. 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 .
  45. ^ Оррелл, Лью (1995). «Добыча кристаллов кальцита во время Второй мировой войны» (PDF) . Журнал истории горного дела .
  46. 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 .
  47. ^ Карлсен, Лейф К. 2003. Тайны мореплавателей-викингов . Пресса «Одна Земля» . ISBN   978-0-9721515-0-4 , 220 стр.
  48. ^ 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.].
  49. ^ «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.
  50. ^ 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.
  51. ^ Гринслейд, Томас Б. младший «Николь Призм» . Кеньонский колледж . Проверено 23 января 2014 г.
  52. ^ 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 .
  53. 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 .
  54. ^ 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 .
  55. ^ 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 .
  56. 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 .
  57. ^ 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 .
  58. ^ 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 .
  59. ^ 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 .
  60. 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.
  61. ^ Хьюз, Х. Герберт., Исландский шпат и оптический флюорит: Горное бюро США, Информационный циркуляр 6468 (1931).
  62. ^ «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.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: c8a5f3575713eca74dde801a13a31ed7__1720591620
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/c8/d7/c8a5f3575713eca74dde801a13a31ed7.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Iceland spar - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)