アステリズム(宝石学)

ブルー スター サファイアの表面の星状構造。
6.33 カラットの天然の紫ピンク スター サファイアがプラチナのセッティングにセットされています。
プラチナリングにセットされた、アステリズムを見せる紫ピンクのスターサファイア。

アステリズム古代ギリシャ語のἀστήρastḗr「-ism」に由来)は、宝石から反射または屈折した星型に集まる現象です。適切な石がカボションカット(ファセットカットではなく、整形・研磨された状態) された際に現れることがあります。 

この効果を示す宝石は、スターストーンまたはアステリアと呼ばれます。最もよく知られているのはスターサファイアですが、他の多くの鉱物もアステリアとなる可能性があり、通常は結晶構造内の不純物が原因です。

アーキタイプ

典型的なアステリズムはスターサファイアです。これは一般にほぼ均一な不純物を含むコランダムで、青灰色で乳白色または乳白色を呈し、光を当てると6条の星状反射が見られます。赤色のサファイアでは星状反射は稀です。スリランカでスターサファイアと時折一緒に見られるスタールビーは、「ファンシーストーン」の中でも最も価値の高いものの一つです。その他の例としては、スタートパーズ(8条)やスターディオプサイド(4条)が挙げられます。スターガーネットは4条または6条のアステリズムを示すことがあります。

説明

アステリズムは、石の結晶構造内の双晶板または非常に微細な針状の針状包有物からの光の反射によって生成されます。 [ 1 ]一般的な原因は、宝石鉱物内の ルチルの超顕微鏡的結晶の配向です。

ルビーサファイアガーネットディオプサイドスピネルに、適切な石からカボションカットされたときに生じる。スターサファイアとルビーは、それらに含まれる二酸化チタン不純物(ルチル)からこの特性を示す。 [ 2 ]スター効果または「アステリズム」は、ホストマテリアルとルチルの微細繊維(「シルク」としても知られる)の密集した内包物の屈折率の差によって生じる。ルチルは、屈折率が1.760~1.778とルチルの屈折率よりはるかに低いコランダムなどのホストマテリアルに、星の相対的な明るいレリーフを引き起こす。星は、星の光線に対して垂直に整列した針状のルチル内包物からの反射光によって生じる。スター効果は、ヘマタイトの内包物によっても生じる可能性がある。ブラックスターサファイアでは、ヘマタイトの針状結晶が第2次プリズムの面と平行に形成され、アステリズムを形成します。タイ産のスターサファイアの中には、ヘマタイトとルチルの針状結晶が混在し、12条の星状結晶を形成するものもあります。[ 3 ]

星石は、かつては大きな迷信の対象とされていました。[ 1 ]大プリニウスの例はムーンストーンと一致しており、彼はそれをインド産の無色の石で、内部に月の光で輝く星の外観があると説明しました。[ 1 ]しかし、ほとんどの一般的な星の宝石にはルチルが含まれているため、これらが完全に透明になることはほとんどありません。

アステリズムは 2 つのタイプに分けられます。

  • サファイアや他のほとんどの宝石に見られるエピアステリズムは、宝石内部の平行に並んだ内包物による光の反射の結果です。
  • ローズクォーツに見られるようなジアステリズムは、石を透過する光によって生じます。この効果を観察するには、石を後ろから照らす必要があります。ローズクォーツにもエピアステリズムが見られます。

参照

参考文献

  1. ^ a b c前述の文の1つ以上には、現在パブリックドメインとなっている出版物のテキストが含まれています:  Chisholm, Hugh編 (1911). " Asteria ". Encyclopædia Britannica . Vol. 2 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 792.
  2. ^エムズリー、ジョン (2001). 『自然の構成要素:元素のAZガイド』オックスフォード:オックスフォード大学出版局. pp.  451– 53. ISBN 0-19-850341-5
  3. ^ G.、リード、ピーター (2008)。宝石学(第 3 版)。ロンドン: NAG ISBN 9780719803611. OCLC  226280870 .{{cite book}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)
  • DSフィリップス、T.E.ミッチェル、A.H.ホイヤー、「スターサファイアの沈殿I:沈殿物の同定」、Phil. Mag. A、1980年、第42巻、第3号、385~404頁
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