BORACITE , un See also:minerai d'intérêt spécial à cause de ses anomalies optiques. De petits cristaux liés de tous See also:les côtés par les visages brusquement définis sont trouvés dans See also:des See also:nombres considérables inclus en See also:gypse et See also:ahydrite dans les gisements de See also:sel chez See also:Luneburg à Hannovre, où on l'a observé la première fois en 1787. En See also:forme See also:externe See also:ces cristaux sont cubiques avec See also:le hemihedrism incliné, la symétrie étant le même que dans la See also:blende et le See also:tetrahedrite. Leur See also:habitude change selon que le tétraèdre (fig. 1), le See also:cube (fig. 2). ou le See also:dodecahedron rhombique (fig. 3) prédomine. On observe parfois des jumeaux de pénétration avec un See also:visage de tétraèdre comme jumeau-See also:avion. Les cristaux changent de translucide à transparent, sont possédés d'un éclat vitreux, et sont sans See also:couleur ou blancs, cependant souvent teinté avec See also:- GRIS
- GRIS (ou GRIS), WALTER De (d. 1255)
- GRIS, ASA (1810-1888)
- GRIS, DAVID (1838-1861)
- GRIS, ELISHA (1835-1901)
- GRIS, HENRY PETERS (1819-18/7)
- GRIS, HORACE (1828-1902)
- GRIS, JOHN De (d. 1214)
- GRIS, JOHN EDWARD (1800-1875)
- GRIS, GRIS de PATRICK, 6ÈME BARON (d. 1612)
- GRIS, ROBERT (1809-1872)
- GRIS, MONSIEUR THOMAS (d. c. 1369)
- GRIS, THOMAS (1716-1771)
- GRIS, GRIS DE CHARLES, 2ÈME EARL (1764-1845)
- GRIS, GRIS D'CHenry, 3ÈME EARL (1802-1894)
- GRIS, DAME JANE (1537-1554)
- GRIS, MONSIEUR EDWARD
- GRIS, MONSIEUR GEORGE (1812-1898)
gris, See also:jaune ou See also:vert. La dureté est aussi haute que 7 sur l'échelle de See also:Mohs; densité 3,0. Comme d'abord observé par R.
J. Haiiy en 1791, les cristaux sont nettement pyroelectric; un cube une fois de See also:chauffage devient electrified franchement sur quatre de ses See also:coins et négativement sur les quatre coins opposés. Dans un cristal tel que représenté dans fig. 3, les visages tétraédriques plus et mats s sont situés aux poteaux analogues (qui deviennent petits electrified franchement quand le cristal est chauffé), et aux s tétraédriques plus grands et See also:lumineux de visages aux poteaux antilogues. Les caractères jusqu'ici énumérés sont conformes strictement à la symétrie cubique, mais quand un cristal est examiné dans la lumière polarisée, on le verra refracting doublement, comme a été observé la première fois par See also:- MONSIEUR (des gentilis de Lat., "appartenant à une course ou aux gens," et au l'"homme"; Gentilhomme de vue, hombre de gentil d'envergure, huomo de gentil d'Ital., dans son signification original et strict, une limite dénotant un homme de bonne famille,
- MONSIEUR (vue, formée des hommes, mes, et de sieur, seigneur)
- MONSIEUR
monsieur See also:David See also:Brewster en 1821. Les sections minces montrent des jumeau-lamelles, et une See also:division dans des secteurs définis ce qui sont optiquement biaxiales. En coupant des sections dans des directions appropriées, il peut montrer qu'un cristal dodecahedral rhombique est vraiment accumulé de douze pyramides orthorhombic, dont les See also:apex se réunissent au centre et les See also:bases coïncident avec les visages dodecahedral du cristal (pseudocubique) composé. Les cristaux d'autres formes montrent d'autres types de structure See also:interne. Quand les cristaux sont chauffés ces caractères optiques changent, et à une température de 265° les cristaux deviennent soudainement optiquement isotropes; au refroidissement, cependant, de la complexité de la structure interne réapparaît. De diverses explications ont été offertes pour expliquer ces "anomalies optiques" de boracite. Quelques observateurs les ont attribuées au changement, d'autres aux contraintes internes dans les cristaux, qui se sont à l'origine développés comme vraiment cubiques à une température au-dessus de 265°. Il, cependant, s'avérerait qu'il y a vraiment deux modifications cristallines de la substance de boracite, d'une écurie cubique de modification au-dessus de 265° et une d'une écurie orthorhombic (ou See also:monoclinique) à une plus See also:basse température. C'est strictement analogue à la caisse dont d'iodure d'See also:argent, les modifications cubiques et See also:rhombohedral existent aux différentes températures; mais tandis que rhombohedral comme les cristaux pseudocubiques de l'iodure d'argent (iodyrite) sont connus en nature, seulement des cristaux pseudocubiques du boracite ont été rencontrés jusqu'ici avec. Chimiquement, le boracite est un borate et un See also:chlorure de magnésium avec la See also:formule Mg7C12B1Õ30. Un peu de See also:fer est parfois présent, et un fer-boracite avec la moitié du magnésium remplacé par le fer ferreux s'est appelé le huyssenite.
Le minerai est insoluble dans l'See also:eau, mais le soluble en See also:- ACIDE (du C.a. de racine de Lat. -, pointu; acere, pour être aigre)
- ACIDE de HIPPURIC (iazros de gr., cheval, ovpov, urine)
- ACIDE de HYDRACRYLIC (acide lactique d'éthylène)
- ACIDE de LAEVULINIC ((acide 3-acetopropionic), C5H803
- ACIDE de MELLITIC (acide hexacarboxylic de benzène), C6(000h)6
- ACIDE de MESOXALIC (acide dioxymalonic), (HO2C)2c(oh)2
- ACIDE de PICRIC, ou TRINITROPHENOL, C6H2
acide chlorhydrique. Sur l'See also:exposition il est exposé de ralentir le changement, dû à l'absorption de l'eau par le chlorure de magnésium: une forme changée est connue comme See also:parasite. En plus des cristaux incorporés, une variété massive, connue See also:sous le nom de stassfurtite, se produit comme nodules dans les gisements de sel chez See also:Stassfurt dans See also:Prussia: que du carnallite la See also:couche est compacte, ressemblant au See also:marbre à grain See also:fin, et See also:blanc ou verdâtre en See also:couleurs, tandis que ce de la couche de kainite est See also:douce et terreuse, et jaunâtre ou rougeâtre en couleurs. (L. J.
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