DIAMANT , un See also:minerai universellement identifié comme See also:chef parmi See also:les See also:pierres précieuses; il est See also:le plus dur, le plus impérissable, et également les plus brillants de minerals.l See also:ces seules qualités l'ont rendu suprême comme See also:bijou depuis See also:des périodes tôt, mais le vrai brilliancy de la See also:- PIERRE À CHAUX D'CAymestry
- PIERRE À AIGUISER (dans O. Eng. han, apparenté avec la poule de Swed.; la racine semble dans le gdna de Skt., Co affiler)
- PIERRE À AIGUISER, NATHANIEL (1718-1784)
- PIERRE À AIGUISER, WILLIAM (1780-1842)
- PIERRE À CHAUX
- PIERRE
- PIERRE (0. shin de l'Eng.; le mot est commun aux langues de Teutonic, cf. Ger. Stein, du steen, Dan. et Swed. sten; la racine est également vue en aria, caillou de gr.)
- PIERRE, CHARLES POMEROY (1824-1887)
- PIERRE, EDWARD JAMES (1831-1897)
- PIERRE, CONTRESEING (1800-1859)
- PIERRE, GEORGE (1708 -- 1764)
- PIERRE, LUCY [ BLACKWELL ] (1818-1893)
- PIERRE, MARCUS (18Ô --)
- PIERRE, NICHOLAS (1586-1647)
pierre 'n'est pas montré jusqu'à ce qu'il ait été facetté par l'See also:art du See also:lapidaire (q.v.); et ceci n'a été à peine développé avant l'année 1746. La dureté consommée du diamant, malgré son See also:prix élevé, l'a rendu plus utile aux fins du meulage, du polissage et du forage. Des tentatives nombreuses ont été faites de fabriquer le diamant par des moyens artificiels, et ces tentatives ont un intérêt scientifique élevé à cause du mystère qui entoure l'origine normale de ce minerai remarquable. Ses propriétés physiques et chimiques ont été le sujet de beaucoup d'étude, et ont un intérêt spécial en See also:raison de la différence extraordinaire les caractères physiques entre de la de la du diamant et ceux le See also:graphite (blacklead) ou le See also:charbon de See also:bois, avec lequel il est chimiquement identique, et dans ce qu'il peut être converti par l'See also:action la chaleur ou l'électricité. Encore, à cause de la grande valeur du diamant, une grande See also:partie du roman des pierres précieuses a pour centrer autour de ce minerai; et l'See also:histoire de certains des grands diamants des périodes historiques a été tracée par beaucoup de vicissitudes extraordinaires. L''Abaµas nommé, "l'invincible," a été probablement appliqué par à les Grecs aux métaux durs, et de là le See also:corindon (émeris) et d'autres pierres dures. Selon le See also:- ROI
- ROI (cyning de O. Eng., abrégé dans le cyng, cing; cf. kuning de chun- de O. H. G., kunig de chun-, M.h.g. kiinic, kiinec, kiinc, mod Ger. Konig, konungr de O. Norse, kongr, konung de Swed., kung)
- ROI [ D'COckham ], LE ROI DE PETER, LE 1ER BARON (1669-1734)
- ROI, CHARLES WILLIAM (1818-1888)
- ROI, CLARENCE (1842-1901)
- ROI, EDWARD (1612-1637)
- ROI, EDWARD (1829-1910)
- ROI, HENRY (1591-1669)
- ROI, RUFUS (1755-1827)
- ROI, THOMAS (1730-1805)
- ROI, WILLIAM (1650-1729)
- ROI, WILLIAM (1663-1712)
roi de See also:Charles William, la première application incontestable du nom au diamant est trouvée dans See also:Manilius (A.d. 16), Sic Adamas, lapidis de See also:point, auro de pretiosior, et See also:Pliny (See also:loo d'cA.d.) parle du rarity de la pierre, "le plus valable des gemmes, connu seulement aux See also:rois." Pliny a décrit six variétés, parmi lesquelles l'Indien, ayant six angles dirigés, et également ressemblant à la See also:base placée de deux pyramides (turbines, fouetter-dessus) avec la base, peut être identifié probablement comme cristal octaédrique See also:ordinaire (fig. I). Le "diamant" (Yahalom) dans le breastplate du haut prêtre (xxxix ex. II) était certainement une autre pierre, pour elle alésage le nom d'une tribu, et des méthodes de See also:graver le diamant vrai ne peuvent pas avoir été connues tellement tôt. La pierre peut à peine être devenue bien connue au See also:Romans jusqu'à présenté d'Inde, où elle a été probablement extraite à une période très tôt. Mais une ou autre des variétés restantes mentionnées par Pliny (le Macédonien, l'Arabe, le See also:Cyprian, &See also:amp;c.) peut être le diamant vrai, qui était dans la grande See also:demande de l'See also:outil de la See also:gemme-engraver. De plus défunts auteurs romains ont mentionné de See also:divers See also:fleuves en Inde en tant que See also:rendement de l'Adamas parmi leurs sables. Le nom Adamas est devenu corrompu dans les formes résolues, diamaunt, diamant, diamant; mais le même mot, dû à une interprétation fausse médiévale qui l'a dérivé de l'adamare (comparez le mot français aimant), a été également appliqué à l'aimant naturel.
Comme toutes les pierres précieuses, le diamant a été crédité de beaucoup de vertus merveilleuses; entre d'autres la See also:puissance de la See also:folie d'éviter, et de rendre le poison inoffensif; et au See also:milieu I les diamants sont invariablement pesés dans les carats et dans i1, d'un See also:carat. Un carat (de l'See also:anglais) = 3,17 grains = See also:gramme de ò54. Une See also:once = carats 1511. (Voir le CARAT.) des âges on l'a connu comme "reconciliazione de della de pietra entre," en tant que conciliateur le See also:mari et l'épouse. La majorité scientifique de Characters.The de minerais sont trouvées le plus généralement dans les masses qui peuvent avec la difficulté être identifiées comme agrégats des grains cristallins, et se produisent comparativement rarement en tant que cristaux distincts; mais le diamant est presque toujours trouvé dans les cristaux simples, qui ne montrent aucun signe de l'See also:attachement précédent à n'importe quelle See also:matrice; les pierres étaient, jusqu'à ce que la découverte des mines sud-africaines, presque entièrement dérivée des sables ou des graviers, mais dû à la dureté du minerai il soit rarement, si jamais, See also:eau-usé, et des cristaux soyez souvent très parfait. Les cristaux appartiennent le système cubique, assumant généralement la See also:forme de l'octaèdre (fig. I), mais eux peut, selon les principes de la See also:cristallographie, également se produire See also:sous d'autres formes symétriquement dérivées de l'octaèdre, par exemple, le See also:cube, au See also:chiffre d'I2-faced connu sous le nom de See also:dodecahedron rhombique (fig. 2), ou à la figure 48-faced connue sous le nom d'hexakis-octaèdre (fig. 3), ou dans les combinaisons de ces derniers. Les visages d'octaèdre sont habituellement lisses; la plupart des autres visages sont arrondies (fig. 4). Les visages de cube sont rugueux avec les See also:points saillants. Le cube est parfois trouvé au Brésil, mais est très rare parmi les pierres de S.
African; et le dodecahedron est peut-être plus See also:commun au Brésil qu'ailleurs '..'""" "'=.""" il y a souvent un sillon fonctionnant le See also:long des bords de l'octaèdre, ou à travers les bords du cube, et ceci indique que le cristal apparent See also:simple peut vraiment se composer de l'See also:ing de See also:rassemblement de huit individus au centre; ou, ce qui vient à la même chose, de deux individus interpénétrant et projetant par l'un l'autre. Si ce soit ainsi la forme du diamant est vraiment le tétraèdre (et les diverses figures dérivées symétriquement de lui) et pas l'octadehron. Fig. 5 See also:montre comment l'octaèdre avec le See also:bord silloné peut être construit du tetrahedra deux interpénétrant (montré dans les See also:lignes pointillées). Si les cannelures soient laissées hors de considération, les grands visages qui ont remplacé chaque coin de tétraèdre puis composent une figure qui a l'See also:aspect d'un octaèdre simple. De telles interpénétrations régulières sont fig. connue 6. en cristallographie en tant que "jumeaux." Il y a également des jumeaux de diamant dans lesquels deux octaèdres (fig. 6) sont unies par le See also:contact le long d'une See also:surface parallèle à un See also:visage d'octaèdre sans interpénétration. À cause de leur ressemblance aux jumeaux du spinelle minéral (qui se cristallise dans les octaèdres) ceux-ci sont connus en tant que "jumeaux à spinelle." Ils sont generaIly aplatis le long du See also:plan de l'See also:union. Les cristaux montrent souvent les inscriptions triangulaires, des altitudes ou des See also:- PUITS (pytt de E. de O., apparentés avec du mis, Ger. Pfutze, &c., tous finalement adaptations du puteus de Lat., bien, formé de l'unité centrale de racine -, pour nettoyer, d'où gourous, propre, pur)
- PUITS
- PUITS, CHARLES JEREMIAH (1798?-1879)
- PUITS, DAVID AMES (1828 -- 1898)
- PUITS, HERBERT GEORGE (1866 --)
- PUITS, MONSIEUR THOMAS SPENCER, 1ER BART
puits, sur les visages d'octaèdre; les derniers sont en See also:particulier défini bon et ont la forme des triangles equilateral (fig. 7). Ils sont semblables "aux figures gravées à l'eau-forte" produites en humidifiant un octaèdre d'See also:alun, et ont été probablement produits, comme elles, par l'action d'un See also:certain dissolvant.
Des inscriptions semblables, mais quelque peu différentes sont produites par la See also:combustion du diamant dans l'oxygène, unaccompanied par tout arrondissage des bords. Le diamant possède un éclat "adamantin" brillant, mais ceci tend à être graisseux sur la surface des pierres normales et donne aux cristaux arrondis légèrement l'aspect des baisses de la See also:gomme. Les pierres absolument sans See also:couleur ne sont pas aussi terrain communal en tant que spécimens nuageux et faiblement colorés; les teintes habituelles sont grises, brunes, jaunes ou See also:blanc; et comme des pierres de rarities, de rouge, de See also:vert, bleues et noires ont été trouvées. La couleur peut parfois être enlevée ou changée à température élevée, mais retourne généralement sur le refroidissement. Elle est donc plus probablement due aux oxydes métalliques que des See also:hydrocarbures. 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 William See also:Crookes a cependant changé un diamant See also:jaune pâle en couleur bleuâtre-verte en la maintenant incluse en bromure de radium pendant onze See also:semaines. La coloration noire sur la surface produite par ce See also:processus, en tant qu'aussi par le See also:bombardement électrique dans un See also:tube à vide, semble être due à une See also:conversion du film extérieur dans le graphite. Le diamant peut se casser avec une rupture conchoïdale, mais les cristaux se fendent toujours aisément le long des avions parallèles aux visages d'octaèdre: de See also:cette propriété les tailleurs de diamants se servent en ramenant la pierre à la forme la plus commode pour le découpage; un processus sciant, cependant, a été maintenant présenté, qui est préférable à celui du fendage. C'est la substance connue la plus dure (bien que le See also:tantale, ou un alliage de tantale concurrence maintenant elle) et est choisi quant à dans la See also:balance du minéralogiste de la dureté; mais la différence dans la dureté entre le corindon (10) de diamant et corindon (9) est entre vraiment plus grande que See also:cela (9) et le See also:talc (1); il y a une différence dans la dureté des différents visages; on dit qu'également les pierres du Bornéo sont plus dures que ceux de l'Australie, et le plus dur australien que l'See also:Africain, mais c'est nullement sûre. La densité s'étend de 3,56 à 3,50, généralement environ 3,52. Le coefficient de l'expansion augmente très rapidement au-dessus de 7500, et diminue très rapidement à de basses températures; la densité maximum est atteinte au sujet de -42° C. La puissance réfringente très élevée (See also:index = 2,417 pour la lumière de See also:sodium) donne à la pierre son brilliancy extraordinaire; pour l'incident léger dans un diamant à un plus See also:grand See also:angle qu'241° est reflété de nouveau dans la pierre au See also:lieu du dépassement par lui; l'angle correspondant pour le See also:verre est 402°. La See also:dispersion très élevée (index pour la lumière rouge = 2,402, parce que lumière bleue = 2,460) lui donne le "See also:feu" merveilleux ou affichage de See also:couleurs spectrales.
Certaines bandes d'absorption à la See also:fin bleue du spectre sont censées être dues aux éléments rares tels que le samarium. À la différence d'autres cristaux cubiques, le diamant éprouve une diminution de l'See also:indice de réfraction avec l'See also:augmentation de la température. Il est très transparent pour des rayons de See also:Rontgen, tandis que les d'See also:imitation de pâte sont opaques. C'est un bon See also:conducteur de la chaleur, et se sent donc plus See also:froid au contact que le verre et les pierres d'imitation. Le diamant a également une sensation quelque peu graisseuse. La chaleur spécifique augmente rapidement avec la température de montée jusqu'à õ° C., et puis plus lentement. Les cristaux appartenant au système cubique ne devraient pas être biréfringents à moins que tendus; le diamant montre souvent la See also:double réfraction en particulier à proximité des inclusions, liquide et solide; c'est probablement dû à la See also:- CONTRAINTE (de "pour retenir," le restringere de Lat., pour se tenir en arrière, empêchent)
- CONTRAINTE (par le straindre de vue de O., l'estraindre, le treindre de mod i, du stringere de Lat., pour dessiner fortement, lié à l'effort, au bout droit, à la corde, au &c.)
contrainte, et l'See also:explosion spontanée des diamants a été souvent observée. Le diamant diffère du graphite en étant un mauvais conducteur de l'électricité: il devient electrified franchement par See also:frottement. La résistance électrique est à ce sujet du verre ordinaire, et est diminuée par un See also:demi- pendant l'See also:exposition par des rayons de Rontgen; la See also:constante diélectrique (16) est plus grande que que ce qui devrait correspondre à la densité. La See also:phosphorescence produite par frottement a été connue depuis la période de See also:Robert See also:Boyle (1663); le diamant devient See also:lumineux dans une See also:- SALLE
- SALLE, ADOLPHUS WILLIAM (1837-)
- SALLE, ARTEMUS
- SALLE, EDWARD MATTHEW (1816-1879)
- SALLE, ELIZABETH STUART PHELPS (1844-1911)
- SALLE, JAMES (1769 -- 1859)
- SALLE, JAMES (1843-)
- SALLE, JOHN QUINCY ADAMS (1830-1910)
- SALLE, CONTRESEING DE LESTER (1841-)
- SALLE, MARY AUGUSTA [ MME HUMPHRY WARD ]
- SALLE, WILLIAM (1766-1826)
- SALLE, WILLIAM GEORGE (1812-1882)
salle foncée après exposition à la lumière du See also:soleil ou en présence, de radium; et phosphoresce de beaucoup de pierres admirablement (généralement avec un feu vert pâle) une fois soumis à la décharge électrique dans un tube à vide. Quelques diamants sont plus phosphorescents que d'autres, et les différents visages d'un cristal peuvent montrer différentes teintes. La combustibilité du diamant a été prévue par monsieur See also:Isaac See also:Newton à cause de son puissance réfringente élevée; elle a été la première fois établie expérimentalement par les académiciens florentins en 1694. Dans l'oxygène ou See also:air le diamant brûle à environ 8ö°, et continue seulement de faire ainsi si maintenu à température élevée; mais en l'See also:absence des agents d'oxydation il peut être augmenté à une température beaucoup plus élevée. Il des •is, cependant, infusibles à la température de l'See also:arc électrique, mais devient converti superficiellement en graphite. Des expériences sur l'ofdiamond de combustion ont été faites par See also:Smithson See also:Tennant (1797) et monsieur See also:Humphry See also:Davy (1816), avec l'See also:objet de montrer que c'est See also:carbone pur; elles ont montré cela brûlé dans l'oxygène le des rendements exactement la même quantité d'anhydride carbonique que cela produit en brûlant le même See also:poids de carbone.
D'expériences plus persuasives toujours ont été faites par A. See also:Krause en 1890. De même Guyton de Morveau a prouvé que, comme le charbon de bois, le diamant convertit le See also:fer mou en See also:acier. Le diamant est insoluble dans l'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 avec et les alcalis, mais est oxydé sur chauffer le bichromate de See also:potassium et l'acide sulfurique. See also:Bort (ou Boart) est le nom donné les cristaux impurs ou les fragments inutiles pour des See also:bijoux; il est également appliqué aux agrégats cristallins arrondis, qui ont généralement une couleur grise, une surface approximative, souvent une structure radiale, et sont exempts de bon fendage. Elles sont parfois sphériques ("bort de projectile"). See also:Carbonado ou "diamant See also:noir," a trouvé au Bahia (aussi récemment en Minas Geraes), est un matériel noir avec une structure See also:petit cristalline quelque peu poreuse, opaque, ressemblant au charbon de bois dans l'aspect, exempt de fendage, un peu plus dur que le diamant, mais de moins de densité; il parfois +displays une forme cristalline cubique grossière. Le plus grand spécimen a trouvé (1895) a pesé 3078 carats. Le bort et le carbonado semblent être vraiment des agrégats de diamant cristallisé, mais le carbonado est tellement presque sans structure qui il était jusqu'à ce que récemment considéré comme modification amorphe de carbone. Les See also:utilisations de l'utilisation de Diamond.The du diamant pour d'autres buts que des bijoux dépend de son dureté extrême: ce pour a toujours été la seule matière employée le découpage ou la See also:gravure le diamant lui-même. L'emploi le bort de en See also:poudre et la roue du lapidaire pour facetter des diamants a été présenté par L. von Berquen de See also:Bruges en 1476. Des diamants sont maintenant utilisés non seulement pour facetter les pierres précieuses, mais également pour le découpage et forer le verre, See also:porcelaine, &c,; pour la gravure fine telle que des balances; en art dentaire pour le forage; comme outil de rotation pour des carbones de électrique-lumière, le caoutchouc dur, &c.; et de See also:- TEMPS (0. Eng. Lima, cf. timi d'Icel., timme de Swed., heure, temps de Dan.; de la racine également vue dans la "marée," correctement l'heure de entre l'écoulement et le reflux de la mer, cf. O. Eng. getidan, de se produire, "égal-marée," &c.; on ne le
- TEMPS, MESURE DE
- TEMPS, STANDARD
- TEMPS (weder de O. Eng.; le mot est commun aux langues de Teutonic; cf. weder de du, veir de Dan., Icel. ve8r, et Ger. Wetter et Gewitter, orage; la racine est un wa- dont à souffler, est le "vent" dérivé)
temps en temps pour finir le travail de rotation précis tel que l'See also:axe d'un See also:instrument de passage.
Pour ces outils la pierre est formée réellement à la meilleure forme: elle est maintenant plaquée avant d'être placé dans son bâti en métal afin de fixer une attache See also:ferme. Elle est également employée pour des See also:roulements dans les montres et les mètres électriques. Des meilleurs les diamants vitriers sont choisis des cristaux tels qu'un bord incurvé normal peut être employé. Pour des scies d'exercices, et de rotation de See also:roche pour le découpage en pierre, le diamant, le bort ou le carbonado est utilisé, ensemble dans des tubes en acier, disques ou bandes. Le forage de roche est l'application industrielle la plus importante; et pour ceci, dû à son absence du fendage, le carbonado est plus fortement estimé que le diamant; il est cassé dans des fragments environ 3 carats dans le poids; et dans 1905 la valeur du carbonado était aucune moins que de £10 à £14 un carat. On l'a constaté que les "carbones" dans des exercices peuvent sans See also:risque être soumis à une See also:pression des kilogrammes õ finis par millimètre carré, et une See also:vitesse de 25 mètres par seconde. Une application récente du diamant est pour le schéma de See also:- FIL (prononcé glacé)
- FIL (les 0. Eng. praed, littéralement, cela qui est tordu, prawan, à la torsion, au jet, cf. "throwster," un soie-bobinier, Ger. drehen, pour tordre, tourner, draad de du, Ger. Draht, fil, fil)
fil; un trou effilant vers le centre est foré par un diamant, et le métal est dessiné par ceci. Aucun autre outil n'est si supportable, ou donne une telle épaisseur See also:uniforme de fil. La See also:distribution et les Mining.The la plupart des localités importantes pour des diamants ont été: (1) l'Inde, où ils ont été extraits des temps les plus courts jusqu'à la fin du 19ème siècle; (2) l'Amérique du Sud, où ils ont été extraits depuis le milieu du 18ème siècle; et (3) l'Afrique du Sud, à laquelle presque la totalité de l'See also:industrie d'diamant-extraction a été transférée depuis 1870. Le diamant d'India.The dans est ici trouvé les grès antiques et les conglomérats, et dans les graviers de See also:fleuve et des sables dérivés d'eux. Les grès et les conglomérats appartiennent à la formation de Vindhyan et recouvrent les vieilles roches cristallines: les lits diamantiferous sont bien définis, souvent pas plus de 1 See also:pi. dans l'épaisseur, et contenez les cailloux de la See also:quartzite, See also:jaspe, grès, See also:ardoise, &c. Les mines tombent dans cinq groupes situés du côté oriental du See also:plateau de See also:Deccan au sujet des endroits suivants (commençant du sud), les trois premiers étant à Madras.
(1) Chennur près de See also:Cuddapah sur le fleuve See also:Pennar. (2) See also:Kurnool près de Baneganapalle entre les fleuves Pennar et See also:Kistna. (3) Kollar près de See also:Bezwada sur le fleuve Kistna. (4) See also:Sambalpur sur le fleuve See also:Mahanadi dans les See also:provinces centrales. (5) See also:Panna près d'See also:Allahabad, dans See also:Bundelkhand. L'exploitation a été toujours continuée par des indigènes entre de See also:basse See also:caste, et par les méthodes primitives qui ne diffèrent pas beaucoup de ceux décrites par See also:Jean marchand français See also:Baptiste See also:Tavernier (1605-1689), qui a payé une visite prolongée à la plupart des mines 1638 et 1665 en tant que See also:revendeur en pierres précieuses. Selon sa description des puits peu profonds ont été descendus, et le See also:gravier excavé a été recueilli dans une clôture murée où il a été écrasé et l'eau a été versée au-dessus d'elle, et elle a été finalement tamisée dans les paniers et à la See also:main assortie. Les See also:achats et la See also:vente avaient lieu à cette période conduite par les See also:enfants en See also:bas âge. Dans des temps plus modernes il y a eu la même excavation des puits peu profonds, et l'éclusage, le tamisage et assortir, travaillent à la main, les seules See also:machines utilisées étant les pompes à chaînes faites de See also:cuvettes de See also:terre pour enlever l'eau des puits plus profonds. À certaines de localités indiennes l'exploitation spasmodic a été continuée à différentes périodes pendant des siècles, à certains le travail qui avait été See also:longtemps abandonné a été rétabli ces derniers temps, à d'autres qu'elle longtemps a été abandonnée tout à fait. Plusieurs des grandes pierres de l'antiquité ont été probablement trouvées dans le See also:groupe de Kollar, où Tavernier a trouvé 60.000 ouvriers en 1645 (?), les mines ayant, selon des See also:comptes indigènes, découvert au sujet trop des ans avant. See also:Golconda était la forteresse et le marché pour l'industrie de diamant à ce groupe de mines, et ainsi leur a donné son nom.
Les vieilles mines ont été maintenant complètement abandonnées, mais en 1891 au sujet du MOO des carats étaient augmentés annuellement à proximité de See also:Hyderabad. Le groupe de Sambalpur semblent avoir été les mines les plus antiques de tous, mais ils n'ont pas été travaillés plus See also:tard que 18ö. Le groupe de Panna étaient le plus productif pendant le 19ème siècle. L'Inde n'était aucun doute la source de toutes les grandes pierres de l'antiquité; une pierre de 678 carats a été trouvée Wajra Karur dans le groupe de Chennur à en 1881, et un de 2101 carats chez See also:Hira Khund en 1809. D'autres localités indiennes sans compter que ceux mentionnées ci-dessus sont See also:Simla, dans N.w. Provinces, sur où quelques pierres ont été trouvées, et une See also:zone le Gouel et les fleuves descendus au Bengale, que V. Ball a identifié avec le Soumelpour mentionné par Tavernier. Les mines Golconda et Kurnool ont été décrites dès 1677 dans du douzième See also:volume des transactions philosophiques de la société royale. À l'See also:heure actuelle très peu de diamants See also:indiens trouvent leur See also:sortie du See also:pays, et, autant que l'See also:offre du monde est concernée, l'exploitation indienne des diamants peut être considérée éteinte. Le See also:premier See also:coup à cette industrie était la découverte des mines brésiliennes en Minas Geraes et Bahia. Brazil.Diamonds ont été trouvés environ 1725 chez Tejuco (maintenant See also:Diamantina) en Minas Geraes, et l'exploitation est devenue environ 1740 important. Les zones en chef en Minas Geraes sont (i) Bagagem du côté de W. du da Corda de Mata de da de Serra; (2) Rio Abaete du côté de E. de la même See also:gamme; ces deux zones étant parmi les See also:eaux See also:principales de Rio De San Francisco et ses tributaires; (3) Diamantina, sur et au sujet de la See also:ligne de partage séparant Rio De San Francisco de Rio Jequitinhonha; et (4) See also:nabab de Grao, M. presque 200 au See also:nord-est de Diamantina sur le dernier fleuve. La zone de Rio Abaete a été travaillée à une échelle considérable entre 1785 et 1807, mais est maintenant abandonnée. Diamantina est actuellement la zone la plus importante; il occupe un plateau montagneux, et les diamants sont trouvés sur le plateau et dans les vallées de fleuve au-dessous de lui.
Les See also:montagnes consistent ici en quartzite micaceous stratifiée antique, qui est dans les pièces un grès flexible connu sous le nom d'See also:itacolumite, et en pièces un conglomérat; il est intercalé avec l'See also:argile-ardoise, le See also:mica-schiste, le See also:hornblende-schiste et le hématite-schiste, et intersecté par des See also:veines de See also:quartz. Cette série est recouverte non conformément par une plus jeune quartzite de caractère semblable, et elle-même se repose sur les See also:schistes cristallins. Le diamant est trouvé dans trois conditions: (1) dans les the'gravels des fleuves actuels, inclus dans un conglomérat argile-cimenté ferrugineux connu sous le nom de cascalho; (2) dans les terrasses (gupiarras) dans les niveaux plus élevés d'occupation d'un conglomérat semblable dans les vallées actuelles; (3) dans des dépôts de plateau dans un conglomérat extérieur See also:brut connu sous le nom de gurgulho, le diamant et d'autres minerais lourds étant enfoncés dans l'argile rouge qui cimente les blocs plus grands. Dans toutes ces trois conditions le diamant est associé aux fragments des roches le pays et les minerais dérivés d'elles, particulièrement de quartz, du hornstone, de jaspe, de l'See also:oxyde polymorphe du See also:titane (See also:rutile, See also:anatase et See also:brookite), d'oxydes et d'hydrates de fer (magnétite, ilménite, hématite, See also:limonite), d'oxyde d'étain, de See also:pyrites de fer, de See also:tourmaline, de See also:grenat, de xenotime, de See also:monazite, de See also:cyanite, de See also:diaspore, de See also:sphene, de See also:topaz, et de plusieurs See also:phosphates, et également d'See also:or. Puisque les minerais lourds du cascalho dans les lits de fleuve sont plus usés que ceux des terrasses, il est fortement probable qu'elles aient été dérivées par réduire des graviers plus anciens de fleuve représentés par les terrasses; et puisque dans les deux dépôts les minerais lourds sont proches plus abondant les têtes des vallées dans le plateau, il est également fortement probable que tous les deux aient été vraiment dérivés du dépôt de plateau. Dans le dernier, particulièrement au da Chapada de Joao de sao, les minerais accompagnant le diamant ne sont à peine portés du tout; dans les terrasses et les lits de fleuve ils sont plus usés et plus abondants; les terrasses doivent, donc, être considérées comme première concentration du matériel de plateau par les vieux fleuves; et le cascalho comme deuxième concentration par les fleuves modernes. L'exploitation est continuée par des nègres sous la surveillance des overseers; le cascalho est creusé dehors dans la See also:saison sèche et enlevé sur un niveau plus élevé, et est après effacé à la main dans l'eau See also:courante en bassins en bois peu profonds (bateas). Les terrasses peuvent être travaillées à toutes les saisons, et le matériel est en partie effacé en See also:menant des jets dessus à lui. Le See also:lavage du matériel de plateau est effectué dans les réservoirs de l'eau de See also:pluie. Il est difficile d'obtenir une évaluation de la See also:production réelle des mines de la Minas Geraes, parce que aucun retour de See also:fonctionnaire n'a été édité, mais ces dernières années elle a été certainement rivalisée par le rendement au Bahia. Le diamant ici se produit dans des graviers de fleuve et des sables liés aux mêmes minerais qu'en Minas Geraes; puisque 1844 les mines les plus See also:riches ont été travaillés dans Serra de Cincora, où les montagnes sont intersectées par le fleuve Paraguassu et ses tributaires; on lui dit qu'il y avait autant d'en tant que 20.000 mineurs travaillant ici en 1845, et on l'a estimé que 54.000 carats ont été produits au Bahia en 1858. Les fonctionnements plus tôt étaient dans Serra de Chapada au N.w. des mines juste mentionnées.
En 1901 il y avait environ 5000 nègres employés dans les mines du Bahia; les méthodes étaient toujours See also:primitif; le cascalho a été creusé dehors des lits de fleuve ou percé un See also:tunnel dehors du côté de vallée, et une fois par See also:semaine lavé dans les écluses de l'eau courante, où il a été retourné avec la See also:- HOUE (par le houe de vue de houwd d'cO.h.g., mod. Ger. Haue; la racine est vue dans "taillent," pour couper, se fendent; le mot doit être distingué de la "houe," promontory, langue de terre, en place vus noms, par exemple Morthoe, Luton Hoo, la houe c
- HOUE, RICHARD MARS (1812-1886)
houe, et finalement a été lavé en bassins en bois et à la main plus de sélectionné; parfois également le matériel diamantiferous est écopé hors du See also:lit des fleuves peu profonds par des See also:plongeurs, et par les hommes travaillant sous l'eau dans des caissons. Il est presque exclusivement dans les mines du Bahia, et en particulier dans la zone de Cincora, que le carbonado valable est trouvé. Le carbonado et le diamant ont été tracés à un conglomérat dur étendu qui se produit au milieu de la formation de grès. Des diamants sont également extraits chez Salobro sur le fleuve Pardo pas loin intérieur du See also:- PORT (du hereberge de M.e., ici, une armée; cf. Ger. Heer et - beorg, protection ou abri. Autre les formes tôt en anglais étaient herberwe et haiborow, comme vu dans divers noms de lieu, tels que le marché Harborough.. L'auberge français, une auberge,
- PORTÉE (par scopo d'Ital., but, but, intention, d'o'KOaos de gr., marque de tirer à, but, o ic07reiv, pour voir, d'où l'arrêt dans le télescope, le microscope, le &c.)
port de Canavieras dans le coin de S.e. du Bahia. L'énorme développement de l'Africanmines du sud, qui a fourni en 1906, au sujet de 9o%of le produit du monde, a jeté dans la nuance la production brésilienne; mais le bulletin pour fév. 1909 du See also:- BUREAU (un mot de vue de burel ou de bureau, d'un tissu brut utilisé pour des bâches)
- BUREAU (de discus de Lat., quoit, dans le sens de med. de la "table," du cf. "plat" et Ger. Tisch, de la table, de la même source)
- BUREAU (de l'officium de Lat., "devoir," "service," une forme raccourcie d'opifacium, de facere, "pour faire," et la tige des opes, "richesse," "aide," ou opus, "travail")
bureau See also:international des Républiques américaines a donné un exposé très confiant de son See also:futur, sous des méthodes améliorées. La découverte du sud d'Africa.The premier a été faite en 1867 par DR W. See also:- GÊNEZ (comme l'ennui français, un mot tracés par des etymologists à une expression de Lat., dans l'esse d'odio, pour être "dans la haine" ou détestable de quelqu'un)
- GÉNÉROSITÉ (par le bontet de vue de O., des bonitas de Lat., qualité)
- GÉLATINE, ou GÉLATINE
- GÉMEAUX ("les jumeaux, "c.-à-d. roulette et Pollux)
- GÉNÉRALITÉS
- GÉNÉRAL (generalis de Lat., ou concernant d'un genre, d'une sorte ou d'une classe)
- GÉNÉRAL REMARQUES SUR L'COrgane
- GÉNÉRATION (du generare de Lat., au beget, procréez; genre, actions, course)
- GÉNÉRATION DES COURBES ET CÔNES DE DEUXIÈME
- GÉNIE (du genere, du gignere de Lat.)
- GÊNES (anc. Genua, Ital. Genova, Armature GPnes)
- GÉOCENTRIQUE
- GÉODÉSIQUE
- GÉOGRAPHIQUE
- GÉOGRAPHIE (yil, terre, et ypiickty de gr., pour écrire)
- GÉOLOGIQUE
- GÉOLOGIE (de gr. yp7, la terre, et Abyor, la science)
- GÉRANIUM
- GÉANT (O.e. geant, par géant de vue, O.Fr. gaiant, jaiant, jeant, bruit de med.. Gagante de Lat. -- Cf. Gigante d'Ital. -- par assimilation de gigantem, d'as des gigas de Lat., des yiyas de gr.)
- GÉNISSE
G. See also:Atherstone, qui a identifié comme diamant que un caillou a obtenu à partir d'un See also:enfant dans une ferme sur les See also:banques du fleuve See also:orange et apportées par un commerçant à Grahamstown; elle a été achetée pour £500 et montrée dans l'exposition de See also:Paris de cette année. En 1869 une pierre pesant 831 carats a été trouvée près du fleuve orange; ceci a été acheté par l'See also:earl de See also:Dudley pour £25,000 et est devenu célèbre comme "étoile de l'Afrique du Sud." Les précipitations des prospecteurs ont immédiatement eu lieu aux banques des fleuves d'orange et de See also:Vaal, et ont eu comme conséquence des découvertes considérables, de sorte qu'en 1870 il ait y eu un See also:camp d'extraction sans moins de 10.000 personnes sur le "fleuve Diggings." Dans le fleuve Diggings l'exploitation a été continuée dans les graviers bruts de fleuve, et par les méthodes de nègres brésiliens et des placer-mineurs d'or. Un comité des bêcheurs a limité la See also:taille des réclamations à la See also:place de pi de ó, avec le See also:libre accès vers la banque de fleuve; le gravier et le See also:sable ont été lavés dans les berceaux équipés d'écrans de métal perforé, et les concentrés ont été assortis à la main sur des tables à l'aide d'un racleur de fer. Mais vers la fin de 1870 pierres ont été trouvés chez See also:Jagersfontein et chez Dutoitspan, loin du fleuve de Vaal, et menés à l'les deuxièmes grandes précipitations des prospecteurs, particulièrement à Dutoitspan, et en 1871 à ce qui est maintenant la mine de See also:Kimberley à proximité du dernier. À chacune de ces taches le See also:secteur diamantiferous était une pièce rapportée rudement circulaire de taille considérable, et dans certains a occupé la position d'un de ces dépressions ou les "casseroles" fréquentent ainsi dans S. Afrique. Ces "diggings secs" étaient donc d'abord censé être alluviaux d'origine comme les graviers de fleuve; mais on l'a bientôt découvert que, ci-dessous le See also:sol extérieur rouge et le dépôt calcaire fondamental, des diamants ont été également trouvés dans une See also:couche d'argile jaunâtre épais d'environ 50 pi connu sous le nom de "terre jaune." Au-dessous de ceci était encore une roche serpentinous bleuâtre-verte dure qui était d'abord censé être roche en place stérile; mais ceci a également contenu la pierre précieuse, et est devenu célèbre, sous le nom "de la terre bleue," comme matrice des diamants de S. African.
La terre jaune est simplement la terre bleue décomposée. Dans Kimberley la zone cinq de ces parcelles rondes de la terre bleue ont été trouvées dans un M. de 3 de secteur peu plus de diamètre; cela chez Kimberley occupant aux acres, celui chez Dutoitspan 23 acres. Il y avait bientôt de 50.000 ouvriers sur ce See also:- CHAMP (un mot commun à beaucoup de langues ouest-allemandes, cf. Ger. Feld, veld hollandais, probablement apparenté avec olde d'cO.e. f, la terre, et finalement avec la racine de l'irAaror de gr., large)
- CHAMP, CYRUS OCCIDENTAL (1819-1892)
- CHAMP, DAVID DUDLEY (18O5-1894)
- CHAMP, EUGENE (1850-1895)
- CHAMP, FREDERICK (18O1 -- 1885)
- CHAMP, HENRY MARTYN (1822-1907)
- CHAMP, JOHN (1782 -- 1837)
- CHAMP, NATHAN (1587 -- 1633)
- CHAMP, STEPHEN JOHNSON (1816-1899)
- CHAMP, CHAMP DE WILLIAM VENTRIS, BARON (1813-1907)
champ, le camp de See also:toile a été remplacé par une See also:- VILLE (burh nominatif d'cA.s., byrig de datif, qui produit certains des endroit-noms finissant dans l'enfouissement, un endroit abrité ou enrichi, le camp du refuge d'une tribu, le stronghold d'un chef de clan; cf. Ger. Burg, bor de vue, alésage, bourg)
- VILLE [ BURROUGH, BURROWE, EMPRUNTS ], STEVEN (1525-1584)
- VILLE (par la vue citez, des civitas de Lat.)
- VILLE de DAWSON, ou DAWSON
- VILLE de JEFFERSON (légalement et officiellement le City.of Jefferson)
- VILLE
ville See also:brique et fer entouré par les huttes en bois des indigènes, et Kimberley est devenu un centre important. On l'a bientôt constaté que chaque mine était en réalité un See also:entonnoir ou un cratère See also:vertical énorme descendant à une 'See also:profondeur inconnue, et a été rempli de terre bleue diamantiferous. D'abord chaque réclamation était un puits indépendant place de 31 pi descendue dans la terre bleue; la roche diamantiferous a été levée par le See also:seau et le guindeau, et des chaussées ont été laissées à travers le puits pour permettre d'accéder aux réclamations. Mais les chaussées bientôt sont tombées dedans, et finalement le See also:transport des réclamations pourrait seulement être fourni au See also:moyen d'un vaste système des See also:cordes de fil s'étendant d'un échafaudage See also:triple des guindeaux a érigé autour du bord entier de la mine, qui a eu par ce temps pour devenir un puits ouvert énorme; les cordes des guindeaux supérieurs se sont prolongées le centre, et ceux de la rangée inférieure aux côtés du puits; en couvrant la masse entière aimez un cobweb See also:colossal. (voir la fig. 12 du See also:plat II..) Les seaux de la terre bleue ont été transportés vers le haut de ces cordes au moyen de caprices de See also:cheval, et dans 1875 vapeurs des machines d'extraction ont commencé à être utilisées. Par ce temps des méthodes également améliorées dans le traitement de la terre bleue ont été présentées. Il a été porté au loin dans des chariots aux espaces ouverts, où une exposition de quelques semaines à l'air s'est avérée pour pulvériser la roche dure bien plus efficacement que la vieille méthode d'écrasement avec des maillets. Le See also:berceau et la basculer-cuvette du placer-mine ont été remplacés par puddling des cuvettes remuées par un See also:peigne de rotation fonctionné à côté de puissance de cheval; des réservoirs ont été construits pour l'alimentation en eau maigre, See also:ascenseurs de seau ont été présentés pour emporter les produits de queue; et les indigènes ont été confinés dans les composés. Pour ces améliorations la coopération était nécessaire; les réclamations meilleures, qui dans 1872 avaient monté de la floculation, à plus que £4000 en valeur, ont commencé à être consolidées, et un See also:conseil d'extraction ont été présentées. En très des peu d'ans, cependant, la mine à ciel ouvert a été rendue impossible par la See also:boue se précipite, par les See also:chutes des masses de la roche stérile connues sous le nom de "récif," qui ont été laissées se reposer dans la mine, et par des landslips des côtés, de sorte qu'en 1883, quand le puits avait atteint une profondeur d'environ 400 pi, l'extraction dans le cratère de Kimberley soit devenue presque impossible. D'ici 1889, dans le groupe entier des mines, du Kimberley, du Dutoitspan, du De Beers et Bultfontein, le fonctionnement de mine ouverte a été pratiquement abandonné. En attendant l'extraction au-dessous du fond des puits à l'aide des axes et des tunnels souterrains avait été débutée; mais la pleine élaboration des méthodes modernes date de l'année 1889 quand See also:Cecil See also:Rhodes et See also:Alfred See also:Beit, qui avait déjà fixé la commande de la mine de De Beers, a acquis également la commande de la mine de Kimberley, et a peu après consolidé le groupe entier dans les mains de De Beers Company.
(Voir le KIMBERLEY.) La scène de l'exploitation indigène a été maintenant transférée à partir du puits ouvert aux tunnels souterrains; le vaste réseau des cordes de fil (fig. 12 de plat II.) avec leurs seaux croissants et descendants a disparu, et avec lui la See also:foule See also:cosmopolite des mineurs occupés travaillant comme des fourmis au fond du puits. Au lieu du tout ceci, le visiteur à la rencontre de Kimberley au bord de la ville seulement un cratère énorme, silencieux et apparemment abandonné, sans le signe évident des grands travaux dans la mine qui sont presque moitié conduite par See also:mille au-dessous de la surface. L'aspect du puits de Kimberley en 1906 est montré dans fig. 13 du plat II., qui peut être comparé à la See also:section de fig. 8. Dans fig. 13, le plat II., l'See also:- ORDRE
- ORDRE (par l'ordre de vue pour, un ordene plus tôt, d'ordo de Lat., des ordinis, grade, service, arrangement; la source finale est généralement prise pour être la racine vue dans l'oriri de Lat., élévation, surgissent, commencent; cf. "origine")
- ORDRE, SAINT
ordre du See also:basalte, le schiste et le melaphyre est clairement évident des côtés du puits; et fig. 8 montre comment le cratère ou la "See also:pipe" de la terre bleue a pénétré ces roches et également la quartzite fondamentale. Les fonctionnements chez De Beers avaient avancé au See also:granit encore plus profondément posé en 1906. Le schéma 9, I. haut, montre le dessus du cratère de De Beers'avec le basalte recouvrant le schiste. Le schéma 8 explique également le système See also:moderne de l'exploitation présenté par See also:Gardner Williams.
Un puits vertical est creusé dans le vicinityof la mine, et par le ce des tunnels horizontaux sont conduits dans la pipe à différents niveaux séparés par des intervalles de ôft. Par la terre bleue elle-même à chaque niveau par à série de tunnels parallèles environ 120 pi de distant sont conduits au côté opposé de la pipe, et perpendiculairement ces derniers, et 36 pi de distant, une autre série de tunnels. Quand l'extension de tunnels le côté de la mine ils sont ouvertes vers le haut et afin de former en longueur on permet à une une grande See also:chambre, et la masse See also:sus-jacente la terre bleue et des débris du du de fixer et du du remplir la See also:galerie. À chaque niveau ce processus est légèrement plus lointain porté qu'au niveau ci-dessous (fig. 8); le matériel est continuellement retiré ainsi d'un côté de la mine et See also:extrait à l'aide de l'axe de roche du côté opposé, alors que les débris superincumbent descendent continuellement, et est See also:permis de tomber plus profond du côté le plus loin de l'axe pendant que la terre bleue est retirée de sous lui. Dans 1905 le puits de force avait été creusé à une profondeur de 2600 pi. à la mine de Kimberley. Pour l'extraction et traitement de la terre bleue De Beers Company à sa grande usine d'enroulement et de lavage utilise les machines pour réduire le travail sur une échelle colossale. La terre est transférée dans des camions à l'axe où il est automatiquement incliné dans des sauts tenant 96 pi cubiques (six troquent des charges); celles-ci sont rapidement levées sur la surface, où leur contenu est automatiquement vidé dans les camions côté-inclinants, et ceux-ci à leur See also:tour sont dessinés loin dans un cortège continuel par une See also:corde de fil sans fin le long des lignes de tram menant aux vastes "planchers de distribution." Ce sont des régions ouvertes sur lesquelles la terre bleue est étendue et à gauche exposé le soleil et pluie jusqu'à ce qu'il à à émiettage et au au désintégration, le processus accéléré par harrowing avec la See also:vapeur laboure; ceci peut exiger une période de trois ou six See also:mois, ou même une année. Les actions de la terre bleue sur les planchers en même temps en 1905 étaient presque 4.500.000 charges. La terre désagrégée est alors rapportée dans les camions et alimentée par les cylindres perforés dans les casseroles de lavage; le See also:bleu dur qui a résisté la désintégration sur les planchers, au et les morceaux qui sont trop grands pour passer les See also:passoirs cylindrique, sont écrasés avant d'aller dans les casseroles. Ce sont les cuvettes cylindrique peu profondes contenant l'eau boueuse en laquelle les diamants et d'autres minerais lourds (concentrés) sont balayés à la See also:jante en See also:tournant les See also:bras dentés, alors que la substance plus légère s'échappe près du centre de la See also:casserole. Les concentrés sont alors passés au-dessus des tables en pente (pulsateur) et secoués en avant et en arrière sous un See also:courant d'eau qui effectue une deuxième concentration du matériel le plus lourd. Jusque récemment la séparation See also:finale du diamant des concentrés a été faite à la main sélection, mais égal ceci a été maintenant remplacé par des machines, dû à la découverte remarquable qu'une surface graissée tiendra un diamant tout en permettant aux autres minerais lourds de passer au-dessus d'elle.
Les concentrés sont lavés en bas d'une table en pente du fer ondulé qui est enduit de la See also:graisse, et on le constate que pratiquement tous les diamants adhèrent à la table, et les autres minerais sont enlevés. À la grande et importante mine de premier See also:ministre au Transvaal le processus d'Elmore, utilisé en See also:Colombie See also:britannique et au Pays de See also:Gales pour la séparation des minerais métalliques, a été également présenté. Dans Elmore l'See also:huile de processus est See also:flotteur utilisé de td outre des matériaux qui adhèrent à lui tandis que les autres matériaux demeurent dans l'eau, l'huile étant séparée de l'eau par action centrifuge.
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