El origen del color en la naturaleza. Una introducción a la química ...
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2 Ricardo Rafael Contreras<br />
<strong>la</strong> utilizaron ext<strong>en</strong>sivam<strong>en</strong>te para <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración de diversos adornos<br />
ceremoniales. La composición <strong>química</strong>, <strong>la</strong> dureza y <strong>la</strong> d<strong>en</strong>sidad son<br />
análogas a <strong>la</strong>s de <strong>la</strong> azurita. Fórmu<strong>la</strong> Cu 2<br />
(CO 3<br />
)(OH) 2<br />
. Datos cristalográficos:<br />
sistema y c<strong>la</strong>se, monoclínico 2/m; grupo espacial: P2l/a, datos<br />
de <strong>la</strong> celda unidad: a = 9,48 Å, b = 12,03 Å, c = 3,21 Å, β = 98º44´; Z =<br />
4. Dureza: 3,5 a 4,0. D<strong>en</strong>sidad: 3,9 a 4,1 g/cm 3 . Las masas “trabajables”,<br />
de bello <strong>color</strong> verde variado, consist<strong>en</strong> <strong>en</strong> agregados microcristalinos<br />
fibrosos de aspecto opaco. La birrefring<strong>en</strong>cia (= desdob<strong>la</strong>mi<strong>en</strong>to de un<br />
haz de luz incid<strong>en</strong>te) es todavía más fuerte y su brillo aparece vítreo o<br />
diamantino <strong>en</strong> <strong>la</strong>s superficies pulidas, mi<strong>en</strong>tras que es sedoso <strong>en</strong> <strong>la</strong>s<br />
fracturas. La ma<strong>la</strong>quita es, sin embargo, b<strong>la</strong>nda y s<strong>en</strong>sible a <strong>la</strong> acción de<br />
los ácidos, pero el efecto decorativo de <strong>la</strong>s bandas parale<strong>la</strong>s o concéntricas<br />
de verdes diversos es verdaderam<strong>en</strong>te bu<strong>en</strong>o.<br />
Cuarzo<br />
<strong>El</strong> cuarzo (Figura 2.2a) es el mineral más abundante de <strong>la</strong> Tierra,<br />
de fórmu<strong>la</strong>: SiO 2<br />
, c<strong>la</strong>se: silicatos y subc<strong>la</strong>se: tectosilicatos. <strong>El</strong> de <strong>color</strong><br />
ahumado no conti<strong>en</strong>e ninguna sustancia que influya <strong>en</strong> el <strong>color</strong>, este es<br />
debido a <strong>la</strong> influ<strong>en</strong>cia de <strong>la</strong> radiación <strong>en</strong> <strong>la</strong> estructura cristalina de este<br />
mineral. Ti<strong>en</strong>e unas propiedades piezoeléctricas muy interesantes: sometido<br />
a presión g<strong>en</strong>era corri<strong>en</strong>te, como <strong>en</strong> el caso de los <strong>en</strong>c<strong>en</strong>dedores<br />
piezoeléctricos; y <strong>la</strong> otra propiedad es que aplicándole corri<strong>en</strong>te el cristal<br />
vibra, osci<strong>la</strong>. Esta última propiedad es utilizada hoy día <strong>en</strong> millones<br />
de aparatos eléctricos: relojes, equipos de radio, ord<strong>en</strong>adores, etc. La<br />
frecu<strong>en</strong>cia de osci<strong>la</strong>ción puede ser desde algunos miles hasta millones<br />
de vibraciones por segundo con precisión muy alta. Se consigue variar<br />
esta frecu<strong>en</strong>cia por el tal<strong>la</strong>do especial <strong>del</strong> cuarzo. Este mineral crece <strong>en</strong><br />
forma de muchas puntas a<strong>la</strong>rgadas de difer<strong>en</strong>tes alturas y gruesos.<br />
Cristal de roca<br />
Este mineral (Figura 2.2b) se puede <strong>en</strong>contrar <strong>en</strong> todos los contin<strong>en</strong>tes<br />
y <strong>en</strong> grandes cantidades. Algunas de estas gemas llegan a t<strong>en</strong>er<br />
más de una tone<strong>la</strong>da de peso. Si se les irradia con rayos-X su <strong>color</strong><br />
cambia a un tono ahumado. Es in<strong>color</strong>o y a veces se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran con<br />
oclusiones de oro, pirita, turmalina, etc. En bisutería lo podremos ver<br />
como imitación <strong>del</strong> diamante.<br />
E L O R I G E N D E L C O L O R E N L A N A T U R A L E Z A . . .<br />
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