Таинственный камень гранат: описание и свойства. Гранат — камень драгоценный или полудрагоценный Бывает ли белый гранат камень

Гранаты - это обширная группа минералов (представляющих собой смеси двух изоморфных рядов) с общей формулой R3R23 , где R3= Ca, Mg, Mn, a R2= Al, Fe, Cr.

Обычно они встречаются в хорошо выраженных изометричных кристаллах (ромбододекаэдрах и тетрагонтриоктаэдрах или их комбинациях). Иногда образуют сплошные зернистые массы.

Синонимы: Гарнетит- garnetite. Вениса, гарамантикус, червец, якут (ягут) - старые русские названия.
Названия гранатов, которые по составу занимают промежуточное положение между крайними членами изоморфных рядов: уграндит - ugrandite - между уваровитом , гроссуляром и андрадитом ; грандит - grandite - между гроссуляром и андрадитом; манганграндит, марганцовый грандит - mangan- grandite - между гроссуляром и андрадитом, содержит небольшое количество марганца; пиральмандин - pyralmandine, pyralmandite; кальциевый пиральмандин - calc-pyralmandite - содержит небольшое количество кальция; пирандин - pyrandine -между пиропом и альмандином; пиральспит - pyralspite - между пиропом, альмандином и спессартином; спандит - spandite - между спессартином и андрадитом (Фермор,. 1907); спальмандин - spalmandite - между спессартином и альмандином; брандаозит - brandaosite, между спессартином и альмандином, содержащий кроме того Fe 3+ ; гральмандин - gralmandite - между гроссуляром и альмандином ; магнезиа-гральмандит - magnesia-gralmandite - содержит повышенное количество магния; марганцовый гральмандин - manganese-gralmandite - содержит большое количество марганца.
Названия, предложенные Винчелом (уграндит, пиральспит), широко вошли в петрографическую практику.

Происхождение названия

Кристаллы в кварците. Якутия

Название (garnet) дано по сходству цвета первоначально изученных камней с цветом зернышек в плодах гранатового дерева.

Формула граната

К описываемой группе относятся минералы кубической сингонии с общей формулой A 3 B 2 (SiO 4 ) 3 , где А - Са, Mg, Fe 2+ , Mn 2+ ; В - Al, Fe 3+ , Cr, Ti, Mn 3+ , V, Zr. В них очень широко проявляется изоморфизм.

Химический состав

В этих минералах Mg и Fe 2+ , а также Fe 2+ и Mn 2+ неограниченно замещают друг друга. Широко проявлен изоморфизм Fe 3+ , Al, Cr, Ti, Mn 3+ , V, Y, Се. Иногда Si замещается на Аl, реже - на Ti и Zr. Характерен неограниченный изоморфизм молекул гроссуляра и уваровита, гроссуляра и андрадита, альмандина и пиропа, альмандина и спессартина, пиропа и спессартина, вероятно уваровита и андрадита. Промежуточные члены между пиральспитами и грандитами встречаются редко. Полная смесимость гроссуляра со спессартином, гроссуляра с альмандином или гроссуляра с пиропом возможна лишь при благоприятных условиях, которые иногда возникают в метаморфических комплексах или при синтезе. Изоморфные смеси пиропа и спессартина отсутствуют. Отмечена полная смесимость андрадита и высокотитанистого шорломита. Наиболее значительным фактором, определяющим существование изоморфных смесей в группе гранатов, является размер ионных радиусов катионов. Разрыв смесимости между спессартином и гроссуляром можно объяснить различием в размерах ионов Mn 2+ и Са 2+ , особенно в восьмерной координации. При изучении зональных гранатов методом электронного микрозонда были установлены различия в содержании Mg, Са, Mn, Fe, Si в отдельных зонах.


Минерал при кристаллизации способен захватывать Не, растворенный в магме. Более ранние минералы содержат больше Не; минералы из пегматитов содержат Не больше, чем из скарнов. В камнях из пегматитовых жил Унгурсая в 1 г вещества содержится 1,60 мм 3 Не. Минерал из кристаллических сланцев Верхней Сванетии содержит 0,002% Li и 0,013%Rb; гранат из пегматитов Калбы - 0,05%Rb. В гранатах Восточной Сибири обнаружен Be: из кварцево-сподуменовых пегматитов - 0,0002-0,0003%, из кварцево-альбитовых - 0,0001-0,0008%; Sc характерен для гранатов из сланцев (вероятно, замещает Mg или Fe 2+ ), содержится в гранатах из сиенитов и пегматитов Елетьозерского массива в Карелия (0,0019-0,0027% Sc). В некоторых минераллах группы обнаружено небольшое количество Mn 3+ ; Ga (0,0455%) установлен в гранате из пегматитов Калбы, Ge (0,0029-0,0066%)-в гидротермальном гранате.
В существенно кальциевых гранатах Са замещается стронцием; Zn обнаруживается в гранатах, богатых Mn, Fe, Mg (замещает Fe 2+ ); Sn определено в гранате из сиенита Арга-Юряхского интрузива в Якутии (0,0184%), из скарново-магнетитового месторождения Мышиккол в Кураминском хребте (0,2%) и из кварцево-слюдистых роговиков Узбекистана (0,13% SnO,).
Для камня, содержащего незначительное количество олова, было предложено недостаточно обоснованное название дханрасит - dhanrasite (Марти, 1967).
Наиболее высокое содержание редких земель характерно для спессартинов (в спессартине из Канозера на Кольском п-ове содержится 3,05% TR 2 O 3 ); характерно наличие в спессартинах иттрия (до 2%), который менее обычен в существенно магнезиальных гранатах. Андрадит из гранитных пегматитов Гатино-Парка в Квебеке (Канада) содержит 0,75- 2,65%Y. По высокому содержанию редких земель выделяется также альмандин из Шрайберхау в США (2,64% TR 2 O 3 ). Известны гранаты, содержащие 0,001% Nb 2 O 8 ; в гранате из пегматита Саян установлено 0,0004% Тi.

Содержание урана в них варьирует в пределах 10 -8 -10 -5 г/m, более высокие концентрации его характерны для существенно кальциевых гранатов, приуроченных к щелочным породам. К элементам-примесям некоторых гранатов относятся К, Na, Р.
В минералах из гранитов, пегматитов, грейзенов и кварцевых жил преобладает марганцовая составляющая, а элементами-примесями являются Ti, Y, Sc, Ge, Ga, Be, Sn, Zr. Для скарнов наиболее характерны существенно кальциевые гранаты; элементами-примесями таких минералов являются в сульфидных скарнах - Ti, Ge, Sn, As, Pb, Cu, V, в железорудных скарнах - Ti, Cr, V, Ni, Co, Zr, Y, Sc. Эти же элементы содержатся в гранатах из амфиболитов, гнейсов и метаморфизованных основных пород. В спессартин-альмандинах обычны Y, Sc, Ge, Ga, Be, в гроссуляр-андрадитах - У, Cr, Ni и Cu.
По Форду, одна шестая часть всех анализированных гранатов слагается молекулами двух крайних членов изоморфных рядов, т. е. двумя миналами, и содержит не более 5% других миналов; одна шестая содержит четыре минала и остальные две трети - три минала. Бёке построил диаграммы, в которых показаны пределы изоморфизма для различных гранатовых миналов; пределы изоморфных замещений им указаны для групп окислов; Херич привел аналогичные данные для каждого окисла в отдельности. Фордом построены трехкомпонентные диаграммы, которые позволяют определять состав граната по плотности и показателю преломления. Филипсборн пришел к заключению, что для определения состава граната необходимо знать плотность, показатель преломления и весовое содержание (в %) окисла двухвалентного катиона (лучше всего Са) или плотность, показатель преломления и весовое содержание (%) двух окислов двухвалентных катионов. Стоквел указал на аддитивную зависимость между составом и величиной элементарной ячейки, позволяющую судить о преобладающем компоненте граната по интенсивности линий порошкограммы. Фрич отметил возможность определения состава граната по размеру элементарной ячейки и показателю преломления. Диаграммы зависимости показателя преломления и размера элементарной ячейки от состава были предложены также другими авторами.

Химический состав зависит от типа вмещающей породы. Трёгером по соотношению химического состава гранатов и характера вмещающих пород выделено 28, а Соболевым 37 парагенетических типов гранатов.
В петрографической литературе для сравнения железосодержащих гранатов используется «железистость»- отношение FeO:FeO+MgO (в %). Наиболее железистые гранаты (75-79%) встречены в гнейсах Канады, США, Финляндии. В одних и тех же породах железистость гранатов может колебаться. Так, в гранатах из гнейсов она изменяется от 58 до 79%, что связывается с различными условиями образования, в первую очередь с величиной давления. Железистость гранатов увеличивается от высокотемпературных керамических пегматитов к более низкотемпературным редкометальным. Железистость их взаимосвязана с железистостью сосуществующих минералов. Железистость искусственных гранатов ряда андрадит - гроссуляр зависит от кислотности -- щелочности среды; гранаты с большим содержанием андрадитовой составляющей получены в щелочных средах, с большим содержанием гроссуляровой составляющей - в кислых средах.
В ассоциации с кордиеритом гранат может быть устойчивым в достаточно широком интервале железистости (20-25%) - в пределах альмандино-пиропового состава. Изучение ассоциации граната с кордиеритом важно для определения Р - Т условий образования метаморфических пород и глубинности их формирования. Составы граната и ассоциирующегося с ним кордиерита многих метаморфических провинций близки, что указывает на сходные условия метаморфизма.
Состав граната и концентрация некоторых элементов в нем зависят от ассоциации минералов , в которой он находится.

Разновидности гранатов

В природе встречаются лишь промежуточные члены изоморфных рядов; крайние члены, полученные искусственно, выделяются под следующими названиями:

1) Алюминевые:

Пироп Mg 3 Al 2 4 - темно-красный;
Гроссуляр Ca 3 Al 2 3 - cветло-зеленый, зеленовато-бурый, желтый
Спессартин Mn 3 Al 2 3 - розовый;
Альмандин Fe 3 Al 2 3 - cамый распространенный из гранатов, цвет бледный красно-сиреневый, малиновый;

2) Циркониевые:
Кимцеит Ca3Zr2 12,46 4,0

3) Ванадиевые:

голдманит Ca 3 V 2 3
яматоит Mn 3 V 2 3

4) Хромовые

кноррингит Mg 3 Cr 2 3
уваровит Ca 3 Cr 2 3 - изумрудно-зеленый;

5) Железистые
меджорит Mg 3 (Fe,Si) 2 3
андрадит Ca3Fe23 - темный красно-коричневый, до черного титанистые - разновидности андрадита (меланит и шерломит - смоляно-черный..

Кристаллографическая характеристика

Сингония. Кубическая. 3L 4 4L 3 6L 2 9PC

Класс симметрии. Гексаэдрический О h -m3m

Кристаллическая структура

Впервые структура граната была изучена Менцером на примере гроссуляра. В последнее время структура уточнена при изучении гроссуляра и пиропа.
Решетка объемноцентрированная. Основой структуры являются изолированные кремнекислородные тетраэдры и кислородные октаэдры с трехвалентными металлами. Двухвалентные металлы располагаются в полостях каркаса из тетраэдров и октаэдров и окружены восемью атомами О. Каждый атом кислорода в структуре связан с атомом Si, одним трехвалентным и двумя двухвалентными атомами. На выделенном для простоты изображения блоке, представляющем собой 1/64 часть элементарной ячейки гроссуляра, атомы Аl занимают вершины, атомы Si и Са - середины ребер. Атомы Са, каждый из которых окружен восемью кислородами, образуют полиэдры в виде томсоновских «скрученных» кубов. Атомы кислорода занимают вершины октаэдров (с Аl внутри в гроссуляре); октаэдры соединены треугольными призмами, на боковых квадратных гранях которых расположены атомы Са; бесконечные колонки из призм и октаэдров вытянуты вдоль непересекающихся тройных осей. Эти колонки параллельны диагоналям куба с взаимными углами 70°30" и соединены «скрученными» кубами (с Са внутри) и изолированными кремнекислородными тетраэдрами.
При уточнении структуры граната выяснилось, что ее полиэдры искажены: кремнекислородные тетраэдры представляют собой тетрагональные бисфеноиды, вытянутые вдоль осей 4-го порядка; Al-октаэдр является тригональной антипризмой, вытянутой вдоль оси 3-го порядка; Ca(Mg)-кy6 искажен так, что углы между его гранями в пиропе колеблются от 76 до 119° . Согласно Абрахамсу и Гелеру, искажение Са-полиэдров в уваровите меньше, чем в гроссуляре, а в андрадите полиэдры искажены еще менее или искажены только тетраэдры. В пиропе искажение полиэдров такое же сильное, как в гроссуляре. Энергия кристаллической решетки рассматривалась на примере пиропа и гроссуляра.
Природные или синтетические продукты со структурой граната известны для 40 элементов. Положение отдельных катионов в структуре рассмотрено Гелером . Среди искусственных соединений со структурой граната известны вещества, в октаэдрические позиции которых входят: Са, V, In, Sc, Al, Fe, Cr, Mg, Mn 2+ , Mn 3+ , Rh, Co 2+ , Ni 2+ , Cu 2+ , Zr, Ti; Са в гранатах может быть замещен Mg, Fe, Cd, Ba, Sr, Th, Zr, Ge, Mn 2+ , TR от Gd до Lu; TR от Tb до Lu входят в состав граната в сочетании с Al (Lu 3 Al 5 O 12 ), от Nd до Lu и Y - в сочетании с Ga (Lu 3 Ga 5 O 12 ) или же с Fe 3+ , замещающим Si; Si замещается Ge, Ga, Fe, Ti, Zr. Среди минералов, изоструктурных с гранатами: берцелиит - (Са, Na) 3 (Mg, Mn) 2 (AsO 4 ) 3 , грифит - (Mn, Na, Ca) 3 (Al, Mn) 2 3 и криолитионит- Na 3 Al 2 (LiF 4 ) 3 .

Главные формы: cамой характерной и наиболее распространенной формой является d(110), как самостоятельная форма часто встречается n (211). Реже наблюдаются формы: a(100), o(111), e(210), r(332) и s(321).

Тетрагонтриоктаэдр.Кристалл альмандина

Форма нахождения граната в природе

Облик кристаллов

Грани кристаллов граната в порядке убывающей распространенности, по Шафрановскому: (110), (211), (321), по Донэй-Харкеру: (211), (110), (321), (100). Часто наблюдаются искаженные кристаллы. Неравномерное развитие приводит к образованию уплощенных - преимущественно по (111), дипирамидальных и чечевицеобразных кристаллов, вытянутых вдоль оси четвертого порядка.
Грани d(110) нередко исштрихованы параллельно длинной диагонали. На гранях (211) наблюдалась штриховка, параллельная ребру (211) : (110), на некоторых гранях - ступеньки роста или фигуры травления. Характер ступеней роста отличается у гранатов различного происхождения. В осадочных породах встречаются гранаты со ступенчатой (черепитчатой) поверхностью.
На кристаллах уваровита, андрадита и гроссуляра чаще наблюдается d(110); для пиропа, альмандина и спессартина характерна n(211). Облик кристаллов может зависеть от геологических условий минералообразования. Развитие отдельных граней на кристаллах гранатов предположительно зависит от изменения относительных концентраций R 2+ и R 8+ в растворах: при повышении концентрации R 3+ на кристаллах преимущественно развиваются грани (211), а при относительном избытке R 2+ - грани (110). На кристаллах граната из Лянгарского месторождения 
(Узбекистан) наблюдалась смена формы (110) в ядре на (211) во внешней огранке. Обратные соотношения отмечены для граната с р. Ахтаранды в Сибири.

Двойники. Кристаллическая структура гранатов исключает существование двойников. Описанные Кобелем и Арцруни и Хедлем двойники по (111), вероятно, являются сростками.

Включения минералов

В гранатах часто наблюдаются включения других минералов: везувиана , кальцита , кварца , магнетита , эпидота , диопсида , хлорита , биотита , полевых шпатов , пироксенов, мусковита , амфибола , титанита , дистена , ставролита , апатита , циркона , рутила и др. Иногда гранат является только коркой или периморфозой, окружающей ядро, которое сложено другими минералами; такие футлярообразные кристаллы обнаружены в скарнах.
Некоторые включения минералов в из метаморфических пород имеют вид плавных S-образно изогнутых полос (так называемые структуры «снежных комов»), которые свидетельствуют об одновременности кристаллизации в подвижных условиях. В лорфиробластах граната различаются включения, отличающиеся по времени образования. Отмечено наличие газово-жидких включений.
Наблюдались закономерные его срастания с различными минералами: (211) граната параллельно (001) мусковита], (110) и (001) граната параллельно (001) и мусковита; граната параллельно удлинению рутила; (211) граната параллельно (0001) корунда; (211) и граната параллельно (010) и топаза . Известны срастания пиропа с алмазом . Наблюдались закономерные срастания граната и ортоклаза: грань (110) граната почти параллельна (001) ортоклаза; срастания граната с кварцем (в пегматитовых жилах Дзирульского массива и Южного Урала). Описаны скелетные срастания граната с битовнитом (письменная структура).

Агрегаты.

Физические свойства граната

Оптические

Цвет часто красный, бурый, желтый, зеленый, черный; бесцветные редки. Окраску коричневых тонов кальциевых гранатов гроссуляр-андрадитового ряда могут вызывать ионы трехвалентного железа в шестерной координации; для бескальциевых гранатов - альмандинов, пиропов и спессартинов -характерны преимущественно красные тона; окраска может быть вызвана ионами железа и марганца, а также хрома и титана.
Окраску альмандина вызывают ионы Fe и Mn в октаэдричеекой координации или ионы Fe в «скрученных» кубах. Окраска пиропов объясняется изоморфной примесью Fe и Mn, которые могут входить в «скрученные» полиэдры или в октаэдры; на окраску могут влиять также Cr и Ti. Окраска спессартинов, вероятно, вызвана Mn 2+ и Mn 3+ в шестерной координации, Fe 2+ в восьмерной координации и Fe 3+ в шестерной координации. Зеленая окраска уваровита и демантоида вызвана хромом. При небольшом содержании хрома, замещающего алюминий, окраска красная; при большем содержании Cr изменяется размер октаэдра, окраска становится зеленой. В уваровите в отличие от пиропа Аl и Mg замеща юте я Cr и Са, что приводит к смещению широких полос поглощения в красную область спектра.

Черта отсутствует. Цвет порошка белый или светлых оттенков.

Блеск стеклянный, иногда близкий к алмазному или алмазный.


Отлив жирный, смоляной,

Прозрачность. Прозрачны в разной степени до непрозрачных.

Механические

Твердость 6-7,5. Хрупкий

Плотность 3,18-4,28, зависит от состава. У андрадитов плотность пропорционально увеличивается с возрастанием содержания Fe 2 O 3 .

Спайность обычно отсутствует; иногда наблюдается несовершенная спайность или отдельность по (110).

Излом полураковистый, неровный или занозистый. Раскалываются на осколки с острыми краями.

Хрупки, рассыпчаты в зернистых агрегатах, в плотных (скрытокристаллических) массах очень прочны.

Химические свойства

С бурой и фосфорной солью многие из них дают реакцию на Fe и Mn, с фосфорной солью образуют скелет кремнезема. С НСl реагируют слабо за исключением демантоида. При воздействии НСl (в течение нескольких часов) отмечена различная кислотоустойчивость минералов группы этой группыа; она увеличивается в направлении андрадит - пироп - гроссуляр. После прокаливания легко разлагаются НСl с выделением студенистого кремнезема. Разлагаются при сплавлении с Na 2 CO 3 или К 2 СO 3 .

Прочие свойства

Щетка кристаллов на мелкозернистом агрегате.

Магнитная восприимчивость железисто-магнезиальных гранатов пропорциональна содержанию железа. Искусственно полученные минералы с железом в октаэдрическом и тетраэдрическом положениях ферромагнитны. Особенно сильными ферромагнитными свойствами обладает Y 3 Fe 2 3 ; в этом соединении все железо трехвалентное; магнитный момент составляет 2/3 от магнитного момента магнетита, точка Кюри - 545° К. Монокристаллы Y 3 Fe 2 3 обладают тонкой доменной структурой. Коэффициент упругости увеличивается с возрастанием температуры.
В инфракрасных спектрах поглощения отдельные полосы смещаются к области низких частот при увеличении радиуса катиона. Для всех них характерны три основные полосы поглощения: положение полосы 1142-1003 см -1 не зависит от состава; положение полос 1006-775 и 927-786 см -1 зависит от состава (у гранатов пиральспитового ряда 1006- 951 и 927-868 см -1 , у гранатов гроссуляр-андрадитового ряда 927-882 и 868-786 см -1 ). В области 350-280 см -1 гранаты пиральспитового ряда дают слабые полосы поглощения, отсутствующие у гранатов у грандитового ряда. Кроме того, отмечены три полосы поглощения при 4500, 6000 и 7800 см -1 , обусловленные наличием Fe 2+ в восьмерной координации.
В ультрафиолетовой области спектра они дают ряд узких максимумов; для всех них характерен максимум около 22 700-22 800 см -1 . В ряду андрадит -шорломит поглощение находится в прямой зависимости от содержания титана в четверной координации.

Средняя температуре декрипитации из различных месторождений: гроссуляра - 393°, уваровита - 440°, андрадита - 487°, альмандина- 607°, пиропа - 615°, спессартина - 646°.

Диагностические признаки

Легко узнаются по изометричным кристаллам, высокой твердости, отсутствию спайности.

Спутники. Диопсид, геденбергит, эпидот, везувиан, волластонит , актинолит , хлорит, геденбергит .

Происхождение и нахождение

Они относятся к важнейшим породообразующим минералам. Они образуются в широком интервале температур и давлений и в различных средах. Участвуют в образовании многих месторождений полезных ископаемых. Пироп является типоморфным минералом - спутником алмаза в кимберлитах .
Они наблюдаются в некоторых изверженных горных породах как их первичная составная часть (в основных породах - пироп, в гранитах - спессартин и альмандин, в щелочных породах - меланит и шорломит). В пегматитах наиболее часто встречается спессартин; в некоторых из них проявилась гранатизация плагиоклазов. Для гранатов поздних генераций характерно увеличение андрадитового компонента. Отмечена зависимость состава гранатов из пегматитов от физико-химических условий их формирования.

Наибольшее распространение имеют контактово-метасоматическое образование, преимущественно возникших в результате взаимодействия кислых магм с карбонатными породами. Особенно характерны для таких образований гроссуляр и андрадит. Они встречаются в виде сплошных масс или входят в состав скарнов наряду с диопсидом, геденбергитом, эпидотом, везувианом, волластонитом, актинолитом, хлоритом и др. Различные скарны отличаются по составу. Так, в скарновых свинцово-цинковых и медножелезорудных месторождениях встречается андрадит (в ассоциации с салитом), в скарновых шеелитовых и молибденит-шеелитовых - существенно гроссуляровый гранат (в ассоциации с геденбергитом).
При воздействии кислых магм на основные метаморфические породы образовался альмандин вместе с биотитом, роговой обманкой, полевыми шпатами, иногда с пироксенами, турмалином, сульфидами и др.
Довольно часто они содержатся в кристаллических сланцах ; состав зависит от состава исходных пород; если исходные породы богаты Аl и Fe, образуется альмандин, при метаморфизме известковых пород - гроссуляр; высокое содержание Mg и Аl благоприятно для появления пиропа.
Пироп-альмандин-спессартиновые гранаты (пиральспиты) характерны для трех смежных по термодинамическим условиям фаций метаморфизма: амфиболитовой, гранулитовой и эклогитовой. Для амфиболитовой фации типичен спессартин, в гранулитовой фации преобладает альмандин (может содержать до 45% пиропового компонента и до 23%- гроссулярового), в эклогитовой - пироп-альмандиновая составляющая (в гранате, ассоциирующемся с кианитом, содержится значительное количество гроссулярового компонента). Соответственно признается, что с увеличением степени метаморфизма увеличивается содержание пиропового компонента и уменьшается - спёссартинового. При изучении системы MgSiO 3 - CaSiO 3 - Аl 2 O 3 подтверждено обогащение пироповой составляющей, сосуществующего с клинопироксеном и ортопироксеном, с увеличением давления до 70 кбар при постоянной температуре, а также с уменьшением температуры при постоянном давлении. Содержание пиропа колеблется от 81 мол. % при 18 кбар до 88 мол. % при 71 кбар и 1400°.
В условиях полиметаморфизма (при диафторезе) состав меняется в зависимости от степени изменения пород и температуры. При низкотемпературном диафторезе состав не изменяется, он замещается лишь мелкочешуйчатым агрегатом серицит а и хлорита. Марганцовистость граната, помимо термодинамических условий, зависит от содержания марганца в исходной породе. Утверждение Миаширо об уменьшении содержания спессартиновой молекулы при увеличении давления недостоверно.
С повышением степени метаморфизма уменьшаются молекулярный объем и а0 гранатов, Са 2+ и Mn 2+ замещаются более мелкими Fe 2+ и Mg 2+ и, по-видимому, отношение (CaO+MnO) : (FeO+MgO) является индикатором степени метаморфизма. По данным других авторов, таким индикатором является отношение Mg/(Mg+Fe). В ассоциациях гранат - биотит и гранат - роговая обманка распределение Fe и Mg зависит от степени метаморфизма В ставролит-гранатовых сланцах распределение Mg в ставролите и гранате может служить температурным индикатором. В сосуществующих биотите и гранате с ростом температуры Аl 2 O 3 переходит из биотита в гранат, a Fe 2 O 3 - из граната в биотит. В метаморфических породах в результате прогрессивной перекристаллизации иногда образуются очень крупные кристаллы.

Изменение минерала

К вторичным минералам, образовавшимся по гранатам, относятся: эпидот, слюды, роговая обманка, скаполит , ортоклаз , кальцит, кварц, хлориты, серпентин, доломит, магнетит, гематит, кордиерит , силлиманит. При выветривании они разрушаются трудно, с образованием глинистых минералов. Гранаты составляют существенную часть тяжелых фракций ряда осадочных пород.


Кристаллы. Карелия

Практическое применение

Описываемая группа минералов высокой твердости (альмандин, пироп, спессартин, в меньшей степени андрадит) применяются в качестве абразивного материала. Пригодными для абразивной промышленности считаются породы, содержащие более 10% хорошо образованных крупных кристаллов (больше 1 см). Они флотируются при помощи олеата Na (pH 11,5 и выше), мылом дистиллированного таллового масла, окисленным петролатумом (pH 3,5); 90% добываемого минерала идет на изготовление бумаги или полотна для полировки твердых пород дерева, шлифования зеркальных стекол, полировки кожи, твердого каучука, целлулоидных и других изделий.
Прозрачные и красиво окрашенные минералы группы (гессонит, пироп, гроссуляр, уваровит, альмандин, демантоид) издавна употребляются в ювелирном деле. В связи с применением их в качестве ферримагнетиков появились многочисленные работы по их синтезу, особенно редкоземельных.

Физические методы исследования

Старинные методы. Под паяльной трубкой все минералы группы за исключением уваровита плавятся с большей или меньшей легкостью и образуют стекла, окрашенные в различные цвета. Андрадит и альмандин сплавляются в магнитный шарик.

Кристаллооптические свойства в тонких препаратах (шлифах)

В шлифах андрадит, гроссуляр и спессартин бесцветны или окрашены в розоватый, буроватый, редко розовый, красный цвет; меланит - бурый или красно-бурый, уваровит - зеленый. Они изотропны или аномально анизотропны. Показатели преломления варьируют от 1,73 до 2,01 и зависят от их состава. По данным Зюзина, существует следующая зависимость показателей преломления от состава: n= 1,815-0,00099 (пиропа)+0,00015 (альмандина)-0,00085 (гроссуляра).
В оптически аномальных камнях наблюдаются двупреломляющие полоски, параллельные (110) или образующие угол 60 или 90° со следом грани (110), а также закономерно гаснущие секторы, основаниями которых являются грани (110).
Оптические аномалии объясняются различием химического состава отдельных зон монокристальных индивидов и вызванными этим напряжениями в кристаллической решетке. От направления напряжения зависит ориентировка оптической индикатрисы, а от величины напряжения - величина двупреломления. Если двупреломляющие полоски перпендикулярны к следу грани d(110) или образуют с ним угол, то оптические аномалии, повидимому, возникли лишь в результате напряжений в самом кристалле. Напряжения возникают при охлаждении граната после его образования.
По Коржинскому, гранаты, содержащие <40 % андрадита (показатель преломления <1,807), изотропны или слабо анизотропии; гранаты, содержащие >60% андрадита (n>1,837), изотропны; гранаты с 40-60%. андрадитовой молекулы сильно анизотропны и обнаруживают секториальное строение. Эти выводы подтверждены изучением искусственно полученных гранатов.
При нагревании до 750-850° анизотропные гранаты из Тырны-Ауза становились изотропными. Аномальная интерференционная окраска камней обычно серая; n g - n p =0,002-0,012. У искусственных редкоземельных гранатов двупреломление от 0 до 0,002 и 2V-5-20°. В интервале длин волн 486-656 мк дисперсия показателей преломления для членов пироп - альмандин - спессартинового ряда колеблется от 0,016 до 0,023, для членов гроссуляр - андрадитового ряда от 0,032 до 0,034; от содержания железа дисперсия показателей преломления не зависит.
Ингерсон наблюдал иризацию у гранатов - результат интерференции света в тонких пластинках, параллельных (110) и (111). У отдельных минералов обнаруживается астеризм, вызванный дифракционным эффектом за счет включений очень мелких, точно не определенных удлиненных кристаллов, удлинение которых параллельно осям симметрии граната. Астеризм наиболее часто проявляется в виде четырехлучевой, шестилучевой или восьмилучевой звезды, у некоторых альмандинов - в виде 12 четырехлучевых звезд, каждая с углами между лучами 70°32" и 109°28"’ . В гранатах в отраженном свете и темном поле наблюдался также «скрученный астеризм» (результат содержания включений мелких «скрученных» деформированных кристалликов).
Угол вращения плоскости поляризации в инфракрасном свете около 10°.›

Продавцы ювелирных магазинов часто слышат вопрос: «Гранат - драгоценный или полудрагоценный?». На самом деле однозначно ответить на вопрос не сможет даже владелец магазина, поскольку классификация камней в ту или иную группу происходит по многим показателям. Так, некоторые гранаты и вовсе не представляют собой какой-либо ценности за счёт плохого качества. Другие же порой оцениваются выше изумрудов и рубинов.

Давайте попробуем разобраться в столь сложном вопросе, к какой группе относится такой минерал как гранат.


Для того, чтобы разобраться драгоценный ли камень, следует понимать, что он вообще из себя представляет.

Во-первых, гранат это не только ярко-багровый минерал, обладающий безупречным блеском и высокой твёрдостью. Возможно, так привыкли называть этот самоцвет. На самом деле таким оттенком может обладать как пироп, так и альмандин. Конечно, первый вопрос, который возникнет в голове у читателя: «При чём тут вообще эти минералы?». А при том, что они относятся к группе гранатов.


Итак, первое, что необходимо понять: гранат - это не отдельно взятый камень, это целая группа минералов, в которую входят самые разные самоцветы:

  • пироп - тёмно-багровый;
  • альмандин - вишнёвый, малиновый, фиолетовый, буро-красноватый, чёрный;
  • спессартин - розовый, красный, жёлто-бурый;
  • гроссуляр - бледно-зелёный;
  • меланит - чёрный;
  • родолит - розовый;
  • цаворит - зелёный;
  • андрадит - жёлтоватый, бурый, алый, зелёно-бурый;
  • демантоид - прозрачный;
  • уваровит - изумрудный.

Как видите, самоцвет может быть не только алого цвета, он может быть окрашен в разнообразные оттенки. И даже пироп не принято называть гранатом. Минерал называется пироп, а относится он к гранатовой группе.


Далее следует разобраться, что вообще относится к группе драгоценных камней. Прежде всего, ценность любого природного минерала определяется не только по тому факту, что он был найден в природе. На это влияют исключительно те параметры, которыми обладает самоцвет. Основные критерии:

  • насыщенность цвета;
  • прозрачность;
  • идеальность огранки;
  • блеск;
  • размер;
  • редкость;
  • место находки.

Если все показатели соответствуют нормам, тогда минерал классифицируют к группе драгоценных или полудрагоценных камней. Что касается гранатовой группы, то и в ней можно найти некоторые ценные самородки. К драгоценным относят:

  • демантоид;
  • цаворит;
  • спессартин;
  • пироп;
  • родолит;
  • альмандин.

Некоторые из этих самоцветов представляют огромную ценность, поскольку найти их в природе считается очень большой редкостью.

Гранаты представляют собой группу минералов с одинаковой структурой, но разным химическим составом. Из-за различий в составе свойства камня также могут иметь отличия. Например, мы можем наблюдать разнообразный цвет минерала: красный, оранжевый, жёлтый, коричневый, зелёный, желтовато-зелёный, розовый, бесцветный, чёрный, с эффектом смены цвета. Название минерала происходит от латинского «гранатум» – плод граната, из-за схожести формы и цвета кристаллов с зёрнами фрукта. Стоит отметить физические свойства камня: помимо разнообразия цвета, его высокую твёрдость, отличный блеск и сильную дисперсию.

Разновидности камня гранат

Рассмотрим свойства и характеристики (описания) гранатов различных разновидностей. В зависимости от химического состава в группе минерала выделяется две подгруппы: пиральспиты (минеральные виды: пироп, альмандин, спессартин); и уграндиты (минеральные виды: уваровит, гроссуляр и андрадит). Состав также может быть промежуточным между его минеральными видами. Далее представлены описания разновидностей камня гранат с указанием характерной цветовой палитры для каждого вида.

Пироп

Цвет граната пиропа: огненно-красный до тёмно-красного, иногда коричневато-красный. Название минерала происходит от греч. «пиропос» - огнеподобный. Пиропы - гранаты, которые обычно представляют собой округлые зёрна, а не кристаллы. В ювелирных изделиях обычно представлен мелкими камнями тёмного цвета. Стоимость минерала пиропа составляет первые десятки долларов за карат.

Альмандин

Альмандин – самый распространенный вид. Описание цвета альмандина: красный с фиолетовым оттенком, реже густо-красный и тёмно-коричневый. Название минерала связано с г. Алабанда в Малой Азии. Альмандин – недорогой камень, его стоимость составляет десятки долларов за карат. Камни хорошего качества ценятся дороже пиропа.

Родолит

Родолит – коммерческая разновидность граната, промежуточная по составу между пиропом и альмандином. Название происходит от греческого «родос» (роза) и «литос» (камень). Характеристика цвета родолита: от розового до розовато-красного, фиолетово-красного. Стоимость родолита обычно не превышает 250 долларов за карат, но изредка бывают и очень яркие экземпляры со стоимостью более 1000 долларов за карат.

Спессартин

Малайя

Наиболее ценной разновидностью гранатов состава, промежуточного между пиропом и спессартином, является камень Малайя розовато-оранжевого, красновато-оранжевого или желтовато-оранжевого цвета. Иногда Малайя может обладать эффектом смены цвета. Это очень редкий камень.

Уваровит

Уваровит – яркий зелёный камень. Представлен в виде щёток из мелких непрозрачных кристаллов (обычно до 2-3 мм). Гранат уваровит назван в честь президента Академии Наук России графа С.С.Уварова (1786-1855), коллекционера минералов. Основным месторождением уваровита является Сарановское месторождение на Урале. В Финляндии есть уваровиты более крупного размера: встречаются описания уваровита средних характеристик с размером кристалла более 1 см в поперечнике.

Гроссуляр

Гроссуляр - разновидность граната, его классический цвет - зелёный. С латинского языка «гроссуляриум» означает «крыжовник». Цвет, свойственный гроссулярам может быть зелёным, желтовато-зелёным, оранжевым, жёлтым, розовым, бесцветным. Стоимость гроссуляров зелёного цвета, например, цаворита и «мятного граната» может достигать несколько тысяч долларов за карат.

Цаворит (тсаворит)

Мятный гранат

Мятным гранатом в торговле могут называть гроссуляры из-за свойственного им светлого зелёного и желтовато-зелёного цвета. Иногда такие гранаты продают под названием «цаворит», чёткого разграничения между этими разновидностями нет.

Гессонит

Гессонит – разновидность граната гроссуляра оранжевого, жёлто-коричневого, оранжево-красного и коричнево-красного цвета. Название камня произошло от греческого слова «эссон» – меньший. Это связано с тем, что изначально его считали гиацинтом (разновидностью циркона), только с меньшей твердостью. Камень гессонит обычно не превышает по стоимости 250 долларов за карат.

Андрадит

Андрадит - гранат, названный в честь бразильского минералога Ж.Б. д’Андрада, впервые описавшего минерал в 1800 г. Различают несколько разновидностей андрадита:

  1. Андрадит, имеющий красно-коричневый цвет, наиболее распространённый. Редко используется в ювелирном деле.
  2. Топазолит - камень жёлтого, желтовато-коричневого цвета. Обычно встречается на месторождениях вместе с другой разновидностью андрадита - демантоидом.
  3. Демантоид – очень редкая и самая дорогая разновидность граната. Название камня «демантоид» можно перевести как «подобный алмазу». Сравнение с алмазом связано с тем, что игра цветных вспышек в огранённых демантоидах проявляется даже сильнее, чем в бриллиантах, так как значение свойства дисперсии у демантоида (0,057) выше, чем у алмаза (0,042). Цвет граната демантоида - зелёный, часто с желтоватыми или коричневатыми оттенками, редко - с голубым оттенком. Впервые демантоиды были найдены в середине 19 века в России, на Урале. Цена крупных высококачественных уральских демантоидов на мировом рынке может превышать 10000 долларов за карат. Для демантоида с Урала характерны тонковолокнистые включения биссолита – так называемый «конский хвост». Перейти к энциклопедии демантоида

Наиболее ценными гранатами являются демантоид, цаворит и спессартин. Гранаты со свойством смены цвета также ценятся очень высоко. Их стоимость может превышать 1000 долларов за карат. Как определить камень, вам помогут в нашей компании - обращайтесь.

Месторождения

Пиропы раньше добывались в Богемии, в Чехии. Добыча также ведется в ЮАР и США. Альмандина ювелирного качества находят в Индии, на Шри-Ланке, на Мадагаскаре, в Бразилии, США, Пакистане. Родолит в основном добывают на Шри-Ланке, в Танзании и на Мадагаскаре. Месторождения спессартина известны в Намибии, Нигерии и Мозамбике. В небольшом количестве спессартины добываются также в Бразилии, Мьянме, Мадагаскаре, Танзании, Шри-Ланке и США. Камень Малайя добывается в Кении и Танзании. Месторождения гроссуляра известны в Канаде, Мексике, Бразилии, Италии, Финляндии и Азербайджане. Камень цаворит добывают в Кении, Танзании и на Мадагаскаре. Гессонит добывается в Танзании, в россыпях Шри-Ланки и Индии, Мадагаскара, Мексики, Канады, попутно добывается на ряде месторождений США. Уваровит добывается в России на Урале, в Финляндии, Казахстане и ЮАР. Топазолиты добываются на Урале, в Италии, США (Нью-Джерси). Помимо Урала демантоиды ювелирного качества поступают на мировой рынок в основном только из Намибии и Мадагаскара. В небольших количествах демантоиды также находят в Иране, Пакистане и Италии.

СВОЙСТВА

Минеральный вид: пироп, альмандин, спессартин, уваровит, гроссуляр, андрадит

Химическая формула: A3 B2 3 , где в пиральспитах B=Al, A=Mg, Fe, Mn, а в уграндитах A=Ca, B=Fe, Cr, Al

Сингония: кубическая

Твёрдость: 6,5-7,5

Оптический характер: изотропный

Спайность: весьма несовершенная

Плотность: 3,62-4,20 г/см3

Блеск: от стеклянного до алмазного

Показатель преломления: от 1,714 до 1,895

Двупреломление: отсутствует

Дисперсия: от 0,022 до 0,057

Цвет: красный, оранжевый, зелёный, с эффектом смены цвета и другие цвета


  • Демантоид и цаворит являются самыми дорогими разновидностями минерала, их стоимость может превышать 10000 долларов США за 1 карат.
  • Гранаты с эффектом смены цвета могут быть отличной альтернативой более дорогим александритам.
  • Ранее считавшиеся характерными только для уральских демантоидов включения биссолита типа «конский хвост» также были обнаружены, например, в демантоидах из Пакистана, Ирана и Италии.

История

Гранаты были известны за 8 веков до н.э. Альмандин упоминается в трудах Плиния Старшего (1 век). Пиропы добывались в Богемии (Чехия) с XIII века. Спессартины впервые были найдены в середине 19 века в горах Шпессарт, в Баварии. Затем, в США. На мировую арену торговли они стали поступать с открытием крупных месторождений в Намибии (1991) и Нигерии (1999). Кэмпбелл Бриджес обнаружил первые цавориты в 1967 году в Танзании в районе деревни Комоло. Позднее он обнаружил месторождение цаворитов на границе Танзании с Кенией в районе парка Tsavo (Цаво). В 1974 году цаворитом заинтересовалась компания Tiffany&Co., позднее разрекламировавшая этот камень. Демантоиды же были впервые найдены в середине 19 века в России, на Урале. Находку тогда приняли за хризолит. А когда в Нижний Тагил в 1849 году приехал финский минералог Нильс Норденшёльд ему показали найденные образцы. Его исследования показали, что минерал является не хризолитом, а разновидностью граната. В 1854 году он рассказал о результатах исследований на заседании Императорского Минералогического общества, и предложил для этого камня название «демантоид» в честь его сильной алмазоподобной «игры».

Доброго времени суток, дорогие читатели! Известная грузинская легенда о суровом царе гласит, что тот послал жениха своей дочери на настоящее испытание. «Сорви на дереве в пустыне 3 спелых граната», – повелел он. Бойкий юноша смог пройти все препятствия и добыть фрукты, несмотря на то, что злые духи охраняли их. Вернувшись, он обнаружил царя умирающим и предложил ему отведать один гранат. Владыка по-молодецки вскочил с кровати и обнял спасителя. Тогда парень разломил второй фрукт, и…о чудо…страна мгновенно стала цвести пышными плодородными садами. Ну а третий гранат камень, осыпался множеством красных «ягодок» и дал начало месторождениям алого самоцвета.

Мы продолжаем знакомство с самыми яркими представителями природных самоцветов. И на этот раз свой взгляд мы решили остановить на чувственном и притягательном гранате. Почему именно он? А какой еще минерал настолько живой по своей ауре и теплый и сочный внешне, что о нем сложено немало сказаний, притч и легенд?

Тысячи лет истории и десятки имен граната

Сегодня мы глубже окунемся в историю этого минерала, разграничим, где ложь и где правда, разберемся, кому не подходит гранат и можно ли зарядить его на любовь и излечить с его помощью застарелые болезни. Словом, читайте до конца, мы приготовили много интересного!

Как выглядит этот камушек, сегодня знают почти все. Даже если его нет в вашей коллекции украшений, вы видели его у знакомых, на фото или во время визита в ювелирный магазин. Он неизменно привлекает взгляд своей глубиной и загадочностью, манит и увлекает.

Привычный уже ярко-красный самоцвет по имени «гранат» имеет историю длиной в тысячелетия. За это время он успел сменить множество имен. Например, в Древней Греции его именовали «угольком» («антракс»), а в Риме дали прозвище «карбункул». Русские же люди были более изощренными в наименованиях. Как только не величали минерал: «червец» (от древнерусского слова «червонный»– красный), «бечет», «вениса».

Современное название появилось в 1270 году благодаря Альберту Магнусу. Алхимик первым приметил схожесть камушков с зернами граната. Кстати, с латинского название так и переводится – «подобный зернам». Размеры его невелики, редкие экземпляры достигают веса в 2 карата, остальные же встречаются и в миниатюрных габаритах – до 1 карата.

Где добывают самоцвет

Сегодня к гранатам относят не только алые минералы, но и камни других оттенков. Об этом мы упомянем позже. А сначала немного о том, где добывают самоцвет, его физических и химических свойствах.

Гранатовые залежи находят по всему миру, в том числе их много и в России. Считается, что на Кольском полуострове сосредоточены самые богатые месторождения. В Карелии же находится знаменитое Кительское месторождение альмандинов. А вот красно-фиолетовый изысканный гранат подарило нам щедрое карельское Шуерецкое месторождение.


В жарких странах, на Мадагаскаре и в Бразилии тоже много богатых залежей, равно как и в Канаде и Финляндии. Такой географический разброс не мог не отразиться на «ассортименте» камней. Ведь каждая среда накладывает на минералы свой отпечаток. Тем разнообразнее и насыщеннее их оттенки.

Россыпи гранатов не столь многочисленны, чем их «подземные сокровищницы», поэтому основная добыча их происходит посредством бурения горных пород.

Какие существуют цвета граната

К основным физическим свойствам камня относят:

  • заметный блеск, который может варьироваться от невыраженного стеклянного до завораживающего бриллиантового;
  • прозрачность (тоже разная по степени: от полностью просвечивающих экземпляров до наглухо заполненных рубиновым томным цветом);
  • плотность минерала около 4, а твердость по Моосу не превышает 7,5;
  • способность намагничиваться и наэлектризовываться (потрите гранат о мохеровый свитер, и он тут же начнет притягивать к себе волоски);
  • богатая цветовая гамма.

Каждый цвет имеет свое имя: красный – пироп, вишневые – альмандины, зеленые – уваровиты, коричневые или бурые – андрадиты. Существуют и другие интересные оттенки, к примеру, гроссуляр – светло-зеленый или бурый, похож на крыжовник. А вот рыжий или желто-медового оттенка называют гессонитом. В природе есть даже редкий черный гранат. Голубой же гранат считается самородком, которых в мире насчитывается несколько сотен. Впервые этот небесной красоты самоцвет нашли в конце 1990-х на Мадагаскаре.


О том, какого цвета камни лучше выбрать, чтобы их химические свойства помогали вашему здоровью и душевному состоянию, сегодня еще обязательно упомянем.

Гранат – драгоценный или полудрагоценный камень

В этом вопросе мнения экспертов и ученых разделились. Одни считают его минералом «среднего» класса, обыкновенным самоцветом, но не драгоценностью. Другие же считают, что у этого камня есть все права называться драгоценным.

Что такое он на самом деле? Мы придержимся золотой середины и поддержим тех, кто считает, что отдельные экземпляры действительно можно причислить к особо ценным. Это виды ярких сочных окрасов, лучшие их представители. Если вас интересует, сколько стоит уникальный редкий экземпляр, то можем уверять цена иных исчисляется в рублях десятками тысяч за карат. Остальные же отнесем к середнячкам, которые тоже способны радовать взор, а еще приносить удачу, любовь и отлично укреплять здоровье.

Вот мы с вами плавно и подошли к целительским способностям граната, которые известны уже много веков и подтверждены реальными историями выздоровевших людей.


Полезные лечебные свойства граната

Из-за алого цвета гранат ассоциируется у многих с кроветворением. Уж не поэтому ли доктора настоятельно рекомендуют пить гранатовый сок при пониженном гемоглобине. А камни обладают тем же лечебным эффектом. Чувствуете связь? Наши предки любили самоцвет за его прекрасные лечебные и заживляющие способности. Воины перед боем надевали кольцо с гранатом для быстрого заживления ран.

Другие целебные свойства камня:

  • Снижение температуры тела при сильном жаре;
  • Лечение легочных болезней и патологий эндокринной системы;
  • Нейтрализация действия аллергенов, снижение аллергических реакций;
  • Очищение кожных покровов при сыпи разного происхождения;
  • Избавление от мигрени;
  • Решение проблем с сердечно-сосудистой системой;
  • Быстрое заживление открытых ран и переломов;
  • Лечение патологий ЖКТ;
  • Снятие воспалений.

Немаловажное значение имеет и цвет. Например, красный гранат оказывает влияние на сердце и сосуды, прозрачный – на слизистую, кишечник и поджелудочную железу, зеленый исцеляет нервную систему и хорошо чистит лимфу, а светлый желтый и коричневый показан при аллергиях, ожогах и кожных болезнях.


Чтобы гранат быстрее мог вам помочь, нужно знать, на какой части тела и в виде какого украшения его предпочтительнее носить. Так, если вас мучают головные боли, то стоит надевать ожерелье, а при хронических мигренях – носите на среднем пальце правой руки золоток колечко с минералом. При болезнях лёгких, частых бронхитах и воспалениях носоглотки купите кулон из граната, оправленный в серебро. При беременности можно смело носить браслет из камушков, он поможет избавиться от токсикоза, нормализует давление и снимет нервное напряжение. Даже во время родов он может принести огромную пользу, снижая боль при сватках.

Доктор и камневед Олег Торсунов утверждает, что энергия камней много сильнее и действеннее лечения травами и тем более таблетками. «Гранат дарит иммунитет, увеличивает скорость пищеварения и помогает радоваться жизни», – уверяет он.

Итак, от чего помогает гранат, мы разобрались, а теперь не менее интересное – магия минерала и его сверхспособности, которых немало, и о которых вам обязательно нужно узнать перед покупкой.

Свойства магические

Алый гранат считается едва ли не самым мощным среди камней помощником в делах сердечных. Недаром незамужние девушки во многих странах чуть ли не с рождения носят ювелирные изделия с минералом, чтобы «обречь» себя на счастливое замужество и дождаться неземной любви.

Считается, что гранат способен разжечь чувства и страсть даже в ледяном сердце. Он обязательно притянет к вам близкого по энергетике человека, который и станет вашей второй половиной. Владельцам граната неведомы разлуки и горечь измен. Если вы решили приобрести его именно как любовный талисман, нужно бы знать, как зарядить гранат на любовь правильно, чтобы он скорее считал нужную информацию и начал «работать».

  • Сразу после покупки сожмите самоцвет в своей ладони. Так вы скорее обменяетесь теплом и потоками энергии.
  • Придя домой не забудьте произвести «обряд» очищения камня. Как почистить гранат, что вся чужеродная энергия из него испарилась? Проще простого: промойте камушек под струей чистой холодной воды.
  • Носить гранат нужно в виде подвески, бусиков, кулона. Подойдет и гранатовая брошь. Главное, чтоб минерал всегда был у сердца.
  • Чтобы самоцвет быстрее помог вам обрести любовь, нужно чаще медитировать с ним, представлять в голове образ идеального партнера, которого хотели бы видеть рядом.

Гранат – символ подъема душевных сил, позитива, неуемной энергии, которая поможет не только вывести из хронической депрессии, но и стойко вынести любые жизненные трудности. Определенные противопоказания есть для ленивых и лишённых инициативности людей. Им камень не только не поможет морально взбодрится, но и вгонит в такую апатию, из который выведут лишь лекарственные препараты и визиты к психологу.

Красный гранат подарит молодой незрелой женщине рассудительность и жизненную мудрость, поможет верно расставить приоритеты и не угодить в лапы недостойных кавалеров. Зеленый или синий камень помогает «обуздать» время и несоразмерные расходы, поэтому как нельзя лучше подойдет несамоорганизованным людям и транжирам.


Белый минерал поспособствует лёгким достижениям цели, развитию лидерских качеств и продвижению по карьерной лестнице. А вот темный может дать невероятную власть над людьми. Говорят, что хозяину такого граната дарят могущество и звериную притягательность сами духи! Не зря шаманки использовали камень в своих обрядах для связи с усопшими. Эта характеристика часто пугает и настораживает, однако бояться вам не стоит. Если у вас не было ранее связи с потусторонними мирами, то и с появлением граната привидений вы не увидите. А вот связь с предками вам поможет в жизни найти истинный пусть, не оступиться, посредством минерала они будут всюду охранять вас от бед и неудач.

Польза и вред гранатовых украшений во многом определяется помыслами и действиями их владельца. Если цели благородные, поступки добрые, а намерения чистые – минерал поможет, поддержит, придаст уверенности. Ну а если в вас преобладают лживость, корысть и жестокость – берегитесь. Гранат может и отомстить и вернуть вам ваши деяния во сто крат.

Почему меняет цвет недавно купленный камень? Этим вопросом задаются многие, а вот есть ли на него ответ? Считается, что минерал тускнеет и теряет цвет на человеке, который ему «не подходит». Негативные хозяева, наполненные скрытой злобой и завистью, не дают самоцвету раскрыться и на корню тушат его глубинные качества.

Гранат и знаки зодиака

Этот минерал – прекрасный компаньон для многих знаков, но есть один, у которого отношения с камнем сложатся безупречно, будут полны гармонии и позитива.


Есть ли «отшельники», которым по гороскопу минерал не подходит? Увы, да. Гранатовые украшения показаны всем, кроме Рыбы и Рака. Водные знаки останутся холодны к воздействию граната, а Рыбам камень и вовсе может ненароком навредить.

А камень-то не настоящий

Запомните, что всеми вышеперечисленными свойствами обладает лишь натуральный гранат! Синтетический камень может быть так же красив и глубок внешне, но никакой силы он в себе не таит. Сейчас подделывать минералы научились мастерски и с первого взгляда не сразу отличишь фальшивку от оригинала. Но мы вам подскажем, как не обмануться и не купить вместо природного камня, например, бесполезную стекляшку или пластмассу. Ведь иные «мастера» знают «как обработать» покупателя и выдать дешёвую подделку за драгоценность.

Как проверить подлинность при покупке


Камни, похожие на гранат, делятся на драгоценные и нет. Например, красный рубин почти один в один напоминает гранат внешне, а вот стоит дороже. А вот бордовый фианит, наоборот, намного дешевле. Тут ошибка при покупке будет намного обиднее и «больно» ударит по кошельку.

Итак, мы узнали, какие бывают гранаты по видам, цветам, что приносит их ношение владельцу, а теперь еще несколько полезных интересных фактов.

  • Многие интересуются, к чему снится гранат. Сонник Екатерины Великой утверждает, что камень во сне вовсе не сулит благополучия, а напротив, предупреждает о надвигающейся опасности. В соннике Лоффа несколько иное описание: самоцвет приходит в сны не просто так, он наводит порядок в ваших помыслах и делах, концентрирует вас на главном. Верить таким предсказаниям или нет – дело каждого, но уж если гранат приснился, а его все еще нет в вашей шкатулке с украшениями, стоит пойти и приобрести себе красивый кулончик или кольцо.
  • Есть мнение, что гранат – не подарочный камень. Можно ли дарить этот самобытный и сильный минерал, или же есть риск, что он не примет нового хозяина и принесет вред. В минералогии и астрологии нет ограничений в приобретении гранатовых подарков. Их можно смело покупать близким и любимым людям в знак любви, верности и признательности. Подаренный с теплом и нежностью, камень обязательно «приживется» в новых руках.

Необязательно дарить бусы, серьги или колечки. Например, сильному полу понравится брелок из граната или же инкрустированная камушками статуэтка или настольные часы. По Фэн-шуй изделия из красного камня следует устанавливать в южной зоне жилого помещения. Оттуда они будут лучше источать потоки энергии, которые притянут в дом согласие, мир и денежное благополучие.

  • Совместимость с другими камнями у граната выборочная. Он отлично соседствует с хризопразом, сапфиром, изумрудом. А вот оникс, агат и малахит обычно с огненным гранатом не дружат.

Сегодня мы с вами узнали все о минерале гранат , откуда он произошел, как добывается и кому следует его носить. Но это не значит, что на этом истории об этом интересном минерале завершатся. Нам предстоит узнать о нем еще много нового и неожиданного. Ждем вас снова и уже готовим для вас кое-что особенное! До новых встреч!

Команда ЛюбиКамни

Быстрый поиск по тексту

Группа граната

Минералы группы гранат представляют собой довольно обширную серию самородков, отличающихся по форме, размеру и цвету. При этом они обладают схожей кристаллической решеткой. В своей основе имеют оксид кремния, остальные элементы могут заменять друг друга, образовывая великолепные варианты расцветок. Свое имя – «гранат», камень получил благодаря внешней схожести наиболее распространенного самоцвета красного окраса на одноименный фрукт. Также описываемые экземпляры получили имя карбункул. Но следует отметить, что оба эти названия не применяются в научной сфере. Официально группу гранатоподобных самоцветов обозначают, как класс силикатов.

Химический состав и строение кристаллов граната

Общая формула для всех видов граната выглядит следующим образом: R3R23. При этом R3 – это кальций, магний или марганец, а R2 – алюминий, железо или хром. Соответственно при разном наборе элементов образуются различные камни, отличающиеся по цвету и форме. При этом их строение на молекулярном уровне схожее вне зависимости от замещения химических элементов.

При детальном изучении минерала, структура выглядит следующим образом. Частицы оксида кремния (SiO4) изолированы друг от друга, их связывают катионы R3 и октаэдры R2. В результате образуется кубическая симметричная сингония – рисунок 1. Чаще всего каждый кристалл имеет небольшой размер – как зернышко гранатового фрукта. При этом в природе встречаются преимущественно гроздья самородков, объединенные в своеобразные щетки или друзы. Твердость кристалла составляет 6,5-7,5 баллов по Моосу, плотность около 3,5 г/см3.

Все минералы группы силикатов растут достаточно быстро. Для этого необходимо поддержание внешних условий – температура, давление и прочее, а также наличие определенных веществ. Ввиду этого достаточно распространены синтетические самоцветы, которые впоследствии используются в промышленности и ювелирном деле. Следует отметить, что при нагревании расплавленные силикаты граната обладают высокой вязкостью, в результате чего и образуются кубические грани, идентичные природным образцам. Чаще всего карбункул встречается в магматических породах – в этих местах земной коры процент нахождения подобных камней очень высок.

Виды граната

Разделяют две основные группы гранатов:

  1. Пиральспиты – вместе с оксидом кремния в строении присутствуют магний, железо, марганец;
  2. Уграндиты – их также называют кальциевые гранаты. Наравне с металлами в структуру всегда входит кальций. Также встречаются экземпляры, в которых SiO4 частично заменяются (OH)4 – их именуют гидрогранатами.

В отличие от малахитов, для которых характерен натечный вид образования, гранат образуется в пустотах и имеет форму неправильных кристаллических многоугольников. Если изучать внешние характеристики камня – можно каждую из вышеперечисленных групп разбить еще на несколько видов. Все они будут отличаться цветом, происхождением, формой и размером.

  • Пироп – имеет очень яркий внешний вид – именно его часто называют карбункул. Отличается насыщенным красным цветом, основные месторождения находятся в ЮАР и на территории России, в Якутии. Химическая формула выглядит следующим образом: Mg₃Al₂₃. Пиропы чаще всего представляют собой обособленные включения в материнскую породу, они не имеют ярко выраженную форму многогранников, как все остальные представители минерала.
  • Альмандин – самая распространенная группа. Цвета красный, коричневый, иногда фиолетовый. Образуется в Малой Азии. Химическая формула: Fe²⁺₃Al₂₃.
  • Спессартин – формируется в Германии в районе Шпессарт, отсюда происходит название камня. Также встречается в Карелии. Имеет розовый и желтовато-бурый окрас. Химическая формула: Mg₃Al₂₃.
  • Гроссуляр – название происходит от латинского слова grossularia, что в переводе означает крыжовник. Внешний вид напоминает одноименные плоды. Окрас светло-зеленый, иногда с переходом в бурые оттенки. Химическая формула: Ca₃Al₂₃.
  • Андрадит – назван в честь минералога из Бразилии д’Андрада. Может иметь желтый, красный или зеленоватый цвет. Химическая формула: Ca₃Fe³⁺₂₃. Также встречается прозрачный андрадит, который относится к драгоценным камням и именуется демантоидом. К этой же группе относят меланит – черный гранат, в состав которого дополнительно включен оксид титана.
  • Уваровит – был обнаружен на Урале в России, соответственно назван в честь российского академика Уварова. Обладает изумрудным цветом. Достаточно редкий вид. Химическая формула: : Ca₃Cr₂₃.

Самым древним считается карбункул, именуемый альмандин. Найденные поделки с ним датируются еще годами до нашей эры. Но официально название гранат вошло в минералогию в 13 веке. В качестве отдельного минерала его выделил немецкий магистр алхимии, философ и ученый Альберт Мангус. Он занимался изучением различных минералов, образованных в виде пластин, а также имеющих игольчатый вид кристаллов.

Месторождения гранатов

Гранатовые силикаты являются одними из важнейших породообразующих минералов. Они формируются под воздействием смены очень высоких температур на более низкие, привычные для человеческого организма, режимы. Именно карбункул часто является сопутствующей породой для драгоценных . При этом период кристаллизации самого драгоценного минерала значительно превосходит сроки образования граната.

Самородки могут встречаться в вулканических кислых горных породах, в щелочной среде, а также в граните или пиропах. Для каждого из перечисленных условий характерно мартенситное превращение металла. Под воздействием термохимических реакций происходит формирование кристаллов силиката, в результате чего появляются необыкновенные образования в земной коре. Именно поэтому существует такое многообразие этого уникального камня.

В 15-18 веках гранатовые месторождения пользовались большой популярностью в России. И это не случайно. Многие женщины носили бусы из карбункула, украшали красными каменьями праздничную одежду и аксессуары.

Также известны массовые залежи разноцветных самородков в Бразилии, Африке (ЮАР), на территории Азии, на побережье Индийского океана, в Австралии.

В 10-11 веках в Европе произошел ювелирный бум на гранаты. Главным месторождением темно-красного камня считалась Чехия. Именно чешские самородки украшают большинство украшений, которые в данный момент хранятся в европейских музеях. Также были обнаружены гранаты в немецкой коммуне Шпессарт, отсюда и произошло название одного из удивительных желтовато-бурых камней – спессартин.

Применение граната

Многие ювелиры мира отдают предпочтение работе с гранатом. Его великолепный и такой разнообразный окрас создает необходимое настроение любому украшению. Не случайно до сегодняшних дней сохранились удивительные образцы. Так, одной из известных исторических находок стала древняя печатка из альмандина, датированная 2 веком до нашей эры (Рисунок 3). Уже тогда, не имея современного оборудования, умельцы сумели идеально выгравировать на камне изображение мужчины.

Вместе с этим, гранат также применяется в шлифовальной и строительной промышленности. Его используют при создании точильных кругов, а также дробят до порошкообразного состояния. Впоследствии этот порошок вводят в цементные растворы для повышения уровня износостойкости и улучшения физических характеристик стройматериалов.

В приборостроении и электронике минералы граната иногда используют в качестве замены твердых сапфиров и рубинов.