• Авторизация


Халцедон.Арине 15-01-2015 15:26 к комментариям - к полной версии - понравилось!


Обещала Арине Звон_Рун показать,что нашла по халцедону.Правда не закончила,но видимо пока и не вернусь к нему:))

Пусть эти фотографии будут живыми для всех, кто любит нашу Россию - ведь это часть её истории! Гораздо давней истории, чем пытаются сейчас показать!

Их технология опережает собой ныне имеющуюся. Повторить данный способ нанесения резов на камни сейчас не могут!

Важно, чтоб они никуда не пропали, как это уже не раз случалось, к сожалению((( Поэтому хочу, чтоб об их наличии  и находке в  нашей стране знали все! Это наша с вами славная долгая история! Вспомните,ведь артефакту из Игарки 50-150 тысяч лет!!!

Снова напомню, что Егор писал нам про эти камни:

"Да эти артефакты повреждены, им многое пришлось пройти. Однако в сохранившийся фрагменты дают вам надежду и уверенность в том, что вы идёте по правильному пути. Осколки и фрагменты храма в Тунгуске мне известны. Они так же ведут вас. Комментировать версии мне не дано. Вы сами узнаете со временем эту историю."ГО РЪ .Из дневника Звон_Рун


"Скрижаль имеет форму 6 треугольников у основания, и 6 боковых, как в артефакте.потому и система счисления не находится - не можем "устаканить" двоичную и троичную симметрии "в одном флаконе"...

Халцедон [показать]

 

Формула: SiO2 
Сингония: тригональная
Цвет: миневатый, желтоватый, серый
Цвет черты: от белого до песчаного
Прозрачность: мутный, полупрозрачный
Спайность: отсутствует
Твердость: 7
Излом: неровный, реже скорлуповатый
Плотность: 2,58—2,64 г/см³
Показатель преломления: 1,530—1,539
Резонансная частота: 140 Гц

 

 

Халцедон — это одна из разновидностей кварца. Свое название он получил благодаря древнегреческому городу Халкидону (в Малой Азии). Основная значимость этого камня для древних заключалась в том, что он, по их убеждению, представляет одну из сфер неба и позволяет людям налаживать связь с силами пространства. Впоследствии такое видение определило пристальное внимание к этому камню и в других религиях мира.

 

Существует около 120 видов разновидностей халцедона. За уникальную способность накапливать энергию его часто связывают с Граалем (который, по одной из версий, был сделан из этого камня).

Халцедон носили Мухаммед, Иоанн Богослов, Наполеон, Байрон, Пушкин. Этот камень положил начало развитию особого отношения к драгоценностям, так как благодаря своим многогранным характеристикам он дал огромную пищу для математиков, алхимиков и астрологов древности, начиная с Древней Греции. Эти исследования затем продолжили арабские алхимики, и до сих пор к халцедону не ослабевает внимание тех, кто ищет настоящего понимания кристаллов.Интерес к данному кристаллу в прошлом имеет, бесспорно, свое основание. Это был не просто популярный кристалл в Древней Греции и Риме, он был частью учения о герметизме. Именно этот факт определил отношение к нему различных орденов. Интерес к геометрии халцедона проявлял также Леонардо де Винчи, помешанный на идее геометрических пропорций.

Увлекался изучением свойств халцедона и Наполеон, что заставило его обратиться к ювелирам с просьбой сделать ему камень защиты.

Особенность

Особенность халцедона, как и любого кристалла, связана, в первую очередь, с его структурой. Пространственная структура халцедона выражает резонансную частоту в 140 Гц. Он представляет собой скрученное пространство, состоящее из микрокристаллической концентрической структуры.

Скрученность волокон халцедона создает определенное напряжение. Спиральность камня.

Геометрия халцедона

Геометрия любого кристалла и есть вершина в плане возможности или невозможности его использования. Именно понимание данной геометрии определяет способность или свойства камня.

Каждый кристалл обладает своим кристаллическим полем, и важно понимать три его свойства: направленность, плотность и расширение. Конечно, чем более совершенна структура кристалла, тем проще (например, алмаз). Но тем более интересно взаимодействовать с кристаллами, которые «гуляют» от аграгатных форм до тригональных или тетрагональных. Ведь что такое геометрия? Это соединение между ионами, атомами и молекулами. Мы этого не видим, но они-то есть! И каждый кристалл — это и есть соединение, которое может оказывать как внешнее, так и внутреннее воздействие.

Именно это определяло особое отношение к камню с древних времен. Это может также проявляться и в цвете. Если халцедон белый, то здесь выявлена вертикальная структура, желтые халцедоны более аграгатные, красные и оранжевые более горизонтальные. Это не просто цвета — это определенные волновые, энергетические функции кристалла. К примеру, везде указывается и пишется о том, что в могиле Тутанхамона был найден халцедон, а правильнее сказать, сердолик с наиболее выраженными горизонтальными функциями. Это кристалл красного цвета с сильной горизонтальной основой. С таким камнем надо очень аккуратно общаться, это не небесный жеод с вертикальной симметрией структуры.

На понимании симметрии плоскостей и построено искусство взращивания кристаллов. Ведь что такое симметрия в плоскости? Это определенное вращательное усилие, которое определяет силу плоскости. Далее мы складываем или вычитаем эти силы (если они взаимопротивоположны) и получаем силу кристалла. Именно на этом и построено искусство Вилли Брунера.

Так что халцедон халцедону рознь, при этом именно вытяжка определяет ту силу, которую может дать в итоге кристалл, то есть его постоянную геометрию, так как мы имеем дело уже с матрицей. Нечто подобное можно получить и от чистого кристалла, если вы понимаете его геометрию и, например, сможете настоять его на смеси (специальная жидкость для настойки кристаллов).

Структура

Структура халцедона — это основа понимания данного камня, его значения и возможностей. Особенность камня — это скрытая сингония, которая «гуляет» от тригональной до аграгатной. Это делает камень в своем роде универсальным, но в то же время очень разнонаправленным.

Однако здесь надо понимать процессы, которые приводят его к подобному состоянию, и опираться именно на них, так как особенность камня заключается в том, что при своем образовании он очень сильно зависит от усилий воздействия воды и кислорода, что и позволяет определять его как «дышащий» камень. В самом халцедоне это выражается в волокнисто-пористой основе, которая как бы «заглатывает» не только воздух и жидкость, но и другие минералы, а иногда халцедон сам формирует их внутри себя.

Эта уникальная особенность структуры делает халцедон очень живым камнем. Получается интересная картина: халцедон может вдыхать, а может выдыхать. Еще одна особенность халцедона заключается в том, что он обладает разными видами ароматов.

Некоторые из них могут быть даже не очень приятны, если процесс образования минерала внутри выше, чем процесс формирования самого халцедона. То есть халцедон может быть маткой кристаллических образований, подобных себе (к примеру, сардоникса или сердолика) или развивать различные минеральные вкрапления от магния и железа до титана и меди.

Именно такая способность позволяет считать этот минерал тригональным(треугольный), где в зависимости от расположения волокон, их параллельности и перпендикулярности, а также агрегатного сжатия происходит различная координация молекул, что и создает разнообразные геометрические комплексы внутри.  Важно понимать связку структуры с центром, в какую именно плоскость больше сдвинут халцедон — именно это и определяет его свойства.

 И чем более веерообразной является структура халцедона, показывающая преломление энергии в трех плоскостях, тем он более он ценен.

Убедиться в этом можно на примере еще одной разновидности халцедона — жеода, который вообще формируется в округлую форму. То есть волокна настолько раскручивают кристалл, что он изменяет свое качество, становясь, так сказать, волокнозависимым, что и происходит с жеодом.Халцедон кварца может быть идентифицирован среди других минералов по составу (диоксиду кремния), гексагональной кристаллической структуре и повышенной твердости. Халцедон также как известно, обладает небольшим наличием пьезоэлектричества, подобно турмалину, то есть он может нести небольшой электрический заряд.

Одна из разновидностей зелёного цвета: Плазма и гелиотроп - зеленый, луково-зеленый, яблочно-зеленый халцедон. Окраску плазме придают чешуйки селадонита. Гелиотроп отличается от плазмы тем, что в зеленую массу плазмы вкраплены кроваво-красные точки гематита.Название гелиотроп произошло от греческих слов helios — солнце и trope — поворот. 

Двойно́е лучепреломле́ние — эффект расщепления в анизотропных средах луча света на две составляющие. Впервые обнаружен датским учёным Расмусом Бартолином на кристалле исландского шпата. Если луч света падает перпендикулярно к поверхности кристалла, то на этой поверхности он расщепляется на два луча. Первый луч продолжает распространяться прямо, и называется обыкновенным (o — ordinary), второй же отклоняется в сторону, и называется необыкновенным (e — extraordinary).

Упаковка-http://injzashita.com/vvedenie-v-strukturu-mineralov.html [показать]

[показать]

http://geo.web.ru/~evseev/L-PripUral.htm

http://kak.znate.ru/docs/index-18445.html?page=5-

  • Решение. Кубами можно заполнить пространство. Рассмотрим часть кубической решетки, изображенной на рис.4. Средний куб оставим нетронутым, а в каждом из "окаймляющих" кубов проведем плоскости через все шесть пар противолежащих ребер. При этом "окаймляющие" кубы разобьются на шесть равных пирамид с квадратными основаниями и боковыми ребрами, равными половине диагонали куба. Пирамиды, примыкающие к нетронутому кубу, и образуют вместе с последним ромбический додекаэдр. Отсюда ясно, что ромбическими додекаэдрами можно заполнить все пространство. Как следствие получаем, что объем ромбического додекаэдра равен удвоенному объему куба, ребро которого совпадает с меньшей диагональю грани додекаэдра.

  • Решая последнюю задачу, мы пришли к ромбическим додекаэдрам. Интересно, что пчелиные ячейки, которые также заполняют пространство без просветов, также являются в идеале геометрическими фигурами. Верхняя часть пчелиной ячейки представляет собой часть ромбододекаэдра.

СИСТЕМАТИКА МИНЕРАЛОВ

Скрученный кварц

[700x525]

вверх^ к полной версии понравилось! в evernote
Комментарии (14):
Звон_Рун 15-01-2015-19:14 удалить
Всё-таки кварц и его разновидности - основа Земли...Но никогда не читала столько интересного про халцедон и его свойства!!! Благодарю, Наташ. То есть руны каким-то образом структурируют энергию халцедона, а он усиливает его воздействие.
REMEUR 15-01-2015-19:16 удалить
Ответ на комментарий Звон_Рун # Там ещё слоистость,рассмотри внимательно артефакты.Какая многоуровневость есть.
Звон_Рун 15-01-2015-19:18 удалить
Ответ на комментарий REMEUR # да, она меня и поразила. Там ведь на каждом слое руны. Как будто его заливали!
REMEUR 16-01-2015-12:59 удалить
Ответ на комментарий Звон_Рун # Я тут поразмышляла.Если исходить из современных знаний,то такое(приблизительно) возможно сделать чем то в виде томографа,но не сканировать а наносить послойно лазером или пучком света.Задать шаг и пиши или печатай(непонятно как наносили).
REMEUR 16-01-2015-13:09 удалить
Ответ на комментарий Звон_Рун # Ученые создали экспериментальный образец наномерного 3D микрочипа, способного хранить информацию на нескольких слоях, и без помощи транзисторов – оба этих свойства представляют принципиально новый способ конструирования микросхем памяти. Более того, кембриджские физики использовали спинтронную интегральную схему: вместо традиционного для ИС заряда, в новых микрочипах применяется спин (магнитный момент электрона), сообщает Science World Report. Спинтроника уже широко используется и «в ближайшие несколько лет» станет стандартной технологией, утверждают исследователи. Разработан наномерный 3D микрочип, работающий по принципу спинтроники Новая ИС памяти производится с помощью нанотехнологии (напыление) и передает данные в форме вертящихся электронов по всем направлениям – а не только в двухмерном пространстве, как базовые микрочипы (они могут состоять из небольшого количества слоев транзисторов, уложенных друг на друга). Интегральная схема изготовлена из кремния, на который накладываются слои атомов кобальта, платины и рутения. Толщина каждого слоя – несколько атомов (т.е. несколько нанометров). Атомы кобальта и платины хранят информацию, атомы же рутения работают «почтальонами», перенося ее между соседними слоями металлов-хранителей. Потом ученые применили лазерную технологию (известную как MOKE) для наблюдения за процессом передачи данных. Включая и отключая магнитное поле, они увидели в сигнале лазера, как информация поднимается вверх по ИС, слой за слоем. Результаты были перепроверены с помощью другой техники измерения. «Высота каждой ступеньки нашей спинтронной лестницы лишь несколько атомов. Мне кажется совершенно удивительным, что с помощью нанотехнологий мы не только добились высокой точности изготовления микрочипов в лабораторных условиях, но можем реально наблюдать, с помощью продвинутых лазерных инструментов, как информация поднимается вверх по нанолестнице», - рассказывает профессор Рассел Каубёрн (Russel Cowburn), руководитель исследования, сотрудник лаборатории им. Кавендиша физического факультета Кембриджского университета. «Всё это демонстрирует серьезный прогресс материаловедения. Раньше мы передавали бы данные на электронных транзисторах. А теперь мы добились такого же эффекта просто благодаря сочетанию базовых элементов – кобальта, платины и рутения. Вот так и работает технология двадцать первого века: мы поставили себе на службу базовые свойства химических элементов и материалов, их собственную функциональность», - подытожил профессор. Исследование было профинансировано Европейским исследовательским советом, фондом им. Исаака Ньютона и Нидерландской организацией научных исследований. Артём Космарский nauka21vek.ru 3dchip-95x75 (95x75, 3Kb)
REMEUR 16-01-2015-13:11 удалить
Ответ на комментарий Звон_Рун # Вот если бы образец спец.рентгеном просмотреть:))
Звон_Рун 16-01-2015-13:13 удалить
Ответ на комментарий REMEUR # да вот это наверное ближе к технике нанесения. Там ведь были вроде как части корабля на Тунгуске разбившегося. Так что микросхемы может какие - для получения энергии и жизнеобеспечения.
Звон_Рун 16-01-2015-13:14 удалить
Ответ на комментарий REMEUR # там его на смех все подняли(( хранится непонятно как.
REMEUR 16-01-2015-13:18 удалить
Ответ на комментарий Звон_Рун # А зря,могли бы выйти на новые технологии,если рассмотрели как внутри он устроен.Помнишь писала о механизме как его рассмотрели?
Звон_Рун 16-01-2015-13:22 удалить
Ответ на комментарий REMEUR # кого его? не помню(
REMEUR 02-11-2016-13:47 удалить
РОМАШКИ НА КРЕМНИИ Индийские физики П. Аджаян и Г. Раманат вырастили на кремниевой пластинке ряды оригинальных круглых образований из углеродных нанотрубочек (см. фото). Диаметр каждой трубочки - около 50 нанометров. Такие нанотрубочки могут расти на поверхности из паров углеродсодержащего вещества - в данном случае использован ксилол. На поверхности окиси кремния пучки трубочек имеют тенденцию расти вертикально вверх, а на чистом кремнии они растут в стороны, горизонтально. Поставив на кремниевую пластинку методом микролитографии точки из окиси кремния, исследователи разогрели пластинку до 800 градусов Цельсия и пустили в камеру ксилол. На каждой точке вырос "цветок", и получилось вот такое "ромашковое поле". Метод найдет применение для изготовления молекулярных фильтров и деталей микроэлектроники. Подробнее см.: http://www.nkj.ru/archive/articles/2873/ (Наука и жизнь, БИНТИ)
REMEUR 02-11-2016-14:44 удалить
Плавление кремния Подобно кубику льда в жаркий день, большинство материалов плавится (т.е. переходит из твердого состояния в жидкое) при повышении температуры. Но некоторые из них ведут себя весьма странно – тают при охлаждении. Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) показали, что кремний, который столь широко используется в производстве микросхем и солнечных батарей, тоже может обладать этим необычным свойством «ретроградного плавления». Кремний, содержащий значительное количество примесей (меди, никеля и железа), превращается в некоторое подобие слякоти – смесь материалов в твердой и жидкой фазе – при охлаждении до 900 ⁰С, тогда как температура плавления чистого кремния – 1414 ⁰С. Более низкие температуры плавления позволили наблюдать поведение материала при переходе из твердого состояния в жидкое с помощью рентгенофлуоресцентного анализа (РФА). В полученном материале примеси мигрировали в жидкие зоны, покидая твердый кремний. Это свойство могло бы быть использовано при изготовлении многих устройств на основе кремния. Иногда даже небольшое количество примесей может значительно ухудшить работу устройства. Но если удастся получить внутри кремниевого блока небольшие капли жидкости, которые способны поглощать примеси, можно будет использовать менее чистый и, следовательно, более дешевый кремний, который будет очищаться в ходе технологического процесса. Возможность возникновения ретроградного плавления кремния была предсказана в 2007 году. Но спектр условий, при которых можно наблюдать это явление, очень узок. Создать эти условия и пронаблюдать процесс на микроскопическом уровне удалось только сейчас. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials. Для наблюдения за нагревом и охлаждением материала исследователи использовали модифицированный вариант высокотемпературного микроскопа, позволяющий точно отрегулировать скорость нагрева и охлаждения в камере. Изменения, происходящие в веществе при переходе из твердого состояния в жидкое, фиксировались при помощи РФА. Источником рентгеновского излучения в данном случае выступал мощный синхротрон. Исследуемый материал представлял собой некоторое подобие пирога: между двумя слоями кремния была помещена «начинка» из меди, железа и никеля. Сначала «пирог» нагревали до температуры, при которой молекулы «начинки» проникали в кремний (ниже точки плавления кремния). В результате в кремнии было растворено большее количество примесей, чем это возможно в обычных условиях. Нечто подобное происходит при растворении соли в нагретой воде: горячая жидкость может «вместить» большее количество примесей, а при охлаждении «лишняя» соль не всегда выпадает в осадок – образуется перенасыщенный раствор. В случае, когда металлы растворяются в твердом кремнии, процесс последующего охлаждения рано или поздно приводит в температурную точку, ниже которой должен образоваться «осадок». Твердый кремний оказывается в весьма непростой (с энергетической точки зрения) ситуации: с одной стороны, до точки плавления далеко, а с другой – надо же куда-то девать все эти примеси. И выходом из этой ситуации оказывается формирование локальных жидких зон, в которые и выводятся примеси. Исследование позволяет по-новому взглянуть на взаимодействие переходных металлов и их структурных дефектов. Но по-прежнему остается немало вопросов к ученым. Например, насколько стабильны жидкие включения в кремнии и смогут ли они удержать все примеси в ходе производственного процесса?
REMEUR 02-11-2016-16:55 удалить
«Затем восьмая Скрижаль – Скрижаль Гермеса. Она смотрится как Зеленый Тетраэдр, с вершиной, направленной вертикально вверх. Кстати, Скрижаль Гермеса везде обозначена как Изумрудная!»плоскости скрижаль - в объёме - тетраедр


Комментарии (14): вверх^

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Халцедон.Арине | REMEUR - «Там, где молчит история, говорят камни» | Лента друзей REMEUR / Полная версия Добавить в друзья Страницы: раньше»