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Pleocroísmo

El pleocroísmo es la facultad que presentan algunos minerales de absorber las radiaciones luminosas de distinta manera en función de la dirección de la luz incidente, especialmente cuando se iluminan con luz polarizada.[1]​ Por esta propiedad, un mismo cristal puede aparecer con coloraciones diferentes dependiendo de la orientación con la que haya quedado situado en una preparación microscópica.

El cristal de cordierita de la izquierda presenta un evidente pleocroismo: muestra caras amarillentas, grises y azuladas.

En los cuerpos isótropos, la coloración es independiente de la dirección en que se propagan los rayos luminosos en su seno. No ocurre lo mismo con los cuerpos birrefringentes, pues en estos el color visible depende del ángulo que forman los rayos con los ejes cristalinos. Así, un cristal de circón es oscuro en el sentido de su eje óptico y gris azulado en una dirección perpendicular al mismo. En un cristal que posea varios ejes, el color variará según las caras: es típico el caso de la cordierita, una de cuyas caras es de color gris amarillento, en tanto las otras dos son de color azul claro y oscuro.

Las coloraciones visibles son dos (dicroísmo) en los cristales birrefringentes que solo tienen un eje, y tres (tricroísmo) en los que tienen dos ejes. Esos fenómenos se deben a la existencia en el cristal de direcciones privilegiadas en las cuales son refractados los rayos según su longitud de onda.

Descubrimiento

Este fenómeno óptico fue descrito y analizado de forma sistemática por primera vez por el geólogo y mineralogista austriaco Wilhelm von Haidinger (1795-1871) en 1845.[2][3]

Ley de absorción

La intensidad de un haz de luz que se propaga a través de un medio material disminuye gradualmente. Si I0 significa la intensidad en un punto determinado del medio, después de atravesar una longitud x su valor será:

 

donde μ es el coeficiente de absorción que caracteriza al material. Esta ley de absorción es similar a la ley de Beer-Lambert definida para soluciones de diferentes concentraciones de soluto.

Para un cuerpo ópticamente isótropo, el coeficiente μ varía generalmente con la longitud de onda de la radiación incidente; por definición de la isotropía, no varía en función de las direcciones de propagación ni de la polarización de la luz.

Algunos cuerpos son sustancialmente opacas ( μ >> 1), es decir que la transmisión de la luz visible tiene una intensidad imperceptible incluso para las muestras más delgadas. Si la absorción varía con la longitud de onda hasta el punto de que el material es opaco en una cierta región del espectro visible, el material muestra por transparencia el color de la luz adicional que ha sido absorbida. Este fenómeno de coloración por absorción selectiva en el color complementario no constituye en sí el fenómeno del pleocroísmo (a lo sumo se podría hablar de "monocroísmo" o simplemente de "croísmo"); para que se produzca el fenómeno del policroísmo es necesario que el material sea ópticamente muy anisotrópico.

Antecedentes

 
Pleocroísmo de la cordierita mostrado mediante la rotación de un filtro polarizador sobre la lente de la cámara
 
Pleocroísmo de la turmalina mostrado mediante la rotación de un filtro polarizador sobre la lente de la cámara

Los cristales anisotrópicos pueden tener propiedades ópticas variables en función de la dirección de la luz. La polarización de la luz determina la dirección del campo eléctrico, y los cristales responden de diferentes maneras si se cambia este ángulo. Este tipo de cristales tienen uno o dos ejes ópticos. Si la absorción de la luz varía según el ángulo con respecto al eje óptico de un cristal se dice que presenta pleocroísmo.[4]

Los cristales anisótropos presentan doble refracción de la luz, de forma que la luz con diferentes ángulos de polarización es desviada de distinta manera por el cristal, siguiendo diferentes trayectorias mientras es atravesado. Los componentes de un haz de luz blanca siguen caminos diferentes dentro del mineral, y viajan a velocidades diferentes. Cuando el mineral se observa bajo un cierto ángulo, la luz que aparece tras una combinación de trayectorias y polarizaciones diferentes, cada una de las cuales ha experimentado la absorción de la luz de diferentes colores. En otro ángulo de observación distinto, la luz que pasa a través del cristal está compuesta de otra combinación de caminos y polarizaciones de luz diferente, cada una con su propio color. Por lo tanto, la luz que pasa a través del mineral tendrá diferentes colores cuando se ve desde diferentes ángulos, por lo que la piedra parece ser de diferentes colores.

Los minerales de los sistemas cristalinos tetragonal, trigonal y hexagonal únicamente pueden mostrar dos colores y se denominan cristales dicroicos. Los de los sistemas ortorrómbico, monoclínico y triclínico muestran tres y se denominan tricroicos. Por ejemplo, la hiperstena, con dos ejes ópticos, puede tener aspecto rojo, amarillo o azul cuando está orientada en de tres formas diferentes según las tres direcciones del espacio de sus ejes cristalinos.[5]​ Los minerales del isométricos no pueden exhibir pleocroísmo.[1][6]​ La turmalina se caracteriza por exhibir un fuerte pleocroísmo. Las gemas a veces se cortan y ajustan para resaltar su pleocroísmo o para ocultarlo, dependiendo de los colores y de su atractivo.

Los colores pleocroicos están en su máximo cuando la luz es polarizada en paralelo con un eje cristalográfico. Los tres ejes del espacio se designan como X, Y y Z. La posición de estos ejes en un cristal puede ser determinada mediante la visualización de patrones de interferencia conoscópicos. Cuando hay dos ejes ópticos, la intersección aguda de los ejes resulta Z para los minerales positivos y X para los minerales negativos; y la bisección obtusa resulta alternativamente los ejes (X o Z). Perpendicular a ambos se halla el eje Y. El color se mide con la polarización paralela a cada dirección. Una fórmula registra la cantidad de absorción en paralelo a cada eje de forma que X < Y < Z, con la dirección menos absorbente a la izquierda y la más absorbente a la derecha.[7]

En mineralogía y gemología

El pleocroísmo es una herramienta extremadamente útil en mineralogía y gemología para la identificación de minerales gemas, ya que el número de colores visibles desde diferentes ángulos puede identificar la estructura cristalina posible de una piedra preciosa o un mineral, y por lo tanto ayudar a clasificarlo. Minerales muy similares, a menudo tienen diferentes esquemas de color pleocroicos. En estos casos, se examina una lámina delgada del mineral bajo luz polarizada con un microscopio petrográfico. Otro dispositivo que utiliza esta propiedad para identificar los minerales es el dicroscopio.[8]

Lista de minerales pleocroicos

Púrpura y violeta

Azul

  • Aguamarina (medio): sin color-azul claro / azul claro, azul oscuro
  • Alejandrita (fuerte): El lado oscuro de color rojo púrpura / naranja / verde
  • Apatita (fuerte): azul-amarillo / azul-incoloro
  • Benitoita (fuerte): incoloro / azul oscuro
  • Cordierita (también conocido como iolita) (muy fuerte): ortorrómbica marrón azul / amarillo / marrón verdoso / gris / azul a púrpura
  • Corindón (fuerte): violeta-azul oscuro / luz azul-verde
  • Topacio (muy bajo): incoloro / azul claro / rosado
  • Turmalina (fuerte): azul marino / azul claro
  • Zoisita (fuerte): azul / rojo, púrpura, verde / amarillo
  • Zircón (fuerte): azul / claro / gris

Verde

  • Alejandrita (fuerte): rojo oscuro / naranja / verde
  • Andalucita (fuerte): verde marrón / rojo oscuro
  • Corindón (fuerte): verde verde / amarillo
  • Esmeralda (fuerte): Verde / Azul Verde
  • Peridoto (bajo): amarillo-verde / verde / incoloro
  • Titanita (medio): verde marrón / verde azul
  • Turmalina (fuerte): verde azul / verde marrón verde / amarillo
  • Zircón (bajo): marrón verdoso / verde

Amarillo

  • Citrino (muy débil): Amarillo pálido / amarillo pálido
  • Crisoberilo (muy débil): rojo-amarillo / verde-amarillo / verde
  • Corindón (débil): amarillo / amarillo pálido
  • Danburita (débil): amarillo muy pálido / amarillo pálido
  • Ortoclasa (débil): Color amarillo pálido / amarillo pálido
  • Fenaquita (medio): naranja incoloro / amarillo
  • Espodumena (medio): amarillo pálido / amarillo pálido
  • Topacio (medio): marrón / amarillo / amarillo naranja
  • Turmalina (medio): amarillo pálido / amarillo oscuro
  • Zircón (débil): moreno / amarillo
  • Hornblenda (fuerte) luz verde / verde oscuro / amarillo / marrón

Marrón y naranja

  • Corindón (fuerte): marrón amarillo / naranja
  • Topacio (medio): marrón-amarillo / marrón amarillo mate
  • Turmalina (muy bajo): marrón oscuro / marrón claro
  • Zircón (muy débil): rojo / marrón-amarillo
  • Biotita (medio): marrón

Rojo y rosa

  • Alejandrita (fuerte): rojo oscuro / naranja / verde
  • Andalucita (fuerte): rojo oscuro / marrón rojo
  • Corindón (fuerte): rojo violeta / rojo anaranjado
  • Morganita (medio): rojo claro / rojo violeta
  • Turmalina (fuerte): rojo oscuro / rojo claro
  • Zircón (medio): marrón púrpura / rojo

Referencias

  1. «Webmineral: Pleochroism in minerals». 
  2. Haidinger, W. (1845): Über den Pleochroismus der Krystalle. Abhandlungen der königlichen Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, Ser.5, vol.3, pp.585-603. [1]
  3. Haidinger, W. (1854): Pleochroismus einiger Augite und Amphibole. Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftliche Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Wien, vol.12, pp.1074-19=085. [2] (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  4. Bloss, F. Donald (1961). An Introduction to the Methods of Optical Crystallography. New York: Holt, Rinehart and Winston. pp. 147–149. 
  5. Bloss, F. Donald (1961). An Introduction to the Methods of Optical Crystallography. New York: Holt, Rinehart and Winston. pp. 212–213. 
  6. «The Pleochroic Minerals». 
  7. Rogers, Austin F.; Kerr, Paul F. (1942). Optical Mineralogy (2 edición). McGraw Hill Book Company. pp. 113–114. 
  8. What is gemstone pleochroism? International Gem Society, retrieved 28-Feb-2015

Enlaces externos

  •   Datos: Q112895
  •   Multimedia: Pleochroism

pleocroísmo, pleocroísmo, facultad, presentan, algunos, minerales, absorber, radiaciones, luminosas, distinta, manera, función, dirección, incidente, especialmente, cuando, iluminan, polarizada, esta, propiedad, mismo, cristal, puede, aparecer, coloraciones, d. El pleocroismo es la facultad que presentan algunos minerales de absorber las radiaciones luminosas de distinta manera en funcion de la direccion de la luz incidente especialmente cuando se iluminan con luz polarizada 1 Por esta propiedad un mismo cristal puede aparecer con coloraciones diferentes dependiendo de la orientacion con la que haya quedado situado en una preparacion microscopica El cristal de cordierita de la izquierda presenta un evidente pleocroismo muestra caras amarillentas grises y azuladas En los cuerpos isotropos la coloracion es independiente de la direccion en que se propagan los rayos luminosos en su seno No ocurre lo mismo con los cuerpos birrefringentes pues en estos el color visible depende del angulo que forman los rayos con los ejes cristalinos Asi un cristal de circon es oscuro en el sentido de su eje optico y gris azulado en una direccion perpendicular al mismo En un cristal que posea varios ejes el color variara segun las caras es tipico el caso de la cordierita una de cuyas caras es de color gris amarillento en tanto las otras dos son de color azul claro y oscuro Las coloraciones visibles son dos dicroismo en los cristales birrefringentes que solo tienen un eje y tres tricroismo en los que tienen dos ejes Esos fenomenos se deben a la existencia en el cristal de direcciones privilegiadas en las cuales son refractados los rayos segun su longitud de onda Indice 1 Descubrimiento 2 Ley de absorcion 3 Antecedentes 4 En mineralogia y gemologia 5 Lista de minerales pleocroicos 5 1 Purpura y violeta 5 2 Azul 5 3 Verde 5 4 Amarillo 5 5 Marron y naranja 5 6 Rojo y rosa 6 Referencias 7 Enlaces externosDescubrimiento EditarEste fenomeno optico fue descrito y analizado de forma sistematica por primera vez por el geologo y mineralogista austriaco Wilhelm von Haidinger 1795 1871 en 1845 2 3 Ley de absorcion EditarLa intensidad de un haz de luz que se propaga a traves de un medio material disminuye gradualmente Si I0 significa la intensidad en un punto determinado del medio despues de atravesar una longitud x su valor sera I I 0 e m x displaystyle I I 0 e mu x donde m es el coeficiente de absorcion que caracteriza al material Esta ley de absorcion es similar a la ley de Beer Lambert definida para soluciones de diferentes concentraciones de soluto Para un cuerpo opticamente isotropo el coeficiente m varia generalmente con la longitud de onda de la radiacion incidente por definicion de la isotropia no varia en funcion de las direcciones de propagacion ni de la polarizacion de la luz Algunos cuerpos son sustancialmente opacas m gt gt 1 es decir que la transmision de la luz visible tiene una intensidad imperceptible incluso para las muestras mas delgadas Si la absorcion varia con la longitud de onda hasta el punto de que el material es opaco en una cierta region del espectro visible el material muestra por transparencia el color de la luz adicional que ha sido absorbida Este fenomeno de coloracion por absorcion selectiva en el color complementario no constituye en si el fenomeno del pleocroismo a lo sumo se podria hablar de monocroismo o simplemente de croismo para que se produzca el fenomeno del policroismo es necesario que el material sea opticamente muy anisotropico Antecedentes Editar Pleocroismo de la cordierita mostrado mediante la rotacion de un filtro polarizador sobre la lente de la camara Pleocroismo de la turmalina mostrado mediante la rotacion de un filtro polarizador sobre la lente de la camara Los cristales anisotropicos pueden tener propiedades opticas variables en funcion de la direccion de la luz La polarizacion de la luz determina la direccion del campo electrico y los cristales responden de diferentes maneras si se cambia este angulo Este tipo de cristales tienen uno o dos ejes opticos Si la absorcion de la luz varia segun el angulo con respecto al eje optico de un cristal se dice que presenta pleocroismo 4 Los cristales anisotropos presentan doble refraccion de la luz de forma que la luz con diferentes angulos de polarizacion es desviada de distinta manera por el cristal siguiendo diferentes trayectorias mientras es atravesado Los componentes de un haz de luz blanca siguen caminos diferentes dentro del mineral y viajan a velocidades diferentes Cuando el mineral se observa bajo un cierto angulo la luz que aparece tras una combinacion de trayectorias y polarizaciones diferentes cada una de las cuales ha experimentado la absorcion de la luz de diferentes colores En otro angulo de observacion distinto la luz que pasa a traves del cristal esta compuesta de otra combinacion de caminos y polarizaciones de luz diferente cada una con su propio color Por lo tanto la luz que pasa a traves del mineral tendra diferentes colores cuando se ve desde diferentes angulos por lo que la piedra parece ser de diferentes colores Los minerales de los sistemas cristalinos tetragonal trigonal y hexagonal unicamente pueden mostrar dos colores y se denominan cristales dicroicos Los de los sistemas ortorrombico monoclinico y triclinico muestran tres y se denominan tricroicos Por ejemplo la hiperstena con dos ejes opticos puede tener aspecto rojo amarillo o azul cuando esta orientada en de tres formas diferentes segun las tres direcciones del espacio de sus ejes cristalinos 5 Los minerales del isometricos no pueden exhibir pleocroismo 1 6 La turmalina se caracteriza por exhibir un fuerte pleocroismo Las gemas a veces se cortan y ajustan para resaltar su pleocroismo o para ocultarlo dependiendo de los colores y de su atractivo Los colores pleocroicos estan en su maximo cuando la luz es polarizada en paralelo con un eje cristalografico Los tres ejes del espacio se designan como X Y y Z La posicion de estos ejes en un cristal puede ser determinada mediante la visualizacion de patrones de interferencia conoscopicos Cuando hay dos ejes opticos la interseccion aguda de los ejes resulta Z para los minerales positivos y X para los minerales negativos y la biseccion obtusa resulta alternativamente los ejes X o Z Perpendicular a ambos se halla el eje Y El color se mide con la polarizacion paralela a cada direccion Una formula registra la cantidad de absorcion en paralelo a cada eje de forma que X lt Y lt Z con la direccion menos absorbente a la izquierda y la mas absorbente a la derecha 7 En mineralogia y gemologia EditarEl pleocroismo es una herramienta extremadamente util en mineralogia y gemologia para la identificacion de minerales gemas ya que el numero de colores visibles desde diferentes angulos puede identificar la estructura cristalina posible de una piedra preciosa o un mineral y por lo tanto ayudar a clasificarlo Minerales muy similares a menudo tienen diferentes esquemas de color pleocroicos En estos casos se examina una lamina delgada del mineral bajo luz polarizada con un microscopio petrografico Otro dispositivo que utiliza esta propiedad para identificar los minerales es el dicroscopio 8 Lista de minerales pleocroicos EditarPurpura y violeta Editar Amatista muy bajo violeta purpura Andalucita fuerte verde marron rojo oscuro purpura Berilo medio violeta incoloro Corindon alta purpura naranja Hiperstena fuerte purpura naranja Espodumena malaquita fuerte purpura violeta claro rosado Turmalina fuerte palido violeta purpura Putnisita palido gris purpura azulAzul Editar Aguamarina medio sin color azul claro azul claro azul oscuro Alejandrita fuerte El lado oscuro de color rojo purpura naranja verde Apatita fuerte azul amarillo azul incoloro Benitoita fuerte incoloro azul oscuro Cordierita tambien conocido como iolita muy fuerte ortorrombica marron azul amarillo marron verdoso gris azul a purpura Corindon fuerte violeta azul oscuro luz azul verde Topacio muy bajo incoloro azul claro rosado Turmalina fuerte azul marino azul claro Zoisita fuerte azul rojo purpura verde amarillo Zircon fuerte azul claro grisVerde Editar Alejandrita fuerte rojo oscuro naranja verde Andalucita fuerte verde marron rojo oscuro Corindon fuerte verde verde amarillo Esmeralda fuerte Verde Azul Verde Peridoto bajo amarillo verde verde incoloro Titanita medio verde marron verde azul Turmalina fuerte verde azul verde marron verde amarillo Zircon bajo marron verdoso verdeAmarillo Editar Citrino muy debil Amarillo palido amarillo palido Crisoberilo muy debil rojo amarillo verde amarillo verde Corindon debil amarillo amarillo palido Danburita debil amarillo muy palido amarillo palido Ortoclasa debil Color amarillo palido amarillo palido Fenaquita medio naranja incoloro amarillo Espodumena medio amarillo palido amarillo palido Topacio medio marron amarillo amarillo naranja Turmalina medio amarillo palido amarillo oscuro Zircon debil moreno amarillo Hornblenda fuerte luz verde verde oscuro amarillo marronMarron y naranja Editar Corindon fuerte marron amarillo naranja Topacio medio marron amarillo marron amarillo mate Turmalina muy bajo marron oscuro marron claro Zircon muy debil rojo marron amarillo Biotita medio marronRojo y rosa Editar Alejandrita fuerte rojo oscuro naranja verde Andalucita fuerte rojo oscuro marron rojo Corindon fuerte rojo violeta rojo anaranjado Morganita medio rojo claro rojo violeta Turmalina fuerte rojo oscuro rojo claro Zircon medio marron purpura rojoReferencias Editar a b Webmineral Pleochroism in minerals Haidinger W 1845 Uber den Pleochroismus der Krystalle Abhandlungen der koniglichen Bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften Ser 5 vol 3 pp 585 603 1 Haidinger W 1854 Pleochroismus einiger Augite und Amphibole Sitzungsberichte der mathematisch naturwissenschaftliche Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Wien vol 12 pp 1074 19 085 2 enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Bloss F Donald 1961 An Introduction to the Methods of Optical Crystallography New York Holt Rinehart and Winston pp 147 149 Bloss F Donald 1961 An Introduction to the Methods of Optical Crystallography New York Holt Rinehart and Winston pp 212 213 The Pleochroic Minerals Rogers Austin F Kerr Paul F 1942 Optical Mineralogy 2 edicion McGraw Hill Book Company pp 113 114 What is gemstone pleochroism International Gem Society retrieved 28 Feb 2015Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Pleocroismo Datos Q112895 Multimedia Pleochroism Obtenido de https es wikipedia org w index php title Pleocroismo amp oldid 136265425, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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