El rubí o carbúnculo[1][2] es un mineral de la clase 04 (óxidos), según la clasificación de Strunz. Es una gema de color rojizo;[3][2] si es morado, se llama balaje.[4][5] Debe su color a los metales de hierro y cromo con los que está asociada esta variedad de corindón (óxido de aluminio Al2O3). Su nombre viene de ruber, que significa 'rojo' en latín.
Pertenece a la familia del corindón, junto al zafiro, siendo una convención de nombre la única diferencia entre ambas gemas. Se llama rubí a los corindones rojos y zafiro a todos los demás colores, incluido el rosado.
La palabra rubí deriva del castellano rubín, la cual provien del latín rubīnus, y esta de rubeus que significa 'rojo'.[6]
El rubí sintético
Los rubíes sintéticos se produjeron por primera vez en 1923 mezclando alumbre y pigmentos de cromo. Este método permite la producción de piedras muy similares química y físicamente a las naturales. Sin embargo, los rubíes sintéticos se usan más en relojería que en joyería.
Primero se utiliza óxido de aluminio (Al2O3) y óxido de cromo (CrO3) estequiométricamente en un crisol de platino.
Después se coloca en una horno de mufla a unos 2000 K por unos 250 minutos.
Finalmente se enfría y se observa como el cristal queda en el fondo de platino.
Propiedades físicas
Los rubíes tienen una dureza de 9,0 en la escala de Mohs de dureza de los minerales. Entre las gemas naturales, sólo la moissanita y el diamante son más duros: el diamante tiene una dureza Mohs de 10,0 y la moissanita se sitúa entre el corindón (rubí) y el diamante. El zafiro, el rubí y el corindón puro son α-alúmina, la forma más estable de Al2O3, en la que 3 electrones abandonan cada ion de aluminio para unirse al grupo octaédrico regular de seis iones O2- cercanos; en el corindón puro, esto deja a todos los iones de aluminio con una configuración muy estable sin electrones no apareados ni niveles de energía sin rellenar, y el cristal es perfectamente incoloro y transparente excepto por las imperfecciones.
Cuando un átomo de cromo sustituye a un átomo de aluminio ocasional, también pierde 3 electrones para convertirse en un ion de cromo3+ para mantener el equilibrio de carga del cristal de Al2O3. Sin embargo, los iones Cr3+ son más grandes y tienen orbitales electrónicos en diferentes direcciones que el aluminio. La disposición octaédrica de los iones O2- está distorsionada, y los niveles de energía de los diferentes orbitales de esos iones Cr3+ están ligeramente alterados debido a las direcciones de los iones O2-.[8] Esas diferencias de energía corresponden a la absorción en las regiones ultravioleta, violeta y amarillo-verde del espectro.
Si se sustituye el uno por ciento de los iones de aluminio por cromo en el rubí, la absorción amarillo-verde da como resultado un color rojo para la gema.[8] Además, la absorción en cualquiera de las longitudes de onda anteriores estimula la fluorescente emisión de luz roja de 694 nanómetros de longitud de onda, que se suma a su color rojo y a la percepción de lustre.[9] La concentración de cromo en los rubíes artificiales puede ajustarse (en el proceso de crecimiento de los cristales) para que sea de diez a veinte veces menor que en las piedras preciosas naturales. Theodore Maiman afirma que "debido al bajo nivel de cromo en estos cristales, muestran un color rojo más claro que el rubí de piedra preciosa y se denominan rubí rosa'."[10]
Después de absorber la luz de longitud de onda corta, hay un breve intervalo de tiempo en el que la red cristalina del rubí se encuentra en un estado excitado antes de que se produzca la fluorescencia. Si los fotones de 694 nanómetros atraviesan el cristal durante ese tiempo, pueden estimular la emisión de más fotones fluorescentes en fase con ellos, reforzando así la intensidad de esa luz roja. Disponiendo espejos u otros medios para hacer pasar la luz emitida repetidamente a través del cristal, un láser de rubí produce de este modo una intensidad muy alta de luz roja coherente.
Todos los rubíes naturales tienen imperfecciones, como impurezas de color e inclusiones de agujas de rutilo conocidas como "seda". Los gemólogos utilizan estas inclusiones de agujas que se encuentran en los rubíes naturales para distinguirlos de los sintéticos, simulantes o sustitutos. Normalmente, la piedra en bruto se calienta antes de cortarla. Hoy en día, casi todos los rubíes reciben algún tipo de tratamiento, siendo el tratamiento térmico la práctica más común. Los rubíes no tratados de alta calidad tienen un precio muy elevado.
Algunos rubíes presentan un asterismo o "estrella" de tres o seis puntas. Estos rubíes se tallan en cabujones para que se aprecie bien el efecto. Los asterismos son más visibles con una fuente de luz única y se desplazan por la piedra cuando la luz se mueve o la piedra gira. Estos efectos se producen cuando la luz se refleja en la "seda" (las inclusiones de agujas de rutilo estructuralmente orientadas) de una determinada manera. Éste es uno de los ejemplos en los que las inclusiones aumentan el valor de una piedra preciosa. Además, los rubíes pueden mostrar cambios de color -aunque esto ocurre muy raramente- así como chatoyancia o el efecto "ojo de gato".
Su punto de fusión es > 2000 °C, y varía sólo unos grados, dependiendo de la concentración de impurezas. La densidad relativa es de 3,9 a 4,1, según los defectos cristalinos presentes. El rubí tiene una configuración cristalina trigonal, y forma a menudo cristales hexagonales.
Versus zafiro rosa
En general, el corindón de calidad gema en todos los tonos de rojo, incluido el rosa, se llama rubí.[11][12] Sin embargo, en Estados Unidos, se debe cumplir un mínimo de saturación de color para ser llamado rubí; de lo contrario, la piedra será llamada zafiro rosa.[11] La distinción entre rubíes y zafiros rosas es relativamente nueva y surgió en algún momento del siglo XX. A menudo, la distinción entre rubí y zafiro rosa no está clara y puede ser objeto de debate. Debido a la dificultad y subjetividad de estas distinciones, organizaciones comerciales como la International Colored Gemstone Association (ICGA) han adoptado la definición más amplia de rubí, que abarca sus tonos más claros, incluido el rosa.
Propiedades químicas
El rubí es resistente a la corrosión pues es estable cinéticamente y térmicamente también. No se puede disolver en ácidos halogenuros pero si en ácido sulfúrico para formar con el cromo ácido crómico y con el óxido de aluminio un sulfato ácido de aluminio. También lo ataca el ácido perclórico, el fluorhídrico y el hexafluorosilícico.
Obtención
Se obtiene de las minas bauxíticas por el método de lixiviación y flotación. También se encuentra en los ríos poco profundos de zona mesolítica. Actualmente se fabrica artificialmente en su mayoría.
Síntesis e imitación
Rubí artificial bajo una luz normal (arriba) y bajo una luz láser verde (abajo). Se emite luz roja
En 1837, Gaudin fabricó los primeros rubíes sintéticos fundiendo alumbre de potasa a alta temperatura con un poco de cromo como pigmento. En 1847, Ebelmen fabrica zafiro blanco fundiendo alúmina en ácido bórico. En 1877, Edmond Frémy y el vidriero industrial Charles Feil fabrican corindón de cristal a partir del cual se pueden tallar pequeñas piedras. En 1887, Fremy y Auguste Verneuil fabricaron rubí artificial fundiendo BaF2 y Al2O3 con un poco de cromo a calor rojo.
En 1903, Verneuil anunció que podía producir rubíes sintéticos a escala comercial utilizando este proceso de fusión de llama, más tarde también conocido como proceso Verneuil.[13] En 1910, el laboratorio de Verneuil se había convertido en una planta de producción con 30 hornos, y la producción anual de piedras preciosas alcanzó los 1000 kilogramos (2000 lb) en 1907.
Otros procesos en los que se pueden producir rubíes sintéticos son mediante el proceso de extracción de Czochralski, el proceso de fundente y la proceso hidrotermal. La mayoría de los rubíes sintéticos proceden de la fusión por llama, debido a los bajos costes que conlleva. Los rubíes sintéticos pueden no presentar imperfecciones visibles a simple vista, pero una ampliación puede revelar estrías curvas y burbujas de gas. Cuanto menor sea el número de imperfecciones y menos evidentes, más valioso será el rubí; a menos que no tenga imperfecciones (es decir, que sea un rubí perfecto), en cuyo caso se sospechará que es artificial. A algunos rubíes manufacturados se les añaden dopantes para poder identificarlos como sintéticos, pero la mayoría necesitan pruebas gemológicas para determinar su origen.
Los rubíes sintéticos tienen usos tanto tecnológicos como gemológicos. Las barras de rubí sintético se utilizan para fabricar láseres de rubí y máseres. El primer láser que funcionó fue fabricado por Theodore H. Maiman en 1960.[14] Maiman utilizó un rubí sintético bombeado con luz de estado sólido para producir luz láser roja a una longitud de onda de 694 nanómetros (nm). Los láseres de rubí siguen utilizándose.
Los rubíes también se utilizan en aplicaciones donde se requiere una alta dureza, como en lugares expuestos al desgaste en mecanismos de relojería, o como puntas de sonda de exploración en una máquina de medición de coordenadas.
También se comercializan imitaciones de rubíes. Se ha afirmado falsamente que espinelas rojas, granates rojos y vidrio coloreado son rubíes. Las imitaciones se remontan a la época romana y ya en el siglo XVII se desarrollaron técnicas para colorear de rojo las láminas quemando lana escarlata en la parte inferior del horno, que luego se colocaba bajo la piedra de imitación.[15] Términos comerciales como rubí balas para la espinela roja y rubelita para la turmalina roja pueden inducir a error a los compradores desprevenidos. Por ello, muchas asociaciones gemológicas, como el Comité de Armonización de Manuales de Laboratorio (LMHC), desaconsejan el uso de estos términos.
Tratamientos y mejoras
Mejorar la calidad de las piedras preciosas mediante tratamientos es una práctica habitual. Algunos tratamientos se utilizan en casi todos los casos, por lo que se consideran aceptables. A finales de la década de 1990, una gran oferta de materiales de bajo coste provocó un repentino aumento de la oferta de rubíes tratados térmicamente, lo que provocó una presión a la baja en los precios de los rubíes.
Las mejoras utilizadas incluyen la alteración del color, la mejora de la transparencia mediante la disolución de inclusiones de rutilo, la curación de fracturas (grietas) o incluso el relleno completo de las mismas.
El tratamiento más común es la aplicación de calor. La mayoría de los rubíes del extremo inferior del mercado se someten a tratamiento térmico para mejorar el color, eliminar el tinte púrpura, las manchas azules y la seda. Estos tratamientos térmicos suelen producirse en torno a temperaturas de 1800 °C (3300 °F).[16] Algunos rubíes se someten a un proceso de calor de tubo bajo, cuando la piedra se calienta sobre carbón vegetal a una temperatura de unos 1300 °C (2400 °F) durante 20 a 30 minutos. La seda se rompe parcialmente y se mejora el color.
Otro tratamiento, que se ha hecho más frecuente en los últimos años, es el relleno con vidrio de plomo. Rellenar las fracturas del interior del rubí con vidrio de plomo (o un material similar) mejora drásticamente la transparencia de la piedra, haciendo que rubíes antes inadecuados sean aptos para aplicaciones en joyería.[17] El proceso se realiza en cuatro pasos:
Las piedras en bruto se pulen previamente para erradicar todas las impurezas de la superficie que puedan afectar al proceso.
El primer proceso de calentamiento durante el cual no se añaden cargas. El proceso de calentamiento erradica las impurezas del interior de las fracturas. Aunque esto puede hacerse a temperaturas de hasta 1400 °C (2500 °F) lo más probable es que ocurra a una temperatura de alrededor de 900 °C (1600 °F) ya que la seda de rutilo sigue intacta.
El segundo proceso de calentamiento en un horno eléctrico con diferentes aditivos químicos. Diferentes soluciones y mezclas han dado buenos resultados, aunque en la actualidad se utiliza sobre todo polvo de vidrio que contiene plomo. El rubí se sumerge en aceites, luego se cubre de polvo, se incrusta en una baldosa y se introduce en el horno, donde se calienta a unos 900 °C (1600 °F) durante una hora en una atmósfera oxidante. El polvo de color naranja se transforma al calentarse en una pasta de color transparente a amarillo, que rellena todas las fracturas. Tras enfriarse, el color de la pasta es totalmente transparente y mejora notablemente la transparencia general del rubí.[18]
Si es necesario añadir un color, el polvo de vidrio puede «mejorarse» con cobre u otros óxidos metálicos, así como con elementos como sodio, calcio, potasio, etc.
El segundo proceso de calentamiento puede repetirse tres o cuatro veces, incluso aplicando mezclas diferentes.[19] Cuando se calientan joyas que contienen rubíes (para repararlas) no se deben recubrir con ácido bórico ni con ninguna otra sustancia, ya que puede grabar la superficie; No es necesario «protegerlo» como un diamante.
El tratamiento puede identificarse observando burbujas en cavidades y fracturas con una lupa de 10×.[20].
Usos
Sus usos no se restringen a joyería, en la que su valor depende de su color, tamaño, densidad y pureza.
Se han utilizado profusamente en la fabricación de los relojes mecánicos, en los que sirven de soporte o buje de los ejes sometidos a rotaciones ya que su dureza resiste el desgaste por fricción.
También tienen importantes aplicaciones industriales para crear los láseres de helio-rubí y los de rubí puro.
Y se utiliza para confeccionar pulseras y objetos de lujo.
Grabado en rubí
Los antiguos grabaron poco en rubí y Plinio el Viejo da por razón de ello que los sellos hechos con esta sustancia se llevaban la cera. La dureza excesiva del rubí, su alto precio, la rareza de los planos propios para el grabado son ciertamente las verdaderas causas que impidieron a los artistas de la antigüedad grabar el rubí. Hay que notar, además, que la imposibilidad en que probablemente estaban los antiguos de pulir las cavidades hechas con esta sustancia podían causar el defecto de que habla Plinio.
En el Museo de Odescalque se encuentran el diseño de un rubí grabado representando a Ceres en pie con una espiga en la mano. Otro grabado en rubí presenta la cabeza de un hombre de larga barba y cabellos crespos que se ha creído representar a un filósofo griego. Este rubí estaba tallado en forma de corazón y formaba parte de la colección del duque de Orleans.[21]
↑Richard W. Hughes (1997), Ruby & Sapphire, Boulder, CO, RWH Publishing, ISBN 9780964509764
↑Milisenda, C C (2005). «Rubine mit bleihaltigen Glasern gefullt». Zeitschrift der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft(en alemán) (Deutschen Gemmologischen Gesellschaft) 54 (1): 35-41.
↑«Lead Glass-Filled Rubies». GIA Global Dispatch (Gemological Institute of America). 16 de febrero de 2012. Archivado desde el original el 14 de junio de 2012. Consultado el 22 de enero de 2020.
Charles Owen Scorch HobaughLahir5 November 1961 (umur 62)Bar Harbor, MaineStatusPurnawirawanKebangsaanAmerika SerikatPekerjaanPilot tempurKarier luar angkasaAntariksawan NASAPangkatKolonel Korps Marinir Amerika SerikatWaktu di luar angkasa36 hari 07 jam 47 menit [1]SeleksiKelompok NASA 1996MisiSTS-104, STS-118; STS-129Lambang misi Charles Owen Scorch Hobaugh (lahir 5 November 1961[2]) adalah seorang mantan antariksawan NASA dan purnawirawan Korps Marinir Amerika Serikat....
Neighborhood in Kristiansand in Agder, NorwayLauvåsenNeighborhood in KristiansandView of the neighborhoodLauvåsenLocation of the neighborhoodShow map of AgderLauvåsenLauvåsen (Norway)Show map of NorwayCoordinates: 58°10′54″N 8°06′09″E / 58.1818°N 08.1025°E / 58.1818; 08.1025CountryNorwayCountyAgderMunicipalityKristiansandBoroughOddernesDistrictHånesTime zoneUTC+01:00 (CET) • Summer (DST)UTC+02:00 (CEST)Postal code4619Area code38 Lauvåsen i...
153rd Infantry Division Macerata153rd Infantry Division Macerata insigniaActive25 November 1941– 12 September 1943Country Kingdom of ItalyBranch Royal Italian ArmyTypeInfantrySizeDivisionEngagementsWorld War IIInsigniaIdentificationsymbol Macerata Division gorget patchesMilitary unit The 153rd Infantry Division Macerata (Italian: 153ª Divisione di fanteria Macerata) was an infantry division of the Royal Italian Army during World War II. The Macerata was formed on 25 November ...
Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu.Cari sumber: Arhat – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTORartikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia. Tidak ada alasan yang diberikan. Silakan kembangkan artikel ini semampu Anda. Merapik...
Member of a religious group sent into an area to promote their faith For other uses, see Missionary (disambiguation). Mission partner redirects here. For other uses, see Mission (disambiguation) and Partner (disambiguation). This article may lend undue weight to certain ideas, incidents, or controversies. Please help improve it by rewriting it in a balanced fashion that contextualizes different points of view. (July 2021) (Learn how and when to remove this message) Catholic missionaries in Pa...
Міністерство оборони України (Міноборони) Емблема Міністерства оборони та Прапор Міністерства оборони Будівля Міністерства оборони у КиєвіЗагальна інформаціяКраїна УкраїнаДата створення 24 серпня 1991Попередні відомства Міністерство оборони СРСР Народний комісарі...
العلاقات الرواندية المالية رواندا مالي رواندا مالي تعديل مصدري - تعديل العلاقات الرواندية المالية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين رواندا ومالي.[1][2][3][4][5] مقارنة بين البلدين هذه مقارنة عامة ومرجعية للدولتين: وجه المقارنة رواندا مال...
Anticonvulsant, which works as a potassium-channel opener RetigabineClinical dataTrade namesTrobalt, PotigaOther namesD-23129, ezogabine (USAN US)AHFS/Drugs.comProfessional Drug FactsMedlinePlusa612028License data EU EMA: by INN US FDA: Ezogabine Routes ofadministrationBy mouthATC codeN03AX21 (WHO) Legal statusLegal status AU: S4 (Prescription only) UK: POM (Prescription only) US: Schedule V Pharmacokinetic dataBioavailability60%Protein binding60�...
American federal law enforcement officer Karen H. Gibson42nd Sergeant at Arms of the United States SenateIncumbentAssumed office March 22, 2021DeputyKelly FadoLeaderChuck SchumerPreceded byMichael C. StengerDirector of Intelligence of the United States Central CommandIn office2017–2019LeaderJoseph VotelSucceeded byDimitri HenryDirector of Intelligence of Combined Joint Task Force – Operation Inherent ResolveIn office2016–2017LeaderStephen J. TownsendPreceded byJeffrey A. KruseSuccee...
India-related events in the year 1896 ← 1895 1894 1893 1896 in India → 1897 1898 1899 Centuries: 17th 18th 19th 20th 21st Decades: 1870s 1880s 1890s 1900s 1910s See also:List of years in IndiaTimeline of Indian history Events in the year 1896 in India. Incumbents Empress of India – Queen Victoria Viceroy of India – Victor Bruce, 9th Earl of Elgin Events National income - ₹5,333 million Bombay plague epidemic killed thousands[1] A famine started in Bundelkhand and con...
Location of the Commonwealth of Virginia in the United States of America This is a list of symbols of the United States Commonwealth of Virginia. Most of the items in the list are officially recognized symbols created by an act of the Virginia General Assembly and signed into law by the governor. The state nickname, The Old Dominion, is the oldest symbol. However, it is the only symbol that is not official. The other nickname, Mother of Presidents, is also historic, as eight Virginians have ...
Music venue in Galax, Virginia The Blue Ridge Music Center is a music venue, museum, and visitor center on the Blue Ridge Parkway near Galax, Virginia. The center celebrates the music and musicians of the Blue Ridge Mountains through concerts, exhibits, and programs. The site is a partnership between the National Park Service and Blue Ridge Parkway Foundation. The Blue Ridge Music Center hosts concerts each summer at its outdoor amphitheater on the Blue Ridge Parkway. See also List of music m...
Disused railway station in Rother, East Sussex Bexhill WestGeneral informationLocationBexhill-on-Sea, Rother, East SussexEnglandGrid referenceTQ736076Platforms3Other informationStatusDisusedHistoryOriginal companyCrowhurst, Sidley and Bexhill RailwayPre-groupingSouth Eastern and Chatham RailwayPost-groupingSouthern Railway Southern Region of British RailwaysKey dates1 June 1902[1]Opened as Bexhill1 January 1917Closed1 March 1919Reopened1920Renamed Bexhill-on-Sea9 July 1923Renamed Bexh...
ARKive – Images of Life on EarthURLwww.arkive.orgTipeEnsiklopediaBahasaInggris PembuatWildscreenBerdiri sejak20 Mei 2003 (2003-05-20)Lokasi kantor pusatBristol NegaraBritania Raya Penghargaan(2010) Webby Awards Peringkat Alexa53.563 (28 November 2017) StatusTerarsipkan ARKive adalah inisiatif global dengan misi mempromosikan konservasi spesies terancam di dunia, melalui kekuatan citra satwa liar,[1][2] yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan film, foto, dan...
Italian scholar and diplomat It has been suggested that portions of Botero be split from it and merged into this article. (Discuss) (June 2024) Giovanni BoteroBorn1544Bene Vagienna, Savoyard stateDied23 June 1617 (aged 72–73)Turin, Savoyard stateResting placeChiesa dei Santi MartiriEducation Roman College University of Padua Notable workThe Reason of StateEraBaroque philosophyRegionWestern philosophyNotable ideasReason of stateNational interest Giovanni Botero (c. 1544 – 1617) was an ...
Cet article est une ébauche concernant un dramaturge et un réalisateur américain. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Michael CristoferMichael CristoferBiographieNaissance 22 janvier 1945 (79 ans)TrentonNom de naissance Michael ProcaccinoNationalité américaineActivités Réalisateur, acteur, librettiste, dramaturge, écrivain, scénariste, metteur en scènePériode d'activité Depuis 1974Au...
Альберт Лиангл. Albert Lee Альберт Ли выступает в Германии, 2017 г. Основная информация Дата рождения 21 декабря 1943(1943-12-21) (80 лет) Место рождения Линген, Херефордшир, Великобритания Страна Великобритания США Профессии певец, гитарист Годы активности 1959— наст. вр�...
The Constitution (Twenty-third Amendment) Act, 1969Parliament of India Long title An Act further to amend the Constitution of India. Citation23rd AmendmentTerritorial extentIndiaPassed byLok SabhaPassed9 December 1969Passed byRajya SabhaPassed17 December 1969Assented to23 January 1970Signed byV. V. GiriCommenced23 January 1970Legislative historyFirst chamber: Lok SabhaBill titleThe Constitution (Twenty-third Amendment) Bill, 1969Introduced byPanampilly Govinda MenonIntrod...