00:00 / 01:04
连播
清屏
智能
倍速
点赞17
SL664天前
青蓝系结晶建盏,整体气质内敛而深邃,兼具理性结构与自然流动之美。 从盏内观之,釉色由中心向外自然铺展,盏心呈深海蓝调,结晶在重力与温差的牵引下向外放射,形成密集而有序的水母状浮滴状肌理。 结晶颗粒大小层次分明,中心较为凝聚,外缘逐渐舒展,显示出稳定而充足的高温停留与受控冷却条件。整体并非单一色块,而是蓝、青、黛色之间的细腻渐变,在光线下具有明显的纵深感。 盏口一圈呈现自然的金褐色,并非刻意装饰,而是烧成过程中釉薄区与气氛变化共同作用的结果。这一圈火线不仅强化了器物的边界,也让深蓝釉面更显沉稳,形成冷暖对比的视觉平衡。 这只建盏,像一片被时间封存的深海。 盏心幽蓝,仿佛夜色沉入海底,万千细小的结晶自中心悄然绽放,如水母舒展,又似星云缓缓旋转。蓝色并不单一、深处近黛,外沿转青,层层递进,在光影流转间显出静谧而深远的呼吸感。 盏口一线金褐,如晨曦掠过海平面,是火与土留下的低声印记,不喧哗,却恰到好处地勾勒出器物的边界。釉面温润而不浮华,结晶密而不乱,每一道纹理都顺应重力与时间,自然生长。 它不是张扬的器物,而是耐人凝视的存在。 捧在手中,仿佛握住一段缓慢流动的时光; 注入茶汤,深蓝愈显沉静,结晶如暗夜星光,悄然回应。 #建窑建盏 #龙窑柴烧 #器物之美 #高端茶器 #茶生活
00:00 / 01:11
连播
清屏
智能
倍速
点赞59
00:00 / 02:01
连播
清屏
智能
倍速
点赞123
00:00 / 00:45
连播
清屏
智能
倍速
点赞30
00:00 / 01:01
连播
清屏
智能
倍速
点赞157
00:00 / 02:31
连播
清屏
智能
倍速
点赞78
00:00 / 00:51
连播
清屏
智能
倍速
点赞3
00:00 / 00:38
连播
清屏
智能
倍速
点赞3
00:00 / 03:01
连播
清屏
智能
倍速
点赞11
三生石4天前
#实物拍摄 #美石分享 #纯天然奇石 #水晶 #矿物晶体 《水晶矿物晶体的形成过程》 水晶矿物晶体的形成是一个漫长而精密的自然过程,主要发生在地壳深处的特定地质环境中。其核心是二氧化硅(SiO₂)在适宜条件下缓慢结晶,形成具有规则几何外形的固体。 水晶矿物晶体的形成过程 必要条件的具备 水晶的形成需要五个关键条件同时满足: 充裕的生长空间:通常在岩石的裂隙、空洞或晶洞中,为晶体提供自由生长的环境。 水晶种子:初期存在微小的二氧化硅晶核,作为晶体生长的起点。 富含二氧化硅的热液:地下高温流体(热液)溶解了大量二氧化硅,是晶体生长的物质来源。 适宜的温度与压力:不同颜色的水晶形成温度不同,例如无色水晶约在200–350°C,紫水晶则在160–180°C的中低温环境下形成。 漫长的生长时间:天然水晶的形成通常需要数百万至数亿年,缓慢的结晶过程有助于形成纯净、完整的晶体结构。 结晶与生长阶段 富含二氧化硅的热液在地壳裂隙中缓慢流动,当温度、压力和化学环境发生变化时,二氧化硅开始从溶液中析出,附着在水晶种子上。 晶体沿特定的晶轴方向有序生长,形成典型的六方柱状结构,这是石英(水晶)的典型晶形。 在生长过程中,晶体内部的杂质被逐渐排出,使水晶变得透明或呈现不同颜色。若生长环境不稳定,晶体可能形成双晶、包裹体或特殊图案。 颜色的成因 水晶的颜色并非来自其本身(纯净二氧化硅为无色),而是由微量杂质或结构缺陷所致,属于“他色”: 紫水晶:含微量铁(Fe³⁺)和锰(Mn²⁺)离子。 黄水晶:含微量铁(Fe²⁺)和结构水(H₂O)。 粉晶:含微量锰(Mn²⁺)和钛(Ti⁴⁺)。 红水晶:因含有极其细微的红色矿物包裹体(如赤铁矿微粒)而显色。 烟晶:自然辐射导致晶体结构缺陷,形成烟灰色至黑色。 最终形成与产出 随着热液逐渐冷却或成分耗尽,晶体生长停止,最终形成簇状或单晶形态的水晶矿物集合体。这些晶体常与石英、方解石、黄铁矿等其他矿物共生,常见于花岗岩、伟晶岩或火山岩的空腔中。全球主要产地包括巴西、乌拉圭、俄罗斯、美国及中国(如江苏东海、贵州等地)。 这一过程是地球内部能量与物质长期作用的见证,每一颗天然水晶都承载着地质历史的印记。
00:00 / 00:38
连播
清屏
智能
倍速
点赞97
三生石3天前
#实物拍摄 #美石分享 #纯天然奇石 #萤石 #矿物晶体 《绿色萤石的形成条件和过程》 绿色萤石的形成条件和过程主要与热液活动和特定的地质环境相关,其核心是氟化钙(CaF₂)晶体的沉淀与结晶。 形成条件 化学成分来源:绿色萤石的形成需要丰富的氟(F)和钙(Ca)元素。这些元素通常来源于岩浆活动后期残余的热液流体,或围岩(如石灰岩、大理岩)中溶解的钙离子。 热液环境:形成过程主要发生在中低温热液环境中。富含氟的热液流体(温度通常在100°C至330°C之间)在地壳裂隙或孔隙中上升。 物理化学条件变化:当热液流体沿裂隙上升时,温度和压力逐渐降低,导致流体中氟离子与周围岩石中的钙离子发生化学反应,生成氟化钙沉淀。 致色元素:纯净的萤石为无色,其绿色调主要由稀土元素(如钇、铈)或过渡金属离子(如铁、镁、铜)替代晶体结构中的钙离子,形成“色心”所致。不同元素的含量和组合决定了绿色的深浅和色调(如浅绿、翠绿)。 共生矿物:绿色萤石常与石英、方铅矿、方解石、黄铁矿等矿物共生,这些共生关系是判断其形成环境的重要线索。 形成过程 热液运移:岩浆冷却过程中分离出的含氟热液流体,沿着地壳的断裂带、裂隙或孔隙向上运移。 交代与沉淀:热液流体与围岩(如方解石)发生交代反应,氟离子与钙离子结合,形成氟化钙晶体。这一过程称为“萤石化”。 结晶生长:随着温度和压力的持续降低,氟化钙晶体在裂隙中逐渐生长,形成典型的立方体、八面体或两者的聚形晶体。 冷却固化:最终,热液流体完全冷却,萤石晶体完全固化,形成矿脉或晶簇。 绿色萤石的形成是一个典型的热液成矿过程,其独特的绿色和晶体形态是特定地质条件下物理化学变化的直接结果。
00:00 / 00:20
连播
清屏
智能
倍速
点赞99
三生石3天前
#实物拍摄 #美石分享 #纯天然奇石 #萤石 #矿物晶体 《绿色萤石的形成条件和过程》 绿色萤石的形成条件和过程主要与热液活动和特定的地质环境相关,其核心是氟化钙(CaF₂)晶体的沉淀与结晶。 形成条件 化学成分来源:绿色萤石的形成需要丰富的氟(F)和钙(Ca)元素。这些元素通常来源于岩浆活动后期残余的热液流体,或围岩(如石灰岩、大理岩)中溶解的钙离子。 热液环境:形成过程主要发生在中低温热液环境中。富含氟的热液流体(温度通常在100°C至330°C之间)在地壳裂隙或孔隙中上升。 物理化学条件变化:当热液流体沿裂隙上升时,温度和压力逐渐降低,导致流体中氟离子与周围岩石中的钙离子发生化学反应,生成氟化钙沉淀。 致色元素:纯净的萤石为无色,其绿色调主要由稀土元素(如钇、铈)或过渡金属离子(如铁、镁、铜)替代晶体结构中的钙离子,形成“色心”所致。不同元素的含量和组合决定了绿色的深浅和色调(如浅绿、翠绿)。 共生矿物:绿色萤石常与石英、方铅矿、方解石、黄铁矿等矿物共生,这些共生关系是判断其形成环境的重要线索。 形成过程 热液运移:岩浆冷却过程中分离出的含氟热液流体,沿着地壳的断裂带、裂隙或孔隙向上运移。 交代与沉淀:热液流体与围岩(如方解石)发生交代反应,氟离子与钙离子结合,形成氟化钙晶体。这一过程称为“萤石化”。 结晶生长:随着温度和压力的持续降低,氟化钙晶体在裂隙中逐渐生长,形成典型的立方体、八面体或两者的聚形晶体。 冷却固化:最终,热液流体完全冷却,萤石晶体完全固化,形成矿脉或晶簇。 绿色萤石的形成是一个典型的热液成矿过程,其独特的绿色和晶体形态是特定地质条件下物理化学变化的直接结果。
00:00 / 00:18
连播
清屏
智能
倍速
点赞95