Les roches sont des matériaux solides ou liquides constitutifs de la croûte terrestre ou de celle des planètes. Elles sont composées de minéraux, corps présentant des caractères chimiques et physiques homogènes.
La pétrographie est la science ayant pour objet la description des roches et l'analyse de leurs caractères structuraux, minéralogiques et chimiques. Elle se distingue de la pétrologie, discipline mettant l'accent sur les phénomènes de genèse, mise en place et altération des roches décrites statiquement par ailleurs.
Certaines roches, les fossiles bien conservés, les minéraux présentant de beaux cristaux sont appréciés des collectionneurs.
Les gemmes sont des roches et minéraux remarquables, notamment par leur durabilité ; brutes, polies ou taillées, elles font l'objet d'un commerce important. Elles sont étudiées en gemmologie et, bien sûr, il y a des recoupements avec la minéralogie.
Ivan Orlov, 2007 Application of the Superspace Approach to Members of the Ferrite Family sous la direction du Professeur Gervais Chapuis
Actuellement le groupe des ferrites hexagonales du type de la magnétoplumbite, MFe12O19 avec M = Ba, Sr, Pb inclut plus de 60 membres avec des mailles cristallines allant jusqu'à 1577 A. L'étude de structures qui approchent une telle échelle est nécessairement compliquée étant donné que chacune de ces structures a une symétrie di?érente et le nombre de modèles structuraux augmente rapidement
Cette approche permet de découvrir des relations structurales qui ne sont pas facilement observables en considérant chacune des structures individuellement. La compréhension de ce code permet d'obtenir des solutions structurales uniques pour beaucoup d'espèces inorganiques.
Un groupe des ferrites est décrit dans le superespace en terme de modulations d'une structure commune. La distance moyenne entres les couches d'oxygène est directement liée à la périodicité moyenne de la structure. Cette modulation inhérente est produite par la présence de di?érents types de couches le long de la direction de leur empilement. La modulation est occupationelle et peut être décrite au moyen de fonctions en créneaux qui dé?nissent des domaines atomiques discontinus dans le superespace.
L'épitaxie est une technique de croissance orientée, l'un par rapport à l'autre, de deux cristaux possédant un certain nombre d'éléments de symétrie communs. On distingue l'homo-épitaxie, qui consiste à faire croître un cristal sur un cristal de nature chimique identique, et l'hétéro-épitaxie, dans laquelle les deux cristaux sont de natures chimiques différentes.
L'épitaxie est utilisée pour faire croître des couches minces (quelques nanomètres d'épaisseur). On utilise pour cela une surface parfaitement polie d'un monocristal, le substrat, sur lequel seront déposés d'autres atomes. Le substrat est choisi de façon à avoir des paramètres de maille proches de ceux du cristal que l'on veut obtenir.
L'épitaxie en phase liquide utilise le principe de la méthode de Czochralski. Le substrat est mis en contact avec une phase liquide sursaturée en l'élément voulu, qui cristallise sur le substrat. Cette technique a l'avantage d'être rapide, mais elle est moins précise que les épitaxies en phase vapeur.
L'épitaxie par jet moléculaires'effectue sous ultra vide. Les éléments à déposer sont évaporés et vont se déposer par transport thermique sur la surface du substrat, plus froide.
Applications: Jonctions semi-conductrices, Wafers pour la micro-électronique, Silicon On Insulator ...
La kaolinisation est l'altération d'une roche dont le résultat est le kaolin
Le substratum de cette falaise de Pénestin est constitué de micaschistes chloriteux sains, plissés et à foliation métamorphique. Vers le sud de la falaise les produits d'altération sont plus fréquents et riches en kaolinite et en quartz résiduel:
isaltérites (structure originelle conservée)
allotérites (structure originelle disparue) .
Ces argiles riches en kaolinite et en quartz résiduel,blancs,gris ou ocres, sont apparus en Bretagne sous des climats chauds et humides (hydrolyse) à saisons contrastées (fin du Crétacé et début du Tertiaire: Yprésien à Lutétien). De grands profils d'altération de type latéritique avec de grandes quantités de kaolinite s'y sont développé.
La biréfringence est la particularité qu'ont certains minéraux de dévier et même diviser en 2 le rayon de lumière qui les traversent. Les professionnels expriment numériquement la biréfringence. Ils calculent les 2 indices de réfraction du minéral, font une soustraction et la différence entre les 2 donne la valeur de la biréfringence.
On attribue généralement au Danois Erasmus Bartholinus la découverte de la biréfringence du spath d'Islande, ce dernier possède une biréfringence très marquée, visible à l??il nu : en regardant à travers, les choses apparaissent en double. Ses expériences sont décrites dans un ouvrage intitulé: « Experimenta crystalli Islandici » écrit en 1670.
En 1690 le physicien hollandais Christiaan Huygens suppose que pour l'une des images observées à travers le cristal, les rayons suivent un trajet ordinaire. Mais, pour la seconde image, le trajet des rayons n'obéit pas aux lois normales de la réfraction et il propose d'utiliser des ellipsoïdes comme surfaces d'ondes. Il découvre également que la double réfraction disparaît, lorsque les rayons réfractés dans le plan de section principale sont parallèles à la direction de l'axe optique du cristal.
Sa méthode est encore en usage actuellement. Il existe de nombreuses applications de la biréfringence.
D?idées libérales et généreuses, Déodat Gratet de Dolomieu accueille avec ferveur le mouvement révolutionnaire en 1789 . Puis, déçu, il se réfugie dans le travail et découvre les roches du Trentin et du Tyrol qui ne font pas effervescence aux acides... Après une rencontre avec Théodore de Saussure, deux nouveaux noms entrent, l'un en sciences, la dolomie, l'autre en géographie, les Dolomites.
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