![]() Chronologie (mise à jour) Matière " Toute substance d'origine naturelle ou artificielle." A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Echelle de dureté selon le minéralogiste allemand Friedrich Mohs ![]() 1. Le talc (se raye avec l'ongle), 2. Le gypse (se raye également avec l'ongle), 3. La calcite (raye et se raye avec une pièce de monnaie), 4. La fluorine (ne se raye pas avec une pièce de monnaie et ne raye pas le verre), 5. L'apatite (raye le verre et se raye facilement avec un couteau), 6. L'orthose ou orthoclase (raye facilement le verre et se raye avec une lime), 7. Le quartz (n'est pas rayé paf une lime), 8. La topaze, 9. Le corindon 10. Le diamant |
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A comme ...
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Type | Génélités | Comparatif | Densité | Caractéristique | Observation |
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ACTINIUM
Ac Aktinos Rayonnement |
Fusion
1051°C Ebullition 3198°C |
Densité
10060 (293K) |
On prépare l'actinium en bombardant du 226Ra avec des neutrons: On isole les composés d'actinium à l'aide d'échange d'ions ou d'extraction dans un liquide. On prépare l'actinium métallique par réduction du fluorure avec de la vapeur de lithium à une température d'environ 1300 °C ou par réduction de l'oxyde (Ac2O3) avec du thorium à une température de 1730 °C et sous une pression de 10-4 Pa. |
Minerai d'uranium: radioactif, émet une lumière bleue dans le noir, réagit avec l'eau.
Pile nucléaire, source de rayons alpha et bêta. |
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Actinote
Minéral |
Dureté
5,5-6 Densité 2,9-3,1 |
(Ca,Fe)2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2
Couleur: Vert clair à vert foncé Eclat vitreux Trace: Verdâtre |
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Adamite
Minéral |
Dureté
3,5 Densité 4,3-4,5 |
(AsO4)(OH)
Couleur: Incolore, blanc, jaune Vert pour les variétés cuprifères (cuproadamite); rose à violet (cobaltoadamite) Eclat vitreux Trace: Blanc |
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Aechynite
Minéral |
Dureté
5-6 Densité 4,9-5,1 |
(Ce,Th,Ca)(Ti,Nb,Ta)2O
Couleur: Brun à noir de fer (cristaux) Jaunâtre à brun translucide (cristaux libres) Eclat résineux (incluse), vitreux (libre) Trace: Brun-jaune |
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Agardite
Minéral |
Dureté
3-4 Densité 3,6-3,7 |
(TR,Ca)2Cu12(AsO4)6(OH)12.6H2O
Couleur: Les minéraux de cette famille, groupés aussi parfois sous le nom de chlorotile, sont désignés selon l'élément prédominant du groupe des terres rares qui les composent, ainsi une agardite riche en lanthane est appelée (La)-agardite, riche en césium (Ce)-agardite. Vert-jaunâtre à vert-brunâtre Eclat vitreux Trace: Verdâtre |
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Aigue-marine
520 000 carats 103,8 kg |
1910 |
Marambaia
Brésil ![]() |
En 1910, une aigue-marine de 520 000 carats (103,8 kg) a été découverte près de Marambaia au Brésil. Elle a fourni plus de 200 000 carats de pierres taillées. |
Guinness World Records
1990 |
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Albite
Minéral |
NaAlSi3O8 | |||
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Allanite
(Orthite) Minéral |
Dureté
5-6 Densité 7,1-7,4 |
Ca(Ce,Th)(Fe,Mg)Al2(SiO4)3(OH)
Couleur: Noir de poix, opaque, brunâtre, brunâtre, violet transparent Eclat vitreux gras Trace: Gris-vert à Noir-brun |
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Allémontite
Minéral |
AsSb | |||
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Almandin
Minéral |
Dureté
6,5-7,5 Densité 4,32 |
Fe3Al2(SiO4)3
Couleur: Rouge tirant parfois vers le bleu, brun-rouge, brun Eclat vitreux Trace: Blanc |
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Aluminite
Minéral |
Al2(SO4)(OH)4.7H2O | |||
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ALUMINIUM
Al Alumen Alun Amer |
Fusion
660°C Ebullition 2519°C |
Dureté
2698 (293K) |
L'aluminium a été préparé
sous une forme très impure pour la première fois
en 1825 par H. C. Oersted. Il a réduit du chlorure
d'aluminium anhydre avec du potassium (amalgame). En 1854, il a
été obtenu sous une forme
raisonnablement pure par H. E. Sainte-Claire Deville par
électrolyse du chlorure de sodium-aluminium (NaAlCl4).
A cette époque, le métal était si rare
qu'il était exposé au même titre que
les joyaux de la couronne. L'empereur Louis Napoléon
utilisait, lors de visites officielles d'hommes d'états, des
couverts en aluminium. En 1886, après la
découverte de la dynamo par le belge Z. Gramme in 1871, P.
L. T. Héroult et C. M. Hall ont mis au point un processus
d'électrolyse avec des électrodes en carbone,
dans lequel on dissout de l'oxyde d'aluminium dans de la cryolithe en
fusion (Na3AlF6). De
cette manière, on a pu obtenir de
l'aluminium pur en quantités plus importantes.
Après une série de traitements physiques, à température élevée et sous pression élevée (250° C, 35.105 Pa), on dissout la bauxite (Al2O3) dans de la lessive de soude concentrée, donnant lieu à la dissolution de l'oxyde d'aluminium. Le liquide est ensuite séparé de la substance solide (les particules insolubles de la bauxite, telles que le sable et l'oxyde de fer) et est refroidi; en l'occurrence, l'hydroxyde d'aluminium {Al(OH)3} précipite. La lessive formée est réutilisée pour la dissolution de la bauxite. Après purification, on transforme l'hydroxyde d'aluminium à température élevée (environ 975° C) en oxyde d'aluminium que l'on dissout entre autres dans de la cryolithe en fusion (Na3AlF6), après quoi, on procède à une électrolyse. Aluminium super-résistant L'aluminium liquide, qui se refroidit très rapidement (dans un laps de temps de quelques microsecondes !), possède d'autres propriétés que celles de l'aluminium ordinaire. De par sa structure spécifique, il possède une résistance comparable à celle du titane. Ce procédé n'a pu être réalisé pendant longtemps qu'à l'échelle de laboratoire; à l'heure actuelle, il peut être appliqué à l'échelle industrielle. On utilise de l'aluminium super-résistant pour des patins, des vélos, des moteurs de véhicules automobiles, des clubs de golf et du matériel destiné aux alpinistes. Epuration de l'eau Substances indécomposables et alliages: Ustensiles de cuisine, capsules pour bouteilles, CD, tonneau à bière, colorant E173 pour sucreries, pièces de monnaie, bicyclette, voilier, bateau, caravane, peinture antirouille, volets roulants, machine à écrire, aspirateur, soudure, jante, peintures métallisées. Rails pour TGV, combustible pour fusée, vases cryogéniques, hélices de bateaux, pont, pylône, pipeline, échelle,. Substances décomposables: Al2O3 et Al2(SiO3)3 (céramique, poterie, ciment aux hautes températures, support pour catalyseur, chromatographie en couche mince, neutralisation de l'acide gastrique, poudre abrasive, silex). Na3AlF6: insecticide, verre, raffinage des métaux. NaAlO2: fabrication du savon, agent de serrage/prise de béton (ponts et digues). KAl(SO4)2.12H2O: médicament hémostatique, traitement pour rendre les textiles imperméables à l'eau, pommade et poudre vulnéraire. Al(C17H35COO)3: Lubrifiant, additif pour peintures, papier, adjuvant pour le démoulage de matières synthétiques, encre d'impression (additif), cosmétiques, rend les textiles et cuir imperméables à l'eau. Al(HCOO)3: Traitement pour rendre les textures hydrofuges, fixage des peintures pour textiles, désinfectants pour cosmétique. Al(CH3COO)3: Agent ignifuge. AlF3: Céramique, fondant lors de la mise en fusion des métaux. Al(OH)3: Pierre à meuler, retardeur de flammes, dentifrice. |
Les régions d'exploitation les plus importantes pour la
bauxite, la matière première de l'aluminium, se
situent en Guinée
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![]() |
Alunite
Pierre d'alun Minéral |
(SO4)3.4Al(OH)3 | |||
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Aluminium transparent
durant 40 femtosecondes |
Juillet 2009 |
Oxford
Royaume-Uni ![]() Hambourg Allemagne ![]() |
Le 1er métal transparent
Des scientifiques de l'université d'Oxford (RU) ont révélé que l'aluminium exposé à des rayons X à faible énergie devient transparent, même si ce n'est que 40 femtosecondes (1 billiardième de seconde). Grâce au générateur de rayons X FLASH de l'université de Hambourg (Allemagne), ils ont extrait un électron de chaque atome d'une couche d'aluminium et ont obtenu un matériau presque transparent dans le spectre de lumière ultraviolette. Ils y voient un nouvel état de la matière. |
Guinness World Records
2016 |
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Alunogène
Minéral |
Al2(SO4)3.17H2O | |||
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Ambre gris | janvier 2013 | L'arôme de l'ambre gris _ salé, animal ou terreux_ varie d'une concrétion à l'autre. Les morceaux plus pâles ont souvent une odeur plus douce, rappelant parfois celle de la vanille. On en trouve sous la forme de dépôts excrémentiels dans les intestins des grands cachalots... Lire la suite |
National Geographic
n°160 janvier 2013 |
|
![]() |
Ambre
Insecte versus dinosaure |
75 M.a. |
Alberta
Canada ![]() |
Un insecte de 7cm a été trouvé dans la mâchoire d'un dinosaure vieux de 75 millions d'années, dans l'Alberta au Canada. Une découverte qui s'explique par le fait que l'insecte aurait été piégé dans une goutte d'ambre qui s'est déposé sur la mâchoire du reptile aprè,s sa mort. |
La Recherche
n°555 janvier 2020 |
![]() |
Ambre
Matièe organique Scarabée Coléoptère |
44 Ma. |
Canada
![]() |
L'étudiant Jerit Mitchell, le professeur de physique Mauricio Barbi
(Université de Regina, Italie ![]() ![]() ![]() |
Radio-Canada
20 avril 2023 ![]() |
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Figurine | 11 800 av. J.-C. |
Allemagne
![]() |
En Allemagne, un artiste sculpte sur un morceau d'ambre une figurine d'élan femelle. |
La Recherche
octobre 2012 n°468, page 23 |
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150 squelettes
500 objets funéraires Commerce chypriote |
2200 à 1600 av. J.-C. |
Hala Sultan Tekke
Chypre ![]() |
Lors des fouilles réalisées depuis 2018 à Hala Sultan Tekke,
des archéologues de l'université de Göteborg (Suède
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Archéologia
janvier 2022 n°605 |
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15,25 kg
Ambre |
avant 1860 |
Birmanie
![]() |
La plus grosse ambre jamais découverte.
Il s'agit de la résine fossile de résineux. Exposée au Musée d'histoire naturelle de Londres. |
Guinness World Records
1981 |
![]() |
Thérapode dans de l'ambre | 99 Ma. |
Birmanie, nouvellement
Myanmar ![]() |
Découvert dans un morceau d'ambre (résine fossilisée) sur un marché de Birmanie (nouvellement Myanmar), en Asie, des scientifiques Birmans y distinguent des plumes de dinosaure vieux de 99 millions d'années. Probablement ceux d'un thérapode, un dinosaure carnivore, bipède et incapable de voler. |
Tout comprendre
février 2017 n°51 |
![]() |
47,56 kg
Ambre |
2014 |
Sumatra
Indonésie ![]() |
La plus grosse ambre jamais découverte.
La Maison de l'ambre et le musée de l'Ambre de Copenhague (tous 2 Danemark) possèdent un morceau d'ambre de 47,56 kg. Découverte au cœur de la région de Dharmasray, dans la province occidentale de Sumatra (Indonésie), cette pièce unique a probablement entre 15 et 25 millions d'années. |
Guinness World Records
2016 |
![]() |
AMERICIUM
Am Continent Amérique |
Fusion 1176°C Ebullition 2011°C |
Dureté
v |
Détecteur de gad de fumée. Dans les détecteurs de gaz de fumée, on utilise des composés de 241Am (t½ = 433 ans). L'air est pour ainsi dire ionisé par exposition au rayonnement, si bien qu'une très petite quantité de courant peut circuler entre deux électrodes. La fumée ralentit ce processus, si bien que l'intensité du courant diminue et que l'alarme se déclenche. Source de rayonnement (neutrons indirects). Contrôleur par rayonnement d'un métal constitué d'argent, cristallographie, mesure d'épaisseur du verre. |
Métal argenté radioactif, produit artificiel.
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![]() |
+ de 180 °Celsius
Amiante |
1996 |
Silicate de chaux + magnésie
Température limite où le matériau garde ses performances Isolant solide d'origine minérale; Très bonne résistance à la chaleur et au feu, mais hygroscopique. Supports de résistance, isolants de conducteurs, en plaques, en rubans, en cordons. |
Electrosystème
1res STI - Génie électrotechnique Henri Ney Nathan technique 1996 |
|
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Ammoniac | juillet 1995 | Fluides frigorigènes |
2,16 kJ/kg.K Chaleur massique ou capacité thermique massique de la vapeur
à + 30°C & 1 atm du réfrigérant 717 ou ammoniac ou NH3. Le réfrigérant 717 est un des plus anciens fluides frigorigènes. Il est utilisé uniquement pour les installations à caractère industriel. |
Dehon Service
juillet 1995 |
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Analcime
Minéral |
Dureté
5,5 Densité 2,2-2,3 |
NaAlSi2O6.H2O
Couleur: Incolore, blanc, rougeâtre, orange, jaune Eclat vitreux Trace: Blanc |
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Anatase
Minéral |
Dureté
5,5-6 Densité 3,8-3,9 |
TiO2
Couleur: Incolore, rose, rouge, jaune, brun, bleu, noir, vert Eclat métallique à adamantin Trace: Blanc |
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Andalousite
(Chiastolithe) Minéral |
Dureté
7 Densité 3,1-3,2 |
Al2SiO5
Couleur: Différentes nuances de gris Jaunâtre, rougeâtre, vert, brun Parfois plusieurs couleurs Trace: Blanc |
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Andorite
Minéral |
Dureté
3-3,5 Densité 5,38 |
AgPbSb3S6
Couleur: Gris acier foncé Eclat métallique Trace: Noir |
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Andradite
Minéral |
Dureté
6,5-7,5 Densité 3,86 |
Ca3Fe2(SiO4)3
Couleur: Incolore, brun, vert, noir (mélanite, variété titanifère) Eclat vitreux Trace: Blanc |
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Anglésite
Minéral |
Dureté
3 Densité 6,3 |
PbSO4
Couleur: Incolore, blanc, jaunâtre, brunâtre, gris Eclat adamantin à gras Trace: Blanc |
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Anhydride
Minéral |
Dureté
3-3,5 Densité 2,98 |
CaSO4
Couleur: Incolore, blanc, bleu, gris Eclat vitreux Trace: Blanc |
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Annabergite
Minéral |
Dureté
2 Densité 3-3,1 |
Ni3(AsO4)2.8H2O
Couleur: Vert clair à vert pomme Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
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ANTIMOINE
Sb Stibium Al-uthmud (arabe) Brillant Anthemonion Fleur Anti & monos Pas seul |
Fusion
630°C Ebullition 1587°C |
Dureté
6691 (293K) |
Médicaments (rhume et grippe), semi-conducteurs,
plastiques et produits chimiques.
Substance indécomposable et alliage: Couche de protection et de coloration sur du métal, semi-conducteurs, thermostats de réfrigérateur. Substance décomposable: Sb2S5: pierre à briquet, pigment jaune pour feu d'artifice, vulcanisation du caoutchouc. Sb2S3: pigment rouge pour feu d'artifice, munitions traçantes. Sb2O3: teinture du verre pour des lampes en rouge, catalyseur. Sb2S5 C6H5SbCl2 (bactéricide) SbH3 (dopage de semi-conducteurs) SbCl3 (médicament pour traitement maladies cutanées) Na5C12H4O16S4Sb.7H2O (stibofen, un médicament) Na3SbO4 (verre pour tubes cathodiques, pigment pour verre) Pb3(SbO4)2 (teinture dorée pour verre ou porcelaine) SbCl3 (teinture sur métal) Na3SbCl6 (teinture ou plaquage sur crosse de fusil) |
Toxique par inhalation et ingestion.
Soudure, accumulateur au plomb, palier de glissement, chevrotine, retardateur de flammes, détecteur à infrarouge. Les régions d'exploitation les plus importantes se situent en Chine, en Russie, en Bolivie, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, au Mexique, en Kirghizie, au Tadjikistan, en Australie, au Chili, en Thaïlande, au Maroc, dans l'ancienne Yougoslavie et en Tchéquie. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Antimoine | 1 470 |
Babylone
Irak ou Iraq ![]() et Chine ![]() |
Au Moyen-Age, l'antimoine était
apprécié entre autres par Paracelsus Paracesle),
comme remède miracle. Une série de techniques de
préparation de l'antimoine ou de ses composés
sont décrites dans "Currus triomphalis antimonii"
(traduction littérale: "Le triomphe de l'antimoine"), un
manuel publié vers 1470 par Basilius Valentinus. Aussi bien l'élément que le sulfure ont été désignés à la fin du 18ième siècle par le mot "antimoine". |
Periodic table on line |
![]() |
Apatite
Minéral |
Dureté
5 Densité 3,16-3,22 |
Ca5(PO4)3(F,Cl)
Couleur: Incolore, jaune, bleu, vert, violet, rouge Eclat vitreux Trace: Blanc |
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![]() |
Apophyllite
Minéral |
Dureté
4,5-5 Densité 2,3-2,4 |
KCa4(Si3O20)(F,OH).8H2O
Couleur: Incolore, blanc, jaune, vert, brun, rose Eclat vitreux sur la face basale fortement nacré Trace: Blanc |
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![]() |
Aragonite
Minéral |
Dureté
3,5-4 Densité 2,95 |
CaCO5
Couleur: Incolore, blanc, gris, rouge à violet-rouge Eclat vitreux Trace: Blanc |
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110 à 120 °Celsius
Araldite |
1996 |
Résine époxy
Température limite où le matériau garde ses performances Isolant thermodurcissable Très bonne rigidité diélectrique Résine à couler, vernis, colle, pièces isolantes moulées |
Electrosystème
1res STI - Génie électrotechnique Henri Ney Nathan technique 1996 |
|
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Ardennite
Minéral |
Dureté
6 Densité 3,62 |
Mn5Al5(As,V)O4Si5O20(OH)2.2H2O
Couleur: Brun-jaune Eclat vitreux Trace: Brun jaunâtre |
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![]() |
ARGENT
Ag Argentum Arguros Blanc étincelant Blanc clair Silubar Silbar Silber Zilver |
Fusion
962°C Ebullition 2162°C |
Dureté
10500 (293K) |
Joaillerie (monnaies et bijoux), photographie (piles boutons, papier et film photos).
Lunette ou verre photosensible (s'éclaircit ou s'assombrit à la lumière). Miroir (mince couche d'argent pur sur plaque de verre). Subtsance indécomposable ou alliages: Fusible électrique, condensateur, contacts électriques (meilleur conducteur de la chaleur), électrodes, cuve de réacteur, plombage, bouteille Thermos. Substances décomposables: Antiseptique (AgCl), pommade contre les brûlures (sulfadiazine d'argent), déclencheur de pluie (cristaux de AgI), AgNO3 (encre indélibile, pigment E174 dans les sucreries et les cosmétiques, élimination verrues et tissus cicatriciels, agent de fraîcheur pour fleurs). |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Vase
Alliage zinc & argent 11,3 cm de haut |
100 000 ans ? |
Dorchester
Massachusetts Etats-Unis ![]() |
![]() |
Scientific American
volume 7, page 298 juin 1852 Marcogee |
![]() |
Bracelets de la reine Hétep-Hérès | 2 600 av. J.-C. |
Le Caire
Egypte ![]() Cyclades Grèce ![]() |
![]() Karin Sowada & Damian Gore (Université Macquarie, Etats-Unis ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Gurumed 1er juin 2023 |
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Tombes chinoises | 222 à 907 ap. J.-C. |
Hunan
Chine ![]() |
L'Institut de recherche archéologique du Hunan découvre vingt-sept tombes, quatre sous les Six dynasties (222-589), vingt-trois autres de la dynastie Sui & Tang (581-907). Les reliques déterrés comprennent des objets en porcelaine, en céramique, en fer et en argent. |
Archéologia
février 2020 n°584 |
![]() |
4m x 13m
Tombe viking Trois sépultures |
950 ap. J.-C. |
Danemark
![]() |
![]() ![]() L'archéologue Kirsten Nelleman Nielsen découvre en 2012 une tombe viking en bois contenant les sépultures d'un couple probablement d'origine noble (ou statut social élevé), ainsi que les restes d'un autre homme. A leur côté, des vases d'argile (céramiques) de la région de la Baltique, des monnaies en argent de l'actuel Afghanistan ![]() |
![]() ![]() ![]() Archeow 09 septembre 2016 |
![]() |
De l'eau qui sépare l'or de l'argent | 1566 |
Cette eau est composée de telle sorte: prenez une partie de
halinitru (ou halinitrum), trois parties d'alun liquide, qu'ils appellent de
roche, une demi part d'arène
(trois types: eaux de fleuve, mer et fosses).
Séchez diligemment
et purgez au feu, sont distillés par vaisseaux
(récipients) ou alambic de verre. Ce qui est
premièrement coulé, est cueilli à
part, quand finalement la superficie du vaisseau semble est
être jaune, le feu augmenté, une autre eau
succède, qui souvent est reçue dans la
première: et toutefois si tu la reçois en eau de
fontaine encore elle est tant âcre que néanmois
elle dissout l'argent, et le sépare de l'or. Prenez une partie de l'eau extraite, à laquelle vous mettez le poids d'un ovole, c'est-à-dire de douze grains d'argent pur, et laissez dedans les cendre jusqu'à tant que l'argent soit dissout. Cette eau jettera en bas au fond du vaisseau (récipient) les excréments semblables à de la chaux menue, lesquels ôtés, ce qui reste de l'eau pure, tu l'ajouteras à toute l'eau de laquelle tu l'avais déjà extraite, laquelle par semblable exemple aux autres, lesquels ôtés, tu auras toute l'eau très pure et très forte à dissoudre l'argent, excepté l'or. |
Subtilités et subtiles inventions
Girolamo Cardano 1 566 |
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Vase en forme de cloche
en argent |
juin 1851 |
Dorchester
Massachusetts Etats-Unis ![]() |
Une puissante explosion près de Dorchester, dans Massassuchets, mit au jour un vase incrusté dans le roc. C'était un vase étrange en forme de cloche, d'une matière indéfinissable, orné de motifs floraux incrustés d'argent, "l'œuvre d'un artisan génial", dit le compte rendu. |
Scientific American, 7-298
Livre des damnés Charles Fort 1 989 |
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Mine d'argent | 1000 |
Melle
Deux-Sèvres France ![]() |
Les plus anciennes mines d'Europe se visitent à Melle, dans les Deux-Sèvres. Elles étaient activement exploitées à l'époque carolingienne et peut-être dès le 11e siècle. L'activité minière s'arrêté vers l'an 1000, puis les mines, abandonnées et oubliées, furent redécouvertes en 1830. |
Guinness World Records
1991 |
![]() |
Argent
1 247,4 kg |
1820 |
Sonora
Mexique ![]() |
Un bloc d'argent de 1 247,4 kg a été découvert à Sonora au Mexique, vers 1820. Le gouvernement espagnol se l'est immédiatement approprié. |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
Argent corné
Cérargyrite Chlorargyrite Minéral |
Dureté
1,5 Densité 5,5-5,6 |
AgCl
Couleur: Incolore, blanc, jaunâtre, brunâtre, gris, noir Eclat adamantin à gras Trace: Blanc à gris, brillant |
||
![]() |
Argent natif
Minéral |
Dureté
2,5-3 Densité 9,6-12 |
Ag
Couleur: Blanc d'argent, mais souvent ternissures de surfaces jaunâtre ou noirâtres Eclat métallique Trace: Blanc d'argent métallique |
||
![]() |
Argent natif
Argentite |
3 000
av. J.-C. |
Fleuve Euphrate
Egypte ![]() |
L'argent, par le fait qu'il peut exister à l'état
natif, était déjà connu environ 3.000
ans avant Jésus-Christ, notamment en Egypte et dans la
région située le long du fleuve Euphrate. Par la
suite, une grande quantité d'argent a
été exploitée dans les mines d'argent
en Espagne, en Asie Mineure et en Grèce.
Autrefois, on préparait l'argent la plupart du temps à partir du minerai d'argent "argentite". Par mise en fusion et par oxydation du sulfure à l'aide d'air, on obtenait le métal la plupart du temps allié avec du plomb ou avec d'autres métaux. Par remise en fusion, on éliminait le plomb (ou d'autres métaux présents). Déjà à partir d'environ 3000 avant Jésus-Christ, on était en mesure de séparer l'argent et le plomb. |
Periodic table on line |
![]() |
Argent natif
Argentite |
1 100 | Europe |
Au début du Moyen-Age, l'exploitation de l'argent a commencé en
Europe Centrale (entre autres en Allemagne, en Autriche, en Hongrie).
Après 1500, on a importé une grande
quantité d'argent d'Amérique Centrale et
d'Amérique du Sud. Les transports d'argent et d'or en
provenance de ces régions représentaient une
proie séduisante entre autres pour les pirates.
A l'heure actuelle, une grande partie de l'argent produit provient du recyclage. Pour la récupération, il existe divers procédés, entre autres l'électrolyse, la précipitation avec des métaux non nobles tels que le fer ou le zinc et l'échange d'ions. On obtient principalement l'argent nouvellement produit sous la forme d'un sous-produit lors de la préparation d'autres métaux tels que l'or, le cuivre, le plomb, le nickel et le zinc. La boue anodique, que l'on obtient lorsqu'on prépare des métaux, est dissoute dans de l'acide sulfurique chaud. Le résidu, qui contient de l'argent, est porté en fusion et les autres métaux éventuellement présents sont éliminés. L'argent brut, que l'on obtient, peut être purifié par électrolyse. On place l'argent brut pour faire office d'anode (dans un sac de polypropylène) dans une solution de nitrate d'argent acidifiée. Lors de l'électrolyse, l'anode se dissout et de l'argent très pur (> 99,99 %) précipite sur la cathode. L'argent formé est raclé et éliminé en continu. On désigne ce procédé par l'appellation "procédé de Möbius". Un procédé un peu plus ancien consiste à dissoudre de l'argent à partir de minerais d'argent réduit en poudre à l'aide de cyanure ou de mercure. Dans le procédé au cyanure, on procède également à une oxydation. L'argent précipite hors du complexe de cyanure avec de la poussière de zinc. Y font suite, une séparation et une purification. Le mercure est éliminé par distillation. L'argent obtenu peut ensuite être soumis à une purification ultérieure. Ce procédé était auparavant toujours utilisé pour la production d'argent à partir de hornblende d'argent (AgCl). Lorsque l'argent apparaît dans des minerais de plomb ou de zinc, on l'extrait en mettant d'abord le minerai en fusion, en ajoutant du zinc, puis en refroidissant lentement. La croûte de zinc et d'argent, que l'on obtient, est éliminée et le zinc est séparé par distillation. L'argent est coulé en lingots pour la vente. La pureté s'élève à 99,9 %. |
Periodic table on line |
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Argentite
(Acanthite) Minéral |
Dureté
2 Densité 7,3 |
Ag2S
Couleur: Gris plomb Eclat métallique souvent terni Trace: Noir, brillant |
||
![]() |
Buffle sur roulettes
en argile |
800 à 400
av. J-C |
Italie
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Découverte dans le sud de l'Italie d'un jouet en argile, constitué d'un buffle équipé de quatre roues à la place des pattes. |
![]() Archéologia novembre 2020 n°592 |
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ARGON
Ar Argos Paresseux, inerte |
Fusion
-189°C Ebullition -185°C |
Dureté
1656 (40K) 1,784 (293K) |
: |
Gaz rare (gaz noble et incolore), gaz d'éclairage
(gaz d'ampoule à incandescence, gaz pour
lampe fluorescente (type tube au néon).
Présent dans de l'eau de source confinée grande profondeur. Présent sur la planète Mars. Compteur Geiger, laser (lumière verte, bleue ou violette), soudure avec un gaz de protection, chromatographie en phase gazeuse. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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Argyrodite
Minéral |
Dureté
2,5 Densité 6,2-6,3 |
Ag8GeS6
Couleur: Gris acier à nuance rougeâtre Noir par oxydation Eclat métallique Trace: Gris-noir |
||
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Arsenic natif
Minéral |
Dureté
3-4 Densité 5,4-5,9 |
As
Couleur: Noir à gris-noir Eclat métallique sur cassure fraîche Mais rapidement terni et mat Trace: Noir |
||
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ARSENIC
Arsenum Arsenikon Pigment jaune Arsenicum Colorant jaune Az-zernik (arabe) Colorant de perse Zemi (perse) Couleur or Arsenikos Masculin |
Fusion
817°C Ebullition 614°C |
Dureté
4700 à 5780 (293K) |
Peinture, papier peint, céramique
Imprimante laser, protection du bois, verre (perméabilité à la lumière infrarouge), laser (matière semi-conductrice de monocristaux GaAs et InAs), édicament (antibiotique, affections cutanées, épilatoire, désinfectant), diode électroluminescente ou LED (semi-conducteur AsH3), cellules photovoltaïques. Substances indécomposables et alliages: Métal pour lettres d'imprimerie, alliages pour accumulateurs, miroir. Substances décomosables: Na3AsO3 (Savon désinfectant, protection des plants dans les vignobles, insecticides, dévitalisation des dents) AsCl3 (Céramique) As2S3 (pigment, orpiment ou jaune royal) As2O3 (mort aux rats) As4S4 (feux d'artifices) |
Les régions d'exploitation les plus importantes se situent
en France, en Namibie, en Russie, au Mexique, au Pérou, au
Canada, à Taiwan, au Japon, en Allemagne, en Chine, au
Portugal et en Suède.
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![]() |
Arsénolite
Minéral |
As2O3 | |||
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Arsénopyrite
(Mispickel) Minéral |
Dureté
5,5-6 Densité 5,9-6,2 |
FeAsS
Couleur: Blanc d'étain à gris acier Souvent ternie Eclat métallique Trace: Noir |
||
![]() |
Arsénotsumébite
Minéral |
Dureté
3,6 Densité 6,1 |
Pb2Cu(AsO4)(SO4)OH
Couleur: Vert Eclat vitreux Trace: Vert |
||
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Arthurite
Minéral |
Dureté
3-4 Densité 3,02 |
Cu2Fe4(AsO4)4(O,OH)4.8H2O
Couleur: Vert Eclat vitreux Trace: Verdâtre |
||
![]() |
ASTATE
At Astatos Instable |
Fusion 302°C Ebullition 337°C |
Dureté
Néant (293K) |
: |
Halogène, instable et radioactif.
Il n'existe pas dans la nature (demi-vie de ses 24 isotopes très courte, entre 8,3 heures et 0.1ms). |
![]() |
25 g
Astate |
2007 |
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L'astate est l'élément le plus rare de la croûte terrestre,
avec quelque 25g existant à l'état naturel. |
Guinness World Records
2007 |
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Astrophyllite
Minéral |
Dureté
3 Densité 3,3-3,4 |
(K,Na)3(Fe,Mn)7Ti2Si8O24(O,OH)7
Couleur: Jaunâtre, vert olive Eclat vitreux métallique Trace: Blanc |
||
![]() |
Atacamite
Minéral |
Dureté
3-3,5 Densité 3,76 |
Cu2(OH)3Cl
Couleur: Vert émeraude à vert noirâtre Eclat vitreux Trace: Vert |
||
![]() |
Augite
Minéral |
Dureté
6 Densité 3,3-3,5 |
(Ca,Mg,Fe)2(Si,Al)2O6
Couleur: Vert foncé, noir Eclat vitreux Trace: Verdâtre |
||
![]() |
Aurichalcite
Minéral |
Dureté
2 Densité 3,6-4,3 |
(Zn,Cu)5(co32(OH)6
Couleur: Bleu clair, bleuâtre, verd&airc;tre Eclat soyeux à nacré Trace: Blanc à bleu clair pâle |
||
![]() |
Auriscupride
Minéral |
Cu3Au | |||
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Aurostibite
Minéral |
AuSb2 | |||
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Autunite
Minéral |
Dureté
2-2,5 Densité 3,2 |
Ca(UO2)2(PO4)2.8-12H2O
Couleur: Jaune tirant sur le vert Eclat vitreux Nacré sur les plans de clivage Trace: Blanc agrave; jaunâtre |
||
![]() |
Axinite
Minéral |
Dureté
6,5-7 Densité 3,3 |
Ca(Fe,Mg,Mn)Al2BSi4O15(OH)
Couleur: Brun, gris, violet, bleu, verdâtre Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
75,52% d'azote
sur Terre |
2001 |
![]() |
L'azote moléculaire (N2), qui constitue 78,08% du volume de l'atmosphère, occupe également 75,52% de sa masse. |
Guinness World Records
2001 |
![]() |
AZOTE
N Nitrogenium a-zootikos Qui n'entretient pas la vie Nitrogène Nitre |
Fusion -210°C Ebullition -196°C |
Dureté
1026 (21K) 1,2506 (gaz, 293K) |
Constitutions d'atmosphères inertes pour la prévention des risques (conservation des aliments, oxydation et explosion minimisées). Pressurisation des réservoirs des lanceurs de navettes spatiales, et des pressurisation des des circuits primaires et secondaires des réacteurs nucléraires. Surgélation des aliments fragiles, gaz cryogénique pour le brûlage des verrues, congélation des sols en vue de percement de tunnels Production d'explosifs dans l'utilisation d'acide nitrique. KNO3 (salpêtre) NaNO3 (nitrates du Chili) NH3 (ammoniac) HNO3 (acide nitrique) CO(NH2)2 (urée) NH4NO3 (engrais azotés, tel le nitrate d'ammonium) Lorsqu'il est soumis à une pression très forte (140 Pascal et 27° Celsius), l'azote se transforme en un solide semi-conducteur. De plus, si ce nouveau solide est maintenu à moins de 100 degrés Kelvin, il conserve sa nouvelle propriété même si la pression est relâchée. L'azote semi-conducteur libère une énergie considérable en repassant à son état "naturel" tandis que, plus dense, il pourrait être entreposé plus facilement. |
Gaz inerte, incolore et inodore. |
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Azurite
Minéral |
Dureté
3,5-4 Densité 3,7-3,9 |
Cu3(CO3)2(OH)2
Couleur: Bleu nuit Eclat vitreux Trace: Bleu |
B comme ...
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Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
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Babingtonite
Minéral |
Dureté
6 Densité 3,25-3,35 |
Ca2(Fe,Mn)FeSi8O14(OH)
Noir Eclat vitreux Trace: Noir brunâtre |
||
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150 à 170 °Celsius
Bakélite |
1996 |
Résine phénolique + farines de bois
Température limite où le matériau garde ses performances Isolant thermodurcissable. Résiste à la chaleur, de couleur sombre Poudre à mouler, résine, vernis. Très utilisé en appreillage et produits en plaques |
Electrosystème
1res STI - Génie électrotechnique Henri Ney Nathan technique 1996 |
|
![]() |
Baldonite
Minéral |
Dureté
4,5 Densité 5,5 |
PbCu3(OH)2(AsO4)2
Couleur: Vert à vert-jaune Eclat résineux Trace: Vert |
||
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Barytine ou
Baryte Minéral |
Dureté
3-3,5 Densité 4,48 |
BaSO4
Couleur: Incolore, blanc, jaune, rougeâtre, bleu Eclat nacré Trace: Blanc |
||
![]() |
BARYUM
Ba Barys lourd |
Fusion 727°C Ebullition 1897°C |
Dureté
3594 (293K) |
Séparation du mercure de l'amalgame de baryum par distillation ou par électrolyse du chlorure de baryum en fusion. Capteur de gaz pour tubes à vide, lubrifiants (additifs pour avions et camions) hautes températures. Matière de charge et colorant pour papier (blanc de baryte). Feu d'artifice (BaCrO4, Ba(NO3)2, Ba(ClO3)2) et oxydant pour balles traçantes (BaO2 ou peroxyde de baryum). Radiographie du tube digestif par agent de contraste, la bouillie barytée (BaSO4). Boue de forage, solution de sulfate de baryum (BaSO4) Substances indécomposables et alliages Activation d'électrode, agent de désoxydation lors de la fabrication de l'acier, durcissement du plomb (accumulateur). Substances décomosables BaSO4 (additif pour béton; matière de charge pour le caoutchouc, des matières synthétiques, des peintures, des disques de freins) BaO2 (agent de blanchiment pour la paille et la soie, explosifs, décoloration du verre opaque, préparation du peroxyde d'hydrogène) BaTiO3 (condensateur diélectrique, céramique, piézo-éléement) Ba(OH)2 (fresques, purification de l'huile) BaCrO4 (agent anticorrosif pour la soudure de deux métaux; allumettes; pigment jaune baryte dans le verre, la céramique et la porcelaine) BaMnO4 (vert de manganèse) Polysulfure de baryum (agent de protection pour les fruits et les vignobles) Octanoate de baryum (dessiccateur dans la peinture) Ba(ClO4)2 (dessiccateur de gaz) Verre de baryum (substitut du verre de cristal dans les candélabres, fibres de verre, lampes fragiles, objectifs spéciaux) Stéarate de baryum (agent de glissement lors de la préparation de matières synthétiques, stabilisateur du PVC, agent rendant les textiles hydrofuges) BaCl2 (durcissement de l'acier, fondant en métallurgie, adoucisseur d'eau) BaCO3 (céramique) Ferrite de baryum (aiment céramique) BaO (protection contre l'effet de la lumière et contre la chaleur dans les matières synthétiques) BaS (épilatoire dans les tanneries, poudre abrasive) BaCO3 (verre optique, lentille anastigmatique, mort aux rats) |
Il réagit avec l'air et l'eau.
Les composés solubles dans l'eau sont toxiques par ingestion. Les régions d'exploitation les plus importante se situent en Chine, en Russie, au Mexique, en Inde, en Turquie, aux Etats-Unis d'Amérique, en Irlande, en Thaïlande, en France, en Allemagne, en Italie, au Maroc, et en différents autres endroits en Afrique du Nord. ![]() ![]() ![]() ![]() |
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Baumhauérite
Minéral |
Dureté
3 Densité 5,33 |
Pb12As16S36
Couleur: Gris acier, souvent reflets internes d'un rouge profond Eclat métallique parfois mat Trace: Brun |
||
![]() |
Bauxite
Minéral |
AlOx(OH)3-2x, 0<x<1 | |||
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Béraunite
Minéral |
Dureté
3-4 Densité 2,9 |
Fe3(PO4)2(OH)22,5H2O
Couleur: Jaune, vert, brun, rouge Eclat vitreux Trace: Jaune |
||
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Berthiérite
Minéral |
Dureté
2,3 Densité 4,6 |
FeSb2S4
Couleur: Gris acier, souvent ternissures jaunes Eclat métallique Trace: Gris-brun |
||
![]() |
Bertrandite
Minéral |
Be4Si2O7(OH)2 | |||
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Béryl
Minéral |
Dureté
7,5-8 Densité 2,63-2,8 |
Be3Al2Si6O18
Couleur: Incolore, jaune (chéliodore), rose (morganite), rouge, bleu (aigue-marine), vert (émeraude) Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Béryl
18m de long 380 tonnes |
1976 |
Malakialina
Madagascar ![]() |
Le plus grand bloc cristallin fut trouvé en 1976. Il s'agissait d'un bloc de béryl de 18m de long par 3,50m de diamètre. Il faisait 380 t et a été découvert à Malakialina, Madagascar. |
Guinness World Records
1990 |
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BERYLLIUM
Berylos Glucinium Glikys Doux, sucré Berullos Vert d'eau |
Fusion 1287°C Ebullition 2471°C |
Dureté
1847 (293K) |
Les régions d'exploitation les plus importantes se situent
aux Etats-Unis d'Amérique, en Russie, au Ruanda, au Canada,
en Argentine, au Brésil, en Colombie, en Inde, à
Madagascar, au Mozambique, en Ouganda, en Zambie, au Zimbabwe, en
Afrique du Sud et en Namibie.
Réduction du chlorure de béryllium avec du potassium, précipitation de sulfate d'aluminium et de béryllium avec de l'ammoniac, réduction du fluorure de béryllium avec du magnésium. Fenêtre interne de sortie de tube à rayons X, freins pour avions, clubs de golf, ressorts (montres), outillage antidéflagrant. Substances indécomposables et alliages Bouclier thermique (avion, fusée, satellite, aéronautique), acier inoxydable, miroir dans les appareils optiques, pales de rotor d'hélicoptère. Substance décomposable BeO (résistance électrique,, lampe fluorescente, céramique pour bougies d'avion, transistor pour circuits intégrés) Be(NO3)2 (lampe à gaz) BeF2 (verre) LiBeB4O7 (verre translucide pour rayons UV et rayons X) Be2C (gravure du quartz, outil de découpage et de meulage) Carburant (vaisseaux spatiaux, avions, missiles) : |
Le béryllium est métal gris-acier. Il ne
réagit pas avec l'acide nitrique concentré. Il
possède une excellente conductivité thermique. Il
est non magnétique. A la température ordinaire il
n'est pas oxydé par l'air. Le béryllium et ses
sels sont toxiques et doivent être manipulés avec
une très grande attention.
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Béryllonite
Minéral |
Be3SiO4(OH)2.2H2O | |||
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Beudanite
Minéral |
Dureté
4 Densité 4,3 |
PbFe3(AsO4)(SO4)(OH)6
Couleur: Jaune, brun, verdâtre, vert olive Eclat vitreux Trace: Jaune |
||
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Biotite
Minéral |
Dureté
2,5-3 Densité 2,8-3,2 |
K(Mg,Fe)3(Al,Fe)Si3O10(OH)2
Couleur: Brun foncé, vert foncé, noir, rougeâtre Eclat nacré Trace: Blanc |
||
![]() |
Bismuth natif
Minéral |
Dureté
2-2,5 Densité 9,7-9,8 |
Bi
Couleur: Blanc d'argent à nuance rougeâtre, souvent terni Eclat métallique Trace: Gris acier, métallique |
||
![]() |
Bismuthinite
Minéral |
Dureté
2 Densité 6,8-7,2 |
Bi2S3
Couleur: Gris plomb à blanc-jaunâtre, opaque Eclat métallique Trace: Gris |
||
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Bixbyrite
Minéral |
Dureté
6,5 Densité 4,9-5,0 |
(Mn,Fe)2O3
Couleur: Noir Eclat métallique Trace: Noir |
||
![]() |
105 °Celsius
Bois & bakélite |
1996 |
Bois imprégné de bakélite
Température limite où le matériau garde ses performances Isolant solide d'origine organique. Très léger, peu coûteux, appelée Permali Poteaux, tableaux, moulures, cales isolantes, bureaux, planches et panneaux |
Electrosystème
1res STI - Génie électrotechnique Henri Ney Nathan technique 1996 |
|
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Vénus El Pendo | 18 000 av. J.-C. |
Espagne
![]() |
Sculptée à l'aide d'un bois de renne, la vénus El Pendo découverte en Espagne daterait de l'an 18 000 avant notre ère. |
Archéologia
février 2020 n°584 |
![]() |
Boléite
Minéral |
Dureté
3-3,5 Densité 5,10 |
Pb9Cu8Ag3Cl21(OH)16.H2O
Couleur: Bleu Eclat vitreux Trace: Bleu |
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Boracite
Minéral |
Dureté
7 Densité 2,9-3 |
Mg3B7O13Cl
Couleur: Incolore, blanc, jaunâtre, verdâtre, bleuâtre Eclat vitreux Trace: Blanc |
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Borax
Minéral |
Na2B4O7.8H2O | |||
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BORE
Boron Borax Boor (néerlendais) Buraq, burah (arménien) |
Combustible pour fusées,
Fibre de verre (silicate/borate) pour raquettes de tennis, ski, perche (saut à la perche) Constructions légères (aéronautique, astronautique) Verre thermo-résistant (Pyrex) Désinfectant oculaire, détergent Substance indécomposable et alliages Feu d'artifice (additif de couleur verte), déclenchement de l'airbag, durcisseur de métaux, dopage de semi-conducteurs. Substance décomposable Na2B4O5(OH)2.8H2 (antiseptique pour peaux et muqueuses, traitement ignifuge pour textiles et bois, agent microbien pour cosmétique, désinfection, émail, glaçure, amidonnage du textile, fondant pour le brasage). NaBH4 (agent de blanchiment pour la pâte de bois mécanique) BN (outillage de forage et de découpe, adjuvant pour extraire du gabarit le verre ou le métal en fusion, céramiques pour matrices, disque de ponçage, lubrifiants, diamant artificiel) B2O3 (émail pour réfrigérateurs et lave-vaisselle) LaB6 (électrode pour microscope électronique) TiB2 (composant matière électrode) NaBO2 (nettoyage des dentiers, détachant) LiBeB4O7 (verre translucide pour les rayons UV et rayons X) B3N3H6 (durcissement pour films radiographiques) B4C (couche inerte dans les cuves de réacteurs, porcelaine, additif pour l'acier, matériaux ignifuges) agent de ponçage d'abrasion et de polissage, têtes d'arrosage des machines de sablage) Na3BO3 (engrais chimiques) TiB2 (creusets de laboratoire, thermocouples) BH3 (combustible pour fusées) NaBH4 (agent de réduction en synthèses organiques) |
Les régions d'exploitation les plus importantes se situent
aux Etats-Unis d'Amérique (entre autres au lieu-dit "Boron"
en Californie), en Russie, au Kazakhstan, en Turquie, en Chine et en
Argentine.
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Bornite
Minéral |
Dureté
3 Densité 4,9-5,3 |
Cu5FeS4
Couleur: Sur la cassure fraîche, gris argent rougeâtre à nuance mauve, passant rapidement par exposition à l'air à des teintes irisées Eclat métallique Trace: Gris-noir |
||
![]() |
Boulangérite
Minéral |
Dureté
2,5 Densité 5,8-6,2 |
Pb5Sb4S11
Couleur: Gris plomb Eclat métallique Soyeux en agrégats fins Trace: Noir |
||
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Braunite
Minéral |
Dureté
6 Densité 4,7-4,8 |
MnMn6SiO12
Couleur: Noir Eclat métallique Trace: Brun sombre |
||
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Bournonite
Minéral |
Dureté
2,5-3 Densité 5,7-5,9 |
PbCuSbS3
Couleur: Gris d'acier, gris plomb, gris fer Eclat métallique Plus ou moins terni Trace: Gris |
||
![]() |
Brochantite
Minéral |
Dureté
3,5-4 Densité 3,97 |
Cu4(SO4)(OH)6
Couleur: Vert émeraude Eclat vitreux Nacré sur plans de clivage Trace: Vert à vert clair |
||
![]() |
Bromargyrite ou bromite
Minéral |
AgBr | |||
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Brookite
Minéral |
Dureté
5,5-6 Densité 4,1 |
TiO2
Couleur: Brun, verdâtre à noirâtre Eclat adamantin Trace: Beige |
C comme ...
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Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Cacoxénite
Minéral |
Dureté
3 Densité 2,3 |
Fe3(PO4)3.12H2O
Couleur: Jaune d'or à brunâtre Eclat soyeux à vitreux Trace: Blanc à jaunâtre |
||
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Calavérite
Minéral |
Dureté
2,5 Densité 9,3 |
AuTe2
Couleur: Blanc d'argent à nuance jaune Eclat métallique Trace: Gris-jaune |
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![]() |
Calcite
Minéral |
Dureté
3 Densité 2,6-2,8 |
CaCO3
Couleur: Indolore, blanc, jaune, brun Nombreuses colorations dues à des impuretés Eclat vitreux Constituant des calcaires et des marbres Trace: Blanc |
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23,5 cm de haut
Princesse ou déesse de Bactriane |
Fin IIIe - début IIe millénaire av. J.-C. |
Aïn Ghazal
Afghanistan ![]() |
Une statue appelée "princesse" de Bactriane, la région d'Afghanistan d'où elle provient, se caractérise (comme une quarantaine d'autres statues) par ses matériaux composites, principalement de la calcite blanche pour le visage et de la stéatite ou de la chlorite pour le vêtement. Ce dernier est le plus souvent utilisé pour le "kaunakès", habit sumérien, reconnaissable à ses mèches laineuses tissées ou rapportées. |
Archéologia
janvier 2018 n°561 |
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10cm de haut
Vénus aux cheveux |
21 000 av. J.-C. |
Amiens-Renancourt
France ![]() |
Réalisée en craie, la vénus aux cheveux fut découverte à Amiens-renancourt en 2018, et daterait de l'an 21 000 avant notre ère. |
Archéologia
février 2020 n°584 Archéologia mars 2020 n°585 |
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Calédonite
Minéral |
Dureté
2,5-3 Densité 5,6 |
Pb5Cu2(CO3)(SO4)3(OH)6
Couleur: Bleu, bleu-vert Eclat vitreux Trace: Bleu blanchâtre |
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60 °Celsius
Caoutchouc |
1996 |
Résine naturelle, Latex de l'hévéa
Température limite où le matériau garde ses performances Isolant solide d'origine organique Très élastique, résiste mal aux huiles, vulcanisé par addition de soufre. Isolation des conducteurs et câbles |
Electrosystème
1res STI - Génie électrotechnique Henri Ney Nathan technique 1996 |
|
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70 °Celsius
Caoutchouc |
1996 |
Néoprène ou Butyl
Température limite où le matériau garde ses performances Isolant thermoplastique Très élastique (grand allongement), résiste aux huiles et solvants Isolement des fils et câbles |
Electrosystème
1res STI - Génie électrotechnique Henri Ney Nathan technique 1996 |
|
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Carpholite
Minéral |
Dureté
5-5,5 Densité 3,0 |
MnAl2Si2O6(OH)4
Couleur: Jaune paille Eclat vitreux Trace: Blanc |
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Objet cubique en fonte
acier + carbone 7cm x 7cm x 4,5cm |
60 M.a. |
Allemagne
![]() |
En automne 1885, un objet cubique a été trouvé dans un bloc de charbon du tertiaire (datant de 60 millions d'années) dans une mine en Allemagne. Le parallélépipède a été étudié par le Dr A. Gurlt. D'après les publications faites en 1886 sur cet objet, il est interprété tout d'abord comme une météorite fossile, et semble avoir été "retravaillé, usiné" !... L'objet fait 7 centimètres sur 7 sur 4,5 , et a une densité de 7,75. Quatre de ses faces sont parfaitement planes, les deux autres, opposées, sont légèrement convexes. Une rainure profonde en fait le tour à mi-hauteur. En 1910, il disparaît de l'inventaire du musée de Salzbourg où il était conservé. On le retrouve exposé de 1950 à 1958, au musée national d'Oberosterreichisehes de Linz(Autriche), où est également conservé le moulage en plâtre. Il est maintenant la propriété de M. O.R. Bernhardt du musée Heimathaus de Vöcklabrück, en Autriche. Des études complémentaires effectuées par divers instituts scientifiques de Vienne, en 1966-67, 1973 et 1986, concluent définitivement que l'objet en fonte, n'est pas une météorite et a été coulé dans un moule. Cet objet a-t-il été réellement trouvé dans du charbon ou bien est-il issu d'une fonderie de l'époque ? |
Fossil meteorite found in coal, C. Gurlt
L'astronomie, 1886 page 463 Marcogee Nature London, 11/11/1886 page 36 |
![]() |
Carrollite
Minéral |
Dureté
4,5-5,5 Densité 4,5-4,8 |
CuCo2S4
Couleur: Gris clair à gris acier Eclat métallique Trace: Gris |
||
![]() |
CCl2F2 | juillet 1995 | Fluides frigorigènes |
0,607 kJ/kg.K Capacité thermique massique du liquide à + 30°C & 1atm
du réfrigérant R 12 ou dichlorodifluorométhane ou CCl2F2. C'est un composé "chlorofluorocarbone (CFC)" à large champ d'utilisation: réfrigération (domestique, commerciale & industrielle), pompe à chaleur, conditionnement d'air (résidentiel, commercial, industriel. et automobile), refroidissement de liquides. |
Dehon Service
juillet 1995 |
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CCl3F | juillet 1995 | Fluides frigorigènes |
0,565 kJ/kg.K Capacité thermique massique de la vapeur à + 30°C & 1atm
du réfrigérant R 11 ou trichlorofluorométhane ou CCl3F. C'est un composé "chlorofluorocarbone (CFC)" à pouvoir solvant élevé. Il est utilisé en conditionnement d'air industriel pour le refroidissement des eaux et saumures. |
Dehon Service
juillet 1995 |
![]() |
Célestine
Minéral |
Dureté
3-3,5 Densité 3,9-4 |
SrSO4
Couleur: Incolore, blanc, bleu, rougeâtre, verdâtre, brun Eclat vitreux Nacré sur les surfaces de clivage Trace: Blanc |
||
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Cérargyrite
Chlorargyrite Argent corné Minéral |
Dureté
1,5 Densité 5,5-5,6 |
AgCl
Couleur: Incolore, blanc, jaunâtre, brunâtre, gris, noir Eclat adamantin à gras Trace: Blanc à gris, brillant |
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Cérasite
Minéral |
Dureté
3-3,5 Densité 6,4-6,6 |
PbCO3
Couleur: Incolore, blanc, gris, jaune, brun Noirâtre (due à de fines inclusions de galène) Eclat gras à adamantin Trace: Blanc |
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Cervantite
Minéral |
Sb+3Sb+5O4 | |||
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Chabazite
Minéral |
Dureté
4,5 Densité 2,08 |
CaAl2Si4O12.6H2O
Couleur: Incolore, blanc, jaune, orange, brun Eclat vitreux Trace: Blanc |
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Chalcanthite
Minéral |
Dureté
2,5 Densité 2,2-2,3 |
CuSO4.5H2O
Couleur: Bleu Eclat vitreux Trace: Bleu |
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Chalcocite
Minéral |
Dureté
2,5-3 Densité 5,7-5,8 |
Cu2S
Couleur: Gris plomb foncé à noirâtre Eclat métallique Trace: Noirâtre à gris foncé |
||
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Chalcophyllite
Minéral |
Dureté
2 Densité 2,67 |
Cu18Al2(AsO4)3(SO4)3(OH)27.36H2O
Couleur: Vert-brun à vert émeraude Eclat vitreux Trace: Verdâtre |
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Chalcopyrite
Minéral |
Dureté
3,5-4 Densité 4,2-4,3 |
CuFeS2
Couleur: Jaune laiton à nuance verdâtre souvent avec irisations Eclat métallique Trace: Noir verdâtre |
||
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Chalcosidérite
Minéral |
Dureté
4,5 Densité 3,22 |
CuFe6(PO4)4(OH)8.4H2O
Couleur: Vert foncé Eclat vitreux Trace: Vert |
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Chanvre
Cannabis sp. Famille des cannabinaceae |
5 000 av. J.-C. | Asie centrale | Les variétés psychotropes (principalement haschich) représentent 10 à 20 % des cultures de chanvre. Au XVIIIème siècle, le chanvre sert à fabriquer des toiles pour la maison, les vêtements... Lire la suite |
Université Pierre et Marie Curie
Université de Rouen |
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Mine de charbon | XIIIe siècle |
France
![]() |
Le charbon fut exploité dès le XIIIe siècle, dans les affleurements de Saint-Etienne, du Creusot, d'Alès, de Grassessac et de Carmaux, par des galeries à flanc de coteau ou par des puits équipés d'un treuil en bois. |
Guinness World Records
1992 |
![]() |
1,5 litre de charbon
Machine de Taylor |
1840 |
Cornouailles
Royaume-Uni ![]() |
La machine de Taylor, construite par Michael Loam pour United Mines, Gwennap (Cornouailles, GB) en 1840, n'employait que 1,7 litre de charbon par cheval-vapeur de puissance par heure. |
Guinness World Records
1992 |
![]() |
Cérargyrite
Chlorargyrite Argent corné Minéral |
Dureté
1,5 Densité 5,5-5,6 |
AgCl
Couleur: Incolore, blanc, jaunâtre, brunâtre, gris, noir Eclat adamantin à gras Trace: Blanc à gris, brillant |
||
![]() |
CHClF2 | juillet 1995 | Fluides frigorigènes |
0,636 kJ/kg.K Capacité thermique massique de la vapeur à + 30°C & 1atm
du réfrigérant R 22 ou monochlorodifluorométhane ou CHClF2. C'est un composé "hydrochlorofluorocarbone (HCF)" à forte chaleur latente de vaporisation. Conditionnement d'air résidentiel, commercial et industriel. |
Dehon Service
juillet 1995 |
![]() |
CHF3 | juillet 1995 | Fluides frigorigènes |
0,737 kJ/kg.K Capacité thermique massique de la vapeur à + 25°C
du réfrigérant R 23 ou trifluorométhane ou CHF3. C'est un composé "hydrofluorocarbone (HFC)". Il est destiné aux installations à très basses températures (-60 à -100°C). |
Dehon Service
juillet 1995 |
![]() |
CH2F/CF3 | juillet 1995 | Fluides frigorigènes |
0,882 kJ/kg.K Chaleur massique ou capacité thermique massique de la vapeur
à + 30°C & 1atm du réfrigérant R 134a ou tetrafluorométhane ou CH2F/CF3. Ce composé "hydrofluorocarbone (HFC)" remplacera les chlorofluorocarbone (CFC). Conditionnement d'air, refroidissement des liquides, pompe à chaleur. |
Dehon Service
juillet 1995 |
![]() |
Childrénite
Minéral |
Dureté
4,5 Densité 3,0 |
(Fe,Mn)Al(PO4)(OH)2.H2O
Couleur: Jaune à brun Eclat vitreux Trace: Blanc |
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![]() |
Chiolite
Minéral |
Na5Al3F14 | |||
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Chloantite
Minéral |
Dureté
5,5 Densité 6,4-6,6 |
(Ni,Co)As3
Couleur: Blanc d'étain Souvent terni et plus sombre Eclat métallique Trace: Gris-noir |
||
![]() |
Chlorite
Minéral |
Dureté
2 Densité 2,6-3,3 |
(Fe,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)2
Couleur: Vert foncé à brun Eclat vitreux Nacré sur les plans de clivage Les chlorites forment une série de solutions solides entre quatre pôles théoriques. Trace: Vert, plus rarement brun en fonction de la teneur en fer |
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23,5 cm de haut
Princesse ou déesse de Bactriane |
Fin IIIe - début IIe millénaire av. J.-C. |
Aïn Ghazal
Afghanistan ![]() |
Une statue appelée "princesse" de Bactriane, la région d'Afghanistan d'où elle provient, se caractérise (comme une quarantaine d'autres statues) par ses matériaux composites, principalement de la calcite blanche pour le visage et de la stéatite ou de la chlorite pour le vêtement. Ce dernier est le plus souvent utilisé pour le "kaunakès", habit sumérien, reconnaissable à ses mèches laineuses tissées ou rapportées. |
Archéologia
janvier 2018 n°561 |
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Main verte
Sculpture sur pierre |
1 950 |
France
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C'est dans une anfractuosité du Roc de la Chair (au Nord-Est du château de Montségur) qu'un archéologue, M. Tricoire fit vers les années 1950, une bien étrange découverte: c'était une main sculptée dans un bloc de stéatite verte. L'artiste a figuré tous les doigts amputés de la dernière phalange par une mutation rituelle. La stéatite verte est d'une variété que l'on ne trouve que dans le Caucase (Russie). |
Secret des Cathares
Gérard de Sède L'aventure mystérieuse Editions J'ai lu 1974 - page 12 |
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Chromite
Minéral |
Dureté
5,5 Densité 4,5-4,8 |
(Fe,Mg)Cr2O4
Couleur: Brun-noir à noir de fer Eclat métallique à gras Trace: Brun |
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Chrysabéryl
Minéral |
Dureté
8,5 Densité 3,7 |
Al2BeO4
Couleur: Jaune, vert Eclat vitreux Trace: Blanc |
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Chrysocolle
Minéral |
Dureté
2-4 Densité 2-2,2 |
CuSiO3
Couleur: Brun clair, bleu, brun-vert Eclat vitreux, un peu gras Trace: Blanc verdâtre |
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Cinabre
(Cinnabar) Minéral |
Dureté
2-2,5 Densité 8,1 |
Hgs
Couleur: Rouge clair et foncé, rouge-brun Eclat adamantin Mat en masses microcristallines Trace: Rouge |
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Claudetite
Minéral |
As2O3 | |||
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Clinoclasite
Minéral |
Dureté
2,5-3 Densité 4,2-4,4 |
Cu4(AsO4)(OH)3
Couleur: Brun verdâtre à brun terne Eclat vitreux Trace: Vert brunâtre |
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![]() |
Mine de cobalt |
4 avril
1 827 |
Missouri
Etats-Unis ![]() |
Le cobalt a été jusqu'à
présent importé d'Europe en Amérique.
On sait qu'il existe dans le Connecticut, à Chatan,
près de Middleton, un minerai de cobalt contenant de
l'arsenic et du soufre, et disséminé dans un
roche amphibolique. Cependant, il est tellement
mélangé au nickel que son extraction
s'avère coûteuse. Or, dans le district du Missouri, ils ont trouvé quelques échantillons de minerai de cobaltn contenant environ 75% de métal pur. La plus riche des mines d'Europe, analysées par Klaproth, n'a donné que 44% de cobalt ! |
Annales des Sciences d'Observations
Saigey & Raspail Tome I 1 829 |
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Cobaltite
Minéral |
Dureté
5,5 Densité 6-6,4 |
CoAsS
Couleur: Blanc argent à nuance rougeâtre Eclat métallique Trace: Gris-noir |
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Colémanite
Minéral |
Dureté
4,5 Densité 2,4 |
CaB3O4(OH)3.H2O
Ca2B6O11.5H2O Couleur: Incolore, blanc Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Columite
Minéral |
Dureté
6 Densité 5,3-8,1 |
Les columbites sont des solutions
solides entre les pôles de
niosite (Fe,Mn)Nb2O6
et de tantalite (Fe,Mn)Ta2O6
Trace: Brun à noir |
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Connellite
Minéral |
Dureté
3 Densité 3,41 |
Cu19Cl4(SO4)(OH)32.3H2O
Couleur: Bleu Eclat vitreux Trace: Bleu |
||
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Corindon
(Corundum) Minéral |
Dureté
9 Densité 3,9-4,1 |
Al2O3
Couleur: Nombreuses colorations, bleu (saphir), rouge (rubis), jaune, vert, brun, violet, blanc, incolore Eclat vitreux Trace: Blanc |
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Cornétite
Minéral |
Dureté
4,5 Densité 4,10 |
Cu3PO4(OH)3
Couleur: Bleu verdâtre à bleu foncé Eclat vitreux Trace: Bleu |
||
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Cornichalcite
Minéral |
Dureté
4,5 Densité 4,33 |
CaCu(OH)(AsO4)
Couleur: Vert clair à vert pomme Eclat vitreux Trace: Vert clair |
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Cornwallite
Minéral |
Dureté
4,5-5 Densité 4-4,1 |
Cu5(AsO4)2(OH)4
Couleur: Vert Eclat vitreux Trace: Vert |
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Coton
Genre gossypium Famille des Malvaceae |
3000 av. J.-C. | Inde & Amérique du Sud | Dans le monde entier, le fil de coton se prête à des travaux d'artisanat. Actuellement, le coton est souvent mélangé à des fibres synthétiques telles que le polyester... Lire la suite |
Université Pierre et Marie Curie
Université de Rouen |
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Chemise ignifugée | 313 à 326 ap. J.-C. | Isidorus et plusieurs autres ont écrit qu'il fut fait un présent au pape Alexandre (313-326) d'une chemise de laine blanche, laquelle par plaisire et admiration il jetait au feu, quand les ambassadeurs étrangers venaient le voir. Celle-ci en ressortait de couleur plus belle, laquelle semblait être faite de ver qu'on nomme Salemandre, lequel vit dans le feu (comme Aristote l'enseigne). |
Histoires prodigieuses
(Claude de Tesserant) 1 595 |
|
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90 à 120 °Celsius
Coton |
1996 |
Cotonnier (fibres chlorés)
Température limite où le matériau garde ses performances Très souple, économique, bonne r&eacut;sistance à la traction. Fils, rubans, toiles. Isolation en bobinage avec imprégnation. |
Electrosystème
1res STI - Génie électrotechnique Henri Ney Nathan technique 1996 |
|
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Covellite
Minéral |
Dureté
1,5-2 Densité 4,68 |
CuS
Couleur: Bleu indigo foncé Eclat métallique à mat Trace: Noir-brun, étalée, brun foncé |
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![]() |
Crocoïte
Minéral |
Dureté
2,5-3 Densité 5,9-6,0 |
PbCrO4
Couleur: Rouge avec parfois nuance jaune Eclat gras à adamantin Trace: Orange |
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![]() |
Cryolite
Fluorure double d'aluminium et de sodium Minéral |
Dureté
2,5-3 Densité 2,95 |
Na3AlF6
Couleur: Incolore, blanc, jaunâtre, noir, violet Eclat vitreux Trace: Blanc |
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Cubanite
Minéral |
Dureté
3,5-4 Densité 4,1 |
CuFe2S3
Couleur: Jaune bronze Eclat métallique Trace: Noir |
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![]() |
Cuivre natif
Minéral |
Dureté
2,5-3 Densité 8,93 |
Cu
Couleur: Rouge cuivré Eclat métallique Trace: Rouge cuivre, métallique |
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![]() |
Pièce de monnaie en cuivre | 150 à 100 000 ans |
Peoria
Illinois Etats-Unis ![]() |
En août 1870, à Lawn Ridge près de Peoria (Illinois, USA), avec deux autres compagnons, J.W. Moffit trouva une pièce dans les gravats du puits artésien (source naturelle) qu'ils étaient en train de forer. Le Professeur A. Winchell étudia l'objet composé d'un alliage de cuivre non identifié à l'époque. Malgré la morsure du temps, la pièce ronde présentait des arêtes bien découpées et une épaisseur remarquablement uniforme. Le dessin, représentant un visage féminin surmonté d'une couronne, semblait avoir été gravé à l'acide. Sur l'autre face, un animal aux longues oreilles pointues avec une longue queue effilochée, était accompagné d'un autre ressemblant à un cheval. Sur le pourtour des deux faces, les caractères d'une écriture inconnue se laissaient deviner. Trouvée à plus de 30 mètres de profondeur, elle pourrait être âgée de 100 000 à 150 000 ans. |
Sparks from a geologist's hammer
Professeur A. Winchell Marcogee |
![]() |
Hameçon et bague en cuivre | 150 000 ans |
Whiteside
Illinois Etats-Unis ![]() |
En 1851, dans le Comté de Whiteside (Illinois, USA), deux objets en cuivre ont été remontés d'une profondeur de 36 mètres lors d'un forage. Ils ressemblaient à un hameçon et à une bague, âgés d'environ 150 000 ans. | Marcogee |
![]() |
Orichalque
(ou laiton ?) |
VIIIe-VIIe
siècle av J.-C. |
Le nom de l'orichalque de trouve chez Hésiode (VIIIe - VIIe siècle avant notre ère) pour désigner le métal dans lequel sont forgées des cnémides (protège-tibia). Un commentateur ancien, Philopon, y voit du "cuivre blanc", sans doute du laiton; cette opinion est partagée par les auteurs anciens de traités d'alchimie. Il semblerait pourtant que cet orichalque soit en partie un invention de Platon qui avait en vue, sans doute, l'orichalque d'Hésiode, mais a cherché à y apporter un air de mystère en la déclarant un métal simple aux teintes de feu, alors que le laiton, alliage de cuivre et de zinc, est plutôt blanc. |
Atlantide et les continents disparus
Guy Rachet Grande Aventure de l'Archéologie Ed. Robert Laffont 1982 page 14. |
|
![]() |
Code minier | 27 février 1227 |
France
![]() |
Le plus ancien code minier
Octroyé le 27 février 1227 aux mineurs de la terre d'Hierle (aujourd'hui répartie entre les départements du Gard et de l'Hérault), cette chartre, conservée aux archives de la ville de Nîmes, fut rédigée par Raymond de Peyraube, notaire à Ganges (Hérault, France). Elle précisait les droits du seigneur, les droits et les devoirs du mineur, dans une région où, dès l'époque gallo-romaine, on exploitai le cuivre (à Arrigas, Gard). |
Guinness World Records
1992 |
![]() |
Hache géante en cuivre
38 livres 60cm de long |
1 860 |
Ohio
Etats-Unis ![]() |
Dans un tumulus de l'Ohio, fut découverte une hache de cuivre longue de 60cm et pesant trente-huit livres. |
Am. Alltiquarian, 1860
Livre des damnés Charles Fort 1 989 |
![]() |
800 m
Puits de cuivre |
1991 |
Bingham Canyon
Salt Lake City Etats-Unis ![]() |
Le puits de cuivre à l'air libre le plus profond se situe à Bingham Canyon, près de Salt Lake City, dans l'Etat de l'Utah aux Etats-Unis. Le puits atteint 800m de profondeur. |
Guinness World Records
1991 |
![]() |
Cuprite
Minéral |
Dureté
3,5-4 Densité 6,15 |
Cu2O
Couleur: Rouge carmin à rouge-brun Eclat vitreux, adamantin Mat pour les agrégats Trace: Rouge-brun |
||
![]() |
Cyanotrichite
Minéral |
Dureté
3,5-4 Densité 2,9 |
Cu4Al2(SO4)(OH)12.2H2O
Couleur: Bleu ciel Eclat soyeux à vitreux Trace: Bleu |
||
![]() |
Cylindrite
Minéral |
Dureté
2,5 Densité 5,4 |
Pb3Sn4Sb2S14
Couleur: Gris-noir Eclat métallique Trace: Gris-noir |
D comme ...
![]() |
|||||
Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Descloïzite
Minéral |
Dureté
3,5 Densité 5,5-6,2 |
Pb(Zn,Cu)(VO4)(OH)
Couleur: Brun, marron, jaune, brun-noir Eclat résineux Trace: Brun clair |
||
![]() |
Devilline
Minéral |
Dureté
2,5 Densité 3,13 |
CaCu4(SO4)2(OH)6.3H2O
Couleur: Vert émeraude à vert-brun Brun pâle à blanchâtre Eclat vitreux à nacré Trace: Vert pâle |
||
![]() |
Diamant
Minéral |
300 av .J.-C. |
Dureté 10
Densité 3,52 Inde ![]() |
C - carbone pur cristalisé - 5 fois plus dur que la plus dure des susbstances
minérales, le corindon - Eclat adamantin - Trace: Blanc.
Couleur: Incolore, blanc, jaune, brun, rougeâtre, verdâtre, bleu, gris, noir. |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
3 106 carats
Diamant 612,2 g |
26 janvier 1905 |
Pretoria
Afrique du Sud ![]() |
Le plus gros diamant jamais découvert
Baptisé Cullinan et découvert par le capitaine M. F. Wells Dans la mine Premier Diamond, le Cuhan. |
GWR 1981
GWR 2010 |
![]() |
Diamant rouge
5,05 carats |
1927 |
Afrique du Sud
![]() |
La couleur la plus rare pour un diamant est rouge sang. Le plus grand est une pierre de 5,05 carats découverte à Lichtenburg, en Afrique du Sud, en 1927. Il appartient maintenant à une collection privée américaine. |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
Diamant synthétique | 16 décembre 1954 |
Etats-Unis
![]() |
Le premier diamant synthétique a été produit par le Pr Hall aux laboratoires de recherche de General Electric, aux Etats-Unis, le 16 décembre 1954. |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
Diamant 6 200 000 carats | 1983 |
Australie
![]() |
La mine australienne d'Argyle a produit 6 200 000 carats en 1983 et 5 700 000 carats en 1984. |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
Diamant synthétique
2,040 kg |
février 1984 |
Russie
![]() |
En février 1984, l'agence Tass, en Union soviétique (nouvellement Russie) a annoncé que l'Institut des courants de hautes fréquences avait produit un diamant artificiel de 2,040 kg. |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
9 175 000 carats
Diamant |
2008 |
Angola
![]() |
Agriculture: 0,004 Mt de blé en 2008.
Matière première: 9 175 000 carats de diamant en 2008. Production énergétique: 70,933 Mtep en 2008. Consommation énergétique: 9,123 Mtep en 2008. |
ChallengeS |
![]() |
Jeune diamant | 1,1 Mrd d'années |
Afrique du Sud
![]() |
Une mine mais deux types de diamants
Les géologues ont comparé l'évolution d'isotopes du samarium (Sm) et du néodyme (Nd) trouvés dans les 26 diamants issus de la mine de Venetia, et ont découvert deux populations de diamants: l'une datant de 2,9 milliards d'années, et l'autre, étonnament jeune, de 1,1 milliard d'années. |
Science & Vie
décembre 2017 n°1203 |
![]() |
Diaspore
Minéral |
AlO(OH) | |||
![]() |
Dichlorodifluorométhane | juillet 1995 | Fluides frigorigènes |
0,607 kJ/kg.K Capacité thermique massique du liquide à + 30°C & 1atm
du réfrigérant R 12 ou dichlorodifluorométhane ou CCl2F2. C'est un composé "chlorofluorocarbone (CFC)" à large champ d'utilisation: réfrigération (domestique, commerciale & industrielle), pompe à chaleur, conditionnement d'air (résidentiel, commercial, industriel. et automobile), refroidissement de liquides. |
Dehon Service
juillet 1995 |
![]() |
Diopase
Minéral |
Dureté
5 Densité 3,3 |
Cu6(Si6O8).6H2O
Couleur: Vert émeraude Eclat vitreux Trace: Vert |
||
![]() |
Disthène
(Kyanite) Minéral |
Dureté
4-4,5 dans le sens de la longueur 6-7 dans le sens perpendiculaire Densité 3,6-3,7 |
Al2SiO5
Couleur: Bleu, gris, blanchâtre Eclat vitreux Trace: Blanc |
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![]() |
Dolomite
Minéral |
Dureté
3,5-4 Densité 2,85 |
CaMg(CO3)2
Couleur: Incolore, blanc, gris, brunâtre, noirâtre Eclat vitreux Trace: Blanc |
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![]() |
Dufrénite
Minéral |
Dureté
3,5-4 Densité 3,1-3,3 |
Fe2+Fe43+(PO4)3(OH)5.H2O
Couleur: Vert-jaune à vert-noir Brun par oxidation Eclat vitreux à mat Trace: Vert |
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![]() |
Dulfite
Minéral |
Dureté
3 Densité 6,4 |
CuPbAsO4(OH)
Couleur: Vert Eclat vitreux Trace: Blanchâtre |
||
![]() |
Dundosite
Minéral |
Dureté
2 Densité 3,5 |
Pb2Al4(CO3)4(OH)8.3H2O
Couleur: Blanc Eclat vitreux à soyeux Trace: Blanc |
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![]() |
Dyscrasite
Minéral |
Dureté
3,5 Densité 9,4-10 |
Ag3Sb
Couleur: Blanc argenté, ternissures foncées Eclat métallique Trace: Gris |
E comme ...
![]() |
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Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Edingtonite
Minéral |
Dureté
4 Densité 2,8 |
BaAl2Si3O10.4H2O
Couleur: Incolore, blanc Eclat vitreux Trace: Blanc |
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![]() |
Electrum | 2004 | Il s'agit d'un alliage naturel d'or et d'argent. |
Technologie des Dieux
David Hatcher Childress Editions La Huppe 2004 |
|
![]() |
11 130 carats
Emeraude 2 226 g |
1834 |
Stretensk
Monts Oural Russie ![]() |
La plus grosse émeraude jamais découverte.
Elle se trouve au musée minéralogique de Moscou. |
Guinness World Records
1981 |
![]() |
Emeraude
86 136 carats |
août 1974 |
Brésil
![]() |
La plus grosse émeraude taillée, de formule Be3Al2 (Si(O3)6), provient d'une émeraude de 86 136 carats trouvée à Carnaiba au Brésil, en août 1974. Elle fut taillée par Richard Chan, à Hong Kong. |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
Emplectite
Minéral |
Dureté
2 Densité 6,38 |
CuBiS2
Couleur: Gris acier, ternissures jaunes Eclat métallique Trace: Noir |
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![]() |
Enargite
Minéral |
Dureté
3,5 Densité 4,4 |
Cu3AsS4
Couleur: Gris acier &agravve; gris fer à nuance violette Eclat métallique Trace: Noir |
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![]() |
Epidote
Minéral |
Dureté
6-7 Densité 3,3-3,5 |
Ca2(Fe,Al)Al2(SiO43(OH)
Couleur: Vert-jaune, vert foncé, vert-noir Eclat vitreux Trace: Gris |
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![]() |
Epistilbite
Minéral |
Dureté
4 Densité 2,25 |
CaAl2Si6O16.5H2O
Couleur: Incolore, blanc, rougeâtre Eclat vitreux Trace: Blanc |
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![]() |
Erythrite
Minéral |
Dureté
2 Densité 3,07 |
Co3(AsO4)2.8H2O
Couleur: Rouge tirant sur le violet, rose Eclat vitreux Nacré sur les plans de clivage Trace: Rose |
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![]() |
Ettringite
Minéral |
Dureté
2-2,5 Densité 1,77 |
Ca6Al2(SO4)3OH12.24H2O
Couleur: Incolore, blanc, jaune Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Euchroïte
Minéral |
Dureté
3,5-4 Densité 3,45 |
Cu2AsO4OH.3H2O
Couleur: Vert Eclat vitreux Trace: Vert |
||
![]() |
Euclase
Minéral |
Dureté
7,5 Densité 3-3,1 |
BeAlSiO4(OH)
Couleur: Incolore, vert clair Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Euxénite
Minéral |
Dureté
5,5-6,5 Densité 4,3-5,8 |
(Y,Ce,U)(Nb,Ta,Ti)2O6
Couleur: Noir, souvent avec enduit jaunâtre Eclat gras Trace: Jaunâtre, brunâtre, gris |
F comme ...
![]() |
|||||
Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Feldspath potassique
Minéral |
Dureté
6 Densité 2,53-2,56 |
KAlSi3O8
Couleur: Hautes températures: orthose monoclinique Températures basses: microclinique, triclinique Roches volcaniques: sanidine (feldspath potassique translucide) Fenres alpines: adulaire (d'origine hydrothermale) Amazonite (couleur vert): d'origine pegmatique Incolore, blanc, jaune, brun, rouge-rose, vert Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Vis effilée | 21 M.a. |
Treasure City
Nevada Etats-Unis ![]() |
En 1865, un morceau de feldspath, retiré d'une mine de Treasure City (Nevada, USA), contenait les restes oxydés d'une vis effilée. La pierre est âgée de 21 millions d'années. |
UFO Report, été 1975
Marcogee |
![]() |
Fénaksite
Minéral |
Be2SiO4 | |||
![]() |
36% de fer
sur Terre |
2001 |
![]() |
L'élément solide le plus abondant sur Terre est le fer (Fe).
Il représente 36% de la masse totale de la Terre. |
Guinness World Records
2001 |
![]() |
Fer natif
Minéral |
Dureté
4-5 Densité 7,88 |
Fe
Couleur: Dans les météorites, le fer est riche en nickel Gris acier à gris fer Eclat métallique Trace: Gris acier, brillant |
||
![]() |
Pot en fer
10 cm de haut |
300 à 250 M.a. ? |
Thomas
Oklahoma Etats-Unis ![]() |
![]() |
Mysteries of time and space
Brad Steiger Dell publishing Co, 1976, p.46 Marcogee |
![]() |
Clou en fer forgé
5cm de long |
1 M.a. |
Springfield
Massachusetts Etats-Unis ![]() |
A Springfield, monsieur Hiram De Witt brisa accidentellement un morceau de quartz aurifère qu'il avait ramené de Californie. A l'intérieur, se trouvait un clou en fer forgé de 5 centimètres, légèrement corrodé, absolument droit avec une tête parfaitement formée. La pierre est âgée d'un million d'années. |
The Times, Londres ![]() 24 décembre 1851 Livre des damnés Charles Fort 1 989 Marcogee |
![]() |
Clou en fer
16 centimètres |
100 à 75 000 ans |
Pérou
![]() |
Au XVIe siècle (archives de Madrid, 1572), un clou en fer fut trouvé dans la roche d'une mine du Pérou, il mesurait 18cm. Il fut offert au Vice-roi espagnol du Pérou comme souvenir. La couche géologique dont il a été extrait est estimée entre 75 000 et 100 000 ans. | Marcogee |
![]() |
Clou en fer
2,5cm de diamètre |
100 000 ans ? |
Kingoodie
Ecosse ![]() |
Un clou en fer a été retrouvé, au milieu du XIXe siècle, en 1845 (rapporté par Sir D. Brewster, Brit. Assoc. 1845-51, Charles Fort, le livre des damnés, 1989), dans un bloc de pierre de la carrière écossaise de Kingoodie, sa tête mesurait 2,5 centimètres. Elle était en contact avec une couche de gravier et légèrement corrodée, alors que le reste du clou était prisonnier de la roche. |
The Times, Londres ![]() 22 juin 1844 Marcogee |
![]() |
Tombes chinoises | 222 à 907 ap. J.-C. |
Hunan
Chine ![]() |
L'Institut de recherche archéologique du Hunan découvre vingt-sept tombes, quatre sous les Six dynasties (222-589), vingt-trois autres de la dynastie Sui & Tang (581-907). Les reliques déterrés comprennent des objets en porcelaine, en céramique, en fer et en argent. |
Archéologia
février 2020 n°584 |
![]() |
Clou | 1845 |
Kingoodie
Ecosse ![]() |
Sir David Brewster communique que, dans la carrière de Kingoodie, au nord de l'Angleterre, un clou fut retrouvé dans un bloc de pierre de trois mètres d'épaisseur. On travaillait dans cette carrière depuis vingt ans, en passant d'une couche dans l'autre de roc solide, et le clou se trouvait à cheval entre deux couches différentes, bien qu'enfermées dans un seul et même bloc. |
Rept. Brit. Assac., 1845, page 51
Livre des damnés Charles Fort 1 989 |
![]() |
36% de fer
sur Terre |
2001 |
![]() |
L'élément solide le plus abondant sur Terre est le fer (Fe).
Il représente 36% de la masse totale de la Terre. |
Guinness World Records
2001 |
![]() |
Ferriérite
Minéral |
Dureté
3-3,5 Densité 2,1 |
(Na,K)2MgAl3Si5O36(OH).9H2O
Trace: Blanc |
||
![]() |
Fiedlérite
Minéral |
Dureté
3,5 Densité 5,8 |
Pb3Cl4(OH)2
Couleur: Incolore, blanc Eclat adamantin Trace: Blanc |
||
![]() |
Fischessérite
Minéral |
Ag3AuSe2 | |||
![]() |
Fluorite
Minéral |
Dureté
4 Densité 3,1-3,2 |
CaF2
Couleur: Incolore, blanc, vert, bleu, violet Parfois plusieurs couleurs sur un même cristal Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
100 à 120 °Celsius
Formica |
1996 |
Résine aminoplaste + charge cellulosique
Température limite où le matériau garde ses performances Isolant thermodurcissable. Transparent, se colore facilement. Poudre à mouler, vernis, produits stratifiés, résine pour pièces d'appareillage |
Electrosystème
1res STI - Génie électrotechnique Henri Ney Nathan technique 1996 |
|
![]() |
Franklinite
Minéral |
Dureté
6 Densité 5-5,2 |
ZnFe2O4
Couleur: Noir Eclat métallique Trace: Brun-rouge |
G comme ...
![]() |
|||||
Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Gadolinite
Minéral |
Dureté
6,5 Densité 4-4,7 |
Y2FeBe2Si2O10
Couleur: Noir à opaque, transparent Eclat résineux à vitreux Trace: Verdâtre |
||
![]() |
Galène
Minéral |
Dureté
2,5-3 Densité 7,2-7,5 |
PbS
Couleur: Gris plomb Eclat très métallique Devient mat à l'air avec des irisations bleues Trace: Gris-noir |
||
![]() |
Gibbsite
Minéral |
Dureté
2,5-3,5 Densité 2,4 |
Al(OH)3
Couleur: Blanc, bleu clair, verdâtre, gris Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Gersdorffite
Minéral |
NiAsS | |||
![]() |
Glancokérinite
Minéral |
Dureté
1 Densité 2,75 |
(Zn,Cu)10Al4SO4(OH)30.2H2O
Couleur: Blanc à bleu Eclat mat Trace: Blanc |
||
![]() |
Gmélinite
Minéral |
Dureté
4,5 Densité 2,1 |
(Na2,Cu)Al2Si4O12.6H2O
Couleur: Incolore, blanc rose, jaunâtre Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Goethite
Minéral |
Dureté
5-5,5 Densité 4,3 |
FeOOH
Couleur: Jaune vif, brun à brun-noir ou brun rougeâtre Eclat métallique à mat Trace: Brun à brun-jaune |
||
![]() |
Goosecreekite
Minéral |
Dureté
4-4,5 Densité 2,45 |
CaAl2Si6O16.5H2O
Couleur: Incolore, blanc Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Graphène
Minéral |
2004 |
Grande-Bretagne
![]() |
Isolé par Andre Geim, du département de physique de l'université de Manchester, qui a reçu pour cette découverte le prix Nobel de Physique. |
BE Grande-Bretagne n°122
30 juillet 2013 - article 73634.htm BE Portugal n°50 05 août 2013 - article 73663.htm |
![]() |
Graphite
Minéral |
Dureté
1 Densité 2,1-2,3 |
C
Couleur: Gris acier clair et foncé, opaque Eclat métallique à mat Trace: Gris, métallique |
||
![]() |
Grenat
5 737,50 carats 2 livres (environ 1 kg) |
mars 1985 | Le plus gros grenat (minéraux silicatés) étoilé connu, le Two Pound Star (Etoile de 2 livres, entre 907g et 1kg) de 5 737,50 carats, a été présenté par Pascal Entremont, de Paris, en mars 1985. |
Guinness World Records
1990 |
|
![]() |
Grossulaire
Minéral |
Dureté
6,5-7 Densité 3,59 |
CaAl2(SiO4)3
Couleur: Incolore, jaune, brun-jaune, vert, rouge (hessonite) Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Guérinite
Minéral |
Dureté
1,5 Densité 2,68 |
Ca5H2(AsO4)4.9H2O
Couleur: Blanc Eclat nacré Trace: Blanc |
||
![]() |
Gyrolite
Minéral |
Dureté
3,5-4 Densité 3-4 |
CaSi3O7(OH)2.H2O
Couleur: Incolore, blanc, verdâtre, brun, noir Eclat vitreux Trace: Blanc |
H comme ...
![]() |
|||||
Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Halite
Minéral |
Dureté
2 Densité 2,1-2,2 |
NaCl
Couleur: Incolore, blanc, rougeâtre, gris, bleu Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Hambergite
Minéral |
Be2BO3(OH) | |||
![]() |
Harmotome
Minéral |
Dureté
4,5 Densité 2,44 |
Ba(Al2Si6O16.6H2O
20,6% BaO Couleur: Incolore, blanc, jaunâtre Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Hausmannite
Minéral |
Dureté
5,5 Densité 4,7-4,8 |
Mn3O4
Couleur: Noir de fer à nuance brune Eclat métallique Trace: Brun à rougeâtre |
||
![]() |
Hémimorphite
Minéral |
Dureté
5 Densité 3,3-3,5 |
Zn4Si2O7(OH)2.H2O
Couleur: Incolore, blanc, verdâtre, brun, jaunâtre Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Hessite
Minéral |
Dureté
2-3 Densité 8,2-8,4 |
Ag2Te
Couleur: Gris Eclat métallique Trace: Gris |
||
![]() |
Helvite
Minéral |
Dureté
6 Densité 3,1-3,66 |
(Fe,Mn,Zn)4Be3(SiO4)3S
Couleur: Jaune clair, brun rougeâtre, rouge-brun foncé Eclat vitreux Les pôles de cette série portent les noms de danalite (Fe), helvite (Mn) et genthelvite (Zn) Trace: Brunâtre |
||
![]() |
Hématite
(Oligiste) Minéral |
Dureté
6,5 Densité 5,2-5,3 |
Fe2O3
Couleur: Rouge en lamelles et agrégats massifs Gris-noir métallique avec irisation de surface Eclat métallique à mat Trace: Rouge à brun-rouge Noir si faible teneur en titane |
||
![]() |
150 squelettes
500 objets funéraires Commerce chypriote |
3 000 av. J.-C. |
Hala Sultan Tekke
Chypre ![]() |
Lors des fouilles réalisées depuis 2018 à Hala Sultan Tekke,
des archéologues de l'université de Göteborg (Suède
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Archéologia
janvier 2022 n°605 |
![]() |
Heulandite
Minéral |
Dureté
3,5-4 Densité 2,2 |
Ca(Al2Si7O18).6H2O
Couleur: Incolore, blanc, jaunâtre, rouge Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Hiduminium RR58
Minéral |
Pour le Concorde, on utilise l'hiduminium RR58, un alliage d'aluminium (92,5 %), de cuivre (2,2 %), de magnésium (1,5 %), de fer (1,2 %), de nickel (1,1 %), de silicium (1,2 %) et de manganèse, de zinc, de plomb et d'étain (ensemble 0,3 %). | |||
![]() |
Hollandite
Minéral |
Dureté
6 Densité 4,95 |
Ba(Mn,Fe)8O16
Couleur: Noir, brun-noir Eclat métallique à mat Trace: Noir |
||
![]() |
Hornblende
Minéral |
Dureté
5-6 Densité 2,9-3,4 |
(Cu,Na,K)2-3(Mg,Fe,Al)5Si6O22(OH,F)2
Couleur: Vert foncé à noir Eclat vitreux Trace: Vert-gris à brun-gris |
||
![]() |
Hornblende d'argent
Minéral |
AgCl | |||
![]() |
145 °Celsius
Huile minérale |
1996 |
Distillation du pétrole brut
Température limite où le matériau garde ses performances Isolant liquide La présence d'humidité diminue beaucoup la rigidité diélectrique Liquide pour l'isolation des transformateurs (bobinages dans un bain d'huile) |
Electrosystème
1res STI - Génie électrotechnique Henri Ney Nathan technique 1996 |
|
![]() |
Hureaulite
Minéral |
Dureté
5 Densité 3,2 |
(Mn,Fe)[PO3(OH)2].4H2O
Couleur: Rose, rougeâtre, brunâtre, jaune, bleu, incolore Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Hydroboracite
Minéral |
Dureté
2-3 Densité 2,2 |
CaMgB6O11.6H2O
Couleur: Blanc, brunâtre Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
70,68 % d'hydrogène
Dans l'espace |
2001 | Système solaire | L'hydrogène (H) occupe 70,68% de la matière du système solaire. |
Guinness World Records
2001 |
![]() |
90 % d'hydrogène
Dans l'Univers |
2001 | Cosmos | L'hydrogène (H) occupe 90% de toute la matière dans l'Univers. |
Guinness World Records
2001 |
![]() |
Hydrozincite
Minéral |
Dureté
2-2,5 Densité 3,2-3,8 |
Zn5(CO3)2(OH)6
Couleur: Blanc à jaunâtre Terne Trace: Blanc |
||
![]() |
Hypersthène
Minéral |
Dureté
5-6 Densité 3,5 |
(Fe,Mg)2SiO6
Couleur: Noir, brun foncé, vert foncé Eclat vitreux, souvent reflets métalliques Trace: Blanc verdâtre à blanc, brunâtre |
I comme ...
![]() |
|||||
Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Ilménite
Minéral |
Dureté
5-6 Densité 4,5-5 |
FeTiO3
Couleur: Noir de fer Eclat métallique Souvent terni et mat Trace: Noir |
||
![]() |
Ilvaïte
Minéral |
Dureté
5,5-6 Densité 4,1 |
CaFe22+Fe3+(SiO4)2(OH)
Couleur: Noir Eclat vitreux En peu résineux, mat Trace: Noirâtre |
||
![]() |
Iodargyrite
Minéral |
AgI | |||
![]() |
5,97 cm de haut
Vénus de Holhe Fels |
33 000 av. J.-C. |
Holhe Fels
Jura souabe Allemagne ![]() |
La statuette féminine façonnée dans l'ivoire de mammouth et découverte dans la grotte de Holhe Fels dans le jura souabe en Allemagne, daterait de l'an 33 000 avant notre ère. La tête est absente et les membres sont atrofiés, tandis que les caractères sexuels ou maternels sont amplifiés: la poitrine est exagérée; les cuisses, le ventre et les fesses sont volumineuses; la vulve est profondément gravée. |
Archéologia
février 2020 n°584 |
J comme ...
![]() |
|||||
Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Statues en jade
33 500 Figurines dinosaures animaux domestiqués céramique terre cuite |
4 530
à 1 110 av. J.-C. |
Colline du Taureau
Guanajuato (Acambaro, Mexique) |
![]() Cette découverte "classique" ne souleva d'autre polémique que sa paternité contestée par un collectionneur rival. En juillet 1944, Waldemar Julsrud, alors âgé de 69 ans, fit une découverte retentissante à Acambaro, petite ville mexicaine située à moins de 300 kilomètres au nord-ouest de Mexico, dans la province de Guanajuato. Alors qu'ils gravissaient la colline du Taureau, l'attention de Julsrud Waldemar et Odilon Tinajero fut attirée par un morceau de céramique émergeant du sol. C'était un figurine en terre cuite d'un style qui lui était inconnu. De 1945 à 1952 Odilon Tinajero lui débusquera plus de 33 500 objets en céramique (dans une très grosse majorité), pierre, jade et obsidienne. Ces figurines furent découvertes par groupes de 20 à 40 à l'intérieur de puits à une profondeur allant d'environ 1,20 m à 1,80 m. Ce n'était pas des puits funéraires, on a seulement retrouvé 6 crânes lors des fouilles. Il semble, c'est tout au moins l'hypothèse émise par Julsrud Waldemar, qu'elles aient été ensevelies à la hâte pour les protéger du pillage des premiers colons espagnols. Un grand nombre de ces figurines représentent avec une précision étonnante, une grande variété de dinosaures. Il semble même qu'un certain nombre de ces animaux ait été domestiqués... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Archives
Marcogee
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![]() |
Dragon-cochon en jade
16cm x 12cm x 3,5cm |
3500 à 3000 av. J.-C. |
Chine
![]() |
Nommée zhulong, littéralement "dragon-cochon" cette créature est typique de la culture de Hongsan, qui s'étend du nord de la rivière de Xilamulun, en Mongolie intérieure, jusqu'au sud du Lianing occidental. Essentiellement zoomorphe, les chercheurs chinois attribuent à ces représentations animales un rôle totémique ou chamanique. |
Archéologia
n°547 octobre 2016 |
![]() |
Dragon en jade | 3 000 av. J.-C. |
Pékin
Chine ![]() |
![]() Depuis les premières représentations de dragons en Chine, datées de plus de 6 000 ans, jusqu'aux monstres numériques des salles de cinéma d’aujourd’hui, l'animal mythique fait preuve d'une remarquable longévité. Création universelle, sa représentation évolue au fil du temps et au gré des cultures des cinq continents. En Chine, un jade vert à tête de cochon et à corps de serpent datant de 3000 avant J.-C. utilisé pour les cérémonies religieuses. |
Dragons, entre science et fiction
Musée national d'histoire naturelle Paris 08 janvier 2006 Dragons autour du monde |
![]() |
Cong en jade
19,5cm x 7cm x 7cm |
2500 à 2200 av. J.-C. |
Chine
![]() |
De culture Liangzhu et originaire de la Chine du Sud-Est, ce cong se présente sous la forme d'un tube de section carré creusé en cylindre. Aux quatre angles des sept étages, sont représentés des masques stylisés. Les chercheurs interprètent ce décor comme celui d'un autel de sacrifice, sur lequel est perché l'emblème totémique des peuples du bas Yangzi (fleuve bleu). |
Archéologia
n°547 octobre 2016 |
![]() |
Les Olmèques | 1200 à 200 av. J.-C. |
Veracruz à Villahermosa
Mexique ![]() |
Avec les Olmèques naissent les principaux traits de toutes les civilisations à venir dans la région: construction de pyramides, de stèles, travail du jade, écriture avec des glyphes, calendrier, pratique du jeu de balle ... On leur doit aussi ces gigantesques têtes en pierre. |
Science & Vie Junior
Hors-Série n°83 août 2010 |
![]() |
Outil en jadéite | 1000 av. J.-C. |
Ek Way Nal
Belize ![]() |
![]() L'anthropologue Heather McKillp (Département de Géographie et d'Anthropologie, Université de Louisiane, Etats-Unis ![]() ![]() |
![]() Découvertes Archéologiques 08 juillet 2019 |
![]() |
5,5 cm de long
Dragon en jade |
300 av. J.-C.
à 300 ap. J.-C. |
Chine
![]() |
Une gravure en jade de 5,5 cm de long de manufacture chinoise et possédant une certaine symétrie (type yin yang) présente une ressemblance troublante avec des dessins de type maya. A découvrir au musée Rietberg. |
Archeologia
n°540 février 2016 |
![]() |
Tête reptilienne |
600 à
700 ap. J.-C. |
Le dieu sculpté sur ce pendentif en jade est une déité des enfers: il porte deux défenses et des coquilles d'escargot sur la tête. Ce pendentif date du VIIe ou du VIIIe siècle ap. J.-C. |
Souverains de l'ancien Mexique
Thomas Dickey Vance Muse Henry Wiencek Editions du Fanal 1 982, page 63. ![]() |
|
![]() |
Collier d'or et de jade
55,5 cm de long |
IXe siècle ap. J.-C. |
Irrawady
Myanmar anciennement Birmanie ![]() |
Passerelle jetée entre l'Inde et la Chine, la Birmanie (nouvellement Myanmar) a vu éclore sur son sol des myriades de peuples et de cultures. Parmi elles, les Pyu se sont établis dès les premiers siècles de notre ère dans le bassin de l'Irrawady pour y développer de prospères cités-Etats. |
Archéologia
n°550 janvier 2017 |
![]() |
Coupe en jade
3,5cm x 11,5cm x 11,6cm |
1 127 à 1 279 |
Chine
![]() |
Ciselée dans une néphrite de couleur céladon claire et translucide, cette coupe à eau est composée de deux feuillets de lotus, au cœur desquelles deux tortues se regardent. Elle daterait de la dynastie des Song du Sud. |
Archéologia
n°547 octobre 2016 |
![]() |
Phénix en jade
5,7cm x 16,7cm x 11,8cm |
1 271 à 1 368 |
Chine
![]() |
Un phénix occupe un côté de cet objet, formant une anse; son bec s'accroche à la paroi, ses griffes en agrippent le bord et ses deux ailes se déploient pour l'envelopper. Ses yeux longs et minces sont expressifs et son plumage est richement garni. Un nuage flottant se déploie depuis les ailes vers le bas. Ce récipient à eau (lave-pinceau) est estimée de la dynastie Yuan. |
Archéologia
n°547 octobre 2016 |
![]() |
143 tonnes
Jade |
septembre 1978 |
Chine
![]() |
La plus grosse pierre de jade jamais découverte dans un bloc de 603 m3.
La pierre de jade est nommée également néphrite. Il a pour formule chimique [Ca2 (MgFe)5 (Si4O11)2 (OH)2]. |
Guinness World Records
1981 Guinness World Records 1990 |
![]() |
264 tonnes
Jade |
mars 1990 |
Chine
![]() |
La plus grosse pierre de jade, un bloc de jade néphrite trouvé dans le nord-est de la Chine en mars 1990, mesure 7m x 6,1m x 4,9 m. |
Guinness World Records
1991 |
![]() |
Jadéite
33 tonnes |
1990 |
Myanmar
anciennement Birmanie ![]() |
La pierre de jadéite, de formule chimique [Na2 OAl5 O3 (4SiO2)], est de n'importe quelle couleur, sauf bleue ou rouge. Le plus gros exemplaire connu est un bloc de 33 tonnes trouvé en Birmanie (nouvellement Myanmar). |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
Bouddha d'Anshan
7,95m de haut |
2016 |
Anshan
Liaoning Chine ![]() |
La plus grande statue de jade |
Guinness World Records
2016 |
![]() |
Jamesonite
Minéral |
Dureté
2,5 Densité 5,63 |
Pb4FeSb6S14
Couleur: Gris plomb Eclat métallique Trace: Gris-noir |
||
![]() |
Johannsénite
Minéral |
Dureté
6 Densité 3,4-3,6 |
Ca(Mn,Fe)Si2O6
Couleur: Verdâtre, brun, noir Eclat vitreux Trace: Brun |
K comme ...
![]() |
|||||
Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Kaolinite
Terre à porcelaine Minéral |
Al2Si2O5(OH)4 | |||
![]() |
Kermésite
Minéral |
Dureté
1-1,5 Densité 4,68 |
Sb2S2O
Couleur: Rouge Eclat vitreux à adamantin Trace: Rouge brunâtre, rouge |
||
![]() |
Kernite
Minéral |
Na2B4O6(OH)2.H2O | |||
![]() |
Kitwellite
Minéral |
Dureté
4 Densité 2,5 |
NaFe9(PO4)6(OH)10.5H2O
Trace: Verdâtre |
||
![]() |
Klebelsbergite
Minéral |
Dureté
3 Densité 3,5 |
Sb4O4(OH)2SO4
Couleur: Blanc à jaune Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Köttgite
Minéral |
Dureté
1,5-2 Densité 2,3-2,4 |
CaSO4.2H2O
Couleur: Incolore, blanc, jaunâtre, rose, transparent à opaque Eclat nacré Trace: Blanc |
||
![]() |
Köttigite
Minéral |
Dureté
2,5-3 Densité 3,3 |
Zn3(AsO4)2.8H2O
Couleur: Blanc, gris, brun, rougeâtre Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Kténasite
Minéral |
Dureté
2 Densité 2,5-2,9 |
(Cu,Zn)3(SO4)(OH)4.2H2O
Couleur: Vert-brun, vert Eclat vitreux Trace: Verdâtre |
L comme ...
![]() |
|||||
Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Larderellite
Minéral |
Dureté
1 Densité 1,9 |
NH4B5O6(OH)4
Couleur: Blanc Eclat mat Trace: Bleu |
||
![]() |
Lauéite
Minéral |
Dureté
3 Densité 2,49 |
MnFe2(PO4)2(OH)2.8H2O
Couleur: Jaune, jaune orangé, brun miel Eclat vitreux Trace: Blanc à jaunâtre |
||
![]() |
Laumonite
Minéral |
Dureté
3-3,5 Densité 2,25-2,35 |
CaAl2Si4O12.4H2O
Couleur: Incolore, blanc (par deshydratation) Eclat vitreux Nacré sur les plans de clivage Trace: Blanc |
||
![]() |
Laurionite
Minéral |
Dureté
3-3,5 Densité 6,10-6,24 |
PbCl(OH)
Couleur: Incolore à blanc Eclat vitreux à adamantin Trace: Blanc |
||
![]() |
Lazurite
(lapis-lazuri) Minéral |
Dureté
5-6 Densité 2,38-2,42 |
Na8(Al,Si)12(O,S)24[(SO4)(Cl)2(OH)2]
Couleur: Bleu Eclat vitreux Gras sur cassures Trace: Bleu |
||
![]() |
150 squelettes
500 objets funéraires Commerce chypriote |
3 000 av. J.-C. |
Hala Sultan Tekke
Chypre ![]() |
Lors des fouilles réalisées depuis 2018 à Hala Sultan Tekke,
des archéologues de l'université de Göteborg (Suède
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Archéologia
janvier 2022 n°605 |
![]() |
Legrandite
Minéral |
Dureté
4,5 Densité 4,0 |
Zn2(OH)AsO4.H2O
Couleur: Incolore, jaune Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Leitéite
Minéral |
Dureté
1,5 Densité 4,3 |
(Zn,Fe)As2O4
Couleur: Blanc, rose Eclat nacré Trace: Blanc |
||
![]() |
Lépidocrocite
Minéral |
Dureté
5 Densité 4,0 |
FeOOH
Couleur: Rouge rubis à rouge-jaune Eclat adamantin Trace: Rougeâtre |
||
![]() |
Lépidolite
Minéral |
Dureté
2-2,5 Densité 2,8-2,9 |
K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2
Couleur: Rose, rose-violet, rougeâtre Eclat vitreux à nacré Trace: Blanc |
||
![]() |
Leucite
Minéral |
Dureté
5,5-6 Densité 2,5 |
KAlSiO6
Couleur: Incolore, blanc Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Libéthénite
Minéral |
Dureté
4 Densité 3,8 |
Cu2(PO4)(OH)
Couleur: Vert foncé à vert-noir Eclat vitreux Trace: Vert olive |
||
![]() |
Lin
Linum sp. Famille des linaceae |
7000 av. J.-C. | Moyen-Orient |
Le lin a été largement utilisé pour la fabrication du linge de
maison de qualité, de toiles, de bâches, sacs postaux, tuyaux d'incendie
enroulables, courroies de transmission, textile mural, etc. Actuellement, le
marché est surtout orienté vers le textile (vêtements,
revêtements muraux)... Lire la suite |
Université Pierre et Marie Curie
Université de Rouen |
![]() |
Lin
Fibre textile |
7 000 av. J.-C. |
Désert de Judée
Israël ![]() |
La 1re fibre textile, la plante Linum usitatissimum.
Sous la forme de toile, la plante Linum usitatissimum est considérée comme la plus ancienne fibre textile. En 1983, des restes de tissu en lin datant d'environ 7 000 avant Jésus-Christ ont été retrouvés dans la grotte de Nahal Hemar dans le désert de Judée (Israël). Le lin est très utile: plus résistant une fois mouillé, il n'est pas humide au toucher avant d'avoir absorbé 20% de son poids en eau. |
Guinness World Records
2016 |
![]() |
Linarite
Minéral |
Dureté
2,5 Densité 5,3-5,5 |
PbCu(SO4)(OH)2
Couleur: Bleu Eclat vitreux Trace: Bleu clair |
||
![]() |
Liroconite
Minéral |
Dureté
2-2,5 Densité 2,95 |
Cu2Al(AsO4)(OH)4.4H2O
Couleur: Bleu à bleu-vert Eclat vitreux Trace: Bleu à bleu-vert |
||
![]() |
Livingstonite
Minéral |
HgSb4O8 | |||
![]() |
Löllingite
Minéral |
Dureté
5-6 Densité 7,1-7,4 |
FeAs2
Couleur: Blanc argent, ternissures foncées Eclat métallique Trace: Noir-gris |
||
![]() |
Ludlamite
Minéral |
Dureté
3-4 Densité 3,1 |
Fe3(PO4)2.4H2O
Couleur: Vert clair à vert Eclat vitreux Trace: Blanc |
M comme ...
![]() |
|||||
Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Magnésite
Minéral |
Dureté
4-4,5 Densité 3,0 |
MgCO3
Couleur: Incolore, blanc, jaunâtre, brunâtre, gris Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Magnétite
Minéral |
Dureté
6-6,5 Densité 5,2 |
Fe3O4
Couleur: Noir de fer Eclat métallique mat Trace: Noir |
||
![]() |
Malachite
Minéral |
Dureté
4 Densité 4,0 |
Cu2CO3(OH)2
Couleur: Vert émeraude à vert clair Eclat vitreux, soyeux en agrégats également mat Trace: Vert |
||
![]() |
Manganite
Minéral |
Dureté
4 Densité 4,3-4,4 |
MnOOH
Couleur: Brun-noir à noir Eclat métallique Trace: Brun foncé |
||
![]() |
Marbre
90 tonnes |
1981 |
Etats-Unis
![]() |
Le marbre est une roche calcaire métamorphosée de formule chimique (CaCO2). Le plus gros bloc, pesant 90 tonnes, fut extrait à Yule dans le Colorado, aux Etats-Unis. Une pierre de 45t en fut extraite pour la tombe du soldat inconnu au cimetière à Melbourne national d'Arlington en Virginie. |
Guinness World Records
1981 Guinness World Records 1990 |
![]() |
Marcassite
Minéral |
Dureté
6-6,5 Densité 4,8-4,9 |
FeS2
Couleur: Jaune laiton pâle avec nuance verdâtre Eclat métallique Trace: Noir, verdâtre |
||
![]() |
Mauchérite
Minéral |
Dureté
5-6 Densité 8,0 |
Ni11As8
Couleur: Blanc argent, rougeâtre, souvent terni Eclat métallique Trace: Brunâtre à noirâtre |
||
![]() |
Mélanophlogite
Minéral |
Dureté
6,5-7 Densité 2,0 |
SiO2 avec composés organiques
Couleur: Incolore, blanc Eclat vitreux mais souvent trouble (variété chiastolithe avec intrusions charbonneuses en croix dans les sections transverses) Trace: Blanc |
||
![]() |
Mellite
Minéral |
Dureté
2-2,5 Densité 1,64 |
C12Al2O12.18H2O
Couleur: Brun, noir Eclat vitreux à résineux Trace: Blanc |
||
![]() |
Mercure natif
Minéral |
Dureté néant !
Densité 13,6 |
Hg
Couleur: Blanc d'étain Eclat métallique |
||
![]() |
Pollution aux
métaux lourds |
2016 |
![]() |
Dangerosité des métaux lourds: mercure, plomb et cadmium.
Le mercure (Hg) se répand sous forme de pluies dans le milieu aquatique. La contamination par le plomb (Pb) se fait par voie aérienne, principalement dans les feuilles des plantes. Le cadmium (Cd) pénètre la plante par le sol et les racines (concentration riz et champignon). Le mercure pris de façon chronique entraîne une dégradation du système nerveux, le cadmium perturbe les fonctions rénales, le plomb affecte les vaisseaux sanguins et le cerveau. |
Changez d'alimentation
Pr Henri Joyeux 2016 pages 52-53 & 65 |
![]() |
Mercure liquide
Pyramide de Teotihuacan |
juin 2015 |
Teotihuacan
Mexique ![]() |
L'équipe de Sergio Gomez (Institut national d'anthropologie et d'histoire de Mexico), qui fouille actuellement le tunnel situé à 18 mètres sous le temple-pyramide du dieu Quetzalcoatl à Teotihuacan, vient de découvrir de grandes quantités de mercure liquide. C'est à proximité du tunnel que la découverte a été faite. D'après Sergio Gomez, la présence de mercure, déjà attestée sur d'autres sites d'Amérique central, est probablement en relation avec le fait qu'il s'agit d'une tombe appartenant à un très haut dignitiaire du royaume, voire à un roi. |
Archéologia
juin 2015 n°533 |
![]() |
Miargyrite
Minéral |
Dureté
2,5 Densité 5,25 |
AgSbS2
Couleur: Gris à noir Eclat métallique Trace: Rouge |
||
![]() |
Mica
Minéral |
{Na, K, Ca, Mg} {Al, Mg, Fe, Li}2-3{Si, Al}4O10 {OH,F}2 | |||
![]() |
200 °Celsius
Mica |
1996 |
Feuilles minces à l'état naturel
Température limite où le matériau garde ses performances Isolant solide d'origine minérale. Très grande rigidité diélectrique Aggloméré à des résines: micanite, rubans, micacés, micafolium |
Electrosystème
1res STI - Génie électrotechnique Henri Ney Nathan technique 1996 |
|
![]() |
Millérite
Minéral |
Dureté
3,5 Densité 5,3 |
NiS
Couleur: Jaune laiton Eclat métallique Trace: Noir, verdâtre |
||
![]() |
Mimétite
Minéral |
Dureté
3,5-4 Densité 7,1 |
Pb5(AsO4)3Cl
Couleur: Incolore, blanc, brun, orange, jaune, vert, gris Eclat adamantin à gras Trace: Blanc |
||
![]() |
Mixite
Minéral |
Dureté
3-4 Densité 3,8 |
(Bi,CaH)Cu6(AsO4)3(OH)6.3H2O
Couleur: Vert-brun à vert-jaune Eclat vitreux à soyeux Trace: Vert |
||
![]() |
Molybdénite
Minéral |
Dureté
1-1,5 Densité 4,7-4,8 |
MoS2
Couleur: Gris plomb, opaque Eclat métallique Trace: Gris foncé |
||
![]() |
Monazite
Minéral |
Dureté
5-5,5 Densité 4,9-5,5 |
CaPO4
Couleur: Incolore, orange, brun transparent Brun à brun foncé opaque Eclat vitreux à gras Trace: Blanc |
||
![]() |
Monochlorodifluorométhane | juillet 1995 | Fluides frigorigènes |
0,636 kJ/kg.K Capacité thermique massique de la vapeur à + 30°C & 1atm
du réfrigérant R 22 ou monochlorodifluorométhane ou CHClF2. C'est un composé "hydrochlorofluorocarbone (HCF)" à forte chaleur latente de vaporisation. Conditionnement d'air résidentiel, commercial et industriel. |
Dehon Service
juillet 1995 |
![]() |
Moschellandsbergite
Minéral |
Dureté
3,5 Densité 13,7 |
Ag2Hg3
Couleur: Blanc argenté Eclat métallique Trace: Gris |
||
![]() |
Mottramite
Minéral |
Dureté
3,5 Densité 5,7-6,2 |
Pb(Cu,Zn)(VO4)(OH)
Couleur: Vert olive à vert-noir Eclat résineux Trace: Vert |
||
![]() |
Muscovite
Minéral |
Dureté
2-2,5 Densité 2,78-2,88 |
KAl2(AlSi3)O10(OH,F)2
Couleur: Incolore, blanc, gris argenté, verdâtre, jaunâtre, brunâtre Eclat nacré Trace: Blanc |
N comme ...
![]() |
|||||
Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Nacrite
Minéral |
Dureté
2-2,5 Densité 2,6 |
Al2Si2O5(OH)4
Couleur: Blanc Eclat nacré Trace: Blanc |
||
![]() |
Nadorite
Minéral |
Dureté
3-4 Densité 7,02 |
PbSbO2Cl
Couleur: Jaune, brun Eclat résineux Trace: Blanc |
||
![]() |
Nagyalite
Minéral |
Dureté
1-1,5 Densité 7,4-7,6 |
Au(Pb,Sb,Fe)8(Te,S)11
Couleur: Gris plomb foncé Eclat métallique Trace: Gris-noir |
||
![]() |
Natrojarosite
Minéral |
Dureté
3-4 Densité 3,1-3,3 |
NaFe3(SO4)2(OH)6
Couleur: Jaune à brun Eclat vitreux Trace: Jaune |
||
![]() |
Natrolite
Minéral |
Dureté
5-5,5 Densité 2,2-2,4 |
Na2Al2Si3O10.2H2O
Couleur: Incolore, blanc, jaunâtre Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Naumannite
Minéral |
Ag2Se | |||
![]() |
Néalite
Minéral |
Dureté
4 Densité 5,88 |
Pb4Fe(AsO4)2Cl4
Couleur: Jaune à jaune orangé Eclat vitreux Trace: Jaune orangé clair |
||
![]() |
Neptunite
Minéral |
Dureté
5,5 Densité 3,23 |
NaFeTi(Si4O12)
Couleur: Brun foncé à noir Eclat vitreux Trace: Brun |
||
![]() |
Neutrino électronique
4ième type de neutrino |
22 juillet 2013 |
Détecteur Nucifer
Saclay, Paris France ![]() |
Transformation d'un neutrino muonique en un neutrino électronique. Masse proche d'un
eV/c2. Incertitude inférieure à une part sur mille milliards.
Collaboration internationale T2K, à laquelle participent des physiciens du CEA et du CNRS. |
CNRS
22 juillet 2013 |
![]() |
NH3 | juillet 1995 | Fluides frigorigènes |
2,16 kJ/kg.K Chaleur massique ou capacité thermique massique de la vapeur
à + 30°C & 1 atm du réfrigérant 717 ou ammoniac ou NH3. Le réfrigérant 717 est un des plus anciens fluides frigorigènes. Il est utilisé uniquement pour les installations à caractère industriel. |
Dehon Service
juillet 1995 |
![]() |
Nickéline
Minéral |
Dureté
5,5 Densité 7,8 |
NiAs
Couleur: Rose métallique Se terni à l'air Trace: Brun-noir |
||
![]() |
Sphéroïdes acier-nickel
2,5 à 10cm de diamètre |
3 à 2,8 milliards d'années |
Ottosdal
Transvaal Afrique du Sud ![]() |
![]() |
![]() Marcogee Ufologie |
![]() |
Norséthite
Minéral |
BaMg(CO3)2 | |||
![]() |
100 à 150 °Celsius
Nylon-rilsan |
1996 |
Polyamide
Température limite où le matériau garde ses performances Isolant thermoplastique S'obtient en fils très fins, très résistants à l'usure Fils et tissus de guidage de fils, pièces isolantes d'appareillage |
Electrosystème
1res STI - Génie électrotechnique Henri Ney Nathan technique 1996 |
O comme ...
![]() |
|||||
Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
700km de trajet
Obsidienne |
39 à 30 000 av. J.-C. |
Yabroud
Syrie ![]() Göllü Dağ Turquie ![]() |
![]() L'éclat d'obsidienne découvert en 1930 par l'achéologue allemand Alfred Rust ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Archeow 12 juin 2017 |
![]() |
360km de trajet
Obsidienne |
12 500 à 9 500 av. J.-C. |
Nemrut Dağ
Turquie ![]() Shanidar Cave Irak ![]() |
![]() Au cours de la période natoufienne, il y a 12 500 ans à 9 500 ans avant notre ère, une première obsidienne (trajectoire en bleue) a voyagé sur probablement 360 kilomètre entre Nemrut Dağ en Turquie Dağ ![]() ![]() ![]() ![]() |
Archeow
12 juin 2017 |
![]() |
Olivénite
Minéral |
Dureté
3 Densité 4,3 |
Cu2(AsO4)(OH)
Couleur: Vert clair à vert olive Vert-brun, brun, blanchâtre Eclat vitreux à soyeux Trace: Jaune à vert olive |
||
![]() |
Olivine
Minéral |
Dureté
7 Densité 3,24-4,2 |
(Mg,Fe)2SiO4
Couleur: Vert-jaunâtre à vert bouteille Légèrement gras Trace: Blanc |
||
![]() |
Opale
Minéral |
Dureté
5-6,5 Densité 1,9-2,2 |
SiO2,nH2O
Couleur: Incolore, transparent (hyalite) Blanchâtre, bleuâtre Irisations colorées (opale noble) Rouge à orange (opale de feu) Vert, rouge, brun, jaune Opaque (opale cummune) Eclat cireux à vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Opale
17 700 carats |
août 1956 |
Melbourne
Australie ![]() |
L'Olympic Australis (17 700 carats), trouvée en août 1956, appartient à Altmann et Cherny Ltd. Elle est exposée à Melbourne en Australie. L'opale a pour formule chimique (SiO2 NH2 O). |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
Opale
1 520 carats |
04 février 1972 |
Lightning Ride
Australie ![]() |
La plus grosse opale noire, nommée Empress of Glengarry, a été trouvée le 04 février 1972 à Lightning Ride, en Australie. Elle fait 1 520 carats. |
Guinness World Records
1992 |
![]() |
26 350 carats
Opale |
juillet 1989 |
Coober Pedy
Australie ![]() |
la plus grosse opale, nommée Jupiter Five (26 350 carats), a été trouvée en juillet 1989 à Coober Pedy, en Australie. |
Guinness World Records
1991 |
![]() |
6 842 g
Opale de 28cm 34 215 carats |
septembre 1969 à janvier 1970 |
Andamooka
Australie ![]() |
Une opale contenant beaucoup de composants incolores, la Desert Flame, fut trouvée à Andamooka en Australie du Sud. La pièce originale, découverte en septembre 1969, pesait 34 215 carats. Elle fut cassée et vendue aux enchères le 29 août 1978. Composée de deux morceaux s'imbriquant l'un dans l'autre et formant un bloc de 28 x 25 x 12,5 cm. |
Guinness World Records
1981 Guinness World Records 1990 |
![]() |
OR
Aurum Scintiller, briller |
Fusion 1064°C Ebullition 2856°C |
Dureté
19320 (293K) |
Minerais aurifères par dissolution et distillation au mercure, lixiviation avec une solution de cyanure. Lingot d'or (métal monétaire), joaillerie, monnaie. Contacts électriques (résistance élevée à la corrosion et une bonne électroconduction. Odontologie (couronne dentaire). Thérapie anti-rhumatismale (solution colloïdale stimulant la formation d'anticorps: C6H11O5SAu). Substance indécomposable et alliages: Dorure de livres, réflecteur infrarouge, teinture du verre, pigment pour cosmétiques, fusibles pour four, catalyseur, verre solaire, thermomètre de résistance, plume de stylo. Substance décomposable: HAuCl4 (médicament, toner en photographie, dorure). Au2(SeO4)3 (teinture du verre). Céramique en sulforésinate d'or. |
Il ne régit ni avec l'air, ni avec l'eau,
ni avec les bases et la plupart des acides.
Les régions d'exploitation les plus importantes se situent en Afrique du Sud (Witwatersand), en Russie (Sibérie), au Canada, aux Etats-Unis d'Amérique (Californie, Colorado, Alaska), au Brésil, en Australie, au Chili, en Irian Barat (Irian Occidental), au Zimbabwe, en Colombie et en République Dominicaine. ![]() |
![]() |
Chaîne en or
25 cm de long |
300 M.a. ? |
Morrisonville
Illinois Etats-Unis ![]() |
En 1891, à Morrisonville en Illinois, en cassant un gros bloc de charbon, madame S.W. Culp trouva une petite chaîne en or, d'environ 25 centimètres de longueur, dont les extrémités étaient encore prisonnières dans deux morceaux séparés. |
The Times, Morrisonville
11 juin 1891 Marcogee |
![]() |
Fil d'or | 300 M.a. ? |
Rivières Tweed & Rutherford
Ecosse ![]() |
En 1844 en Ecosse, entre les rivières Tweed et Rutherford, des ouvriers trouvèrent un fil d'or incrusté dans la roche à 2,5 mètres de profondeur. Il fut exposé au siège du journal local, le Kelso Chronicle. |
The Times, Londres ![]() 22 juin 1844 Marcogee |
![]() |
150 squelettes
500 objets funéraires Commerce chypriote |
3 000 av. J.-C. |
Hala Sultan Tekke
Chypre ![]() |
Lors des fouilles réalisées depuis 2018 à Hala Sultan Tekke,
des archéologues de l'université de Göteborg (Suède
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Archéologia
janvier 2022 n°605 |
![]() |
Trésors en or
Trois villes légendaires Troie, Poliochni & Ur |
2500 à 2000 av. J.-C. |
Poliochni
Grèce ![]() Troie Turquie ![]() Ur Mésopotamie Irak ![]() |
![]() Moritz Numrich & Ernst Pernicka (Centre d'archéométrie Curt-Engelhorn, ou CEZA, Allemagne ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Gurumed 05 décembre 2022 |
![]() |
Masque funéraire en or | 1 600 à 1 046 av. J.-C. |
Zhengzhou
Henan Chine ![]() |
Une masque funéraire de la taille d'un visage d'adulte a été mis au jour dans une tombe de Zhengzhou, capitale de la province du Henan. Il remonterait à la dynastie Shang (1600-1046 avant notre ère). La sépulture de 10 000 m² abritait un vaste ensemble de 200 objets. |
Archéologia
novembre 2022 n°614 |
![]() |
De l'eau qui sépare l'or de l'argent | 1566 |
Cette eau est composée de telle sorte: prenez une partie de
halinitru (ou halinitrum), trois parties d'alun liquide, qu'ils appellent de
roche, une demi part d'arène
(trois types: eaux de fleuve, mer et fosses).
Séchez diligemment
et purgez au feu, sont distillés par vaisseaux
(récipients) ou alambic de verre. Ce qui est
premièrement coulé, est cueilli à
part, quand finalement la superficie du vaisseau semble est
être jaune, le feu augmenté, une autre eau
succède, qui souvent est reçue dans la
première: et toutefois si tu la reçois en eau de
fontaine encore elle est tant âcre que néanmois
elle dissout l'argent, et le sépare de l'or. Prenez une partie de l'eau extraite, à laquelle vous mettez le poids d'un ovole, c'est-à-dire de douze grains d'argent pur, et laissez dedans les cendre jusqu'à tant que l'argent soit dissout. Cette eau jettera en bas au fond du vaisseau (récipient) les excréments semblables à de la chaux menue, lesquels ôtés, ce qui reste de l'eau pure, tu l'ajouteras à toute l'eau de laquelle tu l'avais déjà extraite, laquelle par semblable exemple aux autres, lesquels ôtés, tu auras toute l'eau très pure et très forte à dissoudre l'argent, excepté l'or. |
Subtilités et subtiles inventions
Girolamo Cardano 1 566 |
|
![]() |
Pépite d'or
70,92 kg |
1869 |
Moliagul
Victoria Australie ![]() |
Découverte à Moliagul en Australie, en 1869, la Welcome Stranger contenait 69,92 kg d'or pur pour un poids total de 70,92 kg. |
Guinness World Records
1990 Guinness World Records 1992 |
![]() |
Pépite d'or
214,320 kg |
19 octobre 1872 |
Hill End
Australie ![]() |
La pépite d'Holtermann, trouvée en Australie, le 19 octobre 1872, pesait 214,32 kg. Formée de minerai et de gangue, elle contenait 99,8 kg d'or pur. |
Guinness World Records
1981 Guinness World Records 1990 |
![]() |
1,5 tonne par an
Mine d'or |
1908 |
Salsigne
Aude France ![]() |
La plus ancienne et la plus importante mine d'or, est la mine de Salsigne, Aude. Découverte en 1908, elle produit 1,5 tonne par an. La France possède les seules mines d'or d'Europe occidentale, pour une production annuelle de 2 à 3 tonnes. |
Guinness World Records
1992 |
![]() |
3 700 m
55°C Mine d'or |
1991 |
Western Deep Levels
Carletonville Afrique du Sud ![]() |
Le plus profond gisement se trouve à Western Deep Levels, près de Carletonville, en Afrique du Sud. On extrait là l'or à une profondeur de 3 700 m, par une température de 55°C. |
Guinness World Records
1991 |
![]() |
2,4 km d'élongation
L'or |
2001 |
![]() |
L'élément le plus ductile, l'or.
Un gramme d'or (Au) peut être étiré en un fil de 2,4 km. |
Guinness World Records
2001 |
![]() |
Or natif
Minéral |
Dureté
2,5-3 Densité 15,5-19,3 |
Au
Couleur: Jaune d'or à jaune cuivré Eclat métallique Trace: Jaune d'or |
||
![]() |
Orpiment
Minéral |
Dureté
1,5-2 Densité 3,48 |
As2S3
Couleur: Jaune citron à jaune orangé Eclat gras Trace: Jaune clair |
||
![]() |
Orthoclase
Minéral |
KAlSi3O8
4% BaO |
P comme ...
![]() |
|||||
Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Pachnolite
Minéral |
Dureté
3 Densité 2,98 |
CaNaAlF6.H2O
Couleur: Incolore, blanc, brunâtre par la présence de limonite Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
60 °Celsius
Papier |
1996 |
Cellulose aggloméré et imprégnée
Température limite où le matériau garde ses performances Isolant solide d'origine organique. Très sensible à l'humidité Rubans, cartons, produits stratifiés et rubans imprégnés pour l'isolation des câbles H.T. (Hautes Tensions) |
Electrosystème
1res STI - Génie électrotechnique Henri Ney Nathan technique 1996 |
|
![]() |
Paradamite
Minéral |
Dureté
3,5 Densité 4,55 |
Zn2AsO4OH
Couleur: Jaunâtre Eclat vitreux Trace: Blanc |
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![]() |
Paralaurionite
Minéral |
Dureté
3 Densité 6,2 |
PbClOH
Couleur: Incolore, blanc, jaune Eclat vitreux à adamantin |
||
![]() |
Parasymplésite
Minéral |
Dureté
2 Densité 3,1 |
Fe3(AsO4)2.8H2O
Couleur: Vert, vert-gris, vert-bleu Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Paravauxite
Minéral |
Dureté
3 Densité 2,38 |
FeAl2(PO4)2(OH)2.8H2O
Trace: Blanc |
||
![]() |
Parkesine
Matière plastique |
1862 |
Londres
Royaume-Uni ![]() |
Le 1er plastique créé par l'homme, la parkesine.
Inventée par Alexander Parkes (RU), la parkesine a été présentée lors de l'Exposition universelle de Londres de 1862. Obtenue à partir de cellulose végétale, elle pouvait être chauffée et moullée, puis gardait sa forme une fois refroidie. |
Guinness World Records
2016 |
![]() |
Perle
6,37 kg 14cm de diamètre |
07 mai 1934 |
Palawan
Philippines ![]() |
Concrétion calcaire et nacrée des mollusques
La Perle de Lao Tseu de 14cm de diamètre pour 24cm de haut pèse 6,37kg. Elle fut trouvée à Palawan aux Philippines le 07 mai 1934. |
Guinness World Records
1981 Guinness World Records 1990 |
![]() |
Perle noire
18,1mm de diamètre |
26 janvier 1984 |
Baie Namarai
Japon ![]() |
La plus grosse perle noire fait 18,1 mm de diamètre.
Elle fut trouvée le 26 janvier 1984 par Yasushiro Tokito dans la baie Namarai des îles Fuji. |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
Pétalite
Minéral |
LiAlSi4O10 | |||
![]() |
Petzite
Minéral |
Ag3AuTe3 |
|
||
![]() |
Pharmacosidérite
Minéral |
Dureté
2,5 Densité 2,8-2,9 |
KFe4(AsO4)3(OH)4.7H2O
Couleur: Vert, jaune, brun, rouge Eclat vitreux Gras sur cassures Trace: Blanc |
||
![]() |
Phénacite
Minéral |
Dureté
8 Densité 3,0 |
Be2SiO4
Couleur: Incolore, jaunâtre, rose, blanc Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Phillipsite
Minéral |
Dureté
4-4,5 Densité 2,2 |
KCa(Al3Si5O16).6H2O
Couleur: Incolore, blanc, jaunâtre, rougeâtre Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Phlogopite
Minéral |
Dureté
2-2,5 Densité 2,75-2,97 |
KMg3AlSi3O10(F,OH)2
Couleur: Brun foncé, brun-rougeâtre, jaunâtre, verdâtre Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Phosgénite
Minéral |
Dureté
2,5-3 Densité 6-6,3 |
Pb2(CO3)Cl2
Couleur: Incolore, blanc, gris, brun, jaune Trace: Blanc |
||
![]() |
Plagioclase
Minéral |
Dureté
6-6,5 Densité 2,61-2,77 |
Série de solutions solides entre les deux pôles
albites NaAlSi3O8 et anorthite
CaAl2Si2O8
Albite 0-10% d'anorthite Oligoclase 10-30% d'anorthite Andésine 30-50% d'anorthite Labrador 50-70% d'anorthite Bytownite 70-90% d'anorthite Anorthite 100% Incolore, blanc, verdâtre, rougeâtre, gris Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Platine natif
Minéral |
Dureté
4-4,5 Densité 21,4 |
Pt
Couleur: Gris argenté Eclat métallique Trace: Gris |
||
![]() |
Mine de platine | 200 av. J.-C. |
La Tolita
Equateur ![]() |
Des fouilles réentes effectuées sur le site de La Tolita, en Equateur, ont mis en évidence que l'on y extrayait le platine en grande quantité dès le IIe siècle av. J.-C. |
Guinness World Records
1991 |
![]() |
80 °Celsius
Plexiglas |
1996 |
Polymétacrylate de méthyle
Température limite où le matériau garde ses performances Isolant thermoplastique Transparence parfaite Plaques, résines à mouler, supports et boîtiers transparents |
Electrosystème
1res STI - Génie électrotechnique Henri Ney Nathan technique 1996 |
|
![]() |
Polybasite
Minéral |
Dureté
1,5-2 Densité 6-6,2 |
(Ag,Cu)16Sb2S11
Couleur: Noir de fer, rougeâtre transparent sur les bords des cristaux Eclat métallique Trace: Noir à légèrement rougeâtre |
||
![]() |
Polychlorure de vinyle | 1996 |
Ou PVC
Matériau isolant Tenue en température jusqu'à 70 ° Celcius (température limite ou seuil critique) |
Electrosystème
1res STI - Génie électrotechnique Henri Ney Nathan technique 1996 |
|
![]() |
120 °Celsius
Polyester |
1996 |
Résine alkyde
Température limite où le matériau garde ses performances Isolant thermodurcissable Très utilisé en stratifié avec fibre de verre Résine, poudre, pièces moulées, produits stratifiés |
Electrosystème
1res STI - Génie électrotechnique Henri Ney Nathan technique 1996 |
|
![]() |
Polyéthylène réticulé | 1996 |
Ou PR
Matériau isolant Tenue en température jusqu'à 90 ° Celcius (température limite ou seuil critique) |
Electrosystème
1res STI - Génie électrotechnique Henri Ney Nathan technique 1996 |
|
![]() |
80 °Celsius
Polystyrène |
1996 |
Isolant thermoplastique
Température limite où le matériau garde ses performances Transparent, léger, n'absorbe pas l'humidité Moulage de pièces isolantes |
Electrosystème
1res STI - Génie électrotechnique Henri Ney Nathan technique 1996 |
|
![]() |
+ de 180 °Celsius
Porcelaine |
1996 |
Argile + quartz + corindon + émail
Température limite où le matériau garde ses performances Isolant solide d'origine minérale. Résiste aux chocs thermiques et à la chaleur. Isolateurs H.T. (Hautes Tensions), supports de résistance électrique, pièces moulées. |
Electrosystème
1res STI - Génie électrotechnique Henri Ney Nathan technique 1996 |
|
![]() |
PR | 1996 |
Polyéthylène réticulé
Matériau isolant Tenue en température jusqu'à 90 ° Celcius (température limite ou seuil critique) |
Electrosystème
1res STI - Génie électrotechnique Henri Ney Nathan technique 1996 |
|
![]() |
Proustite
Minéral |
Dureté
2,5 Densité 5,5-5,7 |
Ag3AsS3
Couleur: Rouge écarlate à rouge cinabre Eclat métallique à adamantin parfois terni Trace: Rouge écarlate |
||
![]() |
Pseudo-malachite
Minéral |
Dureté
4,5 Densité 4,34 |
Cu5(PO4)2(OH)4
Couleur: Vert foncé à, vert-noirâtre Eclat vitreux à gras Trace: Vert |
||
![]() |
Pseudobrookite
Minéral |
Dureté
6 Densité 4,4 |
Fe2TiO5
Couleur: Rouge, noir, noir-rouge Eclat métallique Trace: Brunâtre à rougeâtre, jaune d'ocre |
||
![]() |
Dessin à l'ocre | 71 000 ans av. J.-C. |
Blombos
Afrique du Sud ![]() |
Le plus ancien dessin
Découvert dans la grotte de Blombos, en Afrique du Sud, un fragment de roche sur lequel a été réalisé un dessin à l'ocre, est âgé de 73 000 ans. |
La Recherche
n°540 octobre 2018 |
![]() |
Psilimélane
(Romanéchite) Minéral |
Dureté
6-6,5 selon l'agrégat Densité 6,30-6,45 |
(Ba,H2O)(Mn4+Mn3+)5O10
Le terme psilomélane désigne un ensemble d'oxydes de manganèse Couleur: Noir à gris acier Eclat métallique à mat Trace: Brun-noir |
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![]() |
Puchérite
Minéral |
Dureté
4 Densité 6,25 |
Bi2V2O8
Couleur: Brun-rouge à jaunâtre Eclat vitreux Trace: Jaune |
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![]() |
PVC | 1996 |
Polychlorure de vinyle
Matériau isolant Tenue en température jusqu'à 70 ° Celcius (température limite ou seuil critique) |
Electrosystème
1res STI - Génie électrotechnique Henri Ney Nathan technique 1996 |
|
![]() |
Pyrargyrite
Antimonite d'argent Minéral |
Dureté
2,5-3 Densité 5,85 |
Ag3SbS3
Couleur: Rouge foncé à noir-gris Rouge transparent Argent rouge antimonié Trace: Rouge cerise |
||
![]() |
Pyrite
Minéral |
Dureté
6-6,5 Densité 5-5,2 |
FeS2
Couleur: Jaune laiton clair Eclat métallique Trace: Noir |
||
![]() |
Pierre de foudre | septembre 1852 |
Hampshire
Royaume-Uni ![]() |
Une pierre de foudre est "censée être tombée dans le Hampshire, en septembre 1852 sous la forme d'une large nodule de pyrite ou de bisulfure de fer". |
Proc. Roy. Soc. Edin., 3-3147.
Livre des damnés Charles Fort 1 989 |
![]() |
Pyrolusite
Minéral |
Dureté
6, souvent beaucoup plus faible pour les agrégats Densité 4,9-5,1 |
MnO2
Couleur: Gris argent à noir mat Eclat métallique à mat Trace: Noir |
||
![]() |
Pyromorphite
Minéral |
Dureté
3,5-4 Densité 6,7-7 |
Pb5(PO4)3Cl
Couleur: Vert, brun, orange, blanc Incolore Eclat gras Trace: Blanc |
||
![]() |
Pyrope
Minéral |
Dureté
7-7,5 Densité 3,58 |
Mg3Al2(SiO4)3
Couleur: Rouge sombre, rouge sang, transparent Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Pyrophyllite
Minéral |
Dureté
1,5 Densité 2,8 |
Al2Si4O10(OH)2
Couleur: Blanc, jaune, vert, brun Eclat nacré Trace: Blanc |
||
![]() |
Pyrrhotite
Minéral |
Dureté
4 Densité 4,6 |
FeS
Couleur: Jaune bronze à nuance brun Eclat métallique Trace: Gris-noir |
Q comme ...
![]() |
|||||
Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Quartz
Minéral |
Dureté
7 Densité 2,65 |
SiO2
Couleur: Incolore et nombreuses colorations Eclat vitreux à gras Variétés: cristal de roche, améthyste, citrine, calcédoine, quartz (hématoïde, laiteux, prase, rose, enfumé) Trace: Blanc |
||
![]() |
Os humain carbonisé
Géant de 3,50 m Quartzite brune |
185 M. d'années |
Spring Valley
Eureka Nevada Etats-Unis ![]() |
En juillet 1877, à Spring Valley près d'Eureka (Nevada), quatre prospecteurs trouvèrent ce qui ressemblait à un os humain carbonisé pris dans une roche de quartzite brune. Une fois la roche enlevée, ils découvrirent une partie du fémur, les os du genou, de la jambe et du pied, d'un hominidé qui devait mesurer 3,5 mètres. La roche où ces restes étaient enserrés est estimée à 185 millions d'années. | Marcogee |
![]() |
Quartzite
41 m de long 16 500 t Bloc erratique glaciaire |
16000 à 8000
av. J-C |
Okotoks
Alberta Canada ![]() |
Le plus grand bloc erratique glaciaire
Le plus grand bloc erratique glaciaire jusqu'alors identifié est le Big Rock, situé près d'Okotoks (Alberta, Canada). Mesurant 41m de long, 18m de large et 9m de haut, et pesant 16 500 tonnes, ce bloc de quartzite a été transporté jusque-là par le glissement d'un glacier à 480km de la vallée d'Athabasca près de Jasper, il y a 18 000 - 10 000 ans. |
Guinness World Records
2007 |
![]() |
750 tonnes
Colosses d'Amenhotep III |
1353 av. J.-C. |
Kom el-Heitan
et Karnak Egypte ![]() |
Contruits en quartzite, et pesant chacun 750 tonnes, deux d'entre eux se trouvent à Kom el-Heitan (14m, assis) et une autre est situé à Karnak (21m, debout). |
Archéologia
février 2020 n°584 |
![]() |
Système de filtration d'eau
Zéolithe & quartz |
VIe au IXe siècle |
Tikal
Mexique ![]() |
Des chercheurs de l'université de Cincinatti dévoile dans Scientific Reports, en octobre 2020, que les Mayas de la cité de Tikal avaient mis au point un système de filtrage de l'eau grâce à un mélange de zéolithe et de quartz, découvert dans le réservoir de Corrential. |
Archéologia
n°593 décembre 2020 |
![]() |
Bloc de grès
12 livres |
19 octobre 1885 |
Casterton
Westmoreland Royaume-Uni ![]() |
A Casterton, dans le Westmoreland, un homme, sa femme et ses trois filles virent une pierre tomber du ciel pendant un orage, tuer un mouton et s'enterrer profondément dans le sol. Ayant creusé, ils déterrèrent un boulet de pierre qui fut exhilé à la Société Royale de Météorologie sous la mention de "bloc de grès". M. Carus Wilson le décrit comme une sphère de quartzite ferrugineux d'un poids de douze livres, possédant non seulement un élément de symétrie, mais un élément de structure, puisqu'il avait une coquille extérieure séparée du noyau central, sans doute par refroidissement inégal de la masse. |
Knowledge, 19 octobre 1885
Livre des damnés Charles Fort 1 989 |
![]() |
Quartz
40,480 kg 32,70 cm de diamètre |
1990 |
Myanmar
anciennement Birmanie ![]() |
La Warner Sphere, une boule de cristal de roche de 32,70m de diamètre et pesant 40,480 kg fut taillée à partir d'un bloc de 450 kg provenant de Birmanie (nouvellement Myanmar). Elle se trouve actuellement au National Museum, dans l'Etat du Washington DC, aux Etats-Unis. |
Guinness World Records
1990 |
R comme ...
![]() |
|||||
Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
R 11 | juillet 1995 | Fluides frigorigènes |
0,565 kJ/kg.K Capacité thermique massique de la vapeur à + 30°C & 1atm
du réfrigérant R 11 ou trichlorofluorométhane ou CCl3F. C'est un composé "chlorofluorocarbone (CFC)" à pouvoir solvant élevé. Il est utilisé en conditionnement d'air industriel pour le refroidissement des eaux et saumures. |
Dehon Service
juillet 1995 |
![]() |
R 12 | juillet 1995 | Fluides frigorigènes |
0,607 kJ/kg.K Capacité thermique massique du liquide à + 30°C & 1atm
du réfrigérant R 12 ou dichlorodifluorométhane ou CCl2F2. C'est un composé "chlorofluorocarbone (CFC)" à large champ d'utilisation: réfrigération (domestique, commerciale & industrielle), pompe à chaleur, conditionnement d'air (résidentiel, commercial, industriel. et automobile), refroidissement de liquides. |
Dehon Service
juillet 1995 |
![]() |
R 22 | juillet 1995 | Fluides frigorigènes |
0,636 kJ/kg.K Capacité thermique massique de la vapeur à + 30°C & 1atm
du réfrigérant R 22 ou monochlorodifluorométhane ou CHClF2. C'est un composé "hydrochlorofluorocarbone (HCF)" à forte chaleur latente de vaporisation. Conditionnement d'air résidentiel, commercial et industriel. |
Dehon Service
juillet 1995 |
![]() |
R 23 | juillet 1995 | Fluides frigorigènes |
0,737 kJ/kg.K Capacité thermique massique de la vapeur à + 25°C
du réfrigérant R 23 ou trifluorométhane ou CHF3. C'est un composé "hydrofluorocarbone (HFC)". Il est destiné aux installations à très basses températures (-60 à -100°C). |
Dehon Service
juillet 1995 |
![]() |
R 134a | juillet 1995 | Fluides frigorigènes |
0,882 kJ/kg.K Chaleur massique ou capacité thermique massique de la vapeur
à + 30°C & 1atm du réfrigérant R 134a ou tetrafluorométhane ou CH2F/CF3. Ce composé "hydrofluorocarbone (HFC)" remplacera les chlorofluorocarbone (CFC). Conditionnement d'air, refroidissement des liquides, pompe à chaleur. |
Dehon Service
juillet 1995 |
![]() |
R 717 | juillet 1995 | Fluides frigorigènes |
2,16 kJ/kg.K Chaleur massique ou capacité thermique massique de la vapeur
à + 30°C & 1 atm du réfrigérant 717 ou ammoniac ou NH3. Le réfrigérant 717 est un des plus anciens fluides frigorigènes. Il est utilisé uniquement pour les installations à caractère industriel. |
Dehon Service
juillet 1995 |
![]() |
Rammelsbergite
Minéral |
Dureté
5,5-6 Densité 6,97 |
NiAs2
Couleur: Blanc étain avec nuance rougeâtre Souvent ternissures jaunes Eclat métallique Trace: Gris |
||
![]() |
Réalgar
Minéral |
Dureté
1,5 Densité 3,5-3,6 |
AsS
Couleur: Rouge profond à rouge orangé Translucide à opaque Eclat adamantin à gras Trace: Jaune orangé |
||
![]() |
Rhodochrosite
Minéral |
Dureté
3,5-4 Densité 3,3-3,6 |
MnCO3
Couleur: Différentes nuances de rose, rouge clair, gris-jaune, brunâtre Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Rockbridgéite
Minéral |
Dureté
4,5 Densité 3,4 |
(Fe,Mn)Fe4(PO4)3(OH)5
Couleur: Noir, vert-noir, brun Eclat vitreux Trace: Vert à brun |
||
![]() |
Rosasite
Minéral |
Dureté
4 Densité 4,0 |
(CU,zn)2(OH)2CO3
Couleur: Vert tirant sur le brun Eclat vitreux Trace: Vert-brun |
||
![]() |
Rosélite
Minéral |
Dureté
3,5 Densité 3,50-3,74 |
Ca2(Co,Mg)(AsO4)2.2H2O
Couleur: Rose foncé Eclat vitreux Trace: Rougeâtre |
||
![]() |
750 carats
Rubis 150 g |
juillet 1961 |
Le deuxième ? plus gros rubis jamais découverte.
Pierre brisée de 3 421 carats, dont le plus gros morceau pèse 750 carats. |
Guinness World Records
1981 |
|
![]() |
1 184 carats
Rubis 230 g |
Birmanie
![]() |
Le plus gros rubis jamais découverte. |
Guinness World Records
1981 |
|
![]() |
Rubis
7,6 cm de haut 1 370 carats |
1990 |
Bangalore
Inde ![]() |
Le plus gros rubis à étoile double, est une pierre préciseuse polie en cabochon, le Neelanjali, appartenant à G. Vidyaraj, de Bangalore, en Inde. Elle laisse apparaître douze branches d'étoiles; elle mesure 7,6 cm de haut et 5 cm de diamètre. Elle fait 1 370 carats. |
Guinness World Records
1992 |
![]() |
Rubis
2 475 carats |
1990 |
Inde
![]() |
Le plus gros rubis à étoile, le cabochon Rajarathna, en Inde, laisse apparaître une étoile animée à 6 branches. Elle fait 2 475 carats. |
Guinness World Records
1992 |
![]() |
Rubis
8 500 carats 14 cm |
juin 1985 | En juin 1985, un bijoutier de Beverly Hills, en Californie aux Etats-Unis, a présenté un rubis taillé dans le Liberty Bell (Cloche de la liberté) de 8 500 carats, haut de 14cm. Le rubis, ou corindon rouge, a pour formule Al2O3. |
Guinness World Records
1990 |
|
![]() |
Rutile
Minéral |
Dureté
6 Densité 4,2-4,3 |
TiO2
Couleur: Jaune paille, brun jaunâtre Rouge-brun, rouge, noir Eclat adamantin Trace: Brun jaunâtre |
S comme ...
![]() |
|||||
Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Safflorite
Minéral |
(Co,Fe)As | |||
![]() |
2 303 carats
Saphir 460 g |
1935 |
Anakie
Queensland Australie ![]() |
Le plus gros saphir jamais découverte.
Retaillé en tête d'Abraham Lincoln, ce saphir ne fait plus que 1 318 carats. Il se trouve à la Fondation Kazanjian de Los Angeles, en Californie. |
Guinness World Records
1981 |
![]() |
2 097 carats
Saphir 420 g |
1953 à 1955 |
Deuxième plus gros saphir jamais découverte.
Retaillé en buste du général Dwight David Eisenhower, ce saphir ne fait plus que 1 444 carats. Il se trouve à la Fondation Kazanjian de Los Angeles, en Californie. |
Guinness World Records
1981 |
|
![]() |
Saphir
9 719, 5 carats |
novembre 1989 |
Londres
Royaume-Uni ![]() |
Le plus gros saphir en forme d'étoile appartient à Harold Roper. Cette pierre (9 719,5 carats) appelée Lone Star fut taillée à Londres, en novembre 1989. |
Guinness World Records
1992 |
![]() |
Saphir synthétique
76,37 carats 2,3 cm de diamètre |
1990 | Yvon Gindre, apprenti lapidaire de vingt ans, a taillé 705 facettes sur un saphir synthétique de 2,30cm de diamètre et de 76,37 carats, à Onex en Suisse. |
Guinness World Records
1990 |
|
![]() |
Sainfeldite
Minéral |
Dureté
4 Densité 3,0 |
Ca5(AsO4)4(AsO3OH)2.4H2O
Couleur: Incolore, blanc, rose Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Salmiac
Minéral |
Dureté
1-2 Densité 1,52 |
NH4Cl
Couleur: Eclat mat Trace: Blanc |
||
![]() |
Sambortite
Minéral |
BaSi2O5 | |||
![]() |
Sartorite
Minéral |
Dureté
3 Densité 5,05 |
PbAs2S4
Couleur: Gris acier Eclat métallique Trace: Brun |
||
![]() |
Scheelite
Minéral |
Dureté
4,5-5 Densité 5,9-6,1 |
CaWO4
Couleur: Incolore, blanc, gris-jaunâtre, orange, brun Eclat gras |
||
![]() |
Scholzite
Minéral |
Dureté
3-4 Densité 3,11 |
CaZn(PO4)2.2H2O
Couleur: Incolore, blanc, jaunâtre Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Schulenbergite
Minéral |
Dureté
2 Densité 3,4 |
(Cu,Zn)7(SO4?cO3)(OH)10.3H2O
Couleur: Bleu clair Eclat vitreux &avrage; nacré Trace: Blanc |
||
![]() |
Scolécite
Minéral |
Dureté
5,5 Densité 2,26-2,40 |
Couleur: Blanc
Eclat vitreux |
||
![]() |
Scoradite
Minéral |
Dureté
3,5-4 Densité 3,1-3,3 |
Fe(AsO4).2H2O
Couleur: Incolore, blanc, jaune, verdâtre, bleu, brun Eclat vitreux gras Trace: Blanc |
||
![]() |
109,54km x 109,54km
10 gigatonnes Sel |
2007 |
![]() |
Le Salar de Uyuni (Bolivie) -étendue plate de sel- couvre 12 000 km² et contient, selon les estimations 10 milliards de tonnes de sel. Il est situé à 3 650 m au-dessus du niveau de la mer. |
Guinness World Records
2007 |
![]() |
Semseyite
Minéral |
Dureté
2,5 Densité 6,1 |
Pb9Sb8S21
Couleur: Gris acier Eclat métallique Trace: Noir |
||
![]() |
Sénarmontite
Minéral |
Dureté
2-2,5 Densité 5,5 |
Sb2O3
Couleur: Incolore, blanc Eclat vitreux à résineux Trace: Blanc |
||
![]() |
Serpentine
Minéral |
Dureté
3-4 Densité 2,5-2,6 |
Mg6Si4O10(OH)8
Couleur: Blanc, toutes les nuances du vert, jaune Eclat gras à soyeux Trace: Blanc |
||
![]() |
7,2 cm de haut
Danseuse |
28 000 av. J.-C. |
Galgenberg
Stratzing Autriche ![]() |
Découverte en 1988 près de Stratzing en Autriche, la danseuse en serpentine verte de Galgenberg daterait de l'an 28 000 avant notre ère. Avec son bras levé, sa tête inclinée et sa jambe fléchie, sa silhouette svelte, légère et souple, ne rapelle en rien les formes classiques des figurines préhistoriques. |
Archéologia
février 2020 n°584 |
![]() |
Serpiérite
Minéral |
Dureté
3,5-4 Densité 3,08 |
Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6.3H2O
Couleur: Bleu Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Sidérite
Minéral |
Dureté
4-4,5 Densité 3,7-3,9 |
FeCO3
Couleur: Blanc-jaune, brun-jaune à brun foncé Parfois coloration superficielle bleuâtre Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Siegénite
Minéral |
Dureté
4,5-5,5 Densité 4,5-4,8 |
(Co,Ni)3S4
Couleur: Gris acier, argenté Souvent ternissures brunâtres Eclat métallique Trace: Gris |
||
![]() |
180 °Celsius
Silicone |
1996 |
Caoutchouc ou stratifié
Température limite où le matériau garde ses performances Isolant thermoplastique Propriétés remarquables, coûteux, rigidité très élevée Huiles, graisses, caoutchouc, résines, vernis, poudres à mouler |
Electrosystème
1res STI - Génie électrotechnique Henri Ney Nathan technique 1996 |
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Skuttérudite
Minéral |
Dureté
6 Densité 6,8 |
(Co,Ni)As3
Couleur: Blanc d'étain Eclat métallique Trace: Noir |
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Smithsonite
Minéral |
Dureté
5 Densité 4,3-4,5 |
ZnCO3
Couleur: Incolore, blanc, jaune, brun, rouge, vert, bleu, gris Eclat vitreux Trace: Blanc |
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Soie
L'islam en terre viking |
793-1066 |
Suède
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Annika Larsson, du département d'archéologie et d'histoire ancienne de l'université d'Uppsala, , a découvert au printemps 2017 des calligraphies arabes sur un fragment de ruban viking. Cet élément funéraire tissé de soie et d'argent recelait dans sa trame non pas des motifs géométriques typiques de l'âge viking (793-1066) mais des caractères coufiques et les noms d'Allah et d'Ali. Dans le Coran, il est écrit que les "habitants du Paradis porteront des vêtements de soie". |
Archéologia
janvier 2018 n°561 |
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Soufre natif
Minéral |
Dureté
2 Densité 2,1-2,2 |
a-S
Couleur: Jaune, jaune-brunâtre, jaune-verdâtre Transparent à opaque Eclat résineux à gras Adamantin sur les faces cristallines Trace: Blanc |
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Sperrylite
Minéral |
PtAs2 | |||
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Spessartine
Minéral |
Dureté
7 Densité 4,19 |
Mn3Al2(SiO4)
Couleur: Rose,orange, brun clair à foncé Eclat vitreux Trace: Blanc |
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Sphalérite
(Blende) Minéral |
Dureté
3,5-4 Densité 3,9-4,2 |
ZnS
Couleur: Jaune, brun, rouge, vert, noir, plus rarement incolore à blanc Eclat adamantin semi-métallique Trace: Normalement blanc, mais jaune à brun-jaune pour des teneurs en fer notables (marmatite) |
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![]() |
Spangolite
Minéral |
Dureté
3 Densité 3,14 |
Cu6AlSO4(OH)12Cl.3H2O
Couleur: Vert foncé à vert-brun Eclat vitreux Trace: Vert pâle |
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Spinelle
Minéral |
Dureté
8 Densité 3,6 |
MgAl2O4
Couleur: Rouge, violet, bleu, jaune, incolore Eclat vitreux Trace: Blanc |
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![]() |
Spodumène
Minéral |
Dureté
6,5-7 Densité 3,1-3,2 |
LiAlSi2O6
Couleur: Incolore, blanc, rose et violet (kunzite), jaune, brun Eclat vitreux Trace: Blanc |
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![]() |
Staurolite
(Staurotide) Minéral |
Dureté
7-7,5 Densité 3,7-3,8 |
Fe2Al8O6(SiO4)4(O,OH)2
Couleur: Rouge à brun, noir Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
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Stéphanite
Minéral |
Dureté
2,5 Densité 6,2-6,3 |
Ag5SbS4
Couleur: Gris plomb Noir de fer, avec des ternissures fréquentes Eclat métallique Trace: Noir, brillant |
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![]() |
Stibine
(Stibnite antimonite) Minéral |
Dureté
2 Densité 4,6-4,7 |
Sb2S3
Couleur: Gris plomb, opaque Eclat métallique Trace: Gris foncé |
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![]() |
Stilbite
(Desmine) Minéral |
Dureté
3,5-4 Densité 2,1-2,2 |
Ca(Al2Si7O18).7H2O
Couleur: Incolore, jaune, blanc, brun Eclat vitreux Nacré sur les plans de clivage Trace: Blanc |
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![]() |
Stishovite | 2007 | Cosmos |
L'oxyde le plus dur
La stishovite a un indice HK de 33 (sur l'échelle de dureté de Mohs de 7,5-8). Elle est la 4e substance la plus dure. Résultat d'un étamorphisme à haute pression de SiO2 (quartz), elle est formée par des impacts d'astéroïdes et de météorites. L'indice HK est basé sur la profondeur à laquelle une pointe de diamant pénètre une substance sous une pression donnée. |
Guinness World Records
2007 |
![]() |
Strengite
Minéral |
Dureté
3-4 Densité 2,87 |
Fe(PO4).2H2O
Couleur: Incolore, blanc, jaune, rose, violet Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Stromeyérite
Minéral |
AgCuS | |||
![]() |
Strontianite
Minéral |
Dureté
3,5 Densité 3,7 |
SrCo3
Couleur: Incolore, jaunâtre, verdâtre, gris Eclat vitreux Gras sur les plans de cassure Trace: Blanc |
||
![]() |
Strunzite
Minéral |
Dureté
3 Densité 2,52 |
MnFe2(PO4)2(OH)2.6H2O
Couleur: Jaune paille Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Sufflorite
Minéral |
Dureté
4,5-5,5 Densité 6,9-7,3 |
CoAs2
Couleur: Blanc étain, ternissures à l'air Eclat métallique Trace: Noir |
||
![]() |
Sylvanite
Minéral |
Dureté
1,5-2 Densité 8-8,3 |
AgAuTe4
Couleur: Gris argent, blanchâtre, souvent terni Eclat métallique Trace: Gris |
T comme ...
![]() |
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Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Talc
Minéral |
Dureté
1 Densité 2,7-2,8 |
Mg3SiO10(OH)2
Couleur: Blanc, gris, jaune, brun Eclat nacré à gras Trace: Blanc |
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![]() |
250 °Celsius
Teflon |
1996 |
Fluoréthène
Température limite où le matériau garde ses performances Isolant thermoplastique Très bonnes qualités mécaniques, physiques électriques haute température Produits coûteux en feuilles, rubans et stratifié, utilisations spéciales |
Electrosystème
1res STI - Génie électrotechnique Henri Ney Nathan technique 1996 |
|
![]() |
Tennantite
Minéral |
Dureté
3-4 Densité 4,6-5,2 |
(Cu,Fe)12As4S13
Couleur: Gris acier, rouge transparent en esquailles (?) très fines Eclat métallique Trace: Noir étalé devient rouge |
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![]() |
Tétraédrite
Minéral |
Dureté
3-4 Densité 4,6-5,2 |
Cu12Sb4S13
Couleur: Gris acier à gris fer Eclat métallique Egalement souvent mat Trace: Noir |
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![]() |
Tetrafluorométhane | juillet 1995 | Fluides frigorigènes |
0,882 kJ/kg.K Chaleur massique ou capacité thermique massique de la vapeur
à + 30°C & 1atm du réfrigérant R 134a ou tetrafluorométhane ou CH2F/CF3. Ce composé "hydrofluorocarbone (HFC)" remplacera les chlorofluorocarbone (CFC). Conditionnement d'air, refroidissement des liquides, pompe à chaleur. |
Dehon Service
juillet 1995 |
![]() |
Thomsénolite
Minéral |
Dureté
2 Densité 2,98 |
CaNaAlF6.H2O
Couleur: Incolore, blanc, jaunâtre, brunâtre la présence de limonite Eclat vitreux Trace: Blanc |
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![]() |
Thomsonite
Minéral |
Dureté
5-5,5 Densité 2,3-3,4 |
NaCaAl5Si5O20.6H2O
Couleur: Incolore, blanc Eclat vitreux Trace: Blanc |
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![]() |
Titanite
(Sphène) Minéral |
Dureté
5-5,5 Densité 3,4-3,6 |
CaTiSiO5
Couleur: Incolore, blanc, jaune, verdâtre, rouge, brun, brun-noir, bleu Eclat résineux Trace: Blanc |
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![]() |
Topaze
Minéral |
Dureté
8 Densité 3,5-3,6 |
Al2SiO4(F, OH)2
Couleur: Incolore, blanc, jaune, bleu, vert, rouge, rose, violet, brun Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Topaze
33,4 kg 21 327 carats |
1990 |
Brésil
![]() |
Le topaze, de formule chimique Al2SiO4(FOH)2, est à ce jour la plus grosse pierre à facettes du monde, avec ses 221 facettes. La Princesse brésilienne pèse 21 327 carats. Elle fut trouvée au Brésil et taillée dans un cristal de 33,4 kg. Elle est conservée au Muséum d'histoire naturelle de New York. |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
Topaze
22 892,5 carats |
04 mai 1988 |
Washington
Etats-Unis ![]() |
La plus grosse topaze, l'American Golden Topaz, de forme rectangulaire, taillée en arêtes vives et dotée de 172 facettes pour une largeur de 15 cm, est exposée depuis le 04 mai 1988 à l'institut Smithsonian, à Washington, aux Etats-Unis. Elle fait 22 892,5 carats. |
Guinness World Records
1992 |
![]() |
Torbernite
(Chalcolite) Minéral |
Dureté
2-2,5 Densité 3,3-3,7 |
Cu(UO2)2(PO4)2.8-12H2O
Couleur: Vert émeraude Eclat nacré sur plans de clivage Trace: Vert |
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![]() |
Tourmaline
Minéral |
Dureté
7 Densité 3-3,25 |
Série de solutions solides à sept pôles:
Elbaïte Na(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 Dravite NaMg3Al6(BO3)Si6O18(OH)4 Schorlite (Schorl) NaFe32+(Al,Fe3+)6(BO3)3Si6O18(OH)4 Buergérite NaFe32+Al6(BO3)3Si6O21F Tsilaisite NaMn3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 Uvite CaMg3(Al5Mg)(BO3)3Si6O18(OH)4 Liddicoatite Ca(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 Incolore, rose (rubellite), jaune, brun, noir transparent à opaque Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Tridymite
Minéral |
Dureté
7 Densité 2,27 |
SiO2
Couleur: Incolore, blanc Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Trifluorométhane | juillet 1995 | Fluides frigorigènes |
0,565 kJ/kg.K Capacité thermique massique de la vapeur à + 30°C & 1atm
du réfrigérant R 11 ou trichlorofluorométhane ou CCl3F. C'est un composé "chlorofluorocarbone (CFC)" à pouvoir solvant élevé. Il est utilisé en conditionnement d'air industriel pour le refroidissement des eaux et saumures. |
Dehon Service
juillet 1995 |
![]() |
Trifluorométhane | juillet 1995 | Fluides frigorigènes |
0,737 kJ/kg.K Capacité thermique massique de la vapeur à + 25°C
du réfrigérant R 23 ou trifluorométhane ou CHF3. C'est un composé "hydrofluorocarbone (HFC)". Il est destiné aux installations à très basses températures (-60 à -100°C). |
Dehon Service
juillet 1995 |
![]() |
Tsumcorite
Minéral |
Dureté
4,5 Densité 5,2 |
PbZnFe(AsO4)2.2H2O
Couleur: Brun, jaunâtre à orange Eclat vitreux Trace: Jaunâtre |
||
![]() |
Turquoise
Minéral |
CuAl6(PO4)4(OH)8.4H2O | |||
![]() |
Turquoise
99 kg |
1990 |
Californie
Etats-Unis ![]() |
Une turquoise monolithe, de formule chimique CuAl6 (PO4)4 (OH)8 4H2O, a été trouvée en Californie. D'un poids initial de 114kg, elle ne fait plus que 99kg. |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
Tyrolite
Minéral |
Dureté
2 Densité 3,2 |
Ca2Cu9(AsO4)(OH)10.10H2O
Couleur: Vert-brun à vert clair Eclat nacré Trace: Vert-brun |
U comme ...
![]() |
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Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Ulexite
Minéral |
NaCaB5O6(OH)2.5H2O | |||
![]() |
Ullmannite
Minéral |
Dureté
5-5,5 Densité 6,65 |
NiSbS
Couleur: Gris acier Eclat métallique Trace: Noir |
||
![]() |
Uraninite
(Pechblende) Minéral |
Dureté
6, souvent moins pour la forme massive Densité 9,1-10,6 |
UO2
Couleur: Noir, gris brunâtre Eclat gras souvent mat Trace: Noir |
||
![]() |
Uranocircite
Minéral |
Dureté
2,5 Densité 3,5 |
Ba(OH2)2(PO4)28H2O
Couleur: Jaune avec nuance verte Eclat vitreux Nacré sur plans de clivage Trace: Jaunâtre |
||
![]() |
Uranophane
(Uranotile) Minéral |
Dureté
2,5 Densité 3,9 |
Ca(UO2)2[(SiO3)(OH)]2.5H2O
Couleur: Jaune paille à profond Eclat vitreux Trace: Jaune clair |
V comme ...
![]() |
|||||
Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Valentinite
Minéral |
Dureté
2-3 Densité 5,6-5,8 |
Sb2O3 ou Sb2S3 ?
Couleur: Incolore, blanc, jaunâtre, gris Eclat adamantin Nacré sur les plans de clivage Trace: Blanc |
||
![]() |
Vanadinite
Minéral |
Dureté
3 Densité 6,8-7,1 |
Pb5(VO4)3Cl
Couleur: Jaune, brun, orange, rouge Eclat adamantin à gras Trace: Blanc, jaunâtre |
||
![]() |
Vauxite
Minéral |
Dureté
3,5 Densité 2,4 |
FeAl2(PO4)2(OH)2.6H2O
Couleur: Bleu Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
+ de 180 °Celsius
Verre |
1996 |
Sable de silice + chaux + soude
Température limite où le matériau garde ses performances Isolant solide d'origine minérale Grande résistance mécanique mais très fragile Isolateurs de lignes aériennes, fibre et tissus de verre |
Electrosystème
1res STI - Génie électrotechnique Henri Ney Nathan technique 1996 |
|
![]() |
Vivianite
Minéral |
Dureté
2 Densité 2,6-2,7 |
Fe3(PO4)2.8H2O
Couleur: Vert à bleu Eclat nacré Trace: Blanc à bleu clair pâle |
W comme ...
![]() |
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Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Walpurginite
Minéral |
Dureté
3,5 Densité 5,95 |
(BiO)4UO2(AsO4)2.3H2O
Couleur: Jaune à orange pâle Eclat vitreux gras Trace: Jaune |
||
![]() |
Wavellite
Minéral |
Dureté
4 Densité 2,3-2,4 |
Al3(PO4)2.5H2O
Couleur: Incolore, blanc, jaune, vert Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Weinschenkite
(Churchite) Minéral |
Dureté
3 Densité 3,3 |
(Y,Er)PO4.H2O
Couleur: Blanc Eclat vitreux à soyeux Trace: Blanc |
||
![]() |
Wéloganite
Minéral |
Dureté
3,5 Densité 3,3 |
Sr3Na2Zn(co3)6.3H2O
Couleur: Jaunâtre Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Whitéite
Minéral |
Dureté
4 Densité 2,6 |
Ca(Fe,Mn)Mg2Al2(OH)2(PO4)4.8H2O
Couleur: Brun Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Whitérite
Minéral |
CaCO3 | |||
![]() |
Wolframite
Minéral |
Dureté
5-5,5 Densité 7,14-7,54 |
(Fe,Mn)WO4
Couleur: Brun, rougeâtre transparent (hubnérite) &agrafe; noir (ferbérite) Série de solutions solides entre les pôles ferbérite FeO4 et hünérite MnWO4 Eclat métallique gras Trace: Brun-jaune à brun-foncé parfois noir |
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![]() |
Wolfsbergite
Minéral |
CuSbS2 | |||
![]() |
Wollastonite
Minéral |
Dureté
4,5-5 Densité 2,8-2,9 |
CaSiO3
Couleur: Incolore, blanc, gris Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Wulfénite
Minéral |
Dureté
3 Densité 6,7-6,9 |
PbMnO4
Couleur: Jaune à rouge, gris, bleu Eclat adamantin à résineux Trace: Blanc |
||
![]() |
Wurtzite
Minéral |
Dureté
3,5-4 Densité 4,0 |
ZnS
Couleur: Brun clair à foncé Ecalt résineux Trace: Brun clair |
X comme ...
![]() |
|||||
Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
Y comme ...
![]() |
|||||
Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Yugawaralite
Minéral |
Dureté
4,5 Densité 2,25 |
CaAl2Si6O16.4H2O
Couleur: Incolore, blanc Eclat vitreux Trace: Blanc |
Z comme ...
![]() |
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Type | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Zéolithe
Minéral |
Pas de formule fixe
Rapport (Al + Si):O=1 : 2 |
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![]() |
Système de filtration d'eau
Zéolithe & quartz |
VIe au IXe siècle |
Tikal
Mexique ![]() |
Des chercheurs de l'université de Cincinatti dévoile dans Scientific Reports, en octobre 2020, que les Mayas de la cité de Tikal avaient mis au point un système de filtrage de l'eau grâce à un mélange de zéolithe et de quartz, découvert dans le réservoir de Corrential. |
Archéologia
n°593 décembre 2020 |
![]() |
Zeunérite
Minéral |
Dureté
2-2,5 Densité 3,79 |
Cu(UO2)2(AsO4)2.8-12H2O
Couleur: Vert émeraude Eclat nacré sur plans de clivage Trace: Vert |
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![]() |
Zinckénite
Minéral |
Pb9Sb22S42 | |||
![]() |
Vase
Alliage zinc & argent 11,3 cm de haut |
100 000 ans ? |
Dorchester
Massachusetts Etats-Unis ![]() |
![]() |
Scientific American
volume 7, page 298 juin 1852 Marcogee |
![]() |
Mine de zinc | 50 av. J.-C. |
Zawar
Rajasthan Inde ![]() |
Les premières mines de zinc ont été retrouvées à Zawar, au Rajasthan, en Inde. Elles furent creusées il y a plus de 2 000 ans, comme le prouve la datation des poutres qui soutenaient les galeries. |
Guinness World Records
1991 |
![]() |
Zinnwaldite
Minéral |
Dureté
2,5-3 Densité 2,9-3,3 |
K(Li,Al,Fe)3(Al,Si)4O10(OH,F)2
Couleur: Gris argent à verdâtre Eclat vitreux Trace: Blanc |
||
![]() |
Zircon
Minéral |
Dureté
7,5 Densité 4,55 |
ZrSiO4
Couleur: Incolore, blanc, rose, jaune, vert, bleu, brun, rouge-brun Eclat adamantin Gras sur cassures Trace: Blanc |
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![]() |
Zircon
Fragment terrestre |
4,4 Mds |
Australie
![]() |
Un minuscule cristal de zircon trouvé en Australie est le plus vieux fragment terrestre reconnu. Datant d'il y a 4,4 milliards d'années, il a 100 millions d'années de plus que tout autre cristal connu à ce jour, confirmant la théorie selon laquelle la surface de la Terre était alors un océan de magma. |
Guinness World Records
2007 |
![]() |
NOM | DATE | LIEU | CARACTERISTIQUES |
REFERENCES
|
![]() |