Im Polariskop bleiben isotrope Steine in allen Drehungen hell. Isotrope Steine sind solche, die das Licht in alle Richtungen gleich brechen und daher keine Doppelbrechung zeigen. Zu den isotropen Mate... [mehr]
Mit einem Polariskop kannst du bei Natur-Citrin sogenannte Doppelbrechungseffekte (Birefringenz) erkennen, die auf die kristalline Struktur des Minerals zurückzuführen sind. Citrin gehört zur Quarzgruppe und ist daher ein doppelbrechendes Mineral. **So erkennst du Dopplungen in Natur-Citrin mit dem Polariskop:** 1. **Stein zwischen die Polarisationsfilter legen:** Platziere den Citrin zwischen die beiden Filter des Polariskops. 2. **Stein langsam drehen:** Drehe den Stein langsam und beobachte ihn durch das Polariskop. 3. **Beobachtung der Lichtveränderungen:** Bei doppelbrechenden Steinen wie Citrin siehst du beim Drehen charakteristische Helligkeitsveränderungen oder Auslöschungserscheinungen (dunkle und helle Phasen). 4. **Dopplungen erkennen:** Bei ausreichender Vergrößerung (z. B. mit einer Lupe) kannst du bei doppelbrechenden Steinen wie Citrin manchmal eine doppelte Kantenlinie oder eine „Dopplung“ von Facettenkanten erkennen, wenn du durch den Stein schaust. Das ist ein Hinweis auf Doppelbrechung. 5. **Unterschied zu Glas oder synthetischem Material:** Glas oder synthetische Steine zeigen keine Doppelbrechung und bleiben im Polariskop meist gleichmäßig hell oder dunkel. **Wichtig:** Die Dopplung ist bei Quarz (und damit auch bei Citrin) nicht so stark ausgeprägt wie z. B. bei Calcit, aber mit geübtem Auge und unter optimalen Bedingungen (z. B. bei Betrachtung von Facettenkanten) durchaus erkennbar. **Zusammengefasst:** Im Polariskop zeigt Natur-Citrin beim Drehen charakteristische Helligkeitswechsel und kann bei genauer Betrachtung eine leichte Dopplung von Kanten oder Einschlüssen zeigen – ein typisches Merkmal für doppelbrechende Minerale wie Quarz. Weitere Infos zum Polariskop findest du z. B. auf [gem-a.com](https://gem-a.com/gem-hub/gem-knowledge/using-a-polariscope).
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Labradorit zeigt im Polarisationsmikroskop (Polarisationsmikroskopie) in Dunkelstellung (Kreuzstellung der Polarisatoren) typischerweise **Interferenzfarben** zweiter bis dritter Ordnung, abhängi... [mehr]
Labradorit ist ein Feldspat-Mineral und gehört zur Gruppe der Plagioklase. Im Polarisationsmikroskop (Polarisationsmikroskopie, oft synonym mit „Polariskop“ verwendet) zeigt Labradori... [mehr]