Petrified Wood & Green Opal 1.277"
Petrified Wood & Green Opal 1.277"
Most petrified wood is fossilized with quartz or chalcedony, but some deposits are known to form with beautiful opal! This pendant is one such rarity with a beautiful green opal fossil wood centerpiece. The joining of prehistoric tree material and gemstone makes for a lovely combination.
This necklace contains a 1.277" Petrified Wood & Green Opal pendant that looks absolutely stunning. It comes complete with an 18" chain and a handsome black storage box
Fossiles Holz trifft auf blauen Opal
Blauer Opal kommt in Australien und ganz Amerika vor und ist ein beeindruckender Edelstein, der seit Jahrtausenden geschätzt wird. Versteinertes Holz ist der versteinerte Überrest eines prähistorischen Baumes. So wie Mineralien in die Überreste eines Tieres eindringen und dessen Form bewahren können, ist versteinertes Holz der in Stein gemeißelte Abdruck eines lebenden Baumes.
Dieser Anhänger aus versteinertem Holz mit blauem Opal ist eine atemberaubende Mischung dieser beiden Phänomene. Er vereint die Schönheit der Geologie und Paläobotanik in einem unglaublichen Schmuckstück!
Der Anhänger aus versteinertem Holz mit blauem Opal ist in eine Sterlingsilber-Rückseite eingefasst und wird mit einer 18 Zoll langen Silberkette geliefert. Die Halskette wird in einer gepolsterten Schmuckschatulle geliefert.
Jeder Anhänger wurde fotografiert und separat aufgelistet. Alle derzeit erhältlichen Anhänger aus versteinertem Holz mit blauem Opal finden Sie in der folgenden Kollektion!
📸 Ein größeres Exemplar einer versteinerten Araukarien
Versteinerte Wälder
Der Prozess beginnt, wenn Holz unter Sediment oder Vulkanasche vergraben wird. Unter diesen Bedingungen kann die Struktur der Pflanze vor zersetzenden Organismen aufgrund von Sauerstoffmangel geschützt werden.
An diesem Punkt gibt es zwei Mechanismen, durch die Versteinerung stattfindet: Permineralisierung und Ersatz. Permineralisierung ist das Auffüllen von Hohlräumen innerhalb der Pflanze, von der Innenseite von Zellen und Geweben bis hin zu nicht-natürlichen Räumen wie durch Fäulnis oder Insekten entstandenen Lücken. Ersatz folgt nach dem Abbau der Zellwände und beschreibt den Prozess, durch den Sediment die entstandenen Lücken füllt. Beide Mechanismen erfordern den Transport von Mineralien durch das Pflanzensystem, oft durch sedimenthaltiges Grundwasser.
📸 Der versteinerte Wald in Arizona
Eisen ist das einflussreichste Element für die Farbgebung, da sich die Einlagerung dieses Elements in einer Vielzahl von Farben manifestieren kann. Selbst innerhalb desselben Fossils hängen Farbveränderungen direkt mit einer Veränderung des Eisengehalts an einer bestimmten Stelle zusammen. Da die Fossilisierung über einen sehr langen Zeitraum erfolgt, kommt es zu Unterbrechungen und Neubeginnen der Versteinerung, wodurch an verschiedenen Stellen unterschiedliche Farben entstehen. Dies verleiht versteinertem Holz sein unverwechselbares und schönes Aussehen.
Versteinertes Holz findet man auf der ganzen Welt. Der Petrified Forest National Park in Arizona beherbergt ein riesiges Vorkommen an versteinertem Holz in der Chinle-Formation. Diese Formation wurde durch Wind- und Wassererosion freigelegt. Weitere große Vorkommen wurden in Brasilien, Indonesien und an der Küste Madagaskars gefunden.
Weitere Informationen
Eckert, Allan W. Die Welt der Opale. John Wiley & Sons, 1997.
„Edelsteine aus Peru.“ Gems & Gemology 49.1 (2013): S1-. Druck.
Leechman, Frank. Das Opalbuch.
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