Quartz hématoïde : le guide de référence
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Le quartz hématoïde est un quartz naturel dont l’apparence rouge, rouge brun, orange, jaune ou parfois presque noire est liée à la présence d’oxydes de fer, principalement de l’hématite. Selon les spécimens, l’hématite peut apparaître sous forme de fines particules, de nuages colorés, de plaques métalliques, d’inclusions cristallines ou de dépôts concentrés dans certaines zones du quartz.
Il ne s’agit pas d’une espèce minérale distincte. Le minéral principal demeure du quartz, de formule SiO₂, tandis que l’hématite correspond à un oxyde de fer de formule Fe₂O₃. L’expression « quartz hématoïde » est ainsi surtout descriptive et commerciale : elle désigne une association naturelle entre le quartz et des composés ferriques responsables de son aspect caractéristique.
Son apparence est particulièrement variable. Certains spécimens sont presque transparents et ne contiennent que quelques inclusions rouges bien définies, tandis que d’autres présentent une coloration diffuse rouge brique, orange ou brunâtre. Cette diversité dépend de la forme, de la concentration et de la distribution des oxydes de fer présents pendant ou après la croissance du quartz.
Le quartz hématoïde en bref
| Propriété | Donnée |
|---|---|
| Nom | Quartz hématoïde |
| Nature | Quartz contenant ou associé à des oxydes de fer |
| Minéral principal | Quartz |
| Formule du quartz | SiO₂ |
| Inclusion principale | Hématite |
| Formule de l’hématite | Fe₂O₃ |
| Autres oxydes/hydroxydes possibles | Goethite et autres phases ferriques |
| Système cristallin du quartz | Trigonal |
| Système cristallin de l’hématite | Trigonal |
| Couleur | Rouge, orange, brun rouge, jaune, gris rougeâtre |
| Cause de la couleur | Inclusions et dépôts d’oxydes de fer |
| Dureté du quartz | 7 sur l’échelle de Mohs |
| Dureté de l’hématite | Environ 5 à 6 |
| Densité du quartz | Environ 2,65 |
| Densité de l’hématite | Environ 5,2 |
| Indices de réfraction du quartz | Environ 1,544 à 1,553 |
| Éclat du quartz | Vitreux |
| Transparence | Transparent à opaque |
| Clivage du quartz | Aucun clivage net |
| Fracture | Généralement conchoïdale |
| Provenances connues | Brésil, Madagascar et nombreuses autres régions |
| Quartz et hématite au Québec | Oui |
| Quartz hématoïde documenté au Québec | Des associations quartz-hématite sont documentées |
Le quartz hématoïde conserve donc principalement les propriétés physiques du quartz. Son apparence particulière dépend des inclusions ferriques qu’il contient et non d’une transformation fondamentale de sa structure cristalline.
Qu’est-ce qu’un quartz hématoïde?
Le quartz hématoïde est un quartz contenant suffisamment d’hématite ou d’autres composés ferriques pour présenter une coloration ou des inclusions visibles.
Le terme vient directement de l’hématite, un oxyde de fer extrêmement répandu dans la nature.
La matière transparente, translucide ou blanche constituant la pierre reste essentiellement du quartz.
Les zones rouges, brunâtres ou métalliques correspondent quant à elles à des concentrations d’oxydes de fer.
Une appellation descriptive
Le quartz hématoïde ne possède pas de statut d’espèce minérale indépendante.
Il appartient toujours à l’espèce quartz.
Le terme sert plutôt à distinguer certains quartz présentant des inclusions ferriques particulièrement visibles.
Dans le commerce, plusieurs noms peuvent également être rencontrés, notamment :
-
quartz à hématite;
-
hematite-included quartz;
-
red hematoid quartz;
-
fire quartz.
Ces appellations ne correspondent pas nécessairement à des catégories minéralogiques officielles.
Toutes les zones rouges ne sont pas identiques
La présence d’une couleur rouge dans le quartz ne signifie pas automatiquement que de grands cristaux d’hématite sont visibles.
L’hématite peut être présente sous forme de particules microscopiques.
Dans d’autres spécimens, elle forme des plaques bien définies, des cristaux métalliques, des rosettes ou des agrégats suffisamment grands pour être observés à la loupe ou même à l’œil nu.
Certains quartz colorés par le fer peuvent également contenir de la goethite ou différentes phases ferriques.
Une identification instrumentale peut donc être nécessaire lorsqu’il est important de connaître exactement la nature des inclusions.
Pourquoi le quartz est-il rouge?
La coloration rouge du quartz hématoïde est principalement causée par la présence d’oxydes de fer.
L’hématite est particulièrement importante.
Sa couleur propre peut varier du gris métallique au rouge brun, mais lorsqu’elle se présente sous forme de particules très fines, elle produit fréquemment des teintes rouges caractéristiques.
Hématite finement dispersée
Des particules microscopiques d’hématite peuvent être réparties à l’intérieur du quartz.
La lumière traverse alors le quartz et interagit avec ces particules.
Même une quantité relativement faible d’hématite peut produire une coloration rouge, orange ou brunâtre très visible lorsque les particules sont suffisamment fines et bien distribuées.
Inclusions cristallines
L’hématite peut aussi former de véritables cristaux inclus dans le quartz.
Ils peuvent apparaître sous forme :
-
de plaques;
-
de lamelles;
-
de rosettes;
-
de cristaux tabulaires;
-
d’agrégats métalliques.
Des quartz transparents contenant des inclusions complexes d’hématite sont bien connus des collectionneurs.
Lorsque la matrice est suffisamment limpide, les cristaux métalliques peuvent sembler suspendus à l’intérieur du quartz.
Dépôts dans les fractures
Les oxydes de fer peuvent également se concentrer le long de fractures internes.
Dans ce cas, la coloration peut dessiner des réseaux irréguliers, des nuages ou des zones rouges plus intenses.
Ces structures peuvent s’être formées pendant la croissance du quartz ou à la suite de circulations hydrothermales ultérieures.
Rouge, orange ou jaune
La couleur exacte dépend de plusieurs facteurs :
-
l’espèce minérale ferrique;
-
la taille des particules;
-
leur concentration;
-
leur état d’oxydation;
-
leur répartition dans le quartz.
Un quartz riche en hématite très fine peut présenter un rouge intense, tandis que des mélanges impliquant d’autres phases ferriques peuvent produire davantage d’orange, de jaune ou de brun.
Composition chimique et structure cristalline
Le quartz hématoïde combine principalement deux minéraux :
Quartz : SiO₂
Hématite : Fe₂O₃
Le quartz constitue normalement la majeure partie de la pierre.
Structure du quartz
Le quartz appartient au système cristallin trigonal.
Sa structure est construite à partir de tétraèdres SiO₄ connectés les uns aux autres dans un réseau tridimensionnel.
Chaque atome de silicium est entouré de quatre atomes d’oxygène.
Cette structure explique plusieurs propriétés caractéristiques du quartz, notamment sa dureté élevée et son absence de clivage facilement observable.
Structure de l’hématite
L’hématite est un oxyde de fer ferrique.
Elle appartient elle aussi au système cristallin trigonal, mais possède une structure complètement différente de celle du quartz.
Elle peut former des cristaux tabulaires, des plaques métalliques, des agrégats en rosette, des masses botryoïdales ou des matériaux terreux rouges.
Deux minéraux distincts
Dans un quartz hématoïde, l’hématite n’est généralement pas simplement du fer qui remplace massivement le silicium dans la structure du quartz.
Il s’agit plutôt d’un second minéral présent sous forme d’inclusions, de particules ou de dépôts.
Cette distinction est importante.
Le quartz conserve donc sa structure et ses principales propriétés, tandis que l’hématite produit l’apparence rouge ou métallique.
Propriétés physiques et optiques
Les propriétés mesurées sur la majorité d’un quartz hématoïde correspondent à celles du quartz.
Sa dureté est de 7 sur l’échelle de Mohs.
Il peut donc rayer le verre ordinaire et résiste relativement bien aux rayures dans un usage quotidien.
L’hématite incluse est plus tendre, avec une dureté généralement autour de 5 à 6.
Densité
Le quartz possède une densité proche de :
2,65
L’hématite est beaucoup plus dense, autour de :
5,2
Cependant, les inclusions d’hématite ne représentent généralement qu’une petite fraction du volume total de la pierre.
La densité globale d’un quartz hématoïde reste donc souvent proche de celle du quartz, avec de petites variations selon la quantité d’hématite présente.
Indices de réfraction
Le quartz possède des indices de réfraction d’environ :
1,544 à 1,553
Sa biréfringence est proche de :
0,009
Il est optiquement uniaxe positif.
Ces valeurs permettent de confirmer la nature quartzique du matériau lorsqu’une pierre transparente peut être examinée au réfractomètre.
Éclat
Le quartz possède un éclat vitreux.
Les inclusions d’hématite peuvent cependant montrer un éclat métallique très différent.
Ce contraste entre quartz vitreux et hématite métallique peut être particulièrement spectaculaire dans les spécimens transparents.
Clivage et fracture
Le quartz ne possède pas de clivage net.
Lorsqu’il se brise, il présente généralement une fracture conchoïdale.
La présence de nombreuses inclusions ou fractures remplies d’oxydes de fer peut néanmoins créer des zones localement plus fragiles.
Comment se forme le quartz hématoïde?
Le quartz hématoïde se forme lorsque le quartz et les minéraux ferriques se développent dans un même environnement géologique ou lorsque des oxydes de fer sont introduits dans le quartz à une étape ultérieure.
Les fluides hydrothermaux jouent souvent un rôle important.
Croissance du quartz
Le quartz peut précipiter lorsque des fluides chauds riches en silice circulent à travers des fractures et des cavités.
À mesure que les conditions de température, de pression ou de composition chimique évoluent, la silice dissoute cristallise.
Des cristaux de quartz se développent alors progressivement.
Présence de fer
Si les fluides contiennent également du fer, celui-ci peut précipiter sous différentes formes minérales.
Lorsque les conditions d’oxydation sont favorables, de l’hématite peut se former.
Des cristaux ou particules d’hématite peuvent alors être emprisonnés à l’intérieur du quartz en croissance.
Plusieurs générations de croissance
Certains spécimens enregistrent plusieurs épisodes successifs.
Une première génération de quartz peut se couvrir d’hématite.
Une nouvelle couche de quartz transparent peut ensuite se développer par-dessus.
L’hématite se retrouve alors enfermée entre deux générations de quartz.
Ce type de croissance peut produire des structures internes particulièrement spectaculaires.
Oxydation secondaire
Dans d’autres situations, des minéraux contenant du fer peuvent s’altérer après la formation initiale du quartz.
L’oxydation du fer peut produire de l’hématite ou d’autres oxydes et hydroxydes ferriques.
Ces produits peuvent pénétrer dans les fractures ou recouvrir certaines surfaces du quartz.
Tous les quartz rouges ne possèdent donc pas exactement la même histoire géologique.
Où trouve-t-on le quartz hématoïde dans le monde?
Les associations entre quartz et hématite sont connues dans de nombreuses régions du monde.
Puisque ces deux minéraux sont relativement répandus, leur coexistence n’est pas exceptionnelle.
Les spécimens présentant une esthétique remarquable et des inclusions clairement visibles sont toutefois beaucoup moins communs.
Brésil
Le Brésil constitue l’une des principales provenances commerciales de quartz à inclusions d’hématite.
Les nombreuses pegmatites et veines hydrothermales du pays produisent une très grande diversité de quartz.
Certains spécimens présentent des inclusions rouges diffuses tandis que d’autres renferment des cristaux métalliques d’hématite parfaitement distincts.
Le Brésil est également une source importante du matériau commercial vendu sous les noms « red hematoid quartz » ou « fire quartz ».
Madagascar
Madagascar produit également de nombreux quartz contenant des oxydes de fer.
Les spécimens peuvent être transparents, laiteux, rouges, orangés ou présenter des zonations ferriques complexes.
Les systèmes pegmatitiques et hydrothermaux de l’île permettent la formation d’une grande variété d’associations minéralogiques.
États-Unis
Plusieurs localités américaines sont connues pour leurs quartz associés à l’hématite.
Dans certaines occurrences, l’hématite forme des revêtements rouges sur les cristaux.
Dans d’autres, elle apparaît comme de véritables inclusions internes.
Europe
Des associations quartz-hématite sont également documentées dans différents districts miniers européens.
Les environnements hydrothermaux riches en fer représentent des contextes particulièrement favorables.
Une association largement distribuée
Il est donc difficile d’attribuer le quartz hématoïde à un seul type de gisement ou à quelques pays producteurs.
La qualité et l’apparence des spécimens dépendent beaucoup plus du contexte géologique local que de la simple présence simultanée de quartz et de fer.
Le quartz hématoïde au Québec
Le Québec possède de très nombreuses occurrences de quartz et d’hématite.
Des associations directes entre ces deux minéraux sont également documentées dans plusieurs localités de la province.
Mine Villeneuve à Val-des-Bois
La mine Villeneuve, située à Val-des-Bois en Outaouais, constitue une localité particulièrement intéressante.
Des spécimens associant directement quartz et hématite y sont documentés.
Certains présentent des cristaux de quartz à extrémités rouges, parfois décrits comme des quartz à « red cap », où l’hématite est concentrée près des terminaisons.
Cette association montre clairement que des quartz naturels fortement influencés par l’hématite existent au Québec.
Cantley
Dans le secteur de Cantley, également en Outaouais, le quartz et l’hématite sont tous les deux documentés.
Certaines occurrences de quartz de la région présentent de l’hématite comme minéral associé.
L’Outaouais possède de nombreuses veines, pegmatites et anciennes carrières où les associations minérales sont particulièrement diversifiées.
Adstock
À Adstock, dans Chaudière-Appalaches, une coupe routière du chemin du Lac possède également du quartz associé à de l’hématite et à de la spécularite.
De l’épidote, de l’albite et de la chlorite y sont aussi répertoriées.
Bowman
À Bowman, en Outaouais, une occurrence sur la rive du lac Poisson Blanc contient notamment du quartz, de l’hématite et de la préhnite.
Gaspésie
Des contextes géologiques associant quartz et hématite sont également connus en Gaspésie.
Des travaux géologiques gouvernementaux ont notamment décrit des brèches et veines à hématite-magnétite-pyrite-chalcopyrite-quartz dans le secteur du dôme de Lemieux.
Peut-on appeler tous ces spécimens « quartz hématoïde »?
Pas nécessairement.
La simple présence de quartz et d’hématite dans une même localité ne signifie pas que chaque cristal de quartz contient suffisamment d’hématite pour correspondre à l’apparence commerciale du quartz hématoïde.
Il est donc préférable de réserver le terme aux spécimens où les oxydes de fer sont effectivement inclus dans le quartz ou influencent visiblement sa couleur.
Le Québec possède néanmoins des exemples documentés de quartz directement associé ou inclus avec de l’hématite.
À quoi ressemble un quartz hématoïde naturel?
Le quartz hématoïde naturel possède une apparence extrêmement variable.
Certains spécimens ressemblent à du cristal de roche contenant quelques taches rouges.
D’autres sont presque entièrement rouges ou orangés.
Quartz transparent à inclusions rouges
Les spécimens les plus spectaculaires peuvent présenter un quartz presque parfaitement transparent contenant :
-
des nuages rouges;
-
des particules rouge orangé;
-
des cristaux métalliques;
-
des plaques d’hématite;
-
des rosettes internes.
Les inclusions peuvent sembler flotter dans le cristal.
Quartz rouge massif
Lorsque les particules ferriques sont présentes en grande quantité, le quartz peut devenir presque opaque.
Sa couleur varie alors du rouge brique au brun rouge.
Une surface fraîchement polie peut néanmoins conserver l’éclat vitreux caractéristique du quartz.
Zones orangées et jaunes
Tous les quartz hématoïdes ne sont pas rouge foncé.
Des zones orange, jaune rouille et brun doré peuvent apparaître lorsque les oxydes de fer sont moins concentrés ou lorsqu’autres phases ferriques accompagnent l’hématite.
Inclusions métalliques
Des cristaux d’hématite suffisamment grands peuvent présenter un éclat métallique gris acier à noir.
Dans un quartz transparent, ces inclusions peuvent former un contraste remarquable avec les zones rouges plus fines.
Rosettes d’hématite
L’hématite peut parfois former des assemblages de fines plaques disposées en rosette.
Ces structures sont parfois appelées « roses d’hématite ».
Lorsqu’elles sont complètement enfermées dans le quartz, elles constituent des inclusions minéralogiques particulièrement recherchées.
Comment identifier un quartz hématoïde?
L’identification comporte deux étapes principales :
confirmer que la matrice est du quartz, puis déterminer la nature des inclusions ferriques.
Dureté
Le quartz possède une dureté de 7.
Il peut rayer le verre ordinaire.
Cette propriété permet de le distinguer de plusieurs minéraux rouges plus tendres.
Un test de dureté ne doit cependant pas être réalisé sur une pierre polie ou un spécimen de valeur.
Indice de réfraction
Sur une pierre suffisamment transparente, un indice de réfraction proche de :
1,544 à 1,553
est caractéristique du quartz.
Cette méthode permet de confirmer la nature de la pierre principale.
Observation à la loupe
Une loupe 10× permet souvent d’examiner les inclusions.
On peut notamment observer :
-
particules rouges;
-
plaques métalliques;
-
cristaux tabulaires;
-
fractures colorées;
-
nuages ferriques.
Une véritable inclusion minérale située à différentes profondeurs est généralement plus complexe qu’un simple colorant concentré dans les fissures.
Trace de l’hématite
L’hématite possède normalement une trace rouge brun caractéristique lorsqu’elle est frottée sur une plaque de porcelaine non émaillée.
Cependant, ce test ne fonctionne que lorsque l’hématite est accessible à la surface.
Il est inutile lorsque les inclusions sont complètement enfermées dans le quartz.
Microscopie
La microscopie permet d’observer la morphologie des cristaux inclus.
Certaines plaques et rosettes possèdent des formes particulièrement caractéristiques de l’hématite.
L’apparence seule ne permet toutefois pas toujours une identification définitive.
Spectroscopie Raman
La spectroscopie Raman constitue l’une des meilleures méthodes pour identifier une inclusion minérale sans devoir détruire le spécimen.
Elle peut confirmer séparément la présence de quartz et d’hématite.
Cette méthode est particulièrement pertinente lorsque des inclusions rouges pourraient également correspondre à de la goethite ou à un autre minéral ferrique.
Quartz hématoïde naturel, synthétique et traitements
La majorité des quartz hématoïdes utilisés comme spécimens ou pierres ornementales sont constitués de quartz naturel contenant des oxydes de fer naturels.
Il existe néanmoins des imitations et des matériaux modifiés.
Quartz naturel à inclusions naturelles
Dans un véritable quartz hématoïde naturel, les inclusions ferriques se sont formées pendant l’histoire géologique du cristal.
Elles peuvent avoir été emprisonnées pendant la croissance du quartz ou déposées au cours d’un épisode hydrothermal ultérieur.
Les distributions sont souvent irrégulières.
Des zones transparentes peuvent côtoyer des concentrations très importantes d’hématite.
Quartz synthétique
Le quartz peut être produit artificiellement par croissance hydrothermale.
Il possède alors essentiellement la même composition et la même structure que le quartz naturel.
Cependant, produire industriellement un quartz synthétique uniquement pour imiter un quartz hématoïde naturel n’est généralement pas nécessaire compte tenu de l’abondance du quartz naturel.
Coloration artificielle
Des quartz fracturés peuvent être colorés artificiellement.
Dans ces matériaux, le colorant tend souvent à se concentrer dans les fissures et les fractures.
Une couleur rouge extrêmement vive suivant exclusivement un réseau de fissures doit donc être examinée avec prudence.
Revêtements
Des pigments ou revêtements superficiels peuvent également être appliqués sur certains quartz.
L’observation des arêtes, des zones abrasées ou des surfaces cassées peut révéler que la couleur n’est présente qu’à la surface.
Chauffage
Certains oxydes et hydroxydes de fer peuvent changer de couleur ou de phase sous l’effet de la chaleur.
Le chauffage peut notamment favoriser la transformation de certains composés ferriques en hématite.
Une pierre rouge contenant du fer ne doit donc pas automatiquement être considérée comme totalement non traitée sans historique fiable.
Pour la majorité des spécimens minéralogiques bien documentés, toutefois, aucune intervention n’est nécessaire pour produire l’association naturelle quartz-hématite.
Quartz hématoïde, quartz fraise, quartz rutile, jaspe rouge ou cornaline?
Plusieurs matériaux riches en silice peuvent présenter des couleurs rouges, orangées ou ferrugineuses proches de celles du quartz hématoïde.
| Propriété | Quartz hématoïde | Quartz fraise | Quartz rutile | Jaspe rouge | Cornaline |
|---|---|---|---|---|---|
| Matière principale | Quartz | Quartz | Quartz | Quartz microcristallin | Calcédoine |
| Formule principale | SiO₂ | SiO₂ | SiO₂ | SiO₂ | SiO₂ |
| Inclusion caractéristique | Hématite et autres oxydes de fer | Fines inclusions rougeâtres variées | Rutile | Oxydes de fer dispersés | Composés ferriques |
| Transparence | Transparente à opaque | Transparente à translucide | Généralement transparente à translucide | Opaque | Translucide |
| Couleurs typiques | Rouge, orange, brun, jaune | Rose à rouge | Incolore avec aiguilles dorées, rouges ou noires | Rouge brique à brun rouge | Orange à rouge orangé |
| Texture | Macrocristalline | Macrocristalline | Macrocristalline | Microcristalline | Microcristalline |
| Inclusions visibles | Souvent | Souvent fines | Aiguilles très caractéristiques | Généralement non individualisées | Généralement non individualisées |
| Dureté | 7 | 7 | 7 | Environ 6,5–7 | Environ 6,5–7 |
| Principale différence | Hématite visible ou coloration ferrique dans quartz | Aspect pailleté ou nuageux rose-rouge | Aiguilles de rutile | Opaque et microcristallin | Orange translucide homogène |
La confusion avec le quartz fraise est probablement la plus fréquente.
Les deux appellations peuvent parfois se chevaucher dans le commerce, particulièrement lorsque les inclusions rouges du quartz fraise sont constituées d’hématite.
Le terme quartz hématoïde met cependant davantage l’accent sur la présence d’oxydes de fer, tandis que « quartz fraise » décrit principalement une apparence rose à rouge ponctuée de nombreuses petites inclusions.
Jaspe rouge
Le jaspe rouge est opaque et microcristallin.
Il ne présente généralement pas les cristaux transparents ou les inclusions individualisées caractéristiques des quartz hématoïdes les plus recherchés.
Cornaline
La cornaline est une variété translucide de calcédoine.
Sa couleur orange à rouge brun est généralement beaucoup plus homogène.
Sa texture microcristalline permet également de la distinguer du quartz macrocristallin.
Qualité, rareté et valeur du quartz hématoïde
Le quartz hématoïde n’est pas extrêmement rare dans son ensemble.
Cependant, les spécimens possédant une combinaison exceptionnelle de transparence, d’inclusions bien définies et d’esthétique peuvent être nettement plus rares.
Il n’existe pas de système universel permettant de classer officiellement le quartz hématoïde en grades A, AA ou AAA.
Ces appellations sont purement commerciales lorsqu’elles sont utilisées.
Transparence du quartz
Un quartz transparent permet d’observer clairement les inclusions d’hématite.
Cette transparence peut augmenter considérablement l’intérêt d’un spécimen lorsque les inclusions sont esthétiques.
Un quartz opaque peut néanmoins être apprécié pour sa couleur rouge intense ou sa forme cristalline.
Qualité des inclusions
Toutes les inclusions ne possèdent pas la même valeur esthétique.
Des cristaux d’hématite clairement définis, des rosettes ou des plaques métalliques bien positionnées sont généralement plus intéressants que des taches ferriques sans forme particulière.
Contraste
Le contraste entre le quartz transparent et l’hématite rouge ou métallique constitue un critère important.
Des inclusions sombres isolées dans un quartz parfaitement limpide peuvent produire un spécimen spectaculaire.
Cristallisation
Pour les collectionneurs, la forme extérieure du quartz compte également.
Un cristal complet possédant une terminaison intacte est généralement plus recherché qu’un fragment cassé.
Les cristaux doublement terminés ou possédant des formes inhabituelles peuvent présenter un intérêt supplémentaire.
Provenance
Une provenance documentée augmente la valeur scientifique et minéralogique.
Un spécimen provenant d’une mine ou d’une localité précise est beaucoup plus informatif qu’une pierre simplement étiquetée « Brésil ».
Pour un quartz hématoïde québécois, une provenance précise comme mine Villeneuve, Val-des-Bois, Outaouais peut présenter un intérêt particulier pour les collectionneurs de minéraux du Québec.
Taille
Les grands cristaux transparents contenant des inclusions esthétiques sont moins communs que les petits spécimens.
Cependant, la taille seule ne détermine pas la valeur.
Un petit cristal limpide contenant une magnifique rosette d’hématite peut être beaucoup plus recherché qu’un grand morceau de quartz rouge massif sans structure remarquable.
Utilisation en joaillerie et entretien
Le quartz hématoïde peut être utilisé dans de nombreux types de bijoux grâce à sa dureté de 7 sur l’échelle de Mohs.
Les matériaux transparents peuvent être facettés ou taillés en cabochons.
Les spécimens fortement inclus sont particulièrement adaptés aux cabochons, puisque leur intérêt repose davantage sur les inclusions que sur la dispersion de la lumière.
Cabochons
La taille cabochon permet de mettre en valeur les nuages rouges, les plaques d’hématite et les motifs internes.
L’orientation du brut est particulièrement importante.
Un lapidaire peut choisir de placer une concentration d’hématite directement sous le sommet du cabochon afin de maximiser son impact visuel.
Pierres facettées
Les quartz relativement transparents peuvent être facettés.
La taille doit être choisie de manière à conserver les inclusions les plus intéressantes tout en maximisant la lumière retournée vers l’observateur.
Certaines pierres facettées possèdent ainsi une partie presque transparente traversée de nuages ou de cristaux rouges.
Pendentifs et boucles d’oreilles
Ces bijoux conviennent particulièrement bien au quartz hématoïde puisqu’ils sont moins exposés aux impacts que les bagues.
Les pierres fortement fracturées peuvent donc être utilisées avec davantage de sécurité.
Bagues
Une dureté de 7 rend le quartz relativement résistant aux rayures.
Cependant, un quartz contenant de nombreuses fractures remplies d’hématite peut être mécaniquement plus fragile qu’un cristal de roche parfaitement homogène.
Une monture protectrice est donc préférable pour une utilisation quotidienne.
Nettoyage
La méthode la plus prudente reste :
de l’eau tiède, un savon doux et une brosse souple.
Après le nettoyage, le spécimen peut être rincé soigneusement puis séché avec un chiffon doux.
Les produits très acides ou agressifs sont inutiles pour l’entretien courant et doivent être évités.
Ultrasons
Les nettoyeurs à ultrasons doivent être utilisés avec prudence.
Un quartz homogène peut être résistant, mais les fractures et inclusions nombreuses constituent des zones potentielles de faiblesse.
Les vibrations peuvent accentuer certaines fissures.
Pour les pièces fortement incluses, le nettoyage manuel reste préférable.
Vapeur et changements thermiques
Les changements rapides de température doivent également être évités.
Même si le quartz supporte des températures relativement élevées, des différences thermiques importantes peuvent provoquer des contraintes autour des inclusions et fractures.
Une pierre comportant plusieurs phases minérales peut être particulièrement sensible à ces variations.
Correctement entretenu, le quartz hématoïde peut conserver pendant très longtemps son contraste caractéristique entre le quartz vitreux et les inclusions rouges ou métalliques d’hématite. Il constitue surtout un excellent exemple de la manière dont deux minéraux relativement communs peuvent produire, lorsqu’ils cristallisent ensemble, des spécimens complètement uniques.