Variación del color en minerales: pleocroísmo, dicroismo o tricoismo

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Pleocroísmo en cristal de Tanzanita, de Robert M. Lavinsky (CC BY-SA 3.0)

Algunos cristales de minerales tienen cierta propiedad de modificar la intensidad de luz que los atraviesa, cambiar la dirección del haz de luz y hasta modificar las longitudes de ondas que puedan reflejarse desde su superficie. También existe un equipamiento específico para polarizar el haz de luz y absorber ciertas longitudes de ondas de la luz solar y actuar como un filtro de colores. Este será el punto a tratar en este post donde hablaremos en detalle del fenómeno de Dicroísmo que experimentan algunas sustancias o cristales cuando las observamos desde diferentes ángulos.

Cristal Uniaxial DICROÍSMO, Biaxial TRICROÍSMO

Si observamos cristales uniaxiales con luz blanca polarizada transmitida linealmente, muchos cristales cambiarán de color a medida que giran, estos cristales uniaxiales pueden mostrar dos colores, lo que se conoce como Dicroísmo. La Gema de Turmalina tiene una estructura cristalina de tipo trigonal, pero tiene una amplia variedad de colores que van desde el transparente hasta el verde que resulta ser el cristal más valioso, su eje de transmisión óptico es uniaxial.
Cambio de Polarización en un cristal uniaxial, de Jacopo Bertolotti (CC0 1.0)
La Gema de Tanzanita tiene una estructura cristalina de tipo ortorrómbica, de tal manera que sus colores más resaltantes sean el azul, púrpura y vinotinto. Su eje de transmisión es biaxial positiva y los colores varían según su orientación cristalina.

Por otro lado, los cristales biaxiales pueden mostrar tres colores (Tricoísmo). El término general Pleocroísmo se refiere a más colores de lo habitual, 1 o 2, cuando se emplea con ambigüedad en cristales con muchos colores se usa a menudo en lugar de dicroísmo o tricroísmo.

Cristal verde de Turmalina de Ivar Leidus (CC BY-SA 4.0)
En mi opinión, lo más importante a tener en cuenta es que el dicroísmo-tricroísmo (pleocroísmo) se debe a la absorción de luz polarizada linealmente en función de la dirección de polarización, mientras que el color debido a la birrefringencia se debe al retardo introducido por el índice de refracción de la luz linealmente polarizada. Recordemos que la doble refracción está ligada al dicroísmo, pero es incompatible con un cristal isotrópico.

Cristal de Zoisite, variante de la Tanzanite de Robert M. Lavinsky (CC BY-SA 3.0)
Todos los cristales uniaxiales y biaxiales exhiben pleocroísmo, porque en la mayoría de estos materiales, que poseen diferentes sistemas cristalinos, el espectro de absorción de un cristal con luz polarizada a lo largo de un eje de cristal es diferente del espectro de absorción de luz polarizada a lo largo del otro eje de cristal. Ya sabemos cómo actúan los polarizadores y el efecto que pueden tener cuando se usa como filtro de alguna de las longitudes de ondas.

Dicroísmo en piedras preciosas de flickr (CC0)

Aporte del Post

La explicación Física del Pleocroísmo es que la absorción de la luz depende no sólo de su dirección relativa al eje óptico en el cristal, sino también de su estado de polarización. La magnitud de la influencia no depende del índice de refracción o birrefringencia del cristal, sino que la influencia más fuerte depende mucho del grosor del cristal, de la intensidad de la radiación de luz incidente y el grado de inclinación con que se le observe.

Luz polarizada vertical de Kaidor (CC BY 3.0)

Texto original de @azulear

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