Beiträge zur Edelsteinkunde. 
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Längsachse ein. So fand A. J. Moses 1 2 bei der Untersuchung 
künstlicher Saphire, für welche ganz die gleichen Verhältnisse 
gelten, für den Neigungswinkel der optischen Achse gegen ' die 
Längsachse den Wert von 40°. Ebenso hat R. Brauns 2 mehr- 
fach diese Erscheinung beschrieben, jüngst auch K. Endell 3 . Es 
kommt also auf diese Weise, sehr selten vor, daß ein synthetischer 
Stein so geschliffen wird, wie dies bei natürlichen Steinen tun- 
lichst geschieht, falls damit kein zu großer Material Verlust ver- 
bunden ist , daß nämlich die optische Achse auf der Tafelfläche 
senkrecht steht. Es zeigen also die synthetischen Steine nur 
selten die rein rote Farbe, sondern sind meist stark dichroitisch. 
Die Fälle, wo die optische Achse um 90° gegen die Längsachse 
geneigt ist, oder wo der Arbeiter dem Stein die richtige Schliff- 
form trotz des Vorhandenseins einer wohl durch ihre Größe, nicht 
aber durch ihre Lage zur Tafelfläche prädestinierten Fläche gibt, 
sind Seltenheiten. 
Fig. 5. 
Die Juweliere wollen öfters eine abweichende ungünstige 
Färbung der synthetischen Steine konstatieren und daran syn- 
thetische .Steine erkennen. Vielfach mag dies nur die Schuld der 
ungünstigen Schlifform sein , doch kommen sicher auch von Haus 
aus ungünstig gefärbte Steine vor. Allerdings gibt es, namentlich 
in letzter Zeit, auch ganz einwandfrei gefärbte synthetische Steine. 
Die „Seide“ und der „Schmelz“ der natürlichen Steine, der 
den künstlichen Steinen fehlt, ist wohl auf die feinen kristallinen 
Einschlüsse in den natürlichen Steinen zurückzuführen. 
Das absolute Fehlen von Zwillingsbildungen in synthetischen 
Steinen ist auch von R. Brauns (1. c.) schon erwähnt worden. 
Die bei künstlichen Steinen durch innere Spannungszustände ver- 
ursachten optischen Anomalien haben ihre entsprechende Erschei- 
1 A. J. Moses, Amer. Journ. of sc. 1910. 30. p. H93. 
2 R. Brauns zuletzt: Handwörterbuch der Naturwissenschaften. 
Jena. 8. p. 967. 
3 K. Endell, Zeitschr. f. anorgan. Chem. 82. p. 271. 
