الحجر الذييستجيب للحرارة.
سخّني معظم المواد فتسخن فحسب. أمّا التورمالين فإذا سخّنتِه صار مشحوناً كهربائياً. وعلى هذه الحقيقة وحدها بُنيت كل أداة من Veaudry.
سخّنيه بنفسكِثلاثة قرون والناس يلاحظون الشيء نفسه.
-
١٧٠٠
ساحب الرماد.
في القرن الثامن عشر حمل التجار الهولنديون الحجر من سريلانكا إلى أوروبا ولاحظوا أمراً غريباً: إذا سخن بحرارة الغليون جذب الرماد نحوه. فسمّوه aschentrekker، أي ساحب الرماد.
-
١٧٤٧
الحجر الكهربائي.
ربط كارل لينيوس ذلك الجذب بالكهرباء ومنح البلّورة اسماً علمياً: lapis electricus، أي الحجر الكهربائي.
-
١٨٨٠
الأخوان كوري.
استخدم بيير وجاك كوري بلّورات التورمالين لاكتشاف الكهرباء الانضغاطية، أي الشحنة التي يولّدها الضغط. ومنذ ذلك الحين لم يغادر الحجر المختبرات.
-
٢٠٠٦
الصالون.
جمعته مصففة الشعر ميشيل ستانتون بالسيراميك ووضعته على لوح تصفيف: أول مكواة شعر بالتورمالين والسيراميك في جنوب أفريقيا.
سخّنيه بنفسكِ.
ارفعي الحرارة وشاهدي ما تفعله البلّورة، وما يفعله ذلك بخصلة الشعر.
حرارة الغرفة. حجر جميل، لا أكثر.
كلما ارتفعت حرارتها اكتسبت البلّورة شحنة وبدأت تُطلق أيونات سالبة.
حرارة التصفيف. تُغلق الأيونات قشرة الشعرة بينما يصل دفء الأشعة تحت الحمراء البعيدة إلى قلب الخصلة. يستوي السطح، فيلمع.
رسم توضيحي للمبدأ، وليس قياساً.
ما تفعله تمريرة واحدة.
-
حرارة من الداخل
يتغلغل دفء الأشعة تحت الحمراء البعيدة في الخصلة بدلاً من أن يبقى على سطحها، فتتحمّل الطبقة الخارجية ضرراً أقل.
-
قشرة مُحكمة
يُطلق التورمالين والسيراميك معاً أيونات سالبة أكثر مما يُطلقه السيراميك وحده، فيساعدان القشرة على الانغلاق أسرع، ويحبسان الرطوبة واللون.
-
حرارة متساوية في كل تمريرة
يوزّع السيراميك الحرارة على اللوح كله. لا بقع ساخنة، ولا حاجة إلى تكرار التمرير على الخصلة نفسها.
لماذا يحتاج التورمالين إلى السيراميك.
لمعان مُهندَس، لا متروك للصدفة.
