{"id":5151,"date":"2026-09-20T06:14:36","date_gmt":"2026-09-20T06:14:36","guid":{"rendered":"https:\/\/crystals.rocks\/"},"modified":"2026-09-20T06:15:31","modified_gmt":"2026-09-20T06:15:31","slug":"kernowite","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crystals.rocks\/sv\/article\/kernowite\/","title":{"rendered":"Kernowite"},"content":{"rendered":"<p>Kernowit \u00e4r en hydrerad koppar\u2013j\u00e4rn arsenat-mineral med den idealiska kemiska formeln <strong>Cu\u2082Fe(AsO\u2084)(OH)\u2084\u00b74H\u2082O<\/strong>. Det \u00e4r en arsenatmineral och den ferriska j\u00e4rn-dominerande analog till liroconit, <strong>Cu\u2082Al(AsO\u2084)(OH)\u2084\u00b74H\u2082O<\/strong>I liroconit\u2013kernowit-serien ers\u00e4tts Fe\u00b3\u207a f\u00f6r Al\u00b3\u207a p\u00e5 en strukturell plats utan att f\u00f6r\u00e4ndra den \u00f6vergripande ramen grundl\u00e4ggande. Kernowit definieras d\u00e4r ferrisk j\u00e4rn \u00e4r dominerande \u00e4gare av den platsen; material med aluminiumdominans f\u00f6rblir liroconit, \u00e4ven d\u00e4r dess f\u00e4rg \u00e4r starkt gr\u00f6n.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5077\" aria-describedby=\"caption-attachment-5077\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-5077\" src=\"https:\/\/crystals.rocks\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/imgi_115_kernowite-300x300.png\" alt=\"Kernowite\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" data-srcset=\"\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5077\" class=\"wp-caption-text\">Kernowite<\/figcaption><\/figure>\n<p>Mineralen \u00e4r k\u00e4nd fr\u00e5n gamla prov som troligen samlats in vid Wheal Gorland-minen n\u00e4ra St Day, Cornwall, England. Den f\u00f6rekommer som en sekund\u00e4r mineral i den oxiderade delen av en kopparh\u00e5llande malmassembl\u00e9. Kernowit \u00e4r vanligtvis gr\u00f6n, medan aluminiumdominerande liroconit \u00e4r typiskt bl\u00e5 till bl\u00e5gr\u00f6n. F\u00e4rg kan antyda en \u00f6kad j\u00e4rnhalt, men kan inte fastst\u00e4lla mineralidentiteten eftersom m\u00e5nga gr\u00f6na prov som historiskt sett har m\u00e4rkts som liroconit fortfarande \u00e4r aluminiumdominerande vid analys.<\/p>\n<h2>Historia och uppt\u00e4ckten av Kernowite<\/h2>\n<p>Kernowite godk\u00e4ndes som en ny mineralart av International Mineralogical Association 2020 under f\u00f6rslagsnummer IMA 2020-053. Den formella mineralbeskrivningen publicerades 2021. Typmaterialet \u00e4r inte ett nyligen samlat prov; ist\u00e4llet \u00e4r det ett historiskt prov, troligen omf\u00f6rd i b\u00f6rjan av 1800-talet vid Wheal Gorland. Innan dess \u00e5terexaminering hade materialet varit m\u00e4rkt som liroconite och hade passerat genom flera historiska mineralkollektioner, inklusive de av den Corniska samlaren Philip Rashleigh och Sir Arthur Russell.<\/p>\n<p>Mineralen \u00e4r uppkallad efter <em>Cornwall<\/em>, det korniska spr\u00e5kets namn f\u00f6r Cornwall. Valen speglar typlokaliteten snarare \u00e4n en viss person. Kernowit identifierades efter mineralogisk unders\u00f6kning visade att f\u00e4rgj\u00e4rn, snarare \u00e4n aluminium, dominerar det relevanta oktahedralt koordinerade platset i material som tidigare hade klassificerats som liroconit.<\/p>\n<p>Dessas erk\u00e4nslar illustrerar en sammans\u00e4ttningsskillnad inom en k\u00e4nd mineralserie. Tidigare observationer hade visat att gr\u00f6vre lirokonitprovex ofta inneh\u00e5ller mer j\u00e4rn \u00e4n bl\u00e5 exempel. Dock r\u00e4cker j\u00e4rnf\u00f6rst\u00e4rkning ensam inte f\u00f6r att motivera en separat art. Kernowit \u00e4r begr\u00e4nsat till material d\u00e4r Fe\u00b3\u207a \u00f6vertr\u00e4ffar Al\u00b3\u207a vid det relevanta strukturella platsen. Denna artsdefinition f\u00f6ljer den dominerande best\u00e5ndsdelens regel som anv\u00e4nds i modern mineralnamngivning.<\/p>\n<h2>Formation och geologisk f\u00f6rekomst av kernowit<\/h2>\n<p>Kernowit f\u00f6rekommer som ett sekund\u00e4rt mineral i h\u00e5lor inom kvartsrika gossan. Gossan \u00e4r en oxiderad, v\u00e4derst\u00f6rd material som har utvecklats ovanf\u00f6r eller runt sulfidhaltig malm. I typmaterialet inneh\u00e5ller h\u00e5lorna d\u00e5ligt differentierade mikrokristallina gr\u00e5 sulfider och d\u00e5ligt kristallina arsenikhaltiga faser, inklusive pharmacosiderit och mineral fr\u00e5n olivenitgruppen. Denna association \u00e4r konsekvent med bildandet av mineral under oxidation och f\u00f6r\u00e4ndring av ett prim\u00e4rt koppar-arsenik-sulfidassosiation.<\/p>\n<p>F\u00f6rekomsten av Kernowite kr\u00e4ver tillg\u00e5ng till koppar, ferrisk j\u00e4rn, arsenik, syre, hydroxylb\u00e4rande fluider och vatten. Vid v\u00e4derning kan oxidation av prim\u00e4ra sulfider frig\u00f6ra Cu\u00b2\u207a och Fe\u00b3\u207a till sura till lokalt neutraliserade l\u00f6sningar. Arsenik kan frig\u00f6ras fr\u00e5n arsenikb\u00e4rande sulfider eller arsenider och transporteras som arsenatspecier under oxidande f\u00f6rh\u00e5llanden. D\u00e4r dessa komponenter interagerar i \u00f6ppna utrymmen, s\u00e5som sprickor och h\u00e5ligheter i gossan, kan hydrerade koppar-j\u00e4rn-arsenater precipitation.<\/p>\n<p>Den mineraliska hyderingsstatusen visar att den bildades i en n\u00e4ra yta eller l\u00e5gtemperatur vattensammanhang snarare \u00e4n under h\u00f6gtemperatur magmatiska f\u00f6rh\u00e5llanden. Dess f\u00f6rekomst tillsammans med pharmacosiderit och olivenitgruppen mineral visar ocks\u00e5 lokala f\u00f6r\u00e4ndringar i pH, redoxf\u00f6rh\u00e5llanden, l\u00f6sta metallkoncentrationer och vattenaktivitet. S\u00e5dana f\u00f6rh\u00e5llanden kan variera \u00f6ver sm\u00e5 avst\u00e5nd inom samma oxiderade malmzon, vilket g\u00f6r det m\u00f6jligt f\u00f6r flera koppar- och j\u00e4rnarsenatmineral att utvecklas tillsammans.<\/p>\n<h2>Kristallstruktur av kernowit<\/h2>\n<p>Kernowit kristalliserar i det monoklina kristallsystemet. Dess struktur har best\u00e4mts genom enkelskivor\u00f6ntgenoljef\u00f6rskjutning i rymdgrupp <strong>I2\/a<\/strong>, en icke-standardinst\u00e4llning av den konventionella rumsgroupen <strong>C2\/c<\/strong>Strukturen \u00e4r n\u00e4ra kopplad till den i lirokonit, vilket \u00e4r konsekvent med substitutionen av Fe\u00b3\u207a f\u00f6r Al\u00b3\u207a snarare \u00e4n en fullst\u00e4ndig omstrukturering av mineralramen.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5079\" aria-describedby=\"caption-attachment-5079\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignright\"><img decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-5079\" src=\"https:\/\/crystals.rocks\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/imgi_115_kernowite-2-300x225.jpg\" alt=\"kernowite\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" data-srcset=\"\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5079\" class=\"wp-caption-text\">kernowite<\/figcaption><\/figure>\n<p>Strukturen best\u00e5r av sammanl\u00e4nkade arsenattetraeder, hydroxylb\u00e4rande metallkoordineringspolyedrar och vattenmolekyler. Kopparkomplexet upptar platser som p\u00e5verkas av Jahn\u2013Teller-f\u00f6rskjutningen som \u00e4r typisk f\u00f6r Cu\u00b2\u207a-f\u00f6reningar, vilket ger utdragna koppar\u2013syre-koordineringsmilj\u00f6er. Fersk j\u00e4rn upptar en oktahedralt koordinerad plats som i lirokonit fr\u00e4mst upptas av aluminium. Ers\u00e4ttning av Al\u00b3\u207a med den st\u00f6rre Fe\u00b3\u207a-kationen ger m\u00e4tbara strukturella skillnader, men bevarar samma grundl\u00e4ggande strukturtyp.<\/p>\n<p>Vattenmolekyler \u00e4r strukturellt viktiga i Kernowit. Den ideala formeln inneh\u00e5ller fyra vattenmolekyler per formelenhet, ut\u00f6ver fyra hydroxylgrupper. V\u00e4tebindningar mellan vattenmolekyler, hydroxylgrupper och syreatomer i arsenattetraeder bidrar till stabiliteten i den hyderade strukturen. F\u00f6rlust eller f\u00f6r\u00e4ndring av strukturellt vatten kan p\u00e5verka mineralet vid upphettning, dehydrering eller l\u00e5ngvarig f\u00f6r\u00e4ndring.<\/p>\n<h2>Fysiska och kemiska egenskaper hos kernowit<\/h2>\n<p>Kernowit beskrivs vanligtvis som gr\u00f6n till smaragdgr\u00f6n. Dess f\u00e4rg \u00e4r kopplad till n\u00e4rvaron av Cu\u00b2\u207a och Fe\u00b3\u207a, \u00e4ven om den exakta tonen beror p\u00e5 kornets tjocklek, kristallriktning, inl\u00e5sningar, yttillst\u00e5nd och de relativa andelarna av j\u00e4rn och aluminium. Den kan f\u00f6rekomma som sm\u00e5 kristaller eller kristallaggregat som t\u00e4cker h\u00e5ligheter i kvarts-gossan-material. P\u00e5 grund av att det bekr\u00e4ftade materialet kommer fr\u00e5n gamla prov och \u00e4r n\u00e4ra v\u00e4xt med andra sekund\u00e4ra faser \u00e4r m\u00e5nga konventionella fysiska m\u00e4tningar begr\u00e4nsade.<\/p>\n<p>Den ideala formeln, <strong>Cu\u2082Fe(AsO\u2084)(OH)\u2084\u00b74H\u2082O<\/strong>, inneh\u00e5ller koppar, ferrisk j\u00e4rn, arsenat, hydroxylgrupper och molekyl\u00e4rt vatten. Elektronmikroskopisk analys av typmaterial, kompletterad med Raman-spektroskopi, gav en empirisk sammans\u00e4ttning n\u00e4ra <strong>Cu\u2081.\u2088\u2088(Fe\u2080.\u2087\u2089Al\u2080.\u2080\u2089)\u03a3\u2080.\u2088\u2088(As\u2081.\u2081\u2082O\u2084)(OH)\u2084\u00b73.65H\u2082O<\/strong>Detta analyser visar att typmaterialet inte \u00e4r kemiskt idealiskt: det inneh\u00e5ller liten m\u00e4ngd aluminium och sm\u00e5 avvikelser i koppar, j\u00e4rn, arsenik och vatteninneh\u00e5ll. S\u00e5dana avvikelser \u00e4r typiska f\u00f6r sekund\u00e4ra hydrerade mineral och p\u00e5verkar inte artbest\u00e4mningen s\u00e5 l\u00e4nge Fe\u00b3\u207a dominerar \u00f6ver Al\u00b3\u207a.<\/p>\n<p>Kernowit b\u00f6r behandlas som ett hydrerat mineral som kan vara k\u00e4nsligt f\u00f6r f\u00f6r\u00e4ndring. Ytdesorption, v\u00e4derning, mikrofackering och blandningar med angr\u00e4nsande arsenatfaser kan komplikera analyseresultaten. Dess optiska utseende och approximativa kemisk sammans\u00e4ttning \u00e4r anv\u00e4ndbara prelimin\u00e4ra indikatorer, men definitiv identifiering kr\u00e4ver kvantitativ analys och strukturell bekr\u00e4ftelse.<\/p>\n<h2>Typer och varianter av Kernowite<\/h2>\n<p>Kernowite har inga officiellt erk\u00e4nda varieteter. F\u00f6ljande termer beskriver sammans\u00e4ttnings- eller geologiska relationer snarare \u00e4n separata varieteter:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>J\u00e4rndominant Kernowit:<\/strong> Material i liroconit\u2013kernowit-serien d\u00e4r Fe\u00b3\u207a \u00e4r dominerande \u00f6ver Al\u00b3\u207a vid det relevanta strukturella platserna.<\/li>\n<li><strong>Aluminiumhaltig Kernowit:<\/strong> Kernowit kan inneh\u00e5lla sm\u00e5 m\u00e4ngder Al\u00b3\u207a, som visas av typmaterialets analys. Den f\u00f6rblir kernowit s\u00e5 l\u00e4nge Fe\u00b3\u207a \u00e4r dominerande.<\/li>\n<li><strong>Liroconit\u2013Kernowit mellanprodukt:<\/strong> Prov med varierande inneh\u00e5ll av Fe\u00b3\u207a och Al\u00b3\u207a f\u00f6rekommer inom den fasta l\u00f6sningsserien. Deras mineralnamn beror p\u00e5 den dominerande kationen, inte p\u00e5 f\u00e4rg.<\/li>\n<li><strong>Gr\u00f6n lirokonit:<\/strong> Gr\u00f6n f\u00e4rg ensam bevisar inte Kernowit. M\u00e5nga gr\u00f6na prov \u00e4r fortfarande dominerade av Al\u00b3\u207a och b\u00f6r identifieras som liroconit efter kemisk analys.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Var finns Kernowite att finna?<\/h2>\n<figure id=\"attachment_5080\" aria-describedby=\"caption-attachment-5080\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignright\"><img decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-5080\" src=\"https:\/\/crystals.rocks\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/imgi_115_kernowite-300x225.jpg\" alt=\"kernowite\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" data-srcset=\"\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5080\" class=\"wp-caption-text\">kernowite<\/figcaption><\/figure>\n<p>Den bekr\u00e4ftade typlokaliteten \u00e4r Wheal Gorland, n\u00e4ra St Day i Cornwall, England. Wheal Gorland var en del av den historiskt viktiga koparmalmomr\u00e5det runt St Day och exploaterades fr\u00e4mst f\u00f6r koparfl\u00f6jlar. Typexemplaret \u00e4r kopplat till gammal myrmaterial, troligen samlat runt 1800-talet, och bevarades senare i museikollectioner.<\/p>\n<p>Mineralen rapporteras fr\u00e5n h\u00e5lor i kvarts-gossan snarare \u00e4n fr\u00e5n friska of\u00f6r\u00e4ndrade sulfidmalm. Dess n\u00e4ra koppling inkluderar d\u00e5ligt kristalliner arsenikfaser, pharmacosiderit, olivenitgruppen mineraler och odifferentierade gr\u00e5a sulfidmaterial. Detta milj\u00f6 \u00e4r typiskt f\u00f6r en oxidiserad koppar-arsenik-mineralassembl\u00e9.<\/p>\n<p>Kernowit b\u00f6r inte f\u00f6r n\u00e4rvarande betraktas som en vanlig mineral med m\u00e5nga bekr\u00e4ftade lokaliteter. Dess formella definition \u00e4r ny, och m\u00e5nga historiska gr\u00f6na prov fr\u00e5n Cornwall eller andra oxidiserade kopparf\u00f6rekomster kan inte ha analyserats med moderna kvantitativa och kristallografiska metoder. Material som tidigare beskrivits som j\u00e4rneftersl\u00e4ppte liroconite kr\u00e4ver omanalys innan det kan tilldelas Kernowit.<\/p>\n<h2>Hur man identifierar Kernowite<\/h2>\n<p>Visuell unders\u00f6kning kan ge en initial indikation eftersom Kernowit \u00e4r vanligtvis gr\u00f6nt och f\u00f6rekommer i en oxidiserad koppar-arsenik-semblage. Dock \u00e4r visuell identifiering o\u00e4ndlig. Koppararsenater, kopparfosfater, hydrerade j\u00e4rnarsenater och gr\u00f6na liroconite kan f\u00f6rekomma i samma milj\u00f6 och kan likna varandra i handprov eller under mikroskopet.<\/p>\n<p>Elektronmikroskopisk analys \u00e4r den prim\u00e4ra metoden f\u00f6r att best\u00e4mma om Fe\u00b3\u207a eller Al\u00b3\u207a dominerar den aktuella platsen. Analysen b\u00f6r m\u00e4ta koppar, j\u00e4rn, aluminium, arsenik och andra m\u00f6jliga ers\u00e4ttningselement, medan vatten- och hydroxylinneh\u00e5ll m\u00e5ste utledas fr\u00e5n st\u00f6kiometri och kompletteras d\u00e4r det \u00e4r m\u00f6jligt med spektroskopiska metoder. Raman-spektroskopi \u00e4r anv\u00e4ndbar f\u00f6r att bekr\u00e4fta n\u00e4rvaron av arsenatgrupper, hydroxylgrupper och strukturellt vatten, s\u00e4rskilt n\u00e4r kristaller \u00e4r f\u00f6r sm\u00e5 f\u00f6r konventionella bulkmetoder.<\/p>\n<p>Enkristallig r\u00f6ntgendiffraktion ger den mest direkt bekr\u00e4ftelsen av strukturen d\u00e4r en l\u00e4mplig kristall kan isoleras. Pulverr\u00f6ntgendiffraktion, elektron diffraktion och elektron bakrestr\u00e5lningsdiffraktion kan ocks\u00e5 hj\u00e4lpa vid identifiering, \u00e4ven om tolkning kan vara sv\u00e5r n\u00e4r kornen \u00e4r sm\u00e5, d\u00e5ligt kristallina, hydrerade eller intergetade med andra sekund\u00e4ra faser. En p\u00e5litlig identifiering av Kernowit b\u00f6r d\u00e4rf\u00f6r kombinera f\u00f6rekomst, kemisk sammans\u00e4ttning, Raman-data och kristallografisk bevis.<\/p>\n<p>Den viktigaste mineralen som kr\u00e4ver skilnad \u00e4r liroconit, <strong>Cu\u2082Al(AsO\u2084)(OH)\u2084\u00b74H\u2082O<\/strong>. Kernowit och liroconit har samma \u00f6vergripande strukturell typ, liknande hydratation och n\u00e4rliggande kemiska formler. Den avg\u00f6rande kriteriet \u00e4r dominerande Fe\u00b3\u207a i kernowit j\u00e4mf\u00f6rt med dominerande Al\u00b3\u207a i liroconit. Andra kopplade arsenater, inklusive pharmacosiderit och olivenitgruppen mineraler, skiljer sig i kristallstruktur, kationf\u00f6rh\u00e5llanden, hydratation och optiska egenskaper.<\/p>\n<h2>Ans\u00f6kningar och anv\u00e4ndningsomr\u00e5den f\u00f6r Kernowite<\/h2>\n<p>Kernowit har ingen etablerad industriell, smyckningssten, dekorativ eller malmbehandling. Den f\u00f6rekommer i begr\u00e4nsade m\u00e4ngder som en sekund\u00e4r mineral och utvinnas inte separat. Dess h\u00f6ga arsenikinneh\u00e5ll g\u00f6r ocks\u00e5 att den inte \u00e4r l\u00e4mplig f\u00f6r vanlig hantering utan l\u00e4mpliga \u00e5tg\u00e4rder f\u00f6r mineralprover.<\/p>\n<p>Dess anv\u00e4ndning \u00e4r fr\u00e4mst mineralogisk och analytisk. Kernowit ger en definierad ferrisk j\u00e4rn-\u00e4ndpunkt f\u00f6r liroconit\u2013kernowitserien och g\u00f6r det m\u00f6jligt att klassificera historiska Corniska koppar-arsenatprov till en st\u00f6rre noggrannhet. Mineralet kan ocks\u00e5 anv\u00e4ndas i studier av sekund\u00e4ra arsenatbildning i oxidiserade kopparf\u00f6rekomster, s\u00e4rskilt d\u00e4r j\u00e4rn\u2013aluminiumers\u00e4ttning p\u00e5verkar minerals stabilitet och f\u00e4rg.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Kernowite is a hydrated copper\u2013iron arsenate mineral with the ideal chemical formula Cu\u2082Fe(AsO\u2084)(OH)\u2084\u00b74H\u2082O. It is an arsenate mineral and the ferric iron-dominant analogue of liroconite, Cu\u2082Al(AsO\u2084)(OH)\u2084\u00b74H\u2082O. In the liroconite\u2013kernowite series, Fe\u00b3\u207a substitutes for Al\u00b3\u207a at a structural site without fundamentally changing the overall framework. Kernowite is defined where ferric iron is the dominant occupant of [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5078,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_titles_title":"Kernowite Mineral: Formula, Structure, History & Identification","_seopress_titles_desc":"Discover Kernowite, a hydrated copper-iron arsenate mineral. Explore its formula, crystal structure, Cornwall discovery history, and how to identify it.","_seopress_robots_index":"","_seopress_robots_follow":"","_seopress_robots_imageindex":"","_seopress_robots_snippet":"","_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_robots_breadcrumbs":"","_seopress_robots_freeze_modified_date":"","_seopress_robots_custom_modified_date":"","_seopress_robots_canonical":"","_seopress_social_fb_title":"","_seopress_social_fb_desc":"","_seopress_social_fb_img":"","_seopress_social_fb_img_attachment_id":0,"_seopress_social_fb_img_width":0,"_seopress_social_fb_img_height":0,"_seopress_social_twitter_title":"","_seopress_social_twitter_desc":"","_seopress_social_twitter_img":"","_seopress_social_twitter_img_attachment_id":0,"_seopress_social_twitter_img_width":0,"_seopress_social_twitter_img_height":0,"_seopress_redirections_value":"","_seopress_redirections_enabled":"","_seopress_redirections_enabled_regex":"","_seopress_redirections_logged_status":"","_seopress_redirections_param":"","_seopress_redirections_type":0,"_seopress_analysis_target_kw":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-5151","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5151","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5151"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5151\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5152,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5151\/revisions\/5152"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5078"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5151"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5151"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5151"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}