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1、第二章 寶石的基本特性第一節(jié) 寶石的光學(xué)性質(zhì) 第二節(jié) 寶石的力學(xué)性質(zhì)第三節(jié) 其它物理性質(zhì) 第四節(jié) 寶石中的包裹體寶石學(xué)寶石的基本特性第一節(jié) 寶石的光學(xué)性質(zhì)一、寶石的顏色 二、寶石的光澤和透明度 三、寶石的折射率和色散 四、寶石的多色性 五、寶石的發(fā)光性 六、寶石的特殊光學(xué)效應(yīng)寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)光與寶石的關(guān)系示意圖產(chǎn)生的效應(yīng)影響最佳加工琢型及比例評(píng)價(jià)寶石的重要依據(jù)鑒定寶石的理論基礎(chǔ)及方法光寶石相互作用一、寶石的顏色研究意義: 寶石顏色是評(píng)價(jià)寶石質(zhì)量和價(jià)值的重要依據(jù); 不少寶石的特有顏色可作為重要鑒定特征; 了解寶石顏色的致色原因,對(duì)寶石的合成、改色、鑒別等工作都一定的指導(dǎo)意

2、義。寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)1、顏色的本質(zhì)顏色是具有一定波長的電磁波。一定波長的可見光,會(huì)呈現(xiàn)一定的顏色。 在整個(gè)電磁波譜中,能引起人眼視覺的可見光只是一小部分,一般取400700nm波長作為可見光的范圍(實(shí)際范圍可達(dá)380780nm)。寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)單色光的波長由長到短,對(duì)應(yīng)的顏色感覺由紅到紫。紅色770620nm綠色530500nm橙色620590nm青色500470nm黃色590560nm藍(lán)色470430nm黃綠560530nm紫色430380nm寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)日常見到的自然光,就是由以上幾種色光混合而成的白光。 將各種色光的顏色排成扇形圓環(huán)圖,任意一對(duì)對(duì)角扇形區(qū)兩種顏色的色光,

3、都可以適當(dāng)比例混合成為白光,這兩種顏色稱為互補(bǔ)色。紅橙黃黃綠綠藍(lán)靛紫寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)顏色表示方法: 波長() 單位:納米(nm) 能量(E) 單位:電子伏(ev) E(ev) (nm) 1240 400nm紫光相當(dāng)于3.10ev ; 700nm紅光相當(dāng)于1.77ev 即可見光的能量范圍大致為1.773.10ev 。 波長越短,能量越大。700nm400nm寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石顏色是寶石對(duì)不同波長的可見光選擇性吸收的結(jié)果。 當(dāng)可見光(白光)照射寶石時(shí): 如果寶石選擇吸收了某些波長的色光,則寶石呈透射或反射色光的混合色,相當(dāng)于被吸收色光的補(bǔ)色或補(bǔ)色的混合色; 如果寶石普遍均勻的吸收所有色光

4、,則寶石隨吸收程度不同而呈黑、灰或白色; 如果所有的色光都有通過寶石,則寶石呈無色透明。寶石的顏色白 光寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)2、寶石顏色的致色機(jī)理五種機(jī)理: 過渡金屬離子的內(nèi)部電子躍遷致色 離子間的電荷轉(zhuǎn)移致色 色心致色 能帶間的電子躍遷致色 物理光學(xué)致色寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)(1)過渡金屬離子的內(nèi)部電子躍遷致色當(dāng)寶石組分中含有:Ti 、 V 、 Cr 、 Mn 、 Fe 、 Co 、 Ni 、 Cu 等,都是寶石產(chǎn)生顏色的物質(zhì)基礎(chǔ),稱為“色素離子”。 這類離子存在 d 軌道上未成對(duì)的單電子,受到周圍配位體陰離子電子云影響,d 軌道的能級(jí)會(huì)發(fā)生分裂,所產(chǎn)生的能量差值可能與某種波長的可見光能量相當(dāng)

5、。 當(dāng)白光入射寶石晶格,d 電子受到相同能量光波激發(fā),從基態(tài)(低能軌道)躍遷到激發(fā)態(tài)(高能軌道),這部分光波的能量轉(zhuǎn)移給被激發(fā)電子,即吸收,其余光波透射或反射出寶石,混合呈色。寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)吸收光能釋放光能放熱吸收ACD紅寶石的呈色機(jī)理成分:Al2O3 含Cr2O3 Cr3+Al3+ 有3個(gè)d電子 基態(tài) e 激發(fā)態(tài)吸收紫光、綠-黃光 通過紅光、藍(lán)光(少量) 呈紅色、紫紅色寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)(2)離子間電荷轉(zhuǎn)移致色在晶體結(jié)構(gòu)中,相鄰離子間在外來能量(光能)作用下,可使電子從一個(gè)原子的軌道躍遷到另一個(gè)原子軌道上去,即離子間發(fā)生電荷轉(zhuǎn)移。離子間電荷轉(zhuǎn)移分三類型: 非金屬離子金屬離子 金屬離子

6、金屬離子 非金屬離子非金屬離子e寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)藍(lán)寶石的致色原因藍(lán)寶石成分:Al2O3 含F(xiàn)e2+ 、Ti4+ 等雜質(zhì)。 Fe2+Ti4+ 電荷轉(zhuǎn)移 吸收紅、黃光,呈藍(lán)色。寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)(3)色心致色色心:可以吸收光波的晶體結(jié)構(gòu)缺陷。 主要有兩種: 缺失原子(缺位) 受放射性幅照捕獲 1個(gè)電子形成電子色心; 額外原子(填隙原子)受放射性幅照激發(fā) 1個(gè)電子形成空穴色心。 兩者結(jié)果都造成有不成對(duì)的電子而發(fā)生能級(jí)分裂,吸收光波產(chǎn)生顏色。寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)例:紫色螢石的致色原因螢石成分:Ca F2 由于Ca2+含量過高和受放射性幅照影響,造成F 缺位而為電子占據(jù)電子色心。該色心吸收黃綠光波

7、,使螢石呈紫色。F -F -F -F -F -F -Ca2+Ca2+Ca2+Ca2+F -e -F -F -F -F -Ca2+Ca2+Ca2+Ca2+寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)例:煙晶的致色原因成分:SiO2Si4+Al3+H+(Na+) 受輻照后,Al3+鄰近的O的1個(gè)價(jià)電子被激發(fā)離開其軌道,出現(xiàn)未配對(duì)電子空穴色心。產(chǎn)生極強(qiáng)的紫外可見光范圍的吸收,呈煙灰色。O2-O2-O2-O2-O2-O2-Si4+Si4+Si4+Si4+O2-O1-O2-O2-O2-O2-Si4+Al3+Si4+Si4+H輻照 寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)(4)能帶間的電子躍遷致色寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)根據(jù)能帶理論,晶體中的電子按能量

8、高低分別位于各能帶中。被電子占滿的能帶稱為滿帶,未占滿的稱為導(dǎo)帶,導(dǎo)帶的能量較高。各能帶間有一能量間隙,稱為禁帶。電子可以由滿帶向?qū)кS遷,但必須吸收超過中間的禁帶寬度所代表的能量才能發(fā)生。滿帶(價(jià)帶)-充滿面電子導(dǎo)帶未充填滿電子禁帶寬度-兩能帶間能量差ev禁帶滿帶已充滿電子Eg能量原子軌道原子能級(jí)能帶處在價(jià)帶頂部的電子當(dāng)受到大于Eg的外來能量(可見光)激發(fā),可躍遷到導(dǎo)帶。吸收可見光能量而使晶體產(chǎn)生顏色。能帶理論所解釋的寶石顏色 致色原因顏色礦物實(shí)例禁帶寬度Eg低于可見光能量紫-藍(lán)色 黃色 紅色 白色銅藍(lán) 金、黃鐵礦銅銀、鉑禁帶寬度Eg在可見光能量范圍內(nèi)紅色赤銅礦、辰砂禁帶寬度Eg大于可見光能

9、量純凈無色金剛石、剛玉、綠柱石 石英、黃玉、螢石由微量組分引起的顏色藍(lán)色黃色b型金剛石(含硼) a型金剛石(含氮)寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)(5)物理光學(xué)致色指由于寶石內(nèi)部的結(jié)構(gòu)、構(gòu)造、裂隙、包裹體等因素,對(duì)光發(fā)生物理光學(xué)作用而使寶石呈色。 這些作用主要有: 1)干涉作用致色 2)衍射作用致色 3)散射作用致色 4)有色包體致色寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)1)干涉作用致色干涉:當(dāng)兩光線相遇而疊加沿同一路線傳播時(shí),由于彼此的位相原因造成光波相互增強(qiáng)或抵消的一種光學(xué)現(xiàn)象,其效果是產(chǎn)生非純正光譜色。 常見于有裂隙、薄層包裹體或具不同物質(zhì)薄層結(jié)構(gòu)的材料。寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)例一:暈彩石英,由于存在充填于裂隙中的氣、

10、液薄膜,呈現(xiàn)虹彩。例二:珍珠,兩種折射率不同的物質(zhì)(珍珠層和有機(jī)質(zhì)層)呈同心層狀交替構(gòu)成,對(duì)光層層反射和折射,相互干涉產(chǎn)生暈彩。 寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)2)衍射作用致色衍射:為光干涉的一種特殊類型。 產(chǎn)生衍射的寶石具有規(guī)則的不同折射率的交替層堆積,當(dāng)白光與之相互作用時(shí)發(fā)生光波的定向傳播,其效果產(chǎn)生純正光譜色。 這種現(xiàn)象主要見于歐泊:寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)3)散射作用致色寶石材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)不規(guī)則、或粒度超出衍射限定范圍(約100400nm)、或含直徑大于可見光波長的包裹體、微晶微裂隙或氣泡,入射光線與這些不符合衍射條件的物質(zhì)界面相互作用,造成光在不同方向上的反射而呈現(xiàn)顏色。 例:普通蛋白石、乳石英等。

11、寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)4)有色包裹體致色寶石材料中含有有色包體雜質(zhì),因它們的體色影響,使寶石呈現(xiàn)出相應(yīng)的顏色。 例如,石英中可含藍(lán)線石包體而呈藍(lán)色、日光石因含紅色赤鐵而呈紅色等。寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)二、寶石的透明度和光澤(一)寶石的透明度 (二)寶石的光澤寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)(一)寶石的透明度透明度:指寶石充許可見光透過的程度。 有關(guān)因素: 寶石晶體的透明度與其化學(xué)成分和結(jié)構(gòu)有關(guān)。 金屬晶格內(nèi)部存在較多自由電子,電子躍遷會(huì)吸收大量光波,透過光少,故透明度低或不透明如赤鐵礦; 原子晶格和離子晶格內(nèi)不存在自由電子或較少,則對(duì)光波的吸收少,透明度較高,如鉆石具典型的原子晶格。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)與寶石

12、中的雜質(zhì)、包裹體、裂隙、厚度和自身顏色,以及表面是否光滑等因素有關(guān)。玉石的透明度與組成礦物的透明度和顆粒結(jié)合方式有關(guān)。 組成礦物的粒度越不均勻、排列越雜亂、顆粒邊緣越不平直,則內(nèi)部顆粒之間的界面對(duì)光線的折射、散射越強(qiáng),透明度越低。即使主要由透明礦物組成的玉石也常可表現(xiàn)出較低的透明度。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)寶石透明度分級(jí)寶石的透明度通常是對(duì)加工成一定規(guī)格大小的成品而言。 分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(五級(jí)): (1)透明:可充分透光,隔著寶石可清晰透視另一側(cè)物體,如優(yōu)質(zhì)鉆石、水晶等; (2)半透明:可較好地透光,可透視物體,但不清淅,如電氣石、月光石等; (3)亞透明:可較差地透過部分可見光,不能透視物體,如優(yōu)質(zhì)翡翠

13、、軟玉、岫玉、玉髓等; (4)半亞透明:透光很少,或光線只能透過寶石薄片,如瑪瑙、黑曜巖、天河石等; (5)不透明:基本不能透過可見光,即使磨成薄片也不透明,如青金石、孔雀石等。目前珠寶界對(duì)透明度級(jí)別的劃分逐漸趨于三分法,即劃分為透明、半透明、不透明三個(gè)級(jí)別。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)(二)寶石的光澤光澤:指寶石表面對(duì)可見光的反射能力。但對(duì)透明度很高的寶石來說,其光澤應(yīng)是反射光量(主要)和透射光量(次要)的總和。 寶石光澤的強(qiáng)弱取決于寶石的折射率(N)、吸收系數(shù)(K)、反射率(R)。它們的關(guān)系如下: 透明寶石 R=(N-1)2 / (N+1)2不透明寶石 R=(N-1)2+K2 / (N+1)2+K

14、2此外,寶石的拋光質(zhì)量、表面平整程度、集合體的結(jié)合方式(如石英巖和虎睛石)等因素也會(huì)影響寶石光澤強(qiáng)弱。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)寶石光澤分級(jí)根據(jù)折射率(N),分為: 金屬光澤 N3 赤鐵礦 半金屬光澤 N= 2.63.0 金紅石 金剛光澤 N= 2.02.6 金剛石 半金剛光澤 N= 1.92.0 鋯石 強(qiáng)玻璃光澤 N= 1.71.9 金綠寶石、鈣鋁榴石 玻璃光澤 N=1.541.70 尖晶石、電氣石、水晶 半玻璃光澤 N=1.211.54 歐泊、螢石寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)油脂光澤:由于極微細(xì)的粗糙表面(拋光面或斷面)使光線漫反射而顯示油脂般的反光現(xiàn)象。如軟玉、蛇紋石玉、石英斷口等

15、。蠟狀光澤:由隱晶質(zhì)塊體或微細(xì)顆粒表面對(duì)光線漫反射而呈現(xiàn)出蠟狀反光現(xiàn)象,較油脂光澤弱。如綠松石、玉髓等。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)寶石的特殊光澤樹脂光澤:由于質(zhì)軟或折射率低,呈現(xiàn)出如同樹脂般的微弱反光現(xiàn)象。如琥珀、塑料等。絲絹光澤:由于具有纖維狀結(jié)構(gòu)或構(gòu)造,各纖維的反射光相互影響而呈現(xiàn)出絲絹般的反光現(xiàn)象。如木變石、纖維石膏等。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)珍珠光澤:為珍珠特有的光澤,因具有細(xì)微的同心層狀結(jié)構(gòu),對(duì)光層層反射干涉而呈現(xiàn)出朦朧的暈色光澤。其它某些具有細(xì)微平行層面結(jié)構(gòu)的寶石材料有時(shí)也可出見類似的光澤,如月長石等。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)瀝青光澤(煤玉)和土狀光澤(劣質(zhì)綠松石)三、寶石的折射率和色散(一)折

16、射率 (二)雙折射率 (三)色散寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)(一)折射率當(dāng)光線從空氣(光疏介質(zhì))傳播到寶石(光密介質(zhì))表面時(shí),一部分光線按反射定律返回空氣,一部分光線按折射定律進(jìn)入寶石:反射定律:反射角等于折射角, r= i折射定律:折射角小于入射角, r = iirr寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)根據(jù)折射定律:寶石的折射率N為光在空氣中的傳播速度Vi與光在寶石中的傳播速度Vr之比,它等于入射角i的正弦與折射角r的正弦之比,是一常數(shù)。例:已知光在空氣的傳播速度為300000km/s ,在鉆石中的傳播速度為123967km/s ,則鉆石的折射率為:寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)寶石折射率與光在晶體中的傳播速成度成反比。傳播

17、速度越小,折射率越大;反之,則越小。 折射率是寶石的一種穩(wěn)定光常數(shù),各種寶石都有其固定的折射率值,故是鑒定寶石的重要依據(jù)。例如: 鉆石 2.42 紅寶石 1.7621.770 黃玉 1.6191.627 水 晶 1.5441.553寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)結(jié)晶質(zhì): 內(nèi)部質(zhì)點(diǎn)作規(guī)則排列,即具格子狀構(gòu)造。結(jié)晶質(zhì)在空間的有限部分稱為晶體。非晶質(zhì): 內(nèi)部質(zhì)點(diǎn)不作規(guī)則排列,即不具格子構(gòu)造。如玻璃。稱為非晶質(zhì)體。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)等軸晶系四方晶系六方晶系三方晶系斜方晶系單斜晶系三斜晶系寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)(二)雙折射率均質(zhì)體寶石: 光學(xué)上各向同性,等軸晶系、非晶質(zhì)體。 單折射,只有1個(gè)折射率值N。N單折射寶

18、石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)非均質(zhì)體寶石: 光學(xué)上各向異性的介質(zhì),除等軸晶系外的其它六個(gè)晶系。 雙折射,有多個(gè)折射率值: 一軸晶(四方、三方、六方晶系),二個(gè)主折射率Ne、No。 NeNo,正晶;NeNm-Np,正晶;Ng-NmNm-Mp,負(fù)晶。 Ng-Np,雙折射率。NeNo雙折射寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)雙折射率很大的寶石材料,可呈見出明顯的雙影現(xiàn)象,如冰洲石(0.172)、金紅石(0.287)、鋯石(0.059)等。雙折射率也是鑒定寶石的光學(xué)數(shù)據(jù)。 雙折射雙影現(xiàn)象及其明顯程度可作為肉眼鑒別非均質(zhì)體寶石的標(biāo)志。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)(三) 色 散1、光的色散:指白光被分解為單色光而形成七色光譜現(xiàn)象。 棱鏡分

19、光原理圖解:白光色散光ir波長越長(紅光),折射率(n)越小,而折射角(r)越大; 波長越短(紫光),折射率(n)越大,而折射角(r)越小。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)白 光色散光(火彩)2、寶石的色散:當(dāng)白光通過加工成特定琢型的刻面型寶石后,也會(huì)發(fā)生色散現(xiàn)象。俗稱“出火”、“火彩”。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)色散值:指一定波長的紫光(430.8nm)和一定波長的紅光(686.7nm),在晶體中產(chǎn)生的折射率之差。 例如: 鉆石 NG=2.451 NB=2.407 色散值=0.044 影響寶石色散現(xiàn)象(火彩)的因素: 寶石本身必須具備足夠大的色散值。一般色散值在0.03以上的透明無色或淺色寶石都可產(chǎn)生明顯的色

20、散現(xiàn)象。 寶石刻面的切磨比例和角度。只有刻面比例和角度(冠角、亭角)合適,才能產(chǎn)生較好的色散現(xiàn)象。體色和凈度。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)四、寶石的多色性多色性:有色寶石晶體,在光的透射照明下,不同方向呈現(xiàn)不同顏色的現(xiàn)象。 產(chǎn)生原因:晶體內(nèi)不同方向上晶格結(jié)構(gòu)存在差異,除造成折射率不同外,同時(shí)對(duì)光波的吸收不同,而呈現(xiàn)不同的顏色。 均質(zhì)體寶石:各向同性,不具有多色性。 非均質(zhì)體寶石:各向異性,對(duì)光波有吸收差別,可具多色性。 二色性四方、三方、六方晶系寶石; 三色性斜方、單斜、三斜晶系寶石。 多色性特征是鑒定寶石的重要依據(jù)之一。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)Ne=藍(lán)綠No=藍(lán)Np=黃綠Ng=藍(lán)Nm=紫寶石礦物多色性示

21、例黝簾石光性方位與多色性 藍(lán)寶石光性方位與多色性 寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)五、寶石的發(fā)光性發(fā)光性:指寶石在外加能量(可見光、紫外線、X射線)的激發(fā)作用下,能發(fā)出可見光的性質(zhì)。發(fā)光性分兩種: 熒光在外激發(fā)光的能量停止作用時(shí),發(fā)光也隨即停止。 磷光在外激發(fā)光的能量停止作用后,發(fā)光還能繼續(xù)一段時(shí)間。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)夜明珠(螢石)寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)發(fā)光性原理實(shí)質(zhì):寶石晶體結(jié)構(gòu)吸收了較高的外加能量,然后以較低的能量(可見光)再發(fā)射出來。 發(fā)光過程大致經(jīng)兩個(gè)階段: 1)電子吸收光子能量進(jìn)入高能級(jí)(A); 2)電子以發(fā)射光子和釋放熱的形式放出能量回落到低能級(jí)(B)。400500700能量能量高激發(fā)態(tài)激發(fā)態(tài)

22、基態(tài)吸收帶吸收發(fā)光AB寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)發(fā)光性影響因素: 與寶石本身的化學(xué)成分有關(guān),主要是過渡元素、特別是稀土元素的種類和數(shù)量有關(guān); 與外來雜質(zhì)、幅照環(huán)境條件等因素有關(guān)。 發(fā)光性鑒定意義: 有些寶石的發(fā)光性特征較穩(wěn)定,有時(shí)可作為有效鑒別依據(jù); 有些寶石的發(fā)光性特征變化很大,不能作為可靠的鑒定依據(jù)。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)六、寶石的特殊光學(xué)效應(yīng)指寶石外表出現(xiàn)的一些奇異光學(xué)現(xiàn)象。 主要有以下幾種: 貓眼效應(yīng) 星光效應(yīng) 變彩效應(yīng) 變色效應(yīng) 月光效應(yīng) 砂金效應(yīng)寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)1、貓眼效應(yīng)寶義: 指某些寶石加工成弧面型后,在其弧形表面可以呈現(xiàn)出一條明亮的光帶,并且對(duì)著光帶轉(zhuǎn)動(dòng)寶石時(shí),光帶也隨之平行移動(dòng)

23、的光學(xué)現(xiàn)象。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)寶石中具有呈一個(gè)方向密集排列的針狀、纖維狀礦物包體或管狀氣-液包體等;切磨寶石的底面平行于包體組成的平面;必須切磨拋光成弧面型,其長軸方向垂直于包體延伸方向。 具備上述三條件的寶石,在光照下,弧面迎光部位的各纖維或針、管狀包體的反光點(diǎn)連在一起,就構(gòu)成一條明亮光帶。當(dāng)轉(zhuǎn)動(dòng)寶石時(shí),光帶隨著迎光部位的改變而移動(dòng)。 形成貓眼效應(yīng)必須具備三個(gè)條件寶石學(xué)寶石的光學(xué)性質(zhì)品種: 金綠寶石、綠柱石、電氣石、磷灰石、石英、木變石、方柱石、鋰輝石、透輝石、頑火輝石、普通輝石、綠簾石、黝簾石、透閃石、硅灰石、紅柱石、矽線石等。 共有20多種,以金綠寶石出現(xiàn)的貓眼效應(yīng)最好。寶石的光學(xué)性質(zhì)

24、寶石學(xué)名稱: 金綠寶石貓眼石,可簡(jiǎn)稱“貓眼”、“貓眼石”。 其它具貓眼效應(yīng)寶石,“該寶石名+貓眼(石)”。 如“海藍(lán)寶石貓眼(石)”。 寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)2、星光效應(yīng)定義: 某些寶石當(dāng)加工成弧面型后,在其弧形表面可以呈現(xiàn)出多條相互交叉的光帶,構(gòu)成四射、六射或十二射的放射狀星光圖案的光學(xué)現(xiàn)象。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)原理:寶石中含有沿著二個(gè)、三個(gè)或六個(gè)幾何方向排列的針狀礦物包體、或管狀氣-液包體,當(dāng)平行這些包體的交織展布面(C軸)切磨原料加工成弧面型,各方向包體對(duì)光反射產(chǎn)生的光帶相互交叉,就構(gòu)成星狀圖案。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)品種: 星光紅寶石和星光藍(lán)寶石(六射、十二射)、星光芙蓉石(六射)、星光綠

25、柱石(六射)、星光鐵鋁榴石(四射)、星光尖晶石(四射)、星光透輝石(四射)、星光頑火輝石(四射)、星光透閃石(四射)、星光堇青石(四射)等。 有10多種,最漂亮的是星光紅寶石、星光藍(lán)寶石。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)3、變色效應(yīng)定義: 指某些寶石,能在日光和燈光照射下呈現(xiàn)出同的顏色的光學(xué)現(xiàn)象。 變色現(xiàn)象最早發(fā)現(xiàn)于含鉻的金綠寶石(變石),它在日光下呈綠-藍(lán)綠色,在燈光下呈紅-紫紅色。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)原理: 與寶石中的化學(xué)成分(Cr3+、V3+)有關(guān)。 變石:含微量Cr3+,使它對(duì)綠光透射最強(qiáng),對(duì)紅光透射次之,對(duì)其它光波強(qiáng)烈吸收。因此, 在日光照射下,由于光源中綠光成分相對(duì)較多,變石透過綠光多而呈綠色

26、; 在白熾燈、燭、油燈光照射下,由于光源中紅光成分多,變石透過紅光多而呈紅色。 品種: 變石(含鉻金綠寶石)。 其它少數(shù)含鉻或釩的鎂鋁榴石和錳鋁榴石、哥倫比亞含釩藍(lán)寶石、東非含釩電氣石等。命名:變色寶石名稱。 合成變色藍(lán)寶石、合成變色尖晶石、合成變色立方氧化鋯等。命名:合成變色寶石名稱。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)4、變彩效應(yīng)變彩:主要指歐泊(貴蛋白石)所特有的暈彩??啥x為“光從歐泊所特有的結(jié)構(gòu)反射時(shí),由于干涉或衍射作用產(chǎn)生的一系列顏色變化現(xiàn)象”。 特點(diǎn):在同一寶石表面呈現(xiàn)出多種光譜色,呈不規(guī)則的各種彩片分布,色彩隨著轉(zhuǎn)動(dòng)寶石而變幻。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)同一彩片范圍內(nèi)的球粒大小相等,球粒間的空隙形狀

27、相同,距離相等。構(gòu)成可以衍射可見光的空間格子(三維衍射光柵)。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)原理:歐泊的變彩與其內(nèi)部規(guī)則排列的球粒結(jié)構(gòu)有關(guān)。掃描電鏡觀察證明,歐泊由直徑150-400nm的非晶質(zhì)SiO2球粒呈六方或立方緊密堆集而成,空隙中常有水和空氣充填。5、月光效應(yīng)定義: 指在加工成弧面型的月光石表面所呈現(xiàn)的淡藍(lán)-乳白色暈彩,如同朦朧的月光。鈉長月光石寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)原理: 與月光石所具有的薄層及格子狀雙晶結(jié)構(gòu)有關(guān)。 由鉀、鈉長石交替平行排列,并以兩組近于正交的聚片雙晶組合成的格子狀雙晶。兩種長石層的折射率有差別。 當(dāng)雙晶層很薄、厚度在50-1000nm時(shí),微細(xì)的格子雙晶面對(duì)入射光產(chǎn)生散射,無規(guī)律

28、的散射光線再經(jīng)弧面作用的斂聚,就呈現(xiàn)出淡藍(lán)-乳白的暈色。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)6、砂金效應(yīng)定義: 指寶石中的細(xì)小包體對(duì)光呈星點(diǎn)狀反射的光學(xué)現(xiàn)象。尤如水中的砂金一樣。 原因: 含有許多細(xì)小不透明的片狀礦物包體,如云母、赤鐵礦等。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)品種: 日光石含赤鐵礦、針鐵礦包體的斜長石。 砂金石含云母、氧化鐵細(xì)片的黃或紅褐色石英巖。 東陵石含鉻云母片的綠色石英巖。 金星石一種摻入有銅粉顆粒的人造玻璃。寶石的光學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)第二節(jié) 寶石的力學(xué)性質(zhì)一、寶石的硬度 二、寶石的解理、斷口 和裂開三、寶石的韌性和脆性 四、寶石的比重(相對(duì)密度)寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)一、寶石的硬度硬度: 指寶石表面抵抗外力刻

29、劃、壓入或研磨的能力。 根據(jù)測(cè)量方法,可表示為: 刻劃硬度相對(duì)硬度 壓入硬度絕對(duì)硬度寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)1、硬度的表示方法(1)摩氏硬度(HM): 屬于一種刻劃硬度,即利用摩氏硬度計(jì)與被測(cè)礦物相互刻劃比較而測(cè)定的硬度。 摩氏硬度計(jì)由十種不同硬度的礦物組成,分為十級(jí):寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)(2)努普(Knoop)硬度: 屬于一種壓入法測(cè)試的顯微硬度。壓入頭是一個(gè)用金剛石制成的菱面錐體,以一定荷重(1kg)將壓頭壓入寶石拋光表面產(chǎn)生永久變形,根據(jù)負(fù)荷與壓痕表面積計(jì)算礦物的硬度(負(fù)荷/面積,Kg/mm2)。 寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)寶石的摩氏硬度與努普硬度的關(guān)系:寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)3、硬度在寶石中的作用

30、(1)硬度對(duì)寶石加工的影響 不同硬度的寶石,加工的難易程度不同,需使用不同的加工方法、設(shè)備及工藝材料。 (2)硬度對(duì)寶石鑒定的作用 是寶石的一重要物理常數(shù),可作為鑒定的重要依據(jù)。鑒定中,測(cè)試硬度的常用工具有: 寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)硬度板:用標(biāo)準(zhǔn)硬度礦物研磨拋光制成的方形小片硬度筆:用標(biāo)準(zhǔn)硬度礦物碎片鑲在筆桿上制成 二、解理、斷口和裂開解理、裂開和斷口都是寶石材料在外力作用下所表現(xiàn)出的破裂面性質(zhì)。 但解理和裂開僅出現(xiàn)于寶石晶體中,而斷口不論在晶體、非晶體以及礦物集合體上都可以發(fā)生。寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)(一)解 理1、解理定義: 解理指寶石晶體在外力作用下(如敲打、擠壓)下嚴(yán)格

31、沿著一定結(jié)晶方向破裂成光滑平面的性質(zhì)。所破裂的平面稱為解理面。 2、解理分級(jí): 根椐晶體在外力作用下裂成光滑平面的難易程度,解理分為五級(jí): 極完全完全中等不完全極不完全寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)3、解理在寶石中的作用 、由于同種寶石的解理特征(解理組數(shù)、方向、完善程度、解理角)總相同,故解理是重要的鑒定特征。 、解理對(duì)寶石的加工有很大影響,具極完全和完全解理的寶石材料難于加工,因容易碎裂、沿解理面方向難拋光。不過,有時(shí)可以利用解理方向來分割寶石。 、解理發(fā)育的寶石對(duì)寶石的耐用性有一定影響。寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)(二)斷 口

32、1、斷口定義: 指寶石(晶體、非晶體、集合體)在外力作用(打擊、擠壓)下不依一定結(jié)晶方向破裂而形成的凹凸不平的斷面。 2、常見斷口: 貝殼狀斷口水晶、鋯 石、橄欖石、芙蓉石、歐泊、瑪瑙、綠松石等。 參差狀斷口磷灰石、翡翠、軟玉、青金石、石英巖玉、木變石等。寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)3、斷口在寶石中的應(yīng)用 斷口的形態(tài)特征可以作為鑒定寶石的輔助依據(jù)。 通過對(duì)斷口的觀察,可以了解玉石質(zhì)地的細(xì)膩程度。 例如綠松石: 質(zhì)地細(xì)膩者,斷口平坦或近似貝殼狀; 質(zhì)地粗糙者,斷口參差粒狀。寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)(三)裂開 裂開(裂理)也是晶體受力后沿著一定結(jié)晶方向裂開的性質(zhì),與解理的區(qū)別在于形成內(nèi)因和

33、裂面特征不同。裂開多沿雙晶結(jié)合面或包裹體層發(fā)生,尤其是沿聚片雙晶結(jié)合面發(fā)生,裂開面的光滑程度不如解理面。例如,剛玉具有平行菱面體的三組聚片雙晶,故常沿菱面體發(fā)育裂理,其另一組常見裂理發(fā)育于與底面平行的方向。寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)三、寶石的韌性和脆性1、定義: 韌性指寶石受外力作用(撕拉、碾壓)時(shí)不易發(fā)生破碎的性質(zhì)。 脆性指寶石受外力作用(撕拉、碾壓)時(shí)易于發(fā)生破碎的性質(zhì)。 2、韌、脆性與硬度的關(guān)系: 無必然關(guān)系。硬度大的寶石不一定韌性大或脆性小。 如金剛石,硬而不韌,它可以刻劃鋼錘,卻經(jīng)不起鋼錘一擊,甚至掉到地上也可能碰碎。寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)3、寶石的韌、脆性特點(diǎn): 單晶質(zhì)寶石大多有一定脆性。

34、尤其是離子鍵性程度較高的寶石晶體,脆性較大。晶體的脆性還與解理發(fā)育程度有關(guān)。例如: 鉆石,有較發(fā)育的八面體完全解理,因而較性脆; 黃玉,有垂直C軸發(fā)育的完全解理,故脆性大。 玉石的韌、脆性與其組成礦物之間的接合方式有關(guān)。例如: 軟玉、翡翠都具有很大的韌性,因具顯微纖維狀緊密交織結(jié)構(gòu),顆粒間的接合力強(qiáng); 石英巖玉、青金石等的韌性較低,是因具粒狀結(jié)構(gòu),顆粒間的結(jié)合力弱。寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)常見寶石材料的韌性值常見寶石韌性由強(qiáng)弱: 黑金剛石軟玉硬玉剛玉金剛石水晶海藍(lán)寶石橄欖石祖母綠黃玉月光石金綠寶石螢石寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)4、韌、脆性對(duì)寶石加工及使用的影響: 韌性大的寶石一般加工難度較大,主要是不易

35、拋光; 脆性大的寶石一般也不好加工,因容易破碎; 對(duì)于韌性低或脆性大的寶石在加工和使用過程中要注意維護(hù),以免受外力影響而破碎。寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)四、寶石的比重(相對(duì)密度)1、定義: 比重相對(duì)密度,指礦物在空氣中的重量與同體積水在4時(shí)的重量之比。在4時(shí),1cm3水的質(zhì)量為1g。 在國際單位制和我國的法定計(jì)量單位中,比重已經(jīng)費(fèi)除,改用相對(duì)密度。但由于行業(yè)習(xí)慣,在寶石界仍普遍使用“比重”一詞。 目前,寶石界也常用“密度”一詞,其定義是:寶石單位體積的質(zhì)量(g / cm3)。數(shù)值上與比重相同。 寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)3.52鉆石2.71祖母綠4.00紅寶石3.75金綠寶石1.00水2、比重的意義 比重

36、是寶石的重要物理性質(zhì),也是一項(xiàng)穩(wěn)定的物理常數(shù),對(duì)于鑒定寶石十分重要,也是確定寶石分選方法(重選)的主要依據(jù)。寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)3、比重的測(cè)定方法 寶石比重的測(cè)定有靜水稱重法、重液法等。 靜水稱重法:用比重天平分稱出寶石在空氣中重量W1和寶石在4水中重量W2,然后按下式計(jì)算比重D值: D = W1 / (W1-W2 ) 寶石學(xué)寶石的力學(xué)性質(zhì)第三節(jié) 其它物理性質(zhì)一、導(dǎo)電性:如赤鐵礦、針鐵礦、人造金紅石、天然藍(lán)色鉆石。二、熱電效應(yīng):溫度升高或降低,使寶石晶體產(chǎn)生電壓或形成表面電荷的效應(yīng),如水晶、電氣石等??赡苁怯捎诰w受到差異溫度作用時(shí),晶體產(chǎn)生膨脹或收縮,晶格中被熱激發(fā)出電荷并發(fā)生運(yùn)移所致。三、

37、壓電效應(yīng):凈度較高的石英單晶當(dāng)受到壓力作用時(shí)會(huì)產(chǎn)生電荷;當(dāng)受電壓作用時(shí),又會(huì)產(chǎn)生頻率很高的振動(dòng)。天然單晶水晶和合成單晶水晶均具有良好的壓電性能。具有壓電性的晶體不能有對(duì)稱中心。寶石學(xué)熱學(xué)電學(xué)性質(zhì)四、靜電效應(yīng):如琥珀、塑料制品等。五、導(dǎo)熱性:不同寶石傳導(dǎo)熱的性能差異甚大,所以導(dǎo)熱性可作為寶石的鑒定特征之一。寶石學(xué)一般以相對(duì)熱導(dǎo)率表示寶石的相對(duì)熱導(dǎo)性能,常以銀或尖晶石的熱導(dǎo)率為基數(shù)。鉆石的熱導(dǎo)率比其它寶石高達(dá)數(shù)十倍至數(shù)千倍,因此使用熱導(dǎo)儀能迅速鑒別鉆石。寶石學(xué)熱學(xué)電學(xué)性質(zhì)銀金寶石學(xué)熱學(xué)電學(xué)性質(zhì)寶石學(xué)熱學(xué)電學(xué)性質(zhì)六、放射性:由于所含的放射性元素能自發(fā)地從原子核內(nèi)放出粒子或射線,同時(shí)釋放能量。它可使寶

38、石致色,對(duì)人體可能產(chǎn)生傷害,影響寶石價(jià)值。另一方面經(jīng)過輻射處理的寶石也可能存在放射性問題。七、磁學(xué)性質(zhì):主要由于礦物成分中含有鐵、鈷、鎳、鈦和釩等元素所致。強(qiáng)弱取決于所含金屬元素的多少。大多數(shù)寶石應(yīng)具有磁性,一些比較強(qiáng)的完全可以用磁性鑒定(如磁鐵礦、赤鐵礦),較弱的則尚無鑒定意義。 第四節(jié) 寶石中的包裹體一、包裹體的概念 二、包裹體的分類 三、包裹體的研究意義四、包裹體的研究方法寶石學(xué)寶石中的包裹體一、包裹體的概念包裹體也稱內(nèi)含物,其英文詞為Inclusion。但在國內(nèi)寶石界,人們對(duì)該詞的理解卻有所不同。有人認(rèn)為包裹體與內(nèi)含物的含義相同;有人則認(rèn)為內(nèi)含物涵蓋包裹體。 據(jù)珠寶首飾英漢-漢英詞典(

39、陳鐘惠主編,1999),將包裹體分為廣義包裹體和狹義包裹體兩種概念。寶石學(xué)寶石中的包裹體寶石學(xué)寶石中的包裹體1、廣義包裹體:指寶石材料中放大可見的各種內(nèi)部特征,除包括寶石材料中所含的固相、液相、氣相物質(zhì)外,還包括各種生長現(xiàn)象,如生長帶、色帶、雙晶紋等,以及裂隙、解理、斷口乃至與內(nèi)部結(jié)構(gòu)有關(guān)的表面特征等。 2、狹義包裹體: 指包含在寶石材料內(nèi)部的固相、液相和氣相物質(zhì)。常簡(jiǎn)稱“包體”。 狹義包裹體的概念主要來源于礦物學(xué),即與礦物學(xué)中所指的包裹體概念相當(dāng)。指礦物中由一相或多相物質(zhì)組成的 并與宿主礦物具有相的界限的封閉系統(tǒng)。寶石學(xué)寶石中的包裹體二、包裹體的分類下述的包裹體分類主要針對(duì)狹義包裹體。 從礦

40、物學(xué)角度,包裹體是指礦物在生長過程中所捕獲的或由某些外部因素造成的包裹在晶體內(nèi)部的外來物質(zhì)。通常按成因和物理狀態(tài)進(jìn)行分類:按成因分類原生包裹體 同生包裹體 后生包裹體按物理狀態(tài)分類固態(tài)包裹體氣液包裹體礦物包裹體 玻璃包裹體氣相包裹體 液相包裹體 多相包裹體寶石學(xué)寶石中的包裹體1、按成因分類(1)原生包裹體 指比主礦物先形成,后被主礦物生長時(shí)所包裹而成為的包裹體。均為固態(tài)礦物包裹體,主要見于巖漿作用和變質(zhì)作用成因的寶石礦物中。如金剛石中的小八面體金剛石包體;紅寶石中的磷灰石包體。 包體常具有其晶形棱角因受熔蝕而變得圓滑的特征。 (2)同生包裹體 是在主礦物生長過程中同時(shí)形成的包裹體。主要是氣-液

41、包體。但也可形成一些固態(tài)的子晶礦物包體。如石英中的石英包體、金剛石中的鉻透輝石和橄欖石包體、鈣鐵榴石中的石棉纖維包體等。 氣-液包體的形態(tài)復(fù)雜多樣,同生固態(tài)礦物包體一般具有棱角分明的晶形特征。寶石學(xué)寶石中的包裹體原生包裹體同生包裹體次生包裹體寶石學(xué)寶石中的包裹體 (3)后生包裹體 是在主礦物停止生長以后形成的包裹體。這類包裹體可以由以下作用形成: 化學(xué)蝕變作用 出溶作用 外來物質(zhì)沿裂隙滲入沉淀 放射性元素的破壞作用 例如: 剛玉和石榴石中的針狀金紅石包體,是晶體中所含的鈦雜質(zhì)由于出溶作用而結(jié)晶析出形成。 一些寶石中的樹枝狀鐵錳氧化物包體,是沿裂隙滲入沉淀而成的。 斯里蘭卡的紅、藍(lán)寶石常含鋯石礦

42、物包體,因鋯石含放射性元素鈾和釷,破壞了鋯石晶格,體積增大,導(dǎo)致形成一些環(huán)繞裂隙,稱為“鋯石暈”包體。寶石學(xué)寶石中的包裹體紅寶石中的針狀金紅石包體紅寶石裂隙中的鐵錳氧化物花紋鐵鋁榴石中的金紅石和鋯石暈包體寶石學(xué)寶石中的包裹體2、按物理狀態(tài)分類(1)固態(tài)包裹體 1)礦物包裹體:包括各種原生、同生和后生的結(jié)晶礦物包體。 2)玻璃包裹體:主要由玻璃和氣孔組成,是由捕獲的硅酸鹽溶漿因急劇冷卻而形成的包體。主要見于火山巖型成因的斑晶寶石中。如產(chǎn)于玄武巖內(nèi)的剛玉和橄欖石中可見到這種包體。 (2)氣液包裹體 1)氣相包裹體:完全為氣體或氣液比大于50%; 2)液相包裹體:完全為液相或氣液比小于50%; 3)

43、多相包裹體:由氣相、液相和固相(子晶)組成。如哥倫比亞祖母綠常含有二氧化碳?xì)馀荨Ⅺ}水和石鹽晶體組成的三相包體。寶石學(xué)寶石中的包裹體氣相液相固相天然黃玉中“卡脖子”氣液包體,含有柱狀子晶寶石學(xué)寶石中的包裹體氣-液包裹體的形態(tài)可分為三類: 圓形、橢圓形、淚滴形、管狀以及各種不規(guī)則形狀。 羽狀、網(wǎng)狀、指紋狀、云霧狀等,系由許多細(xì)小的氣液包體沿著寶石晶體在生長過程中產(chǎn)生的愈合裂隙分布構(gòu)成。 負(fù)晶形,即因受主晶礦物結(jié)晶習(xí)性控制,形成較為規(guī)則的與主晶礦物晶形相一致的氣液包體,也可能是空晶。寶石學(xué)寶石中的包裹體紅寶石中圓狀氣液包體藍(lán)寶石中管狀氣液包體藍(lán)寶石中的羽狀包體石英中的負(fù)晶形包體寶石學(xué)寶石中的包裹體三

44、、包裹體的研究意義1、指示寶石的晶系所屬 寶石中負(fù)晶形態(tài)的包裹體對(duì)寶石的晶系有指示作用。天然尖晶石中星云狀包體,核心為具八面體負(fù)晶形的結(jié)晶質(zhì)尖晶石三方晶系水晶中具有菱面及柱狀的負(fù)晶形包體寶石學(xué)寶石中的包裹體2、指示寶石的種屬 有些寶石的某些物理常數(shù)是重疊的,此時(shí)寶石中的包體就具有重要的指示意義。 例如,綠色的石榴石可能是鈣鐵榴石中的翠榴石,也可能是鈣鋁榴石。鈣鋁榴石中“糖漿狀”分布的結(jié)晶質(zhì)包體翠榴石中由石棉纖維組成的馬尾狀包體寶石學(xué)寶石中的包裹體3、確定寶石的性質(zhì) 通過常規(guī)寶石儀器的測(cè)定,一般只能確定寶石的種屬,而無法區(qū)分寶石是合成的還是天然的。此時(shí)只要通過寶石內(nèi)部包體的觀察和鑒定就可最終確定

45、它的性質(zhì),這也是包體在鑒定寶石時(shí)最重要的意義所在。焰熔法合成藍(lán)寶石中弧形生長紋及色帶水熱法合成紅寶石中密集的羽狀紋寶石學(xué)寶石中的包裹體4、確定寶石是否經(jīng)過處理改善 例如,經(jīng)過加熱高溫改善的紅寶石,其內(nèi)一般不會(huì)再有CO2的流體包體,而擴(kuò)散法處理的藍(lán)寶石浸在二碘甲烷內(nèi)會(huì)發(fā)現(xiàn)其顏色集中在寶石的邊界及表面的一些缺陷內(nèi)。再如鉆石激光鉆孔等。擴(kuò)散藍(lán)寶石顏色集中在邊緣(大),天然藍(lán)寶石的顏色在內(nèi)部(?。┿@石中的激光孔寶石學(xué)寶石中的包裹體5、確定部分寶石的產(chǎn)地 哥倫比亞祖母綠粒狀氟碳鈣鈰礦或含有立方晶體的三相包體及黃鐵礦包體; 津巴布韋祖母綠鮮綠色針狀透閃石包體。6、確定人工合成寶石所用的方法 不同方法合成的寶石,其內(nèi)包裹物會(huì)有一定差異,據(jù)此可判斷其合成方法。

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