通过红外透射中有机物吸收峰的强度可以辅助判断优化程度。祖母绿透射光谱检测到有机物红外线为一种电磁波,也可以将其简单想象成一束光通过祖母绿。对于祖母绿,实验室通常会连续测量多个透射光谱,确保各个方向的充填物都被检测到。同一颗石头不同方向的红外测试(每条红色箭头代表一次测试) 7.2.紫外可见光分光光谱仪(UV-Vis简称紫外)紫外可见光分光光谱仪红外并不能检测到可见光及紫外部分的电磁波。
颜色是我们对于彩色宝石最直观的认知,虽然我们可以直接通过肉眼区分红橙黄绿青蓝紫,但是对于颜色的成因,用肉眼观察是无法实现的。同类宝石,相似的颜色,由于致色元素的不同,宝石的亚种也就不同,价值自然各异。市场上帕拉依巴碧玺容易和普通碧玺混淆,特别是绿色的帕拉依巴和普通的绿色碧玺,颜色十分接近。绿色帕拉依巴普通绿色碧玺那二者的紫外光谱又会是怎样的呢?绿色帕拉依巴紫外普通绿色碧玺紫外通过紫外光谱,我们可以快速地区分二者。
7.3.X射线荧光光谱仪(EDXRF)X射线荧光光谱仪紫外可以指示致色元素的种类,EDXRF不仅可以告诉我们元素的种类,还可以告诉我们元素含量的多少。EDXRF的检出限一般为几十到几百个ppm(ppm:百万分之一)。每种天然宝石的元素组成是有其特定规律的,如果忽略了这种规律的客观性,将会出现对宝石的误判。
(1)错误判断宝石处理方式。例:红宝石铅玻璃充填判定在天然红宝石中,Pb(铅)这种元素是几乎检测不到的,但是在铅玻璃充填红宝石中,我们可以检测到几千甚至是几万个ppm的铅。高含量铅的出现为铅玻璃充填红宝石的判定提供了可靠的依据。若无法得到元素的信息,仅靠经验判断充填物的种类,这种结论是无据可循且漏洞百出的。
铅玻璃充填红宝石(2)错误判断宝石产地。例:莫桑比克红宝与缅甸红宝产地判定缅甸红宝石的紫外荧光通常比莫桑比克的较强,究其原因在于Fe和Cr元素含量比值的差别。XRF可以将荧光强弱这种感官的差别量化,通过Fe和Cr元素的具体含量,使产地判断更加科学严谨。莫桑比克(左)与缅甸红宝石(右)在长波紫外光下的荧光特征缅甸红宝石和莫桑比克红宝石Fe元素差别当然XRF可以给我们的信息远不止于此。
7.4.显微拉曼(Micro-Raman)显微拉曼仪显微拉曼将显微镜和拉曼光谱仪结合,可以对焦定点测试包裹体。宝石包裹体种类的判断对产地判断的指示意义重大。哥伦比亚祖母绿常出现三相包体,其中气相为CO2,不同成矿区形成的祖母绿中CO2的性质存在微小差异。通过拉曼光谱检测祖母绿中的CO2,有助于判断哥伦比亚祖母绿的具体矿区。
木佐Muzo契沃尔Chivor木佐Muzo契沃尔Chivor祖母绿三相包体契沃尔祖母绿二氧化碳双峰距离小于木佐祖母绿 7.5.激光诱导击穿光谱仪(LIBS)LIBS和XRF的功能相似,均常用于测量宝石元素种类及含量。相较于XRF,LIBS可以测到元素种类更多,甚至可以检测到铍(Be)等轻元素。Be元素的检测对橙色、黄色蓝宝石及一些“帕帕拉恰”的颜色成因检测至关重要。
传统Fe-Ti扩散因为原子半径较大,元素无法进入宝石内部,颜色仅存在于表面或相对集中于裂隙处。因此,在显微镜下较易观察到颜色沿棱线浓集的现象,较易鉴定。Fe、Ti扩散处理蓝宝石表面扩散蓝宝石颜色富集在棱线铍的原子半径较小,经扩散处理可进入宝石内部。铍扩散蓝宝石在显微镜下可观察到经高温处理的特征,可作为辅助鉴定依据。
这个奇石友友们怎么看,该怎么定位?
从图片上看这块石头应该属于钟乳石,即溶岩,主要化学成分是碳酸钙。成石过程极其漫长,溶洞中的水滴滴在石头上,溶解在水中的碳酸氢钙受热分解转化成不溶于水的碳酸钙,经过若干年的积累效应而成石。溶洞和钟乳石在我国是受法律保护的,严禁个人开采、运输和买卖。在奇石圈,钟乳石是不能参与石展和评奖的。从图片上看这块钟乳石石质还不错,色较纯也有透性,上层和下层石色不同,下层颜色较深接近咖啡色,上层表面不太干净,可以用草酸或者盐酸进行一定程度的清洗,通过清洗会更漂亮。
清洗以后的颜色也就有点像卤肉色,手摸的感觉很润有玉感,是否造型像卤猪头?我感觉不是很像,即使什么都不像,造型也很漂亮,作为一块好石质的奇石,清洗后好好配个底座,观感也挺好的。个人拙见,谈的不对的地方请指正!不知我的回答能否帮到你。发几张我捡的钟乳石图片请欣赏。(注:多年前本地施工队在修路时挖开了山坡上的一个小溶洞,我捡的是散落在路基下的石头)。
火彩要怎么看?对宝石的价值影响大吗?
△一颗钻石的迷人又神奇的光影变化,美轮美奂对于GIA美国宝石学院创立的4C标准相比很多想要购买钻石的人都有所了解,那么对于“火彩”一词也一定不陌生,这正是钻石美丽所在之处。△动态钻石更加清楚的展现人们所谓的“火彩”但是火彩这一词并不准确,如果要表达自然光被钻石折射出七彩光芒的效应,应称作“火光”。△Tiffany
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