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根据色度学原理,利用USB2000+光纤光谱仪,量化常见红色宝石的色度学参数,通过比较分析可知,常见红色宝石在色度学方面呈现较明显的区别:具有近似色调角的红色宝石样品的明度L的值按照从大到小的顺序排列,分别为碧玺、尖晶石、石榴石、红宝石;具有近似色调角的红色宝石样品的色度a*和彩度C*的值按照从大到小的顺序排列,分别为碧玺、红宝石、尖晶石、石榴石,而色度b*的值按照从大到小的顺序排列,分别为石榴石、尖晶石、红宝石、碧玺.因此,利用光纤光谱仪、适当的照明方式及参数采集方法,应用色度学原理,可以对常见红色宝石在色度学方面进行初步对比分析. 相似文献
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一、引言 近期市场上出现一种新型仿钻材料--合成碳化硅,这种晶体近乎无色透明,其热导率与金刚石热导率非常接近,热导仪检测反应同钻石相同.硬度(H)为9.25,介于刚玉宝石与钻石之间,能刻动刚玉宝石,折射率(R.I)为2.65,普通折射仪测不出,冒充钻石具有很大欺骗性,其价格为钻石价格百分之几.不法商人拿它冒充钻石转售,牟取暴利.本人介绍一种X射线荧光能谱法鉴定合成碳化硅等仿钻石材料,方法准确快速简便. 相似文献
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数千年来,红宝石一直是世界上最有价值的宝石.据说红宝石是上帝在创造万物时所创造的十二种宝石中最为贵重的.按上帝的旨意这一"宝石中的贵族"被置于亚伦的颈上.圣经说‘智慧比红宝石更珍贵',这表述了红宝石是非常有价值. 相似文献
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介绍了具迷人色彩的帕拉巴碧玺的产出与市场概况.重点介绍了与帕拉巴碧玺同类的含铜碧玺的宝石学特征及化学组成的属性研究.指出单靠化学成分不能确定含铜碧玺的品种. 相似文献
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一、变色翠榴石的特征 变色翠榴石是钙铁榴石的一个变种,它与钙铁榴石的另一变种"翠榴石"的物理性质一样,在日光灯下也是绿色,而且还具有变色效应,所以命名为"变色翠榴石".这种宝石在地球上储量非常稀少,在此之前,我查阅了大量宝石方面的书籍,其中包括译自美国宝石学院的<宝石学>和几十本国内外发行的最新的宝石方面的书籍均未见有对这种宝石的记录或描述.所以基本可以认定,在中国的黄河中游发现的此种宝石矿床是至今为止,地球上发现的唯一的变色翠榴石矿床.经过对这一矿点的细致开采,仅得原料约一百公斤,估计可磨制成戒面5万至10万克拉(ct),可见其稀少程度. 相似文献
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冰洲石是透明方解石的别称.大家知道,它是一种十分重要的光学材料.人们利用它的高重折率制作具有重要光学用途的"尼科尔棱镜".这使它的价格一直高高在上,一些大块优质冰洲石的每公斤售价常在万元以上. 冰洲石不仅是光学领域中的宠儿,你也许还不知道,它的某些品种也是宝石爱好者手中的珍品,成为许多宝石收藏家竞相寻觅的对象. 冰洲石虽然不像方解石那样普遍,但应该说,其自然界产量远在许多宝石之上,为什么它会成为难以寻觅的珍品呢?究其原因有二.其一是它晶体结构上的缺陷.大家知道,冰洲石属于三方晶系,摩氏硬度偏低,只有3级,而且解理非常发育,极易碎裂成菱形晶块.这使它的磨制加工的难度很高,稍不小心便会前功尽弃;而低硬度又使它极易受到磨损,所以人们很难获得抛光良好,光泽锃亮的冰洲石琢型宝石.其二是它的颜色,冰洲石一般是无色的,或有淡淡的黄色调,而作为宝石,人们当然希望它的色彩绚丽、亮丽动人,因此只有那些称为艳色冰洲石的才是宝石爱好者们追逐的对象.笔者曾看到来自我国湖南的一种红色的含汞的冰洲石,那浓红的颜色十分诱人,可惜未见有用其加工制成的琢型宝石.艳色冰洲石还见有绿色、蓝色的、金黄色的等等.如美国华盛顿斯密逊博物馆就存有两颗产自墨西哥下加利福尼亚的金黄褐色冰洲石宝石,分别重75.8克拉和45.8克拉.加拿大卡尔加里狄沃团体则藏有一颗含钴的蓝色冰洲石宝石,重7.5克拉,系西班牙所产. 相似文献
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较系统地总结了砗磲的种类、历史、使用价值以及市场开发,主要介绍了砗磲的宝石学特征,砗磲饰品在佩戴和使用过程中的养护,以及当前市场上砗磲仿制品的鉴别方法.结合砗磲的某些宗教意义,其作为一种重要的海洋有机宝石资源,制成佛珠项链或贝类饰品在市场上有一定的发展优势. 相似文献
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合成宝石指与天然宝石物理化学性质相同的人造合成宝石.目前,市场上常见的合成宝石有:合成钻石、合成红宝石、合成蓝宝石、合成祖母绿、合成尖晶石、合成金红石、合成欧泊、合成紫晶等.常见的制作方法有焰熔法、熔融法、水热法和助熔剂熔化生长法,其中,以水热法生长工艺最为复杂,合成出来的晶体在外观方面更接近优质天然宝石,因而在国际市场上更受消费者欢迎,价格也相对较高. 相似文献
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珠宝市场上碧玺的充填现象十分常见,如何准确鉴别充填材料的种类一直是鉴定的难题。文章通过常规检测仪器、红外光谱、拉曼光谱和X射线能谱(EDS)来研究碧玺不同充填材料的鉴别特征。显微放大观察可以看到部分充填碧玺中有“闪光效应”和气泡、絮状充填物等特征,紫外线照射下部分充填碧玺裂隙处显示出蓝白色荧光。红外光谱测试中,所有碧玺样品在2851 cm^(-1)、2924 cm^(-1)和2961 cm^(-1)附近有C-H振动峰,证明所有样品经过有机物充填;拉曼光谱中3068 cm^(-1)、1610 cm^(-1)、1187 cm^(-1)和1114 cm^(-1)处的拉曼位移可以作为环氧树脂充填的鉴定依据。对充填碧玺裂隙进行EDS分析,所有样品的EDS图谱中均有很强的碳信号,证明充填物为有机物,面扫测试能进一步证明有机物充填在碧玺裂隙处。 相似文献