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"Nuummite"以宝石的身份出现在临近中国的泰国珠宝市场上,但是作为国内空白的研究项目,国内在暂时没有任何关于"Nuummite"的可靠实验数据和资料。所以笔者通过对外国针对此类宝石或此类宝石产地的研究性论文进行分析研究,并红外光谱和常规检测手段对宝石进行有损和无损的测试,对宝石的宝石学特征和矿物学特征进行分析研究,以得出"Nuummite"的基本性质、结构和构造的详细结果。为国内的宝石学类书籍,如系统宝石学等科研型书记提供可信,可靠的数据资料和研讨方向。"Nuummite"有较为明显的特征红外光谱谱图,在(400~1200cm)-1的范围内,主要有两个主要的双峰吸收峰,三个较低的吸收峰,两个阶梯状吸收峰,还有一个平缓的宽吸收带。可以作为以后研究"Nuummite"的红外光谱特征谱图的重要资料。 相似文献
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《超硬材料工程》2019,(6)
在日常检测中遇到一例疑似祖母绿的绿色宝石,经宝石显微镜、折射仪、偏光仪、紫外灯、相对密度等常规宝石学特征测试,结合红外光谱仪、紫外可见光谱仪、X荧光能谱仪、宝石发光成像仪分析。结果表明:该宝石折射率为1.61,相对密度为3.02,正交偏光镜下具有异常消光现象,无荧光,宝石显微镜下可见似平行纹理,具有1095cm~(-1)、686cm~(-1)、563cm~(-1)、470cm~(-1)、4525cm~(-1)、4262cm~(-1)、3641cm~(-1)、3410cm~(-1)、2660cm~(-1)、2260cm~(-1)红外特征吸收峰,X荧光测试具有Y和Zr元素,说明样品为玻璃。紫外可见光谱测试具有570~700吸收宽带,是样品呈现绿色的原因。 相似文献
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《超硬材料工程》2020,(3)
在珠宝市场上常见作为中低档宝石品种的长石因具特殊的晕彩效应而受到消费者的喜爱。文章对具晕彩效应的钠长石和拉长石成品进行了宝石学特征研究分析,对样品进行了常规宝石学测试、红外光谱(FTIR)、拉曼光谱(Raman)和X射线荧光光谱(XRF)等测试。结果表明,样品均具相似外观的晕彩效应,钠长石的折射率(1.53~1.54)较拉长石(1.56)稍低;红外吸收光谱不同的长石在1000cm~(-1)~1100cm~(-1)和700cm~(-1 )~800cm~(-1)两个范围内分裂程度存在差异;拉曼光谱表现均为不同长石族矿物的拉曼位移;成分分析中K, Na和Ca含量在不同长石样品中具明显成分差异。 相似文献
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《超硬材料工程》2020,(3)
对市场上出现的一种绿色宝石(客户声称为绿锆),采用常规宝石学测试以及傅里叶变换红外光谱、紫外-可见吸收光谱、X射线荧光光谱分析等测试方法对其进行初步研究。结果表明,这种绿色宝石为低型锆石,折射率1.78,比重3.97~4.09,正交偏光下可见异常消光,放大观察可见平直或角状生长纹理,絮状、丝状包体,指纹状包体等,双折射现象不明显。红外光谱指纹区显示在1100~800cm~(-1)间表现为宏大宽带,没有分裂峰,十分接近玻璃态的红外光谱图。紫外-可见吸收光谱具653.5nm为中心的宽吸收带。X射线荧光光谱仪分析,样品含有硅(Si)、锆(Zr)、稀土元素铪(Hf)、放射性元素铀(U)等。 相似文献
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采用宝石显微镜、红外光谱仪、X荧光光谱仪、紫外荧光灯、Diamond View~(TM)等对济南某公司生长的高温高压合成的黄色、无色、蓝色钻石样品进行详细地测试与分析。结果表明,高温高压合成钻石放大观察可见内部含有棒状、柱状、细小微粒状的金属包裹体,个别样品内部相对纯净,净度级别可达VS_1;红外吸收光谱测试显示,无色合成钻石为IIa型,黄色合成钻石为Ib型,蓝色合成钻石为IIb型。X荧光光谱测试显示所有钻石都具有强烈的铁峰,无色和蓝色合成钻石未检出镍,5号样品检测出铁和镍,6号样品检测除铁和镍外还有锰。无色和蓝色合成钻石在Diamond View~(TM)下具有蓝白色荧光,并具有磷光现象且发光时间可达60多秒;合成黄色钻石在Diamond View~(TM)下具有黄绿色荧光,无磷光现象。这些高温高压合成钻石都具有"黑十字"现象,并可见四边形生长环带。紫外-可见光分光光谱仪测试合成钻石,均未检测到415nm吸收线。 相似文献
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钠长石玉和石英岩玉在外观上极为相似,因此常规检测手段难以区分。通过宝石学常规仪器测试并结合红外光谱和X射线荧光光谱对钠长石玉及其常见仿制品石英岩玉进行了系统研究。结果表明:钠长石玉和石英岩玉在折射率、相对密度等宝石学物理参数方面较为相近。红外吸收光谱揭示两者具有明显不同的吸收峰,X荧光光谱分析表明石英岩玉主要元素为O和Si,SiO_(2)含量高达99%,而钠长石玉主要元素为O、Si、Al、Na,SiO_(2)含量达66.9%,Al_(2)O_(3)含量为20.3%、Na_(2)O含量为12.2%。研究可为鉴定钠长石玉和石英岩玉提供必要指示。 相似文献
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《超硬材料工程》2019,(4)
堇青石,又称之为水蓝宝石,是一种硅酸盐矿物,因其优良的性能,被广泛用于工业领域,但是高品质堇青石也被认为是稀少的宝石品种。针对珠宝市场上出现的蓝紫色堇青石,采用常规宝石仪器,红外光谱仪、紫外-可见分光光度计、X射线荧光能谱仪等对其宝石学特征、谱学特征和化学成分以及颜色成因进行研究。测试结果表明,红外光谱在676cm~(-1)、617cm~(-1)、580cm~(-1)处的吸收峰是堇青石特征吸收峰。堇青石在350~450nm之间有多条弱的吸收带,在500~650nm之间有宽的吸收带。随着颜色加深,500~650nm之间吸收带的吸收更强烈。蓝紫色堇青石的颜色成因主要和Fe元素含量有关,Fe元素含量越高,堇青石颜色越明显,反之亦然。 相似文献
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以1粒具强磷光的Ⅱa型无色钻石作为研究对象,对其宝石学特征和谱学特征进行测试分析。结果显示,该样品在正交偏光下出现条带状干涉色,红外光谱结合紫外可见光谱确定为Ⅱa型钻石,Diamond View TM钻石观察仪下观察具橙红色荧光和网状多边形结构,并伴有罕见的强蓝色磷光。光致发光光谱显示NV 0中心、NV-中心、B-interstitial中心和B-V中心。经上述综合分析,该样品为天然Ⅱa型钻石,未经高温高压改色处理,其橙红色荧光由NV 0中心和NV-中心共同贡献,蓝色磷光的产生可能与B-interstitial中心和B-V中心有关。在日常检测过程中,对于此类Ⅱa型钻石的鉴定应全面分析,避免误判。 相似文献
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针对近期龙陵珠宝市场上出现一种商家声称"压制金珊瑚"的手串类饰品,采用常规宝石学测试、红外光谱法、拉曼光谱法、X-射线荧光光谱法、紫外-可见光谱法等方法对其材料属性、鉴定特征进行了研究,探讨其与同类材质的其他仿制品的差异.红外光谱及拉曼光谱测试表明此类饰品为醇酸树脂类塑料.其折射率为1.56(点测),密度约为1.235... 相似文献
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对一种具有蓝白色磷光钻石采用宝石显微镜、偏光显微镜以及红外吸收光谱仪、紫外可见光谱仪、光致发光光谱仪以及珠宝成像分析仪进行宝石学特征和光谱学特征研究分析,结果显示:该样品在正交偏光显微镜下具有弧形生长纹特征,傅里叶变换红外光谱分析结果为IIa型,未见与H相关的吸收峰。紫外可见光谱分析具有230 nm和270 nm吸收峰,未见415 nm吸收峰。光致发光光谱分析未见与N3相关的415 nm荧光峰,可见737 nm吸收峰。珠宝发光成像分析样品具有黄绿色荧光,并具有典型的弧形生长纹理,并伴有蓝白色磷光现象。通过上述综合测试,蓝白色磷光常作为HPHT合成钻石的主要鉴定特征之一,但测试样品并非为此类,而是CVD合成钻石。在此提醒质检人员,不能依据磷光现象来断定钻石成因问题。 相似文献
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