关于天热刚玉宝石热处理文献读后报告

合集下载

刚玉家族经过热处理

刚玉家族经过热处理

本文也刊载于中华民国宝石协会第七届会员大会暨理事长选举及交接典礼的手册上)放大检查:充填处显示油(胶)之晕彩干涉色前言:刚玉家族经过热处理后,常在表面产生许多裂隙缝,这些开放性裂隙有些可深入表面几毫米处,为了掩饰这些外观看来不雅的裂隙,往往就需要以流体的物质来充填,有些因加工的需要留下较大的裂缝及凹洞就需要以玻璃体之物质充填,以增加它的美观性,兹就市面上近来常见的不同充填处理红宝石来做说明,使消费大众能对这种充填处理红宝石有所了解及鑑别,以免发了大钱又买到持效性不佳的红宝石。

充填处残留之气泡红宝石之充填类型一.传统注油(胶)或红油处理:1.方法:取裂隙发育之红宝石原矿或经热处理后之红宝裸石,浸泡于特製之有机油中,或置于压力罐中加压,使油(胶)渗入内部,以达到淨度提升之目的。

目前台湾市场上此类型处理之红宝石,大约有五成以上,更有电视购物公司为求自保,避免与消费者之纠纷,要求厂商自备之鑑定书须加注「淨度优化」之新名词,可见此类型处理之红宝石在台湾市场上之普遍。

2.检测:放大检查:充填处显示油(胶)之晕彩干涉色。

充填处残留之气泡。

油渍或胶乾涸之痕迹。

红油之充填处显示与红宝石主体之颜色不同。

红外光谱FTIR检测在2800~3000cm-1处显示C–H键之伸缩振动吸收峰。

红宝石刻面上明显之裂隙观察(利用显微镜之顶光源照射)。

红外光谱检测在2800~3000cm-1处显示C–H键之伸缩振动吸收二.高铅玻璃充填处理:1.方法:一般加工红宝石充填之玻璃成分主要是硼质钠铝玻璃、铝硅酸塩玻璃、磷铝玻璃等,它们能在1500℃时形成一种熔融体,以此渗透进入红宝石之裂隙,起着一个修复及淨化的作用。

最新应用之含铅玻璃其材料流动性强,熔点较低(约600℃),折射率、光泽也与红宝石相近(强玻璃光泽),所以不仔细观察,很容易当作天然品购买。

检测:a.放大检查:此充填裂隙处常显示蓝或蓝绿色之闪光效应。

b.充填裂隙处,留下未填入之物质。

山东蓝宝石_刚玉_热处理改善研究

山东蓝宝石_刚玉_热处理改善研究
3300 -
3300 -
无损测
分析者 :北京大学地学系红外光谱室
3 高温热处理改善机理探讨
3. 1 高温环境下通过缺陷的传递使晶格中 Fe2 + →Fe3 + 对于纯净的刚玉晶体 ,颜色为无色 ,而蓝宝石主要是由于刚玉晶体中存在 Fe2 + 、Ti4 + 离
72 地 球 学 报 ———中国地质科学院院报 1998 年
子取代 Al3 + ,并位于相邻的八面体空隙的情况下而呈蓝色的 (当然也有其他次要呈色因 子) ,因此蓝宝石的呈色 、改善机理可以从晶体缺陷角度进行讨论 。
P Ⅰ1050
/ / C 轴 :蓝紫色 带褐黄色色斑 ; ⊥C 轴 :淡绿色
空气 + 氧化铝粉末 , 1873/ 72
/ / C 轴:蓝色 ,色斑 消失 ; ⊥C :淡绿色
注 : P Ⅱ0022 和 P Ⅰ0022 为经预处理未经热处理的样品 。 样品编号说明如下 : (1) 前缀“P”表示经过药剂预处理过 “, U”表示未经过药剂预处理过 ; (2) 罗马字 Ⅰ~ Ⅳ表示样品所属
径变化率的两倍 ;
(3) 降温速率极限为 :φ=
RSf ( r2
T)
; (4) 改善后蓝宝石总带灰色色调的主要原因
是 Fe2 + - Fe3 + 荷移加强和纳米级包裹体数量增加所致 。
关键词 热处理实验 热处理改善机理 蓝宝石 山东
纵观宝石改善史发现 : 人们在实验操作上做得较多 ,而对实验中发生的变化及改善理 论依据的探讨显得较少 ;除了 Nassau 博士和 Emmett 等极少数人作了一些探讨外 ,没有人 专门对其进行理论的探讨 ,特别是对热处理中各参数的关系及其设计上就显得更少 ;其中也 有由于改善涉及到商业价值而不愿公开的原因 。本文在对山东蓝宝石 (刚玉) 进行高温热处 理改善实验的基础上 ,试图从缺陷扩散 、固相反应 、无机材料高温性能等方面对其进行探讨 , 以获得这方面的理论依据 。并希望能起到抛砖引玉的作用 。

云南红宝石热处理研究进展

云南红宝石热处理研究进展

云南红宝石热处理研究进展【摘要】云南红宝石是一种稀有珍贵的宝石,因其独特的颜色和透明度备受瞩目。

研究表明,云南红宝石在热处理过程中可以改善其颜色和透明度,提升其市场价值。

本文探讨了云南红宝石的独特性质和应用,介绍了热处理的背景和意义,阐述了热处理的方法和技术。

还分析了研究中面临的关键问题,并总结了最新的研究进展。

展望了云南红宝石热处理研究的未来发展方向,强调了其重要性和意义。

这些研究对于推动云南红宝石产业的发展,提高宝石加工技术水平具有重要意义。

【关键词】云南红宝石、热处理、研究进展、独特性质、应用、背景、意义、方法、技术、关键问题、最新进展、未来发展方向、重要性、意义。

1. 引言1.1 云南红宝石热处理研究进展云南红宝石是一种稀有珍贵的宝石,在宝石市场上备受关注。

其独特的颜色和光泽使其备受珍藏者青睐。

由于其天然产出量稀少,人工制备的红宝石热处理技术逐渐成为研究的热点。

随着科技的进步,云南红宝石热处理研究也取得了一系列重要进展。

在过去的几年里,研究人员对云南红宝石的独特性质和应用进行了深入探究。

他们发现,云南红宝石拥有优异的物理和化学特性,可广泛应用于珠宝制造、光学器件和科研领域。

云南红宝石的颜色和透明度受热处理方法和技术的影响较大,因此研究云南红宝石热处理技术具有重要意义。

本文将探讨云南红宝石热处理的背景和意义,介绍目前常用的热处理方法和技术,分析研究中存在的关键问题,并总结云南红宝石热处理研究的最新进展。

希望通过本文的介绍,能够更全面地了解云南红宝石热处理研究的现状与未来发展方向。

2. 正文2.1 云南红宝石的独特性质和应用云南红宝石是一种稀有的宝石,其独特的性质和珍贵的珍藏价值使其备受瞩目。

云南红宝石具有鲜艳的红色,红中带粉,非常具有观赏性,独特的色泽给人一种神秘和高贵的感觉。

云南红宝石硬度高,耐磨性强,不易受到刮擦和损坏,使其具有很强的抗老化能力,长时间保存后仍能保持原有的光泽和价值。

云南红宝石还具有稀有性和成本较高的特点,因为目前世界上仅有少量产地,产量稀少,因此市场需求大、价格高。

根据宝石在热处理过程中内部变化的机理列举热处理技术的原理

根据宝石在热处理过程中内部变化的机理列举热处理技术的原理

一根据宝石在热处理过程中内部变化的机理列举热处理技术的原理(不少于五种)热处理中产生的热效应最终都使晶体内部发生变化,展示珠玉石潜在的颜色美。

根据宝石在热处理过程中内部变化的机理将热处理技术的原理分为八类。

1. 使宝石中致色元素改变而产生颜色的变化:主要成分或微量致色元素2.使宝石原有的色心被破坏而引起颜色的变化3.使宝石中的杂质扩散或改变存在状态而改变颜色4.使一些含水的宝石发生脱水作用而引起颜色的变化5.使某些宝石发生结晶构型的变化6.使某些宝石发生重组、再生和净化而达到优化的目的7.消除宝石中的包裹体,提高宝石的透明度和净度8.温度骤变可能引起珠宝玉石内部产生裂纹二辐照处理钻石有哪些鉴别特征。

1.颜色分布天然彩钻,为直线状或角状色带,与晶面平行,人工致色,色带平行于琢型宝石的小面。

处理产生的颜色分布集中,与琢型、轰击方向有关。

亭部辐照:圆钻型底尖成环状,形成“伞状效应”;阶梯型靠近底面有与其平行的窄色带。

冠部辐照:冠部刻面轮廓颜色富集;围绕腰棱的深色环。

边部轰击:无特征的图案,靠近轰击源一侧颜色深2.吸收光谱:黄钻H4色心引起的吸收线含氮无色钻石经辐照+加热处理→黄色(H3和H4色心),且以H4为主;天然黄钻没有H4或H4色心不明显。

反之不成立。

595nm或H1b和H1c线辐照黄钻可存在595nm的吸收线,但在加热处理中,随温度上升,595nm吸收线会消失,同时在红外光谱区将出现H1b和H1c吸收线。

3.导电性:天然蓝钻能导电和透过短波紫外光,辐照蓝钻则不导电。

三什么是扩散处理。

扩散处理就是在高温或超高温条件下,通过某种元素在宝石中以扩散的方式来改变宝石内致色元素的种类、含量和元素间的比例,从而达到改变宝石外观特征(如颜色、透明度)的一种化学处理方法。

通常把热扩散处理方法在宝石表层所形成的颜色层称为扩散渗层(简称渗层)四什么是一型,二型扩散处理蓝宝石。

蓝宝石的颜色成因,目前公认是由Fe2+—Ti4+间电荷转移而形成的。

宝石热处理

宝石热处理

宝石的热处理热处理法用的最多的是在刚玉中,因为大部分的刚玉需要热处理来改善,国际市场中的红宝石,蓝宝石有90%以上都经过了处理。

一、刚玉类宝石(红、蓝宝石)(1)热处理刚玉的改色机理1.含铁离子刚玉从无色、浅黄绿色到黄色、橙色的互变在蓝宝石(Al2O3)中的铁,常以二价态Fe2+或三价态Fe3+存在。

在高温晶体生长的条件下,铁一般以Fe2+或FeO出现。

当这样一种Fe2+在取代刚玉中的Al3+时,为保持晶体电中性,每两个Fe2+的存在就会出现一个氧空位,这样可以产生几乎无色的刚玉晶体、或者略带一点绿色调。

其组成为:(1-x)Al2O3+2xFeO→Al2-2x Fe2x O3-x在高温下,气体中的氧可以通过扩散将Fe2+氧化成Fe3+4Fe2+ +O2→4Fe3++2O2-在刚玉蓝宝石中,这时没有氧空位了,相当于Al2O3中存在着Fe2O3杂质,电荷是平衡的,依Fe3+浓度的不同,宝石可以出现浅到中等的黄色。

若在还原气氛中加热,比如在H2或CO的条件下,就会产生相反的作用Fe2O3+ H2→2FeO+ H2O或Fe2O3+ CO→2FeO+ CO2如果更强烈的加热,Fe2O3可能会聚集形成多分子颗粒,从而产生更深的黄到褐的颜色。

当铁离子以二价的形式存在于刚玉中时,宝石是无色略带一点绿色调。

在高温下,通过气体扩散Fe2+可以氧化成Fe3+,随Fe3+含量的多少,宝石可以出现不同程度的黄色。

相反当有还原气氛存在时Fe3+又可以转为Fe2+,宝石又可恢复原来的颜色,但较氧化反应难进行。

氧化成Fe3+的反应甚至在有钛存在时才可能。

当宝石中铁的含量远远超过钛的含量时,铁离子之间的电荷转移占主导地位,宝石仍可呈现出黄色,但含钛所形成的黄色比不含钛所形成的黄色暗得多[1]。

当铁离子和铬离子共存,铁为二价时,宝石为粉色,经氧化加热铁变为三价,宝石成橘红色。

这些热处理的温度很高,常接近刚玉熔点(2050℃)的温度,即1500℃以上。

关于宝石热处理

关于宝石热处理

关于宝石热处理宝石在热处理过程中内部会发生很多变化,热处理的基本原理就是通过反复试验、反复修正、寻找和利用那些有利于显示珠宝玉石潜在美的变化。

热处理前(左)、热处理后(右)那么,热处理在珠宝玉石优化处理过程中有哪些作用呢?•使宝石中致色元素改变而产生颜色的变化这些化学成分可以是宝石的主要成分,也可以是宝石的微量致色元素。

例如:对于有机宝石如珍珠、象牙、珊瑚、琥珀等,加热处理会使其中的有机质氧化,温度过高会使颜色慢慢变暗变黑,若继续加热即出现“碳化”现象。

人们经常利用这个特点,掌握好温度实施有机宝石的“仿旧”处理。

对于宝石,加热处理往往将其中的低价态阳离子氧化成高价态,从而使颜色产生变化。

最典型的例子就是带绿色调的海蓝宝石在空气中加热去除绿色调,使颜色变成蓝色。

•使宝石原有的色心被破坏而引起颜色的变化有些宝石的颜色主要是由色心引起的,色心是能够产生颜色的结构缺陷,可以理解为“掉到空穴陷阱中的电子,吸收可见光中某一能量,产生电子跃迁而显示颜色”的中心。

空穴陷阱的浓度不一样,显示出来的颜色也不一样,如果不同深度的空穴陷阱同时存在,颜色会显示混合色。

加热这类宝石,相当于给落入陷阱的电子增加一定能量,使色心中的电子可以被激发到更高的能级。

若外界给与的能量超过陷阱能时,陷阱中的电子将跳出陷阱而发生逃逸,该陷阱能的色心即被破坏,颜色消除。

人们利用这个原理,掌握好加热温度和时间,将陷阱能的色心颜色消除掉,留下陷阱能高的色心颜色,以达到改善颜色的目的。

•使宝石中的杂质扩散或改变存在状态而改变颜色有些宝石中存在着致色离子,但由于存在状态不好,使宝石颜色不佳或不能致色。

加热可以使致色离子在宝石内均匀扩散,进入晶格质点位置或晶格缺陷,从而改变宝石的颜色。

如褐色红宝石加热变成红色红宝石,白色蓝宝石加热变成蓝色蓝宝石;有些宝石中的致色离子呈聚合态而使颜色不漂亮,经加热扩散后可形成漂亮的颜色。

热处理前(左)、热处理后(右)•使一些含水的宝石发生脱水作用而引起颜色的变化有些宝石中不仅存在吸附水,而且还含有结构水,在热处理优化过程中,若温度不破坏结构水,则能完成改色任务;若加热温度过高会将结构水驱赶出来,使宝石发生脱水作用,从而破坏宝石的结构稳定。

宝石热处理

宝石热处理

绿柱石类宝石
• 经热处理的绿柱石类宝石不易鉴 别,其产生的颜色一般是稳定的, 可被人们接受。
电气石(碧玺)类宝石
• 对极深色的蓝色、绿色或绿褐色碧玺, 通过热处理(600℃左右)均可以使其颜 色变浅,增加碧玺的透明度,提高宝 石档次。(宝石晶体必须完整)热处理 还可使某些极深的黄色或黄褐色碧玺 降低色调,增加透明度使其达到宝石 级;同时可使深紫色、深红黑色碧玺 颜色变浅,增加宝石透明度。
三、热处理宝石的鉴别
• 刚玉类宝石(红、蓝宝石) • 石英类宝石 • 绿柱石类宝石 • 电气石(碧玺)类宝石 • 黄玉 • 锆石 • 翡翠
刚玉类宝石(红、蓝宝石)
• 1.颜色 • 2.固态包裹体 • 3.流体包裹体 • 4.表面特征 • 5.吸收光谱和荧光特征
石英类宝石
• 对于任何颜色的热处理水晶,其色泽淡而不浓,色 调不正,色泽不鲜而发暗。绝大部分热处理水晶无 色带,若有则为平行条纹。热处理水晶的颜色对光 和热较稳定,个别有褪色现象。主要区别是晶体内 有无棉絮状物质。热处理的水晶一般由天然水晶 (紫晶、烟晶等)改色而成的.因此除了具有天然水 晶的三相包裹体(固、气、液)外,还具有因热应力 作用在包裹体四周出现的微细的裂隙.换句话讲处 理水晶与天然水晶在包裹体上的区别是在三相包裹 体的四周是否存在因热应力造成的裂隙(从裂隙的 彩环看出)的光环。有时在紫晶、黄晶中可看到类 似皂沫状包裹体件!
翡翠
• 因为与天然红色翡翠的形成过程基本 相同,所不同的是通过加热加速了褐 铁矿失水的过程,使其在炉中转变成 了赤铁矿,一般不必区别,也不易区 别。如果一定要找出某些不同的话, 天然红色翡翠略微透明一些,而加热 的红色翡翠则有干涩的感觉。
8、使某些宝石发生重组
• 对于有机宝石如琥珀,在较低的 温度下热处理就可以使它软化或 熔融,冷却后成透明度高、质地 较纯的琥珀,若在软化时加压, 还会出现美丽的爆裂花形图案, 通常称之为“太阳光芒”。

云南红宝石热处理研究进展

云南红宝石热处理研究进展

云南红宝石热处理研究进展1. 引言1.1 研究背景云南红宝石是一种具有珍贵性和美丽色泽的宝石,被广泛用于珠宝制作和收藏。

由于市场上存在着大量的合成红宝石以及经过热处理过的红宝石,因此对云南红宝石的真伪鉴定和质量控制显得尤为重要。

热处理是一种常见的改善宝石色泽和透明度的方法,而在云南红宝石中的热处理技术一直是研究的热点之一。

通过合理的热处理方法,可以提高红宝石的颜色饱和度和透明度,并帮助去除宝石中的内含物,使其更加美观和珍贵。

目前对于云南红宝石热处理的研究仍存在着不足,特别是在热处理方法和处理参数的选择上缺乏统一标准。

本研究旨在对云南红宝石的热处理进行进一步的探究和研究,以期为红宝石产业的发展和品质提升提供更加科学的依据和方法。

通过对云南红宝石热处理的研究,不仅可以更好地保护和发展珍贵的矿产资源,还可以提高红宝石的质量和市场竞争力。

在激烈的市场竞争和技术更新的今天,研究云南红宝石的热处理具有重要的实践意义和应用价值。

【字数:269】1.2 研究目的本研究的目的是为了深入探讨云南红宝石的热处理方法及其对红宝石性质的影响。

通过对不同热处理条件下红宝石颜色、透明度、硬度等性质进行系统研究和分析,我们旨在揭示热处理过程中的原理机制,为红宝石矿产资源的综合利用和红宝石饰品的生产提供科学依据。

通过研究红宝石的热处理对其光学性能和物理性能的改变,我们也希望能为珠宝加工行业提供创新思路和技术支持,推动红宝石产业的可持续发展。

通过本次研究,我们还将深入探讨云南红宝石的热处理机制,探索优化研究方法和技术手段,促进红宝石热处理技术的进一步提升和创新。

【字数:185】1.3 研究意义云南红宝石是一种稀有且珍贵的宝石,其在市场上具有很高的价值和吸引力。

研究对云南红宝石进行热处理不仅可以改善其颜色和透明度,还可以增加其市场竞争力和附加值。

研究云南红宝石的热处理方法及其影响具有重要的实际意义。

通过深入研究云南红宝石的热处理方法和效果,可以为宝石行业提供更加科学和有效的生产技术,提高云南红宝石的质量和市场占有率,推动宝石产业的发展。

云南红宝石热处理研究进展

云南红宝石热处理研究进展

云南红宝石热处理研究进展
云南红宝石在宝石市场上备受青睐,而热处理是一种常见的提高宝石色彩和质量的方法。

因此,研究云南红宝石热处理技术,对于该宝石产业的发展具有重要意义。

本文将就
云南红宝石热处理研究进展进行探讨。

热处理是指将宝石暴露在特定的温度下,以改善其色彩、净度、透明度等特性,提高
其市场价值。

云南红宝石通常是石英基质,含铁为主要着色物。

研究发现,热处理可以使
云南红宝石的颜色更深、更均匀,提高其质量和价值。

早期的云南红宝石热处理技术,多采用传统的高温处理方式。

研究表明,高温热处理
能够极大地提高云南红宝石的透明度和色彩,但也会导致裂纹和毛细裂纹的形成,降低宝
石的质量。

这一问题可以通过降温慢冷来解决,但会增加热处理时间和成本。

此外,还有一些研究更深入地研究了云南红宝石热处理过程中的物理化学变化。

例如,有研究发现,在高温热处理中,云南红宝石中的干扰性离子(如Cr)会被激发出来,形成新的吸收峰;而低温热处理中,则会使原本存在于宝石中的细小结晶体发生改变,进一步
影响宝石的色彩和质量。

总的来说,云南红宝石热处理技术的研究已经逐步深入,通过不断探索不同的热处理
方式和加工技术,可以进一步提高宝石的质量和市场竞争力。

在未来的研究中,需要更深
入地理解云南红宝石的物理化学特性和加工机理,并开发更低成本的热处理方法。

同时,
应不断优化现有设备和加工方式,以推动云南红宝石产业的发展。

宝石学第5章宝石的优化处理

宝石学第5章宝石的优化处理

宝石学第5章宝石的优化处理宝石的优化处理有多种方法,其中最常见的包括热处理、辐射处理和化学处理等。

热处理是指将宝石暴露在高温环境中,通过改变其内部结构和分子排列方式来改善宝石的颜色和透明度。

辐射处理是指将宝石暴露在辐射源下,使其受到辐射并产生变化,从而改变其颜色和透明度。

化学处理是指使用化学药剂对宝石进行处理,以去除或改变其中的不良特征,如内含物和色带等。

热处理是宝石优化处理中最常见的方法之一、热处理可以改变宝石内部的原子结构,进而影响到其颜色和透明度。

例如,对于蓝宝石来说,经过热处理后可以使其颜色更加鲜艳和饱满。

热处理还可以改善宝石的光彩和永久性,使其更加耐用。

然而,热处理也存在一些问题。

一方面,有些宝石在经过热处理后会产生不稳定的颜色,导致其在长时间暴露在高温环境下可能会发生变色。

另一方面,热处理也可能被用于隐藏宝石本身的不良特征,以提高其市场价值。

辐射处理是另一种常见的宝石优化处理方法。

辐射处理主要用于改变宝石的颜色。

通过将宝石暴露在辐射源下,如X射线或电子束,可以使其颜色发生变化。

例如,辐射处理可以将蓝色的绿柱石变为更加鲜艳的绿色。

辐射处理的优点是可以对宝石进行有选择性的染色,以满足市场需求。

然而,辐射处理也存在一些风险。

一方面,辐射处理可能会使宝石变得不稳定,导致其颜色发生变化。

另一方面,辐射处理需要严格控制剂量和时间,以避免产生不可逆的损害。

化学处理是另一种常见的宝石优化处理方法。

化学处理可以通过使用酸、碱或氧化剂等化学药剂,来去除或改变宝石内部的不良特征。

例如,化学处理可以去除石英中的内含物,使其更加纯净和透明。

化学处理的优点是可以大幅改善宝石的外观和品质,且常常比较经济实惠。

然而,化学处理也存在一些问题。

一方面,化学处理可能会对宝石的结构和性质产生不可逆的损害。

另一方面,化学处理的效果可能是暂时的,随着时间的推移可能会逐渐减弱。

总的来说,宝石的优化处理方法和技术可以对宝石的颜色、透明度、光彩和永久性等方面产生显著影响。

云南红宝石热处理研究进展

云南红宝石热处理研究进展

云南红宝石热处理研究进展
云南红宝石是指产于云南的自然红宝石,其色泽艳丽,晶莹剔透,常常被用于珠宝饰品中。

然而,云南红宝石在地质环境和矿物组成上与其他传统红宝石存在差异,因此其热处理特性也有所不同。

本文将简要介绍云南红宝石的热处理研究进展。

1. 热处理原理
热处理是指将天然红宝石加热到一定温度,使其结构发生变化,从而改善颜色和透明度的方法。

热处理原理是利用高温和气氛环境改变红宝石的铬原子氧化态,使其增加吸收光谱的强度和变化颜色。

热处理一般采用氧化铬作为热处理剂,经过高温加热使得宝石中的氧化铬减少,同时铁、镉等掺杂元素也可能发生变化,从而改变其颜色。

针对云南红宝石的热处理实验是为了研究不同温度、时间、气氛对其颜色和透明度的影响。

实验结果表明,云南红宝石的颜色和透明度在不同温度下有显著变化。

其中,较佳的热处理温度为1500°C,热处理时间在2小时左右,气氛环境采用低氧、低温(LOW)气氛或含有少量碳气氛为宜。

3. 市场应用
热处理是相当普遍的技术,已得到广泛应用。

经过热处理后的云南红宝石色泽更加艳丽,价格也有所提高。

然而,需要注意的是,热处理也可能会破坏宝石的原始结构,导致其价值下降。

因此,在购买云南红宝石时,建议选择技术成熟的商家,以保证宝石的品质。

总之,云南红宝石热处理研究进展已经逐渐成熟,其热处理技术越来越受到宝石行业和消费者的关注。

未来,我们期待更多的热处理研究,从而更好地保护和提高宝石的价值。

云南红宝石热处理研究进展

云南红宝石热处理研究进展

云南红宝石热处理研究进展
云南红宝石是一种珍贵的宝石,具有丰富的颜色和高度的透明度,因此备受青睐。


于天然红宝石的稀有性和成本昂贵,科学家们不断努力寻找更有效的方法来人工合成红宝石,并探索热处理技术以改善其颜色和透明度。

在这方面,云南红宝石热处理研究进展并
不断取得了重要的成果。

热处理是一种常见的宝石改良技术,可以通过改变宝石的颜色和透明度来提高其质量,并加工成更有市场竞争力的产品。

在云南红宝石的热处理研究中,科学家们主要采用了高
温热处理和低温热处理两种方法来实现优化宝石的性质。

高温热处理是一种常见的改良云南红宝石颜色的方法。

通过将红宝石置于高温环境下
进行处理,可以改善其颜色的饱和度和透明度。

研究表明,适当的高温热处理能够显著提
高云南红宝石的颜色质量,使其呈现出更加饱满和艳丽的红色,同时增加宝石的透明度,
使其更加耀眼。

这种方法已经被广泛应用于生产中,并取得了显著的效果。

除了常规的热处理技术,一些创新的热处理方法也在云南红宝石热处理研究中得到了
应用。

气相热处理是一种新型的热处理方法,通过在特殊的气氛下对红宝石进行处理,可
以实现更加精细和个性化的改良效果。

这种方法可以有效地调控宝石的颜色和透明度,为
红宝石的生产提供了新的思路和途径。

云南红宝石热处理研究取得了重要的进展,不断开发出新的技术和方法来提高红宝石
的质量和市场竞争力。

随着科学技术的不断进步和研究成果的不断丰富,相信在不久的将来,云南红宝石的热处理技术将会取得更加重要的突破和进展,为宝石产业带来更加丰富
多彩的发展前景。

云南元江红色刚玉的热处理研究

云南元江红色刚玉的热处理研究

云南元江红色刚玉的热处理研究业冬;刘学良;邹妤;赵旭刚;祖恩东【摘要】对采集自云南省元江的天然红色刚玉进行了热处理,结合紫外可见光光谱对处理前后的样品进行测试分析,结果表明:在1 350~1 580 ℃,氧化气氛及Al(OH)3、无水硼砂作为助熔剂的条件下的热处理工艺,能够改变微量元素铁钛等离子的含量和价态,消除由其产生的紫色调、黄色调及其他杂色调,使红色调纯正;同时热处理会使包裹体发生熔融、扩散,而加入的助熔剂还可以进一步充填裂隙,从而能够达到改善颜色、愈合裂隙以提高红宝石品质的目的.【期刊名称】《桂林理工大学学报》【年(卷),期】2010(030)003【总页数】4页(P339-342)【关键词】红色刚玉;热处理;紫外可见光吸收光谱;元江【作者】业冬;刘学良;邹妤;赵旭刚;祖恩东【作者单位】昆明理工大学,材料科学与工程学院,昆明,650093;华东理工大学,材料科学与工程学院,上海,200237;昆明理工大学,材料科学与工程学院,昆明,650093;昆明理工大学,材料科学与工程学院,昆明,650093;昆明理工大学,材料科学与工程学院,昆明,650093【正文语种】中文【中图分类】P619.2810 引言云南省元江县红宝石矿位于南满啥枯一带,于20世纪90年代前被发现,是目前国内最好的红宝石矿[1]。

虽然元江红宝石产量丰富,但达到宝石级的只有10%~12.5%,这是由于一方面裂隙发育,包裹体较多导致透明度较差;另一方面,多数元江红宝石颜色不正,带有紫色、黄色等杂色调,亦有一部分为暗红色。

因此,为了提高元江红宝石的品质,有必要对其进行优化处理。

刚玉类宝石的人工改善历史约有300多年,其中以热处理效果较佳,目前市场上的红蓝宝石几乎都经过热处理改善[2-3]。

热处理的方法是通过加热使宝石内部所含致色离子的含量、价态发生变化,或造成部分结构缺陷而引起宝石的物理性质,如颜色和透明度的变化[4]。

通过前期研究可知,红色调与Cr3+有直接的关系,同时Fe、Ti、Ni、Si、Mn等杂质离子对颜色也有很大的影响,其中Ti3+ 、Fe3+及Fe2+的d-d跃迁则分别产生蓝紫色、淡黄绿色及蓝绿色, (Fe2++Ti4+)/ (Fe3++Ti3+) 和O2-→ Fe3+的电荷转移则分别产生蓝色和黄褐色[5-6]。

云南红宝石热处理研究进展

云南红宝石热处理研究进展

云南红宝石热处理研究进展近年来,云南红宝石的热处理研究逐渐升温,引起了广泛的关注。

热处理是将天然红宝石在高温条件下进行处理,改变其颜色以及光学性质。

目前,云南红宝石热处理主要包括传统加热以及新兴的微波加热两种方法。

本文将分别从这两方面对云南红宝石热处理研究进展进行综述。

传统加热传统加热方法是将天然红宝石在高温加热时加入一定量的添加剂,以便改变其颜色和光学性质。

常用的添加剂主要有铁、钛等。

其中,加入铁的传统方法是将红宝石与适量的铁粉一起加热,控制热处理温度在1000℃-1500℃的范围内,能够使云南红宝石产生较为显著的颜色变化,由红色变为紫色、棕色或橙色等。

然而,这种方法的缺点是产出的红宝石色泽较单一,且添加剂难以被完全吸收,会在热处理后产生不均匀结晶,影响宝石的美观度和品质。

微波加热微波加热是一种新兴的热处理技术,其优点在于加热速度快、温度分布均匀、可控性强,并且可以有效地促进宝石中含有的添加剂的吸收和扩散。

通过微波辐射的方法进行云南红宝石热处理,能够使其颜色饱和度更高、更加稳定、且更均匀。

同时,微波加热还能够减少添加剂在热处理过程中的流失和变质现象,提高宝石的品质和美观度。

近年来,许多研究者通过对微波加热温度、时间和添加剂种类等因素的调控,已经取得了一系列的研究成果。

例如,橙红色的云南红宝石可以通过在微波炉中加热2-3小时,在温度为1000℃-1350℃之间热处理而得到;鲜红色云南红宝石则可以在微波炉中加热1-2小时,在温度为900℃-1200℃的条件下得到。

因此,微波加热在云南红宝石热处理中具有较明显的优势。

但是,由于微波加热热处理设备的限制,其在商业应用上还需进一步完善和实现。

结论云南红宝石的热处理已经成为红宝石加工业的重要环节,在丰富宝石的颜色和提高品质方面发挥着重要作用。

传统加热方法的不足让研究者们开始转向新的微波加热技术。

而微波加热方法具有热处理速度快、温度控制准确、添加剂吸收均匀等优势,也可以为商业应用提供更多价值。

近年来宝石颜色改善的热处理工艺综述

近年来宝石颜色改善的热处理工艺综述

状; 热 处 理 后 琥 珀 的 颜 色和 净 度 都 明 显得 到 改 善 , 但 也 会 形 成 大 量 的 盘 状 裂 隙称 之 为 “ 太 阳光 芒 ” ; 经 过 热 处 理 的 南 洋金 殊 体 色 均 匀 , 但 在 表 面 的 凹坑 或 瘤 刺 处会 有 颜 色 富集 , 借 助 紫 外 一 可 见 光 分 光 光 度 计 可 以 清
晰 地 与 天 然 南 洋金 珠 区分 开 来 。
关键词 : 热处理 ; 鉴 定特 征 ; 彩 色 宝石
中图分类号 : T S 9 3 3
文献 标 识 码 : A
文章编 号 : 1 6 7 3 - 1 4 3 3 ( 2 0 1 7 ) 0 2 — 0 0 6 1 — 0 4
An Ov e r v i e w o f T e c h n o l o g y f o r He a t i n g Pr o c e s s i n g f o r Ge ms t o n e Co l o r I mp r o v e me n t i n Re c e nt Ye a r s
s l o wl y i n t o i n d o o r t e mp e r பைடு நூலகம் t u r e i n o r d e r t o i mp r o v e t h e q u a l i t y o f t h e g e ms t o n e ,f o r e x a m—
Ab s t r a c t : He a t i ng p r oc e s s i ng i s a t e c hno l o gy t o he a t t he ge ms t on e a t c e r t a m t e mpe r a t ur e f or a s e t p e r ・ i o d o f t i me und e r o xi d a t i on or r e du c t i ve e nv i r o nme nt a nd t he n C O 0l i t do wn

云南红宝石热处理研究进展

云南红宝石热处理研究进展

云南红宝石热处理研究进展云南红宝石是一种稀有的宝石矿石,具有美丽的红色和高价值,因此一直备受人们的关注和研究。

研究人员通过不断的实验和探索,在云南红宝石的热处理方面取得了一定的研究进展。

红宝石的热处理是指通过加热来改善宝石的颜色和净度。

热处理可以使颜色更饱满且均匀,同时减少或消除内含物,提高宝石的品质。

云南红宝石的热处理研究主要包括以下几个方面。

研究人员通过实验确定了云南红宝石的适宜热处理条件。

他们发现,云南红宝石在1000℃左右的高温条件下进行加热处理,可以显著改善宝石的颜色和净度。

在控制加热时间和冷却速度的基础上,还可以获得更好的效果。

研究人员还尝试了不同的热处理方法。

最常用的是传统的热处理方法,即将红宝石放入电炉中进行加热,然后缓慢冷却。

还尝试了其他方法,比如使用喷火炉和火焰枪进行热处理。

实验结果显示,这些方法同样可以获得较好的热处理效果。

研究人员还对云南红宝石的热处理效果进行了评估。

通过对热处理前后宝石的颜色、净度和内含物进行对比分析,研究人员发现,适当的热处理可以使云南红宝石的颜色更加饱满且均匀,净度得到显著提高,内含物得到减少或消除。

这些结果进一步验证了云南红宝石的热处理的有效性。

还有一些研究工作针对云南红宝石的热处理机理展开。

研究人员通过对宝石的结构和组成进行分析,探索了热处理过程中发生的变化。

他们发现,热处理可以改变宝石内部的结构和组成,使其达到更稳定的状态,从而改善了宝石的颜色和净度。

云南红宝石的热处理研究在实验方法、适宜条件、热处理效果评估和机理探索方面取得了一定的进展。

这些研究结果对于提高云南红宝石的品质和开发更好的热处理方法具有重要意义。

展望未来,还有很多问题需要进一步研究,比如热处理的最佳条件、宝石颜色的优化以及热处理对宝石的影响等等。

通过不断的努力和探索,相信云南红宝石的热处理技术将会不断进步,并为宝石行业的发展做出更大的贡献。

热处理的实习心得体会

热处理的实习心得体会

热处理的实习心得体会•相关推荐热处理的实习心得体会我们心里有一些收获后,写一篇心得体会,记录下来,如此可以一直更新迭代自己的想法。

是不是无从下笔、没有头绪?以下是小编整理的热处理的实习心得体会,欢迎阅读与收藏。

热处理的实习心得体会1转眼已然大四,在这即将毕业的时刻,我们迎来了大四下学期也是整个大学最后一次的实习。

在李安铭老师的带领下,我们参观了校金属热处理实验室并进行了相关的实验研究,着时令我们长了不少见识,也让我们更好地把书本上所学的知识与实际生产好好的融合了,也让我更加的下定决心学好理论知识。

马上即将踏上工作的岗位,我也希望借这次的金属热处理实习和将后来的毕业设计进行大练兵,这样才使我在将后来的工作当中不至于像无头苍蝇一样手忙脚乱。

以下是本次实习的具体安排:一、实习的目的与任务目的:为了加深对课堂所学理论的理解和掌握,达到根据零件的工作条件正确选择材料及正确制定实施热处理工艺的目的,特安排了本次综合实践。

《金属材料与热处理》是在若干基础科学的生产实践基础上发展起来的一门科学,但它的一些主要理论是通过实践并总结了实践的规律而建立起来的。

实践不仅通过自己的实践来验证课堂的理论知识,加深理解、理论联系实际,而且也可以培养观察问题、发现问题、分析问题和解决问题的能力。

钢的热处理是将固态钢材采用适当的方式进行加热、保温和冷却以获得所需组织结构与性能的工艺。

热处理不仅可用于强化钢材,提高机械零件的使用性能,而且还可以用于改善钢材的工艺性能。

其共同点是:只改变内部组织结构,不改变表面形状与尺寸。

热处理的目的是改变钢的内部组织结构,以改善钢的性能,通过适当的热处理可以显著提高钢的机械性能,延长机器零件的使用寿命。

热处理工艺不但可以强化金属材料、充分挖掘材料性能潜力、降低结构重量、节省和能源,而且能够提高机械产品质量、大幅度延长机器零件的使用寿命。

热处理工艺分类:(根据热处理的目的、要求和工艺方法的不同分类如下)1、整体热处理:包括退火、正火、淬火、回火和调质;2、表面热处理:包括表面淬火、物理气相沉积(pvd)和化学气相沉积(cvd)等;3、化学热处理:渗碳、渗氮、碳氮共渗等。

热处理温度对刚玉基耐火材料组织和微粒脱落的影响

热处理温度对刚玉基耐火材料组织和微粒脱落的影响

热处理温度对刚玉基耐火材料组织和微粒脱落的影响张轶波;郑亮;许文勇;李周;张国庆【期刊名称】《材料工程》【年(卷),期】2022(50)6【摘要】为研究温度对刚玉基耐火材料组织和微粒脱落的影响,对粉末冶金高温合金粉末制备用刚玉基(Al_(2)O_(3))耐火材料进行950~1350℃不同温度保温60 min处理。

采用XRD分析热处理前后耐火材料的结构,采用扫描电镜对各样品进行微观形貌观察和微区成分测定,并用黏附实验评价不同温度处理后耐火材料颗粒脱落性的改善情况,探索加热保温处理对减少颗粒脱落的机理。

采用热冲击测试评价不同温度处理后耐火材料耐热冲击性,并测试耐火材料的显气孔率与体积密度。

结果表明:随着加热温度升高,耐火材料中的铝酸钙黏结剂成分将逐步从CaAl_(2)O_(4)(CA)转化为CaAl_(4)O_(7)(CA_(2)),一方面耐火材料中细小的陶瓷颗粒逐步烧结在一起,直至形成相互连接的稳定网状结构;另一方面逐步在大颗粒骨料上润湿铺展并相互连接,最后形成对大颗粒的包覆,同时耐火材料微粒黏附力将随着加热温度的升高逐渐增强。

采用预热处理对于耐火材料的显气孔率、体积密度以及整体的耐热冲击性影响不大,但是随着温度升高,对于耐火材料表面在热冲击测试中的局部脱落程度和质量损失率有较明显改善。

在保温60 min的条件下,加热温度在1150~1350℃时微粒脱落明显减少,其中1250~1350℃为较优预热温度段。

【总页数】11页(P138-148)【作者】张轶波;郑亮;许文勇;李周;张国庆【作者单位】中国航发北京航空材料研究院先进高温结构材料重点实验室【正文语种】中文【中图分类】TQ175.71【相关文献】1.热处理温度对铝矾土-棕刚玉喷涂耐火材料性能的影响2.热处理温度对刚玉-尖晶石质浇注料性能的影响3.热处理温度对颗粒增强45钢基表面复合材料组织的影响4.热处理温度对SiC_p/6061铝基复合材料激光熔化焊焊缝显微组织的影响5.热处理温度对纳米Ni基电流变液微粒结构及性能的影响因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

对于钢的热处理文章的读后感

对于钢的热处理文章的读后感

钢的热处理相关论文读后感因为老师的要求,这段时间我读了《钢铁热处理工艺及其污染分析》与《钢的热处理想、实习报告》两篇论文。

在研读与分析他们的过程中,我获得了很多知识。

热处理工艺一般包括加热、保温、冷却三个过程,有时只有加热和冷却两个过程。

这些过程互相衔接,不可间断。

而针对金属的热处理中钢的热处理占了相当大的比重。

金属热处理工艺大体可分为整体热处理、表面热处理和化学热处理三大类。

根据加热介质、加热温度和冷却方法的不同,每一大类又可区分为若干不同的热处理工艺。

同一种金属采用不同的热处理工艺,可获得不同的组织,从而具有不同的性能。

钢铁是工业上应用最广的金属,而且钢铁显微组织也最为复杂,因此钢铁热处理工艺种类繁多。

整体热处理是对工件整体加热,然后以适当的速度冷却,获得需要的金相组织,以改变其整体力学性能的金属热处理工艺。

钢铁整体热处理大致有退火、正火、淬火和回火四种基本工艺。

退火是将工件加热到适当温度,根据材料和工件尺寸采用不同的保温时间,然后进行缓慢冷却,目的是使金属内部组织达到或接近平衡状态,获得良好的工艺性能和使用性能,或者为进一步淬火作组织准备。

将钢加热到一定温度并保温一段时间,然后使它慢慢冷却,称为退火。

钢的退火是将钢加热到发生相变或部分相变的温度,经过保温后缓慢冷却的热处理方法。

退火的目的,是为了消除组织缺陷,改善组织使成分均匀化以及细化晶粒,提高钢的力学性能,减少残余应力;同时可降低硬度,提高塑性和韧性,改善切削加工性能。

所以退火既为了消除和改善前道工序遗留的组织缺陷和内应力,又为后续工序作好准备,故退火是属于半成品热处理,又称预先热处理。

正火是将工件加热到适宜的温度后在空气中冷却,正火的效果同退火相似,只是得到的组织更细,常用于改善材料的切削性能,也有时用于对一些要求不高的零件作为最终热处理。

将钢加热到临界温度以上,使钢全部转变为均匀的奥氏体,然后在空气中自然冷却的热处理方法。

它能消除过共析钢的网状渗碳体,对于亚共析钢正火可细化晶格,提高综合力学性能,对要求不高的零件用正火代替退火工艺是比较经济的。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

关于天热刚玉宝石热处理文献读后报告
一.对刚玉宝石热处理的原因
由于天然蓝宝石或多或少存在着一些缺陷,这些缺陷影响它的价位,导致观赏价值降低经济效益丧失,所以进行研究以提高宝石质量。

天然刚玉宝石的热处理一直为宝石界人所关注。

由于热处理工艺过程的严格保密性,有关刚玉宝石的热处理技术在宝石文献中大多只是轻
描淡写地略加提及。

许多著名宝石产地如缅甸抹谷自1994年以来宝石市场不再对西方开放,市场上高质量的红、蓝宝石愈来愈稀少,从而使人们力求通过热处理提高那些产量大但质量欠佳的宝石的质量。

目前泰国已能成功地对斯里兰卡的乳白色蓝石和澳大利亚深蓝色蓝宝石进行热处理。

二.刚玉宝石热处理的一些方法
红、蓝宝石热处理是指仿效不同宝石在自然界中的生成环境,通过加热,使宝石在高温条件下改变致色离子的含量和价态、调整晶体内部结构、消除部分包裹体或聚片双晶等缺陷,使宝石的颜色和透明度得到改善。

常用的热处理宝石的方法有三种:
(1)普通热处理。

这种方法是通过对宝石的加热,使其内部所含致色离子在含量和价态发生变化。

(2)化学药品熔烧法。

此种方法是将宝石放在化学药品中进行热处理, 化学药品的种类、处理时间的长短及其温度的高低都要根据样品和目的而定,它是利用化学药品破坏宝石的表面的晶体结构,使其表层的化学成分发生预期的变化。

宝石内部所含的着色离子也可以通过表面进行交换,发生价态或含量变化。

(3)熔盐电解法。

这是熔盐炉化学药品焙烧的改进方法。

它是利用电解作用将宝石作为阳极、以石墨坩埚为阴极,由于电解作用使宝石的致色离子的价态和含量发生变化,从而使宝石的颜色和透明度产生变化。

目前常用的热处理设备热处理的设备主要五类:普通热处理炉、可控气氛炉、真空热处理炉、激光及电子束热处理装置和等离子体装置。

(1)普通热处理炉主要指热处理中使用的电阻炉、盐熔炉、燃料炉等。

(2)可控气氛炉通常是电阻炉的改进型,它是在电阻炉上增加可通入气体的可控气氛附件及密封炉膛。

(3)真空热处理炉是将样品的加热或冷却过程置于真空状态的炉内进行。

(4)激光装置是利用激光束扫射到宝石表面时, 将光波的能量转为热能, 使宝石迅速加热。

电子束装置是利用电子束接触到样品表面时,将电子的能量转换为热能加热样品。

(5)等离子体装置可以是利用粒子热运动、电子碰撞、电磁波能量、高能粒子等方法来获取等离子体,被激发的气体粒子通过原子扩散使宝石迅速加热。

热处理法主要是控制温度, 但大多数情况下还要考虑以下的影响因素:
(1)热升高温度的速度。

大多数情况升温需缓慢进行,以防宝石出现炸裂。

(2)恒温时间。

最高温度的维持时间。

(3)降温曲线。

大多数情况要缓慢降温,以防宝石炸裂,有时也需要迅速冷却。

(4)炉中的气氛。

即氧化-还原条件的控制。

(5)炉内的压力。

这包含常压、减压和加压。

(6)有无化学试剂的加入。

如助熔剂(A l2 O3 , TiO2 ),致色物质等。

(7)考虑宝石石料的特点。

因石料的特点而有所不同。

同时在进行热处理之前把它进行分类和清洗, 这有利于除去粘附在宝石表面的有害物质。

通过水洗、油洗、酸洗有利于除去S i、C a、M g、Fe、M n等杂质, 再经过热处理使表面质点重新达到平衡, 从而起到纯化作用。

三.热处理后宝石的特征
随着宝石热处理技术的提高, 给宝石研究者们带来了新的课题,即怎样不破坏宝石而又能区别经过热处理和未经过热处理的宝石。

到目前为止,大多只有凭经验判别。

国外有人提出一个重要的鉴别方法就是观察二氧化碳流体包裹体的变化。

这种包裹体在热处理后不可能存在,因而如果测定红宝和蓝宝石中有这种包裹体存在则证明没有过热处理。

斯里兰卡国立宝石公司首席宝石估价员格纳雷特对大量热处理成功的苟达刚玉的观察结果如下: (1)所有热处理成功的刚玉都无例外地有色条带或色斑扩散的迹象存在,给人一种色是在宝石中逐渐扩散的感觉。

同时,宝石中的生长线的尖锐度降低,这在深蓝色宝石中更加明显。

(2)有些宝石的表面有一种“ 羊毛”状的孤立白色线或很细小的白色斑点, 这些细小的白色线条或斑点可能是残留的钦由于某种原因没有能够在热处理中呈色, 而正处在一种转化过程的状态中。

(3)有时会有完全愈合的裂隙。

(4)大部分宝石在短波紫外光作用下呈完全惰性,少数宝石在长波紫外光作用下呈暗褐色到褐红色荧光。

(5)经过热处理后的红、蓝宝石光学常数物理参数与未经处理的宝石无任何区别。

四.目前热处理存在的问题和以后的趋势
因为热处理理论的发明和研究,使得鉴别各种色调红、蓝宝石的方法复杂化。

在国际宝石贸易中, 一块加工成翻型的红、蓝色或其它色调的蓝宝石经过严格的鉴定后可能是下列种之一: 天然的未经处理的宝石; 合成红、蓝宝石; 经简单热处理的大然宝石;经过热处理的合成宝石;天然蓝宝石经过表画扩散处理;合成蓝宝石经过表面扩散处理;辐射处的黄色及桔红色蓝宝石。

因而只有在了解了所有可以用于刚玉热处理的可能方法之后才能对其进行判别。

为什么人工处理的结果能被识别出来呢?这是因为地质历史无法在室内重演,只能用相对高得多的速度来完成这种过程,从而在宝石中留下某种特征。

目前在宝石热处理研究中存在着两个问题,一是蓝宝石及红宝石在经热处理后发生了哪些物理变化? 这些变化怎样才能被科学地认识并用来作为热处理宝石的鉴定特征,二是对一颗要进行热处理的蓝宝石, 如何根据其性质特征, 预先确定其处理的临界温使其在该温度下发生最佳转化。

中国红、蓝宝石矿点多,如能经过适当热处理, 提高红、蓝宝石的颜色品质, 则可以获得更高的经济效益。

热处理虽能改变红、蓝宝石色深的缺点,但也容易产生灰色调。

同时,透明的红、蓝宝石样品, 基本上不具有改色的价值。

目前对宝石的研究还存在一些问题:首先是红、蓝宝石在热处理后发生了哪些物理变化,这些变化如何被科学地认识并作为它的鉴定特征;其次是如何根据宝石的性质从而确定其热处理的临界温度。

此外是对热处理方法应用及其原理的研究。

例如等离子体技术,虽然在1995年和2003年张世宏等就利用高频等离子体进行蓝宝石的改色, 但其热处理方法的原理的仍需要探讨。

因此我们在对宝石的理论进行研究的同时也应该大力发展各种热处理方法的原理探讨。

随着技术的发展, 热处理的理论和设备必将取得进一步的发展和完善。

今后宝石热处理发展趋势应为以下几个方面:
(1)定量化:根据样品的产地和它的物理化学性质对加热温度、时间、药品加入量进行较为准确的确定。

(2)可控制化:根据样品在热处理过程中的变化可随时调控加热的温度以及氧化还原气氛条件。

(3)批量化:尽管红、蓝宝石热处理的方法得到长足的发展,但每一次处理的样品量还有限,且成功率也不高。

因此在进行热处理前先对红、蓝宝石进行挑选,确定热处理条件,从而实现批量处理。

(4)设备多样化:根据样品的不同及其热处理效果来选择适当的处理设备,从而实现对各种红、蓝宝石在处理后达到较理想的效果,甚至可采用多种设备联合进行处理。

(5)研究系统化:虽然许多单位都进行过研究工作,但成功的比较少, 且相互保密, 因而重复工作较多, 所以希望能够达到资源和信息共享, 从而使研究更加系统、深入。

我们相信通过所有宝石研究工作者的努力,能够使我国的中低挡宝石的档次得以提高,从而给我国的宝石产业带来更大的经济效益。

相关文档
最新文档