翡色翡翠的成分分析
翡翠赏析之“红翡的鉴别”
红翡的颜色,是次生形成的一种颜色,分布于风化表层之下或沿翡翠原石裂隙分布,为铁矿物浸染而形成的颜色。
红翡多为玉石的表皮部分,又称"红皮"或"红雾"。
常见红色翡翠多为棕红色或暗红色,厚实而不通透,玉质偏粗,略带杂质,最好的红色称"鸡冠红",红色亮丽鲜艳,玉质细腻通透,为红翡中的上品。
红翡一般可在雕件中作俏色雕琢,起到画龙点晴之美,由它制成的红色翡翠手镯和红色翡翠玉佛等饰品也是非常惹人喜爱,倘若"水"好质佳,则价格不菲。
【红翡可分为三种】
①亮红:也称为"鸡冠红"为红翡中的上品。
②暗红:多接近于原石的边缘分布。
③褐红:产于原石边缘,因风化淋滤作用而造成。
焗色红翡翠,就是对翡翠样品进行加热,使灰黄、褐黄等颜色的翡翠改变成红色的工艺,是一种加热处理。
【焗色翡翠与天然翡翠的鉴别】
红色翡翠鉴别,关键在于对焗色翡翠有足够的认识,"焗色红翡"和天然红翡的鉴别比较容易。
天然红色翡翠的透明度、水润度比焗色的好很多,天然红色翡翠的赤铁矿有平行定向排列的趋向,即所谓的"翡翠的色根"有平行排列的现象。
这也是通常红翡较多出现所谓石纹的原因之一。
颜色鲜红、透光度较好、玻璃光泽质地水润的天然红翡很稀缺,可遇不可求,价格极高。
焗色红翡,我们也称为"火烧红"。
火烧红翡的"色根"常无定向性,杂乱无章或者呈放射状,质地干燥,透明度差结构破裂,没有收藏价值。
翡色翡翠的成分分析
翡色翡翠的成分分析作者:安梅来源:《科技视界》2015年第24期【摘要】本文采用X射线荧光光谱分析,对翡色翡翠的致色元素和矿物组成进行系统研究;结果表明:在不受除色系以外的其它影响因素条件下,对于同种色系的翡色翡翠,其铁含量随其颜色浓度增加而逐渐增加。
【关键词】翡色翡翠;饱和度;成分0 前言通常翡翠的主要矿物为硬玉(即NaAlSi2O6),同时含有闪石、长石、铬铁矿等多种矿物组成的复杂宝石矿物集合体,可能含有Cr、Fe、Ca、Mg、Mn、K、P等元素[1]。
1 分析原理当能量高于原子内层电子的结合能高能X射线与原子发生碰撞,将会驱逐内层电子而出现对应空穴,使其整个原子体系处在一个不稳定激发态,而激发态的原子又会自发的跃迁到能量较低状态,这个过程称为持续的过程。
此过程既可是非辐射跃迁,也可为辐射跃迁。
而较外层电子跃迁至空穴,其释放能量会随原子内部被吸收,同时会逐出较外层另一个的次级的光电子,称之俄歇效应,也称次级光电效应或者无辐射效应。
其能量具特征性,且与入射辐射能量并无关。
而当较外层电子跃入内层的空穴所释放的能量并不在原子内吸收,却以辐射的形式放出,产生X射线荧光,能量等于两个能级之间能量差。
因此X射线荧光能量或波长为特征性,并且与元素具对应关系[2]。
2 条件测试与样品的准备测试单位:中国科学院上海光学精密机械研究所。
条件测试与样品的准备:由中国科学院上海光学精密机械研究所测试,选用的OURSTEX100FA便携式能量色散型X射线荧光光谱仪,并由刘松进行测试。
测量选用单色/连续X射线,Pd靶,40kV的管电压,0.05-1Ma的管电流,SDD(Siliocon Drift Detector)检出器,其制冷方式为Peltier制冷方式,样品环境为低真空(103Pa),样品室直径是20cm,高度可扩展为10-30cm,测量时间为100到300s。
本文采用的是OURSTEX100FA便携式能量色散型X射线荧光光谱仪,对大量翡色翡翠样品进行全元素分析,并选取了具有代表性的四块样品,分别为浅黄色、蜜黄色、黄褐色、土黄色,记为样品1、样品2、样品3、样品4。
翡翠基础知识点
翡翠基础知识点翡翠是一种珍贵的矿石,被广泛用于珠宝制作和装饰品制作。
它的鲜艳颜色和坚固耐用的特性使其成为许多人钟爱的宝石。
在本文中,我们将逐步介绍翡翠的基础知识点,帮助读者更好地了解这种美丽的矿石。
第一步:翡翠的概述翡翠是一种宝石级的矿石,属于硬玉石族。
它的主要成分是硅酸盐,其中主要包含镁和铁。
翡翠的颜色多种多样,最常见的颜色是绿色,但也有其他颜色的翡翠,如白色、黄色和紫色。
第二步:翡翠的产地翡翠的主要产地有缅甸、中国、加拿大、哥伦比亚等地。
缅甸的翡翠因其鲜艳的绿色而闻名于世,被誉为“皇室绿”。
中国的翡翠也非常有名,尤其是以新疆和缅甸边境地区出产的翡翠。
第三步:翡翠的特性翡翠具有独特的特性,使其成为一种受欢迎的宝石。
首先,翡翠的硬度较高,一般在6.5-7.0之间,这使得它比较耐磨,不易划伤。
其次,翡翠的密度相对较高,一般在2.6-3.0之间,这使得它比较重,有一定的手感。
此外,翡翠的折射率高,能够产生明亮的光泽。
第四步:翡翠的品质评价翡翠的品质主要通过颜色、透明度、纹理和工艺等方面进行评价。
颜色是评价翡翠最重要的因素之一,饱和度高、均匀的绿色被认为是最有价值的。
透明度要求较高,越透明的翡翠越受欢迎。
纹理方面,细腻均匀的纹理被认为是最好的。
此外,制作翡翠的工艺也非常重要,精细的切割和打磨能够提升翡翠的美观度。
第五步:翡翠的保养与鉴定为了保护翡翠的美丽和价值,我们需要正确地保养和鉴定它。
首先,翡翠避免与硬物摩擦,以免划伤或损坏。
同时,应避免暴露在极端的温度和化学物质中,以免影响其外观和品质。
对于翡翠的鉴定,尤其是购买时,最好向专业的珠宝鉴定机构寻求帮助,以确保购买到真正的翡翠。
总结:通过以上的步骤,我们了解了翡翠的基础知识点。
翡翠作为一种珍贵的宝石,其产地、特性、品质评价以及保养与鉴定都非常重要。
了解这些知识将帮助我们更好地欣赏和购买翡翠,同时也能够更好地保护和珍惜这种美丽的宝石。
希望本文能够对读者有所帮助!。
翡翠的结构_矿物成分与其物理性质的关系_奥岩
不透明或半透明 ,而具有齿状镶嵌结构、亚颗粒 结构等结构的翡翠 ,由于矿物之间排列紧密 ,基 本不具空隙 ,而且由于后期应力作用 ,晶体排列 有序度增强 ,边界融合不清 ,光学 性质趋于一 致 ,岩石的光学特性向准晶体方向转化 ,减少了 光线的能量损失 ,形成良好的透明度 ,所以在翡. 58 21. 98 24. 94 25. 89 23. 87 12. 14 12. 85 9. 35 15. 41 24. 93 Cr2 O3 0. 07 0. 33 0. 03 0. 00 0. 00 0. 07 0. 26 0. 00 0. 27 0. 00
FeO 2. 34 0. 21 0. 13 0. 97 0. 21 1. 57 2. 73 2. 10 1. 40 0. 14
M n O 0. 02 0. 00 0. 02 0. 15 0. 17 0. 15 0. 05 0. 17 0. 00 0. 00
Ni O 0. 29 0. 02 0. 00 0. 00 0. 00 0. 35 0. 04 0. 00 0. 11 0. 17
M g O 1. 57 1. 58 0. 00 0. 51 0. 43 7. 61 7. 27 9. 83 5. 74 0. 00
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晶结构和糜棱结构也是结构紧密 ,矿物长轴方 向趋于一致 ,具有较大的比重和较强的韧性。总 体上讲翡翠具有很高的碎裂表面 能和碎裂韧 度。测试数据表明:
硬玉的碎裂表面能 γf= 121000尔格 , 碎裂韧度 KC= 7. 1× 108达因 /厘米 - 3 /2 (引自《造岩矿物》 P358页 ) 如此高的碎裂表面能和碎裂韧度使得翡翠 具有比一般玉石更高的硬度和良好的韧性 ,成 为玉中之王。 硬玉的耐破裂性与原子的键性没有直接关 系 ,高碎裂表面能可能是由于破裂是穿粒裂纹 而不是粒间裂纹扩展引起的 ,而松疏结构的翡 翠的破裂则是粒间破裂 ,故硬度小且韧性低。 老种翡翠多是纤维结构或显微粒状结构或 重结晶结构 ,具有较大的硬度和较强的韧性 ,所 以老种翡翠抛光性更好、更细腻 ,抗风化 性更 强 ,可能成为高档翡翠。 新种、新老种翡翠则多为粗粒状、柱状变晶 结构 ,故结构疏松 ,具较低韧性 ,很难成为高档 翡翠 ,多为低档材料。
翡翠基本知识分析
翡翠基本知识翡翠(Jadeite),从古至今均为“玉石之王”,最为高贵。
在翡翠玉石里有红色者为“翡玉”之别。
只因地壳里的翡玉甚少,加上具翠绿色的翠玉又特别美丽,故世人总是习惯性地将“翡翠”用作“翠玉”的专门名称,且沿用至今。
在国外、尤其是欧洲人早就把仅外观像翡翠的各种绿色矿物,其中主要是来自中国的玉石,统统称为“翡翠”。
只是到了19世纪后半叶,著名的法国矿物学家 A·德穆尔才发现,传统中的“中国玉”包括两种:一种是由极细小的纤维状角闪石所组成的“角闪石玉”,称“软玉”(Nephrite);另一种是由极细粒碱性辉石所组成的“辉石玉”,称“硬玉”(Jadeite,翡翠)。
因此,国外传统意义上的“玉石”主要包括软玉和硬玉两种。
而现今的玉石品种则大为增多,翡翠只不过是天下玉石中之至姣者。
多年以来,人们总是把“硬玉”与“翡翠”等同起来,硬玉即翡翠,或翡翠即硬玉。
但实际上并非完全如此。
基本特征传统地质学和宝玉石学中的“翡翠”为符合工艺美术要求的“硬玉”。
但实际上,硬玉为矿物学上的称呼,它在地壳里虽有单晶体,而主要为集合体。
翡翠则为色泽艳丽、质地致密细腻坚韧的优质“硬玉岩”,又可称“翡翠岩”(几乎均匀为矿物集合体),具有许多突出的特征。
颜色翡翠质纯无色者或呈白色,含杂质者呈翠绿(彩图12—42至12—44)或祖母绿色,以及绿、苹果绿,黄绿、褐、红(彩图4—20)、橙、紫、紫罗兰、灰、黑等色。
通常有“红者为翡,绿者为翠”之说。
世界主要翡翠化学成分简表一般将红色翡翠称“红翡”,紫色者称“紫翠”,白色者称“白翠”,绿色者称“翠”或“绿”。
如果红、绿、紫三色在一块翡翠上同时存在,则更显得美丽异常,被称为“福禄寿”或“桃园三结义”。
如果从价值而言,当然以呈翠绿色者为最高昂。
光泽及透明度翡翠通常具有珍珠光泽、玻璃光泽,有时还可见到绿色闪光。
质优者透明,即“水头”(“透明度”的俗称)好,或称“水头长”、“水足”。
翡翠的基础知识
–上述的结构和翠性特征是翡翠区别于其它玉石 的重要标志。
(3)特征吸收光谱
–绿色翡翠在光谱红区 690 - 630 nm附近有三 条阶梯状吸收带,紫区 437 nm 处有一强吸收 线。其它相似玉石均无与翡翠完全相似的吸收 光谱。
–次生色—翡翠形成后在次生作用下形成的颜色,如红色、黄
色、褐色等。 –红、黄、褐色主要是含铁的氧化物所致。
–黑色的成因较复杂,有的是由于含深色碱性角闪石(蓝闪石), 属原生色;有的是受氧化锰污染,属次生色。
(2)光泽: 玻璃光泽 - 油脂光泽。 (3)透明度: 透明确 - 不透明。 (4)折射率: 1.66 - 1.68 , 通常用点测法测试约为1.66 。 (5)荧光: 一般在紫外线长波下呈无 - 弱的白色或浅色荧
(2)“马来西亚玉”
–简称“马玉”,一种在80年代开始出现于市场的仿翡翠制 品。有戒面、马鞍、花牌、耳环、项珠等成品。呈浓艳的 翠绿色,透明度较好外观很象高档翡翠。
–马玉是何种材料,有两种说法: 1)脱玻化绿玻璃 –也称“埃莫利石”( Imori Stone)或“变玉”( Meta
Jade),一种仿半透明至不透明宝石的玻璃新品种。 –鉴别特征: ① 浓艳的翠绿或深绿色,玻璃光泽,断口贝
鉴别特征:
–肉眼观察,为浓艳翠绿色,色形分布不均匀, 透光可见绿色呈丝状或网脉状分布。
–放大观察,石英颗粒呈粒状镶结构,无解理和 翠性特征,绿色围绕石英颗粒边缘分布。
–查尔斯滤色镜下不变或变粉红色。
–硬度6.5~7 ,比重约2.64,折射率约1.54 。
3、翡翠B货的鉴别
翡翠A货、B货、C货的含义 –A货:指天然颜色的翡翠,包括未经任何人工处理或只
翡翠的颜色讲解 翡翠的常见颜色
翡翠的颜色讲解翡翠的常见颜色绿色类翡翠翡翠一直以来都是以绿色为主,现在市场上的“色料”价格也是飞速上涨。
绿色代表生命,给人以平和与希望。
但是翡翠的绿色由于翡翠的整个形成阶段复杂,因此绿色的色调也会有不同的体现,有的偏深,有的偏浅,还有的带黄色调,还有的带蓝色调。
紫色类翡翠紫色又称椿色,它代表的和象征的意义是紫气东来。
紫色又可以分为茄紫和粉紫色。
茄紫色主要以深紫色、蓝紫色为主,颜色偏暗,而且结构较粗,透明度差。
而粉紫色多体现为紫红色、粉紫色调。
翡翠的颜色讲解白色类翡翠白色类翡翠基本上是根据其种水的好坏来区分,种水好的可称为冰白,种水差的可称为干白色。
黑色类翡翠黑色类翡翠主要是分为墨翠和黑色的翡翠。
墨翠是表面呈现黑色,但在透射光下呈现绿色。
而黑翡翠又称为乌鸡种翡翠,主要呈现黑色,其黑色是由于内部含有碳质包裹体所体现。
翡色类翡翠翡色主要是分为红色和黄色两个类别,主要是与翡翠的表皮色以及表生的铁质浸染有关。
翡翠的颜色讲解翡翠质量鉴别方法1、看质地天然翡翠质地透明或半透明,表面油润亮泽,仔细观察,可见近圆形的稍透明“盐粒”和围绕其周围的纤维状物质。
2、看硬度天然翡翠是硬玉,摩氏硬度是7度,用锋利的刀具刻划,不会留有痕迹;假玉硬度低,利刀可刻划出痕迹。
3、看翠性天然翡翠对着强光观察,可见其中有其他矿物颗粒的翠色闪光,称为翠花或翠性;用玻璃、塑料、瓷料制成的伪品都无此种“翠性”特征。
4、比密度天然翡翠结构坚硬紧密,无气泡,密度较大,敲击时声音清脆;伪品则结构较松或有气泡,密度较小,敲击声音沙哑不清脆。
5、看色泽真品翠色浓艳纯正,而有些伪品是用白玉、蛇纹石、澳洲玉、韩国玉、云石甚至杂石,经脱色后,灌入高硬塑料浆并作加色处理,或浸入绿色液体制成“加色翡翠”,在强光下观察,可见绿色纹路,杂乱而细小;有的虽不显纹路,但浑浊不清,光泽差,其重量比真品轻。
翡翠的颜色讲解翡翠的颜色分为哪五类绿色,这种翡翠的色调最为常见,代表着活力与生机;白色,白色翡翠的内部不含任何带颜色的化学离子,观赏价值较强;紫色,它又叫紫罗兰玉,根据色彩和饱和度还可以细分为红紫、蓝紫、粉紫等色调,其中皇家紫非常稀有。
翡翠中的翡色
翡翠中的翡色1、翡色玉种翡翠的翡色玉种是由硬玉矿物为主伴氧化铁质浸染的玉石,硬玉结晶呈中-粗晶、微-细晶、显微晶柱状集合体,变晶作用下可形成纤维状、粒状。
2、红褐色系列为翡色系列翡翠的颜色可分四种系列:红褐色系列、绿色系列、白色系列、紫色系列。
其中红褐色系列称为翡,红褐色可细分为红、红褐、褐、褐黄、浅褐黄、黄。
3、翡色与FeO含量息息相关翡翠的翡色与微量化学元素FeO含量习习相关,现尚未获得其它引起翡色信息。
半透明白色翡翠(semitransparent white jateite)FeO含量一般0-0.05%,半透明绿色翡翠(semitransparent green jateite)FeO含量一般0.14%,红翡翠(red jateite)FeO含量一般1.25%。
4、翡色与含铁矿物类别息息相关翡色系他色,与含铁矿物类别习习相关。
含铁矿物呈显微质点-超显微质点状吸附在硬玉晶粒间、解理纹中。
水纤铁矿呈显宝石红色,水针铁矿呈显浅褐黄色,纤铁矿呈显红褐色,针铁矿呈显褐、黄色,水赤铁矿呈显红色,由于矿物成分差异形成翡色不同。
5、翡色是地质作用下的产物翡色是翡翠在不同地质作用下的产物,铁质来源有次生、原生两类。
" 老山玉"系河床中之砾石,长期深埋在砂砾粘土层中,在风化作用下受砂砾粘土层影响,形成氧化"皮壳",其中红褐色系列"皮壳"属次生铁质浸染所致。
" 新山玉" 系矿床中采出"新"料,沿岩石裂隙处常形成一条红褐色系列色带,属次生铁质浸染所致。
在致密的翡翠中产生的翡色,多形成于变晶作用阶段铁质富集所致,应属原生铁质浸染所致。
在开放的裂隙及交叉部位常形成铁矿物聚集,次生铁质由于铁质溶液间断性变化常浸染形成层纹状构造,巨大裂隙通道铁质溶液浸染则更广泛,但翡翠质地十分松散。
6、翡色十分稀少翡色在翡翠中所占比列是十分稀少的,这是特定的地质成因环境所决定。
翡翠的次生色
缅甸翡翠的颜色丰富多彩,从颜色类型上可分为翠色、翡色、春色、黑色、白色等;但从成因上,一般可划分为两类:原生色和次生色。
原生色是指翡翠在内生地质作用过程中形成的颜色;次生色则是指翡翠在表生地质作用过程中形成的颜色。
赌石在缅甸翡翠中占据了重要的组成部分。
赌石主要产于与表生地质作用有关的残坡积矿床、阶地矿床和现代河床沉积矿床等翡翠矿床中。
表生地质作用不仅使翡翠赌石的表层形成了一层不同颜色的皮壳,而且由于表生物质的向内部的进一步渗透,使近表层部分的翡翠颜色发生改变,出现了不同的次生色。
根据形成环境和表现特征的不同,可将次生色分为两类:翡色和次生绿色。
翡色翡色是人们一般所指的次生色,是在表生氧化作用过程中,氧化铁质沿翡翠砾石的裂隙和矿物间隙充填浸染而出现的颜色,一般为黄褐色~红褐色,黄者称为黄翡,红者叫之红翡。
翡色在黄砂皮、红砂皮等翡翠赌石中出现较多,并在赌石的近表层呈层圈状分布,可形成皮壳层→翡色层→原生翡翠的分带特征,翡色翡翠与原生翡翠之间常会有一明显的颜色边界(图1)。
在显微镜下观察,黄色的氧化铁物质主要呈隐晶质状态穿插充填于翡翠微裂隙和矿物间隙之中(图2),在红翡出现的部位,往往会使透明度有所提高。
图1 沿翡翠赌石近表层分布的翡色层图2 翡色层中呈网状充填于矿物微裂隙中的黄褐色隐晶质氧化铁质物质在市场上常出现利用黄翡或原生翡翠通过染料浸泡和烧制冒充红翡的“烧红”翡翠。
与天然红翡相比,“烧红”翡翠往往较干枯,不透明,且裂隙发育,与原生色翡翠之间界线往往不分明,呈过渡状态(图3)。
图3 利用黄翡“烧红”的翡翠图4 翡翠阶地矿床的分带特征次生绿色翡翠的次生绿色长期以来都不为人们所认知,但是一个普遍存在的事实。
在翡翠阶地矿床中,由于表生地球化学的分带性,使得上部层位处于氧化环境,形成以黄色砾石层和红色砾石层,翡翠赌石以白盐砂、黄砂皮、红砂皮等为代表,其中主要发育氧化性的翡色次生色;下部层位则不同,主要处于还原性环境,形成的是以黑乌砂皮为代表的黑乌砂赌石层(图4)。
翡翠赌石的基础知识总结
翡翠赌石的基础知识总结角闪石形成黑色物质---黑藓!绿辉石形成蓝色物质----蓝花!铬铁矿形成黑色物质----翡翠中的脏点!钠长石形成白色物质----经常看到的棉(还需要论证)!高岭土形成皮壳类物质---翡翠的外皮!铁矿类形成红、黄色物质---红雾黄雾!翡翠中的黑藓、蓝花、脏点、红黄雾都是如何形成的,特别邀请坚强老师在这里,专门给大家谈谈硬玉型翡翠的组成及其在赌石中的表现。
这些基本的基础知识将会给大家在认识赌石中,带来极大的方便!上图可知:组成翡翠的主要成分是:钠铝质辉石(硬玉、绿辉石、钠铬辉石)、钠质闪石、钠长石。
而翡翠还有很多次要组成,我在这里分门别类叙述!(1)主要成分:硬玉:钠质闪石:常常有角闪石,常有(铬)沸镁钠闪石、蓝闪石、绿泥石等;钠长石.(2)次要成分:常见:蛇纹石、锆石、铬铁矿、榍石、磷灰石、褐铁矿(包括针铁矿、水针铁矿)、赤铁矿、高岭土;上面这些组成物质,从原生次生的角度,还可以分成:(1)原生的:硬玉、角闪石、(铬)沸镁钠闪石、钠长石、蛇纹石、锆石、铬铁矿、榍石、磷灰石。
(2)次生的:褐铁矿(包括针铁矿、水针铁矿)、赤铁矿、高岭土,蓝闪石、绿泥石等。
而我更感兴趣的是要大家从成因角度来认识这些矿物的组成。
根据我的最新研究结果,翡翠的形成经历了三个阶段:(1)岩浆作用(2)动力变质与热液作用阶段(3)风化形成赌石的成岩阶段这样,我可以将这些矿物分成以下三个类型:(1)岩浆作用阶段:硬玉、绿辉石、角闪石,蛇纹石、锆石、铬铁矿、榍石、磷灰石;(2)动力变质与热液:钠长石、(铬)沸镁钠闪石、蓝闪石、;(2)风化成岩阶段:褐铁矿(包括针铁矿、水针铁矿)、赤铁矿、高岭土,绿泥石等.以实物对比形式描述物质在翡翠中的表现:1、下面照片,黑色的部分就是角闪石,以翡翠的癣的形式出现,而癣常常与绿色共生.(角闪石形成黑色物质!)(角闪石族矿物的总称,角闪石属闪石族中一员。
镁、铁、钙、钠、铝等的硅酸盐或铝硅酸盐。
翡翠的成分
翡翠的成分翡翠是以硬玉为主的由多种细小矿物组成的矿物集合体。
其主要矿物组分是硬玉(jadeite),次要矿物有钠铬辉石、透闪石、透辉石、霓石、霓辉石、钠长石以及铬铁矿、磁铁矿、赤铁矿和褐铁矿等,其中透辉石、钠铬辉石在有些情况下会成为主要矿物组分。
从岩石学的角度而言,翡翠是一种以硬玉、绿辉石为主要矿物成分的辉石族矿物集合体,是一种硬玉岩或绿辉石岩。
而在商业中,翡翠是指具有商业价值和工艺价值的、达到玉石级硬玉岩和绿辉石岩的总称。
'翡'单独使用时是指翡翠中不同深浅程度的红色、黄色的翡翠;而'翠'单独使用时则是指各种深浅的绿色翡翠,一般高品质的绿色翡翠被称之为'高翠'。
常见的种类有以下几种。
翡翠的成分——以辉石为主矿物1.以硬玉为主矿物,高档翡翠多属于此。
纯净的硬玉可用化学式NaAl(Si2O6)来表示,但天然产出的翡翠中常含有微量的Cr3+、Fe3+等能导致翡翠产生颜色的杂质元素。
白色翡翠中硬玉的化学成分非常纯净,几乎接近于理想化学式。
2.以绿辉石为主矿物。
绿辉石的颜色与其化学成分有密切的关系。
当含Cr较高时,绿辉石呈现翠绿色,以纤维状微晶的形态集合组成细脉分布在翡翠中。
当不含Cr时,绿辉石呈灰绿色,以微晶集合体组成团块状、细脉状、丝线状分布于白色或者浅灰色的翡翠中,并被称为'飘蓝花种'。
当含Fe较高时,块状绿辉石微晶集合体会在反射光下呈现一种灰黑色,而透射光下呈现墨绿色,这种翡翠就被称为'墨翠',是各种黑色翡翠品种中质量最好的一种。
3.以钠铬辉石为主矿物(质量分数60%~90%),硬玉、角闪石、钠长石和铬铁矿等为次要矿物的这类'翡翠'多为深翠绿色、深绿色到黑绿色,不透明。
当翡翠中含有钠铬辉石时,会形成深绿色甚至墨绿色的深色斑点,构成翡翠中的'花青种'。
但由于钠铬辉石硬度低、不易抛光、研磨粉末呈现绿色等特征与绿色翡翠有明显的不同,所以,缅甸的玉商不认为钠铬辉石组成的玉石是翡翠,而称之为'干青'。
翡翠的鉴定
翡翠——紫罗兰和紫青玉 紫罗兰玉颜色底色为紫色,其中有 茄紫、蓝紫、粉紫等,透光性从冰种到粉底都有。紫青玉指紫色为 底的翡翠中呈绿色。紫罗兰尤其受欧美人的喜爱。 →
翡翠——豆种 翡翠豆种是一种很常见的翡翠种类,它的特点是颗粒比 较粗,透光性较差,硬度较低,它的种类很多,如豆青种、冰豆种、 油豆种、猫豆种、细豆种等等。 →
翡翠主要鉴定知识
一:翡翠主要鉴定特征和保养 保养 佩戴翡翠应注意保养,以使其历久长新。 翡翠受到碰撞和摩擦后,将可能失去光泽甚至破损。每件首饰应该单件存放,避免受到 碰撞、摩擦。佩戴时应小心不要跌落。 清洗时用温肥皂水快速清洗,除去表面灰尘、油污,然后用棉花沾酒精轻轻擦拭,最后 置于通风处晾干,而不要在阳光下曝晒。 主要鉴定特征 翠性:不论翡翠原料或成品,只要在抛光面上仔细观察,通常可见到花斑一样的变 斑晶交织结构。在一块翡翠上可以见到两种形态的硬玉晶体,一种是颗粒稍大的粒状斑 晶,另一种是斑晶周围交织在一起的纤维状小晶体。一般情况下同一块翡翠的斑晶颗粒 大小均匀。 石花:翡翠中均有细小团块状,透明度微差的白色纤维状晶体交织在一起的石花。 这种石花和斑晶的区别是斑晶透明,石花微透明至不透明。 颜色:翡翠的颜色不均,在白色、藕粉色、油青色、豆绿色的底子上伴有浓淡不同的绿 色或黑色。就是在绿色的底子上也有浓淡之分。 光泽:翡翠光泽明亮,抛光度好,呈明亮、柔和的强玻璃光泽。 密度和折射率:翡翠的密度大,在三溴甲烷中迅速下沉,而与其相似的软玉、蛇纹石玉、 葡萄石、 石英岩玉等, 均在三溴甲烷中悬浮或漂浮。 翡翠的折射率为 1.66 左右 (点测法) , 而其它相似的玉石均低于 1.63。 包裹体:翡翠中的黑色矿物包裹体多受熔融,颗粒边缘呈松散的云雾状,绿色在黑 色包裹体周围变深,有"绿随黑走"之说。 托水性强:即在翡翠成品上滴上一滴水,水珠突起较高。 总之,翡翠主要的识别特征是:颜色不均,绿色走向延长;带油脂的强玻璃光泽;变斑 晶交织结构;有凉感,在查尔斯镜下颜色不变。 二:缅甸翡翠玉真假肉眼识别
翡翠简介介绍
翡翠市场现状及发展趋势
01
市场规模持续扩大
ห้องสมุดไป่ตู้
近年来,随着人们对翡翠的喜爱程度不断加深,以及翡翠在拍卖、收藏
市场的热度持续高涨,翡翠市场规模呈现出持续扩大的趋势。
02 03
高档翡翠价格稳中有涨
高档翡翠由于其稀缺性和观赏价值,一直是市场上的热门品种。近年来 ,虽然全球经济环境波动对翡翠市场产生一定影响,但高档翡翠的价格 依然稳中有涨。
分类
根据颜色、质地、透明度等特征 ,翡翠可分为多种类型,如玻璃 种、冰种、糯种等。
翡翠形成过程与地质背景
形成过程
翡翠是在地质作用下,由硬玉或钠铬 辉石、绿辉石在地壳深处经过长时间 的高温高压作用而形成的。
地质背景
翡翠主要产于缅甸北部山区的变质岩 带中,以及中国云南等地。
翡翠物理性质与化学成分
物理性质
注意鉴定证书
购买翡翠时,一定要向商家索 要鉴定证书,以确保所购翡翠
为正品。
常见仿制品鉴别技巧
玻璃仿制品
玻璃仿制品外观与翡翠相 似,但重量较轻,且内部 往往有气泡。
塑料仿制品
塑料仿制品颜色鲜艳,但 质地较软,容易留下划痕 。
染色石英岩
染色石英岩颜色鲜艳,但 硬度较低,容易磨损。
05
翡翠市场行情与投资前景分析
矿床开采技术与方法
开采技术
翡翠矿床的开采通常采用露天开采和 洞子开采两种方式。露天开采适用于 大型矿体,而洞子开采则适用于小型 矿体。
开采方法
露天开采通常采用爆破作业,将矿石 炸松后用挖掘机挖掘。洞子开采则采 用凿岩爆破作业,将矿石炸松后用装 载机装载。
04
翡翠品质评价标准与鉴别方法
翡翠品质评价标准概述
天空蓝翡翠的致色原理
天空蓝翡翠的致色原理天空蓝翡翠是一种罕见且珍贵的宝石,其独特的天空蓝色使人心旷神怡。
这种宝石的致色原理涉及到其晶体结构和内部含量的相互作用。
天空蓝翡翠的颜色主要来自于其中的铜元素。
翡翠属于硅酸盐矿物,并且其化学成分为硅酸铜铝镁。
在天空蓝翡翠中,铜是主要的着色元素。
然而,与其他含铜宝石不同,天空蓝翡翠所含的铜元素并非以Cu2+的形式存在,而是以Cu+的形式存在。
铜的离子在晶格中接受了部分电子,形成了Cu+离子。
这种Cu+离子的存在对于石英晶体的颜色起到了至关重要的作用。
在晶格中,Cu+离子的存在导致了电子的不稳定性,因此它们会以自由离子的形式存在。
由于Cu+离子是带正电荷的,它们会吸引周围的负电荷,如氧原子中的电子。
这种吸引使得离子能级发生变化,从而引起光的吸收和发射,进而影响到宝石的颜色。
当光线通过宝石的时候,它会与Cu+离子发生相互作用,然后被吸收或者反射。
天空蓝翡翠的蓝色主要来源于宝石中Cu+离子的吸收光谱重叠区域。
该区域包括了近紫外线和蓝色光波长段,这就是天空蓝翡翠的颜色为什么呈现蓝色的原因。
具体来说,Cu+离子对红色和黄色光的吸收较弱,对蓝色和绿色光的吸收较强。
此外,天空蓝翡翠的颜色还受到其晶体结构和内部含量的影响。
晶体结构通常是由于晶格中的杂质而产生的。
杂质的存在会导致晶体结构中的空隙和溶质能带的形成,从而引起光的吸收和发射的变化。
因此,如果天空蓝翡翠中含有其他杂质,其颜色可能会有所不同。
总结起来,天空蓝翡翠的致色原理主要涉及到其中的Cu+离子的吸收光谱重叠区域。
Cu+离子的存在导致光的吸收和发射,进而影响到宝石的颜色。
此外,晶体结构和内部含量也会对宝石的颜色产生影响。
这些因素共同作用,使得天空蓝翡翠呈现出美丽的蓝色。
缅甸翡翠化学成分特征
翡翠按其矿物组成分为硬玉岩型和绿辉石岩型,就其化学成分特征分述如下。
第一节、硬玉岩类型翡翠化学成分特征翡翠化学成分的特征以及与颜色、透明度之间的关系一直是研究人员关心的重点,但工作程度较低,为此笔者选择了百余件有代表性的各色翡翠样品进行测试、计算,从中得到了硬玉类型翡翠的化学成分特征。
1、纯硬玉岩类型翡翠其化学成分与硬玉矿物化学成分相近,绿色、深绿色及无色翡翠的SiO2大于58%,高者达61.88%,与理论值59.45%十分相近,表明翡翠中含阴离子团中SiO2含量相当稳定。
2、Al2O3的含量从17.96%-23.47%,很少达到理论值25.21%,但从中也可看出一定规律性,即颜色越浅,Al2O3的含量越接近理论值,颜色越深越偏离理论值,无色透明及白色的翡翠最接近理论值,而从阳绿色、绿色—祖母绿色—深绿色—暗绿色,Al2O3的含量依次降低,至暗绿色已降到10%左右,表明MⅡ位的Al3+被其他离子替代及替代量多少与颜色有关。
3、Na2O变化在11%-16%之间,颜色越浅越接近理论值,但MI的位置也经常有 Mg、Ca、K等小半径离子替代,所以 Na2O含量有变化。
4、无色翡翠中不含Cr3+,但绿色的翡翠中或多或少都含有Cr3+元素,可见翡翠的颜色与Cr3+有着直接的关系。
经研究证实,Cr3+是翡翠产生绿色的致色离子,Cr3+含量的多少决定翡翠绿色的深浅。
以下为整理经研究得出的不同颜色的翡翠与Cr3+含量之间的关系:无色翡翠:不含Cr3+;阳绿色翡翠:含万分之几的Cr3+;绿色翡翠:绿色翡翠较阳绿色翡翠要深,含千分之几的Cr3+;祖母绿色翡翠:祖母绿色翡翠是一种绿色翡翠,只是绿色略深,少黄味,绿色更浓,色调更正,其Cr3+含量也在千分之几,同时还含有较高的Mg2+、Ca2+等离子。
深绿色翡翠:Cr3+含量比绿色翡翠Cr3+含量略高,可近于1%的含量。
翡翠中一些黑点,实际上是浓绿富集而形成的黑绿色四块,也就是商人们常讲的“绿没溶开”,翡翠中黑点的Cr3+含量一般在百分之几至百分之十几。
翡色翡翠的成分分析
科技视界Science&Technology VisionScience&Technology Vision科技视界(上接第180页)大化,具有广阔的研究前景和应用价值。
[1]索绪尔.普通语言学教程[M].北京:商务印书馆,1980:118.[2]刘芳.经济全球化高度发展需求分析下的商务英语教学创新途径探讨:以哈尔滨商业大学为例[J].哈尔滨:林区教学,2015(2):57.[3]田兰.职场英语教学中师生主体认知思维的培养[J].上海:中南大学学报:社会科学版,2014(4):249.[4]莫再树,张小勇,张云.基于语言经济学的商务英语研究[J].湖南:湖南大学学报:社会科学版,2006,204.[责任编辑:汤静] 0前言通常翡翠的主要矿物为硬玉(即NaAlSi2O6),同时含有闪石、长石、铬铁矿等多种矿物组成的复杂宝石矿物集合体,可能含有Cr、Fe、Ca、Mg、Mn、K、P等元素[1]。
1分析原理当能量高于原子内层电子的结合能高能X射线与原子发生碰撞,将会驱逐内层电子而出现对应空穴,使其整个原子体系处在一个不稳定激发态,而激发态的原子又会自发的跃迁到能量较低状态,这个过程称为持续的过程。
此过程既可是非辐射跃迁,也可为辐射跃迁。
而较外层电子跃迁至空穴,其释放能量会随原子内部被吸收,同时会逐出较外层另一个的次级的光电子,称之俄歇效应,也称次级光电效应或者无辐射效应。
其能量具特征性,且与入射辐射能量并无关。
而当较外层电子跃入内层的空穴所释放的能量并不在原子内吸收,却以辐射的形式放出,产生X射线荧光,能量等于两个能级之间能量差。
因此X射线荧光能量或波长为特征性,并且与元素具对应关系[2]。
2条件测试与样品的准备测试单位:中国科学院上海光学精密机械研究所。
条件测试与样品的准备:由中国科学院上海光学精密机械研究所测试,选用的OURSTEX100FA便携式能量色散型X射线荧光光谱仪,并由刘松进行测试。
玩翡翠那么久,终于明白翡色是什么了
玩翡翠那么久,终于明白翡色是什么了▼▼艺术名家 / 玉雕视界作品首发 / 独家视角名家推荐 / 艺术美学市场观察 / 原创雕刻我们常接触翡翠都知道,在选择翡翠时更多提及的是翠色,而不是翡色。
那什么是翡色呢?东方珠宝教父肖永福老师做客翡翠王朝直播间已做了充分的说明,笔者特整理成文与大家分享,并一同学习进步。
四大名窟翡翠中的翡色,指的是翡翠原料形成时,在外生动力作用下破碎、沉积、在埋藏的岁月里,其外界及本身所含二价铁变成三价铁,且由浓到淡、由深至浅在翡翠毛料的外皮,与内部肉中间形成的一层过度状态的红色系列的色。
图源网络由于翡翠毛料较坚硬和具有较高的致密度,二价铁变成三价铁的交代和变化作用极为缓慢,若埋藏环境距地面较深,氧化作用进行得更慢,故而形成的翡料一般都比较薄,故而单独翡料制作而成的物件就比较少。
今非昔比翡色实际分两大系列:红色系列、黄色系列。
红色系列:暗红、深浓红、深红、鸡血红、朱砂红、红、淡红、浅红、微红色等逐渐变成夹蓝水料的红色调。
那些种头好的玉石毛料,冰种或者玻璃种毛料,一般形成的翡色较浅而且及为薄透,而蓝水料、淡豆绿、淡春料等质地较差的翡料色浓而暗红,所以,行家买玉石毛料时,很多人会在擦口处透过放大境仔细观看翡色的变化,凡有牛血雾(即翡)的料,一般不出种好的料,即使有色料,水头也不会太好。
黄色系列的翡也有一个逐渐变化的系列:褐黄、深暗黄、深黄、鸡油黄、亮黄到淡黄。
凡出现褐黄、暗黄的毛料,其质量较干、较松;出鸡油黄到亮黄的翡色料,一般肉的地子、种和水都较好,若夹上翠,则出现世人喜欢的黄夹绿翡翠。
宝宝佛说到黄夹绿,读者要仔细分辩,有一些物件是一头有一点黄,物件某一边或者某几处有点绿,有些商家就会说“黄夹绿”,其实这是“黄加绿”,黄色并没有“夹”住绿,即使是真的黄夹绿,还要看黄是否明快、适度、绿色是否浓艳到位,二者配合是不是协调,只有具两色相交叉颜色好又协调的物件,才是上品的黄夹绿。
盛世雄姿作者:张炳光。
翡翠的色来源不同的矿物
翡翠的色来源于不同的矿物。
简言之,绿色为含铬硬玉,紫椿为含铁硬玉。
翡翠行话中的“蓝” ,实际上是深绿,主要是绿辉石。
“黑” ,实际上是墨绿,是富钠质角闪石。
孔雀绿是钠铬辉石。
黄翡是含针铁矿的硬玉,红翡是含赤铁矿的硬玉。
这是色相。
从色形上说,有主要呈浸染状,斑点状,团块状和规则或不规则条带状的原生色。
主要呈规则或不规则脉状或网脉状的后生色以及出现在黄、红色翡中的网脉状,皮壳状的次生色。
根据色相和色形,与原岩矿物成分、结构、构造一致的原则,色基的色相、色形都要遵循矿物学,岩石学,矿床学和地球化学的普遍规律,一般不难将人工染色形成的皮膜和网纹与原生色、后生色及次生色区别开来。
辉石族矿物、闪石族矿物和长石足矿物辉石:这类矿物最常见的是硬玉,其次还有绿辉石、霓石和钠铬辉石。
在显微镜下辉石族矿物具有独特的解理、突起、干涉色,易与其他矿物相区别。
绿辉石具有较大的消光角、较高的折射率,r>v 的色散。
霓石多色性强,消光角小,负延性,与硬玉相区别。
钠铬辉石形成环境特别富Cr,远远超出自然界的含量,因此相比之下产出几率较小。
角闪石族矿物:这类矿物主要为碱性角闪石,其中以蓝闪石最常见。
因为其形成环境具有低温高压和富钠的特点,与蓝闪石的形成条件相适应。
蓝闪石具有闪石族矿物的解理、消光角等光性特征,易与辉石族矿物及其他矿物相区别。
蓝闪石是毛料上“癣”的主要矿物成分,也是主要杂质之一,癣的出现不仅有碍美观,而且还会使翡翠的透明度明显下降,因为严重影响翡翠的质量长石族矿物:主要是低温钠长石,根据成分分析和X 射线分析,其An=1% 左右。
呈不规则粒状,以无色低负突起、低干涉色与其他矿物相区别。
常见两个世代:第一世代粒粗,一般1.0~2.0mm ,钠长石律双晶很常见,偶见被硬玉等矿物交代,并有晶体碎裂、双晶弯曲、错动等现象。
可见其形成较早,并受后期应力影响;第二世代粒细,一般在0.01~0.3mm,沿第一世代钠长石的边缘裂隙分布,很少见到双晶,第二世代钠长石形成时间与硬玉相近。
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S c 科 i e n c e & 技 T e c h 视 n o l o g y 界 V i s i o n
翡色翡翠的成分分析
安 梅
( 陕西国际商贸学院珠宝学院 , 陕西 西安 7 1 2 0 4 6 )
【 摘 要】 本 文采用 X射 线荧光 光谱分析 , 对翡色翡翠的致 色元素和矿 物组成进行 系统研 究 ; 结果表明 : 在不 受除 色系以外的其 它影 响因
型 最
窿
样 品 的铁含 量 ( w t %)
图1 样 品 的 铁 含 量 对 饱 和 度 的 影 响e
素条件 下, 对 于同种 色系的翡色翡翠 , 其铁含量随其颜 色浓度增加而逐渐增加 。
【 关键词 】 翡 色翡翠; 饱和度 ; 成分
0 前言
4 个黄色色系的翡翠铁含量变依次增加。图 1 结合这 四个样品饱和度
测量结果 。 可得 到在不 受除色系以外的其它影 响因素条件下 . 对 于同 通常翡翠的主要矿物为硬玉( 即N a A 1 S i 2 0 d , 同时含有闪石 、 长石 、 种色 系的翡色翡翠 , 其铁含量随其颜色浓度增 加而逐渐增加 。 铬铁矿等 多种矿物组成 的复杂 宝石矿物集合体 , 可能含有 C r , F e 、 C a 、 表1 天然黄色翡翠的 x射线荧光光谱全元素分析表 M g 、 M n 、 K 、 P 等元素l l _ 。
3 ( w t %)
1 6 . 7 0 6 2 8 . 2 4 3 5 3 . 7 l 6
0 . 1 1 8 0 0 0 4
4 f w 6 . 5 1 2 5 5 . 5 5 5
1 6 6 4 N D
1 分 析 原 理
仪. 并 由 刘松 进 行 测 试 测量选用单色, 连续 x射线 . P d靶 。 4 0 k V的管 电压 . 0 . 0 5 — 1 Ma的
管电流 , S DD ( s i l l 0 c o n D i r f t D e t e c t o t ) 检 出器 。 其制冷方式 为 P e l t i e l " 制冷 方式 , 样 品环 境为低真空( 1 0 3 P a ) 。 样 品室直径是 2 0 c m, 高度 可扩展为 1 0 — 3 0 c m. 测量时间为 1 0 0到 3 0 o s 。 本文 采用 的是 0 u R S T E x l 0 0 F A便 携式能 量色散 型 x射线 荧光 光谱仪 . 对大量翡色翡翠样 品进行 全元素分析 . 并选 取了具有代表性 的四块样 品 , 分别为浅黄 色 、 蜜黄色 、 黄褐色 、 土黄色 。 记 为样品 1 、 样 品2 、 样品 3 、 样品4 。在 整 个 测试 过程 中 , 在 每 个 样 品 的 翡 色分 布 范 围 内. 均匀选取 了 8个测试点 . 所 以每个样 品均 获得 8个点全元素分析 的结果 我们将 每个样 品每个点测试的结果先 进行 了归一化 。 这是 由 于在测试 过程 中 . 一个方 面是会 存在误差 . 另 一个 方面是 由于对翡翠 进行定量分析会存在一些 局限性 . 因此会造成全元 素分析 的后果是所 有元素含量百分 比之和小于一或 大于一 然后再将每个样品的每种元 素 的 8个结果之平均值作为该样 品元 素分析 的结果 . 最 终得 到了表 l 测 试 的结 果
ND
0 . 7 7 8 ND
ND
2 条 件 测 试 与 样 品 的 准 备
测试单位 : 中国科学院上海光学精密机械研究所。 条件测试与样品的准备 : 由中国科学院上海光学精密机械研究所 测试 .选用 的 O U R S T E X 1 0 0 F A便 携式 能量色散 型 x射 线荧光 光谱
0 . o o 2 0 . 5 4 0
O . O 7 2
N D 1 . 2 3 7
Mg - Ka K— K a
p - Ka
0 . 7 9 5 0 . 1 7 9
N D
0 . 7 8 6 0 . 0 1 9
0 . o 3 2
0 0 2 5 0 . 0 2 6
元素种类 l ( w t % )
1 6 . 2 9 7 2 8 . 5 0 7 5 3 . 7 3 7
O . O 6 6 0 . 0 3
2 ( w t %)
l 6 . 9 5 4 2 8 . 8 2 7 5 3 . 0 7 8
0 . 0 7 8 0 . 0 l 1
Na - K a
当能量高 于原子 内层 电子的结 合能 高能 x射线 与原子 发生 碰 撞, 将会 驱逐 内层 电子而出现对应空穴 . 使其 整个 原子体系处在一个
不稳定激发态 .而激发态的原子又会 自发的跃 迁到能量较低状 态. 这 个过程称为持续的过程。 此过程既可是非辐射跃迁 . 也可为辐射 跃迁 而较外层 电子跃 迁至空穴 , 其释放能量会 随原 子内部被吸收 . 同时会 逐 出较外层 另一个 的次级的光电子 . 称之俄歇效应 . 也称次级光 电效 应或 者无辐射效应 。 其能量具特征性 。 且 与入射辐射能量并无关 。 而当 较外层 电子跃人 内层的空穴所释放 的能量并不在原子内吸收 . 却 以辐 射 的形式放出 , 产生 x射线荧光 , 能量等于两个能级之间能量差 。因 此 x射线荧光能量或波长为特征性 . 并且与元素具对应关 系
—
A l — Ka
— — —
S i — K a
C a - K a C Ka
Ni — Ka
Zn — K a F e — Ka
O . O 3 1
O . 0 o l 0 . 4 7 3
O . O 6 9
0 . 0 1 4 0 . 4 9 7
0 . 0 0 4