云南哀牢山红宝石的微量元素分析_黄欣
红宝石鉴赏 ppt课件
水热法工艺流程
演讲人:李霖升
焰熔法
• 焰熔法是从熔体中生长单晶体的方法。其原料的粉末在通过高温的氢 氧火焰后熔化,熔滴在下落过程中冷却并在籽晶上固结逐渐生长形成 晶体。
• 焰熔法合成的宝石原始晶形都是梨形。而天然宝石的晶体形态为一定 的几何多面体。市场上也出现过将焰熔法合成的梨晶破碎,甚至经过 滚筒磨成毛料,来仿称天然原料销售。
焰熔法生长的各种梨晶
焰熔法合成装置
维尔纳叶法合成装置
焰熔法工艺流程
• 1)原料提纯 要求原料是来源丰富,价格低廉,提纯方法简便有效。 • (2)粉料的制备 要求粉料纯度高,化学反应完全,体积容量小,晶体构型要有利于晶体 生长。 • (3)晶体生长 晶体生长的过程可分接籽晶,扩大放肩,等径生长三个阶段。在整个晶 体生长过程中,要求供料系统给料均匀,保证粉料全部熔化成微小液珠 ;要求气体燃烧器温度达2900℃,并构成三层火焰的形状和温度的有序 变化;要求结晶炉给生长的晶体创造良好保温条件,并便于气体流动和 不积粉;要求下降机构保证起始位置能使晶体顶部温度高于晶体熔点而 低于晶体沸点,并保证有2-3mm厚的熔融层。 • (4)退火处理 把合成晶体装入高温炉后缓慢升温至预定温度,然后进行长时间的恒温 与缓慢退火,以释放合成宝石晶体热应力,防止晶体因受热而开裂。
。晶体缓慢生长。 晶体生长结束,倒出助熔剂。用稀硝酸将残存的助熔剂溶解,即可获得 干净的红宝石晶体。 用此法长成的红宝石晶体成本高,难以大量生产。
演讲人:吴涛
水热法
• 水热法是利用高温高压的水溶液使那些在大气条件下不溶或难溶的的 物质溶解,或反应生成该物质的溶解产物,通过控制高压釜内溶液的 温差使产生对流以形成过饱和状态而析出生长晶体的方法。
红宝石鉴定与评价
红宝石鉴定与评价一、概述所谓红宝石即红色的刚玉宝石,它包括了从浅红到深红所有红色调的刚玉宝石。
自古以来,红宝石(RUBY)一直都是世界上珍贵的宝石,它是上帝赐予人类的十二珍宝之一,历来都是商贾、达官显贵争相购买的收藏品。
高档的红宝石令人百看不厌,其美丽的红色突显其自然美,尤其是“鸽血”红艳丽的色彩,其他宝石都无法与其媲美。
在中国,人们讲究红红火火,红色代表吉祥如意。
而在欧洲,在王室的婚庆上,依然将红宝石作为婚姻的见证,被命名为七月生辰石。
红宝石的矿物名称是刚玉,目前开采的红宝石多来自砂矿之中,这些砂矿中的红宝石则来自原生矿床。
红宝石的主要化学成份是Al2O3,在地壳中含量非常丰富。
由于形成红宝石的地质环境很特殊,所以自然界中结晶完美的红宝石晶体,尤其是大颗粒晶体非常稀罕。
世界上最优质的红宝石产自气成一热液型矽卡岩红宝石矿床。
红宝石晶体为柱状,多呈红色和玫瑰红色斑晶和巢状块体产出。
红宝石还有其他的多种成因,但以气成-热液矽卡岩型红宝石矿床为最佳。
红宝石最著名的产地首先是缅甸的莫谷地区,莫谷地区位于缅甸北部达贝克钦市以东,矿化面积近一千平方公里,是世界上最有名的“莫谷宝石带”,这里原生红宝石赋存于镁方解石矽卡岩(即红宝石矽岩化大理岩)中。
经风化破坏后,抗风化的刚玉等矿物残留在河床中,形成著名的红宝石和尖晶石残坡积矿和冲积矿。
其经济价值极高。
莫谷是一个古老结晶岩(前寒武纪片麻岩)区,其中穿插一些花岗岩体。
每年在世界上生产的红宝石很多,然而最优质的红宝石却很少,据称仅占0.1%,这主要是红宝石晶体多有裂纹、包体、斑点等缺陷。
在10倍放大镜下,没有瑕疵的红宝石极为罕见,假如红宝石晶体中一点缺陷也没有,它的价格将高得惊人。
二、产状红宝石主产于深变质岩系的大理岩中,产于含钙长石、蛭石和奥长伟晶岩中,产于强度质岩层状斜长岩杂岩体中,产于玄武岩中,产于片麻岩、变粒岩、云母片岩中、著名产地有缅甸莫谷、阿富汗、原苏联帕米尔地区、巴基斯坦北部的罕萨和泰国、越南等。
滇西澜沧黑河地区超高压变质岩中金红石微量元素特征
第59卷第6期2023年11月地质与勘探GEOLOGY AND EXPLORATIONVol. 59 No. 6November,2023滇西澜沧黑河地区超高压变质岩中金红石微量元素特征吕伟1,2,王巍1,田应贵1,张星培1,3,李超1,李旭俊1,3,董朝芳1(1.云南省地质矿产勘查院,云南昆明650051;2.玉溪师范学院,云南玉溪653100;3.云南黄金矿业集团股份有限公司,云南昆明650051)[摘要]为研究黑河地区金红石微量元素特征及榴辉岩型金红石矿床的成矿地质条件,本文选取滇西澜沧黑河地区榴辉岩、石榴多硅白云母片岩中的金红石进行LA-ICP-MS微量元素分析。
结果表明金红石微量元素呈现阶梯式三级分布特征,最富集Nb、Ta,其次是Zr、Hf,含量较少的元素有Ba、Rb、Sr、Th、REE;榴辉岩、榴闪岩类原岩属于变质基性岩类,含蓝晶石榴闪岩原岩属于玄武质凝灰岩类,石榴多硅白云母片岩类原岩属于泥质岩类;榴辉岩中金红石Nb/Ta比值均要高于其全岩Nb/Ta比值,金红石Nb、Ta含量与变质作用过程中元素在各矿物间的分配系数有关;采用金红石Zr含量温度计获得黑河地区榴辉岩的峰期变质阶段金红石形成温度为578~605 ℃,峰期变质作用后的退变质流体会造成金红石中Zr的再平衡。
此外,黑河地区具备榴辉岩型金红石矿床形成的成矿物源、成矿作用的物理化学条件以及成矿的物质基础,有一定的找矿潜力。
[关键词]金红石微量元素超高压变质岩黑河地区澜沧滇西[中图分类号]P595[文献标识码]A[文章编号]0495-5331(2023)06-1260-11Lü Wei, Wang Wei, Tian Yinggui, Zhang Xingpei, Li Chao, Li Xujun, Dong Chaofang. The trace element characteristics of rutile in ultra-high-pressure metamorphic rocks in the Heihe region,Lancang, western Yunnan[J]. Geology and Exploration, 2023, 59(6):1260-1270.0 引言金红石是高压-超高压变质岩中常见的副矿物,特别在榴辉岩中,其矿物学和地球化学可为高压-超高压变质岩的研究提供重要的信息(Rudnicket al.,2000;Zack et al.,2002,2004a,2004b),金红石在俯冲带过程中起着关键作用,它在脱水和熔融反应过程中保留了高场强元素(HFSE),从而解释了岛弧火山中无处不在的负Nb异常(Barth et al.,2000;Münker et al.,2003),因此对于金红石地球化学特征的研究越来越受到关注。
新疆喀喇昆仑宝石级刚玉矿地质特征
M gO一般小于2%,Mg/(Mg+Ca)比值一般为1.1%~6.0%,Al/(Al+Si)比值一般为9.6%~40%,Al/(K+Na)比值为大于1%~14.59%。
坡残积物中红刚玉的含量最高可达39.17g/t,平均为0.58~5.88g/t。
该矿区红宝石颜色纯正、浓厚、艳丽、匀净,粒度较大,并多呈短柱状、中柱状和等轴状,加工性能良好,在水中或加工琢磨后呈现光彩夺目的珠光宝色。
根据红刚玉单矿物电子探针分析,红宝石中的成色元素主要是Cr2O30.17%~3.02%; TiO20.04%~0.16%,FeO0.03%~0.21%。
由于Ti4++Fe2+→2A l3+或2Cr3+,该矿区红宝石具有特征的紫色色调,有人认为“略带蓝色色调者最为罕见的珍品”,主要颜色为玫瑰红色—深玫瑰红色。
约占总量的60%。
红宝石毛料的粒度组成情况是:主要为0.2~1cm,占70%,最大可达5cm以上(单粒重量达121.6g),一般透明到微透明,少数呈透明,宝石原料的粒度大小取决于瑕疵的多少。
宝石瑕疵,主要是裂纹呈片理纹、蚀痕、包裹体等,一般而言,粒度愈大则瑕疵愈多。
各种粒度、颜色和瑕疵的红宝石原料,物理性质差异不明显,硬度为1892~2284kg/cm2,平均2084.05kg/cm2(Hm:8.66~9.22,平均8.94),相对密度为3.68~4.052,平均3.91。
3经济和地质意义(1)宝石矿产是一个国家和地区财富的象征,红宝石具有高档饰物和稳定硬通货的双重意义。
目前国际上优质红宝石的需求很高。
云南哀牢山红宝石矿的发现和开发利用,无疑具有重大的经济意义。
(2)云南哀牢山红宝石矿床在形成环境、大理岩石特征、矿床特征、伴生矿物组合等许多方面,与目前世界著名的红宝石矿床(点)几乎完全一致,但目前世界著名的变质红宝石矿床(点)集中分布在环绕印度次大陆北缘的阿尔卑斯—喜马拉雅造山带,而云南哀牢山的红宝石矿则赋存于扬子地块西缘的造山带内,因此该矿床的发现可能揭示了一条新的红宝石成矿带的存在。
云南省中甸红牛铜矿床地质地球化学特征_彭惠娟
中国地质GEOLOGY IN CHINA第39卷第6期2012年12月Vol.39,No.6Dec.,2012云南中甸(现称香格里拉县)地处“三江”成矿带中部,义敦岛弧南缘的中甸弧。
大地构造位置上位于欧亚和冈瓦纳两大板块的交接部位、特提斯—喜马拉雅造山带东缘。
印支期该区形成了金沙江缝合带,甘孜—理塘缝合带及其相应的岛弧岩浆系统和斑岩-矽卡岩型Cu 矿带[1-6],该区被认为是研究中生代亚洲大陆增生机制的重要地区[7-11]。
红牛铜矿位于中甸县格咱乡,坐标范围为东经99°52′~99°55′,北纬28°06′~28°09′,面积约24km 2,海拨标高4460~4060m 。
2004年由云南省黄金矿业集团股份有限公司勘察发现。
截止2011年底,红牛铜矿已探明的铜储量为34.1万t ,平均品位1.68%,目前正在继续勘查之中。
本文将对该矿床的控矿因素、矿化蚀变和元素地球化学特征进行系统研究,初步探讨其成因。
1成矿地质背景义敦岛弧是喜马拉雅巨型造山带中的一个复合造山带,是三叠纪时期特提斯构造域内扬子地台西缘的甘孜—理塘洋盆向西侧的中咱地块俯冲形成的火山岛弧带[12-13](图l)。
中甸弧位于义敦岛弧南端,东侧为甘孜—理塘板块结合带南段,西侧是金沙江板块结合带南段。
晚二叠世和早三叠世因甘孜—理塘洋的开启,中甸地区裂离扬子陆块,成为夹于金沙江洋与甘孜—理塘洋之间的独立微板块,处于甘孜—理塘洋盆西侧的被动陆缘。
中甸岛弧以弧火山岩的大量发育和中酸性岩浆的大规模浅成-超浅成侵位为主要标志。
中甸地区地层主要为晚三叠世的一套碎屑岩-碳酸盐岩-火山岩建造,岩性为砂板岩夹灰岩、安山玄武岩-安山岩、英安岩等,划分为曲嘎寺组、图姆沟组、喇嘛哑组。
中甸弧主要发育南北向和北西向两组构造(图l-b),南北向构造使区内岩浆和矿床呈南北向带状分布,北西向构造及其所派生的北东向构造控制了岩体、矿床、矿体或主矿脉的产状。
云南红宝石热处理研究进展
·133·艺术研究摘 要:目前,国内外有关云南元江红宝石热处理的研究和报道较少,大部分是针对红宝石的宝石学特征及矿床成因的研究,本文通过系统梳理前人的研究,提出未来可研究的方向。
关键词:元江红宝石;热处理;宝石学特征1 背景红宝石是世界上最珍贵的宝石之一,因其颜色艳丽而深受人们的喜爱。
红宝石的基本化学成分为Al 2O 3,矿物名称为刚玉,一般由Cr 3+离子致色。
刚玉成分较纯时一般呈无色或白色,由于含有不同的杂质元素,导致红宝石的颜色深浅变化及色调上的差异。
[1]云南元江是中国近年发现的最优红宝石矿,该矿的红宝石具有丰富的颜色,但大多数晶体透明度较差,且裂隙发育,内部呈现蓝紫色调的色带及色团,所以出产高品质红宝石非常少。
[2]而热处理正是改善红宝石颜色最常用的方法,市面上绝大多数的红宝石都进行了热处理,以提高品质。
但经过热处理的红宝石红色并未明显加深,而是减弱了紫色、黄色等杂色调,并提高了其透明度。
[3]目前,对云南元江红宝石的热处理实验并未深入,只有对元江红宝石进行初步的热处理实验,因此,进一步研究云南元江红宝石的热处理条件及效果十分有必要。
2 研究现状近几年,国内外对云南元江红宝石的研究和报道并不多,尤其是对系统的宝石学特征的研究较少,这不利于对红宝石资源的保护及开发和利用。
根据前人研究,要想消除紫红色红宝石中的偏蓝色调,将其变为鲜艳的正红色,可通过热处理手段,在氧化的环境下,选取并添加适合的辅助材料进行反应,从而达到优化红宝石颜色和净度的目的。
[4]有学者在改进与完善中发现,紫红色元江红宝石加热至1350℃时,较浅的颜色和透明度得到较好的改善,而颜色较深的则无显著变化。
[5]云南元江红宝石的Cr 2O 3平均含量为0.45%,颜色的深浅跟Cr 3+的含量有关。
前人的研究成果表明,影响云南元江红宝石呈色的主要因素是微量元素的种类及含量变化。
钱云葵[6]通过电子探针及晶体结构分析实验得出,红宝石主要致色因素为铬,Cr 3+含量的变化导致红宝石呈深浅不同的红色调;而红宝石呈紫色调是因为铁钛之间的电荷转移。
云南墨红玫瑰主要营养成分分析
摘 要:目的:探究墨红玫瑰的营养成分,为产品开发和产业升级提供科学依据。方法:按照食品安全 国家标准规定的检验方法对墨红玫瑰的基础营养成分、矿物质和氨基酸进行检测,并参考《中国食物成分表》 与常见蔬菜进行比较,评价墨红玫瑰的营养价值。结果:墨红玫瑰的蛋白质、粗纤维和碳水化合物含量分别为 1.86 g/100 g、1.9 g/100 g、13.2 g/100 g,均高于日常消费量较大的白菜、圆白菜和油菜;矿物质含量丰富,其中 钾含量达 334 mg/100 g;富含氨基酸,总量为 1 833 mg/100 g,7 种必需氨基酸含量为 650 mg/100 g,优于常见蔬菜。 维生素 C 和微量元素含量无明显优势。结论:墨红玫瑰较常见蔬菜营养价值高,蛋白质含量高,富含粗纤维和 多种必需氨基酸,可作为多种营养素的良好膳食来源,是一种市场前景广阔的特色食品。
Keywords: edible roses; Rosa Crimson Glory; components analysis; nutrition value
中图分类号:S963.16+1
基金项目:云南省科技厅基础研究计划青年项目(2018FD108)。 作者简介:宁忻 (1991—),女,硕士,医师,研究方向为营养与食品卫生学。 通信作者:李瑛 (1971—),女,本科,副主任技师,研究方向为食品安全风险评估。E-mail: 365951838@ 。
◎ 宁 忻 1,方 伟 2,董海燕 1,胡文敏 1,李 瑛 1 (1. 云南省疾病预防控制中心,云南 昆明 650022; 2. 中国科学院昆明植物研究所,云南 昆明 650201) NING Xin1, FANG Wei2, DONG Haiyan1, HU Wenmin1, LI Ying1 (1.Yunnan Center for Disease Control and Prevention, Kunming 650022, China; 2.Kunming Institute of Botany,Chinese Academy of Sciences, Kunming 650201, China)
中华奇石丨黑龙江——红宝石:解析
中华奇石丨黑龙江——红宝石:解析红宝石原石红宝石(ruby) ,是指颜色呈红色的刚玉,它是刚玉的一种,主要成分是氧化铝(Al₂O₃)。
红色来自铬(Cr),主要为Cr2O3,含量一般0.1~3%,最高者达4%。
含Fe、Ti而呈蓝色称蓝宝石,非铬Cr致色的其他颜色的刚玉也统称为蓝宝石。
天然红宝石大多来自亚洲(缅甸、泰国、斯里兰卡、巴基斯坦、中国新疆、中国云南等),非洲(莫桑比克、坦桑尼亚),大洋洲(澳大利亚),以及美洲(美国的蒙大拿州和南卡罗来纳州)。
现在红宝石,主要产于莫桑比克天然红宝石非常稀少,因此很珍贵,但是合成红宝石并非太难,所以工业用红宝石都是合成的。
1999年,中国山东省昌乐县发现一颗红、蓝刚玉连生体,重量67.5克拉,被称为'鸳鸯宝石',称得上是世界罕见的奇迹。
2012年在新疆和田地区墨玉县卡拉喀什河河床中发现数枚红宝石矿最大的有32.7克拉。
黑龙江穆龙地区的粘土质砂砾层中发现有红宝石。
红宝石成品红宝石是色美、透明的宝石级刚玉。
主要成分是氧化铝(Al2O3),红色来自铬(Cr)。
自然没有铬的宝石是蓝色的蓝宝石。
天然红宝石大多来自亚洲(缅甸、泰国和斯里兰卡)、非洲和澳大利亚,美国蒙大拿州和南卡罗莱那州也有一点。
天然红宝石非常少见珍贵,工业用红宝石都是人造的。
红宝石,成品及半成品,原石红宝石质地坚硬,硬度仅在金刚石之下。
其颜色鲜红、美艳,可以称得上是“红色宝石之冠”。
瑰丽、华贵的红宝石是宝石之王,是宝中之宝,其优点超过所有的宝石。
有的古书中认为红宝石是“上帝创造万物时所创造的十二种宝石中最珍贵的。
”人们钟爱红宝石,把它看成爱情、热情和品德高尚的代表,光辉的象征。
传说佩戴红宝石的人将会健康长寿、爱情美满、家庭和谐。
相传昔日缅甸的武士在身上割开一个小口,将一粒红宝石嵌入口内,他们认为这样可以达到刀枪不入的目的。
国际宝石界把红宝石定为'七月生辰石',是高尚、爱情、仁爱的象征。
中药红花总黄酮及微量元素含量的分析研究
第!"卷!第#期!!!!!!!!!!!!光谱学与光谱分析$%&'!"!(%'#!))!!+*!!=!,,"年#月!!!!!!!!!!!!-)./01%2/%)3456-)./014&754&3282945:413!!,,"!中药红花总黄酮及微量元素含量的分析研究董顺福 韩丽琴 赵文秀 董宏博 刘建华吉林医药学院化学教研室!吉林省吉林市!#<!,#<摘!要!采用紫外分光光度法测定了新疆地产中药红花中总黄酮的含量!在!,,"?,,5A 波长范围内扫描!最大吸收波长为"H !@=',,5A "原子吸收分光光度法测定了L !(4!X 4!T W!F .!X 1!(8!T 5!X :和e 5十种微量#常量元素的含量"结果显示红花中含有丰富的微量元素和较高的总黄酮!微量元素含量较高的是X 4!T W!X 1!X :和e 5元素"实验结果为探讨中药红花中总黄酮含量与微量元素的关系及研究红花中微量元素与治疗心脑血管疾病的关系提供了有用的数据"关键词!红花$总黄酮$微量元素中图分类号 Q !"!'=!!文献标识码7!!!文章编号 #,,,*,+;< !,," ,#*,!!+*,<!收稿日期!,,@*#,*#" 修订日期 !,,=*,<*,<!基金项目 吉林省高校科技与社科十五科研规划项目基金%吉教科合字!,,+第#;?号&资助!作者简介 董顺福!#;@<年生!吉林医药学院化学教研室教授!!.*A 48&'62B !,,<!,,"!34C %%'/%A '/5引!言!!红花是菊科草本植物!含有红花甙#红花醌甙#红花多糖#棕榈酸#肉桂酸和丰富的维生素N 等多种化学成分(#)!具有活血#止痛#降血脂#降血清胆固醇#防止动脉硬化等功效!临床上广泛用于治疗冠心病等心脑血管疾病"现代研究表明!微量元素和总黄酮与人体的生物功能具有密切的关系!为研究中药红花中微量元素和总黄酮的含量与治疗心脑血管疾病的关系!本文采用紫外分光光度法测定了中药红花中总黄酮的含量!用原子吸收分光光度法测定了L !(4!X 4!T W!F .!X 1!(8!T 5!X :和e 5十种微量#常量元素的含量"对微量元素和总黄酮与治疗心脑血管疾病的关系进行了系统的分析研究"#!实验部分%$%!样品和试剂红花!采自新疆地产中草药"^(><!^X &>?!(4>^均为优级纯!乙醚#乙醇均为分析纯"芦丁标准品!化学对照品"%$:!仪器及仪器工作条件^X *;,,@型原子吸收分光光度计!附",+"@计算机及F 77-软件处理系统$Y $*#!,,型紫外*可见分光光度计"原子吸收分光光度计仪器工作条件见表#"&*<-(%!M 036;8+(064.;]"0#9.02"6".03元素L X 4(4T WF .X 1X :e 5T 5(8波长-5A =@@'+?!!'=+";',!@+'!!?"'<<+=';<!?'=!#<';!=;'+!<!',灯电流-A 7+',?',?',<',+',+',<',+',?',+',火焰高度-A A <',<',<',<',<',;',<',<',<',<',光谱通带-5A !',!',!',!',!',!',!',!',!',!',乙炔流量-%a ,A 85I #&#',#'##',#',#',,';#',#',,';#'#空气流量-%a ,A 85I #&@'++'+@'+@'+@'+?'+@'+@'+@'+@'+%$=!样品处理随机取干燥样品#,,W !研碎!充分混匀!准确称取#',,,,W !平行称取<份!于+,A a 容量瓶中!加浓^(><#,A a !密封过夜!次日加浓^(><#,A a !^X &>?+A a !置电热板上缓慢加热消化!至溶液呈无色透明!近干为止"冷却后!转移至!+A a 容量瓶中!用?g ^(><定容至刻度!混匀备用"总黄酮分析样品处理!准确称取样品#,',W于索氏提取器中!#!,A a乙醚回流?C!至无色!换成=,g乙醇提取#, C!过滤!减压浓缩至!,A a左右!等体积石油醚萃取!用=,g乙醇定容至#,,A a!在!,,"?,,5A波长范围内紫外扫描!最大吸收波长为!@=',,5A"%$>!标准溶液标准储备液'L!X4!(4!T W!F.!X:!e5和(8均为国家标准溶液%(X-&!浓度为#A W,A a I#!国家钢铁材料测试中心"T5储备液浓度为,'+A W,A a I#!中国环境检测总站"使用液浓度'L!(4!X4和T W均为#,,$W,A a I#$F.! X:!e5和(8均为+,$W,A a I#$T5为!,$W,A a I#"芦丁标准溶液的配制'电子天平准确称取芦丁标准品,',=@,W! <,g乙醇溶解!转移至!+,A a容量瓶中!<,g乙醇定容!浓度为,'<,?,A W,A a I#"%$?!标准系列各元素标准系列工作液!L,',,!#',,!+',,!#,',,! #+',,!!,',,$W,A a$X4,',,!#',,!!',,!?',,!@',,! "',,$W,A a$(4,',,!#',,!!',,!<',,!?',,!+',,$W ,A a$T W,',,!,'+,!#',,!!',,!<',,!?',,$W,A a$ F.,',,!,'+,!#',,!!',,!?',,!@',,$W,A a$X:,',,! ,'#,!,'!,!,'<,!,',?!,'+,$W,A a$e5,',,!,'+,! #',,!!',,!?',,!@',,$W,A a$T5,',,!,'#,!,'!,! ,'?,!,'",!#'@,$W,A a$(8,',,!,'#,!,'!,!,'<,!,'?,!,'+,$W,A a$X1,',,!,'#,!,'!,!,'?,!,'@,! ,'",$W,A a$总黄酮,',,!+',,!#,',,!#+',,!!,',,! !+',,$W,A a"按仪器最佳工作条件分别测定各标准系列工作液"由计算机绘出标准曲线!算出回归方程和相关系数"在本工作范围内!各元素线形关系良好"表!显示各元素回归方程和相关系数"%$C!样品测定按表#所列仪器工作条件!用火焰原子分光光度法吸收法测定样品溶液中X1!X:!e5!T5!和(8的含量!测定L! X4!(4!T W和F.时需将样品稀释#,倍后再行测定"X4和T W的测定加#,g的a4%(><&<抗干扰"紫外分光光度法分析样品中总黄酮的含量!准确量取提取液#',,A a于!+A a锥形瓶中!加<,g乙醇至#!'+A a!加入,'"A a+g(4(>!溶液!放置+A85!加,'"A a+g 7&%(><&<溶液!放置@A85!加+A a?g(4>^溶液!<,g 乙醇稀释至刻线!放置#,A85!于+#,5A处测定吸收度6" !!结果与讨论!!中药红花中总黄酮的含量测定结果为='@A W,W I# %X g','=@g&"中药红花中L!X4!(4!T W!F.!X1!(8!T5!X:和e5十种元素含量测定结果见表<"&*<-(:!J(#;(33(`8*6".0*02"06(;;(-*6(29.(//"9"(06元素回归方程相关系数元素回归方程相关系数L6H,',@<F J,',@!,';;@X16H,',##F J,',,#,';;+ X46H,',#;F J,',,#,';;"(86H,',!@F J,',,,,';;" (46H,'!!<F J,',<@,';;"T56H,',??F J,',,##',,, T W6H,'<!@F J,',"@,';;!X:6H,',+"F I,',,,,';;;F.6H,',!+F J,',,#,';;;e56H,'#,#F J,',<<,';;#总黄酮6H;'!+,F J,',,##',,,&*<-(=!&'(;(38-63./L!S*!N*!K#!!(!S;!N"!K0!S8*02e0"09*;6'+836"096.;"83V%:J i5K!#@C&元素含量-%$W,W I#&元素含量-%$W,W I#&L"@#=',+<!M!='",+"X1+',=;"M,'@#<+X4#?""?';#;;M?#';;@?(8#',==<M,'##==(4<<"#'+#<"M#@'+@@+T5""';,;,M#'#=+;T W#+?"'!=,#M#!';+,;X:!<'!##;M,'!<"=F.=##';@#+M++'!;;<e5#!,',=@=M!'<!,<!!测定结果显示!中药红花中总黄酮含量为,'=@g"微量元素含量丰富!微量元素含量较高的是X4!T W!X1!X:和e5元素!尤其是X:元素的含量高过同类中草药#,多倍"中药红花通常生长在凉爽干燥的环境!适合一定的土壤!以排水良好的砂质土壤为宜(!)!其自然生长环境有利于其对微量元素的吸收及总黄酮的合成"临床研究表明!红花有利于心脑血管疾病的治疗!是现代中药开发的重要的中草药!总黄酮是中药的有效成分!能使->K活性加快!提高机体抗氧化能力及对(>的降解!明显扩张微细血管!降低血管阻力!增加脑血流量!改善微循环#清除自由基"红花提取物有改善心肌及脑组织微循环的作用!对治疗冠心病#脑血栓有明显疗效"红花直接或部分对抗3*肾上腺受体!对血管有明显的消除肾上腺素和去甲肾上腺素收缩血管的作用"红花的水提取物对冠脉流量有显著的增加!血压略有降低!心肌耗氧量及心率增加"红花乙醇提取物能明显增加耐缺氧能力!明显扩张心肌缺氧时的冠脉流量!增强抗疲劳作用"红花能使全血凝固时间#血浆复钙时间显著延长!对血栓的@!!光谱学与光谱分析!!!!!!!!!!!!!!!!!!!第!"卷形成有明显的抑制作用(<)"中药红花含有多种有效成分和丰富的微量元素!微量元素作为药物中有机成分的中心原子!有利于药物有效成分的合成和作用!其药物中含有较高的总黄酮和丰富的微量元素与治疗相关疾病具有一定的功效关系!微量元素的研究将有助于研究中草药的生长规律#药物的功效和中药的质量控制"临床微量元素学研究证明!L !(4和X 4在体内维持细胞的内外渗透平衡!维持神经细胞膜的生物兴奋性!传递信息"T W 具有抗心率失常作用!对急性缺血缺氧引起的严重室性快速心律失常有明显的效果(?)"T 5参与人体氧化还原#磷酸化过程!是碱性磷酸酶等多种酶的激活剂!可以改善动脉硬化患者的脂类代谢!是超氧化物岐化酶%->K &的重要组成部分!在清除超氧化物!增强机体免疫功能方面具有重要的影响!可以有效清除体内自由基!具有传导信息#调控脑#中枢神经#保护细胞膜的结构与功能(+)"X 1是体内胰岛素受体的桥梁!X 1缺乏可影响脂类和糖的代谢!导致动脉硬化"(8对冠状动脉和冠脉血流量有一定的影响!冠状动脉在心肌缺血#缺氧条件下对(8敏感性增加!扩张冠状动脉收缩!减少心肌缺氧反应"X :是血红蛋白的活化剂!体内X :缺乏会引起心肌细胞氧化代谢紊乱!诱发动脉硬化!X :元素可以防止动脉壁的弹力纤维胶原降解!保护血管壁内膜的完整性!阻止动脉粥样硬化的发生和发展"研究表明!心脑血管疾病的患者体内元素X :和T W 元素的含量较正常人低!且多伴有X :-e 5比值降低!药物中丰富的X :元素!可以有效提高患者体内X :-e 5比值!缓解心脑血管疾病患者发病的危险!这与临床微量元素学相一致"F .协同作用可以促进铜的吸收!与机体能量代谢密切相关"本实验结果提供了中药红花中L !X 4!(4!T W!F .!X 1!X :!e 5!T 5和(8十种元素含量的数据!为探讨中药治疗心脑血管疾病的关系提供了进一步的科学依据"本研究为进行深入确切的在分子水平上研究新疆地产中药红花!研究其有效成分及分子结构!生长规律!阐明其各化学成分及其组合!尤其是总黄酮与微量元素的确切机制!优化红花制剂!为中药产业现代化发展提供了新的思路和方法"参考文献(#)!e^7>T 85W *V %!K N (\Z 8:*&45!]7(\O 4*&85W %赵明波!邓秀兰!王亚玲&P X C 85.2.9%:154&%B X C 1%A 40%W 24)C 3%色谱&!!,,<!!#%@&'+;<P(!)!7(].8!]7(\a 85!X ^N (\_4%%安!维!王!林!程!宝&P [5B %1A 408%5%5D 146808%54&X C 85.2.T .68/85%中医药信息&!!,,@!!<%#&'!!P(<)!a [S 85W !a [Ye C 8*B .5W !-^[].5*C :4%李!萍!刘志峰!史文华&P S C 41A 4/%&%W 3456X &858/2%B X C 85.2.T 40.184&T .68/4%中药药理与临床&!!,,<!#;%+&'!#P (?)!a [Y985*`845W%刘金香&P -0:68.2%B D 14/.N &.A .502456^.4&0C %微量元素与健康研究&!!,,#!#"%?&'=+P (+)!K >(\-C :5*B :!e ^Ye C 8*W :%!a [Y ].8*A 85W !.04&%董顺福!朱志国!刘伟明!等&P -)./01%2/%)3456-)./014&754&3282%光谱学与光谱分析&!!,,#!!#%<&'<;#PG 0*-73"3*02H 6827./&.6*-!-*5.0(*02&;*9(I -(+(06"0S *;6'+83&"096.;"83VK >(\-C :5*B :!^7(a 8*d 85!e ^7>].5*`8:!K >(\^%5W*V %!a [Y9845*C :4K .)410A .50%B X C .A 82013!0C .98&85T .68/4&X %&&.W .!98&85!#<!,#<!X C 854G <36;*96!D C ./%50.50%B 0%04&B &4R %5.85/410C A :2085/0%18:2a 85Z 85f 845W U 426.0.1A 85.6V 3:&014R 8%&.02)./01%)C %0%A .013U 80C 2/45B 1%A!,,0%?,,5A U C .1.0C .A 4`8A :A4V 2%1)08%5U 4R .&.5W0CU 42!@=',,5A P D C ./%50.502%B 0.5014/..&.A .502456/%520450.&.A .50285/410C A :2085/0%18:2a 85/&:685W )%04228:A !2%68:A !/4&/8:A !A 4W 5.28:A !81%5!/C 1%A 8:A !58/E .&!A 45W 4*5.2.!/%)).1456b 85/U .1.6.0.1A 85.6V 3B &4A .40%A 8/4V 2%1)08%52)./01%)C %0%A .013P D C .1.2:&022C %U .60C 400C .1.U .1./%A *)41408R .&318/C 014/..&.A .502456C 8W C 0%04&B &4R %5.!4A %5W U C 8/C 41./%A )41408R .&3C 8W C /4&/8:A !A 4W 5.28:A !/C 1%A 8:A !/%)*).1456b 85/85/410C A :2085/0%18:2a P [0)1%R 86.6:2.B :&6404B %1682/:2285W 0C .1.&408%52C 8)V.0U ..50C ./%50.50%B 0%04&B &4R %5.4560C .014/..&.A .50285/410C A :2085/0%18:2a !456B %120:685W 0C .1.&408%52C 8)V .0U ..50C .014/..&.A .50285/410C A :2085/0%18*:2a4560C ./:1.B %1/4168%*/.1.V 14&R 42/:&41682.42.PL (74.;23!X 410C A :2085/0%18:2a $D %04&B &4R %5.$D 14/..&.A .50%Q ./.8R .6>/0P #"!!,,@$4//.)0.6T 41P <!!,,=&!!=!!第#期!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!光谱学与光谱分析。
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。
云南哀牢山红宝石的微量元素分析
( 国地 质 大 学 珠 宝 学 院 ,湖北 武 汉 4 0 7 ) 中 3 0 4
摘 要 : 红宝石的主要化学成分是A 。并含有 F,rT, nS, ,aN , 1 , O e , i ,i C M MgC . aK等, 这些微量元素质量分数
的差异往往导致 红宝石颜色的深浅变化。为 了 探讨云南哀牢山红 宝石的颜色成 因, 收集 了8类不 同色调的原石
(e G mmoo i l n t ue C iaUnvri fGesine , h n 4 0 7 , hn ) lg c s tt , hn ies yo oc cs Wu a 3 0 4 C ia a I i t e
Ab ta t sr c :Th i he c lc mpo ii n o ub s Al O3 nd wih t r c lm e s of e man c mia o sto f r y i 2 .a t he t a e e e nt Fe,Cr ,Ti .M n,Si ,M g,Ca,Na.K n O on a d S .Thedif r ntc nt nt het a e e e e s fe e o e soft r c lm nt r s ti h if r nc s i he c our fr i s I r r t e e r h t a e f c o e ul n t e d fe e e n t ol s o ub e . n o de o r s a c he c us s o ol urof r y f o Aia o t i ub r m l o M un a n,Yun n Pr vi c ,8 p e e ub ou h s mpl swih d f e e na o n e ic sofr y r g a e t if r nt c o sc le t d a e t s e y me nso t a ol tv sbl pe t o o o e e , l c r ir — ol ur o l c e r e t d b a fulr vi e — ii e s c r ph t m t r e e t on m c o p ob nd i du tve y c r e a n c i l oup e a ma m a s s c r me r I l d pls s pe t o t y( CP— S) The t a e ee nt n M . r c l me s a d c e c lc h mi a omp ii nsoft a osto hes mplsa es ud e .Thec r c e itc ft a e ee e s o u— e r t id ha a t rs i so r c l m nt fr bis f o f r l c lte e r m ou o a iis— — M o S fBu ma,Thal nd.Yu a o i eofCh na,a d ng H U o r ia nn n Pr v c i n Ye iofVit m — — a e a l s d a ic s d. Th he c lc n Ba e na r na y e nd d s us e e c mia omp ii ha a t rs oston c r c e i — tc he r by s mpls f om lo M ou a n.Yu a o n e,a e s mm a ie is oft u a e r Aia nt i nn n Pr vi c r u rz d. The r u— be r i sf om Yun n Pr v n ea e rc n Cra d p ori na o i c r i h i n o n Fe。a hec nt nto e ulsi he nd t o e fCrr s t n t c n s o h h de f r d hue d r c l ha ge ft e s a s o e ie ty. Ke r s: ub ulr vi e — i i l a s r i s c r m ; h mi a c m p ii Yun n y wo d r y; t a ol tv s b e b o pton pe t u c e c l o oston; na
红宝石袁心强PPT课件
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二、宝石学性质
Cr常以主呈类要腰质化鼓同学1状像.成或化替分3短学换.为柱结成AA状晶分l,l而晶2习O形体性3成,,红柱色面上常有 较粗的横纹2。.晶结系晶习性与其形成条件
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四、红宝石的产地特征
4. 斯里兰卡红宝石 (1)颜色:从浅红色到红色、粉红、棕红或褐红到
樱桃红等,六边形色带明显 (2)双晶 :双晶较为少见,并且通常只发育一组,
双晶片的厚度也比较厚。 (3)长针状金红石:金红石针呈细长状,最为典型。 (4)晶体包体 :伴有一圈盘状裂隙的锆石包体。
三方晶有系密,切L的3关3L系23,P大C理对岩称中型的。常呈 板柱状晶体。其他母岩中形成腰鼓状晶体。
2
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二、宝石学性质
4. 颜色 (1)鸽血红(纯红色)红宝石含1wt%左右的Cr3+,如果红宝石中同时含有
Fe2+/Ti4+离子 对,则会使红宝石带紫色调;同时含有Fe3+则使红宝石带橙色 调。 (2)粉红色红宝石的Cr3+含量多小于0.3wt%,当Cr3+的含量达到0.4wt%时, 可形成漂亮的玫瑰红色。
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四、红宝石的产地特征
1. 莫谷 (1)流纹状色带:红色分布不匀,呈流纹状、团
块状色斑,被形象地称为“糖浆状”的色带。 (2)补钉状金红石针:短针状金红石密集成白色
团块状不均匀地分布在红宝石中,如同“补钉”。 (3)最具有产地意义的特征是:流纹状色带与短
针状的金红石相伴出现,方解石晶体与致密网状 的金红石针共生。
不同产地贝母多糖与微量元素对比分析_王虹
177第11卷 第3期 2009 年 3 月辽宁中医药大学学报JOURNAL OF LIAONING UNIVERSITY OF TCMVol. 11 No. 3 Mar . ,2009不同产地贝母多糖与微量元素对比分析王 虹,穆卫东,丁天保,刘朝晖,牟宗涛,韩丽琴(吉林医药学院,吉林 吉林 132013)摘 要:目的:通过测定产自浙江和四川的贝母中多糖与微量元素Mn、Cu、Zn、Cr 和Fe 含量,对比分析不同产地贝母中多糖和微量元素的相关性。
方法:采用分光光度法测定贝母中微量元素Mn、Cu、Zn、Cr 和Fe 含量的含量;采用水提醇沉法提取贝母中多糖并用紫外分光光度法在620nm 波长下测定药物中总多糖的含量。
结果:测定结果显示,贝母中含有丰富的多糖和微量元素,不同产地贝母多糖和微量元素含量存在差异(P <0.05),浙贝中多糖含量多于川贝。
结论:贝母中多糖类化合物和微量元素都有其独特的药理作用。
贝母中多糖发挥其抗衰老作用,是多糖成分与微量元素Mn、Cu、Zn、Cr 和Fe 结合形成的金属配合物协同进行的,试验中将多糖与微量元素结合研究,能更好的利用贝母。
关键词:贝母;多糖;微量元素中图分类号:R284.1 文献标识码:A 文章编号:1673-842X (2009)03- 0177- 02Analysis Contents of Polysaccharide and Microelementsin Fritillaria of Different Producing AreaWANG Hong,MU Wei-dong,DING Tian-bao,LIU Zhao-hui,MU Zong-tao,HAN Li-qin(Jilin Medical College,Jilin 132013,Jilin,China)Abstract:Objective : Determinated the contents of microelements Mn,Cu,Zn,Fe and Cr in Fritillaria of different producing area by FAAS.Methods : polysaccharide and determinated the content by UV. Results :The result shows that there was rich polysaccharide and microelements in Fritillaria and there was difference of different producing area(P <0.05). Conclusion : polysaccharide and microelements are not alone exertive its efficacy of medicine function, trace element and polysaccharide can combine metals matches with the thing, can develop the anti- oxidizes the function, the clearance free radicals inside the body. It provided a useful data for for the further study mechanism of the herb medicine anti- decrepitude, the clearance free radicals and it provided a useful data for using Fritillaria.Key words:Fritillaria; polysaccharide; microelements 收稿日期:2008-09-15作者简介:王虹(1986-),女,吉林吉林人,2005级本科在校学生,临床医学专业。
云南红茶化学成分的初步分析_董鸿竹
3 结果与讨论
参照 ISO 14502-2-2005 的色谱条件,33 个红茶 样品中的儿茶素类(包括 EC、EGCG、ECG、EGC 和)、茶没食子素(theogallin)、没食子酸(gallic acid) 和咖啡碱(caffeine)均可获得较好的分离效果(如 图 1),其与茶多酚定量分析结果见表 1。
红 茶 儿 茶 素 类 以 ECG 为 主 , 其 含 量 在 1.2921 %~13.165 %之间,样品间存在明显差异。在部分 样品可检测出EGCG和EC,其含量分别为1.755 %~ 4.983 %和0.218 %~1.579 %。在所有红茶样品中均 未检出EGC和C。儿茶素类化合物的含量不仅与制 作红茶的茶树品种有关,与制作方法亦有很大的关 系。一般来说,红碎茶CTC的ECG含量相对较高, 并与国际红茶标样接近,广东和祁门红茶则相对较 低。银竹红茶的ECG含量在所有检测样品中含量最 高,其EGCG(3.508 %)和EC(1.009 %)含量亦 明显高于其它茶样。金芽滇红不仅茶多酚的含量最 高,其EGCG(3.463 %)和EC(1.579 %)含量也 明显高于其它茶样。
- - 0.218 - - 0.302 0.241 - - - - - - - - - - - - - - -
1.668 0.953 1.42 0.994 1.31 1.001 0.649 0.596 0.87 0.437 1.241 0.646 0.622 0.414 0.213 0.527 0.605 0.353 0.888 0.532 0.585 0.698 0.85 0.579 0.524 0.304 0.737 0.541 0.509 0.431 0.331 0.269
(新)红、蓝宝石的评估与鉴别
红、蓝宝石的评估与鉴别摩太1992 红宝石的鉴定工作是一件很严肃的事,尤其是出示证书,更不能马虎。
这主要是因为红宝石的价值高、鉴定难。
但近几年常见一些人手拿红宝石的鉴定证书,说明他所持有的红宝石为真品。
细看鉴定证明均为电子探针或常规的地质岩矿鉴定的结果。
把他们鉴定为真品的红宝石,从宝石学角度用光学物理学及一些特殊地质岩矿鉴定方法再鉴定,十有八九为劣品或人造品。
故须提醒人们对这些证明持谨慎态度。
红宝石: Al2O3,硬度9,比重 2.95-4.00,六方晶系,桶状结晶或柱状板状。
折射率1.76-1.78,双折射0.008,二向色性强(一为深红色、一为淡黄的红色)。
强玻璃及亚金刚光泽,性脆。
红宝石的鲜艳色彩,主要是含氧化铬所致。
含量在2% 时可产生十分名贵的鸽血红,但其中的微量铁增加时,就会严重影响红宝石的色彩。
红宝石的红颜色,人们专指鲜艳的红色(大红、紫大红、深红及石榴子红)。
其它的红色,如淡红、桃红、粉红等浅淡的红色,均划入蓝宝石范围内。
但笔者认为,凡是刚玉类的红色色调是因氧化铬而引起的,不管红色色调的深与浅均应划入红宝石范围,称为红宝石。
笔者收购并研究过一些国家所产红宝石,尤其是缅甸产红宝石及东南亚各国所产红宝石。
全世界以缅甸产红宝石质量最佳,它含铁少,荧光反应强烈。
目前世界上各博物馆收藏的红宝石,绝大多数产于缅甸。
但10克拉左右的优质红宝石,缅甸每年也只产几粒。
几十克拉到上百克拉巨粒者,几十年或上百年才产出1至2粒。
您知道了这一点后,就会对市场上出售的几十到几百克拉重的所谓红宝石的真伪及好坏有所警惕了。
泰国产红宝石的特点主要为见有成对的相似平面,有时互相交叉。
另外含微量铁,色彩较深类似石榴石,人们不太喜爱。
再者泰国产红宝石无荧光反应。
斯里兰卡产红宝石,绝大多数为淡红色,极少发现优质产品。
笔者曾多次购得此地产品,最好的也不及缅甸产的中档红宝石。
笔者在香港多次见到坦桑尼亚产红宝石原料与成品,它的主要缺点是含铁多了一点,色彩的“火”还不够光彩照人,有一部份红宝石含铬过量而为深红色,不太透明。
越南安沛红宝石的宝石学及谱学特征
越南安沛红宝石的宝石学及谱学特征王庆楠;狄敬如【摘要】东南亚一个具有重要经济价值的红宝石矿床位于越南北部安沛(Yen Bai)的Luc Yen附近.选用越南安沛大理岩型红宝石为研究对象,根据颜色特征分为4大类:浅紫红色、紫红色、深红色及橙红色.采用常规宝石学测试及X射线荧光能谱仪、傅里叶变换红外光谱仪、激光拉曼光谱仪、紫外-可见分光光度计等测试技术,对越南安沛红宝石进行宝石学特征和谱学特征的综合分析.结果表明,越南安沛红宝石晶体呈典型的板柱状,显微镜下常见丰富的气液包裹体,部分样品可见越南红宝石特征的蓝色色区.红外光谱显示红宝石的5个本征峰,部分样品可见由O-H基团伸缩振动引起的硬水铝石吸收峰.拉曼光谱主要由[AlO6]基团的弯曲振动和伸缩振动引起.结合成分分析和紫外-可见吸收光谱,通过量化红宝石颜色的主波长、补色主波长及纯度值,可将越南安沛红宝石的4类主要颜色区分开.【期刊名称】《宝石和宝石学杂志》【年(卷),期】2017(019)004【总页数】10页(P1-10)【关键词】红宝石;宝石学特征;谱学特征;越南安沛【作者】王庆楠;狄敬如【作者单位】中国地质大学珠宝学院,湖北武汉 430074;中国地质大学珠宝学院,湖北武汉 430074【正文语种】中文【中图分类】TS93;J528.1越南北部,尤其是安沛(Yen Bai),作为宝石开采和交易的中心,赋存了东南亚一个具有重要经济价值的红、蓝宝石矿床,矿区位于红河剪切带东南端、大象山变质带(Day Nui Con Voi metamorphic belt,简称DNCV杂岩)周围,是东南亚地区主要的地质不整合线[1],该矿区产出的红宝石属大理岩型。
由于越南的大部分矿区限制人员进入并实行保密政策,绝大多数的宝石都不是被专业人员发现的,人们对其了解不多。
随着资料的积累,上世纪八十年代开采以来,国内外宝石学者开始对该地区地质背景进行探讨[1-6],但是对于越南安沛红宝石的宝石学及谱学性质研究并未深入。
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第10卷 第2期2008年 6月宝石和宝石学杂志Jour nal of Gem s and G emmology V ol .10 N o .2June 2008 收稿日期:2007-11-07 修回日期:2008-04-14 作者简介:黄欣(1983—),女,中国地质大学(武汉)珠宝学院宝石学专业硕士研究生。
云南哀牢山红宝石的微量元素分析黄 欣,薛秦芳(中国地质大学珠宝学院,湖北武汉430074)摘 要:红宝石的主要化学成分是Al 2O 3,并含有Fe ,Cr ,T i ,Mn ,Si ,M g ,Ca ,N a ,K 等,这些微量元素质量分数的差异往往导致红宝石颜色的深浅变化。
为了探讨云南哀牢山红宝石的颜色成因,收集了8类不同色调的原石标本,采用紫外-可见光分光光度计、电子探针和ICP -M S 对其微量元素及化学成分进行了较深入的研究,围绕缅甸孟宿、泰国、中国云南及越南安培4个产地红宝石的微量元素特征展开对比分析与讨论,总结了云南哀牢山红宝石样品的化学成分特征:云南哀牢山红宝石富Cr 贫Fe ,Cr 质量分数的高低直接导致其红色调深浅的变化。
关键词:红宝石;紫外-可见吸收光谱;化学成分;云南省中图分类号:T S93;P 619.28 文献标识码:A 文章编号:1008-214X (2008)02-0038-04Analysis on Trace Element of Ruby from Ailao Mountain ,Yunnan ProvinceH UANG Xin ,XUE Qin -fang(Gemmological I nstitute ,China University o f Geosciences ,W uhan 430074,China )A bstract :The main chemical composition of ruby is Al 2O 3,and w ith the trace elements of Fe ,Cr ,Ti ,M n ,Si ,M g ,Ca ,Na ,K and so o n .The diffe rent contents of the trace elements result in the differences in the colo urs of rubies .In o rder to research the causes of colour of ruby from Ailao M ountain ,Yunnan Province ,8pieces of ruby rough sam ples w ith different colo urs collected are tested by means of ultraviolet -visible spectro photometer ,electron micro -probe and inductively co upled plasm a mass spectro metry (ICP -M S ).The trace elements and chem ical com positio ns of the samples are studied .The characteristics o f trace elements of ru -bies from four lo calities ———M ong H su of Burma ,Thailand ,Yunnan Provice o f China ,and Yen Bai of Vietnam ———are analy sed and discussed .The chemical com po sitio n characteristics of the ruby sam ples fro m Ailao M ountain ,Yunnan Province ,are summarized .The rubies fro m Yunnan Province are rich in Cr and po or in Fe ,and the co ntent o f C r results in the change s o f the shades of red hue directly .Key words :ruby ;ultraviolet -visible absorptio n spectrum ;chemical com po sitio n ;Yunnan Province 20世纪80年代末,云南省南部哀牢山脉红宝石矿的发现引起了国内、外珠宝界的广泛关注,也在地质成矿、宝石学研究方面积累了丰富的资料[1~4]。
笔者通过测试云南哀牢山红宝石样品的紫外-可见光吸收光谱,分析其致色元素,结合电子探针测试结果,进一步探讨其颜色成因。
1 地质背景云南哀牢山红宝石矿床位于哀牢山断块内,出露地层为下元古界哀牢山群变质杂岩。
矿区总体地质构造为NE —SW 向展布的背形褶皱,背形位于红河断裂西侧强应变带和小营盘强应变带之间的弱应变域内。
背形核部与次级小断裂发育的地段为最佳矿化地段[2]。
该红宝石呈斑晶状、条带状和浸染状产于白色粗晶大理岩中,颜色纯正、浓厚、艳丽、匀净;粒度较大,原石粒度可达数毫米至10m m ,并多呈短柱状、中柱状和等轴状[3];半透明—不透明,少数呈透明;裂隙发育,粒度越大者其裂隙越发育,大大降低了红宝石的加工成材率。
2 样品与测试方法笔者通过肉眼观察和放大观察,根据云南哀牢山红宝石颜色的渐变(橙红色※浅紫色※浅紫红色※紫红色※深红色),从数百颗原石中挑选了8颗具代表性的样品,大小不一,约0.10~0.35g 。
运用日本SH IM ADZU 公司产UV -1601型紫外-可见光分光光度计采用直接透射法测试样品,测量范围为190~1100nm ,分辨率为0.5nm 。
采用JXA -8100型电子探针对样品进行了测试,并应用波谱精确、定量地分析了其化学成分。
探测范围为Be ~U (但只能准确定量分析Na ~U 范围的元素),测试电压为15kV ,电流为2.0×10-8A ,室温为21°C ,湿度为55%。
3 结果与讨论 紫外-可见光吸收光谱通过分析样品的紫外-可见光吸收光谱(图1)可以看出,其光谱为典型的C r 谱,且红区受样品荧光的干扰,吸收峰及其强度不明显。
(1)样品在红区693.9nm 处均出现吸收峰;在黄绿区和紫区普遍出现宽吸收带(分别以550.0和400.0nm 为中心),但紫区的吸收强度明显大于黄绿区的;部分样品在蓝区出现2条弱吸收线。
因此认为,云南哀牢山红宝石的颜色为紫色、蓝色、绿色的补色混合色,即主要为红色;(2)样品的紫外-可见光吸收光谱(图1)的谱带强度基本上可以反映出其致色元素Cr 的相对质量分数。
如样品UV -2,UV -5,UV -6,UV -8的红色调较深,其吸收带特征非常明显,吸收强度较大;样品UV -1,UV -3,UV -4,UV -7的红色调较浅,其谱带较平滑,吸收带特征不明显。
图1 样品的紫外-可见光吸收光谱Fig .1 U ltraviole t -visible abso rptionspectr a of samples3.1.1 吸收光谱的归属与讨论红宝石属于三方晶系,晶格中O2-作六方最紧密堆积,Al 3+充填2/3的由O 2-形成的八面体空隙数[5]。
当纯净、无色的刚玉中含有少量的Cr 3+并以类质同像的形式取代Al 3+在晶格中的位置时,致使其呈现红色。
由于Cr 3+的半径大于Al 3+的,Cr 3+进入晶格中,使周围的对称性降低,在O 八面体配位电场的作用下,C r 3+的d 轨道发生分裂,由基谱项4F 分裂为3个能级,即4A 2,4T 2和4T 1。
C r3+的自旋允许跃迁导致了由4F 谱项分裂而成的4A 2(4F )※4T 2(4F ),4A 2(4F )※4T 1(4F )之间的能级跃迁,分别吸收2.25,3.02eV 的能量,其余未被吸收的能量组合成红宝石的颜色,相应地在黄绿区出现一个强而宽的吸收带和在蓝区出现两个强的吸收带[5]。
当激发态的电子从4T 1或4T 2回到基态4A 2时,须首先通过2E 并释放能量。
从4T 1※2E 释放1.2eV ,从4T 2※2E 释放0.4eV ,然后再从2E 回到基态4A 2,并伴随发光现象发出红色荧光(图2)。
红宝石的颜色成因非常复杂,不单由d —d 电子跃迁和离子之间的电荷转移引起,还受到元素离子的质量分数、种类、晶体结构的对称性等诸多因素的影响[4]。
39 第2期 黄欣等:云南哀牢山红宝石的微量元素分析图2 样品的吸收光谱图解Fig.2 I llustr atio n fo r abso rptio n spectra of samples 电子探针由于笔者收集的世界其它产地红宝石的微量元素数据均来自电子探针分析结果,故重点采用电子探针测试本文样品,以具有可比性。
为了保证此次实验的准确性,将8颗样品磨成薄片,并对其进行了抛光处理。
由于样品的颜色不可能完全均匀分布,故对每颗样品中颜色最深和最浅的部位分别打点测试(表1)。
从表1可看出,样品的主要化学成分为Al2O3,含有质量分数不等的Fe,Cr,Ti,Mn,Si, Mg,Ca,Na和K。
其主要致色元素为Cr,随着样品红色调的加深,C r的质量分数逐渐增加;Fe的质量分数普遍很低,其质量分数越高,样品的颜色越暗;不同颜色样品中微量元素的质量分数有差异,即使是同一样品,由于其测试部位的不同,微量元素的质量分数也有所变化。
3.2.1 化学成分对比世界上主要的红宝石产地有泰国、越南安培、缅甸孟宿以及中国云南。
笔者对4个产地红宝石的微量元素及其质量分数的电子探针结果进行了对比分析,力求寻找出云南哀牢山红宝石中具有鉴定意义的化学成分特征。
通过对比分析发现: (1)红宝石红色调的深浅与其C r的质量分数有关,而Fe和Ti之间的电荷转移是红宝石带有蓝紫色调的主要原因,因此,C r,Fe和Ti为红宝石中固定出现的微量元素;(2)红宝石中Cr,Fe和Ti的质量分数相对其它微量元素的高;(3)由于样品的局限性及实验过程中可能出现的各种误差,无法有效地比较各产地红宝石中每种微量元素的变化规律,故寻找具有产地鉴别特征的微量元素没有实际意义。
鉴于以上3点,笔者重点研究了Cr,Fe,Ti在不同产地红宝石中的相互比例关系,以找出其关系的明显特征,构成产地鉴别的依据。
将4个产地红宝石样品的电子探针原始数据进行处理,分别求出同一产地中Cr,Fe,Ti质量分数的平均值,计算结果见表2。