合成祖母绿
祖母绿的鉴别
祖母绿的鉴别祖母绿以青翠悦目,柔和浓艳而著称,被誉为“绿色宝石之秀”。
如何将它和普通的绿宝石区分开,这是我们在选择这种珍贵宝石时需要学习和注意的。
标签:祖母绿鉴别1 基本特征物理化学特征1.1化学成分祖母绿为铍铝硅酸盐矿物,成分为Be3A12[SiO3]6,并含致色元素铬等。
1.2 晶体特征祖母绿晶体主要呈六方柱状,而且柱面上发育有平行于晶体长轴的纵纹,并经常见垂直于柱体的纹理。
1.3 光学特征①颜色:绿色。
②光泽:玻璃光泽。
③透明度:透明至半透明。
④折射率:1.56~1.59。
⑤双折射率:0.004~0.009。
⑥光性:一轴晶,负光性。
⑦色散:色散低(0.014)。
⑧多色性:明显。
⑨发光性:在长波紫外线下呈无或弱色荧光和弱橙红至带紫的红色荧光;短波紫外线下无荧光,少数呈红色荧光。
X射线下呈很弱的红色荧光,可见到短时间的与体色相近的磷光。
部分祖母绿在查尔斯滤色镜下呈红色或粉红色,这种发光效应常被作为鉴定哥伦比亚祖母绿的主要依据之一。
2 分类及品种祖母绿的产地很多,各个产地的祖母绿其特征各异,价格相差悬殊。
由于不同产地祖母绿形成的地质条件不同,因而它们具有各自的特征,并形成不同的品种。
①哥伦比亚祖母绿。
即为产在哥伦比亚的祖母绿。
这个产地的祖母绿质量最好,因此价格最贵。
其颜色一般为清澈纯绿色或稍带黄的绿色。
具有典型的三相包裹体,在穆佐矿黄棕色调的祖母绿中见有氟碳钙铈矿包裹体等。
达碧兹祖母绿也是哥伦比亚祖母绿的一种特殊品种。
②俄罗斯祖母绿。
即为产于俄罗斯乌拉尔山脉的祖母绿。
其颜色与哥伦比亚祖母绿相比,由于含铁量较高,带有更多的黄色调,并具有十分典型的单个或晶簇状的阳起石、愈合裂隙、管状包裹体。
③印度祖母绿。
即为产于印度的祖母绿。
其特点是含有十分典型的逗号状包裹体。
④巴西祖母绿。
即为产于巴西的祖母绿,呈浅绿色,常无瑕疵。
其伊塔贝拉的祖母绿质量较好。
⑤坦桑尼亚祖母绿。
即为产于坦桑尼亚的祖母绿。
其特征是颜色较好,有时带有黄色色调或蓝色色调,一般其质量在8ct以下者可与哥伦比亚祖母绿相媲美。
祖母绿鉴赏
祖母绿鉴赏祖母绿作为5月份的诞生石,是幸运与幸福的象征,古人甚至还认为佩戴祖母绿的人会有超自然的先知能力,可是人思想聪慧并防止疾病侵扰。
同时,祖母绿意味着春天的来临,象征着忠诚、仁慈、善良和幸福。
它是最古老的宝石之一,从史前时期至今,一直视为珍贵的宝石品种。
古希腊人称它为“发光的宝石”。
我国明清两代帝王尤喜欢祖母绿。
祖母绿是属于绿柱石族中最为重要和名贵的品种,居绿色宝石之首,同钻石、红宝石、蓝宝石和金绿猫眼一起被列为“五大珍宝之一”。
祖母绿的名称来自古波斯语Erzurum译音,她青翠悦目的颜色让世人着迷,她代表着自然的美景和生命的意蕴,是人类信心永恒不朽的象征。
1.祖母绿的成分祖母绿是一种含铍铝的硅酸盐,其分子式为Be3Al2[Si6O18],属于绿柱石家族中最“高贵”的一员。
属六方晶系。
晶体单形为六方柱、六方双锥,多呈长方柱状。
集合体呈粒状、块状等。
翠绿色,玻璃光泽,透明至半透明。
折光率1.564-1.602,双折射率0.005-0.009,多色性不明显。
非均质体。
硬度7.5,密度2.63-2.90 克/立方厘米。
解理不完全,贝壳状断口。
具脆性。
X射线照射下,祖母绿发很弱的纯红色荧光。
2.祖母绿的天然特性祖母绿为铍铝硅酸盐,常含有铬、结晶水、铁等,还有钒、镍、铋、锰等微量元素。
祖母绿多为上升的熔岩与变质岩形成,所以矿脉多在伟晶岩附近发现,祖母绿的物理特性,特别是密度及多色性,因产地的不同而有差异。
天然祖母绿的硬度不算高,为7.5~8。
天然祖母绿的密度因产地不同而有差异,其大小受自身碱金属含量越高,密度也就越大,一般是2.6~2.9克/立方厘米,如巴西祖母绿的密度为 2.68~2.7克/立方厘米。
祖母绿的折射率通常为1.570~1.600,双折射率0.006~0.009,色散为0.014,抛光面为玻璃光泽,透明度差者为油脂光泽,呈透明至半透明。
天然祖母绿和合成祖母绿在紫外荧光下,一般可能不显荧光。
各种宝石合成品种及其鉴别特征
合成蓝宝石的光谱见不到天然蓝宝石通常可以见到的蓝区的吸收,或450nm的吸收带十分模糊。
合成蓝色尖晶石显示典型的钴谱(分别位于540、580、635nm的三条吸收带),天然蓝色尖晶石显示的是蓝区的吸收带,为铁谱。
5.荧光
合成蓝宝石有时显示蓝白色或绿白色荧光,天然的为惰性;合成蓝色尖晶石为强的红色荧光,而天然的也为惰性。合成红宝石通常比天然红宝石的红色荧光明显强。
吸收光谱:无色透明者在可见光区有良好的透过率;彩色者可有吸收峰,对紫外光均有强烈的吸收。可显稀土光谱。
荧光:多数晶体在长波紫外线照射下发出黄橙色荧光,在短波下发出黄色荧光。而有些晶体只在短波下有荧光反应,有些甚至不发光。
化学性质:非常稳定,耐酸、耐碱、抗化学腐蚀性良好。
一、合成祖母绿
A.固相包体
(1)助熔剂残余包体:助熔剂包体的形成与晶体的非稳定生长有关。最严重的包体发生在自发成核过程中枝蔓状生长阶段,快速生长使枝蔓间的助熔剂在随后的稳定生长中被包裹起来。
E.荧光及滤色镜:无色者:SW下强蓝白色;蓝色者:SW:红色或蓝白色,滤色镜下变红红色:红色荧光,滤色镜下变红;天然尖晶石:无色:惰性蓝色:惰性,滤色镜下不变红,红色:红色荧光,滤色镜下变红。
F.正交偏光镜:斑纹状消;天然尖晶石:全消光。
三.钛酸锶的鉴别
1、化学成分:SrTiO3;
2、等轴晶系
3光泽:亚金刚-金刚光泽;
8.合成红、蓝宝石的加工质量:
天然合成红、蓝宝石的加工质量通常较为精细,尤其是高质量的宝石,其台面通常垂直光轴,以显示最好的颜色。而合成红、蓝宝石加工质量通常较差,常见火痕,更不会精确定向加工。加上,合成梨晶通常因为应力作用会沿长轴方向裂开,其长轴方向与光轴方向夹角为60度,为了充分利用原料,其台面通常会平行长轴方向切磨(图2-6)。所以合成刚玉在台面通常都可见多色性,而天然的则不然
珠宝鉴赏 祖母绿.ppt
7.人造钇铝榴石
绿色钇铝榴石是国内
市场上常见的祖母绿的人 造仿制品。
颜色从深绿—绿—浅绿到微黄绿色。折射 率1.83,远远大于祖母绿;在偏光镜下全暗或 者异常消光,无多色性;当用强光照射时,显 示红光效应,查尔斯滤色镜下鲜红色或微红色; 内部纯净,偶尔可见拉长状,异形气泡,与祖 母绿内含物截然不同。
卢森堡女大公 夏洛特王冠
挪威索菲亚王后王冠
伊丽莎白女王王冠
英女王王冠
法国拿破仑三世皇后尤金尼娅王冠
德国皇后维多利亚王冠
华 盛 顿 自 然 历 史 博 物 馆 馆 藏
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其中契沃矿含黄铁矿较多,放大观察 晶形完好,颗粒小时呈现出小黑点状分布 于祖母绿中。
穆佐矿含特征黄棕色柱状氟碳钙铈矿。 此外,常可见缝合线状内含物,使宝石呈 云雾状。
哥伦比亚祖母绿成品
巴西祖母绿
巴西祖母绿主要产于云母片岩中。巴西 祖母绿为浅微黄绿色,给人以绿色绿柱石的 印象,由于可见铬的吸收谱线,故仍定名为 祖母绿。巴西祖母绿可见二相包裹体、管状 包裹体及不规则的空洞,含云母、方解石、 白云石、黄铁矿和铬铁矿等矿物包裹体。
(4)吸收光谱 合成祖母绿在紫区4270nm处可见铁的吸
收谱线,与天然品不同。天然祖母绿颜色较 浅时,会缺少黄绿区的吸收带,仅在红区可 见几条吸收线。
(5)滤色镜 查尔斯滤色镜下合成祖母绿一般显示强
红色,合成祖母绿不变色。
(6)内含物 熔剂法典型的内部特征是面纱状愈合裂
隙,早期的合成品的愈合裂隙常是强烈弯曲 和扭曲的,呈烟雾状或面纱状。近期的合成 品中羽状体几乎是平的,放大观察可见它们 是由排列成复杂图形的助熔剂小滴或孔洞组 成的。
天然祖母绿和水热法合成祖母绿的拉曼光谱分析
天然祖母绿和水热法合成祖母绿的拉曼光谱分析曹盼;康亚楠;祖恩东【摘要】水热法合成祖母绿的化学成分、晶体结构和宝石学性质与天然祖母绿相似,常规宝石学检测项无法有效区分.合成祖母绿的生长环境比天然祖母绿理想,其晶格应力较小,相应的声子寿命较长,对应的拉曼谱峰线宽较窄,因此拉曼光谱半高宽可提供祖母绿是天然或合成的信息.本论文使用德国布鲁克Senterra型激光拉曼光谱仪进行测试分析,发现天然祖母绿的半高宽均在8.5 cm-1以上,而水热法合成祖母绿均在8.5 cm-1以下.【期刊名称】《光散射学报》【年(卷),期】2016(028)001【总页数】3页(P42-44)【关键词】祖母绿;合成祖母绿;水热法;拉曼光谱【作者】曹盼;康亚楠;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;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】P575.4祖母绿属于贵重宝石,在珠宝市场广受大众喜爱,但其形成环境复杂,量少而需求大。
随着合成技术的提高,水热法合成祖母绿因成本低,生长时间短,被大量投放于珠宝市场。
孙主[1]对俄罗斯水热法合成祖母绿样品测试,发现俄罗斯水热法合成祖母绿以低碱、富Fe与Cr为特征,红外吸收光谱特征峰出现在4052 cm-1附近。
石国华[2]对桂林水热法合成祖母绿的化学成分分析,发现桂林水热法合成祖母绿以低碱贫Fe为特征,并含一定量的Cl。
李娅莉[3]对天然祖母绿与合成祖母绿的颜色进行研究,发现天然祖母绿与合成祖母绿的视觉透过率、兴奋纯度、主波长和可见光吸收光谱等方面的差别较大。
半高宽为峰高一半处的峰宽值,即通过峰高的中点作平行于峰底的直线,此直线与峰两侧交点的距离。
合成祖母绿的生长环境比天然祖母绿理想,其晶格应力较小,相应的声子寿命较长,对应的拉曼谱峰线宽较窄,可为祖母绿是天然或合成提供信息[4]。
祖母绿介绍
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四、助熔剂法合成祖母绿
3发光性 ① 助熔剂合成祖母绿呈强红色荧光,只有吉尔森N型 的不发荧光. ② 天然祖母绿中哥伦比亚的荧光较强,其他的呈暗红 或无荧光.
4滤色镜 ① 查尔斯滤色镜下助熔剂合成祖母绿一般显示强红 色. ② 天然的祖母绿中哥伦比亚的为强红色,其他的呈 粉红色红或不变色.
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四、助熔剂法合成祖母绿
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弱,如俄罗斯的呈弱红色. 3紫外荧光:特征和查尔斯滤色镜相似.通常呈强红色,
桂林合成品呈弱红色,俄罗斯合成品无荧光.
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四、合成祖母绿
4包裹体 ① 羽状体:由气液两相包裹体组成,与天然相似 ② 钉状包体:硅铍石晶体与含两相包体的孔洞相连, 孔洞逐渐变细成一个尖端,外形似大头针. ③ 箭头状生长纹理: ④ 生长带和色带:与C轴斜交的生长带.
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2. 注绿色油 1注绿色油属于处理类型,必须指明. 2绿色油裂隙呈丝状分布; 3油受热后会从裂隙中渗出,包装纸有绿色油迹. 4某些油在紫外光下可发出荧光.
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五、祖母绿的优化处理
3. 注胶处理 1定义:用塑脂胶充填祖母绿裂隙. 2注胶祖母绿充填区有时呈雾状. 3可见流动构造和残留的气泡. 4闪光效应:反射光下充填裂
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四、助熔剂法合成祖母绿
1. 熔剂法合成祖母绿的鉴别
1折射率和双折射率
2相对密度:在2.65的重液中,合成品缓慢下沉或悬浮, 天然品则迅速下沉.
折射率
助熔剂法合成 1.560-1.567 祖母绿 天然祖母绿 1.567-1.590
双折射率 相对密度
0.003-0.004 2.65-2.66
0.006-0.007 2.67-2.90
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一、祖母绿的宝石学性质
水热法合成祖母绿的工艺流程
水热法合成祖母绿的工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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珠宝玉石培训班揭秘合成祖母绿鉴别方法-元实珠宝学院
合成祖母绿鉴别------元实珠宝培训中心整理天然祖母绿由于产量稀少,因此价格非常昂贵,这促使人们设法利用现代科学技术和方法来合成它。
至今为止.人们已能用三种方法合成祖母绿,即助熔剂生长法、水热法和镀层法(实际上就是水热法)。
吉尔森助熔剂法合成祖母绿是于1964年开始商业生产的合成祖母绿方法。
吉尔森以绿柱石块为原料,用酸性钼酸锂作助熔剂,采用固定的籽晶技术生长祖母绿。
籽晶选用合成祖母绿切片,每个月晶体可生长约1mm厚。
由于使用了籽晶生长技术,晶体的质量均匀,单晶的尺寸较大:曾生长出14mm×2Omm的大晶体和18ct重的祖母绿刻面宝石。
助溶剂法合成的祖母绿内部可见助溶剂残片、平直状或六边形色带。
水热法合成祖母绿是一种非限制性的晶体生长方法。
其原理是将生长晶体的原料溶解在高温高压水溶液环境中,采取适当措施使之达到饱和并在籽晶片上结晶。
水热法合成祖母绿透明,颜色均匀,呈艳绿或微带蓝或黄的绿色。
在暗处放在黑色底板上用强光照射泛红光。
内部洁净,没有助熔剂生长法合成祖母绿那种烟雾状熔剂包裹体和气-液包裹体。
用10倍放大镜可观察到在一个层面上展布的众多小点或钉状物。
偶尔还能见到颜色深浅不同,但平直展布的仔晶夹层。
在高倍放大镜下,可见定向平行排列的管状包裹体和由柱状硅铍石与液体构成的钉状包裹体。
镀层法又称覆膜祖母绿。
是将打磨成型的浅色绿柱石放进水热法合成祖母绿的溶液里,使绿柱石表面附生一层厚度约0.5mm的祖母绿外壳。
这种涂层绿柱石放进水里可见棱角处颜色较深。
对于镀层祖母绿,由于它是用水热法在绿柱石宝石之上镀上一层祖母绿而成,因此,除了表面具典型的网状裂纹外,其内部还具典型的绿柱石包裹体特征,因而不难将它们鉴别开来。
另外,在涂层与绿柱石结合处,可见交织的网状裂纹。
另外,绿柱石内部一般比较洁净,包裹体类型与天然祖母绿有所差异。
由于合成祖母绿与天然祖母绿的物理化学特征相似,因而难以用测定物理化学特征的方法来鉴别它。
祖母绿的合成和优化处理原理 方法 及对应的鉴定特征
祖母绿的合成和优化处理原理方法及对应的鉴定特征祖母绿是一种宝石,也叫绿柱石。
它的成分是铬铝硅酸盐,通常呈现出绿色到深绿色的颜色。
鉴定真假祖母绿的特征主要有以下几个方面:外观特征、物理性质、化学性质以及镜像特征等。
首先,祖母绿的外观特征是最容易辨别的。
真正的祖母绿通常呈现出浓烈的绿色或蓝绿色,颜色一致且透明度高。
伪造的祖母绿可能颜色不一致,有残缺的斑点或颗粒状物质。
其次,祖母绿的物理性质可以用来鉴定真假。
真正的祖母绿的硬度较低,一般在7.5到8之间,容易被金刀或其他金属划痕。
而伪造的祖母绿使用的是合成材料,硬度可能更高,难以被划痕。
化学性质也是鉴定祖母绿真伪的重要方法之一。
真正的祖母绿在热水或有机溶剂中不溶解,而伪造的祖母绿可能会溶解或变色。
另外,镜像特征也是鉴定祖母绿真伪的重要依据。
在显微镜下观察,真正的祖母绿会出现细小的纤维状气泡或液滴,而伪造的祖母绿则没有这些特征。
祖母绿的合成是通过模拟地球上形成宝石的自然环境来进行的。
目前,主要有两种合成方法:水热法和熔炼法。
水热法是最常用的合成方法之一。
它模拟了地球内部高温高压的条件,在水热环境下,将铝、硅和铬等元素溶解在热液中,在适当的温度和压力下,通过控制结晶过程,形成祖母绿的结晶体。
熔炼法是另一种常用的合成方法。
它是通过将铝、硅和铬等元素以粉末形式混合,并在高温下熔炼,在适当的条件下,形成祖母绿的晶体。
在祖母绿的优化处理方面,常见的方法包括染色、热处理和辐射处理等。
这些处理方法旨在提高祖母绿的颜色饱和度和透明度,使其更具吸引力和价值。
染色是最常见的优化处理方法之一。
通过将无色或浅色的祖母绿浸入染料溶液中,使其吸收染料颜色,从而改变原有的颜色。
热处理是另一种常用的优化处理方法。
通过将祖母绿加热到适当的温度,不仅可以提高其颜色饱和度,还可以减少或消除原有的内部裂纹和不良区域。
辐射处理是一种比较复杂的优化处理方法。
通过暴露祖母绿于人工辐射源,例如X射线或电子束,可以改变其原子结构,从而改变其颜色和透明度。
焰熔法合成宝石复习
焰熔法合成宝石复习1、原理: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。
2、主要设备:A.供料系统原料:成分因合成品的不同而变化。
原料的粉末经过充分拌匀,放入料筒。
料筒(筛状底):圆筒,用来装原料,底部有筛孔;料筒中部贯通有一根震动装置使粉末少量、等量、周期性地自动释放。
震荡器:使料筒不断抖动,以便原料的粉末能从筛孔中释放出来。
B.燃烧系统:氧气管:从料筒一侧释放,与原料粉末一同下降;氢气管:在火焰上方喷嘴处与氧气混合燃烧。
通过控制管内流量来控制氢氧比例,O2:H2===1:3;冷却套:吹管至喷嘴处有一冷却水套,使氢气和氧气处于正常供气状态,保证火焰以上的氧管不被熔化C.生长系统落下的粉末经过氢氧火焰熔融,并落在旋转平台上的籽晶棒上,逐渐长成一个晶棒(梨晶)。
水套下为一耐火砖围砌的保温炉,保持燃烧温度及晶体生长温度,近上部有一个观察孔,可了解晶体生长情况。
耐火砖:保证熔滴温度缓慢下降,以便结晶生长;旋转平台:安置籽晶棒,边旋转、边下降;落下的熔滴与籽晶棒接触称为接晶;接晶后通过控制旋转平台扩大晶种的生长直径,称为扩肩;然后,旋转平台以均匀的速度边旋转边下降,使晶体得以等径生长。
3、主要工艺流程:a.原料制备:要求纯净,颗粒均匀,高分散,具适当的堆积密度和流动性。
掺杂剂要考虑到宝石的颜色,光学性能,宝石结构和物理性质,生长过程中的烧失量。
b.下料,将原料粉末与掺杂剂按比例置于筛状容器,振动过筛,落入氧气流内。
c.熔料,内管中的氧气与外管中的氢气混合燃烧。
d.晶体生长:熔体下落到种晶的生长台上,旋转并下降,晶体生长成梨形圆棒。
e.处理晶体,关闭气体,晶体冷却,由于晶体生长时内聚了大量应力,当停止加热晶体,易从纵轴裂成两半。
f.退火处理,将合成晶体装炉缓慢升温几小时,恒温保温,再慢慢降至室温以减少热应力4、特点:a.生长速度快、设备简单、产量大、便于商业化。
水热法合成祖母绿的历史、原理、及发展前景课件
班 级 :141081
水热法合成祖母绿的历史、原理、及发 展前景
摘要:
介绍水热法合成宝石晶体技术的历史和现状,同 时简述所需的设备及步骤
阐述现阶段世界各主要水热法合成祖母绿产品供 应商的部分工艺
指出该方法的发展前景:完善工艺,降低成本; 合成新的功能晶体,拓宽应用范围。
水热法合成祖母绿的历史、原理、及发 展前景
参考文献
陈振强 . 桂林新型水热法合成祖母绿的宝石学特征. 宝石与宝石学杂志2000 (4)
曾骥良 . 中国水热法生长的红宝石与祖母绿。2000年北京国际珠宝首饰学术 会议. 2000-05
沈才卿 . 桂林水热法合成祖母绿的生长原理、鉴定特征和发展前景 珠宝科 技2002年第二期总第45期第14卷
一种高压釜的结构示意图,一 般用耐高温高压的钢材制成。 关键结构是可开启的密封系统, 内含贵金属衬里,防止钢质容 器被高温高压矿化剂腐蚀。
水热法合成祖母绿的历史、原理、及发 展前景
水热法合成祖母绿晶体生长过程
组装好的高压釜在电阻炉加热下升温,内部的水溶液膨胀 产生高压。在600℃左右,黄金管底部的原料被溶解进入 矿化剂水溶液,其中的祖母绿组分浓度不断增大直至达到 饱和。
着色剂方面,我国与大多数国家一样采用含铬试剂, 少数国家采用(铬+钒)试剂,或者(铬+钒+铁)。
我国与大多国家一样采用黄金管密封悬浮法(澳大利 亚Biron和Pool无资料可查)。俄罗斯Tairus公司不用 黄金管,产品中含较高铁以及少量铜和镍。
水热法合成祖母绿的历史、原理、及发 展前景
其他宝石学特征对比
除俄罗斯早期水热法合成祖母绿在查尔斯滤色镜 下呈黄色调或无变化之外,其他水热法合成祖母 绿在查尔斯滤色镜下均呈红色调。
水热法合成祖母绿的工艺流程
水热法合成祖母绿的工艺流程
水热合成法合成宝石是发生在一个密闭空间的机器里面,这个代表性的装置就是就是用特种钢制作而成的高压釜。
水热合成法实则就是利用溶液达到一定的过饱和度,从而结晶和生长晶体,整体的环境就是在高温高压的环境下,而晶体的生长就是利用溶液温差水热法。
是不是觉得很复杂听不懂,起初其实我也是很困惑,我想起了高中化学老师的传教。
简单的举个例子来说,你往热水不断的加盐,加盐的同时进行搅拌,一直到最后盐不在融化就可以了。
然后将溶液和未融化的盐分开,然后在这个溶液里面悬挂一块食盐,随着温度的下降你会发现食盐的块度在增加。
进行到了这里恭喜你学会了初阶版的水热合成法。
但是实际的水热合成宝石的操作肯定不是这么简单的几句话就能搞定的,这样说也是为了说得更加明白。
真实的情况就更加的复杂,合成的温度的把控,压力的把控,酸碱度的把控等等都是一个问题。
涉及到水热法的宝石还是有很多的,红宝石,蓝宝石,祖母绿。
还有水晶等等,以上这些都是能够进行水热法合成的。
天然祖母绿与合成祖母绿的区别
天然祖母绿与合成祖母绿的区别
祖母绿以苍翠的绿色受到人们的珍爱,它的稀少昂贵,使人们历经近百年的研究,合成了多种人造祖母绿及仿制品。
合成祖母绿目前用助熔剂生长法和水热法合成的祖母绿,因生长环境与天然祖母绿相似,所以物理化学特性也相似。
区别在于合成祖母绿颜色浓艳,有较强的红色荧光,查尔西滤色镜下呈现鲜明的红色,但更主要的区别是包裹体:天然祖母绿具有特殊的三相包体及阳起石、云母包体。
而合成祖母绿的包体是云团状不透明白色未熔化的熔质包体、银白色不透明三角形铂片包体、柱状硅敏石包体。
此外,合成祖母绿折光率和密度均较天然祖母绿稍低,但不能做为识别依据,因为天然祖母绿的折光率也随颜色不同而变化。
天然祖母绿与合成祖母绿的区别大多数需要在实验室内进行,总结一下它们的区别主要有以下这些:1、天然祖母绿的折光率一般在1.57-1.59之间,而合成祖母绿往往折光率较低,一般小于1.57,但有例外的情况。
2、天然祖母绿的比重较大,一般大于2.7,而熔融法合成的祖母绿,比重只有2.65-2.66左右。
但要注意的是,水热合成的祖母绿也有比重较高的。
3、天然祖母绿大多会有瑕疵及三相包裹体,针状、柱状、粒状的结晶矿物包裹体等合成的祖母绿则往往比较干净,水热法合成的祖母绿包裹体,呈“窗纱状”,熔融法合成的祖母绿的包裹体呈面包屑状。
天然与合成祖母绿的包裹体特征不同。
4、天然祖母绿在紫外线下反应比较迟钝,或呈暗红色,而合成祖母绿则往往发强红色荧光。
做此项测试时一般应与标准样进行对照。
合成祖母绿实习报告
祖母绿作为宝石级绿色绿柱石,因其稀有、美丽和珍贵的特性,一直受到人们的喜爱。
然而,由于天然祖母绿的产量有限,市场上出现了大量的合成祖母绿。
为了提高自身对合成祖母绿的鉴别能力,我于2023年在某珠宝鉴定中心进行了为期一个月的实习。
二、实习内容1. 理论学习实习期间,我系统地学习了宝石学、宝石鉴定和宝石加工等方面的理论知识。
通过学习,我对祖母绿的矿物学特征、光学性质、化学成分和物理性质有了更深入的了解。
2. 实际操作在实习过程中,我参与了以下实际操作:(1)观察祖母绿的矿物特征,如颜色、透明度、光泽、硬度等。
(2)使用宝石显微镜、折射仪、分光镜等仪器对祖母绿进行检测。
(3)学习鉴定祖母绿的优化处理方法,如油浸、热处理、辐照等。
(4)了解合成祖母绿的常见类型,如助熔剂生长法、水热法等。
(5)参与祖母绿的加工过程,包括切割、抛光、镶嵌等。
3. 鉴定实践在实习期间,我参与了大量祖母绿的鉴定工作。
以下是我参与的一些典型案例:(1)天然祖母绿鉴定:通过对祖母绿的颜色、透明度、光泽、硬度等特征进行观察,结合宝石显微镜、折射仪等仪器的检测结果,最终确定该祖母绿为天然。
(2)合成祖母绿鉴定:通过观察祖母绿的颜色、透明度、光泽、硬度等特征,结合宝石显微镜、折射仪等仪器的检测结果,发现该祖母绿具有明显的合成特征,最终确定其为合成祖母绿。
(3)优化处理祖母绿鉴定:通过对祖母绿的颜色、透明度、光泽、硬度等特征进行观察,结合宝石显微镜、折射仪等仪器的检测结果,发现该祖母绿经过油浸处理,最终确定其为优化处理祖母绿。
1. 提高了宝石学理论水平:通过实习,我对宝石学的基本理论有了更深入的了解,为今后的工作打下了坚实的基础。
2. 增强了实际操作能力:在实习过程中,我学会了使用各种宝石鉴定仪器,提高了自己的实际操作能力。
3. 增进了对合成祖母绿的鉴别能力:通过实习,我对合成祖母绿的常见类型和鉴别方法有了更深入的了解,提高了自己的鉴别能力。
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助熔剂法合成祖母绿中云翳状助熔剂残余
合成祖母绿中的硅铍石晶体包体
水热法合成祖母绿的种晶及多层结构
水热法合成祖母绿中的钉子 形包体及硅铍石晶体包体
水热法合成祖母绿中 的锯齿状纹理
பைடு நூலகம்
• 俄罗斯水热法合成祖母绿中似平行角状生长纹
紫外荧光:弱至中等红色或强红色(长波较强),中 等至强红色(长波较强);助熔剂法吉尔森型无荧 光。 吸收光谱:除助熔剂法吉尔森型具427nm铁吸收线外, 其他吸收同天然祖母绿。 放大检查:助熔剂法:助熔剂残余(面纱状、网状, 有时呈小滴状),铂金片,硅铍石晶体,均匀的平 行生长面。 水 热 法:钉状包体(“钉头”为硅铍石晶体,“钉 尖”为气-液两相包体),树枝状生长纹,硅铍石 晶体,金属包裹体,无色种晶片,平行线状微小的 两相包裹体,平行管状两相包裹体。 红外光谱:助熔剂法合成祖母绿无水吸收峰。 优化处理:未知。
合成祖母绿
合成祖母绿
英文名称:synthetic emerald。
材料名称:合成绿柱石。 材料性质: 化学成分: Be3Al2[Si6O18] 。 结晶状态:晶质体。
晶系:六方晶系。
晶体习性:助熔剂法为六方柱状、水热法为板状。
助熔剂法合成祖母绿的装置图
吉尔森助熔剂法合成祖母绿的装置
水热法合成祖母绿的装置图
常见颜色:中等至深绿色、蓝绿色、黄绿色。 光 泽:玻璃光泽。 解 理:无。 摩氏硬度:7.5~8。 密 度:2.65g/cm3~2.73g/cm3 。 光性特征:非均质体,一轴晶,负光性。 多 色 性:中等,绿和蓝绿色。 折 射 率:通常:1.561~1.568(助熔剂法)或 1.566~1.578(水热法)。 双折射率:通常:0.003~0.004(助熔剂法)或 0.005~0.006(水热法)。 紫外荧光:弱至中等红