琥珀三维荧光光谱

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三维荧光光谱

三维荧光光谱

三维荧光光谱
三维荧光光谱技术是新兴的光谱技术,相比于传统的双激发光谱技术,它可以更全面地分析样品特性。

它使用三个激发波长,然后收集从样品中放射出来的三个不同荧光发射波长的发射强度。

这些波长在每个方向上都经过精确的测量,所以可以在交叉点的三个坐标中获取三维的荧光光谱数据。

三维荧光光谱显示了不同化合物的荧光特性,它们可以用来检测样品中的某些成分,估算样品组成,并检测不同分子在不同位置之间的空间分布。

同时,它还可以用来测量动态变化,比如在溶液中添加某种物质时,样品性质的变化。

此外,它还可以用于纳米物质或纳米材料的分析,因为样品可以很容易地显示在三维荧光表面上。

总而言之,三维荧光光谱是一种独特的分析技术,它的应用范围很广,可以用来分析和检测样品的各种特性,从而改善分析测试的效率。

此外,它还显示了不同激发和发射波长的信息,能够对复杂的分子结构和物理机械特性进行准确的分析,为实验室技术提供了一个有效的工具。

不同产地常见琥珀品种的三维荧光光谱特征

不同产地常见琥珀品种的三维荧光光谱特征

不同产地常见琥珀品种的三维荧光光谱特征
1.多明尼加琥珀:
多明尼加是最著名的琥珀产地之一,其琥珀以其深黄色和丰富的内部
包裹物而闻名。

多明尼加琥珀的三维荧光光谱特征表现出强烈的蓝紫色荧光。

这种特征与多明尼加琥珀中的芹菜酸盐和杂质有关。

2.缅甸琥珀:
缅甸琥珀通常呈现深褐色或红褐色,有时带有绿色或黄色的色调。


的荧光光谱特征显示出黄色和绿色的荧光。

这种特征与缅甸琥珀中的蒽醌
和对甲基二苯并丙氮氧化合物有关。

3.波罗的海琥珀:
波罗的海琥珀是最古老和最著名的琥珀产地之一、它的颜色通常是浅
黄色到橙黄色,有时带有红褐色。

波罗的海琥珀的三维荧光光谱特征表现
出黄绿色和橙色的荧光。

这种特征主要与琥珀中的蒽醌和黄酮类化合物有关。

4.墨西哥琥珀:
墨西哥琥珀通常呈现出琥珀色或深褐色,有时带有红色或橙色的色调。

它的荧光光谱特征显示出红色和橙色的荧光。

这种特征与墨西哥琥珀中的
氨基酸、有机酸和对甲基二苯并丙氮氧化合物有关。

5.缅甸蓝琥珀:
缅甸蓝琥珀是一种非常罕见的琥珀品种,它呈现出深蓝色或青绿色的
色调。

它的荧光光谱特征显示出浅蓝色的荧光。

这种特征与缅甸蓝琥珀中
的杂质和有机化合物有关。

总结起来,在不同产地琥珀的三维荧光光谱中,主要显示出蓝色、紫色、黄色、绿色、橙色和红色的荧光特征。

这些特征是由于琥珀中不同的杂质、有机酸、芹菜酸盐、蒽醌和对甲基二苯并丙氮氧化合物等化合物的存在。

通过研究和分析这些三维荧光光谱特征,我们可以更好地判断琥珀的产地和品质。

琥珀及其常见仿制品的红外吸收光谱特征

琥珀及其常见仿制品的红外吸收光谱特征

第10卷 第1期2008年 3月宝石和宝石学杂志Journal of G ems and GemmologyVol 110 No 11Mar 1 2008 收稿日期:2007207212 修回日期:2008201214 基金项目:中国地质大学研究生学术创新与探索基金项目资助(CU GY J S0710) 作者简介:朱莉(1983—),女,中国地质大学(武汉)珠宝学院宝石学专业硕士研究生。

琥珀及其常见仿制品的红外吸收光谱特征朱 莉,邢莹莹(中国地质大学珠宝学院,湖北武汉430074)摘 要:目前,中国珠宝市场上对琥珀产品的鉴定存在较大的困难。

以琥珀及其常见仿制品为研究对象,采用常规的宝石学测试、傅里叶变换红外光谱仪以及其计算机二次微分阶拟合处理技术,测试了样品的红外吸收光谱,剖析琥珀中所含C 官能团的种类和特征,寻找琥珀与仿制品之间的差异和联系。

结果表明,不同产地琥珀的红外吸收光谱在1700cm -1处存有差异;琥珀与天然树脂如柯巴树脂、硬树脂的区别在于:前者具有脂肪族结构特征吸收峰,后者在3080cm -1处有由ν(CH )伸缩振动所致的红外吸收弱谱带以及较明显的、位于888cm -1处、由γ(C —H )面外弯曲振动所致的红外吸收弱谱带;琥珀和合成树脂在2800~3000cm -1和400~1500cm -1范围内存在较大的差异。

关键字:琥珀;仿制品;红外吸收光谱;官能团中图分类号:TS93 文献标识码:A 文章编号:10082214X (2008)0120033204Infrared Absorption Spectrum R epresentationof Amber and Its ImitationZHU Li ,XIN G Y ing 2ying(Gem mological I nstit ute ,Chi na U ni versit y of Geosciences ,W uhan 430074,Chi na )Abstract :Recently ,it is more difficult to identify amber product s in Chinese jewelry mar 2ket.The amber and it s familiar imitation samples are tested wit h t he means of conventional gemmological met hods ,and F TIR and it s technique of comp uter second derivative order for analysing t he kinds and characteristics of carbon f unctional group in amber and searching for differences between t he amber and it s imitation samples.The result s indicate t hat t he ab 2sorption spect ra of amber samples f rom different areas at 1700cm -1are different.The difference between amber and nat ural resin is t hat t he amber has characteristic absorption of alip hatic text ure while nat ural resinc copal resin and anime have t he weak absorption band at 3080cm -1caused by telescopic vibration of ν(C H )and t he absorption band at 888cm -1caused by bending vibration of γ(C H ).There are great differences in 2800~3000cm -1and 400~1500cm -1between t he amber and synt hetic resin samples.K ey w ords :amber ;imitation ;inf rared absorption spect rum ;f unctional group 琥珀是中生代白垩纪至新生代第三纪松柏科植物的树脂经各种地质作用后形成的一种天然树脂化石。

不同产地琥珀的光谱学特征研究

不同产地琥珀的光谱学特征研究

!"#!$%&$'(')*+&,-./&$01$21(3$&)%))%0%(%不同产地琥珀的光谱学特征研究孙雨萌$4沙鑫$ ) (!4黎庆玲$4董文昭$4曲泓屹$&&桂林理工大学地球科学学院珠宝学院!广西桂林!#'&%%' "&桂林理工大学珠宝检测中心广西桂林!#'&%%' $&广西隐伏金属矿产勘查重点实验室!广西桂林!#'&%%'44摘4要 不同产地的琥珀因其科研价值和经济价值具有较大差异!故对琥珀产地特征的鉴别具有非常重要的科学意义"运用红外光谱#拉曼光谱对波罗的海和缅甸两大产地的琥珀样品进行测试!获得了不同产地琥珀的光谱学特征"红外光谱在$:%%,K 2$l $1%%,K S $和$(7%,K S $l $$%%,K S $两波段存在吸收峰形态差异!在::1,K S $#$037,K S $附近存在吸收位置及形态差异!这些差异特征可作为二者产地鉴别依据"拉曼光谱在7%%,K S $l $7%%,KS $区间内!缅甸样品曲线的基线漂移程度强于波罗的海样品!并据拉曼光谱的峰强比值D Q )#$03:,K S $*#$337,K S$*计算得出!缅甸样品成熟度较高"关键词 波罗的海$缅甸$琥珀$宝石学$光谱学中图分类号 I4文献标识码 J 44琥珀是一种由松柏科或豆科植物产生的液态树脂深埋地下后"经过亿万年的地质作用而形成的天然有机宝石"其形成年代跨度较大"最早可追溯至晚古生代的石炭纪*l()%P @+%$&$学者们对琥珀的研究较丰富"主要有!研究琥珀的基本宝石学特征%)2(&"运用红外光谱等方法对琥珀及其仿制品*如柯巴树脂#人造树脂等+进行光谱特征的鉴别%320&"分析天然琥珀及柯巴树脂在化学成分上的差异%1&"运用\2I d 同位素测定围岩中锆石的年龄"来推测琥珀的形成年代%:&等$此外"前人也对产自波罗的海#多米尼加#缅甸#泰国等地区的琥珀做了对比研究%'&"从中获得了一些认识$由于不同产地的琥珀其科研价值和经济价值具有较大差异"因此对琥珀产地特征的鉴别就具有了非常重要的科学意义$本文在前人研究的基础上"以波罗的海和缅甸两大产区的琥珀为研究对象"进行常规宝石学特征对比研究"再运用红外光谱#拉曼光谱分析样品的光谱学特征"旨在能够为琥珀产地的鉴别提供更丰富的证据$&实验样品及方法用于测试的$$件样品分别来自波罗的海和缅甸"其基本特征见下表$其中!;2$#;2)#;2(#Z 2$#Z 2)#Z 2(#Z 23#Z 27#Z 20均为波罗的海琥珀"P 2$#P 2)为缅甸琥珀$常规宝石学和光谱学测试均在广西隐伏金属矿产勘查重点实验室和桂林理工大学珠宝检测中心完成$红外光谱运用[C \>g CZ g D G"C)1型傅里叶变换红外光谱仪进行测试"采用溴化钾压片透射法"制样比例为!>[F t 样品Q $%%t $$仪器工作电源!$$%l)3%H "设备工作环境温度!)%s "仪器工作环境湿度! 7%5"设备背景扫描0次"样品扫描7%次"仪器扫描范围3%%%,K S $l 3%%,K S $"分辨率3,K S $$拉曼光谱采用C E -/A b@`/-H /@显微共聚焦激光拉曼光谱仪进行测试$仪器的工作电源!))%x$%H "操作环境温度!)%s "操作环境湿度R7%5$激光器波长7$3-K "扫描范围!3%%%,K S $l %,K S $"光谱分辨率!$,K 2$"最低波数!$%,K S $"空间分辨率!横向%&7,K "纵向),K "光谱重复性!+%&$7,K S $"通光效率大于(%5$样品基本特征表样号产地颜色透明度特征;2$;2);2(Z 2$Z 2)Z 2(Z 23Z 27Z 20波罗的海棕黄色半透明典型海蚀皮状外观"网状纹路及内部包含黑色泥状物质棕黄色不透明典型海蚀皮状外观"内部可见不规则黄白色纹理棕黄色不透明典型海蚀皮状外观"可见层状挤压式结构"贝壳状断口"内部黄白色条带呈层状交织分布明黄色微透明表面可见浅黄白色呈不规则云雾状流纹明黄色微透明表面可见黄色#白色纹理及颗粒状内含物明黄色微透明表面可见黄色纹理及颗粒状内含物明黄色微透明表面可见黄色纹理明黄色微透明表面可见黄白色纹理明黄色微透明表面可见黄白色纹理及颗粒状内含物环境科学科技风"#""年"月续表样号产地颜色透明度特征P 2$P 2)缅甸黄褐色不透明颜色分布不均"可见不规则条带状纹理和暗色斑点暗褐黄色不透明颜色分布不均"可见不规则条带状纹理和团状裂隙"测试结果及讨论)&$红外光谱分析选取样品;2$#;2)#;2(#Z 2$#Z 2(#Z 20#P 2$#P 2)"利用傅里叶红外光谱仪溴化钾压片透射法对样品进行测试$两大产地琥珀的红外光谱图总体相似*图$]+"均在)')7,K S $#):07,K S $#$1(0,K S $#$037,K S $#$37',K S $#$(1:,K S $#$%71,K S $#''$,K S $#::1,K S $附近出峰*图$@",+$(%%%,K S $l )'%%,K S $波段的吸收峰由亚甲基6X )反对称伸缩振动引起,):07,K 2$附近的吸收峰由亚甲基6X )对称伸缩振动引起,$1(0,KS $附近的吸收峰由饱和脂肪族结构中的羰基6 "伸缩振动引起"表明两大产地琥珀都以脂肪族结构为骨架%'2$%&$但二者也存在诸多差异"主要表现在!*$+在)(7%,K S $附近"缅甸样品峰形比波罗的海样品尖锐$*)+波罗的海琥珀在$(%%,K S $l $$%%,K S $波段存在由酯*聚酯+官能团/*62"+伸缩振动所致的特殊肩峰'[@T B /,A bN cT ]E F (*图$d "$)0%,K S $l $$:7,K S $+"形似一个平坦的肩部%$$&"而缅甸样品在此波段峰形近似'P(型"主要存在$((7,K S $#$)0(,K S $#$))%,K S $三处吸收峰*图$]+$*(+波罗的海样品在::1,K S $和$037,K S $附近吸收峰比缅甸样品尖锐"可能是缅甸琥珀成熟度高于波罗的海琥珀"且随琥珀成熟度#氧化度的提高"::1,K S $和$037,K S $两处吸收峰会越来越弱或发生部分缺失%$)&$*3+波罗的海样品在$1(0,K S $附近指示羰基6 "伸缩振动吸收峰"而缅甸琥珀则在$1)(,K S $附近出现"二者峰位有所差异$图$琥珀样品红外光谱图)&)拉曼光谱分析选取六个代表样品进行测试"在测试前全部经过平整抛光处理$波罗的海样品在):%%,K S $l (%%%,K S $波段处"谱峰突出显著"指示饱和62X 键伸缩振动%$(&$近)'):,K S $!科技风"#""年"月环境科学处谱峰尖锐"而):1%,K S$附近为一弱峰"$03:,K S$附近谱峰强度高"为环外非共轭6 6伸缩振动引起%$(&"由饱和62X键弯曲振动造成的吸收峰位于$33%,K S$#$(7',K S$# $)'0,K S$附近"由626X引起的吸收峰较为尖锐"位于$)%(,K S$附近"'1),K S$附近弱峰由饱和62X键弯曲振动所致%$(&"1$3,K S$处由0*66+所致"7%%,K S$以后为一连串宽缓弱峰"指示6X面外变形单取代环%$(&"两个产地的样品在):%%,K S$l(%%%,K S$#$07%,K S$#$33%,K S$附近均存在振动$在7%%,K S$l$7%%,K S$区间"缅甸琥珀基线漂移程度更显著"表明缅甸琥珀的荧光散射程度更强%$3&$琥珀拉曼光谱峰强比值D Q*#$03:,K S$*#$337,K S$+可作为判定成熟度的指示标志"比值越小"琥珀的成熟度越高%$(2$3&$计算得出波罗的海样品Z2$#Z2)#;2)#;2(的D值分别为%p:1(#%p:1(#%&:11#%&:13"缅甸样品P2$#P2)的D值分别为%p:1)#%&:1$"略低于波罗的海样品"表明缅甸样品成熟度较高$结语*$+波罗的海琥珀和缅甸琥珀红外光谱吸收峰表明均具有脂肪族结构骨架$但二者在$:%%,K S$l$1%%,K S$和$(7%,K S$l$$%%,K S$两波段吸收峰形态不同"在::1,K S$和$037,K S$存在吸收位置及形态的差异"经对比分析认为"这些差异特征可作为二者产地鉴别依据$*)+拉曼光谱显示在7%%,K S$l$7%%,K S$区间"缅甸琥珀拉曼曲线的基线漂移程度强于波罗的海琥珀"表明缅甸琥珀的荧光散射程度比波罗的海琥珀强$根据两产地拉曼光谱的峰强比值D Q*#$03:,K S$*#$337,K S$+计算得出"缅甸琥珀样品成熟度较高$*(+两产地琥珀可通过红外光谱#拉曼光谱来综合加以识别"这不仅表明光谱技术在琥珀研究中具有重要的宝石学意义"也为琥珀产地的鉴别提供了更丰富的证据$参考文献%$&卢碧癑!杨东秀!方慧!施光海&缅甸琥珀内含物的初步研究及其意义%8&&岩石矿物学杂志!)%$3)A)*+$$12$))& %)&[F N]a CX!g]`@F]A XWP!I N T T@F]JP&JA B c]a N O @K dE F@-],N^@T A@K^T E A cA/-e O B2F@K@-A^E,B F N A,N^a%8&&G^E,2 B F N,b/K/,@J,B@I@F B JP N T E,cT@F y[/N K N T E,cT@F G^E,B F N A,N^a! )%%$!71)0*+$()72$((:&%(&丘志力!陈炳辉!张瑜光&柯巴树脂与琥珀的鉴定%8&&宝石和宝石学杂志!$''')$*+(72('&%3&C@N!9&?&!!N-e!>&!;@-e!U&;&!</-!8&6&!6c/! U&;&!9bN c!C&?&!!g D Wq&D@B cF@T@K dE F!,N^@T F E A/-@-] ,N T N^bN-a/-=E A B/e@B E]da c=2=/A!/-O F@F E]@-]F@K@-A^E,B F cK %8&&G,/E-,E6b/-@)I ba A/,A!P E,b@-/,A yJ A B F N-N K a*!)%$(!70):*+$7':2$0%)&%7&肖瑞红!王礼胜!陈文君!施光海&天然血珀与烤色'血珀(的谱学特征鉴别%8&&光谱学与光谱分析!)%$'!(' )3*+$%7(2$%7:&%0&邢莹莹&衰减全反射红外光谱技术)J Z C2?Z#C*在琥珀检测与研究中的应用%8&&光谱学与光谱分析!)%$0!(0)1*+)%002)%1%&%1&王雅玫!杨明星!牛盼&不同产地琥珀有机元素组成及变化规律研究%8&&宝石和宝石学杂志!)%$3!$0))*+ $%2$0&%:&Gb/W!!JW F/K@T]/!WgX@F T N`!8_@-e!P;@-e!_ <E/!q</!U</&J e E,N-A B F@/-B N-[cF K E A E@K dE F d@A E]N-\2 I d]@B/-e N O Y/F,N-A&6F E B@,E N cA C E A E@F,b!)%$)!(1+$772$0(&%'&王妍!施光海!师伟!吴瑞华&三大产地)波罗的海#多米尼加和缅甸*琥珀红外光谱鉴别特征%8&&光谱学与光谱分析!)%$7!(7):*+)$032)$0'&%$%&翁诗甫&傅里叶变换红外光谱仪%P&&北京+化学工业出版社!)%%7&%$$&6&_&[E,.&Z@a T N F y?F@-,/A"-T/-E+G^E,B F N A,N^/, #-=E A B/e@B/N-A N O J K dE F%8&&J^^T/E]G^E,B F N A,N^aC E=/E`A& $':0!)))$*+712$$%&%$)&W c/T/@-N P!J A/@<!W w F@F]"-N F@B/-/!P/T T E W&J^2 ^T/,@B/N-A N O]/@K N-],F a A B@T J Z C?Z#C A^E,B F N A,N^aB NB bE ,b@F@,B E F/Y@B/N-N O@K dE F A%8&&G^E,B F N,b/KJ,B@JP N T[/N K N T G^E,B F N A,!)%%1!01)7*+$3%12$3$$&%$(&吴文杰!王雅玫&琥珀的激光拉曼光谱特征研究%8&&宝石和宝石学杂志!)%$3!$0)$*+3%237&%$3&王徽枢&琥珀的拉曼光谱及荧光测量研究%8&&矿物岩石!$''$!$$))*+:%2:3&基金项目 广西科技计划项目))%$:J!$'$31*$桂林理工大学科研启动基金)W\Z q!88)%$1$%$*作者简介 孙雨萌))%%%,4*!女!山东济南人!桂林理工大学地球科学学院在读学生"!通讯作者 沙鑫)$':0,4*!男!甘肃兰州人!博士!讲师!主要从事矿物学#岩石学方面的教学与科研工作"环境科学科技风"#""年"月。

琥珀的色彩和光谱分析的研究

琥珀的色彩和光谱分析的研究

琥珀的色彩和光谱分析的研究琥珀是一种稀有而美丽的宝石,其色彩丰富多样。

为了理解琥珀的色彩和了解其成因,科学家进行了多年的研究。

其中,光谱分析是一种常用的研究方法,可以揭示琥珀中存在的化学成分及其影响色彩的机制。

首先,让我们回顾一下琥珀的形成过程。

琥珀是由化石树脂经过数百万年的压力和化学变化形成的。

它的主要成分是含有碳、氢和氧的有机物。

这些有机物形成琥珀的结构并赋予其特殊的性质,包括色彩。

琥珀的色彩可能是由多种因素造成的,如化学成分、内部杂质和结晶缺陷等。

光谱分析是一种非常有用的工具,可用于确定琥珀中不同成分的存在以及它们对其色彩的贡献。

光谱分析通过将琥珀中的光分解为不同波长的光谱,以获取关于其成分和结构的信息。

研究人员通常使用紫外-可见光谱和红外光谱进行分析。

紫外-可见光谱可以提供有关琥珀吸收和散射光线的信息,从而揭示其中的化学成分。

红外光谱则可以探测琥珀中特定的化学键,进一步帮助研究琥珀的成分和结构。

根据多项研究,琥珀的色彩主要受到其中的有机化合物和杂质的影响。

具体来说,琥珀中的褐色色彩与具有吸收波长在紫外-可见光谱范围内的化合物相关。

这些化合物可以吸收特定波长的光线,从而使琥珀呈现出褐色或棕色。

此外,红色琥珀中常含有铁元素,这与其红色色彩有关。

铁元素的存在使琥珀的吸收和散射光线受到了影响,从而产生了红色的外观。

研究人员已经通过光谱分析和其他技术确定了这种关联。

在光谱分析的基础上,科学家还研究了琥珀中的显微结构和晶体缺陷对其色彩的影响。

研究发现,琥珀的颜色也可能与其中的微小颗粒、空气泡和晶体缺陷有关。

这些微观结构的存在对琥珀呈现出不同的色彩起到了至关重要的作用。

总结而言,琥珀的色彩和光谱分析的研究为我们提供了关于这种宝石的成因和特性的深入了解。

通过光谱分析,研究人员能够确定琥珀中存在的化学成分及其对色彩的影响。

特定化合物和杂质的存在使琥珀呈现出丰富多样的色彩,紫外-可见光谱和红外光谱等技术则帮助我们揭示了这些色彩的形成机制。

琥珀的物化性质与优化处理

琥珀的物化性质与优化处理

琥珀的物化性质与优化处理讨论一、研究背景琥珀以浑然天成的庄重之美、质地温润的古典之美成为大众首饰消费品。

它与金、银、珍珠珊瑚、车渠、琉璃被列为佛教七宝。

由于琥珀的价值高、需求量大、品种少,已成为优化处理技术攻关的主要对象,目前有加热、再造、压固、染色、覆膜等处理方法,这些均会使琥珀的外观有明显的改善,也给检测工作带来了极大的困难,是珠宝检测中最具挑战的难题之一。

琥珀主要是松柏科植物的树脂,经地质作用掩埋地下,经过很长的地质时期,经过压实、脱水、胶结、聚合作用,树脂失去挥发成分并聚合、固化形成琥珀。

它常与煤层相伴而生。

琥珀属于沉积作用的产物,主要产于白垩纪和第三纪的砂砾岩、煤层的沉积物中。

由于这样的地质过程的复杂性、漫长性,使得琥珀作为一种不可再生资源越来越受到重视。

而天然形成的大多数琥珀因为内含物等缺陷而使其很难进入高档宝石之列。

二、研究方法与意义本文研究琥珀的优化处理主要从热处理角度出发,结合目前市场较常见的处理方法,以寻求比较好的优化工艺技术,并讨论该过程中影响琥珀颜色的各因素条件。

琥珀是大众很早就认识并喜爱的宝石之一,具有很多品种。

如果能用热处理方法对琥珀处理使其透明度、颜色乃至硬度方面都大大改善,并且将该方法用于市场的话可以大大降低某些高档品种琥珀的价格,对于普通消费者而言无疑具有很大的购买诱惑。

(波罗的海琥珀)(抚顺琥珀)三、琥珀的物理化学性质1.化学成分琥珀是碳氢化合物,含有琥珀酸和琥珀树脂,化学成分为C10H16O,其中碳79%、氢10.5%、氧10.5%,次要化学元素含量:硫0.25%-0.35%,氮0.04%-0.52%,三氧化二铁0.58%-0.97%。

微量元素种类有:铝、镁、钙、硅、锰、铜等。

其有机成分(据色谱分析结果)中琥珀脂酸69.5―87.3%、琥珀松香酸10.4―14.9%、琥珀酯醇1.2―8.3%、琥珀脂酸盐4.0―4.6%、琥珀脂酸油1.6―5.8%。

琥珀酸含量越少,琥珀越清澈透明。

不同产地常见琥珀品种的三维荧光光谱特征

不同产地常见琥珀品种的三维荧光光谱特征

第22卷第3期2020年5月宝石和宝石学杂志(中英文)Journal of Gems1GemmologyVol.22No.3May202。

不同产地常见琥珀品种的三维荧光光谱特征张志清1,蒋欣然1,王雅玫1,沈锡田1,孔繁利2(1.中国地质大学珠宝学院,湖北武汉430074; 2.b圳市世纪琥珀博物j,广东b圳518101)摘要:为全面地探究波罗的海、多米尼加共和国、墨西哥、缅甸和中国辽宁抚顺琥珀的荧光特征,本文采集了来自5个产地的常见的黄色调琥珀品种的三维荧光光谱,并对比分析荧光特征%结果发现:(1)波罗的海琥珀在350nm光源激发时,发射出最强的435nm附近的荧光峰;(2)多米尼加琥珀发射出一组以445,474nm和508nm为中心的特征荧光峰,在440nm光源激发时最强,415nm光源激发次之;(3)墨西哥琥珀荧光特征规律性较弱,通常最强荧光峰在420〜465nm的蓝紫区内变化;(4)缅甸琥珀的最强荧光峰”于426nm附近,其对应的最佳激发波长为375nm。

同时,缅甸琥珀在紫外光区出现了一组以334,347nm为中心的弱发射峰,其最佳激发波长均为295nm;(5)抚顺琥珀与缅甸琥珀发光行为相似,不同的是其最强发射峰以414nm为中心,被365nm光源最佳激发%在紫外光区的两弱荧光峰分别以360,399nm为中心,最佳激发波长均为290nm;(6)同在375nm激发光源下,各产地琥珀的最强发光峰波长呈波罗的海〉多米尼加共和国〉墨西哥〉抚顺#缅甸的大小关系。

关键词:琥珀;荧光光谱;发光中心中图分类号:TS93文献标识码:A文章编号:1008214X(2020)03000111 DOI:10.15964(.cnki.027jgg.2020.03.001Fluorescence Spectral Characteristic of Amber from Baltic Sea Region,Dominican Republic,Mexico,Myanmar andFushun$ChinaZHANG Zhiqing1,JIANG Xinran1,WANG Yamei1,Andy Hsitien Shen1,KONG Fanli2(1.Gemmological Institute,China University of Geosciences,Wuhan430074,China;2.Shenzhen Century Amber Museum,Shenzhen518101,China)Abstract:In this study,we collected and characterized the amber fluorescent behaviors by obtaining3D-fluorescence spectra of the general amber varieties from five localities including Baltic Sea region,Dominican Republic,Mexico,Myanmar and Fushun,China.These spcc-tral features show that amber from Baltic Sea region has the strongest emission peak with the收稿日期:2019-06-09基金项目:国家重点研发计划项目(2018YFF0215403);中国地质大学(武汉)珠宝检测技术创新中心幵放基金(CIGTXM-201806),文章编号CIGTWZ-2019015作者简介:张志清(1993-),女,博士研究生,主要从事宝石学研究%通讯作者:王雅玫(1962-),女,副教授,主要从事珠宝教育、珠宝检测及科研工作%E-mail:wangym@ 沈锡田(1962-),男,教授,主要从事宝石学研究工作。

三维荧光光谱原理

三维荧光光谱原理

三维荧光光谱原理
三维荧光光谱是一种用于分析荧光物质的光谱技术。

它将激发光以不同的波长和角度照射到样品上,并记录样品在不同激发光波长和角度下的荧光发射光谱。

这种光谱技术可以提供大量的信息,包括荧光强度、发射光谱峰值位置和形状等。

在三维荧光光谱中,光谱数据通常以矩阵的形式存储。

矩阵的行对应于激发光的波长,列对应于样品的发射光谱。

每个矩阵元素表示在给定激发光波长和样品发射光波长下的荧光强度。

通过计算这些矩阵的不同特征,如最大发射波长、荧光强度最大值等,可以获得有关样品的详细信息。

三维荧光光谱常用于化学分析、生物医学研究和环境监测等领域。

它不仅可以用于研究荧光物质的组成和结构,还可以用于检测和识别不同样品中的化合物。

由于荧光特性对环境条件敏感,因此三维荧光光谱也可以用于监测环境中的污染物和生物标志物。

总的来说,三维荧光光谱是一种强大的分析工具,可以提供有关荧光物质的丰富信息。

它在多个领域具有广泛的应用潜力,并为科学研究和实际应用提供了有力支持。

三维荧光光谱解析pdf

三维荧光光谱解析pdf

三维荧光光谱解析
三维荧光光谱是指在激发光波长范围内,记录样品在不同激发波长和不同发射波长下的荧光强度的光谱。

三维荧光光谱可以提供更为详细的信息,因为它能够同时展现激发波长、发射波长和荧光强度之间的关系。

解析三维荧光光谱通常涉及以下几个方面:
结构表征:三维荧光光谱可以用于分析分子结构和化学环境。

通过观察激发波长和发射波长的变化,可以推断样品中的化学基团、结构特征以及分子间相互作用等信息。

质量控制:三维荧光光谱也可以用于材料的质量控制。

通过对不同样品的三维荧光光谱进行比较,可以检测样品中的杂质含量、纯度以及材料的一致性等。

环境监测:三维荧光光谱在环境监测方面也有应用。

比如,可以用于水质检测,通过监测水样品的三维荧光光谱,可以了解水中有机物的种类和浓度,以及水质的变化情况。

荧光物质鉴定:对未知物质进行鉴定时,可以利用三维荧光光谱进行分析。

通过与已知物质的对比,可以推断未知物质的性质和成分。

总的来说,三维荧光光谱的解析可以提供丰富的化学和结构信息,广泛应用于化学、生物、材料、环境等领域的研究和应用中。

琥珀的鉴定和评估方法的最新发展

琥珀的鉴定和评估方法的最新发展

琥珀的鉴定和评估方法的最新发展琥珀是一种古老而神秘的有机宝石,自古以来就备受人们喜爱。

它不仅具有美丽的外观,还蕴含着古代生物和自然历史的宝贵信息。

近年来,随着科学技术的不断发展和进步,琥珀的鉴定和评估方法也在不断创新和完善。

本文将探讨琥珀的最新鉴定和评估方法的发展,包括显微镜观察、紫外光谱、红外光谱等技术。

首先,显微镜观察是琥珀鉴定中常用的方法之一。

通过显微镜观察琥珀的内部结构和纹理,可以确定其真伪和品质。

例如,在琥珀中通常会存在一些古生物或植物的残留物,通过显微镜可以观察和确认这些残留物的种类和数量。

此外,显微镜还可以用于观察琥珀中的气泡、裂缝和其他缺陷,从而推断琥珀的形成过程和历史。

紫外光谱是近年来琥珀鉴定和评估的重要方法之一。

琥珀对紫外光的吸收会产生特定的光谱图像,不同类型的琥珀在紫外光谱上的表现也不尽相同。

通过对琥珀样本进行紫外光谱分析,可以确定琥珀的类型、颜色、产地和真伪。

同时,紫外光谱还可以帮助鉴定人员辨别琥珀中的染色剂或其他外部处理。

另一个常用的琥珀鉴定和评估方法是红外光谱。

琥珀在红外光谱区域对特定波长的辐射具有吸收特性,通过红外光谱的分析,可以确定琥珀的化学成分和组成。

红外光谱还可以检测琥珀中的不纯物质或外部处理,如染色剂、填充物和修复痕迹等。

通过红外光谱进一步理解琥珀的内部结构和组成,有助于评估琥珀的质量和价值。

除了传统的鉴定方法,近年来还出现了一些先进的琥珀鉴定和评估技术。

例如,扫描电子显微镜(SEM)能够以高分辨率观察琥珀中微小的细节和结构,揭示琥珀的微观特征。

激光光谱技术可以通过激光照射琥珀表面,检测其散射和荧光特性,从而提供琥珀的物理特征和组成信息。

这些新兴的技术为琥珀的鉴定和评估带来了更多的可能性和精确性。

此外,数字化技术的发展也为琥珀鉴定和评估提供了新的途径。

通过高分辨率的数码相机和图像处理软件,可以快速捕捉和分析琥珀的图像特征,识别琥珀的类型和品质。

同时,利用人工智能和机器学习算法,可以建立琥珀图像数据库和模型,提高琥珀鉴定和评估的准确性和效率。

三维荧光光谱的简单介绍光谱

三维荧光光谱的简单介绍光谱

一、三维荧光光谱的基本定义三维荧光光谱(EEM)是将荧光强度以等高线方式投影在以激发光波长和发射光波长为纵横坐标的平面上获得的谱图,图像直观,所含信息丰富。

三维荧光光谱(EEMs)能同时获得激发和发射波长信息,且因有机物种类和含量不同而各异,具有与水样(溶液)一一对应的特点,就像人的指纹具有唯一性一样,所以被称为水的“荧光指纹”。

三维荧光光谱仪可快速检测液体中的有机化合物(DOM),每个样品仅需数十秒或者几分钟,即可及时识别液体中的有机物成分。

二、原理由于三维荧光光谱具有与物质组成成分一一对应的光谱特性,根据此特性三维荧光光谱可广泛应用于水质检测、食品检测等领域。

能表征水中(特别是废水)有机物含量和性质的水质指标一直是水质研究领域的重要内容之一。

传统表征水质有机污染的指标如化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)的测量需耗时数小时甚至数天,不能及时反映水质变化,而且只能反映有机物总量,不能展现有机物成分,例如无法区分易降解、可降解和不易降解的有机物或者降解速率快和慢的有机物。

这些不足使得污水处理设施的设计和运行长期只能依赖经验。

三维荧光光谱为这些问题解决提供了近乎完美的方案。

三、应用领域水质分析应用一:河水/湖水水质溶解性有机质是(DOM)主要是由含氧、氮和硫的氨基酸、脂肪族、芳香族等功能团组成的异质碳氢化合物,遍存在于湖泊、河流等自然水体中,对污染物的溶解、吸附解吸、毒性以及迁移转化特性影响非常大,影响着水生环境中生化性质,被用来表征水质特征。

三维荧光光谱研究的荧光溶解性有机物(FDOM)或者有色溶解有机(CDOM)是DOM的重要组成部分,其重要组成部分及其三维荧光发光峰位如表1所示表1 DOM各类物质对应的特征峰水质分析应用二城市污水通过荧光定量分析(荧光光谱区域积分法 fluorescence regional integra ti on)可将荧光区域量化,进而量化水中各组分的含量,根据水中各成分的含量和比例确定污染源以及水质的污染程度。

新精神活性物质的三维荧光光谱检测方法研究

新精神活性物质的三维荧光光谱检测方法研究

新精神活性物质的三维荧光光谱检测方法研究徐布一;蒋和平;黄浩东;王周丽;王燕军【摘要】新精神活性物质的合成和滥用问题日益严峻.本文提出将三维荧光光谱法用于4种常见新精神活性物质快速检测分析.结果表明,2,5-二甲氧基苯乙胺(2C-H)、3,4-亚甲基二氧甲基卡西酮(MDMC)、亚甲基二氧吡咯戊酮(MDPV)和氯胺酮有不同的荧光光谱特征,荧光强度最大处的荧光峰位置(λex/λem)分别为284/326、282/430、282/430、270/392nm.2C-H荧光分析法灵敏度最高,氯胺酮的灵敏度最低.在尿样内源荧光物质干扰下,利用三维荧光光谱法与平行因子算法相结合提取新精神活性物质的荧光信号,解析出的激发光谱和发射光谱与标准品的实测光谱较为一致,样品添加回收率范围为91.3%~111.2%.【期刊名称】《刑事技术》【年(卷),期】2019(044)003【总页数】4页(P224-227)【关键词】新精神活性物质;三维荧光;平行因子【作者】徐布一;蒋和平;黄浩东;王周丽;王燕军【作者单位】四川警察学院,四川泸州 646000;四川省公安厅,成都 610041;四川警察学院,四川泸州 646000;四川省公安厅,成都 610041;四川省公安厅,成都 610041;四川省公安厅,成都 610041【正文语种】中文【中图分类】DF795.1当前社会,毒品泛滥已成为一个日益严峻的问题。

在我国,海洛因、冰毒、大麻等主要精麻药品泛滥日益严重的同时,以合成大麻素、甲卡西酮为代表的新精神活性物质的扩散对缉毒工作构成了新的挑战,其数量远远超过受国际管制的精麻药品的种类,是当前缉毒侦查和刑事技术人员不得不面对的难题[1]。

在实际开展的各类毒品定性、定量检测工作中,目前广泛使用的检测方法主要为色谱-质谱联用法、毛细管电泳法、拉曼光谱法等检测手段[2-5]。

荧光光谱法具有灵敏度高、操作简便、快速等优点,近些年被逐渐用于食品、环境、医疗等各个领域的检测分析中[6-9]。

缅甸琥珀不同品种的红外光谱特征

缅甸琥珀不同品种的红外光谱特征

缅甸琥珀不同品种的红外光谱特征
谢祖宏;唐雪莲;李剑;杨淼
【期刊名称】《超硬材料工程》
【年(卷),期】2013(000)005
【摘要】从市场上收集缅甸琥珀的不同品种,进行常规宝石学特征的研究,利用傅立叶红外光谱仪对不同品种的缅甸琥珀进行谱学分析,对官能团特征峰进行了归属,认为3400cm-1附近的宽吸收带、2933cm-1的强而尖锐的吸收峰、
1728cm-1附近的次强吸收峰是缅甸琥珀的特征峰。

【总页数】5页(P52-56)
【作者】谢祖宏;唐雪莲;李剑;杨淼
【作者单位】保山市质量技术监督综合检测中心,云南保山 678000; 云南昆明理工大学材料学院,昆明 650093;云南昆明理工大学材料学院,昆明 650093;保山市质量技术监督综合检测中心,云南保山 678000;云南昆明理工大学材料学院,昆明 650093
【正文语种】中文
【中图分类】TS933
【相关文献】
1.不同产地琥珀红外光谱特征峰的研究 [J], 张超;齐丽曼;王楠;李文麾
2.婆罗洲和马达加斯加柯巴树脂红外光谱特征及其与外观相似琥珀的快速鉴别 [J], 代荔莉;施光海;袁野;王美丽;王妍
3.缅甸琥珀的三维荧光光谱特征研究 [J], 白莹; 郑晓华; 尹作为
4.不同产地常见琥珀品种的三维荧光光谱特征 [J], 张志清;蒋欣然;王雅玫;沈锡田;孔繁利
5.缅甸琥珀的宝石学及红外光谱特征 [J], 张学云;李加贵;郭继春;任威
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天然与人工处理琥珀的三维荧光光谱表征

天然与人工处理琥珀的三维荧光光谱表征

天然与人工处理琥珀的三维荧光光谱表征亓利剑;袁心强;彭国祯;王永钱【期刊名称】《宝石和宝石学杂志》【年(卷),期】2005(007)001【摘要】基于紫外-可见吸收光谱、ESR和13C NMR谱的研究基础,以三维荧光分光光度计为主要测试分析方法,对具有荧光性质的天然与处理琥珀的三维荧光光谱进行了剖析.结果表明: 主峰为346 nm(λEx)/437 nm(λEm)的三维荧光光谱为天然琥珀中具π→π* 跃迁能级的共轭双键结构的官能团发射所致; 热处理琥珀中某些碳官能团的局部断键是导致三维荧光光谱主峰蓝移[354 nm(λEx)/415 nm(λEm)]的主要缘由; 热填充处理琥珀的三维荧光光谱中存在多个强弱不等的发光中心,它们与热填充处理过程中添加了外来不等量的不饱和酯共聚物或芳香族化合物有关.三维荧光光谱有助于表征热填充处理琥珀中相互包络的碳官能团,它对天然与热填充处理琥珀及人工树脂的鉴别具有重要的标型意义.【总页数】7页(P10-16)【作者】亓利剑;袁心强;彭国祯;王永钱【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;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】P619.28【相关文献】1.处理琥珀和树脂的ESR行为及13C NMR表征 [J], 亓利剑;袁心强;陈铭;林嵩山2.溶解性有机物在人工湿地处理系统中的三维荧光光谱分析 [J], 徐成斌;孟雪莲;马溪平;姜磊;李瑶瑶;包坤3.城市污水处理过程中的有机污染物三维荧光光谱表征 [J], 任磊4.城镇污水厂尾水人工湿地深度处理过程中DOM三维荧光光谱特征 [J], 杨长明;汪盟盟;马锐;李建华5.填料型A1/O1/A2/O2+垂直潜流式人工湿地处理乡村生活污水中的溶解性有机物三维荧光光谱特性分析 [J], 欧阳彤;涂保华;柏林;赵斌成;毛林强;张文艺因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

琥珀的激光拉曼光谱特征研究

琥珀的激光拉曼光谱特征研究

琥珀的激光拉曼光谱特征研究
吴文杰;王雅玫
【期刊名称】《宝石和宝石学杂志》
【年(卷),期】2014(016)001
【摘要】采用激光拉曼光谱仪对波罗的海、多米尼加、缅甸三个地区的琥珀样品进行了拉曼光谱测试分析,描述了拉曼光谱的位置、形态、相对强度,分析了振动模式,同时对某些分子基团如ν(C-H),ν(C-O)做了谱带归属.结果表明,琥珀结构中碳链骨架振动是导致其拉曼光谱形成的主要原因,同一产地不同品种琥珀的拉曼谱峰特征基本一致,不同产地琥珀的拉曼谱峰仅在个别拉曼位移处存在较小差异.另外,对前人提出的用拉曼光谱中ν(C=C)和δ(CH2)的强度比值N(I1 645cm-1 /I1 450cm-1)来确定天然树脂成熟度的初步设想进行了验证分析.拉曼光谱对于琥珀真伪及其产地的鉴定有一定的辅助作用,但不能作为鉴别产地的唯一指示性依据.
【总页数】6页(P40-45)
【作者】吴文杰;王雅玫
【作者单位】郑敬诒职业技术学校,佛山顺德528308;中国地质大学珠宝学院,湖北武汉43007
【正文语种】中文
【中图分类】TS93
【相关文献】
1.铜导线一次和二次短路熔痕的显微共聚焦激光拉曼光谱特征研究 [J], 丁敏菊;王莹;张成功;张永丰;曾毅;顾金龙
2.黄县盆地古近纪煤中琥珀树脂体生烃特征研究 [J], 席晋;胡社荣;郭彪;王浩森;汪恩满
3.△5-、△5,22-植物甾醇琥珀酸单酯质谱规律与特征研究 [J], 沙鸥
4.激光拉曼光谱技术在琥珀检测中的应用 [J], 吴文杰;戴超;张云宁
5.缅甸琥珀的三维荧光光谱特征研究 [J], 白莹; 郑晓华; 尹作为
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缅甸琥珀的化学成分分析

缅甸琥珀的化学成分分析

缅甸琥珀的化学成分分析
黄睿;邢秋雨;祖恩东
【期刊名称】《桂林理工大学学报》
【年(卷),期】2015(035)003
【摘要】采用X射线衍射法( XRD)、 X 射线光电子能谱法( XPS)及电感耦合等离子体原子发射光谱法( ICP-AES) 对缅甸琥珀进行测试, 研究其化学成分、主要元素及微量元素. 结果表明: 缅甸琥珀中含有C9 H8 O3、 C10 H12 O2、C8 H10 O等多种有机物, Fe4 Cu3、 Al2 Fe、 CuAl2 等金属化合物; 主要元素的相对含量 C约为70%, O约为22%, N及S均小于2%; 微量元素有(10 -6)Al 223、 Fe 350、Cu 127、 Ca 39、Mg 35等.
【总页数】4页(P497-500)
【作者】黄睿;邢秋雨;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】TS93
【相关文献】
1.缅甸琥珀"留光"效应和变色效应的谱学特征 [J], 帅长春; 尹作为; 薛秦芳; 完绍龙; 吴晓兵
2.缅甸琥珀的三维荧光光谱特征研究 [J], 白莹; 郑晓华; 尹作为
3.抚顺琥珀、吉林琥珀、缅甸琥珀产地鉴定的探究 [J], 张超;宋晓光;王楠;李文麾
4.透明类缅甸琥珀颜色的定量分类 [J], 纳秀溪;孟龑;谭红琳;祖恩东
5.云南发布《缅甸琥珀》地方标准规范琥珀产业发展 [J],
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琥珀三维荧光光谱

琥珀三维荧光光谱

天然与人工处理琥珀的三维荧光光谱表征(中国地质大学珠宝学院,湖北,武汉,430074)摘要:基于紫外可见吸收光谱、ESR和13C NMR谱的研究基础上,以三维荧光分光光度计为主要测试分析方法,对具有荧光性质的天然与处理琥珀的三维荧光光谱进行了剖析。

结果表明:λEx/λEm=346/437nm三维荧光光谱,为天然琥珀中具π→π* 跃迁能级的共轭双键结构的官能团发射所致;热处理琥珀中某些碳官能团的局部断键,是导致三维荧光光谱主峰(λEx/λEm=354/415nm)蓝移的主要缘由;热填充处理琥珀三维荧光光谱中存在多个强弱不等的发光中心,它们与热填充处理过程中添加了外来且不等量的不饱和酯共聚物或芳香族化合物有关。

三维荧光光谱有助于表征热填充处理琥珀中相互包络的碳官能团,它对天然与热填充处理琥珀及人工树脂的鉴别具有重要的标型意义。

关键词:三维荧光光谱;天然与处理琥珀;碳官能团琥珀为中生代白垩纪至新生代第三纪松柏科植物的树脂,经过各种地质作用后而形成的一种天然树脂化石。

其主成分为具共轭双键的树脂酸,含少量的琥珀酯醇、琥珀油等物质,属典型的多组分混合且不易分解的有机化合物。

基于琥珀的分子结构和成分信息与古气候、古环境密切相关,近年来引起国内外宝石学家、考古学家、古生物学家、矿物学家的极大兴趣。

如王徽枢[1~2]曾对河南西峡和辽宁抚顺琥珀的矿物成分进行过较深入的研究,并对其成因予以了探讨。

Spencer J A等人[3] 、周佩玲[4]、杨颖[15]、邱志力等人[6-10]对琥珀与常见的仿制品的鉴定特征进行过较深入的研究和总结。

Manuel A[11], Priest F G[12],李滨阳等人[13]对琥珀及其气体包裹体进行研究较深入的研究,并试图利用琥珀包裹体中的成分去恢复古大气环境,为定量研究古大气成分和琥珀的成因提供一条新的思路。

Lambert J B等人[14]、郭时清等人[15]利用13C NMR测试方法对天然琥珀中碳官能团的特征进行过研究,并提出了用NMB方法作为测定琥珀相对年龄方法的可行性。

缅甸红色系列琥珀的光谱及颜色特征

缅甸红色系列琥珀的光谱及颜色特征

缅甸红色系列琥珀的光谱及颜色特征
董琳玲
【期刊名称】《宝石和宝石学杂志(中英文)》
【年(卷),期】2022(24)5
【摘要】利用傅里叶红外光谱仪、拉曼光谱仪和紫外-可见分光光度计对缅甸红色系列琥珀样品进行无损测试,对其氧含量、成熟度、色度参数进行对比分析,讨论了不同红色调缅甸琥珀的谱学及颜色特征的差异与联系。

结果表明,不同品种的缅甸琥珀的红外光谱、拉曼光谱和紫外-可见光光谱均显示出较好的统一性,但不同品种在相对氧含量、成熟度、色调角和主波长均具有一定的区分性:相对氧含量按照从大到小的顺序排列,分别为血珀、血茶珀、棕红珀;成熟度按照从大到小的顺序排列,分别为血珀、棕红珀、血茶珀;当色调角h^(*)_(ab)∈(54°,82°),主波长
λd∈(570,590),可归为棕红珀;当色调角h^(*)_(ab)∈(36°,54°),主波长
λd∈(590,600),可归为血茶珀;当色调角h^(*)_(ab)∈(18°,36°),主波长
λd∈(600,620),可归为血珀,可为不同红色调缅甸琥珀品种划分及颜色分级提供一定的理论依据。

【总页数】10页(P84-93)
【作者】董琳玲
【作者单位】滇西应用技术大学珠宝学院;中国地质大学珠宝学院
【正文语种】中文
【中图分类】TS93
【相关文献】
1.一种仿缅甸琥珀制品的鉴别特征及红外光谱分析
2.缅甸血珀与其它颜色琥珀的鉴定特征
3.三大产地(波罗的海、多米尼加和缅甸)琥珀红外光谱鉴别特征
4.缅甸琥珀的三维荧光光谱特征研究
5.缅甸琥珀的宝石学及红外光谱特征
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天然与人工处理琥珀的三维荧光光谱表征(中国地质大学珠宝学院,湖北,武汉,430074)摘要:基于紫外可见吸收光谱、ESR和13C NMR谱的研究基础上,以三维荧光分光光度计为主要测试分析方法,对具有荧光性质的天然与处理琥珀的三维荧光光谱进行了剖析。

结果表明:λEx/λEm=346/437nm三维荧光光谱,为天然琥珀中具π→π* 跃迁能级的共轭双键结构的官能团发射所致;热处理琥珀中某些碳官能团的局部断键,是导致三维荧光光谱主峰(λEx/λEm=354/415nm)蓝移的主要缘由;热填充处理琥珀三维荧光光谱中存在多个强弱不等的发光中心,它们与热填充处理过程中添加了外来且不等量的不饱和酯共聚物或芳香族化合物有关。

三维荧光光谱有助于表征热填充处理琥珀中相互包络的碳官能团,它对天然与热填充处理琥珀及人工树脂的鉴别具有重要的标型意义。

关键词:三维荧光光谱;天然与处理琥珀;碳官能团琥珀为中生代白垩纪至新生代第三纪松柏科植物的树脂,经过各种地质作用后而形成的一种天然树脂化石。

其主成分为具共轭双键的树脂酸,含少量的琥珀酯醇、琥珀油等物质,属典型的多组分混合且不易分解的有机化合物。

基于琥珀的分子结构和成分信息与古气候、古环境密切相关,近年来引起国内外宝石学家、考古学家、古生物学家、矿物学家的极大兴趣。

如王徽枢[1~2]曾对河南西峡和辽宁抚顺琥珀的矿物成分进行过较深入的研究,并对其成因予以了探讨。

Spencer J A等人[3] 、周佩玲[4]、杨颖[15]、邱志力等人[6-10]对琥珀与常见的仿制品的鉴定特征进行过较深入的研究和总结。

Manuel A[11], Priest F G[12],李滨阳等人[13]对琥珀及其气体包裹体进行研究较深入的研究,并试图利用琥珀包裹体中的成分去恢复古大气环境,为定量研究古大气成分和琥珀的成因提供一条新的思路。

Lambert J B等人[14]、郭时清等人[15]利用13C NMR测试方法对天然琥珀中碳官能团的特征进行过研究,并提出了用NMB方法作为测定琥珀相对年龄方法的可行性。

近期,笔者[16]尝试从红外吸收光谱、电子顺磁共振、13C NMR 等综合分析角度,重点对不同产地的天然和人工处理琥珀或处理树脂中的碳官能团结构及变异特征及13C NMR化学位移共振谱峰进行初步研究,并就与化学位移相关的共振谱峰进行指派,对其成因予以初步剖析。

然而,近年来随着各种人造树脂仿琥珀新品种的大量面市,特别是人工处理琥珀方法的更新,使得原本鉴定与研究就十分困难的人工处理琥珀又增添了难度。

传统的荧光发射光谱只是在某一个激发波长下扫描,由此获得的荧光发射光谱并不能全面地描述天然和处理琥珀的荧光特性。

三维荧光光谱作为一种光谱指纹技术[17],对具有荧光性的天然和处理琥珀具有重要的无损鉴定意义。

三维荧光光谱属荧光强度/激发波长/发射波长的三维矩阵光谱,能全面提供天然和处理琥珀的荧光强度随激发和发射波长同步变化的光谱指纹信息,通常以等值线图的形式来表征。

等值线图是指以发射波长为横坐标、激发波长为纵坐标、荧光强度值相等的点的连线所构成的图形(图1)。

荧光强度以等高线的方式表现在一个平面上,能直观地表征天然和处理琥珀的激发/发射波长所对应的荧光强度信息,并有助于揭示天然和热填充处理琥珀荧光谱图中的微细结构。

此外,它能有效地剥离被强荧光主峰包络的弱荧光谱峰,从而为琥珀的发光机制研究提供更为丰富的荧光信息。

本文基于IR 、ESR 和13C NMR 谱的研究基础上,以UV-NIS 和三维荧光分光光度计为主要测试分析方法,对具有荧光性质的天然与处理琥珀及人工树脂仿琥珀的三维荧光光谱进行了剖析,旨在寻觅天然和热填充处理琥珀在三维荧光光谱特征上的差异,以期揭示它们中各类碳官能团之间的耦合关系和某些成因机制及鉴定问题。

图1 热处理琥珀的三维荧光光谱(Ram-1) 左图 三维荧光等值线图; 右图 三维荧光鸟瞰图;1.实验与测试方法1.1.样品特征供研究和测试用的天然琥珀原料(46块)主要采自辽宁抚顺琥珀矿区,部分样品来自缅甸及国内市场。

各种人工处理琥珀及人造树脂仿琥珀样品(39块)主要取自深圳琥珀加工厂及珠宝市场。

根据本测试的目的和要求:供紫外-可见-近红外测试的琥珀和处理琥珀样品为厚约0.2mm 的双面抛光片。

供三维荧光光谱测试的琥珀和处理琥珀样品为厚度小于5cm 的成品及部分双面抛光片。

1.2.实验方法三维荧光分光光度计(日立,F-4000)采用的测试条件为:激发波长(λEx )300~400nm ,380 480310390λEm / nmλE x / n m6000 4000 2000480 380λEm / nm390310λEx / nm发射波长(λEm)380~900nm,激发和发射狭缝2.5nm,扫描速度为1200nm/min,电压700V,采集的数据借助于三维转换器变换成三维全扫描荧光光谱图和荧光强度等高值线图并进行数据处理,计算机采集数据并成图。

紫外可见双光束分光光度计(日,岛津,UV-1901)采用的测试条件为:测试波长范围200~1000nm,狭缝宽度2.0nm,透射法测试。

2.测试结果与讨论2.1 紫外可见吸收光谱表征通常情况下,紫外-可见吸收光谱并不用于天然与处理琥珀及其人工树脂仿琥珀的结构分析,而是通过对其表征来了解天然与处理琥珀及其人工树脂仿琥珀的共轭程度、空间效应、氢键等,并对饱和与不饱和有机化合物中的共轭结构、芳环结构、异构体及其它官能团进行识别。

据41块标本测试结果表明,天然与处理琥珀及其人工树脂仿琥珀中与紫外-可见吸收光谱相关的电子主要为二类,即形成双键的π电子以及未参与成键的n电子。

在紫外-可见吸收光谱的区域内,相应产生n→π*,π→π* 电子跃迁,吸收峰一般大于200nm,代表不饱和有机化合物的电子跃迁类型。

图2显示,天然琥珀(A,B谱线)和柯巴树脂(C谱线)在可见光区内均缺乏明显的特征吸收谱峰,二者的特征吸收光谱均位于近紫外区内,表现出向短波方向呈连续上升的吸收谱线。

两者的差异在于,前者的吸收截止边主要出现在348~351nm处,属不饱和脂肪族中共轭双键分子的π→π* 电子跃迁所致。

由于柯巴树脂中存在不等量的C=CH3双键、羰基碳和脂甲基碳官能团,导致其吸收截止边明显偏向316nm处。

上述特征与已往所测的IR、ESR、13C NMR谱的结果相吻合。

通常,人工聚合、酯化、热硬化处理易导致天然琥珀或天然树脂中某些碳官能团局部断键,若热处理过程中添加不等量的各类人工树脂类或其它增固剂、增塑剂等外来的填充物,则易导致紫外吸收光谱发生红移或蓝移。

如图2所示,单纯热处理琥珀(E、F谱线)中,由共轭双键分子的π→π* 电子跃迁所致的吸收截止边明显红移至360nm处。

从热填充处理琥珀(D谱线)表现的紫外吸收光谱特征上,不难推测其在热处理过程中可能添加了一定量且以不饱和酯为主的醇酸类树脂或长链共轭类化合物,由于这类化合物的加入,导致其紫外吸收光谱迅速红移至395nm处。

反之,在热处理过程中添加了一定量且以饱和烷烃类聚合物为主的人工树脂类共聚物,则导致其紫外吸收光谱蓝移至远紫外区,这从热填充处理琥珀(G谱线)表现的紫外吸收光谱特征上(吸收截止边明显蓝移至200nm以下)得以证实。

紫外可见吸收光谱测试结果进一步表明,采用苯环的多元酸与多元醇反应(苯酐、对苯二甲酸、偏苯三酸酐等)产生含有苯环结构的聚酯树脂、不饱和酯为主的醇酸树脂、氨基树脂类等有机共聚物仿制琥珀(H~M谱线),表现出的紫外可见吸收光谱特征与天然琥珀大相径庭,彼此间极易识别。

文中不再逐一赘述。

图2 天然与处理琥珀的紫外可见吸收光谱A ,B 天然琥珀 (am-01,am-06);C 柯巴树脂(kb-01);D ~G 热处理琥珀(ram-1,ram-2,ram-12,ram-15);H ~M 人工树脂仿琥珀(fam-1,fam-2,fam-5,fam-13,fam-16,fam-17)2.2 二维荧光光谱表征琥珀中的碳官能团在吸收紫外-可见光能量后,它的电子能级跃迁到激发态(激发),激发态电子在返回基态时,以辐射跃迁的方式全部或部分地释放出所吸收的能量(发射),这种现象称光致发光(荧光),在两者之间尚存在一系列的发光衰减过程。

基于二维荧光发射光谱仅是在某一个激发波长下进行扫描,由此表现出的荧光是激发波长和发射波长两者的函数。

如图3所示:天然琥珀(am-002)的发光谱峰(激发波长350nm )呈对称的单峰态,发射主峰位437nm 处;单纯热处理琥珀(ram-002,011)呈现的发光谱峰(激发波长354nm )为较对称的单峰态,相对天然琥珀而言,其发射主峰明显蓝移至414-415nm 处,且相对荧光强度有所降低;热填充处理琥珀(Ram-015)显示的发光光谱(激发波长372nm ),呈不对称的三峰态,发射主峰位423nm 处,二个弱发射次峰或肩峰分别位403nm 和448处,相对荧光强度明显降低;柯巴树脂(Kb-001)仅在422nm 处的显示弱荧光谱峰(激发波长347nm )。

测试结果表明,200 1000200 1000200 1000吸 收200 1000λ/ nmA B CD E GH I JK L M吸 收吸 收吸 收283445 510306405402402395← 351← 316↗360↗ 456← λ/ nmλ/ nmλ/ nmF醇酸树脂类共聚物仿制琥珀(Fam-003)的荧光量子产率很低,绝大多数情况下仅观察到其微弱的荧光,弱发光主峰位407nm 处(激发波长323nm )。

图3 天然与处理琥珀的荧光光谱Am-002天然琥珀;Ram-002,011热处理琥珀;Ram-015热填充处理琥珀;Kb-001柯巴树脂;Fam-003醇酸树脂2.3 三维荧光光谱表征400 900λEm / nm 400 900λEm / nm400900 λEm / nm400 900λEm / nm400 900λEm / nm λEm / nm800200 荧光强度800200荧光强度800200荧光强度800200800200荧光强度800200荧光强度437 414415403423422407Am-002Ram-002Ram-011Ram-015Kb-001Fam-003荧光强度448400 900如图4和表1所示,从天然与处理琥珀及其人工树脂仿琥珀的三维荧光光谱中能获得激发波长和发射波长同步变化时的荧光强度信息,并能对饱和与不饱和碳官能团中的共轭结构、芳环结构、异构体等进行识别。

图4天然与处理琥珀的三维荧光光谱A 天然琥珀;B-C 热处理琥珀;D 热填充处理琥珀;E 柯巴树脂;F 醇酸树脂图4A 显示为天然琥珀发射的三维荧光光谱,其表征为:λEx /λEm =346/437nm ,斯托克斯位移(Stokes shift )达91nm ,相对荧光强度1100,为具共轭双键结构的碳官能团发射所致。

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