水晶之改色 长春工程学院宝石
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等离子体源离子注入技术在蓝宝石颜色改善方面的探索《经济师》 2013 年第 9 期经济学科建设●等离子体源离子注入技术在蓝宝石颜色改善方面的探索●张翰林刘琦摘要 : 采用等离子体源离子注入技术对山东省昌乐县蓝或用离子束背散射和核反应分析等方法测定;注入离子与基体宝石进行改色处理,利用光学显微镜、维氏显微硬度计、间没有明显的界面, 注入层不会脱落; 能注入互不相溶的杂质。
U S B 4 0 0 0 光纤光谱仪、 L A -I C P -MS 等仪器对样品作了分析。
初虽然离子注入在许多领域,但这一技术在珠宝行业的应用步试验表明 , 注入钛离子后, 能增加蓝宝石表面光泽度, 降低饱还少有报道。
基于此, 我们选择了利用离子注入技术来对山东蓝和度, 达到颜色减淡的目的。
最适宜的钛离子注入剂量强度和引宝石进行优化改色的研究,为进一步探讨离子注入技术应用于1 7出电压分别是在 1 ×1 0 i o n s /c m 2 和 5 0 KV 附近。
其他宝石颜色改善奠定理论和实践基础。
关键词: 山东蓝宝石离子注入技术改色处理三、试验样品与方法中图分类号: F 4 0 73 文献标识码: A 1.样品描述。
本实验中, 分别选取了黄绿色和深蓝色蓝宝石文章编号: 1 0 0 4 -4 9 1 4 ( 2 0 1 3 ) 0 9 -2 3 8 -0 3 作为实验样品, 以期对它们的改色效果进行比较分析。
实验前将样品沿垂直 C 轴方向切磨, 单面抛光。
样品特征如表 1 所示。
一、引言表 1 样品描述蓝宝石属刚玉族宝石, 世界蓝宝石矿产丰富。
20 世纪 70 年代末在中国新生代碱性橄榄玄武岩及超基性岩体内的刚玉斜长岩中发现了蓝宝石 , 目前成规模开采的主要是山东潍坊地区的昌乐县和五图镇。
中国山东蓝宝石以粒度大、晶体完整而著称, 且储量居全国之首。
然而, 大多数山东蓝宝石颜色较暗, 透明度差, 只有少数可达到宝石级别。
宝石及材料工艺学专业产教融合案例分析刘瑞;秦宏宇;徐强【摘要】长春工程学院宝石专业自成立以来,经历了专科的宝石与贸易专业和本科的宝石材料工艺学专业两个发展过程.宝石专业2006年与爱迪尔珠宝首饰有限公司建立了产学合作关系,开展了订单式培养.2016年和2017年我校先后与深圳荟萃楼珠宝集团有限公司、爱丽丝珠宝集团有限公司成立了荟萃楼珠宝班和爱丽丝珠宝班,产教结合有了实质的进展.近年来年我校宝石专业的学生一直供不应求,2017年供需比达到了150%,宝石专业的产教融合取得了丰硕的成果.【期刊名称】《长春工程学院学报(社会科学版)》【年(卷),期】2018(019)001【总页数】2页(P101-102)【关键词】宝石;订单培养;产教融合【作者】刘瑞;秦宏宇;徐强【作者单位】长春工程学院勘查与测绘工程学院,长春130021;长春工程学院勘查与测绘工程学院,长春130021;长春工程学院勘查与测绘工程学院,长春130021【正文语种】中文【中图分类】G64一、前言长春工程学院宝石专业于1993年由原地质专业转型发展而来,开设了宝石专业方向。
1996年正式开始招收宝石与贸易专业的第一届学生;2008年招收宝石及材料工艺学本科生。
宝石专业现已培养了21届毕业生,毕业学生达到了1 500余人。
我校宝石专业现为东北地区唯一一所具有招收宝石及材料工艺学本科专业的高校,是东北地区宝石专业人才培养的知名院校。
二、建设经验(一)满足社会需求,积极发展转型中国自上个世纪末改革开放以来,随着国民经济的发展和人们生活水平的提高,社会迫切需要珠宝首饰来装饰和装点人们的生活。
宝石指的是具有美丽、稀少和耐久性的天然矿物岩石材料。
宝石专业脱胎于传统的地质专业(研究地球资源中的矿物岩石),由原来的岩石和矿物专业转型发展而来。
由于宝石专业是相对我院的其他专业成立较晚,因此专业在寻找自己不足的前提下,不断提高自己的专业能力和水平。
在原有的宝石和鉴定专科教育的基础上,2008年升级为本科层次,提升了宝石专业的教育能力和水平。
GMOND吉盟珠宝新品上市
佚名
【期刊名称】《中国宝玉石》
【年(卷),期】2017(0)1
【摘要】延续“爱的礼物“铂金系列”浪漫、清新的设计特点,2016年,GMOND 吉盟珠宝采撷最简单、纯粹的流星和风车元素,倾情呈现“爱的礼物”铂金系列新品,以靠近自然的纯真之美,表达对完美女人最诚挚的祝福。
【总页数】2页(P52-53)
【正文语种】中文
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魔兽世界工程学300-375攻略一、初级:1、1-20 劣质火药:1个劣质的石头2、21-30 劣质炸药(2个):2个劣质火药1个亚麻布3、31-45 一把螺栓:1个铜锭4、46-60 劣质铜壳炸弹(2个):1个铜锭1个一把螺栓2个劣质火药1个亚麻布二、中级(50):1、61-80 铜管:2个铜锭1个弱效助熔剂2、81-85 粗制火药粉:1个粗糙的石头3、86-90 烈性火药(1-3个):3个粗制火药粉1个亚麻布4、91-110 银触媒:1个银锭5、110-125 青铜管:2个青铜锭1个弱效助熔剂三、高级(125):1、125-150 高速青铜齿轮:2个青铜锭1个毛料2、151-170 黄金能量核心(3个):1个金锭3、171-175 发条式同步协调陀螺仪:1个铁锭1个黄金能量核心4、176-185 实心炸药:2个坚固的石头5、186-190 精确瞄准镜(购买):1个青铜管1个翡翠1个黄水晶6、191-200 重磅铁制炸弹(2个):3个铁锭3个烈性炸药1个银触媒四、大师级(200):1、201-220 不牢固的扳机:1个秘银锭1个魔纹布1个实心炸药2、220-221 地精采矿头盔:8个秘银锭1个黄水晶4个元素之土3、222-230 高速秘银弹头(200个):1个秘银锭1个实心炸药4、230-231 潜水头盔(购买):8个秘银锭1个秘银外壳1个真银锭4个虎眼石4个孔雀石232-245 玫瑰色护目镜:6个厚皮2个红宝石5、246-250 秘银螺旋弹(200个):2个秘银锭2个实心炸药6、251-255 致密炸药粉:2个厚重的石头7、256-260 致密炸弹(2个):2个致密炸药粉3个符文布8、260-261 真银变压器:2个真银锭2个元素之土1个元素空气9、261-262 空间撕裂器-永望镇:10个秘银锭1个真银变压器4个火焰之心2个红宝石1个大炸弹262-275 瑟银零件:3个瑟银锭1个符文布五、宗师级(275):1、276-280 保险丝(购买):3个精巧的铜线2个火焰精华2、281-285 瑟银管:6个瑟银锭3、286-300 瑟银弹(200个):2个瑟银锭1个致密炸药粉六、专家级(300):1、300-305 魔铁螺丝:1个魔铁锭2、306-310 魔铁外壳:3个魔铁锭3、311-320 魔铁螺丝魔铁外壳元素炸药粉(4个)(1个火焰微粒2个土之微粒)(需要15个魔铁外壳56个魔铁螺丝12个元素炸药粉)4、321-325 魔铁步枪:1个沉重的树干3个魔铁外壳6个魔铁螺丝5、326-328 精金框架:4个精金锭1个源生之土6、329-335 精金手雷(3个):4个精金锭2个魔铁螺丝1个元素炸药粉7、336-340 白色烟幕弹(3个):1个元素炸药粉1个灵纹布8、340-360 魔钢稳定器:2个魔钢锭9、361-375 战地修理机器人110G(掉落):8个精金锭8个魔铁螺丝1个氪金能量核心。
优质淡水珍珠物理法改色前后的宝石学特征研究的
开题报告
一、研究背景和意义
淡水珍珠是一种高质量的天然宝石,现已成为市场上很受欢迎的珠宝品之一。
然而,淡水珍珠的天然色泽不一定符合市场需求,因此近年来对淡水珍珠进行物理法改色已成为一种流行的珠宝加工技术。
然而,这种技术可能导致珠宝学特征和原始色泽的变化,因此研究淡水珍珠物理法改色前后的宝石学特征对于市场监管和消费者的珍珠选择具有重要意义。
二、研究内容和方法
本研究将选择一些优质淡水珍珠样品,使用常见的物理法改色技术(如加热等),对比分析珠宝学特征和原始颜色的变化情况,重点包括:
1. 外观和光学特征的变化,如珠宝表面的纹理,光泽和色调等;
2. 体颜色的变化,如珠宝表面颜色,发色和存色等;
3. 珠宝学特征的测量和分析,如珠宝的形态因素、内部结构、化学成分等相关参数的变化。
三、预期成果和意义
预期得出的结论为,物理法改色对淡水珍珠宝石学特征和原始颜色会产生不同程度的影响,具体的改变因素包括技术方法和材料特质等。
同时,该研究的意义在于为市场监管和消费者挑选珍珠提供更多的科学依据和技术支持。
水晶改色课程设计报告一.水晶改色实验简述:人类对水晶的开发利用有着悠久的历史,最早发现并利用的矿物中就有水晶,距今50万年的北京周口店古文化遗址里就发现有水晶制作的石器。
水晶以其纯净、透明、坚硬的特点被人们所喜爱,并被喻为心地纯洁、坚贞不屈的象征。
水晶的化学成分是二氧化硅(Si02),常含有Fe, Ti, Al等微量元素,而使水晶出现不同颜色和不同的品种。
水晶改色主要有两个方向,一为热处理,二为染色。
我们组对水晶分别进行了热处理与染色实验,下面分别介绍热处理与染色实验的具体情况。
二.热处理改色:(一)实验方案:1.购买水晶原材料,分大粒,中粒,小粒的天然紫水晶和无色水晶原石。
紫水晶应尽量透明,紫色浓郁。
若紫色过浅,经过热处理后得到的黄水晶颜色几乎不可见。
(但是由于经费的问题紫水晶主要是不透明但颜色浓郁的。
)2.根据实验室的仪器设置适当的温度梯度。
3.根据温度梯度进行加热处理,每次加热完成后保温5分钟后取出。
(部分加热按照升温方式在最高温度加热20分钟后取出)4.自然冷却至室温,观察水晶的颜色变化并拍照记录。
(二)实验用具:1.电炉:可控制升温速率及保温。
2.瓷坩埚:盛装水晶颗粒。
3.坩埚钳。
4.紫水晶颗粒。
(三)实验原理:1.色心致色:色心是指能选择性吸收可见光的晶体结构缺陷。
水晶中常含外来杂质AI3+,Fe2+,Fe3+,Ti3+等过渡金属离子,由于它们的离子半径小,可置换晶格中的Si4+或进入晶胞间隙,H+或一些碱金属离子(Li+, Na+, K+)进入阳离子空位,补偿过渡金属进入晶体时的电价,保持晶体的电中性。
当水晶受到X射线或Y射线辐照后,晶格发生畸变,产生大量的结构缺陷,形成空穴色心,导致水晶呈现一定的颜色。
2.紫晶致色机制:是指紫色的水晶,其颜色可以从浅紫色一直到红紫色。
紫晶的颜色与成分中所含微量的三价铁离子杂质元素有关,Fe3+以类质同像的形式替代晶格中的Si4+,受到X射线、γ射线或中子辐照作用后,Fe3+离子的电子壳层中成对电子受到激发,产生[Fe04]4-空穴色心。
空穴色心在高温加热条件下会遭到破坏,紫色会完全褪去。
一些颜色较差的紫晶适用于热处理,将紫晶加热到一定温度后,可形成黄晶或过渡产品绿水晶,人们己接受这种热处理。
热处理过的水晶有时会由于热应力造成应力裂隙或包裹体周围会出现微小的裂隙。
3.本次热处理实验利用了破坏紫晶色心,色心其实是宝石的一种晶格缺陷,能选择性地吸收可见光,从而产生颜色。
色心常见的有电子心、空穴心和杂质离子心。
对色心致色的宝石进行热处理,其原理是给色心中的电子一定的能量,电子获得能量后,跃迁至更高能级。
当处于更高能级的电子回到稳定的低能级状态时,会以光能的形式释放能量,使宝石呈现出不同于无色心的颜色。
但当色心中的电子获得得能量超过陷阱能时,色心中的电子会被激发,逃离陷阱,导致色心被破坏,宝石的颜色褪去或发生改变。
因此,制定好相应的温度制度,使色心发生变化,可以改善宝石颜色。
(四)操作步骤:1.样品选取时尽量选择颜色均匀、内部纯净、含包裹体少的水晶,以减少气液包裹体等对于数据测定和热处理温度的影响。
2.向个坩埚内分别装入一颗颜色、大小差异较小的大粒紫晶,3-4颗中粒紫晶,4-5颗小粒紫晶填满。
(中粒、小粒紫晶为随机抽取。
)3.给每个坩埚标上备用温度,当坩埚内的温度达到要求是,用坩埚钳夹起坩埚,放入电炉内保温5分钟。
温度梯度设置为:700,500,450,400,350,300度。
紫水晶的加热温度尽量不要超过600度,因为在600度以上,紫水晶可能变为不透明的乳白色而使原材料报废,这里仅设置一组作为对照。
另外450度、300度有两组使用随温度上升方法加热,并且在最高温时保温20分钟,作为加热时间对比。
4.取出后马上拍照。
5.等待自然冷却至室温,颜色稳定后拍照。
(五)实验成果:实验过程:设置温度梯度:未加热前的:1 2以下为刚刚出坩埚时各个温度梯度的照片:700度,加热时间20分钟500度,加热时间5分钟450度,加热时间5分钟400度,加热时间5分钟350度,加热时间5分钟300度,加热时间5分钟最后冷却到室温后的照片:由图片对比可发现:加热时间为5分钟时,刚刚加热完成的紫晶的变色效果较为明显,但是当紫晶降温后部分紫晶的颜色再次发生变化。
500、450、400、350度加热后,出坩埚的片刻时,紫晶上多为深绿色,但是随着紫晶温度的降低,颜色慢慢恢复紫色。
此现象在450、400度加热的两组中较为明显。
由于300度、450度两组有加热20分钟的对比组,可清楚发现这两组在冷却前后的颜色变化几乎不可见,并且加热20分钟与加热5分钟的颜色效果明显不同。
300度:加热5分钟时,颜色变化几乎不可见。
加热20分钟时,紫色几乎退却,出现明显黄绿色。
350度:加热5分钟时,大颗粒紫晶颜色变化几乎不可见,中、小颗粒紫晶的表面部分发生变色,紫晶内含绿色。
400度:加热5分钟时,大、中、小颗粒紫晶的表面部分发生变色、紫晶内含绿色。
450度:加热5分钟时,大颗粒紫晶颜色部分发生变色,中、小颗粒紫晶大多数发生完全变色,变为浅黄色。
加热20分钟时,大、中、小颗粒紫晶完全变色,变为浅黄色。
500度:加热5分钟时,大颗粒紫晶颜色有过渡层,在裂隙多的一头部分颜色全部失去,但是主体颜色为紫色。
中、小颗粒的紫晶全部变色,变为黄色、深绿等。
700度:加热20分钟时,大、中、小颗粒的紫晶完全变色,变为白色带点绿色调。
且质地变得更为的脆。
(六)实验结论:实验结果证明,紫晶在350℃以下时颜色基本稳定,褪色温度在400℃附近,空穴色心在400℃附近变得不稳定,部分消失,证明了天然紫晶为空穴色心致色。
在450℃左右即转变为淡黄色,细小的紫晶颗粒完全转变为淡黄色,而大块的水晶只有轻微褪色,产生这种差异可能是由于紫晶颗粒体积不同,颜色深浅不同,含Fe量不同所致。
当加热的时间不够长时,紫晶加热后产生的颜色不稳定。
当加热时间为5分钟(或小于5分钟)时,紫晶产生的颜色在冷却到室温后部分重新变回紫色。
此现象在大的紫晶上表现的较为明显。
由此可以知道,紫晶加热后改变颜色的主要因素为:紫晶的大小、紫晶的致色元素、紫晶的颜色浓度、紫晶的包体、紫晶的裂隙发育程度、加热温度、加热时间等。
(七)误差分析:1.热处理温度包含最高温度和温度范围。
不同大小宝石在进行热处理改色时温度最高值和温度范围是不同的,即使同种宝石不同大小在不同的温度范围,其颜色的变化也是不同的。
另外不同产地的宝石由于致色离子种类和含量的差异,也需要不同的热处理最高温度和温度范围。
本次实验假定了所有使用的相似大小的紫水晶在相同温度下颜色变化是相同的。
这一点可能造成颜色结论方面的轻微差异。
2.实验所用电炉控温可能有10摄氏度左右误差。
3.没有一模一样的紫晶,而且紫晶内的裂隙与包裹体或多或少的不同。
4.本次的紫晶加热为下温度梯度,即按照从高温向低温转变。
每一个加热时间为5分钟的温度组都只在那个温度中加热5分钟,前期没有进行任何升温处理,即直接从室温上升到指定温度。
导致紫晶在加热后破裂较为严重。
5. 本次的紫晶加热为下温度梯度,即按照从高温向低温转变。
加热炉在降温的过程中处于非密封状态,加热炉的保温效果不肯定。
每一个加热时间为5分钟的温度组的指定温度与实际温度有较大的出入。
(八)注意事项:1.把宝石放在加热炉内加热,是从室温开始升温,从室温升高到所需的温度,如果升温太快,就可能因为宝石的内外温差太大导致宝石发生破裂。
水晶尤其容易崩裂,另外,宝石受热产生变化需要一个渐变的过程,升温太快会造成各部位的变化不均衡,变化差异大,易色斑、色块等不良后果。
同样,宝石在冷却过程中,降温速度也不能太快,以防宝石开裂。
当然升温和冷却的速度也不能无限制的慢,还要考虑效率。
升温和冷却的速度应该在不损害宝石的前提下进行,同时考虑升温和冷却的速度对效率的影响。
2.最好使用较大的坩埚,其中铺设石英砂作为导热介质,这样能够有效地防止宝石受热不均导致的开裂。
将宝石埋入石英砂中,防止崩开的高温宝石造成危险。
本次实验就是因为没有条件使用合适的介质,所以很多材料开裂,崩飞,可在加热炉内发现很多碎块。
为防止加热时样品的炸裂:在实际操作中可以采取措施加以避免。
a.慢而均匀地升温; b.可以选择适当的加热媒介,如用纯净的细沙作加热介质。
介质纯净,以防高温下污染样品; c.加热要选用琢磨成型的样品,一方面去掉样品中明显的裂纹,以防加热时扩展而损坏样品,另一方面可以提高效率,保证受热变化的均匀性。
但是我们的实验由于实验器材和实验经费的问题,无法配备加热介质、大的坩埚和保证紫晶的品质、加热的时间等原因。
3.保温的时间一定要足够,宝石在加热到所需的温度后需要在此温度上保持一段时间,原因是尽管宝石的表面达到了所需的温度,但是宝石内部温度还没有达到所需的温度,需要保持温度一段时间,使宝石的内外温度达到均一。
在宝石内外温度达到一后,还要继续保温一段时间,以保证宝石内外部都充分发生反应。
我们这次实验的目的是通过破坏紫水晶内部的色心而使其变色,选择了保温5分钟很适宜。
但是由于实验室时间条件的限制,坩埚保温的功能几乎没有,无法准确的保证保温时间一定为5分钟和温度在误差范围内。
4.加热气氛,本次实验对气氛的要求不高,我们使用的是最常用的氧化气氛(空气),虽然在加热的过程中氧化气氛会影响紫水晶中的铁离子,从而影响颜色,但是取出水晶冷却后,颜色会自行恢复。
三.染色:(一)实验方案——染色:1.将各种大小的无色天然水晶块放入电炉中加热至300摄氏度。
2.取出后迅速放在染料中淬火冷却,水晶出现大量细小的裂隙。
3.将出现裂隙的水晶继续放在配置好的染料中浸泡数小时。
4.取出浸泡完成的水晶,擦去多余染料,洗净后拍照记录。
(二)实验用具:1.烧杯若干个。
2.染料:甲基蓝,甲基红,硝酸铁溶液,2%浓度的硫酸铜溶液,红色水粉颜料和紫色水粉颜料。
3.镊子若干。
4.水浴保温槽5水浴加热仪器。
6.无色天然水晶中粒若干7.坩埚若干8.电炉(三)实验原理:染色处理首先要加热待处理的无色水晶,将水晶浸于配好颜色的溶液中淬火,有色溶液浸入淬火裂隙,因此水晶染上溶液的颜色。
染色水晶的炸裂纹很明显,溶液的颜色全部集中于裂隙中,很容易识别,特别是在放大镜或显微镜下观察。
(四)操作步骤:1.取实验室现有的硫酸铜溶液倒入烧杯1中,配制饱和的甲基蓝和甲基红分别倒入烧杯2和3中,饱和硝酸铁溶液倒入烧杯4中,将红色和紫色水分颜料在烧杯5和6中化开。
2.将2个瓷坩埚装上中粒的无色透明水晶,不要装的太满,以防崩出。
3.用坩埚钳将坩埚放入电炉内,升温至300度,保温一段时间。
(或直接将坩埚放入到已经达到300度的电炉内,待450度时取出。