碧玺的颜色成因
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碧玺有辐射
碧玺(又称绿宝石)是一种常见的宝石,其主要成分是铝铍硅酸盐。
它通常呈现出翠绿色、浅绿色或浅黄绿色,由于其色彩鲜艳且容易加工成宝石,被广泛用于首饰和装饰品。
然而,碧玺本身并没有辐射。
它是一种天然矿物,其颜色是由于其晶格中的微量杂质元素所引起的。
碧玺的颜色可能会受到自然辐射(如太阳光)的影响而发生变化,但这不是辐射引起的。
需要注意的是,一些辐射处理的宝石可能被称为“辐射碧玺”,这是指通过人工处理使宝石产生颜色改变。
辐射处理是一种常见的方法,通常使用辐射来改变宝石的颜色,如通过注入辐射源来使宝石变黄或变橙。
对于经过辐射处理的宝石,需要确保其经过了合适的处理和安全的处理程序。
因此,一般情况下,未经过辐射处理的天然碧玺不存在辐射。
但在购买和佩戴碧玺时,最好向专业人士咨询以确保其品质和安全性。
五分钟了解碧玺颜色及其形成碧玺拥有各种令人心动不已的颜色。
事实上,在所有宝石种类中,碧玺的颜色范围最广泛,拥有几乎每种色调不同浓淡的色彩。
许多碧玺的命名是受其自身颜色的启发:•红碧玺是粉红色、红色、紫红色、橙红色或棕红色碧玺的统称,尽管一些业内人士认为这个词并不适用于粉红色碧玺。
•蓝碧玺的颜色则包括靛蓝色、蓝色或绿蓝色碧玺。
•帕拉伊巴是产自巴西帕拉伊巴州的一种浓郁的靛蓝色、绿蓝色或蓝色碧玺。
•铬碧玺为深绿色。
不管其名称是什么,其颜色成因大多是由于钒元素的存在,这种元素也常见于巴西和非洲祖母绿。
•多色碧玺有一个以上的颜色。
最常见的是绿色和粉红色组合,但也可能是其他颜色组合。
•西瓜碧玺的中心是粉红色,外围是绿色。
这种材料的晶体通常被切磨成片,以展示这种特殊的颜色排列。
该晶体和已打磨宝石所具有的颜色是红碧玺的典型特点。
铜元素赋予了帕拉伊巴碧玺珍贵的颜色。
这颗略带褐色的橙黄碧玺拥有迷人的外观,产自坦桑尼亚的Merelani 矿区。
有些碧玺晶体的单晶可显示出不同的颜色色域。
有些碧玺会呈现猫睛光,即猫眼效果。
猫眼碧玺通常为绿色、蓝色或粉红色,其眼状光带较优质猫眼金绿玉更柔和、更扩散。
这是因为,碧玺的猫眼效果是宝石生长过程中自然形成的许多细管状内含物造成的。
这种内含物比猫眼金绿玉中的内含物更大,所以猫眼效应不如后者锐利。
像其他具有猫眼效果的宝石一样,这些宝石必须切磨成凸圆面,以凸显这种效果。
碧玺的化学成分直接影响其物理特性所形成晶体的颜色。
碧玺由一组拥有相同晶体结构,但具有略微不同的化学成分和物理特性的相关矿物种别组成。
它们共有的元素为硅、铝和硼,另外还可能混合钠、锂、钙、镁、锰、铁、铬、钒、氟及铜等其他元素。
宝石学家使用碧玺的性质和化学成分来定义其种别。
主要的碧玺种类有钠锂碧玺、李迪克碧玺、钠镁碧玺、钙镁碧玺和黑碧玺。
大多数宝石碧玺是钠锂碧玺,其含有丰富的钠、锂、铝,有时还含有铜(但非常稀少)。
它们出现在稀少的火成岩,即含花岗岩的伟晶岩中。
碧玺的颜色究竟是怎样形成的
碧玺的色泽多彩艳丽,受到越来越多的人来追捧。
看起来五光十色,多彩溢人,现在像碧玺手链等珠宝也渐渐成为了女孩子们用以搭配的首饰。
那么碧玺拥有这么多的颜色它到底是怎样形成的呢?今天就为大家说说这方面的知识。
碧玺宝石拥有如此繁多的颜色呢,它的主要原因是由于在碧玺的内部含有多种不同的矿石元素。
而各种不同的元素则形成了不同的颜色种类,只含有一种矿石元素的碧玺呢就只有一种颜色,含有多种元素的就形成了多色碧玺。
下面就讲解了不同颜色的碧玺中都含有哪些元素:
1.红色碧玺是因为其中含有锰元素而呈现出来的,由于元素浓度的不同颜色从粉色到红色。
2.绿色碧玺是因为其中含有铬,钒两种元素而呈现出来的。
它的多色性比较明显,从浅绿到深绿色。
3.蓝碧玺是因为其中含有铁元素而呈现出来的,根据其含有元素浓度高低的不同而呈现出深蓝到浅蓝。
4.黄色碧玺是因为其中含有铁元素和锰元而呈现出的。
而根据其元素浓度的不同,所能呈现出像金丝雀这种黄的确实是少见。
5.褐色碧玺是因为其中含有镁元素而呈现出的,颜色从深褐,褐绿色到茶色。
6.黑色碧玺是因为其中含有铁和钛元素而呈现出的,颜色呢从暗黑色到纯黑色,像这种不透明的黑色碧玺也是比较常见的。
综上所述呢,碧玺所形成这么多的颜色本质是由于其内部含有丰富的微量元素所表现出来的,不同的微量元素就呈现出了不一样的颜色。
文章出处:多彩碧玺博客。
碧玺颜色成因初探概述碧玺是宝石级电气石的总称,其矿物名称电气石来源于该矿物受热带电的特性。
18世纪,荷兰人发现碧玺在阳光照射下具有吸附灰尘、碎纸屑的功能。
故取名“吸灰石”。
英文名称是从古僧伽罗语“Turmali”衍生而来,意思是“呈混合色的矿物”。
碧玺颜色最为丰富,有的晶体的两端或晶体的内外颜色表现各异,也称双色碧玺,三色碧玺、西瓜碧玺等。
以下便是我们经过课堂学习、课后资料查阅后,对碧玺颜色成因的认识。
一、碧玺的颜色特点在众多的宝石品种中,碧玺是颜色最为丰富的宝石。
其颜色的复杂性体现在:(1)各种颜色都有:可呈无色、粉红色、玫瑰红色、红色、绿色、深绿色、浅蓝色、蓝色、深蓝色、蓝灰色、紫色、黄色、绿黄色、褐色、黄褐色、浅褐橙、黑色等。
如图1所示:图1 各种颜色的碧玺宝石(2)同一晶体沿C轴不同位置颜色不同,可形成双色、三色碧玺(见图2);同一晶体自中心至边缘颜色不同,如西瓜碧玺即为内部为红色,外部为绿色。
如图3所示:图2 双色碧玺晶体图3 西瓜碧玺二、碧玺的晶体结构碧玺为极为复杂的硼硅酸盐,其化学式可表示为:(Na、K、Ca)(Mg、Fe、Mn、Li、Al)3Al6[Si6O18][BO3]3(OH,F)4R位置,使颜色变化碧玺的晶体结构如图4所示。
T晶格位置主要由Si占据,并含有少量Al和可能存在的B;V晶格位置主要由阴离子OH–占据,并含有O2–,它们分别与2个M Y和1个M Z离子相连接,OH–以OH(3)表示;W晶格位置由O2–,OH–和F–占据,其中O2–占主导,它们与3个M Y离子相连接,OH–以OH(1)表示。
在电气石晶体中,元素B和Si在含量上存在着对应关系,它们之间摩尔比可表示为n(B)/n(Si)≈1/2。
在晶体结构中,X位置主要由离子半径较大的碱金属离子(主要为Na+,Ca2+和少量的K+)和空位占据,以M X表示;Y处于正八面体中,并被多种离子所占据,如Li+,Mg2+,Fe2+,Mn2+,Al3+,Cr3+,V3+,Fe3+和Ti4+等,以M Y表示;Z处于扭曲的八面体中,该八面体相对于Y 八面体的空间小,其晶格位置由离子半径较小的3价阳离子所优先占据,如Al3+,Fe3+,Cr3+和V3+,同样也可由少量的2价离子所占据,如Mg2+,Fe2+,以M Z表示。
不同颜色碧玺的等级不同颜色碧玺的等级1、蓝色碧玺呈浅蓝色至深蓝色,属于较为罕见的颜色,已经成为碧玺中价值最高的色种,主要产自俄罗斯西伯利亚风化花岗岩的黄粘土中,此外在巴西、马达加斯加和美国也均有出产。
2、红色碧玺呈粉红至红色,其中以紫红色、玫瑰红色这两种颜色的碧玺最佳,也称为红碧玺。
但自然界中,红色碧玺以棕褐、褐红、深红色的产出较多,深红的比重大于粉红色的。
3、棕色碧玺的颜色较深,因富含化学元素镁而成色,多产于斯里兰卡、美国、加拿大、墨西哥、巴西与澳大利亚。
棕色电气石的英文名称“Dravite”,源于奥地利的德雷韦地区。
4、无色碧玺一般是最不值钱,这是因为市场上的无色碧玺通常由粉红色碧玺加热淡化后形成,真正天然的无色碧玺几乎没有,而且十分稀有,仅仅只在美国、马达加斯加有少量的产量。
5、绿色与黄色是碧玺所有颜色变种中最为普遍的,价值逊于红色和蓝色碧玺,其中黄色碧玺多产于斯里兰卡,绿色碧玺多分布在巴西、坦桑尼亚以及纳米比亚。
6、多色碧玺是指在一个晶体上出现红色、绿色的二色色带或者三色色带,常见的有红绿相间的西瓜碧玺,绿色在外围,红色在中心,就像西瓜一样,数量稀少,故价格较贵。
属鸡戴什么颜色的碧玺好属鸡人适合戴黄色和褐色的碧玺。
因为酉鸡的五行属金,而五行土生金,所以属鸡人适合戴土属性颜色的碧玺,比如黄碧玺和褐碧玺。
【黄碧玺的作用】1、黄碧玺对应着人体的太阳轮,对人体的肠胃消化系统很好。
2、黄碧玺能使人冷静,思维清晰,调理分明,还能使人处事稳妥。
3、黄色的宝石通常是财富的象征,所以黄碧玺具有增强财运的作用。
【褐碧玺的作用】褐碧玺能够让人更好的融入人群中,对于跟相处有一定的助力。
属鸡人的生辰石是什么属鸡人的生辰石是红玛瑙、虎眼石、黄水晶这三种。
一、红玛瑙红玛瑙是常见的硅氧矿物,基本上就是石英,在矿物学上还属于玉髓的变种。
红玛瑙的能量具有沉厚、安定及柔和特性,能帮助人体的每一个轮位(亦称能量中心)达到平行和隐定。
不同颜色的碧玺不同的作用
在宝石级碧玺中玫瑰红色、紫红色价值最高,粉红色的价值较低。
蓝色碧玺稀少,所以价值也很高,碧玺颜色十分丰富,宝石界按颜色及特殊光学效应将碧玺划分成不同的品种,而不同的碧玺的颜色又有不同的作用。
下面是碧玺的颜色分类及各个颜色的碧玺的作用。
1.红碧玺:粉红至红色碧玺的总称。
通常是由含锂和锰致色。
红色碧玺是宝石级碧玺中价值较高的商品品种,也是最受人们欢迎的品种,主要出产于巴西、美国。
2.绿碧玺:黄绿至深绿以及蓝绿、棕绿色碧玺的总称。
通常由铬致色,主要产于巴西、斯里兰卡、意大利。
3.蓝碧玺:浅蓝至深蓝色碧玺的总称。
非常稀少,平常不易看到,在巴西的帕拉伊巴州还发现了罕见的紫罗兰色。
4.多色碧玺:常在一个单晶体上出现红色、绿色的二色色带,有的碧玺中间为红色,周
围为绿色俗称为西瓜碧玺。
也有中间为绿色,周围为红色的,统称为多色碧玺。
5.碧玺猫眼:由于碧玺中含有非常多的包裹体,当有大量平行排列的纤维状、管状包裹体、线状空穴时,磨制成弧面形的宝石可显示猫眼效应。
常见为绿色碧玺猫眼,少数为别的颜色。
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必逢喜事——碧玺碧玺(Tourmaline)是个总体称呼,其实它依色彩还分成许多不同的品种。
碧玺是个化学成分极为复杂的宝石,硼硅酸塩加上镁、锂、钠、铁、钾、铝、锰等微量金属元素的组成,变化出50种以上的种类,这些元素的比例组合不同颜色也就不同,碧玺不只有宽广的颜色范围,同一个晶体还能呈现出明显的双色至多色的特性。
根据色调,碧玺各有其名称,中文里以颜色、化学成分或现象来做区分,市场最常见是黑色碧玺(Schorl),常被用来改善环境磁场风水之用。
用于珠宝之途最受欢迎的是红色碧玺(Rubellite)及粉红碧玺(PinkTourmaline)。
蓝色的称为蓝色或蔚蓝碧玺(Indicolite),市场价格最高的是霓虹蓝的帕拉依巴碧玺(Paraiba)。
绿色的为绿色碧玺(Verdelite),还有一种正绿色的含铬碧玺(Chrome)。
另外具有现象特征的是双色碧玺(Bi-Colored、Par ti-Colored),西瓜碧玺或称多色,此种碧玺有特殊的色彩渐层(Liddicoatite ,Watermel onTourmaline)。
另外还有因为平行排列的针状内含物形成的猫眼碧玺(Cats eye)。
碧玺多样的色彩,在初期常被误认为是别种宝石,这和古时常以颜色来区别宝石,或是贯上产地名称搭配别种宝石名的习惯有关。
像巴西向欧美出口的深绿色碧玺,人们称之为巴西祖母绿Brazilian eme rald或是钖兰橄榄石Ceylonese peridot,蓝色的又被称为巴西蓝宝B razilianSapphire、红色的又称为红宝碧玺等误称或是商业名称;色彩饱满变化多端几乎囊括所有颜色的碧玺还得到「彩虹宝石」的封号,碧玺的颜色呈现的是一种明亮不暗沉的表现,许多的宝石鉴定中心亦会在证书上加注“粉色系pastel”或是“霓虹般neon”的形容字眼,来表述其鲜艳梦幻的色泽。
世界各地都有碧玺宝石出产,最富盛名的产地集中在巴西利亚、斯里兰卡以及非洲诸国,其他像美国加州、巴基斯坦、阿富汗、马达加斯加等地也都有矿藏。
碧玺是什么材料
首先,碧玺的化学成分主要是硅酸盐矿物,它的主要成分是二氧化硅,同时还
含有少量的铝、钙、镁等元素。
这些元素的存在赋予了碧玺丰富的颜色,比如蓝色、绿色、黄色等,使得它成为了一种极具吸引力的宝石。
其次,碧玺的形成过程十分复杂,它通常是在地壳深部的高温高压环境下形成的。
在这样的条件下,矿物质会经历长时间的结晶过程,形成晶莹剔透的碧玺宝石。
由于这种形成过程的特殊性,碧玺的纹理和颜色都非常独特,每一颗碧玺宝石都独一无二。
除了在宝石市场上被用作首饰的材料外,碧玺还有许多其他的用途。
比如在工
业领域,碧玺常常被用来制造高精密的光学仪器,因为它具有良好的光学性能和抗辐照能力。
在建筑领域,碧玺也被用来制作装饰材料,它的独特颜色和纹理为建筑增添了独特的艺术魅力。
总的来说,碧玺是一种极具价值和美感的材料,它的形成过程和独特的物理性
质使得它成为了人们追捧的宝石之一。
无论是作为首饰的材料,还是在工业和建筑领域的应用,碧玺都展现出了其独特的魅力和价值。
希望通过本文的介绍,读者对碧玺这种材料有了更深入的了解。
碧玺的颜色分类及碧玺的得名碧玺的颜色分类及碧玺的得名碧玺的各种颜色和价值:碧玺的颜色:碧玺几乎可以出现各种颜色,甚至一个晶体上有两种或多种颜色,目前据调查碧玺已发现17种颜色。
常见的有红色系,绿色系,蓝色系,黄色系,还有红绿双色系,红黄双色系等。
红色碧玺中包含玫红、双桃红、酒红、粉红、紫红、棕红等颜色。
玫红是一种接近玫瑰色的深艳红色,这种红色的碧玺价值较其他颜色要高!双桃红是碧玺宝石特有的颜色,这种颜色的碧玺在明清时期有过一段辉煌的历史!双桃红本是相对于单桃红的一种颜色,双桃红用我们现在的眼光来看,其实就是红色中泛着鲜艳的紫色调的颜色,这种颜色比较鲜亮也是其它宝石很少具备的颜色,因而双桃红色碧玺价值也比普通红色要高!酒红的颜色顾名思义,就是红酒的那种光色,在西方酒红被认为是一种很妖艳的颜色,因而这种颜色的碧玺在国外很受欢迎,在碧玺家族中酒红色的碧玺价值也很高!粉红色碧玺也在以前也叫单桃红相对前几种红色要为常见,价值也相对较低!但是粉红色碧玺在我国有着深厚历史根基,清代碧玺中大部分都是粉红色。
北京故宫博物院收藏的一些珍贵的清代后宫饰品,其中就有大量的粉红色碧玺。
粉红色碧玺是慈禧太后最为夏欢的宝石之一,因为在自然宝石中没有比碧玺更适合表现淡色花瓣的宝石了,因而在清代的后宫饰品中大部分的花瓣都是用粉红色的碧玺制成!当时中国尚没有出产碧玺,这些粉红色的碧玺都是产自从美国加利福尼亚州大梅萨平原的伊巴拉雅碧玺矿。
紫红色碧玺其实就是红色碧玺中泛着一些紫色调,在碧玺家族中没有像紫水晶那样纯正紫色的碧玺。
棕红色碧玺是在红色的主调中泛着棕黄色碧玺,棕红色碧玺有一种特别的沉着感,有些人特别喜欢棕红色碧玺!绿色碧玺在碧玺家族中是较常见的,绿色碧玺中一般分为祖母绿色、翠绿色、黄杨绿色、蓝绿色、黑绿色。
祖母绿色碧玺的颜色可以很接近祖母绿宝石,呈现一种鲜活亮丽的绿色,祖母绿色碧玺也是碧玺中价值较高的。
翠绿色碧玺一般颜色较祖母绿色稍显深沉,但是翠绿色碧玺颜色饱满浓艳能发出一种幽光,这种颜色的碧玺常常青翠欲滴非常惹人喜爱!翠绿色碧玺一般市场价格比较适中,且粒度净度都比较好,是绿色宝石中比较理想的品类!黄杨绿是绿色中泛着黄色的那种碧玺,这种颜色最大的特点就是具有娇嫩感,且具有生机感。
碧玺知识完全⼿册(详细图⽂)碧玺:宝⽯中的万花筒18k⾦绿⾊褐⾊碧玺套装18k⾦单桃红碧玺⼿链18k⾦双桃红碧玺挂件相传,谁如果能够找到彩虹的落脚点,就能够找到永恒的幸福和财富,彩虹虽然常有,却总也找不到它的起始点。
直到1500年,⼀⽀葡萄⽛勘探队在巴西发现⼀种宝⽯,居然闪耀着七彩霓光。
像是彩虹从天上射向地⼼,沐浴在彩虹下的平凡⽯⼦在沿途中获取了世间所囊括的各种⾊彩,被洗练的晶莹剔透。
不是所有的⽯⼦都有如此幸运,这藏在彩虹落脚处的宝⽯,被后⼈称为“璧玺(Tourmaline)”,亦被誉为“落⼊⼈间的彩虹”。
碧玺是电⽓⽯的俗称,⼜称碧玺,⼜译为托玛琳。
主要出产在巴西、斯⾥兰卡、马达加斯加、莫桑⽐亚、尼⽇利亚、巴基斯坦、美国、中国新疆等。
⼆次世界⼤战之初,碧玺是唯⼀可以判定核爆压⼒的物质。
在科学上⽤于发光强度与压⼒变化的测定,被⼴泛运⽤于光学产业。
后因⾊泽、美感等多作宝⽯装饰佩戴。
在中国,碧玺这个名词最早出现于清代典籍《⽯雅》之中:“碧亚么之名,中国载籍,未详所⾃出。
”《清会典图云》:“妃嫔顶⽤碧亚么。
《滇海虞衡志》:碧霞碧⼀⽈碧霞玭,⼀⽈碧洗;⽟纪⼜做碧霞希。
今世⼈但称碧亚,或作碧玺,然已⽆问其名之所由来者,惟为异域⽅⾔,则⽆疑⽿。
”碧玺读⾳时与“避邪”相近似,所以⼈们认为佩戴碧玺具有护⾝符的作⽤,且民间还有旺夫、旺运的说法。
随着当今社会经济⽂化的繁荣,更多的⼈们开始注重碧玺的佩戴与收藏。
碧玺硬度介于7-7.5之间。
折射率值为1.624-1.644。
双折射率值为0.018,因此成品中看底部的刻⾯棱,具有⼗分明显的重影特征,这是⾁眼鉴定碧玺的重要依据。
碧玺具有明显的多⾊性,很多时候⾁眼可见碧玺体⾊深浅的变化,这也是重要的鉴定依据之⼀。
⽐重为3.01-3.11g/cm3。
碧玺晶体内多含⽓液⼆相包体,针管状包体含量较多,因⽽净度⾼的碧玺⾮常少,⼀般5克拉以上纯净、切⼯好的碧玺就达到了收藏级别。
碧玺的颜⾊是晶体类宝⽯中最丰富的,有⽩⾊、粉红、红⾊、绿⾊、黄⾊、蓝⾊的深浅变化,⼆⾊、三⾊的碧玺,被称为宝⽯⾥的万花筒。
2022年3月March2022岩 矿 测 试ROCKANDMINERALANALYSISVol.41,No.2324-331收稿日期:2020-09-28;修回日期:2021-06-24;接受日期:2021-10-22基金项目:国家自然科学基金项目(51574105)第一作者:陶隆凤,博士研究生,讲师,主要从事宝石及矿物材料研究。
E-mail:47156792@qq.com。
通信作者:韩秀丽,硕士,教授,主要从事地质学及矿物材料研究。
E-mail:hanxl1965@126.com。
陶隆凤,金翠玲,张芊葚,等.坦桑尼亚绿碧玺的矿物学特征及颜色成因[J].岩矿测试,2022,41(2):324-331.TAOLongfeng,JINCuiling,ZHANGQianshen,etal.MineralogyCharacteristicsandColorationMechanismofGreenTourmalineinTanzania[J].RockandMineralAnalysis,2022,41(2):324-331.【DOI:10.15898/j.cnki.11-2131/td.202009280127】坦桑尼亚绿碧玺的矿物学特征及颜色成因陶隆凤1,2,金翠玲1,张芊葚1,韩秀丽2(1.河北地质大学宝石与材料学院,河北石家庄050031;2.华北理工大学矿业工程学院,河北石家庄063210)摘要:不同产地绿碧玺的产出特征、化学成分、致色机理和形成条件都存在差异。
目前关于坦桑尼亚绿碧玺的矿物种属及颜色成因等问题还未得到解决,对其科学鉴定和品质评级造成了一定影响。
本文采用红外光谱、拉曼光谱、电子探针、紫外可见光谱等测试技术,对坦桑尼亚绿碧玺宝石矿物学特征及颜色成因进行探究。
结果表明:坦桑尼亚绿碧玺呈单晶体产出,无解理、裂理发育,颗粒较小,可作为宝石材料;根据晶体化学式初步判定坦桑尼亚绿色碧玺为镁电气石,而其他产地绿碧玺一般为锂电气石。
碧玺是什么材料
碧玺是一种非常珍贵的宝石,它在市场上备受追捧,深受人们喜爱。
那么,碧
玺到底是什么材料呢?碧玺是一种含铬的铝酸盐矿物,它的化学成分是铝酸硅铝酸盐,颜色多为翠绿或青绿色,有时也会呈现出淡蓝色或浅黄色。
碧玺的硬度在7.5
到8之间,属于宝石级别,因此在宝石市场上备受珍视。
碧玺的形成主要是在地壳深部的高温高压条件下,由于地壳活动而形成的。
在
地球上的很多地方都有碧玺的存在,其中以巴西、缅甸、中国等地的碧玺最为著名。
碧玺的产地不同,其颜色和质地也会有所不同,巴西的碧玺多呈现出深绿色,而中国的碧玺则多为青绿色。
碧玺在宝石市场上的价格非常昂贵,因为它的产量稀少,而且它的颜色和纯度
也对其价格产生着重要影响。
一般来说,颜色深绿、透明度高、无明显瑕疵的碧玺价格最高,而颜色较浅或有瑕疵的碧玺价格则较低。
此外,碧玺的大小也会对价格产生影响,一般来说,越大颗的碧玺价格越高。
碧玺在宝石加工工艺中也有着重要的地位,它常常被用来制作各种珠宝首饰,
比如项链、手链、戒指等。
碧玺的独特颜色和高贵气质使得它成为了时尚界的宠儿,备受人们的喜爱。
同时,碧玺也被赋予了一定的象征意义,人们认为佩戴碧玺能够给人带来好运和幸福。
总的来说,碧玺是一种非常珍贵的宝石,它的材料成分是含铬的铝酸盐矿物,
颜色多为翠绿或青绿色。
碧玺的形成需要地壳深部的高温高压条件,产量稀少,价格昂贵。
它在宝石市场上备受追捧,常被用来制作各种珠宝首饰,具有一定的象征意义。
无论是从科学角度还是从审美角度来看,碧玺都是一种非常珍贵的宝石,值得人们去珍视和欣赏。
碧玺开题报告答辩碧玺开题报告答辩碧玺,又称为“红宝石”,是一种稀有的宝石,具有独特的色彩和光泽,被广泛用于珠宝和装饰品制作。
然而,除了其美丽外观之外,碧玺还有着许多其他的特性和用途,这使得它成为了研究和开发的热点之一。
本文将对碧玺的特性、应用领域以及未来的发展进行探讨。
首先,让我们来了解一下碧玺的特性。
碧玺的主要成分是铝和氧,它的颜色可以从浅红到深红,并且有时会带有紫色或橙色的色调。
这种颜色的变化是由于其中微量的铬、铁、钛和锰等元素的存在。
此外,碧玺的硬度较高,达到9级,仅次于钻石,因此具有很高的耐磨性和耐久性。
碧玺的应用领域非常广泛。
首先,它被广泛用于珠宝制作。
由于其美丽的颜色和光泽,碧玺被用来制作各种各样的首饰,如戒指、项链、手链等。
其次,碧玺还被用于装饰品制作。
由于其独特的色彩和光泽,碧玺常被用来镶嵌在手表、手机壳和家具等物品上,增添了一份奢华和独特的魅力。
此外,碧玺还被用于科学研究和工业领域。
由于其高硬度和耐磨性,碧玺常被用作切割工具和磨料。
同时,碧玺还具有一些特殊的物理性质,如光学和电学性质,因此在激光技术和光电子学领域有着广泛的应用。
然而,尽管碧玺已经在许多领域得到了广泛的应用,但仍然存在一些挑战和问题需要解决。
首先,碧玺的产量非常有限,这使得其价格非常昂贵。
由于碧玺的稀有性和高需求,其价格一直居高不下,这限制了其在一些领域的应用。
其次,碧玺的颜色和纯度也是制约其应用的因素。
由于碧玺的颜色和纯度会影响其美观和价值,因此需要寻找更好的方法来改善和控制其质量。
此外,碧玺的加工和制作技术也需要进一步提高。
虽然碧玺的硬度高,但其脆性也较高,因此在加工和制作过程中容易出现损坏和破裂的情况。
为了解决这些问题,未来的发展方向可以从多个方面入手。
首先,为了提高碧玺的产量,可以通过研究和开发新的开采技术和方法来寻找更多的碧玺矿床。
同时,可以通过研究和改进碧玺的合成方法来提高其生产效率和质量。
其次,可以通过研究和开发新的加工和制作技术来提高碧玺的加工效率和质量。
“彩宝之王”——碧玺,各种颜色是怎么形成的?如今,中国的碧玺爱好者越来越多,但是很多朋友对碧玺的了解并不深,所以对于碧玺也有各种各样的疑问,而要想了解碧玺我们首先要知道什么是碧玺:Tourmaline碧玺(Tourmaline)是电气石的工艺品名,是电气石族里达到珠宝级的一个种类,是一种硼硅酸盐结晶体,含有铝、铁、镁、钠、锂、钾等化学元素,呈现各式各样的颜色。
英语名称 T ourmaline 由古僧伽罗(锡兰)语Turmali 一词衍生而来,意思为“混合宝石”。
碧玺的成分复杂,颜色也复杂多变。
国际珠宝界基本上按颜色对碧玺划分商业品种,颜色越是浓艳价值越高。
早期没有专业的鉴定技术,碧玺一直被当成各种彩色宝石,红碧玺被当成红宝石,绿碧玺被当作祖母绿,蓝碧玺则被当成蓝宝石。
直到近代才被区分开来,人们被碧玺多彩的颜色所经验也就有了“彩宝之王”的称呼。
下面说说碧玺的分类:红宝碧玺最受欢迎,酷似红宝石因为颜色很接近红宝石,所以称它为红宝碧玺。
红宝碧玺的颜色从紫红到玫瑰红、粉红到深红色,为碧玺中最受欢迎的颜色。
有人喜欢红宝碧玺,因为它看起来像红宝石,也有人觉得桃红色才像是碧玺,其实都各自有拥护者。
在商业中一般根据颜色把碧玺分成鸽血红,卢比来,红碧玺,粉碧玺,其中鸽血红和卢比来颜色接近红宝石被称为红宝碧玺,其他浅色的只能称为碧玺或者电气石,在售价上是有所差别的。
绿碧玺,永不退出流行的时尚色绿碧玺的绿可以从浅绿、黄绿、棕绿、橄榄绿、翠绿到暗绿,分为多个色调。
绿碧玺外形一般都是柱状,所以大多呗切割成长柱状或者短柱状,也可以切割成祖母绿形。
在购买是要注意切割长宽比例,对于太狭长的碧玺要考虑它是否容易折断。
绿碧玺最大的优点就是内部干净,市面上的绿碧玺基本上是全净体,绿碧玺最怕发黑,有时用灯光照才能看出它的绿色,这在所有碧玺中都不讨人喜欢。
另有一种如榨菜般的颜色,很难看,也是不太值得选择。
通常绿碧玺的售价约为红宝碧玺的三分之一到一半,相当适合上班族或企业老总佩戴,有些贵妇是绿色控,看到绿碧玺就无法自拔,比起祖母绿它可以说性价比很高,也不用担心注胶或沁油的问题。
碧玺:碧玺是电气石族里能够达到珠宝级的一个种类,电气石的人工艺品名叫碧玺,电气石是一种硼硅酸盐结晶体,并且可含有铝、铁、镁、钠、锂、钾等元素。
正是由于这些化学元素,碧玺可呈现各式各样的颜色。
英语名称Tourmaline 由古僧伽罗(锡兰)语Turmali一词衍生而来,意思为“混合宝石”。
别称:电气石、托玛琳;类别:硅酸盐类-硼硅酸盐;化学式:Na(Mg,Fe,Mn,Li,Al)3Al6[Si6O18][BO3]3(OH,F)4;颜色:各种颜色,同一晶体内外或不同部位可呈双色或多色;玻璃光泽;全透明、半透明;主面有纵纹;三方晶系;无解理,高硬度为特征;断口呈球面三角形;硬度7—8;晶体惯态:浑圆三方柱状或复三方锥柱状晶体,晶面纵纹发育;矿物密度:3.06(+0.20,-0.60)g/cm³;应用:珠宝、空气净化、水处理、工业等。
分布:新疆、广西、云南、内蒙、江西、河北;折射率:1.624~1.644;双折射率:0.018~0.040。
由来碧玺原石相传,谁如果能够找到彩虹的落脚点,就能够找到永恒的幸福和财富,彩虹虽然常有,却总也找不到它的起始点。
直到1500年,一支葡萄牙勘探队在巴西发现一种宝石,居然闪耀着七彩霓光。
像是彩虹从天上射向地心,沐浴在彩虹下的平凡石子在沿途中获取了世间所囊括的各种色彩,被洗练的晶莹剔透。
不是所有的石子都有如此幸运,这藏在彩虹落脚处的宝石,被后人称为碧玺,亦被誉为“落入人间的彩虹”。
当下碧玺与红宝石、蓝宝石、海蓝宝石、坦桑石、祖母绿等,具有天然色彩的宝石归纳为彩色宝石的范畴,深受大众所喜爱,更具有巨大的市场增值空间。
品种主要有:1、按照颜色划分碧玺的成分复杂,颜色也复杂多变。
国际珠宝界基本上按颜色对碧玺划分商业品种,颜色越是浓艳价值越高。
蓝色碧玺(Indicolite):浅蓝色至深蓝色碧玺的总称。
蓝色碧玺由于较为罕见,现已成为碧玺中价值最高的色种。
蓝色碧玺产于俄罗斯西伯利亚风化花岗岩的黄粘土中,巴西、马达加斯加和美国也均有。
碧玺的宝石学特征
张良钜
【期刊名称】《桂林工学院学报》
【年(卷),期】1996(016)003
【摘要】根据不同产地碧玺的成分及红外光谱特征,广西。
云南、内蒙等地的碧玺分别属于镁电气石、锂电气石.锂电气石.碧玺的颜色,透明度,双折射率,密度与电气石成分中的微量元素种类和含量有密切关系。
翠绿色碧玺的颜色是由Cr2O3,V2O5致色;粉红色碧玺的颜色是内MnO引起的,深蓝色碧玺的颜色与TFeO有关;黑色碧玺的颜色是由TFCO及TiO2所致.
【总页数】7页(P291-297)
【作者】张良钜
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】P578.953
【相关文献】
1.铬碧玺——碧玺中的明星 [J], 王健行
2.碧玺大家族中的翘楚——红宝碧玺 [J], 张翀
3.新疆阿勒泰地区碧玺宝石学特征 [J], 刘俊涛;贾秀阁;刘灵钰
4.碧玺之王:帕拉伊巴碧玺 [J], 布雷肯·布兰斯特拉托尔;蒋子清
5.碧玺的种类与鉴赏技巧 [J], 刘烨峰
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碧玺颜色成因初探概述碧玺是宝石级电气石的总称,其矿物名称电气石来源于该矿物受热带电的特性。
18世纪,荷兰人发现碧玺在阳光照射下具有吸附灰尘、碎纸屑的功能。
故取名“吸灰石”。
英文名称是从古僧伽罗语“Turmali”衍生而来,意思是“呈混合色的矿物”。
碧玺颜色最为丰富,有的晶体的两端或晶体的内外颜色表现各异,也称双色碧玺,三色碧玺、西瓜碧玺等。
以下便是我们经过课堂学习、课后资料查阅后,对碧玺颜色成因的认识。
一、碧玺的颜色特点在众多的宝石品种中,碧玺是颜色最为丰富的宝石。
其颜色的复杂性体现在:(1)各种颜色都有:可呈无色、粉红色、玫瑰红色、红色、绿色、深绿色、浅蓝色、蓝色、深蓝色、蓝灰色、紫色、黄色、绿黄色、褐色、黄褐色、浅褐橙、黑色等。
如图1所示:图1 各种颜色的碧玺宝石(2)同一晶体沿C轴不同位置颜色不同,可形成双色、三色碧玺(见图2);同一晶体自中心至边缘颜色不同,如西瓜碧玺即为内部为红色,外部为绿色。
如图3所示:图2 双色碧玺晶体图3 西瓜碧玺二、碧玺的晶体结构碧玺为极为复杂的硼硅酸盐,其化学式可表示为:(Na、K、Ca)(Mg、Fe、Mn、Li、Al)3Al6[Si6O18][BO3]3(OH,F)4R位置,使颜色变化碧玺的晶体结构如图4所示。
T晶格位置主要由Si占据,并含有少量Al和可能存在的B;V晶格位置主要由阴离子OH–占据,并含有O2–,它们分别与2个M Y和1个M Z离子相连接,OH–以OH(3)表示;W晶格位置由O2–,OH–和F–占据,其中O2–占主导,它们与3个M Y离子相连接,OH–以OH(1)表示。
在电气石晶体中,元素B和Si在含量上存在着对应关系,它们之间摩尔比可表示为n(B)/n(Si)≈1/2。
在晶体结构中,X位置主要由离子半径较大的碱金属离子(主要为Na+,Ca2+和少量的K+)和空位占据,以M X表示;Y处于正八面体中,并被多种离子所占据,如Li+,Mg2+,Fe2+,Mn2+,Al3+,Cr3+,V3+,Fe3+和Ti4+等,以M Y表示;Z处于扭曲的八面体中,该八面体相对于Y 八面体的空间小,其晶格位置由离子半径较小的3价阳离子所优先占据,如Al3+,Fe3+,Cr3+和V3+,同样也可由少量的2价离子所占据,如Mg2+,Fe2+,以M Z表示。
电气石晶体中的硅氧四面体[SiO4]以六圆环连接形式存在,环与环之间以Y,Z八面体相连接,其中Y和Z八面体间以共棱形式存在,因而M Y和M Z离子易形成耦合离子对。
基团[BO3]以三角形状存在,其组成平面平行于(0001)晶面。
(a)平行于C轴方向(b)垂直于C轴方向图4 电气石的晶体结构示意图依据R位置不同分为四个单元:镁电气石(Mg=R),黑电气石(Fe=R),锂电气石(Li+Al=R),锰电气石(Mn=R)。
即:镁电气石(Dravite):(Na、K、Ca)Mg3Al6[Si6O18][BO3]3(OH,F)4黑电气石(Schorl):(Na、K、Ca)Fe3Al6[Si6O18][BO3]3(OH,F)4锂电气石(Elbaite):(Na、K、Ca)(Li,Al)3Al6[Si6O18][BO3]3(OH,F)4锰电气石(Tsilaisit):(Na、K、Ca)Mn3Al6[Si6O18][BO3]3(OH,F)4其中,镁电气石与黑电气石之间(Mg2+→Fe2+),以及黑电气石与锂电气石之间(2Fe2+→Al3++Li+)可形成两个完全类质同象系列,而镁电气石与锂电气石之间、镁电气石与锰电气石之间为不完全的类质同象。
电气石的四个端员组分的类质同象替换关系的四面体图解见图5所示。
图5 镁电气石黑电气石锂电气石锰电气石类质同象关系的四面体图解三、碧玺的颜色成因解释碧玺当纯净时为无色的,它可见极为丰富的颜色品种,且颜色分带现象普遍,除了与不同矿区及不同成矿阶段介质组分的变化有关,与温度、压力的变化有关,还由于其晶体内部存在广泛的类质同象替代,即颜色成因为它色。
根据其化学式中R位置的不同,可呈现出不同的颜色:R 为Li,Mn或Cs粉红色、浅蓝色以Fe为主暗绿色、深蓝色、暗褐色、黑色以Mg为主黄色、褐色以Cr为主绿色、深绿色1.粉红色碧玺图6中的1为粉红色碧玺在200~1400nm波段内的吸收光谱,这种颜色碧玺的呈色与Mn3+的d电子跃迁有关,并在可见光范围内形成390nm、450nm、517nm三个吸收带,主要吸收带在517nm处,吸收了可见光中的蓝绿光,从而使电气石呈现粉红色。
由于Mn离子在晶体中最稳定的价态是Mn2+和Mn4+,而Mn3+并不稳定,在高温下容易被氧化,相应的吸收带会消失。
因此,粉红色碧玺加热后颜色会褪色。
图6 玫瑰红色、绿色、褐绿色电气石在200~1400nm波段内的吸收光谱2.绿色、褐绿色、蓝色碧玺图6中2为绿色碧玺的在200~1400nm波段内的吸收光谱,在可见光区域内,主要存在420nm、718nm处的吸收。
其中,420nm吸收带主要与交换耦合Fe3+—Fe3+离子对间的电荷转移吸收有关,718nm吸收带主要与Fe2+—Fe3+离子对间的电荷转移跃迁有关,但同时,不能忽略由Cu2+,Co3+或Cr3+的d 电子跃迁引起的吸收。
例如,巴西的“帕拉巴”蓝至绿色碧玺的颜色主要与Cu2+有关;俄罗斯乌拉尔产出一种由Cr3+致色的翠绿色电气石。
420nm、718nm吸收带的存在使碧玺呈现绿色。
图6中的3为褐绿色碧玺在200~1400nm波段内的吸收光谱,在可见光区域内,除了存在420nm、718nm处的吸收,还存在540nm吸收带,该带与Fe2+—Ti4+间的电荷转移吸收有关。
420nm、540nmn、718nm吸收带的存在,使得碧玺呈褐绿色。
蓝色——蓝绿色的碧玺,晶体结构中已有较多的Fe2+离子被(Li+Al3+)取代,但仍由少量的Fe2+离子起主要作用致色。
3.黄色、褐色碧玺镁电气石中常存在微量的Ti,TiO2的含量为0.13%~1.57%,Ti3+—Ti4+之间的电荷转移使碧玺呈现出黄色、褐色。
4.黑色碧玺当碧玺中铁的含量过高时呈现黑色。
当Fe2+离子含量高,可同时含有Mn2+离子时,称为“黑色电气石”或“铁电气石”。
当Fe3+离子占优势时,叫“布格电气石”。
四.碧玺的优化处理(1)热处理热处理可使深色碧玺的颜色变浅,原理主要是在不同的环境条件下(着色在氧化环境中进行,褪色在还原环境中进行),通过热处理改变碧玺晶体结构中致色元素离子的价态等,从而达到改变碧玺颜色的目的。
例如,经热处理的新疆深蓝色、深绿色、深黄绿色碧玺分别变成了蓝(浅蓝色)、绿(浅绿色)、黄绿(浅黄绿色)碧玺。
(2)辐照处理对那些无色或色淡、多色的碧玺运用高能射线进行辐照处理,辐照处理后,样品颜色趋于向深色带红色调方向变化(如红、粉红、紫红、红紫、红绿色等),这可能与宝石中的Mn、Fe、Ti、C和Al、Si及OH中的O等元素或离子团经辐照后产生电荷变化及空位变化的关系。
常采用γ射线(如Co60)对碧玺进行辐照处理。
辐照可能产生如下的电荷变化: Mn2+→Mn3++e; Fe2+→Fe3++e; Ti4++e→Ti3+;Fe3++e→Fe2+。
辐照产生的颜色还可能与晶体内各离子在辐照作用下发生的异价类质同像替代有关。
这种异价类质同像替代将导致晶体中存在缺陷。
例如Mg2+或Mn2+对Na+的替代, Fe3+、Ti3+或Mn3+、Cr2+对Mg2+或Fe2+的替代及Al3+、Fe3+、Mn3+等对Si4+的替代, ,当受到辐照时,便容易形成电子色心。
另一些粒子,如Li、O及OH、F等,在高能粒子作用下,有可能会离开原位,而形成空穴色心。
色心对光谱中特定能量段的选择性吸收便造成了辐照后的颜色。
例如,新疆产的碧玺经过辐照处理后,浅粉红色碧玺变成了红、深红色;浅绿色碧玺变成了粉红、红、深红色;双色碧玺变成了红绿、红紫色;无色碧玺变成了粉红、红、深红色。
参考资料[1]. "黑色电气石红外辐射与晶格缺陷及晶粒的关系" 杨如增、徐礼新,2002年12月,同济大学学报[2]. "辐照处理对碧玺物理性质的影响" 吴瑞华、林善园,1998年12月,岩石矿物学杂志[3]. "新疆绿色电气石颜色成因研究" 王进军、陶晓风,2005年7月,岩石矿物学杂志[4]. "新疆阿尔泰彩色电气石的颜色成因" 王元龙,1996年6月,矿产与地质[5]. "天然矿物功能晶体材料电气石" 展杰、郝霄鹏,2006年4月,功能材料[6]I. R. Plimer. The association of tourmalinite with stratiformscheelite deposits[J]. Mineralium Deposita, 1987,22(4) .[7]R. H. Hellingwerf,K. Gatedal,V. Gallagher,J. H. Baker. Tourmaline in the central Swedish ore district[J]. Mineralium Deposita, 1994,29(2) .[8]M. Deb,A. Tiwary,M. R. Palmer. Tourmaline in Proterozoic Massive Sulfide Deposits from Rajasthan, India[J]. Mineralium Deposita, 1997,32(1) .[9]Cristiane Castañeda,Sigrid G. Eeckhout,Geraldo Magela da Costa,Nilson F. Botelho,Eddy Grave. Effect of heat treatment on tourmaline from Brazil[J]. Physics and Chemistry of Minerals, 2006,33(3) .[10]Stephanie M. Mattson,George R. Rossman. Ferric iron in tourmaline[J]. Physics and Chemistry of Minerals, 1984,11(5) .[11]Martin R. Palmer,John F. Slack. Boron isotopic composition of tourmaline from massive sulfide deposits and tourmalinites[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 1989,103(4) .[12]"电气石晶体的光学吸收谱",硅酸盐学报,April,2009,Vol.37,No.4,范建良,冯锡淇,郭守国,刘学良[13]"系统宝石学" 张蓓莉,北京地质出版社2006年。