宝石学基础教程大全
- 格式:doc
- 大小:485.00 KB
- 文档页数:70
宝石学基础教程大全一、宝石的分类及命名①宝石的定义:1.广义:一切可以揣摩或雕刻成首饰或工艺品的材料,包含人工和天然材料。
2.狭义:自然界中美丽,耐久,稀少但可琢磨或雕刻成首饰或工艺品的矿物,岩石及部分有机材料。
②宝石特性:⑴美丽⑵耐久,硬度大,坚韧不脆,化学性稳定⑶稀少⑷无害。
摩斯硬度:矿物的硬度就是矿物抵抗外来机械促进作用(例如刻划、装入、研磨等)入侵的能力。
材料的硬度依赖于原子间的键合力的性质和强度,相同的硬度测量方法存有:摩氏硬度、装入硬度和研磨硬度。
德国矿物学家摩氏在1822年为了评价矿物的硬度明确提出一种采用的分类表中,实际上就是一种刻划硬度,矿物硬度分成10级,从1-10分别为:滑石、石膏、方解石、萤石、磷灰石、长石、石英、黄玉、刚玉、金刚石。
矿物的硬度也具有对称型和方向性,这种硬度大小随方向而变化,例如蓝晶石,沿晶体延长方向的硬度是5,而垂直延长方向的硬度为7天然珠宝玉石:天然宝石:矿物单晶(可含双晶)1)高档宝石:h>7。
比如:钻石,红宝石,蓝宝石,祖母绿,金绿宝石;2)中低档宝石:碧玺,石榴石,尖晶石,水晶等;3)稀少宝石:也叫收藏宝石,塔菲石,蓝锥矿,矽线石等。
?天然玉石:矿物集合体和非晶质材料。
1)高档玉石:h:6.5-7翡翠,软玉;2)中低档玉石:h:4-6玛瑙,岫玉,青金岩,天然玻璃等;3)雕刻石:h:2-4图章石,砚石,装饰石等。
天然有机宝石:珍珠,珊瑚,煤精,骨料,象牙,龟甲。
人工宝石:合成宝石:有天然对应物,如合成红宝石,合成钻石制备宝石必须具有三个条件:a.它应当是人工参与生产的无机产物。
因为有机材料在外观上可能被模仿,但其生长过程是不能复制的。
b.它必须有对应的天然宝石。
c.它的物理性质、化学成分和晶体结构与相对应当的天然宝石相同或几乎完全相同。
但制备尖晶石却存有微小的差异。
人造宝石:无天然对应物,如yag(钇铝石榴石);拼合宝石:两块以上的材料组合在一起,如苏达祖母绿;再造宝石:碎块在高温高压下粘结而成,如再造琥珀。
《宝石学基础》教学大纲一.课程性质与任务《宝石学基础》是珠宝专业必修的一门专业基础理论课。
该课程的主要任务是使学生掌握珠宝玉石基础知识及常见珠宝玉石基本特征,掌握常用珠宝仪器的操作方法,初步具备未知宝石的能力,并能在珠宝首饰鉴定、首饰营销、珠宝首饰设计、珠宝加工中的应用。
二.课程教学总体目标(一)知识目标:让学生掌握宝石基础理论知识,掌握各类珠宝玉石基本知识,能正确运用珠宝鉴定仪器鉴定宝石种,为其它几门珠宝专业课程打下坚实的理论基础。
(二)职业能力目标锻炼学生目测珠宝鉴定能力和仪器使用鉴定能力,能到企业熟练使用珠宝鉴定仪器等的能力。
三.教学内容及其具体教学目标和要求第一章.宝石的基本概念1宝.石的概念2宝.石的分类3宝.石的命名4宝.石的属性5宝.石的价值6宝.石的性质要求:宝石的基本概念、分类、属性及价值。
要求学生掌握:宝石的概念、宝石的分类、宝石的命名;了解:跟宝石相关的一些知识,如:地质学基础、结晶学基础、地球化学基础、宝石的物理性质、常用鉴定方法等。
第二章.钻石1.概述2.钻石的基本性质3.钻石真假鉴别要求学生掌握:钻石的一些基本性质、钻石的现状、钻石的真假鉴别;了解:钻石的基本性质、钻石的评价等。
第三章.红宝石和蓝宝石1.概述2.红宝石和蓝宝石的鉴别要求学生掌握:红宝石和蓝宝石的一些基本性质、红宝石和蓝宝石的现状;了解:红宝石和蓝宝石的鉴别。
第四章.绿柱石类宝石1概.述2主.要宝石品种3祖.母绿和海蓝宝石的鉴别要求学生掌握:绿柱石类宝石的一些基本性质、几种主要宝石品种、绿柱石类宝石的现状;了解:绿柱石类宝石的鉴别与评价。
第五章.翡翠1概.述。
2翡.翠的鉴别要求学生掌握:翡翠的一些基本性质、翡翠的鉴别与大体评价;了解:与相似翡翠的鉴别。
第六章.玉石1软.玉2岫.玉3独.山玉要求学生掌握:软玉、岫玉、独山玉之间的区别,软玉、岫玉、独山玉的一些基本性质;了解:软玉、岫玉、独山玉的品种和评价。
宝石学第一章绪论§1 概述一、概论考古发现,人类于文明时期以前就会使用天然矿物作为一种朴素的装饰品,计时、计天或用作护身的佩戴物。
随着社会生产的发展,科学技术的进步和文化艺术的繁荣,人们已经认识到,天然宝石矿物不仅是制作华丽精美首饰的珍贵佳品,而且很多高、中档宝石如红宝石、电气石和黄玉等,又都是现代尖端工业的特种矿物原料。
特别是近代,一些优质高档宝石生产大幅度下降,造成国际市场宝石价格成倍增涨,尤以高档名贵宝石,如钻石、祖母绿、红宝石等价值极为昂贵,如一克拉无缺陷祖母绿正常国际市场价格达二千英磅,而稍大的祖母绿每克拉价格则可高达到一万英磅。
因此宝石作为一种硬通货,它比黄金、白银体积小,价格高,便于保存和携带,成为一种特种财产。
同时,一些高档珍贵宝石,如世界名钻往往保存富贵之家手中,因此它也是一种富贵和权势的象征。
二、宝石学的发展史宝石学是一门年轻的学科,它集地质学(结晶学、矿物学、晶体光学、岩石学和矿床学)、经济、贸易、加工工艺学、首饰设计及制作等学科与一身。
宝石学的发展最初因合成红宝石问世引起商人们的恐慌,英国率先开始研究宝石学教育。
1.英国FGA率先开创宝石学教育合成红宝石1905年问世,1908年英国开始进行这方面的研究,1913年在全世界进行宝石学考试,考试通过者发英国宝石协会宝石鉴定师资格证书(FGA),成为英国宝石协会会员。
2.1931年美国GIA开始建立宝石学院在英国FGA的基础上开办的,随着几十年的发展,形成自已的特色,世界上钻石的4C评价是由该院创立的。
GIA的教学主要偏重宝石商贸。
3.1931年德国FGG建立宝石学院德国伊达-奥伯斯坦最初是一个小城市,这里也是一个小的宝石市场。
德国宝石学院就在这个小城市中建立。
发展至今,已成为德国的一个宝石城,创始人也是FGA证书的获得者,发展至今也有自已的特色。
4.中国的宝石学教育我国的宝石教育起步较晚,20世纪八十年中期,中国地质大学率先开始宝石学培训,1992年2月我国的第一所珠宝学院—中国地质大学(武汉)珠宝学院宣告成立。
珠宝首饰鉴赏第一章宝石及其评价1.1 宝石的概念与分类宝石的概念(广义):凡是适合加工成首饰和装饰品的材料。
包括天然宝石和人工宝石。
天然宝石:由自然界产出,具有美观、耐久、稀少性,具有工艺价值,可加工成装饰品的物质。
无机宝石宝石(狭义)---单晶体:如钻石、祖母绿、水晶等。
玉石——多晶质集合体:如翡翠、软玉等。
有机宝石:由自然界生物生成,部分或全部由有机物质组成的宝石:珍珠、琥珀等。
定名规则:直接使用天然宝石的名称,无须加“天然”二字。
如钻石、红宝石,蓝宝石等。
产地一般不参加定名,如南非钻石,缅甸红宝石人工宝石:完全或部分由人工生产或制造用作首饰及装饰品的材料。
包括合成宝石、人造宝石等。
合成宝石:完全或部分由人工制造且自然界有已知对应物的晶质或非晶质体,其物理性质、化学成分和晶体结构与所对应的天然珠宝玉石基本相同。
定名规则:必须在其所对应的天然宝石前面加“合成”二字。
如合成红宝石、合成钻石。
人造宝石:由人工制造且自然界无已知对应物的晶质或非晶质体。
定名规则:必须在材料名称前面加“人造”二字,如“人造钇铝榴石”,玻璃、塑料除外。
1.2 宝石应具备的条件1、美丽大多数宝石具有绚丽多彩(颜色),晶莹剔透(透明度),闪闪发亮(光泽)。
有些宝石还具有变彩、猫眼等光学效应。
2、耐久化学性质稳定,耐腐蚀,不易氧化。
硬度大(一般大于7),不易磨损。
3、稀少稀少性是决定宝石价值的一重要因素。
例如,钻石:开采4吨矿石才能获得1ct原钻其中只0.1ct达到宝石级。
祖母绿:开采3吨矿石才能获得1ct祖母绿宝石。
1.3 宝石的评价一、宝石的品种与档次贵重宝石(每克拉数百至上千美元):钻石、红宝石、蓝宝石、祖母绿、金绿宝石。
普通宝石(半宝石,每克拉数十美元):如,海蓝宝石、黄玉、碧玺、尖晶石、石榴石、橄榄石、锆石、水晶、欧泊、月光石、翡翠、软玉、玛瑙、珍珠、琥珀、珊瑚、象牙等。
二、宝石的质量宝石的质量取决于它的颜色、透明度、净度和耐久性等。
第二单元无机宝石按教学大纲要求,本教材要求掌握的常见无机宝石有钻石、刚玉、绿柱石、金绿宝石、锆石、尖晶石、橄榄石、电气石、托帕石(黄玉)、石榴石、石英、常见玉石有翡翠、软玉、蛇蚊石、绿松石、青金岩、欧泊。
重点掌握每个宝石种的基本性质、鉴定特征。
并能对宝玉石的质量进行评价。
本课程理论 12 课时,实践 6 课时。
钻石钻石的形成(1)钻石形成的条件金刚石由碳原子组成,当碳原子呈六方环状的层状排列时,形成的是低硬度的高温耐火材料石墨,当碳原子呈立方最紧密堆积,彼此以共价键相连时,就形成自然界最硬的矿物金刚石。
钻石来源于地幔深处,它是高温高压的矿物。
钻石分橄榄岩型和榴辉岩,从其中的包裹体分析出,橄榄岩型形成温度为9000C—13000C,压力为(45—60)×108Pa,相当于地球130—180Km的深度;榴辉岩型形成温度大约12500C,可能来自180Km以下的深度。
(2)钻石形成的年代从钻石包裹体年代推测,橄榄岩型钻石大约形成于33亿年前;而榴辉岩型钻石大约形成于10—15年。
(3)钻石产出的环境、类型1827年前首先在印度和巴西的砂、砾石中发现了钻石,而在1866年这种类型的钻石原岩才在南非的金伯利镇发现。
金伯利岩是一种混杂成因的岩石,流体捕虏了含钻石的橄榄岩和榴辉岩,使得岩浆携带这些捕虏体、晶(包括钻石),以直立岩筒或层状体形式,沿构造薄弱地带到达地表。
1979年在西澳大利亚的金伯利地区发现另一种赋存钻石的岩石—钾镁煌斑岩。
具有经济价值的金刚石矿床有两大成因:金刚石原生矿和砂矿。
前者在世界范围内有广泛分布,但所产的金刚石极其有限,约占金刚石总产量的四分之一;后者提供四分之三的金刚石产量,并有大量的宝石级金刚石产出。
形成宝石级金刚石的首要条件是:高温高压下形成的无色透明的金刚石,在上升过程中压力基本保持不变或下降速度很慢。
钻石的基本特性1、钻石的化学成和分类钻石主要成分是C,其质量分数可达99.95%,次要成分有N、B、H ,微量元素有Si、Ca、Mg、Mn、Ti、Cr、S、惰性气体及稀土稀有元素,达50多种,这些次要组分决定了钻石的类型、颜色及物理性质。
宝石学教程名词解释1、变色效应:是一种颜色的平衡,比如金绿宝石变石品种在日光和灯光下观察成两种截然不同的颜色,日光下呈绿色,灯光下呈红色,这种现象为变色效应。
(P51)2、变彩效应:实际上是一种干涉及衍射效应,只光线从薄膜或从欧泊所特有的结构中反射出,经过干涉或衍射作用而产生的颜色或一系列颜色,也称晕彩(P50)3、荧光:宝石材料被辐射能源激发到较高能级的电子回落到较低能级时所释放的能量称为荧光。
4、磷光:当关闭高能辐射源,具有荧光的宝石材料在短时间内继续发光的现象称之为磷光。
5、猫眼:琢磨成弧面型的某些宝石表面出现的从一头到另一头的明亮光带,这条亮带称为猫眼。
(P49)6、星光:在琢磨成弧面型的某些宝石中,见到4道或6道星状光线效应。
(P49)7、差异硬度:同一宝石矿物晶体的不同方向上,因晶体结构的不同而硬度有所差异的现象8、刻面棱重影:某些双折射率较高的宝石,观察其对面刻面相交的棱时,可以看到重影。
9、生长色带:属于宝石的内含物,是影响宝石透明度的晶体生长结构,由微小的杂质或化学成分的变化引起。
10、热处理:是通过高温条件下改变色素离子的含量和价态,调整晶体内部结构,消除部分内含物等内部缺陷,来改变宝石的颜色和透明度。
(P145)11、辐照处理:是用原子微粒辐射和放射性物质辐射,使晶体结构产生缺陷,造成着色中心,使宝石产生颜色。
填空(宝石基本常数:硬度、折射率、比重。
)1、珠宝玉石分类(P57)天然珠宝玉石:天然宝石、天然玉石、天然有机宝石人工宝石:合成宝石、人造宝石、拼合宝石、再造宝石仿制宝石2、宝石颜色(致色元素)(P34)致色元素:绝大多数宝石含有能导致光的选择性吸收的某些元素,它们既可以以宝石的主要化学成分存在,也可以以微量元素存在。
其中最主要的致色元素为:钛(Ti)、钒(V)、铬(Cr)、锰(Mn)、铁(Fe)、钴(Co)、镍(Ni)、铜(Cu)及某些稀土元素。
这些过渡族的金属元素及稀土元素都是宝石产生颜色的物理基础。
第七单元宝石鉴定宝石鉴定中的常用的工具与仪器主要有宝石专用镊子、10X放大镜、宝石显微镜、手持式宝石手电筒,偏光镜、折射仪、二色镜、分光镜、查尔斯滤色镜、紫外荧光仪、热导仪、电子天平,以及部分大型仪器。
要求重点掌握常用工具和仪器的原理、结构、使用方法、观察结果解释。
本单元理论2课时,实践8时。
1、镊子和手电筒镊子最好用不锈钢制造,夹子内侧要有齿槽,避免宝石滑脱。
宝石手电筒是宝玉石鉴定中方便实用的照明工具。
2、放大镜放大镜是宝玉石鉴定中最常用的一种工具,一般要求放大10X,因为一般宝石的净度都以10倍放大镜为标准。
使用方法;放大镜尽量贴近眼睛,然后把宝石向放大镜靠近,直到看清楚。
用10X放大镜观察宝石可以获得以下信息:(1)表面损伤—刻痕、凿痕和表面瑕疵(2)切磨质量—小面的准确性和对称性、弧面形宝石的圆度等。
(3)抛光质量—火痕、表面光洁度等。
(4)内部瑕疵和初始解理。
(5)包裹体类型和组合特征,与宝石结构、构造的关系。
(6)颜色的分布和生长线,以及某些人造宝石和弯曲生长线。
(7)由透过锆石、电气石、橄榄石等宝石的小面边棱重影而确定其较强的双折射率(8)拼合宝石的接合面、光泽的变化和扁平气泡等。
3、宝石显微镜用途:(1)放大。
(2)检查宝石表面,包括原石擦痕、蚀痕、三角座等特征以及双晶现象;琢型宝石的切磨质量,抛光质量;拼合宝石的特征等。
(3)检查宝石的内部,包括包裹体、生长线、颜色分布、全成宝石的气泡、瑕疵、初始解理和双折射率(小面边棱重影)等。
(4)使用上、下偏光片观察双折射率。
(5)使用单偏光观察多色性,每次只能看到一种颜色。
(6)用贝克线法、柏拉图法、实际厚度与真厚度比值法测定宝石的近似折射率值。
(7)用手提式分光镜代替目镜观测宝石的吸收光谱。
(8)上下偏光镜下再加锥光以观测宝石的干涉图。
(9)使用光度盘、分度镜、旋转台等进行宝石测定,包括晶面夹角,小面间夹角等。
(10)配上照像设备可进行显微照像。
第一篇宝石学基础第一章结晶学基础自然界中的宝石大多都是晶体或由晶体构成的。
结晶学是一门涉及晶体结构、形态和性质的学科。
它从本质上揭示了宝石的化学成分、结构、形态、物理化学性质及形成条件等之间的相互关系,是解决宝石学问题的重要理论基础。
作为宝石学最重要的墓础学科之一,结晶学知识对宝石学家是必不可少的。
宝石的化学成分和结构决定了宝石的种属和该宝石种可能出现的几何形态和物理化学性质。
反之宝石学家通过对未知宝石形态和物理化学性质的研究和测试,可以推断其化学成分和结构,最终确定出宝石的种属。
这就是宝石鉴定的基本原理。
宝石是那些具有宝石特性的矿物或矿物集合体。
因此,从矿物学的角度来说,人们也称宝石为宝石矿物。
矿物是指由地质作用形成的固态的天然单质或化合物,它们具有一定的化学成分和内部结构,从而具有一定的几何形态、物理和化学性质,它们在一定的物理化学条件下稳定,是组成岩石的基本单位。
绝大多数宝石矿物为无机物,少数为有机物,如琥珀等。
目前人们发现的3000余种矿物大多数为晶体。
岩石是指由地质作用形成的矿物集合体。
它可以是由一种矿物为主构成的集合体,也可以是由多种矿物构成的集合体。
根据岩石的成因可将其划分为岩浆岩、沉积岩和变质岩。
原生宝石矿物的成因也可归结为岩浆作用成因、沉积作用成因和变质作用成因三大类。
第一节晶体与非晶体一、晶体晶体是指具有格子构造的固体。
格子构造是指晶体的内部质点(原子、离子)作规律排列,而且这种排列可在三维空间作周期性重复(见图1-1-1)。
每种宝石矿物晶体都具有其个性特征,并通常表现出典型的规则几何形态(晶形)。
这种形态是其格子构造的外观表现,如水晶、红宝石、祖母绿等。
由于晶体的共性是具有格子构造,这就决定了晶体有以下共同的基本性质。
自限性指晶体在适当的条件下可以自发地形成几何多面体的性质。
即晶体是由平的晶面所包围起来的封闭几何体,晶面相交成直的晶棱,晶棱会聚成尖的角顶。
均一性因为晶体是具有格子构造的固体,因此在同一晶体的不同部分,质点的分布是相同的,所以晶体的各个部分的物理化学性质也是相同的,这就是晶体的均一性。
宝石学基础教程大全一、宝石的分类及命名①宝石的定义:1.广义:一切可琢磨或雕刻成首饰或工艺品的材料,包括人工和天然材料。
2.狭义:自然界中美丽,耐久,稀少但可琢磨或雕刻成首饰或工艺品的矿物,岩石及部分有机材料。
②宝石特性:⑴美丽⑵耐久,硬度大,坚韧不脆,化学性稳定⑶稀少⑷无害。
摩斯硬度:矿物的硬度是矿物抵抗外来机械作用(如刻划、压入、研磨等)侵入的能力。
材料的硬度取决于原子间的键合力的性质和强度,不同的硬度测量方法有:摩氏硬度、压入硬度和研磨硬度。
德国矿物学家摩氏在1822年为了评价矿物的硬度提出一种使用的分类表,实际上是一种刻划硬度,矿物硬度分为10级,从1-10分别为:滑石、石膏、方解石、萤石、磷灰石、长石、石英、黄玉、刚玉、金刚石。
矿物的硬度也具有对称型和方向性,这种硬度大小随方向而变化,例如蓝晶石,沿晶体延长方向的硬度是5,而垂直延长方向的硬度为7天然珠宝玉石:●天然宝石:矿物单晶(可含双晶)1)高档宝石:H>7。
例如:钻石,红宝石,蓝宝石,祖母绿,金绿宝石;2)中低档宝石:碧玺,石榴石,尖晶石,水晶等;3)稀少宝石:也叫收藏宝石,塔菲石,蓝锥矿,矽线石等。
●天然玉石:矿物集合体和非晶质材料。
1)高档玉石:H:6.5-7 翡翠,软玉;2)中低档玉石:H:4-6 玛瑙,岫玉,青金岩,天然玻璃等;3)雕刻石:H:2-4 图章石,砚石,装饰石等。
天然有机宝石:珍珠,珊瑚,煤精,骨料,象牙,龟甲。
人工宝石:合成宝石:有天然对应物,如合成红宝石,合成钻石合成宝石必须具备三个条件:a.它应当是人工参与生产的无机产物。
因为有机材料在外观上可能被模仿,但其生长过程是不能复制的。
b.它必须有对应的天然宝石。
c.它的物理性质、化学成分和晶体结构与相对应的天然宝石相同或几乎完全相同。
但合成尖晶石却有微小的差异。
人造宝石:无天然对应物,如YAG(钇铝石榴石);拼合宝石:两块以上的材料组合在一起,如苏达祖母绿;再造宝石:碎块在高温高压下粘结而成,如再造琥珀。
二、宝石的形成●矿物:由地质作用形成,通常为固体的无机晶质材料,也有有机的琥珀及非晶质材料欧泊,天然玻璃等;●岩石:矿物的天然集合体1)沉积岩:灰岩,生物碎灰岩;2)岩浆岩:花岗岩,玄武岩;3)变质岩:大理岩,片岩。
岩浆成矿作用1)处于地壳深部的岩浆具有很高的温度,在压力驱使下沿破裂带上升,形成火山岩和侵入岩2)岩浆在上升过程中,不断发生结晶分异作用,使有用组分聚集形成岩浆矿床3)金伯利岩:钻石,石榴石;4)玄武岩:橄榄石,蓝宝石;5)伟晶岩:海蓝宝石,黄玉,碧玺,各色水晶。
变质成矿作用:在地球内力影响下,固态岩石或矿物在基本保持固态下发生成分、结构、构造的变化,形成有用物质的聚集。
1)区域变质作用:1.大理岩:Ruby,Sapphire;2.片岩:Emerald,Chrysoberyl.2)接触变质作用:蛇纹岩,软玉,翡翠等。
热液成矿作用:岩浆水、变质水、沉积水的流体与岩石作用发生充填和交代作用使有用物质析出形成矿床。
晶洞:成矿热液沿构造裂隙及空间充填,晶体沿壁生长。
风化沉积成矿作用:当岩石或矿床裸露地表或处于近地表时,由于水、生物、氧化的环境和温差的变化加速了风化。
不稳定部分矿物——分解、淋失——在深部再析出形成淋积矿床。
形成的矿物为:欧泊、绿松石、孔雀石等。
抗风化能力强的矿物——残留下来——形成残积矿床——经过河流搬运、迁移,富集形成各种砂矿。
这些矿有如下性质: 1.化学性质稳定(抗风化)2.高硬度(耐磨)3.比重大(经过迁移分异可以富集成矿)宝石矿床的分类及特征三、宝石的化学组成⒈宝石的化学成分1)单质—钻石C2)氧化物—刚玉,尖晶石,金绿宝石,石英3)硅酸盐—绿柱石,石榴石,翡翠,橄榄石,黄玉,碧玺,锆石4)碳酸盐—冰洲石,珊瑚,珍珠5)磷酸盐—磷灰石,绿松石6)有机材料—煤精,琥珀,龟甲以有机成分为主,珍珠,珊瑚含少量有机成分⒉同质多像与类质同象象。
如钻石和石墨是两种非常不同的材料。
一个具有作为宝石所需要的重要特征,而另一个则是重要的工业用润滑剂。
其晶体结构和化学键类型不发生变化,但会引起其晶胞参数及物理性质发生变化的现象。
如石榴石四、结晶学基础1.晶质与非晶质材料1)晶体:具有格子构造的固体,晶体的内部质点(原子、离子或分子)在三维空间内进行规则、有序的周期性重复,在自由生长条件下,能自发形成规则的多面体形态。
2)非晶质:内部质点不作规则排列(不具格子构造),无一定的外观形态。
晶质与非晶质的关系与区别:晶质稳定,非晶质相对不稳定。
非晶质-脱玻化-形成雏晶,例如火山玻璃;晶体-放射性-脱晶质化-非晶质,例如高锆-低锆。
2.多晶质显晶质:由一些细小的颗粒构生的集合体,放大镜下可见这些颗粒,集合体不具有几何对称外形;隐晶质:由无数细微的晶体颗粒组成的集合体,显微镜下无法看出晶体颗粒。
晶体的对称:所有的晶体是对称的取决于其内部质点的规律性排列不仅形态而且物性都是对称的①对称面P:是一个假象的平面,将一个晶体划分为互为镜像反映的两个相等部分。
如果一个晶体沿对称面切割成两半,并将切割下来的半个晶体的切割面对着镜面放置,影像将重现所失去的另半个晶体。
根据晶体的特点,晶体中的对称面的可能数目是0-9个,立方体最高,有9个对称面。
中级晶族中的四方晶系最多有5个对称面;六方晶系最多有7个对称面;三方晶系最多有3个对称面;低级晶族中的斜方晶系最多有5个对称面;单斜晶系最多有1个对称面,三斜晶系没有对称面。
②对称轴L:是指通过晶体中心的一根假象的直线。
当晶体围绕其旋转一圈360°时,其相同的外形能重复出现2、3、4或6次。
对称轴分别称为二次轴、三次轴、四次轴和六次轴。
三次对称轴以上的称之为高次轴。
对称轴穿过晶面中心、晶棱中心、角顶中心③对称中心C:一个假想的点,通过此地作任意直线,在此线上与对称中心C等距离的两端上必定晶体定向:结晶轴:简称晶轴,用来确定晶面,晶棱在晶体上的方向而人为选定的三根或四根坐标轴。
结晶轴交于晶体中心—原点,平行于对称轴、对称面的线或平行晶棱。
轴角:结晶轴的夹角高级晶族:有多个高次对称轴等轴晶系(立方)均质体(各向同性),单折射最高对称形3L44L36L39PC立方体,八面体,菱形十二面体,四角三八面体中级晶族:非均质体,双折射,一轴晶,仅有一个高次对称轴,为C轴。
四方晶系:L44L25PC,仅有一个高次对称轴,为L4,a=b≠c,四方柱,四方双锥等六方晶系:L66L27PC,a1=a2=a3≠c,六方柱,六方双锥,平行双面三方晶系:L33L23PC,三方柱,三方双锥,菱面体,平行双面低级晶族:非均质体,双折射,二轴晶,没有高次对称轴。
斜方晶系:L2或P多于一个,3L23PC,斜方柱,斜方双锥,平行双面单斜晶系:L2或P不多于一个,L2PC,斜方柱,斜方双锥,平行双面三斜晶系:无L2或P,只有C,平行双面,双面,单面晶形:1.单形:指由对称要素联系起来的一组晶面的总和。
是借对称型中全部对称要素的作用可以使它们相互重复的一组晶面,它们具有相同的性质。
晶体的几何形态共有47种单形。
如三方晶系的三方双锥、三方柱等;四方晶系的四方双锥、四方单锥单形可以分为开形和闭形2种。
开形:晶面不能完全包围一定空间的单形,须和其它聚合才能形成晶体。
例如平行双面、柱类和单锥类。
闭形:晶面可以包围成一个封闭的空间的单形。
例如立方体和八面体等。
2.聚形:单形的聚合,是由两个或两个以上单形组成的。
但单性的聚合不是任意的,必须是属于同一对称型的单形才能聚合。
如四方体—四方柱和平行双面双晶:2个或2个以上的同种晶体按一定的对称规律形成的规则连生,相邻2个个体可以通过对称操作使两者彼此重合或平行。
双晶的主要类型:1.接触双晶 2.穿插双晶 3.此外还有尖晶石律,三角薄片双晶,膝状双晶。
双晶的特征:1.双晶接合面 2.凹角 3.外形对称性的变化聚片双晶:多个薄板状个体以同一双晶律连生,结合面互相平行,相邻2个个体方向相反,相间的2个个体方向相同。
穿插双晶:两个个体互相穿插形成的双晶(经典例子:正长石的卡氏双晶)轮式双晶:2个以上的个体以同一双晶律连生,为若干接触双晶或穿插双晶的组合,各结合面互不平行,依次呈等角度相交,使双晶整体呈环状或辐射状。
(经典例子:金绿宝石的三连晶)实际晶体:表面生长特征:生长纹和三角形生长标志鉴定要结合物理性质:颜色,光泽,解理,断口,硬度等结晶习性:矿物产出时经常呈现的形态晶体变形:生长条件及环境的影响晶面大小变化但夹角不变五、力学性质刻划硬度:材料抵抗刻划的能力材料的硬度取决于原子间的键合力的性质和强度矿物硬度分为10级,从1-10分别为:滑石、石膏、方解石、萤石、磷灰石、长石、石英、黄玉、刚玉、金刚石摩氏硬度计可帮助鉴定宝石、确定宝石的档次硬度测试为损伤性测试,一般不用于琢磨好的宝石。
只是相对大小,例如金刚石和刚玉间的硬度差远大于刚玉与滑石之间硬度差异的综合灰尘中含有石英,所以摩氏硬度大于7的宝石才耐磨差异硬度:方向性差异,翡翠的差异硬度导致橘皮效应宝石硬度为宝石加工提供了重要的基础。
不同硬度的宝石选择不同的研磨和抛光材料,特别是差异硬度的存在,为钻石的琢磨提供了可能性。
其硬度平行八面体方向上大于立方体和菱形十二面体,所以钻石的切割或研磨通常沿平行于立方体和菱形十二面体的方向进行硬度依刻划方向而不同,这是由晶体结构中原子键合面和方向的规则排列所导致。
例如蓝晶石,沿晶体延长方向的硬度是5,而垂直延长方向的硬度为7。
只有钻石能切磨钻石,但差异硬度使钻石沿一组特定的晶体结构方向完全无法磨动另一颗钻石,沿另一些方向也只能艰难地磨动。
用于切磨钻石的钻石粉是一大堆其最大硬度方向呈各种取向的颗粒。
所以,总是会有许多颗粒其取向能研磨待锯或待抛磨钻石的较软方向。
在生产合成钻石粉时使颗粒具某种形状,以便最有效地用于有色宝石的抛光、研磨或锯开以及钻石的切磨加工和其他各种工业目的。
差异硬度的存在,为钻石的琢磨提供了可能性。
其硬度平行八面体方向上大于立方体和菱形十二面体,所以钻石的切割或研磨通常沿平行于立方体和菱形十二面体的方向进行现在钻石被用来切磨和抛光翡翠,产品通常看上去具均匀的玻璃光泽。
然而,以较软的材料抛磨的老产品则会有“橘皮状”表面。
这种小尺度的不规则抛磨效果是由玉的多晶质结构所导致。
在这种多晶质结构中,随即取向的每个颗粒以不同的硬度方向朝着抛光粉料。
类似的“坑凹”现象也见于青金岩。
改用钻石粉后,不论是对不同硬度颗粒的混合物还是对单晶质的不同硬度方向,都能在所有方向上产生较均匀的抛磨效果。
在外力作用下,材料倾向于沿某些特殊的方向破裂形成平坦断面的性质,称为解理。
解理面平行于其结构弱面。
一个矿物可有一种级别的解理,也可有两种级别的解理;可有一组解理,也可有多组解理。