宝石颜色成因整理
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一、刚玉类宝石(红、蓝宝石)热处理法用的最多的是在刚玉中,刚玉也大部分需要热处理进行改善.目前国际市场上的刚玉红、蓝宝石有90-95%是经过不同方法热处理的.因此在此分类详细介绍热处理法改变刚玉的颜色。
(1)热处理刚玉的改色机理1. 含铁离子刚玉从无色、浅黄绿色到黄色、橙色的互变在蓝宝石(Al2O3)中的铁,常以二价态Fe2+或三价态Fe3+存在。
在高温晶体生长的条件下,铁一般以Fe2+或FeO出现。
当这样一种Fe2+在取代刚玉中的Al3+时,为保持晶体电中性,每两个Fe2+的存在就会出现一个氧空位,这样可以产生几乎无色的刚玉晶体、或者略带一点绿色调。
其组成为:(1-x)Al2O3+2xFeO→Al2-2x Fe2x O3-x在高温下,气体中的氧可以通过扩散将Fe2+氧化成Fe3+4Fe2+ +O2→4Fe3++2O2-在刚玉蓝宝石中,这时没有氧空位了,相当于Al2O3中存在着Fe2O3杂质,电荷是平衡的,依Fe3+浓度的不同,宝石可以出现浅到中等的黄色。
若在还原气氛中加热,比如在H2或CO的条件下,就会产生相反的作用Fe2O3+ H2→2FeO+ H2O或Fe2O3+ CO→2FeO+ CO2如果更强烈的加热,Fe2O3可能会聚集形成多分子颗粒,从而产生更深的黄到褐的颜色。
也就是说,当铁离子以二价的形式存在于刚玉中时,宝石是无色略带一点绿色调。
在高温下,通过气体扩散Fe2+可以氧化成Fe3+,随Fe3+含量的多少,宝石可以出现不同程度的黄色。
相反当有还原气氛存在时Fe3+又可以转为Fe2+,宝石又可恢复原来的颜色,但较氧化反应难进行。
氧化成Fe3+的反应甚至在有钛存在时才可能。
当宝石中铁的含量远远超过钛的含量时,铁离子之间的电荷转移占主导地位,宝石仍可呈现出黄色,但含钛所形成的黄色比不含钛所形成的黄色暗得多。
当铁离子和铬离子共存,铁为二价时,宝石为粉色,经氧化加热铁变为三价,宝石成橘红色。
这些热处理的温度很高,常接近刚玉熔点(2050℃)的温度,即1500℃以上。
2020年6月JU N2020中国宝玉石C H IN A G E M S &J ADE S158期43-49 页一种粉色斜黝帘石玉的宝石学特征及其颜色成因王小航,王轶,赵娟,裴赢4中国地质调查局西安地质调查中心,西安710054摘要:本文针对新发现的斜黝帘石玉进行了常规宝石学测试,利用X射线粉末衍射仪(XRD)、红外光谱仪(FTIR)、电子探针(EPMA)、紫外一可见分光光度计(UV-Vis)以及扫描电镜(SEM)等现代测试方法对样品的矿物组成、结 构、化学成分及颜色成因进行了相关研究。
主要识别了该玉石红外光谱最强峰位于901~1137〇^范围内;样品在545nm 与450nm处具有宽大的吸收峰;扫描电镜揭示了其具有柱状显晶质结构,质地细腻,EPMA与XRD同样揭示了其主要 矿物为斜黝帘石和黝帘石;探讨了其粉红色的成因。
以上研究结果为快速、方便地鉴定此种玉石提供了参考依据。
关键词:斜黝帘石;黝帘石;粉色矿物;颜色成因中图分类号:P594 文献标识码:A文章编号:1002-1442(2020)03-0043-07 Gemmological Characteristics and Color Genesis of a NewPink Clinozoisite JadeWANG Xiaohang, WANG Yi, ZHAO Juan, PEI Ying*Xi'an Geological Survey Center,Xi'an710054ABSTRACT:In order to determine the mineral composition,phase structure,chemical component and color origin of a newly discovered pink jade,X-Ray diffractometer(XRD),fourier transform infrared spectrometer(FTIR),electron microprobe(EPMA), ultraviolet-visible spectrophotometer (UV-Vis)and scanning electron microscope (SEM)are used to investigate the samples of this jade.The FTIR shows that the strongest infrared absorption bands appear in the range of901-1137cm'1.In the UV-Vis results,the broad absorption peaks are displayed at 545nm and450nm.It is revealed on SEM that this jade has a fine columnar phanerocrystalline texture.For EPMA and XRD,the outcome indicates that the main compositions are clinozoisite and zoisite. And the genesis for its pink color is discussed.All these results provide valuable references for a rapid and accurate identificat-ion of this type of j ade.KEY WORDS:clinozoisite;zoisite;pink minerals;color genesis粉色独山玉是一种含锰的宝石级黝帘石化斜长岩[1],只在中国河南独山产出,一经发现便备受关注,时至今日 已经拥有了良好的观赏和经济价值。
天青石成分天青石是一种非常受欢迎的宝石,也是一种常见的饰品材料。
它的美丽和神秘的颜色吸引了许多人。
但是,你知道天青石的成分吗?在本文中,我们将详细介绍天青石的成分。
1. 天青石概述天青石是一种含铜、铝、硅、氧等元素的宝石。
它通常呈现出蓝色或绿色,并具有良好的透明度和光泽。
天青石最初被发现于伊朗,但现在已经在全球范围内被挖掘和使用。
2. 天青石化学成分根据化学组成,天青石主要由硅酸盐和铜氧化物组成。
其中,硅酸盐占总体积的大部分(约70%),而铜氧化物则占约20%至30%。
此外,小量的其他元素如铁、钙、镁等也可以存在于天青石中。
3. 天青石晶体结构天青石晶体结构属于正交晶系。
其晶胞参数为a=8.95Å(埃),b=8.23Å,c=5.18Å。
天青石晶体结构中,硅酸盐和铜氧化物的结合形成了一种类似于“蜂窝”状的结构。
4. 天青石颜色形成机制天青石的蓝色和绿色是由铜离子的存在而引起的。
在天青石形成过程中,铜离子被包含在硅酸盐晶体中,并与氧原子形成化学键。
这些化学键吸收了红光波长,使得光线穿过天青石时呈现出蓝色或绿色。
5. 天青石物理性质天青石的密度为2.65 g/cm³,硬度为7-7.5(摩氏硬度),属于宝石中较为坚硬的品种之一。
它具有良好的透明度和光泽,并且可以被切割成各种形状。
6. 天青石产地目前世界上最大的天青石产地是智利、澳大利亚、中国、美国等国家。
在中国,主要产地有新疆、西藏等地。
其中,新疆伊宁市以其优质的天青石而闻名于世。
7. 天青石用途天青石被广泛用于珠宝和饰品制作中。
由于其美丽的颜色和坚硬的质地,天青石被认为是一种高档的宝石。
此外,它也可以用于制作装饰品、雕刻品等。
总结:综上所述,天青石是一种含铜、铝、硅、氧等元素的宝石。
其主要成分为硅酸盐和铜氧化物,并具有正交晶系晶体结构。
天青石的蓝色和绿色是由铜离子的存在而引起的,其密度为2.65 g/cm³,硬度为7-7.5(摩氏硬度)。
影响宝石光泽的因素
影响宝石光泽的因素有以下几个:
1. 抛光:宝石经过抛光处理可以使其表面变得光滑。
抛光能够减少表面上的微小划痕和瑕疵,从而提高光泽度。
2. 透明度:宝石的透明度是指光线透过宝石的能力。
如果宝石具有高度的透明度,光线就可以经过宝石并反射出明亮的光芒,增强其光泽。
3. 折射率和折射角:折射率是光线在从一种介质进入另一种介质时的弯曲程度。
宝石具有高折射率时,光线在宝石内部反射的次数更多,因此可以呈现出更大程度的光泽。
4. 颜色:宝石的颜色也可以影响其光泽。
具有鲜艳、饱和的颜色的宝石通常会呈现出更亮丽的光泽。
5. 杂质和瑕疵:宝石内部的杂质和瑕疵会影响光线在宝石内的传播和反射,从而降低光泽度。
6. 切割:宝石的切割质量对光泽有重要影响。
优质的切割可以使光线在宝石内部以最佳角度反射,增强宝石的光泽。
这些因素是影响宝石光泽的主要因素,不同种类的宝石可能会受到这些因素的不同程度影响。
宝石的分类——彩色宝石
彩色宝石
指那些有颜色的宝石,比如红宝石、蓝宝石、祖母绿、海蓝宝石、金绿宝石、金水菩提、碧玺、尖晶石、石榴石、丹泉石、托帕石、锆石、电气石、橄榄石、变色宝石、黄晶宝石、欧泊等。
红宝石:
红宝石是指颜色呈红色的刚玉,它是刚玉的一种,主要成分是氧化铝(Al2O3),红色来自铬(Cr),主要为Cr2O3,含量一般0.1~3%,最高者达4%。
自然没有铬的宝石是蓝色的蓝宝石。
天然红宝石大多来自亚洲(缅甸、泰国和斯里兰卡、中国海南,重庆江津石笋山等均有发现,非洲和澳大利亚,美国蒙大拿州和南卡罗莱那州也有一点。
天然红宝石非常少见珍贵,但是人造并非太难,所以工业用红宝石都是人造的,1991年,中国山东省昌乐县发现一颗红、蓝宝石连生体,重量67.5克拉,被称为“鸳鸯宝石”,称得上是世界罕见的奇迹。
1983年在重庆江津的石笋山溪流中发现数枚红宝石矿最大的有32.7克拉。
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1。
变色珠变色原理变色珠的变色原理变色珠是一种特殊的珠宝宝石,其最大的特点就是能够随着温度、光线或化学物质的变化而改变颜色。
这种神奇的变色效果使得变色珠成为了人们喜爱的珠宝首饰之一。
那么,变色珠的这种变色原理究竟是如何实现的呢?首先,我们需要了解变色珠的材质和结构。
变色珠通常由两种或更多种不同的矿石或宝石组成。
这些矿石或宝石中含有特定的元素或化合物,如镧、牛郎石、锑等。
由于这些特殊的元素或化合物的存在,使得变色珠在受到外界刺激时,能够发生颜色的变化。
其次,变色珠的变色原理可以分为以下几个方面:1. 温度引起的变色:变色珠对温度非常敏感,当温度发生变化时,珠宝中的元素或化合物也会发生变化,引起颜色的改变。
通常情况下,当温度升高时,变色珠的颜色会由较浅的颜色变为较深的颜色,反之亦然。
这是因为温度的变化影响了珠宝中元素或化合物的晶格结构,从而改变其吸收和反射光的能力。
2. 光线引起的变色:光线也是导致变色珠变色的重要因素之一。
当变色珠受到不同强度或光谱的光线照射时,光线中的不同波长被珠宝中特定元素或化合物吸收,而其他波长的光线则被反射。
这种吸收和反射的光线在我们的眼睛中形成了特定的颜色。
因此,当光线发生变化时,变色珠的颜色也会跟着改变。
3. 化学物质引起的变色:变色珠还可以受到周围环境中化学物质的影响而发生变色。
一些化学物质可能会与珠宝中的特定元素或化合物发生反应,导致其颜色发生改变。
例如,变色珠可能会在酸性环境中变得更加明亮,而在碱性环境中变得暗淡。
需要注意的是,变色珠的变色效果是可逆的,并且并非所有的变色珠都会在相同的条件下呈现相同的颜色变化。
因为不同种类的变色珠所含的成分和结构都有所差异,所以它们对于不同的刺激会有不同的响应,呈现出独特的变色效果。
总结起来,变色珠的颜色变化源于其材质中特定元素或化合物与外界条件的相互作用。
通过温度、光线或化学物质的变化,变色珠可以展现出多种颜色,让人们在佩戴和欣赏珠宝的过程中体验到不同的视觉效果。
宝石是如何形成的看着五颜六色的宝石,有没有好心动,不过宝石是怎么形成的,你知道吗?以下就是店铺给你做的整理,希望对你有用。
宝石矿物的生成要有一定的地质环境。
由於地质境不同,所「南非盛产钻石?而缅甸则产红宝石,宝石可以由沉积作用、岩浆作用和变质作用生成。
沉积作用可以经过水在常温或在高温冷却而生成宝右矿物; 由於水分的蒸发,海水或湖水中的硫酸钙可取沉淀而成为石膏。
含碳酸钙的溶液,因为压力减少而使二氧化碳逸出?,因此沉淀方解石和霰石。
温度降低可使二氧化矽的熔解度减少,因而沉积水晶.玛瑙和蛋白石:由溶液中硫化氢与铁作用可以沉积FeS、而成为黄铁矿等等,有些先前生成的岸石,由於机械的风化作用和化学的侵蚀作用 ?可以把原先在岩石中的比较耐侵蚀的宝石留下,而成为冲积矿床或砂砾矿床 o 金世界有很多重要的钻石产左这种矿床。
岩浆作用是指地下称为岩浆的高热熔融的岩石"冷却的侍候生成矿物的作用d通常冷却愈慢,.矿物生长愈大g如果有气体作为促进生长的矿化剂,叫更容易形成此较大的宝石矿物。
含镁和铁非常多的岩浆,冷却之後会造成超趣镁铁岩石由矽铝的增加?,逐渐生成基性岩石、中性岩石和酸性岩石。
超镁铁岩石含橄榄石比较多的称为橄概榄岩, 由地下深处突然冲出地面的角砾云母橄榄岩即属於此种岩石的一种,是成钻石的火成岩。
超镁铁岩石,也是白金的来源。
在岩浆作用後期,由於氟; 氯、:碳酸气水气等等矿化剂的增加使酸性岩浆生成一种结晶巨大的伟晶花冈岩,是绿宝石、蓝宝石、红宝石、金绿宝石? 电气石、黄晶、水晶和多种石英,多种长石; 和有些特别宝石如锐钛矿、磷灰石、斧石、赛黄精、透辉石;萤石、钠柱晶石、蓝昂石、天蓝右、矽铍石、金红石、方柱石、楣石、尖晶石、锂辉石与锆石等宝石的主要来源。
沉积作用可由火成岩或其他岩石,经过机械的侵蚀和化学的风化、搬运沉积,最生成宝石矿由沉积作用生成的矿床可以称为冲积矿床或砂砾矿床很多宝石都由这种矿床产出像俄国的钻石锡南的猫眼眼石和变石,缅甸的红宝石;马来西亚的锡石,多数是砂砾矿床产生; 由水分蒸发因而沉积的有雪花石盲之类的蒸发岩石宝石由於左物造成的宝石? 有珍珠和珊瑚d蛤和珊瑚类的生物在海水吸收钙,而沉积碳酸钙造成方解石和霰石热水作用地质上所谓的热水,是指摄氏50至500度的水,当温度下降,溶解度降低,许多宝石就会形成。
什么样的岩石里藏有宝石?天然宝石分为钻石、彩色岩石和玉石三大类,它们分别来自哪些岩石呢?1、钻石金伯利岩层是金刚石矿物的主要产出岩层,但是在很多砂矿床里也会有钻石,而且要知道高品质的彩钻都是在砂矿里,冲击岩层都有可能形成钻石。
高温高压的纯碳岩层也有可能形成钻石。
2、彩色岩石1)红宝石矿床的成因类型主要有:①镁质矽卡岩和镁质大理岩型红宝石矿床,产于元古宙的镁质大理岩内;②碱性橄榄玄武岩型红宝石矿床,产于古新世~上新世玄武岩内;③汽成一热液型红宝石矿床,产于超基性岩体的云母岩内;④富碱片麻岩型红宝石矿床,产于元古宙的变质岩带内;⑤红宝石砂矿床,主要产于原生红宝石矿床下游的冲积砂和砾石层内。
矿床中的大部分刚玉只能作为工业原材料,仅少数的叮供作红宝石。
2)蓝宝石主要成分是氧化铝。
蓝宝石属于刚玉族矿物,三方晶系。
蓝色的蓝宝石,是由于其中混有少量钛和铁杂质所致;蓝宝石的颜色,可以有粉红、黄、绿、白、甚至在同一颗石有多种颜色。
3)祖母绿的矿物学名称是绿柱石,是六方晶系的一种宝石,最著名的产地是哥伦比亚。
3、玉石1)硬玉:宝石名翡翠,翡翠的产出矿一类是原生矿,另一类是次生矿。
翡翠原生矿又可称为新坑无皮石,是指成矿后从未经过自然力(地震、火山喷发、风吹雨淋、河流搬运等)移动过的矿床叫原生矿。
原生矿都是被泥土和岩石覆盖,所以未见风化或风化程度较小。
次生矿床是指部分原生矿床,因露出地表,收到风化剥蚀、破碎和水流搬运而沉积在河底、堆积在河滩上的卵石状或砾石状的翡翠矿体。
2)软玉软玉是指闪石类中某些(如透闪石、阳起石等系列矿物)具有宝石价值的硅酸盐矿物。
细小的闪石矿物晶体呈纤维状交织在一起构成致密状集合体。
软玉有很多种,颜色也有很多,上品软玉一般质地细腻,韧性好,具有油脂光泽。
中国新疆和田是软玉的重要产地,那里的软玉被人们称之为“和田玉”。
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玛瑙的颜色和纹环及其形成原理提及宝石,大多数人联想到的是五光十色的钻石和光彩夺目的各色宝石。
玛瑙同样也是一种拥有悠久历史的宝石。
玛瑙是玉髓质石英中的一种,在表面可看到波纹或是同心圆状的纹路,它与硅氧沉淀的形态相似。
玛瑙有单色玛瑙和多色玛瑙,玛瑙有许多变种玉髓,如:鸡血石、紫玉髓、光玉髓等与水晶、石英晶有着本质的区别。
本文将阐述玛瑙形成的原理分析其颜色与文环的形成及玛瑙所包含的化学成分。
玛瑙玛瑙又称为马瑙,它是一种玉髓类矿石,玛瑙是一种拥有广泛范围,在玉石种类中较为普通的种类,玛瑙常常与蛋白石或石英石融合形成纹状石块,莫氏硬度为7,密度在2.55g~2.65g每立方厘米左右,半透明或不透明的块体,其色彩富有层次感。
因此,在古代就被当做奢侈品玩赏,人们对玛瑙的收藏已有近千年的历史了,在许多达官贵人、王侯将相的墓中都可发现作为陪葬品的玛瑙。
1.玛瑙的分布玛瑙的矿藏可以出现在山顶上、河床里、戈壁滩上和砾石层中由各种颜色的二氧化硅胶体溶液所形成,,而被人们发现最多的还是在农民的耕地里。
一旦在某处发现一颗玛瑙,往往就会找到一大片玛瑙,其分布范围有时会达到数平方千米、数百平方千米,而且这些玛瑙通常又都分布在同一地层内。
我国蕴藏了众多的玛瑙资源,主要分布黑龙家、湖北、辽宁等地,世界拥有较多玛瑙资源的国家有美国、印度、巴西、澳大利亚等国家。
美国、墨西哥部分地区出产稀有的花边玛瑙。
2.玛瑙的形成原理玛瑙是一种层状构造的块状结晶,每一层中都有平行的纤维晶状结构存在。
同时每一个纤维晶状体都垂直在构造层面上。
在玛瑙的构造层中的纤维晶状体与普通的晶体的成长规律与原理相似,但是它们的生长环境却有着天壤之别。
在普通的晶体的生长中,其中发育最好的晶体,它的延伸方向一般垂直于基地,而生长过常被生长较快的晶体所淘汰。
在同一层面上的晶体,处在特别狭窄的空间中,在同温同质的二氧化硅凝液态熔体中。
玛瑙由此长出细小的晶芽,在长出晶芽时就于基底垂直延伸。
绿宝石孔雀石主要成分绿宝石孔雀石,又称孔雀石绿柱石,是一种具有特殊色彩的矿石。
它在世界各地都有发现,其主要成分是铝和硅的氧化物,化学式为Al2SiO4(OH)2。
绿宝石孔雀石的颜色多样,从绿色到蓝色,有时还带有金色、红色等色调。
下面将详细介绍绿宝石孔雀石的主要成分和特性。
绿宝石孔雀石的主要成分是铝和硅的氧化物。
铝是一种地壳中广泛存在的金属元素,它在地球上的含量很高,约为8.13%。
铝在矿石中以氧化物的形式存在,如石英和云母。
硅是地壳中的主要元素之一,广泛分布于地球的岩石、矿石和土壤中。
它是一种非金属元素,具有广泛的应用价值。
在绿宝石孔雀石中,铝和硅的氧化物形成了特殊的晶格结构,使得其具有艳丽的颜色。
绿宝石孔雀石的独特颜色是由其中的微量杂质所决定的。
例如,铁、铬和钴的存在可以使矿石呈现出绿色、蓝色和紫色的色调。
有时,绿宝石孔雀石还会含有金属元素如铜、锌和镍,这些元素会赋予矿石金色、红色和橙色的色调。
绿宝石孔雀石的颜色还可以受到其他因素的影响,例如晶体的形状和透明度。
透明度较高的矿石往往能够更好地展示其颜色。
同时,包裹体也可能会影响绿宝石孔雀石的颜色。
包裹体是指在矿石晶体中存在的固态、液态或气态的包裹物。
这些包裹物可能由水、气体或其他矿物组成,它们的存在可能会改变绿宝石孔雀石的颜色,使其呈现出特殊的效果。
除了颜色,绿宝石孔雀石还具有一些其他的特性。
首先,它具有良好的硬度和稳定性。
绿宝石孔雀石的硬度约为7.5到8,比较高,可以用来制作各种珠宝首饰。
其次,绿宝石孔雀石的密度为3.5到4,比较重,在宝石学中属于中等或高密度的矿石。
另外,绿宝石孔雀石的斑晶是六方晶系的,晶体呈柱状或棱柱状,具有明显的条痕。
最后,孔雀石的断裂呈贝壳状或参差状,可见其断裂物质性较脆。
绿宝石孔雀石常常被用于制作珠宝首饰。
由于其独特的颜色和特性,它广受珠宝设计师和收藏家的喜爱。
在市场上,绿宝石孔雀石的价格取决于其颜色、净度和大小等因素。
蓝宝石各种问题总结第1篇蓝宝石的晶体,往往不是一次长成,而是长长停停、停停长长。
在不同阶段,介质环境会出现某些显著差异,特别是铁、钛、钒离子等致色元素的含量变化,致使同一晶体不同阶段形成的各部份之间的颜色浓淡不同,并在晶体中留下每一阶段生长的痕迹,这就是色带。
我个人觉得,只要色带不影响美观,那就不要太过在意。
对处在自然环境中的蓝宝石而言,环境稳定不是常态,从它开始生长到被开采出矿,大多会伴随地质演变,不停的适应环境,这也就是绝大部分蓝宝石会有色带的原因。
5)主流拍卖市场最喜爱哪个产地的蓝宝石以下是2017年佳士得香港秋拍的蓝宝石产地信息数据。
克什米尔矿区已经绝矿,所以一旦市面上出现这个产地的优质蓝宝,买家都会争相竞价。
蓝宝石各种问题总结第2篇蓝血(BlueBlood),是一种社会地位的象征,人们常用来蓝色血液代表欧洲贵族和名门出身者。
“蓝血贵族”源自西班牙王室。
古老的西班牙人认为贵族身上流着古老的卡斯蒂利亚贵族的血液,因此宣称自己的血统最为高贵、纯正。
贵族常自豪地挽起袖管,展示自己雪白小臂上清晰可见的蓝色静脉血管,称之为蓝血。
这与肤色黝黑的摩尔人大不相同。
因为不从事体力劳动所以肤白如雪,贵族由此显示自己与“劳动者”的根本区别。
其实造成“蓝血”的真正原因和贵族的生活习惯也有密切的关系,比如银器。
欧洲贵族十分喜欢用各种银器,餐具、盛水器皿、盥洗用具、宗教礼器等,因为白银本身杀毒消菌的作用,使人皮肤十分白皙、细嫩,导致静脉血管都依稀可见,看上去像是蓝色的血。
英国,这个对贵族分封要求最为严格的国家,贵族血脉的纯正性自然备受关注,所以它是“蓝血贵族”最坚定的拥护者。
也许就是从这时候开始,蓝色,在英国人的眼中就成为了高贵的象征。
1.影响一颗蓝宝石价格的因素有哪些?2.关于蓝宝石的颜色皇家蓝和矢车菊3.蓝宝石晶体好具体指的是什么?4.如何看待蓝宝石的色带以及蓝宝石色带的成因?5.主流拍卖市场最喜爱哪个产地的蓝宝石?6.马达加斯加蓝宝石成为投资黑马的原因7.多大以上的蓝宝石有收藏价值?8.关于蓝宝石的“烧”9.市面上常见蓝宝石的证书解析1)影响一颗蓝宝石价格的因素有哪些?颜色,重量,产地,晶体的通透性,净度,还有是否具有特殊光学效应,以及处理状况等,具体每个参数我们会在下面举例解释。
蓝宝石成分
蓝宝石是一种著名的宝石,由于蓝宝石的颜色非常漂亮,所以它受人们欢迎。
蓝宝石的成分丰富,成分多样。
蓝宝石又称蓝锆石,有一个主要成分锆矿,这是一种矿物,其成份为氧化锆,可以使宝石呈现出不同蓝色。
在锆矿中,还含有硝酸锶、亚硝酸锶、硝酸钴、硒酸钴、氧化铁、氧化钛等元素。
氧化荧光可以使宝石发出不寻常的光芒,令人着迷。
另外,蓝宝石还有其他成分包括橄榄石、钙硅酸盐、锆重晶石、玻璃体石、泰石、石英、六方晶等。
它们由几个不同的元素组成,如钙、氧、锆、硅以及硒等元素,可以使蓝宝石具有不同的色泽和外观。
此外,蓝宝石可以通过添加碳化硅、钛、钙、锰、锆和铌等元素来改善其物理和化学性能。
添加的元素可以起到增白、调色和抗褪色的作用,使其更漂亮,更坚固。
总之,蓝宝石是由多种复杂的成分组成的,而且这些成分每个都有重要的作用,使蓝宝石成为一种颜色鲜艳、质地坚硬的宝石。
它有著不可替代的色泽和形态,被誉为“宝石皇冠”,也是很多人追求的宝石。
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变石产生变色效应的原因引言变石,即具有变色效应的石头,一直以来都吸引着人们的注意。
它们能够在不同光照条件下呈现出多种颜色,给人一种神奇而美丽的感觉。
但是,变色效应背后的原因却不是人尽皆知的。
本文将深入探讨变石产生变色效应的原因,从物理、化学和光学等方面进行分析。
1. 物理原因变石产生变色效应的一个重要物理原因是光的折射和反射。
当光穿过石头并与其中的原子或分子相互作用时,光的能量和频率可以发生改变,进而影响石头的颜色。
1.1 折射折射是指光在不同介质中传播时改变方向的现象。
石头中的结晶、晶格或颗粒等微观结构会影响光的传播,并引起不同程度的折射。
当光线从空气或其他介质中通过石头时,由于光在介质之间的折射率不同,光线的路径会发生偏折,导致观察到的颜色发生变化。
1.2 反射反射是指光线遇到界面时从该界面上反弹回来的现象。
石头表面的光反射会改变光线的强度和颜色。
不同的石头表面具有不同的光反射特性,其中包括反射率、反射角度和反射波长等因素。
这些因素会影响光线的反射,从而导致变色效应的产生。
2. 化学原因除了物理原因,化学组分也是变石产生变色效应的重要原因之一。
石头中的化学元素和化合物对光的吸收和散射具有重要影响,进而影响石头的颜色。
2.1 化学元素石头中的化学元素能够吸收和散射特定波长的光,从而改变光的颜色。
不同的元素对特定波长的光有不同的吸收能力,因此它们会对石头呈现出的不同颜色产生影响。
例如,铁元素会使石头呈现出红、棕色或绿色,而铬元素会使石头呈现出绿色。
2.2 化合物石头中的化合物也能够影响其颜色。
一些化合物本身具有特定的颜色,当它们存在于石头中时,它们会通过吸收和散射光线而改变石头的颜色。
例如,二氧化钛是一种常见的化合物,在石头中存在时,会使石头呈现白色。
3. 光学原因光学现象对变石产生变色效应同样起着重要作用。
例如,某些石头在特定光照条件下会呈现出强烈的光学效应,如色散、反射和透射。
3.1 色散色散是指光在穿过物质时,不同波长的光被散射的程度不同的现象。
宝石学难点总结一、红色宝石部分1. 合成红(蓝)宝石与天然红(蓝)宝石的区分难点:弧形生长纹与表面擦痕的区分方法:①弧形生长纹(合成红宝石具有弧形生长纹)#附图②荧光:合成红宝石荧光强于天然红宝石③干净与均匀程度2. 红宝石与红色石榴子石的区分难点:密度与折射率相近,石榴子石常有异常消光方法:①荧光(红色石榴子石无荧光而红宝石有荧光)3. 红纹石:淡粉色;相对密度3.66;纹絮状#附图(显微镜下):4. 火欧泊:橙红色;相对密度2.15左右;折射率1.4;变彩效应#附图:5. 日光石:颜色;相对密度2.65;折光率1.54;砂金效应#附图:6. 玛瑙:石英类数据;色带#附图:7. 红柱石:颜色;相对密度3.12;折光率1.63;多色性强(注意与碧玺的区分)#附图(多色性):二、绿色宝石部分1. 石榴子石:看人品#附图:2. 长石(天河石):透明带绿色;数据与石英相似#附图:3. YAG在滤色镜下变红#附图:4. 翡翠区分A/B/C货方法:①B货翡翠颜色鲜艳、不同色间晕雾状渐变②反光有蜡感;反光观察表面有龟裂纹和酸蚀坑③结构松散④荧光:有胶的荧光(粉蓝色)#附图:#显微镜下A货翡翠(颜色相对均匀,透光看时颜色呈团块状;表面平整):C货翡翠(网格状颜色分布;表面有坑;色差较大):5. 贝壳:生长纹与晕彩;相对密度6. 石英岩玉与玉髓的区分方法:石英岩玉更具有颗粒感,而玉髓更加透明均匀(透光观察)#附图玉髓(均匀细腻):7. 石英岩玉的染色鉴定方法:①颜色鲜艳②放大观察表面,粒状结构及染色剂③网格状颜色分布#附图(可能有问题,文不对图):8. 岫玉:颜色;相对密度2.57;透明度较好;蜡状光泽#附图(颜色通透):9. 萤石:颜色;相对密度3.17;折射率1.43(较低);全暗10. 透辉石:颜色;相对密度3.31;折射率1.68;三色性(区分橄榄石)三、蓝色宝石部分1. 合成尖晶石的鉴定:折射率大于1.72;较为干净均匀;滤色镜下显红色2. 蓝晶石:颜色;相对密度3.6;折光率1.71;全暗;透明度差(注意区分尖晶石)#附图:3. 坦桑石:颜色;相对密度3.32;折光率1.69-1.71;多色性#附图:4. 异极矿:颜色;相对密度3.46;折光率1.61-1.62;色带;颜色稳定#附图(蓝绿色):四、黄色宝石部分1. 矽线石(作为宝石的大多是猫眼):黄黑色;相对密度3.25#附图:2. 玻璃猫眼:蜂窝状结构#附图:3. 榍石:黄绿色;相对密度3.52;折射率高;色彩鲜艳;观察色散#附图:4. 琥珀:棕黄色;相对密度(≤1.1);可有同心圆异常消光;具荧光5. 水晶、方柱石与堇青石的区分6. 锂辉石:颜色(多色性);相对密度3.20;只具有紫色与粉紫色两种颜色#附图:7. 查罗石、苏纪石、符山石等特征#附图(按顺序为查罗石、苏纪石、符山石):五、白色宝石1. 水沫子(钠长石玉):长石数据;黑点状飘花(注意与石英区分)#附图(显微镜下,白色絮状):2. 合成欧泊的鉴定方法:①变彩夸张;②色块之间不成整体;③色块大且浮于表面附图:3. 独山玉:颜色;相对密度2.71 #附图(颜色驳杂,青白变化不均):4. 拉长石:晕彩效应;长石数据#附图:5. 乌钢石:黑色;相对密度4.276. 星光透辉石:颜色;相对密度3.31#附图(星光效应):7. 大理岩玉与石英岩玉的区分方法:①大理岩玉密度稍高于石英岩玉;②大理岩玉硬度较低8. 合成碳硅石:颜色;相对密度3.24;反射双影9. 黑曜石:黑色;相对密度2.236#附图:。
祖母绿宝石成分祖母绿宝石,又称为绿柱石或绿铝石,是一种非常珍贵的宝石。
它的颜色是深蓝或深绿色,通常带有一些白色或黄色的条纹。
祖母绿宝石在世界各地都有产出,但最著名的产地是哥伦比亚和赞比亚。
以下将详细介绍祖母绿宝石的成分。
一、化学成分祖母绿宝石属于硅酸盐类宝石,其化学式为Be3Al2(SiO3)6。
其中,氧原子占据了大部分组成比例,而铝和硅则占据了较小的比例。
此外,祖母绿宝石中还含有微量元素如铁、钠、钙等。
二、物理性质1.颜色:祖母绿宝石的颜色通常为深蓝或深绿色,并带有白色或黄色条纹。
2.透明度:祖母绿宝石透明度较高,但不如钻石那么透明。
3.硬度:祖母绿宝石的硬度为7.5到8,比较坚硬。
4.密度:祖母绿宝石的密度为2.65到2.90克/立方厘米,比较重。
5.折射率:祖母绿宝石的折射率为1.57到1.60,属于高折射率宝石。
三、形成过程祖母绿宝石是由岩浆或岩浆侵入形成的。
在地球深处,高温和高压条件下,硅酸盐类物质会结晶形成宝石。
而当这些物质被地壳上升时,它们会与其他岩石混合在一起,并在地壳中形成祖母绿宝石。
四、产地1.哥伦比亚:哥伦比亚是世界上最著名的祖母绿宝石产地之一。
哥伦比亚的祖母绿宝石颜色鲜艳、透明度高、纯度高,并带有天然内含物。
2.赞比亚:赞比亚也是一个重要的祖母绿宝石产地。
赞比亚的祖母绿宝石颜色偏向蓝色,并且带有天然内含物。
3.其他产地:祖母绿宝石还在巴西、尼日利亚、马达加斯加、巴基斯坦等地发现。
五、鉴别方法1.颜色:祖母绿宝石的颜色通常为深蓝或深绿色,并带有白色或黄色条纹。
如果颜色过于鲜艳,可能是人造宝石。
2.透明度:祖母绿宝石透明度较高,但不如钻石那么透明。
如果透明度过高,可能是人造宝石。
3.硬度:祖母绿宝石的硬度为7.5到8,比较坚硬。
如果硬度过低,可能是人造宝石。
4.内含物:祖母绿宝石通常带有一些天然内含物,如气泡和裂纹。
如果没有任何内含物,可能是人造宝石。
六、保养方法1.避免碰撞:由于祖母绿宝石相对较脆弱,容易受到碰撞而损坏。
宝石种类大全宝石是自然界中的瑰宝,它们的美丽和稀缺性使得它们成为非常珍贵的货币和装饰品。
宝石种类繁多,包括宝石的名称、颜色、成分以及产地。
在这篇文章中,我将为大家介绍一些常见的宝石种类以及它们的特点。
1. 钻石:钻石是最受欢迎的宝石之一,它以其耀眼的光芒和硬度而闻名于世。
钻石的颜色可以有很多种,包括无色、黄色、蓝色和绿色等。
最有名的钻石产地是南非、俄罗斯和加拿大等地。
2. 红宝石:红宝石是一种红色的宝石,其颜色来自于铬的加入。
红宝石的硬度很高,使得它成为一种非常受欢迎的宝石。
红宝石主要产自缅甸、斯里兰卡和泰国等地。
3. 蓝宝石:蓝宝石是一种蓝色的宝石,它的颜色来自于铁、钛和铬的加入。
蓝宝石的颜色非常鲜艳,因此备受喜爱。
除了蓝色,蓝宝石也可以是黄色、粉红色和绿色等。
蓝宝石的主要产地包括斯里兰卡、泰国和澳大利亚。
4. 祖母绿:祖母绿是一种绿色的宝石,它的颜色来自于铬和钴的加入。
祖母绿的颜色非常饱满而亮丽,因此备受喜爱。
祖母绿主要产自哥伦比亚、巴西和赞比亚等地。
5. 蓝宝石:蓝宝石也是一种蓝色的宝石,它的颜色来自于钛的加入。
蓝宝石的颜色非常深沉而迷人,因此备受喜爱。
蓝宝石主要产自澳大利亚、泰国和柬埔寨等地。
6. 紫水晶:紫水晶是一种紫色的宝石,它的颜色来自于铁和镁的加入。
紫水晶的颜色非常高雅而神秘,因此备受喜爱。
紫水晶主要产自巴西、乌拉圭和摩洛哥等地。
7. 祖母绿:祖母绿是一种绿色的宝石,它的颜色来自于铬和钴的加入。
祖母绿的颜色非常饱满而亮丽,因此备受喜爱。
祖母绿主要产自哥伦比亚、巴西和赞比亚等地。
8. 石榴石:石榴石是一种红色的宝石,它的颜色来自于铁的加入。
石榴石的颜色非常饱满而明亮,因此备受喜爱。
石榴石主要产自斯里兰卡、巴西和坦桑尼亚等地。
9. 玛瑙:玛瑙是一种棕色或红褐色的宝石,它的颜色来自于铁的氧化。
玛瑙的颜色非常稳定而温暖,因此备受喜爱。
玛瑙主要产自巴西、印度和澳大利亚等地。
10. 翡翠:翡翠是一种绿色的宝石,它的颜色来自于铬和铁的加入。