1、2. 依据特殊光学效应的品种划分(1) 星光红宝石、星光蓝宝石及合成星光红、蓝宝石合金红石丝状体六射星光合金红石、赤铁矿十二射星光(2) 变色蓝宝石及合成变色蓝宝石变色蓝宝石:a. 含 Cr、Fe 和 Ti,如泰国、缅甸、斯里兰卡的变色蓝宝石。日光蓝绿或蓝紫白炽灯紫红或紫色b. 含 V:坦桑尼亚 umba 河谷的变色蓝宝石以及焰熔法合成变色蓝宝石(3) 红宝石猫眼(稀少) 3依据成因,是否改善的划分: 除天然者外,尚有: (1)合成红宝石、合成蓝宝石(2) 合成星光红宝石、合成星光蓝宝石14(3) 染色红宝石(4)扩散蓝宝石(5) 充填红宝石(6) 蓝宝石拼合石、红宝石拼合石等(7)合成变色蓝
2、宝石三、红、蓝宝石的基本特征&am, p;nb, sp;英文名:红宝石 ruby蓝宝石 sapphire矿物名:刚玉、氧化物类、三方晶系、一轴晶负光性(个别二轴晶异常光性)L33L23PC化学成分:Al2O3,含 Cr、Fe、Ti、V、Co 等结晶状态:通常为柱状、桶状、板块六方柱+菱面体+六方双锥+平行双面晶体形态与形成条件有关柱状、桶状晶体多产于贫硅、富碱的碱性橄榄玄武岩中,且多具深色熔蚀壳。板状晶体多产于富硅贫碱的接触变质岩中。双晶常依菱面体10 1较少依0001成聚片双晶,集合成粒状或致密块状。颜色:红、蓝、黄、紫、橙、绿、褐、灰、黑、无色等红(浅红、桃红、深红、橙红):Cr2O3紫红
3、:TiO2+Fe2O3+Cr2O3 蓝色:TiO2+Fe2O3金黄:NiO+Cr2O3 黄:NiO绿:Co3O4+V2O5变色:V2O5+NiO / Cr+Fe+Ti红宝石油 Cr3+致色Cr3+Al3+,Cr3+代替 Al3+,在畸变的氧配位八面体的作用下,原子的 d 轨道发生能量分裂,形成各个能级。电子跃迁,d 电子吸收 2.2ev 光波(黄绿色光),部分 d 电子吸收 3.0ev(紫色光)光波,能量小于 2.0ev 的红光通过, 有时部分蓝光通过,因而呈红色或紫红色。(祖母绿由 Cr3+致色,氧配位八面体作用下,d 轨道形成四个能级,由于 Be2+、Si4+的存在,分裂能减弱,吸收带下移
4、,两个吸收带分别吸收了紫光和黄红色光,而使蓝绿色光通过,因而祖母绿呈现绿色或蓝绿色。)光泽:玻璃亚金刚光泽多色性:二色性红宝石一般为紫红色/橙红蓝宝石:蓝/绿蓝等折射率:1.762-1.770(+0.009, -0.005)双折率:0.008-0.010紫外荧光:红宝石 Lw 弱至强,红、橙红Sw 无至中,红、粉红、橙红、少数强红一般无,个别弱蓝到绿,含 Cr 者粉红荧光黄色蓝宝石:橙黄色(斯里兰卡)无色蓝宝石:无至中红橙(合成无色蓝宝石 Lw 无至弱蓝白、Sw 蓝白)绿色:一般无紫色:无或红吸收光谱:红宝石 694, 692, 668, 659nm 吸收线,620-540nm 吸收带,476
5、、475nm 强吸收线、468nm 弱吸收线、紫光区吸收。Fe 线450、460、470nm 吸收线黄色蓝宝石:可具铁线但无荧光或无铁线而有荧光(橙黄) 解理:无,双晶发育者可有裂理Hm:9(略具方向性,维氏硬度/C 轴(光轴)方向略大于C 轴方向) 密度:4.00(0.05)g/cm3放大检查:矿物晶体包体、色带、生长纹、双晶纹、裂理和丝状物、针状矿物包体、指纹状包体、气液包体等。特殊光学效应:星光效应、猫眼效应(稀少) 蓝宝石:变色效应、星光效应熔点 2000-2030,热导率 0.06000.0834 cal/cms具较高化学稳定性:耐普通酸碱侵蚀,微溶于煮沸的硝酸或热至 300的磷酸易
6、溶于 800-1000的绷砂或 400-600的亚硫酸氢钾。四、鉴别1. 与相似红色、蓝色宝石的鉴别以 D、RI、多色性、吸收光谱、光性特征、内含物等特征,不难与相似, , , , , , , , ,宝石鉴别。其中注意红宝石与红色石榴石的鉴别:二者 D、RI 可以相近,有些刻面红色石榴石在正交镜下四明四暗(应力、刻面等的影响)红宝石红色石榴石荧光红色荧光无多色性二色性双折率0.0080放大观察色带、双晶纹裂理等浑圆状包体等吸收光谱红宝石吸收谱Fe窗等2. 天然红、蓝宝石与合成红蓝宝石的鉴别(1) 焰熔法(维尔纳叶法、火焰法)是用火焰把原料熔化而进行晶体生长的方法(无坩埚)A. 合成红、蓝宝石的
7、鉴定特征:a. 弧形生长纹或色带(穿过不同刻面,不同方向观察)b. 气泡:球形、蝌蚪状、单个、云状高倍并升降镜筒观察c. 料渣:无固定形状的原料残渣d. 发光性:合成蓝宝石 Sw 淡蓝白或淡绿色(天然蓝宝石一般无荧光) 合成绿色蓝宝石Lw 橙色荧光合成无色蓝宝石、淡蓝色荧光(天然:无至橙红) 合成红宝石:红色荧光一般强于天然者e. 吸收光谱:合成蓝宝石一般缺失铁线合成变色蓝宝石470nm 强而狭的 V 吸收线f. 颜色艳丽、均匀,过于纯正,外观完美焰熔法可生产:合成红、蓝宝石、合成尖晶石、合成金红石、人造钛酸锶等B. 黄色蓝宝石与黄色合成蓝宝石的鉴别a. 放大观察b. 吸收光谱与荧光天然者:可
8、具铁线但无荧光,或者无铁线而有橙黄色荧光合成者:可有 Cr 线(690nm 线)、无铁线、荧光橙红(Ni+Cr),或者,既无铁线又无荧光(Ni)C. 无色蓝宝石与无色合成蓝宝石的鉴别b. 荧光:天然者橙红,合成者 Lw 惰性 Sw 蓝白色荧光D. 合成星光红宝石,合成星光蓝宝石的鉴别a. 颜色:粉红红;乳蓝蓝;白灰;紫;绿;黄;褐;黑等b. 星线:仅存于表层、完整、清晰、较细(天然线产于样品内部,可缺失, 不完整,较粗)c. 弧形生长纹或色带、气泡E合成变色蓝宝石a. 气泡b. 变 色 效 应 F再次热处理(及充填)的焰熔法合成红、蓝宝石将焰熔法合成红、蓝宝石,加热冷却,产生裂隙,投入到乙酸苯
9、胺等树脂的溶液中,形成次生指纹状包体,可有弧形生长纹、气泡。(2) 助熔剂法助熔剂法又称高温熔体溶液法或熔剂生长法助熔剂法是将晶体的原成分在高温下熔解于低熔点助熔剂熔体中,形成饱和熔体,然后通过缓慢地降温或其它方法,使晶体析出,类似晶体从岩浆中结晶。红宝石Al2O3CrO3原料PbO、MoO3 或 Bi2O3 助熔剂(PbO 污染大,现在用钼酸锂、氟化锂污染小)Al2O3 熔点 2030加入助熔剂在 1300即熔融,然后缓慢冷却使红宝石结晶,助熔剂及比例决定熔点, 用白金坩埚。助熔剂法合成红宝石鉴定特征:a. 颜色丰富,包括各种深浅不一的红色。b. 发光性:可有较强的荧光c. 查氏镜:可见较明
10、显的红色d. 微量元素:种类少,有 Pb、Mo 等微量元素存在e. 助熔剂残留物大多不透明,灰黑、棕褐,以致黑色(透射光),而在反射光下, 呈浅黄、橙红,且有金属光泽。形态:丰富、树枝状、栅栏状、网状、扭曲云翳状、管状、熔滴状、彗星状,可有透明空洞和马赛克结构。f. 笔直生长环带及不均匀色块,可有搅动状的颜色不均匀现象,蓝色三角状生长带等。g. 铂金片,三角形、六边形等助熔剂法可生产:合成红宝石、合成祖母绿、合成尖晶石、合成变石等水热法:早在 1950 年水热法的合成已由 Balets 教授完成,但由于制造成本太高, 因此一直未做为商品流通。而 1992 年后情况发生了变化,1992 年原苏联
11、的Tairvs 公司的亚历山大 Alexan 将水热法合成红宝石达到了商业化生产。我国目前已用水热法合成了水晶、彩色水晶、祖母绿、海蓝、红宝石等。水热法:是模仿自然界许多矿物在矿化气水溶液中结晶的原理而设计的。在封闭的高压釜中,高温高压下,使原料在较热的部分溶解于水溶液中,随后在较冷部位的籽晶上重结晶。水热法合成红宝石鉴定特征:(1) 颜色:浅红深红各种颜色,透明度高纯净。(2) 发光性:紫外荧光无(浅粉红色样品)或弱强(3) 可有种晶片(4) 锯齿状、波状生长纹(5) 铂金片(6) 钉状包体(或定向排列的细针状) 桂林水热法合成红宝石(1) 透明度高、纯净(2) 紫外荧光:LW 鲜红色(3)
12、 吸收光谱:红区吸收线、蓝绿区吸收(4) 内含物:种晶片残余、生长纹理不明显(5) 吸收光谱:无水的吸收特征提拉法/导模法:提拉法是在坩埚中将原料熔化,采用晶体提拉机构生产宝石。导膜法是边缘限定薄膜供料提拉生长技术,是提拉法的变种,可生产片、管、异型截面等红、蓝宝石晶体。提拉法:拉长气泡、弧形纹导模法:带有气泡,可有导模金属 N,无料渣冷坩埚法(冷坩埚熔壳法)1969 年,法国科学家 Roulin 等人用高频电源加热冷坩埚方法,生长出含稳定剂 y3O3 为 12.5%的 CZ 水晶体,但未将该项研究继续下去。1972 年原苏联的列别捷夫物理研究所亚历山大罗夫等人完善了该技术。1976 年 CZ
13、 销往市场, 我国从 1982 年开始研究,很快获得成功并投入批量生产,是目前世界上能大量供应 CZ 晶体的国家之一。冷坩埚法:它的最大特点是没有专门的坩埚,而是材料本身做“坩埚”, 并且不对“坩埚”直接加热,而是由包裹在“坩埚”外线圈的高频电流向“坩埚”内发射高能电磁波,电磁波透过“坩埚”直接加热内部的宝石原料氧化锆使之熔化。“坩埚”外壁有水冷系统,因此在原料熔化时“坩埚”内壁有一薄层原料氧化锆保持固体状态,这层固体氧化锆就相当于坩埚。CZ 可有各种颜色的,术科考试样品可有黑色, CZ,合成立方氧化锆的温度为 2500-2750。3. 红蓝宝石的优化处理及其鉴别(1) 刚玉类宝石的热处理aT
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