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合成钻石处理成红色钻石的机制及其特征

合成钻石处理成红色钻石的机制及其特征

钻石的联合处理已成为钻石改色处理的主要手段之一,红色钻石一直是研究者希望通过联合处理得到的钻石品种,基于联合处理过程中的色心转变,对15颗ib型高温高压合成钻石样品进行辐照和高温高压联合处理,得到了一系列红色钻石,合成钻石样品经过辐照处理后颜色具有黄绿色调,辐照和高温高压联合处理后变成了红色、紫红色、橙红色,其红色的产生与(n-v)- 色心有关。采用傅里叶红外光谱仪以及usb4000光纤光谱仪对比分析合成钻石样品处理前、后的红外光谱和紫外-可见光谱,得到此类改色钻石的鉴定特征。红外光谱测试结果表明,本次实验样品处理前、后钻石的类型没有发生变化,辐照后样品的紫外-可见光谱在741nm处有吸收峰;辐照和高温高压联合处理后样品在紫外-可见光谱中637nm处的吸收峰,400~450nm范围内的吸收以及550nm左右的吸收峰均可以作为辐照和高温高压联合处理红色钻石的鉴定特征。

钻石辐照改色的主要方法有中子辐照和高能电子辐照处理,中子辐照处理主要利用核反应器中的中子对钻石进行轰击,由于中子没有电荷,且与质子有相同的质量,故可以直接穿透钻石,与钻石结构中的一个原子相撞,使其结构受到损伤,处理后的钻石整体呈绿色,残余放射性很快消失[1];电子辐照处理主要通过加速电子轰击钻石,使其晶体内部产生不同类型的点阵缺陷(空位、离位原子或离子),从而诱发新的色心的形成,处理后的钻石可产生蓝色调或蓝绿色调,且无放射性[2],与辐照有关的吸收为gr(general radiation)吸收,即在741nm 处有一尖锐的零声子线(简称gr1线),缺陷使得可见-近红外光谱中产生了一个较宽的吸收带,使得钻石整体呈现蓝色或绿色[3]。

紫外-可见吸收光谱法水质检测系统的噪声分析与处理研究

紫外-可见吸收光谱法水质检测系统的噪声分析与处理研究

直接紫外-可见光谱法检测水质参数具有检测速度快、成本低、无二次污染、可实现在线和原位测量等优点,但受限于光谱检测精度和检测设备成本。基于该方法的检测系统一直较难推广。为此,利用海洋光学的工业级光谱仪usb2000 及脉冲氙灯光源搭建了一套低成本、快速的水质光谱检测系统。进而,在对系统噪声源进行全面分析的基础上,利用小波包软阈值去噪方法对原始光谱数据进行去噪处理。为了有效地评价去噪效果,同时采用海洋光学科研级光谱仪qe65000配合稳定的氘钨灯光源搭建标准光谱检测系统,对同一样本溶液进行了紫外-可见吸收光谱采集。实验结果表明,搭建的系统能稳定、有效地采集原始光谱数据,进一步对原始数据采用基于软阈值的小波包去噪,能在保留水样紫外-可见吸收光谱特征的前提下,有效地去除原始光谱的各种噪声,提高光谱的信噪比,为采用低成本光谱检测设备进行水质参数分析奠定了基础。

直接紫外-可见(uv-vis)光谱法检测水质参数具有检测速度快、成本低、无二次污染、可实现在线原位测量等优点【1】,近年来被广泛应用。其通过对被检测水体的紫外-可见吸收光谱进行建模,进而分析各项水质参数。直接光谱水质监测系统通常由光源、光路、光电转换及上位机分析软件四部分组成。基于紫外-可见光谱技术的在线、原位水质分析系统受设备成本、稳定性及自动化程度等影响,光源通常采用长寿命的脉冲氙灯,光路采用抗紫外光纤结合侵入式传感探头,采用ccd器件实现光电转换。因此,光源的不稳定性、光路及抗紫外光纤的衰减和末端吸收、ccd器件及其驱动电路噪声及外界杂散光,使得水体的紫外-可见吸收光谱收到严重的噪声干扰。

紫外-可见吸收光谱法水质监测系统的噪声分析与处理研究

紫外-可见吸收光谱法水质监测系统的噪声分析与处理研究

直接紫外-可见光谱法检测水质参数具有检测速度快、成本低、无二次污染、可实现在线和原位测量等优点,但受限于光谱检测精度和检测设备成本。基于该方法的检测系统一直较难推广。为此,利用海洋光学的工业级光谱仪usb2000 及脉冲氙灯光源搭建了一套低成本、高速的水质光谱检测系统。进而,在对系统噪声源进行全面分析的基础上,利用小波软阈值去噪方法对原始光谱数据进行去噪处理。为了有效地评价去噪效果,同时采用海洋光学科研级光谱仪qe65000配合稳定的氘钨灯光源搭建标准光谱检测系统,对同一样本溶液进行了紫外-可见吸收光谱采集。实验结果表明,搭建的系统能稳定、有效地采集原始光谱检测系统,对同一样本溶液进行了紫外-可见吸收光谱采集。实验结果表明,搭建的系统能稳定、有效地采集原始光谱数据,进一步对原始数据采用基于软阈值的小波包去噪,能在保留水样紫外-可见吸收光谱特征的前提下,有效地去除原始光谱的各种噪声,提高光谱的信噪比,为采用低成本光谱检测设备进行水质参数分析奠定了基础。

直接紫外-可见(uv-vis)光谱法检测水质参数具有检测速度快、成本低、无二次污染、可实现在线原位测量等优点【1】,近年来被广泛应用。其通过对被检测水体的紫外-可见吸收光谱进行建模,进而分析各项水质参数。直接光谱水质检测系统通常由光源、光路、光电转换及上位机分析软件四部分组成。基于紫外-可见光谱技术的在线、原位水质分析系统受设备成本、稳定性及自动化程度等影响,光源通常采用长寿命的脉冲氙灯,光路采用抗紫外光纤结合浸入式传感探头,采用ccd器件实现光电转换。因此,光源的不稳定性、光路及抗紫外光纤的衰减和末端吸收、ccd器件及其驱动电路噪声及外界杂散光,使得水体的紫外-可见吸收光谱受到严重的噪声干扰。

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