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红宝石 | 量子荧光|微型光纤光谱仪-ag贵宾会

缅甸、越南红宝石的热处理研究

缅甸、越南红宝石的热处理研究

对缅甸、越南带有蓝紫色调的天然红宝石样品进行了热处理改善工艺研究,采用激光诱导离解光谱仪(libs)和x射线荧光能谱仪(edxrf)对样品进行定性和定量测试,结果显示,样品中含有al、fe、cr、ca、mg、ti、si等元素,且随着红宝石紫色调的加深,fe的质量分数增加,热处理实验中对加热温度,加热时间及速率,添加剂等适当调控,从而得出最佳实验方案;利用usb 4000对处理前、后的样品进行测试分析,结果显示在温度为1 580℃,氧化氛围,添加剂为硼酸钠和三氧化二铝的条件下的热处理工艺,能够很好地改变微量元素fe,ti的存在状态,减少由其产生的紫色调,蓝紫色调,使红色纯正。由于样品裂隙发育,即使有助熔剂充填,也并不能很好的改善其透明度,只是在裂隙中残留下白色物质。

红宝石是著名的四大珍贵宝石之一,不仅因为其颜色瑰丽,更因为其资源有限,稀少,缅甸红宝石含有丰富的cr元素,具有鲜艳的玫瑰红色—红色,但这种优质红宝石较少,大多数红宝石呈褐红色、深紫红色,中心具有蓝色或蓝紫色核、越南红宝石中fe的质量分数高于缅甸红宝石的,其颜色比缅甸红宝石深,表现为紫红色、红紫色,较暗的粉紫色[1]。热处理技术能够改变红宝石的颜色,因此采用热处理技术对缅甸和越南红宝石的颜色。透明度进行改善是很有研究意义的

红宝石的色度学研究

红宝石的色度学研究

根据色度学原理,利用usb2000 光纤光谱仪,量化红宝石颜色的主波长或补色波长?色调角以及颜色描述的分析可知: 色调角h*ab在( 0°,18°) ,补色波长λc为490 ~ 496 nm 时,红宝石色调为红色; 色调角h*ab在( 342°,360°) ,补色波长λc为497 ~ 509 nm 时,红宝石色调为粉红色; 色调角h*ab在( 324°, 342°) ,补色波长λc为509 ~ 542nm 时,红宝石色调为紫红色; 色调角h*ab在( 306°, 324°) ,补色波长λc为542 ~ 570 nm 时,红宝石色调为紫色?因此,利用光纤光谱仪?适当的照明方式及光谱采集方法,应用色度学原理,可以客观?定量地描述红宝石的颜色,可作为评价红宝石颜色的适用技术?

红宝石作为五大珍贵宝石品种之一,颜色是其品质评价的重要指标?目前,对于红宝石颜色的描述和分级尚无一个较为有效?统一的定量方法,而红宝石颜色评价以肉眼观察为主,如鸽血红?粉红?玫瑰红等,这些叫法很好地符合中国传统文化,有利于肉眼识别与商业流通,但由于个体之间的差别,所以一方面造成了颜色之间对比的困难,另一方面为构建客观的宝石颜色定量体系带来不可逾越的障碍[1]?而随着计算机图像处理技术的成熟与色度学在矿物学中的逐步应用,有了客观定量分析红宝石颜色,实现颜色的从依赖经验的主观定性评估到客观定量评价的转换的可能性[2]?

常见红色宝石的色度学对比分析

常见红色宝石的色度学对比分析

根据色度学原理,利用usb2000 光纤光谱仪,量化常见红色宝石的色度学参数,通过比较分析可知,常见红色宝石在色度学方面呈现较明显的区别: 具有近似色调角的红色宝石样品的明度l 的值按照从大到小的顺序排列,分别为碧玺、尖晶石、石榴石、红宝石; 具有近似色调角的红色宝石样品的色度a* 和彩度c* 的值按照从大到小的顺序排列,分别为碧玺、红宝石、尖晶石、石榴石,而色度b* 的值按照从大到小的顺序排列,分别为石榴石、尖晶石、红宝石、碧玺。因此,利用光纤光谱仪、适当的照明方式及参数采集方法,应用色度学原理,可以对常见红色宝石在色度学方面进行初步对比分析。

红色宝石一直是倍受消费者青睐的宝石颜色种类,市场上常见的红色宝石大致有红宝石、尖晶石、碧玺和石榴石四大种类。然而对于有色宝石颜色的研究一直处于定性化阶段,随着色度学的发展,就有学者引进色度学方法,对有色宝石的颜色进行定量分析。

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