Ⅰ 石榴石的種類
兩個大系列 1. 鎂鋁榴石(紅榴石)--鐵鋁榴石(貴榴石)--錳鋁榴石
2.鈣鋁榴石--鈣鐵榴石--鈣鉻榴石
一共這六個大類.
其中鈣鋁榴石還分4個小類:鐵鈣鋁榴石(桂榴石),釩鉻鈣鋁榴石,水鈣鋁榴石(南非玉),塊狀鈣鋁榴石(青海翠)
鈣鐵榴石中最典型的品種是翠榴石,最貴的榴石品種之一.
橙紅色的錳鋁榴石也很貴.
一般就是這么分類.
ps.括弧里是通稱或商業名稱
Ⅱ 誰有英國寶石協會,專業教材《寶石學基礎教程》FGA中文版
fga fga的中文翻譯 以下結果由譯典通提供詞典解釋 fga
縮寫詞 abbr.
1. =foreign general average 國外共同海損 2. =free of general average 共同海損不賠
FGA
縮寫詞 abbr.
1. =Foreign General Agent 國外總代理人
婁用芯聖村陀習奎薔問適治嵇茁伺憝伯烽俏閆亭
Ⅲ 我想學習玉石,我該看什麼書入門啊
許多鑒賞類的書籍,這類書籍的很多都是一些收藏家所寫的,個人的興趣愛好眼光不盡相同,寫出來的觀點都不同,這樣面的書籍很多,也很雜。需要系統的學習,建議看看《系統寶石學》
入門讀物:阿湯哥《行家怎樣買寶石》
學習翡翠:袁新強《翡翠寶石學》、阿湯哥《行家這樣買翡翠》
專業教材:張蓓利《系統寶石學》
Ⅳ 求珠寶方面的書。
《系統寶石學》絕對是專業級的書籍,一般情況下應該是能看懂的。如果有看不懂的,可以參考些入門級的書籍如《寶石學教程》,這本是地大武漢珠寶學院編的書,(貌似)鑒定專業的本科教材。地大北京這邊的本科教材,貌似網上不太好買《有色寶石學教程》,淘寶有,亞馬遜好像沒。
如果不是太專業的的話,以上兩本就差不多了。如果再想深入的學習的話,有一些基礎性的書籍。如結晶學部分可以參考《結晶學與礦物學》(這本應該都差不多,重點在於結晶學),寶石包裹體等。以上這些都是鑒定方面的(以彩寶為主)。
設計方面本身不太了解,數目推薦的話,
任進老師的《珠寶首飾設計基礎》可以參考。設計需要一定的美術功底,這方面需要參考什麼,問問網路。
Ⅳ 有色寶石的顏色及呈色機理
在賦予寶石美麗的諸多因素中,顏色是一個主要的因素,甚至是唯一的因素。了解顏色的成因,對有色寶石的鑒定、合成和改善均具有一定的指導意義。
一、顏色的定義
顏色是光對人眼的色刺激,經大腦翻譯所產生的結果。要產生顏色,必須要有光源、與光作用的物體及接受光的人眼和解釋它的大腦,這3個條件缺一不可。
顏色是具有一定波長的電磁波。寶石的顏色是寶石對400~700nm的可見光波進行選擇性的吸收後,透射或反射出的光波的混合色。顏色是人眼對可見光的一種反應,但由於個體的差異,人眼可能觀察到的可見光的波長范圍可擴展為380~760nm。不同的波長對應著不同的顏色,表1-3-1列出了顏色和波長的對應關系。
表1-3-1 顏色與波長的對應關系
當白光到達寶石的表面時,一部分被反射,另一部分被折射進入寶石。如果沒有反射或折射的光波被吸收,寶石將是無色的。某種波長被吸收(稱為選擇性吸收)後,進入人眼的光波的混合色,即是我們所見的顏色(也稱為選擇性透過)。
二、致色元素
絕大多數寶石產生選擇性吸收的原因是因為含有某些元素,它們既可以主要化學成分存在,也可以微量元素存在,被稱為致色元素,其中最主要的是鈦、釩、鉻、錳、鐵、鈷、鎳、銅等過渡族金屬元素。根據寶石的化學成分和構造特徵可將顏色分為自色、他色和假色,相應的寶石分為自色寶石和他色寶石。
1.自色
致色元素以寶石的主要化學成分出現,且顏色是恆定的,這種寶石叫自色寶石。如菱錳礦總是呈紅色—橙黃色,孔雀石總是呈綠色,藍銅礦總是呈藍色。表1-3-2為常見自色寶石的顏色及致色元素。
2.他色
組成寶石的主要元素不產生特徵的顏色,因微量元素而致色的寶石稱為他色寶石。他色寶石純凈時,為無色透明或不透明時呈現白色,當混入其他元素時,呈現各種不同的顏色。如剛玉,純凈時是無色的,當有微量的鉻代替鋁時,就呈紅色(紅寶石),若含鐵和鈦則呈藍色(藍寶石)。表1-3-3為常見的他色寶石及其致色元素。
表1-3-2 自色寶石的顏色和致色元素
3.假色
假色是由於寶石內部存在一些細小的平行排列的包裹體、出溶片晶、平行解理等特殊結構,與光發生物理光學效應產生的顏色,如暈彩、錆色、變彩等。
表1-3-3 他色寶石的顏色和致色元素
三、有色寶石的呈色機理
有色寶石顏色的成因是由其化學成分和晶體結構所決定的。呈色機理有如下幾種:
1.過渡金屬元素的內部電子躍遷
晶體場理論認為,原子是由原子核及圍繞核的許多沿確定軌道層運動的電子所組成,電子的運動狀態受原子內部及相鄰原子之間的吸引力控制。在過渡金屬族元素中,當白光射入寶石的晶格中時,晶體中的過渡金屬元素的d電子就會被能量相同的光波激發,從基態躍遷到能量較高的軌道上,激發電子所需要的能量在1.2~3.7eV之間,與可見光的波長范圍400~700nm中的某些波段對應。因此,當寶石中的電子躍遷時,就會對可見光進行選擇性的吸收,而透射或反射出的光波的混合色就是寶石的顏色。
除了過渡金屬元素(具有3d,4d軌道)內部d-d電子躍遷可以產生顏色外,某些鑭系、錒系元素(具有4f,5f軌道),也可產生f-f電子躍遷使寶石呈色。由過渡金屬離子引起的d-d躍遷呈色的寶石品種列於表1-3-4中。
表1-3-4 過渡金屬離子引起的寶石致色
下面以紅寶石、變石、祖母綠中Cr3+為例來解釋寶石d-d躍遷的呈色機理(圖1-3-1)。
這3種寶石的致色離子均為Cr3+,根據晶體場理論,Cr3+的d軌道在八面體配位場中可以分裂為3個能級,即4A2,4T2,4T1,Cr3+的3個d電子都處於能量較低的4A2(基態)軌道中,並且全部為單電子。在可見光的照射下,d電子分別發生從4A2→4T2,4A2→4T1的躍遷。由於3個寶石的化學成分不同,引起配位場構型畸變,因而3個寶石在躍遷過程中吸收的能量各不相同。紅寶石(Al2O3)中d-d躍遷吸收的能量分別為2.25eV和3.02eV,對應於綠—黃光(551nm)和藍紫色(410nm),透過的是大部分紅橙光和部分藍光,因而紅寶石最終呈現帶紫色調的紅色;祖母綠吸收了2.04eV和2.92eV能量,分別對應吸收的顏色波長為608nm的橙黃色光和425nm的藍紫色光,透過光波的混合色組成了祖母綠的綠色;變石(BeAl2O4)化學式介於紅寶石與祖母綠之間,Cr3+與周圍配位體的電場強度低於紅寶石,高於祖母綠,在電子躍遷過程中吸收的能量分別為2.16eV和2.98eV,介於紅寶石和祖母綠之間,對應吸收的波長分別為575nm的橙黃色光和416nm的藍紫色光,透過紅光和藍綠光。因變石透過的紅光和綠光基本上處於平衡狀態,寶石最終呈現何種顏色取決於光源。由於日光及色溫較高的日光燈藍綠色成分偏多,變石顯示綠色,而在紅光成分較多的白熾燈或燭光下則顯示紅色。
圖1-3-1 Cr3+在紅寶石、變石及祖母綠中的d-d電子躍遷示意
2.元素離子間的電荷轉移
分子軌道理論認為,當原子形成分子後,電子的運動不再局限於單一的原子軌道,而是在相應的分子軌道中運動。當兩個或兩個以上的原子組成分子後,各原子軌道按照一定的規則組成分子軌道,不同原子內的電子可從一個原子軌道躍遷到另一個原子軌道上,這種作用叫電荷轉移。在電荷轉移的過程中,要吸收能量,所需的能量正好和可見光的某些光波相對應,而使寶石呈色。這種作用主要表現為氧化-還原過程。
元素離子間的電荷轉移可以發生在同種或不同種金屬離子與金屬離子之間,前者又稱為同核原子價態之間的電荷轉移,後者稱為異核原子之間的電荷轉移,如寶石中常見的Fe2+-Fe3+/Fe3+-Fe2+;Ti4+-Ti3+/Ti3+-Ti4+;Mn2+-Mn4+/Mn3+-Mn3+;Fe2+-Ti4+/Fe3+-Ti3+;也可以發生於非金屬離子-金屬離子之間,如寶石中有O2-→Fe3+,O2-→Cr6+,O2-→V5+等;還可以是非金屬-非金屬間的轉移。表1-3-5列出了電荷轉移致色的寶石品種及顏色。藍寶石的藍色就是Fe2+-Ti4+異核原子價態之間的電荷轉移吸收了紅光和黃光,從而使藍寶石呈藍色。
表1-3-5 電荷轉移引起的寶石顏色
3.色心
有些寶石礦物的顏色是由晶體缺陷導致的,稱為色心致色。色心可分為兩種類型:電子色心和空穴色心。
(1)電子色心(F心)
是由電子占據晶體結構中的陰離子空位引起的色心。當一個電子被捕獲到晶體中在正常情況下不存在電子的位置上時,該電子具有占據不同能級和吸收光線的能力,其產生顏色的方式與過渡金屬的未配對電子相似。如螢石的化學式為CaF2,由於Ca2+含量過高和受放射性輻照影響,造成F-缺位而為電子占據,形成電子色心,該色心吸收黃綠光波,而使螢石呈紫色。
(2)空穴色心(V心)
是由於陽離子在晶體結構中缺位而引起的色心。當一個本該存在電子的位置上缺少一個電子時,就留下了一個空穴和一個能吸收光的未配對電子。煙晶(SiO2)中當Si4+被Al3+﹢H+(或Na+)取代後,結構中的電中性被破壞,受輻照後,Al3+鄰近的O2-的1個價電子被激發離開其軌道,出現未配對電子,形成空穴色心,產生紫外—可見光范圍的吸收,使之呈煙色。
若用X射線或γ射線輻照,受弱控制的電子就會被移位,留下空穴和能產生顏色的未配對電子。為產生色心所需的輻照,可靠自然界少量的放射性礦物在漫長的時間內完成,也可人為地使用X射線、γ射線或離子束來完成,如藍色托帕石、紫晶等就是通過輻照而呈色的。
4.能帶間的電子躍遷呈色
能帶理論認為:晶體中的電子不束縛於某個原子,而為整個晶體所共有,並在整個晶體中作周期性共有化運動。在寶石晶體中,各個原子的相似軌道能級發生相互重疊而構成各個能量范圍不同的能帶,電子按能級高低分別處在各能帶中。能帶又可分為:①導帶(空帶),由未填充電子的能級所形成的一種高能量帶;②帶隙(禁帶):為價帶最上部的面(又稱費米面)與導帶最下部面之間的距離,禁帶寬度(用ΔEg表示)隨礦物鍵性的不同而不同;③價帶(滿帶),由已充滿電子的原子軌道能級所構成的低能量帶。處在價帶頂部的電子當受到大於ΔEg的外來能量(可見光)激發時,可以躍遷到導帶上去,吸收可見光能量而使晶體產生顏色。寶石的顏色取決於電子從價帶向導帶躍遷時所吸收的輻射能。當ΔEg在可見光能量范圍之內時,能量大於ΔEg的被寶石吸收,能量小於ΔEg的透過寶石,而使寶石呈色。
5.物理因素致色
由於包裹體、特殊結構、雙晶、裂隙等與可見光波發生干涉、衍射、散射等作用而使寶石呈現的顏色,為物理因素致色。
1)干涉:當兩條光線相遇疊加沿同一路線傳播時,由於彼此的位相原因造成光波相互增強或抵消,其效果是產生非純正光譜色。這種干涉色常見於有裂隙、薄層包裹體或具不同物質薄層結構的材料,如暈彩石英。
2)衍射:衍射為光干涉的一種特殊類型。產生衍射的寶石具有規則的不同折射率的交替層堆積,當白光與之相互作用時發生光波的定向傳播,其效果是產生純正光譜色,如歐泊的變彩。
3)散射:寶石材料內部結構不規則或粒度超出衍射限定范圍(約100~400nm)或含直徑大於可見光波長的包裹體、微晶微裂隙或氣泡時,入射光線因傳播介質的不均勻性造成光在不同方向上的反射而呈現顏色,如普通蛋白石、乳石英等。
4)包裹體致色:很多寶石會因機械地混入了其他礦物包裹體而呈現顏色,如赤鐵礦使玉髓呈紅色(肉紅玉髓),石英岩中的鉻雲母包裹體使石英岩呈綠色等。
四、顏色的三要素
在色度學中用色調、飽和度、明度來表示顏色的特徵。非彩色系列不具有色調和飽和度特徵,它們僅有明度的變化。對於彩色系列中的每一種顏色,均有色調、明度、飽和度3個特徵,稱為表徵顏色的三要素。
1.色調(色相)
指彩色的類別,如紅、橙、黃、綠、青、藍、紫。彩色寶石的色調取決於光源的光譜組成和寶石對光的選擇性吸收。色調通常用主波長λd來表示。
2.飽和度(純粹度或彩度)
指彩色的純凈度或鮮艷程度。彩色寶石的飽和度取決於寶石對可見光光譜選擇性吸收的程度,可見光光譜中的各單色光飽和度最高,飽和度值為1,復色光(即白光)的飽和度最低,其值為0。當寶石僅對可見光某一很窄波段的光反射或透過時,顏色飽和度就高,寶石就鮮艷。通常用飽和的彩色光與白光的相對含量來表示。
3.明度(亮度)
指彩色的明亮程度。寶石顏色的明度取決於寶石對光的反射或透射能力。寶石對光的反射比或透射比越高,寶石的明度越大。通常用寶石的視覺透射率來表示。顏色的明亮程度不僅與寶石的折射率、光澤及加工工藝有關,而且與寶石的表面光潔度和顏色深淺有關。
五、有色寶石顏色的表徵
有色寶石顏色的觀察和描述常帶有一定的主觀性,為了客觀、有效地傳達色彩,目前廣泛使用孟塞爾表色系統、國際照明委員會CIE色度學系統以及GemDialogue或GemSet比較系統來表徵有色寶石的顏色,但目前國際上並無任何統一的標准。
圖1-3-2 孟塞爾色立體外形圖
1.孟塞爾表色系統
孟塞爾表色系統將顏色的三要素用三維坐標立體形式表示(圖1-3-2)。該系統水平剖面上的各個方向,圓周被分為10個部分,代表10種孟塞爾色相;孟塞爾彩度以離開中央軸的距離表示,從中心至邊緣,愈遠則彩度愈大;孟塞爾色立體的中心軸,表示明度,代表從底部黑色到頂部白色的白黑系列的明度等級,中間明度劃分1~9個等級。彩色系列的明度以離開基底平面高度相等的灰色來度量,共分為11個等級。顏色標定方法是:HV/C,其中符號H、V、C分別代表色相、明度和彩度。
2.1931CIE-XYZ表色系統
CIE標准色度系統是由國際照明委員會(簡稱CIE)規定的標准色度系統,是以顏色匹配實驗為基礎,設定每一種顏色都能用3個選定的原色按適當的比例混合而成。在顏色匹配實驗中,常選用紅(700nm)、綠(546.1nm)、藍(435.8nm)作為三原色,將與待測顏色匹配時所需的三原色的數量,稱為三刺激值,用X、Y、Z表示。三刺激值的單位選用色度學單位,對於匹配等能光譜色的三原色數量,稱為光譜三刺激值。這是一種定量測量顏色的方法,通過紫外-可見光分光光度計測量寶石在可見光范圍400~700nm不同波長的三刺激值,可藉助於計算程序,方便地計算出其色度坐標(x,y,z):
有色寶石學教程
3個色度坐標中有一個是不獨立的,因而可用x、y直角坐標系來表示各種顏色色品。
圖1-3-3為CIEx、y色品圖,圖中(X)表示紅原色,(Y)表示綠原色,(Z)表示藍原色,為假想的三原色;圖中馬蹄形曲線為光譜軌跡,由光譜色的坐標點連成,凡是馬蹄形曲線內部的所有坐標點(包括曲線本身)都是物理上能實現的顏色。
圖1-3-3 CIEx、y色品圖
寶石學中,我們先在CIEx、y色品圖上標出光源和寶石的色度坐標,就可知道寶石在該光照下的色調λd和顏色飽和度。如圖1-3-3所示,O點為白點(光源的坐標點,以D65光源為例),S1、S2分別為兩樣品顏色的色度坐標點,由白點(O點)向顏色S1引一直線,延長與光譜軌跡相交於L點,由此得到S1的主波長λd=584nm,顏色的主波長大致相當於人眼感知到的顏色色相,表明該寶石顏色大致為黃色色調。線段OS1與線段OL的比,記為Pe=OS1/OL,比值Pe表示興奮純度,即主波長的光譜色被白光沖淡的程度。興奮純度與顏色的飽和度呈正相關關系。S1點越接近O點,說明該顏色純度(飽和度)越低,即顏色越不鮮艷。OS1/OL之比值越接近1,表明該寶石的顏色越接近光譜色。刺激值中的Y值大致代表了該顏色的明度。同理,向顏色S2引一直線,延長與光譜軌跡相交,得到λc或記為-λd,表示S2的補色波長。
3.GemDialogue和Gem Set體系
GemDialogue(圖1-3-4)體系藉助各種顏色標尺(色卡)與寶石顏色進行對比,來描述和評價寶石顏色的三要素。顏色標尺手冊是由21張透明的顏色標尺(色卡)及3張色罩組成。21張色標相當於21種色相,囊括了有色寶石主要的色相范圍,每張色卡上有每種顏色的10個不同飽和度的帶,分別為100、90、80、……10,用來表示顏色彩度由深到淺、直至無色的變化。這些色卡也可重疊起來使用,提供60000多種顏色的比較。色罩為透明黑/灰色、不透明黑/白色及透明褐色等3種,同樣也有10個不同飽和度的帶,可用它們模擬每種顏色中褐色或黑色的罩(即顏色被褐色或黑色掩蓋了多少),用於描述隱藏於顏色中的黑/灰色調或褐色調的強度及不透明寶石。
Gem Set(圖1-3-5)體系是用一套與寶石形狀相近的塑料片和有色寶石的顏色進行對比的方法。其優點是塑料片的形狀與寶石相近,且透明便於比較。缺點是這套體系較大,不便於攜帶,且塑料片容易老化。GemDialogue的優點是體小便攜,但缺乏立體感。
圖1-3-4 GemDialogue
圖1-3-5 GemSet
Ⅵ 關於礦石的書籍
《系統寶石學》《寶石學教程》《有色寶石學教程》《結晶學與礦物學》等等
你說的范圍有點廣,也可以到比較大的書店看看!
Ⅶ 陝西鎬京服裝藝術學院學珠寶系的話,會用到什麼書什麼軟體
珠寶首飾漢英英漢詞典
鑽石寶石學
珠寶首飾營銷
珠寶玉石學GAC教程
珠寶首飾營銷
珠寶英語口語
高等學校寶石及材料工藝學系列教材
Ⅷ 虎睛石 屬於何種歸類
1、虎睛石貔貅是佛教七寶之一,自古以來一直被當為辟邪物、護身符使用,象徵友善的愛心和希望,有助於消除壓力、疲勞、濁氣等負性能量。
2、將適量的虎睛石貔貅放置於枕頭下,有助於安穩睡眠,並帶來夜夜好夢。
3、虎睛石貔貅可以為一些的水晶飾品來消磁充電,如戒指、墜子、耳環、手鏈等,但請用紙或布包住,以免被刮傷。
4、在西方魔法里,教人將自己的願望寫在一張紙上,折疊包妥,靜心冥想過後,再放入虎睛石貔貅聚寶盆內,至少要放一天一夜,讓能量在其中激盪強化,取出後,將之火化燒掉,藉助火的力量,將你的願望傳入自然界,多能心想事成。
5、讀書的小朋友多接觸帶水虎睛石貔貅,可以感染水的特性,聰明、靈活、乖巧、學習力強、適應力佳。
6、戴著帶水虎睛石貔貅,可以強化親和力,能夠靈活應變,八面玲瓏,有助事業成長,財源旺盛。 7、夏天佩帶虎睛石貔貅不僅時尚、漂亮而且能降溫,防止中暑等。
8、 虎睛石貔貅可改善內分泌,加強血液循環,讓氣色變好,消除性方面的障礙,避免性無能與不孕產生,偏橘色的紅虎睛石貔貅則可對直腸,胃腸都有效用,可活化內 臟,預防便秘,幫助排出毒素,對肝病、風濕、神經痛、靜脈曲張等都有舒緩的功用,對於女性,長期佩帶虎睛石貔貅可以是皮膚潤滑,心情開朗,血液循環增強, 使嘴唇紅潤,眼珠明亮有神。
虎睛石貔貅的英文名稱為Agate,來自希臘文的拉丁字。虎睛石貔貅是石英的變種,是由二氧化硅沉積而成的隱晶質石英的一種。從切開的剖面可以看到由灰、 白、紅、綠、淡褐、淡藍等多種不同顏色組成的同心圓狀、波紋狀、層狀或平行條帶狀。俗有「千種虎睛石貔貅萬種玉」之說。寶石界將其中具有同心層狀和不規則 紋帶、纏絲構造的隱晶質塊體石英稱虎睛石貔貅。
虎睛石貔貅是一種膠體礦物,在礦物學中,它屬於玉髓類。自古以來,虎睛石貔貅就受到人們的歡迎,古代的「七寶」之一就是虎睛石貔貅。虎睛石貔貅由於紋帶美麗,自古就被人們飾用,出土玉器中,常見成串的虎睛石貔貅球,以項飾為多。
虎睛石貔貅一般為半透明到不透明,硬度6.5至7度,比重2.55至2.91,折光率1.535至1.539,虎睛石貔貅的歷史十分遙遠,它是人類最早利 用的寶石材料之一。在地質歷史的各個地層中,無論是火成岩還是沉積岩都能形成虎睛石貔貅。所以,虎睛石貔貅很多。我國虎睛石貔貅產地分布很廣泛,幾乎各省 都有,主要有黑龍江、遼寧、湖北等地區。在世界上整個歐洲、北美以及東南亞也盛產,世界最著名的產地有印度、巴西等地。
虎睛石貔貅主要產於火山岩裂隙及空洞中,也產於沉積岩層中,是二氧化硅的膠體凝聚物,與水晶,碧玉等一樣,也都是一種石英礦,其化學成份也是二氧化硅。它 的硬度超過水晶,虎睛石貔貅本身具有堅硬 ,緻密細膩,形狀各異,光潔度高,顏色美觀而且色彩豐富等特點,是雕琢美術工藝品的上等材料,加上手工藝者以先 進的技術與完美的藝術相結合,賦予它奇特的構思,豐富的題材,巧妙的設計,精湛的雕功。使得其表現的藝術效果非凡而超俗。
Ⅸ 學習珠寶培訓課程的知識點都有什麼
珠寶培訓有針對性講述國際國內的珠寶市場現狀和發展,通過系統培訓,將是受訓者能掌握基本的珠寶理論和市場運作知識,為今後的個人發展打下良好基礎。
珠寶培訓是針對廣大喜愛珠寶的人士提供的教學活動。培訓內容以中國地質大學珠寶學院余曉艷教授編寫的《有色寶石學教程》為主線,輔以國際知名機構的鑽石分級和首飾設計課程。
紅寶石鑒定
天然寶石「十紅九裂」,沒有一點瑕疵及裂紋的天然紅寶石極為罕見。而人造紅寶石顏色一致,內部缺陷或結晶質包裹體少、潔凈,塊體較大。作為珍貴寶石,市場上超過3克拉以上的天然紅寶石十分少見,如碰到較大塊體的紅寶石,就要引起注意,因為天然紅寶石比人造紅寶石價值高出千百倍,稍一疏忽,就會「吃葯」。
天然紅寶石有較強的「二色性」,所謂二色性,即從不同方向看有紅色和橙紅色二種色調,如只有一種顏色,則可能是紅色尖晶石、石榴石或紅色玻璃等。
紅色尖晶石與天然紅寶石十分相似,兩者最易混淆,所以必須特別慎重。
【紅寶石成分】
紅寶石是指顏色呈紅色的剛玉,它是剛玉的一種,主要成分是氧化鋁(Al2O3),紅色來自鉻(Cr),主要為Cr2O3,含量一般0.1~3%,最高者達4%。
紅寶石的紅色之中,最具價值的是顏色最濃,被稱為『鴿血』的寶石,非常貴重。這種幾乎可稱為深紅色的鮮艷強烈色彩,更把紅寶石的真面目表露的一覽無遺。遺憾的是大部 分紅寶石顏色都呈淡色,並且帶有粉的感覺,因此帶有鴿血色調的紅寶石,更有價值。另外由於紅寶石彌漫一著股強烈的生氣和濃艷的色彩,以前的人們認為它是死鳥的化身,對其產生熱切的幻想。天然紅寶石的產地非產稀少,優質的紅寶石只有緬甸一處出產,並且產量也逐漸在減少之中,現在可以說幾乎衰退殆盡,大的石便不再出現。
紅寶石的評價與選購。紅寶石的首要評價與選購因素是顏色,其次是重量、透明度和凈度。一般來說,顏色純正,顆粒大,透明,無或極少包裹體與瑕疵,加工精細,各部分比例勻稱的刻面紅寶石為上等品。緬甸紅寶石,多呈鴿血紅,色勻,透明度大,粒大,極少瑕疵與裂紋。斯里蘭卡紅寶石,色淺,主要品種是星光紅寶石。泰國尖竹紋紅寶石,深紅色,顏色不太鮮艷,比較潔凈。紅寶石具有脆性,怕敲擊、摔打,佩帶時應該注意。
藍寶石鑒定
天然藍寶石的顏色往往不均勻,大多數具有平直的生長紋。人造藍寶石顏色一致,其生長紋為弧形帶,往往可見體內有麵包屑狀或珠狀的氣泡。
天然藍寶石也具有明顯的二色性,從一個方向看為藍色,從另一個方向看則為藍綠色。其他寶石的呈色性與天然藍寶石不同,據此可以區分。
另外,最簡便的方法可用硬度測定法,天然藍寶石可在黃玉上刻劃出痕跡,而其他藍色寶石難以在黃玉上刻劃出痕跡,所以購買珠寶時,如身邊沒儀器,只要有一塊黃玉,有時也能解決一些問題。
Ⅹ 寶石國檢證書怎麼會看凈度和是否經過加熱優化
在放大鏡觀察,若較干凈則說明凈度高,一般寶石都以凈度高為上品:至於是否經過加熱優化你是沒法分辨出來的,順便提醒你下,對寶石加熱這一優化過程可看作是天然地質過程的重復和延續,是使寶石的潛在美顯現出來並能被大眾廣泛接受認可的方法,並且加熱後寶石顏色性質等很穩定,故在市場上經過加熱處理的寶石無需標明可直接當做天然寶石出售~