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钻石矿物学基础:
化学成分:钻石由碳元素(C)组成,常含氮(N)铝(AL)硼(B)空气中将钻石加热到800度,形成二氧化碳。
钻石晶体结构:等轴晶系,结构中一个碳原子与此外四个碳原子以共价键的形式相连,规定会画图:图P7:在三维空间形成立方面心格子,其为钻石结构的基本单元。
同质多象变体:同一种组成元素,不同的原子构造,这种结构差异产生不同的物理性质。钻石的同质多象变体是石墨。
六方钻石:
结晶习性:钻石常见的单形:八面体菱形十二面体立方体其他的:四六面体四角三八面体三角三八面体六八面体罕见的:四周体聚形:立方-八面体立方-菱形十二面体八面体-菱形十二面体立方-八面体-菱形十二面体
常见的双晶:接触双晶:三角薄片双晶。规定三角薄片双晶图解:P10
三角座:八面体上出现的凸起的三角形,方向与主晶面三角形一致,重要由生长所致。三角凹痕:天然钻石的八面体面上由于溶蚀而形成的三角凹坑;常为等边三角形;其角顶指向边棱方向
解理:钻石是完全的八面体解理,加工中有助于劈开钻石和出去杂质部分。
解理:外力作用下晶体沿结晶薄弱的方向裂开成平整光滑平面的性质
硬度差异:钻石硬度因结晶学方向不同而有差异。(附图)
相对密度(比重):3.52折射率:2.417色散:0.044折射率影响亮度,色散影响火彩。光泽:金刚光泽,色散:白光通过透明物质的倾斜平面时所分解成组成波长的想象
火彩:白光分解成其光谱色的想象从切磨比例标准的钻石冠部所见到的光谱色
纹理:钻石生长过程中形成的与结构有关的线意义:鉴定原石帮助加工定向影响净度分级
颜色以及成因:
无色系列:又叫开普系列或好望角系列,涉及无色(轻微黄色)-明显黄色调的钻石,属于Ⅰa型钻石,N3色心致色;
褐色系列:
彩色系列:具有特性色调,颜色饱和度高,外观有吸引力的钻石,可呈现光谱中所有色调,蓝色属于Ⅱb型,杂质B所导致,黄色和橙黄色又称为“金丝雀黄”,为孤氮致色,属于Ⅰb型钻石。
致色因素:1.晶格杂质元素,氮、硼影响(见ⅠⅡ型钻石分类);
2.辐照损伤,高能离子轰击作用,破坏原子结构,产生色心,对可见光进行选择性吸取;3.塑性变形,钻石被岩浆捕获,向上运动的过程中发生塑性变形,导致晶格滑移或错位,形成不同颜色;4.包体,大量带色包体致色(氧化钻石属于包体致色)
吸取光谱:黄色系列钻石以415.5nm,褐色系列503nm。
发光性:荧光:物质受高能射线照射时发出可见光的想象。磷光:激发源关闭后具有荧光的物质继续发光现象。紫外线照射下,长波强于短波;黄色系列常显蓝色,褐色钻石黄绿色,鲜黄色钻石黄色,少数为粉红色。蓝色Ⅱb型长波不发光,短波蓝或红磷光。
阴极发光:用阴极射线(电子)轰击物体时发出可见光的现象,是鉴定天然与合成钻石的重要手段之一。
包体:橄榄岩型,又叫P型,榴辉岩型,E型。
导热性:
导电性:天然Ⅱb型蓝色钻石由于具有硼原子
润湿性:又叫亲油疏水性(用于油脂摇床分选钻石)
钻石的重要性质:高导热性导电性高硬度高密度高透明度强化学稳定性润湿性优良的光学性质
带壳钻石:钻石具有粗糙的糖状表面,常呈黄、绿、灰、黑等颜色,该壳内具有大量微小包体钻石所构成厚薄不同其内通常具有高品质钻石用强光或开窗观测评价。
烟幕钻石:钻石表面具有微薄的半透明光泽较弱的表皮是由搬运磨蚀所致或形成于金伯利岩喷发时期的岩浆溶蚀
氧化钻石:钻石发育大量的微裂隙其内部具有铁质氧化物常表现为橙黄色或橙红色
劣等钻石:仅用于磨料级的低品质钻石
黑钻石:多孔的杂孔排列的黑色细小钻石集合体硬度大巴西产
磁性钻石:含磁铁矿的黑钻石有磁性
工业钻石:用于拉丝模刀具硬度计磨料等
钻石的矿物学分类:
Ⅰ型钻石:Ⅰa:含三原子氮(N3色心致色);
ⅠaA型:具有双原子氮(A集合体);
ⅠaB型:集合体氮(4-9个氮原子,B集合体);
ⅠaB2型:片晶氮(与B集合体同时存在)
Ⅱ型钻石:不具有氮,大多数属于Ⅱa型,都是大钻,具有非常白的颜色,如库里南。Ⅱb钻石:很少数,具有硼。特性表,见P22
钻石形成和矿产资源:
形成条件:形成于地下150-180Km,形成时间距今9-30亿年,目前世界上每年产量为1亿ct,宝石级约占20%。
橄榄岩:温度900-1300度,压力4.5-6×109Pa,相称于150-200km,形形成年代:南非33亿年;
榴辉岩:1250度,180km,澳大利亚15.8亿年,博茨瓦纳9.9亿年。
寄主岩石:
金伯利岩:也叫角砾云母橄榄岩,是一种混杂成因的岩石,本地壳出现深大断裂时,以气液固流体混合物的形式到达地表,并携带了含钻石的纯橄榄岩、榴辉岩,具有强烈的蛇纹石化,碳碳酸盐化特性。新鲜的金伯利岩叫蓝
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