超钾质岩
超钾质岩是K2O>3%、MgO>3%并且K2O/Na2O>2的岩石(Foley等,1987,1992)。Foley等(1987)将超钾质岩分为钾镁煌斑岩(lamproite)(超基性-基性、中-基性)、钾霞橄黄长岩(kamafugite)(超基性)和斜长白榴岩(超基性)等三类超钾质岩(第四类略)。第一类钾镁煌斑岩分布于大陆稳定区(如西澳大利亚);第二类钾霞橄黄长岩产出于大陆裂谷带(如东非乌干达);第三类斜长白榴岩产出于与俯冲、碰撞有关的造山带(如印度尼西亚)。这里讨论前两类超钾质岩。
1.Di-Ks-Fo-Qz系统中的相关系
对于超钾质岩浆的成因,已有很多的实验进行模拟,以前的实验限于无 Ca系统,Melzer等(2000)认为,在钾质、超钾质岩中,单斜辉石经常与橄榄石或金云母一起作为斑晶出现,对于超钾质岩的源区来说,单斜辉石可能是重要组分,钾霞橄黄长岩、黄长岩是高度富钙的超钾质岩,因此在Ks-Fo-Qz三元系中加进Di,类似“玄武岩四面体”用Di-Ks-Fo-Qz四元系模拟超钾质岩系。超钾质岩也含较高的F,钾镁煌斑岩中含F达0.8%,南极钾质暗色正长岩中含F达1.4%。F能明显改变Di-Ks-Fo-Qz系统中的熔化关系。Melzer等(2000)实验的目的是确定1bar和18kbar压力下,含F的Di-Ks-Fo-Qz系统中的液相线关系,找到与地质过程有关的不变点的位置以及F/OH比的变化产生的影响。实验初始材料由不等量的 Di、Ks、Fo和 Qz组成,其中含 Di为10%或25%,所有实验中含F为3%,以稳定液相面上的金云母(Phl)。图6-31 A是1 bar的Di-Ks-Fo-Qz系统中液相线相关系(从Di角顶向Ks-Fo-Qz底面的投影)。图6-31 B是18 kbar相应的Di-Ks-Fo-Qz系统相图。实验中对该图上不变点a、b、c的位置进行了精确测定。与1 bar的相图比较,18 kbar压力下,金云母稳定区大大扩大。a、b两点位置与1 bar压力下相似,随着压力的变化,a、b两个不变点的成分沿着Qz-Ks边缘稍有变化,不变点c与1 bar压力下相比较则有明显位移。1 bar时 c点的平衡温度为1125℃,18kbar时为1370℃。1bar时c点的成分富SiO2(72%),18kbar时该点的熔体成分贫SiO2(55%),相当富MgO,并跨过San-Fo面,贴近San-Fo面左边边缘,表明该点熔体的成分含Lc标准矿物。对于上地幔部分熔化形成富K、SiO2不饱和岩浆来说,不变点c起重要的制约。
图6-31 从Di角顶投影到Ks-Fo-Qz面上的Di-Ks-Fo-Qz系统液相线关系
在含CaO系统中San-Fo-Di面分开了Ks一侧的SiO2不饱和组分和Qz一侧的SiO2饱和组分。以前认为不变点 c代表 H2O和 CH4存在情况下金云母方辉橄榄岩熔化形成的SiO2饱和的钾镁煌斑岩岩浆(Ⅰ类超钾质岩),在较为氧化的含CO2的情况下,形成SiO2不饱和的与钾霞橄黄长岩较为相似的熔体(Ⅱ类超钾质岩)。加入Di(即加入Ca)后所产生的影响通过不变点c在含Ca与无Ca系统中1 bar和18 kbar时的位置可以体现出来。图6-32 A是含F系统中、含Ca与无Ca的不变点c在不同压力下位置的比较。在1 bar时,含Ca系统中c点(用“Fo+En+Phl+Di+L”表示,即图6-32中空心圆)熔体含Fo低,只有3%,无Ca系统中c点(用“Fo+En+Phl+L”表示,即图6-32 A中1 bar起始点)含Fo达14%,表明系统中CaO从0 增加到3.8%时,金云母稳定区向Ks-Qz边贴近。压力在18 kbar时,在Qz近似的情况下,含Ca比无Ca系统中的熔体具更高的Fo/Ks比。随着压力的增加,c不变点熔体的成分从SiO2饱和变化到SiO2不饱和,无Ca系统中这种变化发生在12 kbar压力(在实线上10~18 kbar之间)下(交切San-Fo面),含Ca系统中这种变化发生18 kbar压力下(实心圆)。图6-32 B表明了水饱和、无Ca系统中不变点c随压力的变化。压力在18kbar时,无 Ca系统不变点 c(在实线上10~30 kbar之间)较含Ca系统的不变点c(实心圆)具较低的MgO和较高的SiO2。成分变化趋向与含Ca、含F系统中的趋势相同。图6-32 C表明,无Ca系统中不变点c的成分随F含量发生的变化,F从3%变化到6%时,熔体的Fo含量也明显增加。含Ca系统中不变点c的成分也会发生类似变化。因此,与En、Phl、Fo和Di平衡的熔体(即含Ca系统不变点c)中MgO含量的变化也可以由F含量的变化所引起。图6-32 还说明,在1 bar~18 kbar压力下,含Ca的不变点c的成分位置位于天然的钾镁煌斑岩范围内。压力及F含量的改变可以解释钾镁煌斑岩中出现的成分变化。在压力≤18 kbar时,钾霞橄黄长岩成分位于不变点c的成分变化范围之外。图6-32 B表明,金云母二辉橄榄岩在高压之下,不可能形成钾霞橄黄长岩。
图6-32 含F系统中压力及F、H2O含量对不变点c的影响
图6-33是不同挥发分系统中,不变点位置的变化。对于H2O饱和系统,只有在压力≥30 kbar时才出现SiO2不饱和的熔体。压力增加,会导致c不变点移向富Di的角顶,从而使熔体增加CaO含量。在CO2饱和的条件下因为缺乏H2O和F,金云母消失,在不变点上与Di、En、Fo、熔体L平衡的还包括San,Lc和Ks。在15kbar和25kbar压力下的不变点都是SiO2高度不饱和的,与含F系统比,熔体更富K2O和CaO。在含CO2系统中,熔体更贫MgO,熔体的成分可表达为Di25Ks48Fo4Qz23。而含F系统中不变点c的成分为Di19 Ks31Fo28Qz21,具更高的Fo和更低的Di。钾霞橄黄长岩和钾镁煌斑岩熔体的平均成分分别为Di66Ks25Fo9Qz0和Di20Ks30Fo30Qz20,钾霞橄黄长岩或多或少与含CO2系统中c熔体成分相似,含F系统中c点的成分更相似于钾镁煌斑岩。在无Ca系统中,对于不变点c的成分来说,H2O饱和体系较含F体系更富SiO2,这因为H2O和F两种组分对熔体结构及En和Fo相对稳定性影响不同。因而在体系中H2O>F(通常情况)时,熔体更富SiO,而CO2是形成SiO2不饱和熔体的先决条件(Melzer et al.,2000)。
图6-33 在含不同蒸汽条件下,与超钾质熔体形成有关的不变点的位置
2.钾质碧玄岩熔体的分离结晶
Qz-Ks-Fo相图可用来讨论天然钾质碧玄岩熔体的分离结晶(Melzer et al.,2000)。东非裂谷的西支、乌干达的钾质碧玄岩通过不同压力下经过橄榄石、透辉石和金云母的分离结晶,可以演化为含Lc或Qz标准矿物成分的响岩或粗面岩。图6-34A中钾质碧玄岩熔体初始成分点α位于1bar相图的橄榄石结晶区,温度降到液相面后首先结晶出Ol和Cpx(Di),在到达β之前,成分沿α与Fo连线变化到β,越过β后进入金云母结晶区,结晶出Phl+Di,熔体成分沿Phl与β连线变化,在γ处达到金云母与白榴石的边界曲线,Lc开始结晶,在多数岩石中是在基质中结晶,经分离结晶,熔体演化的最终成分处于γ与δ之间,接近响岩成分。在18kbar压力下(图6-34B),Phl结晶区大大扩大,液相面上不存在Lc初晶区,在熔体成分到达β之前,先是Fo,然后是Fo+Di结晶,熔体成分沿α与Fo连线变化到β,然后跨过Phl-Ol边界,结晶出金云母,熔体沿Phl、β连线变化达γ,遇到Phl-San边界,这是富Ks的位置,经过不同程度的分离结晶和基质结晶,形成一系列包括1bar压力下出现的岩石,这些岩石比粗面岩还贫SiO2,如存在比β更富SiO2的岩浆ε,经分离结晶,则达到φ,则相当于粗面质成分。
图6-34 钾质碧玄岩熔体的分离结晶
3.对天然钾镁煌斑岩进行的熔化实验
以上含不同挥发分的Di-Ks-Fo-Qz系统中的相关系模拟了两种超钾质岩浆形成的温度、压力条件。但形成这种岩浆的原岩到底是什么,还没有明确的结论。Mitchell等(2002)认为,钾镁煌斑岩是稀少的过碱、超钾岩石(peralkaline ultrapotassic rocks),钾镁煌斑岩的实际矿物和地球化学成分变化较大,但可分为两大类,即“白榴石钾镁煌斑岩”和“橄榄石钾镁煌斑岩”。“白榴石钾镁煌斑岩”也称“富硅钾镁煌斑岩”(SiO2-rich lamproites),其中常出现白榴石、透长石和金云母等矿物,含SiO2中等(52%~55%),MgO含量低(<8%)。相反,“橄榄石钾镁煌斑岩”贫SiO2(40%~51%)、富MgO(12%~28%),岩石中出现大量的橄榄石捕虏晶、巨晶和斑晶,基质中有较多金云母。Mitchell等(2002)对几个地方钾镁煌斑岩进行了部分熔化实验。研究的目的首先是为了测定“富硅钾镁煌斑岩”近液相线相的组成,了解总成分对近液相线相的控制。其次是为了测定近固相线相的组成以了解源区矿物学特征。从实验确定的相关系(图6-35,图6-36)可以看出:①大多数高压近液相集合体是“石榴子石+单斜辉石”,即榴辉岩,石榴子石岩和透辉石榴岩(griquaite),但矿物成分与变质地体及金伯利岩包体中的榴辉岩的矿物成分并不相同;②低压近液相线集合体由各种辉石组成,如“斜方辉石+液体”;“单斜辉石+液体”或“单斜辉石、斜方辉石+液体”,在各种压力、不同成分实验中的液相线矿物里没有橄榄石;③高压之下的近固相线集合体主要是Ti-金云母、K-Ti钠透闪石、单斜辉石及富Sr-F-Ba的磷灰石,集合体中是否出现角闪石完全取决于总成分,含钛矿物或作为金红石或作为钾钛硅酸盐出现;④在低压之下,近固相线集合体主要是单斜辉石、金云母、钾长石、磷灰石,Ti主要赋存于金云母或榍石中。
图6-35 实验确定的Cancarix钾镁煌斑岩的相关系
图6-36 实验确定的North Table Mountain钾镁煌斑岩的相关系
这些资料说明,富硅钾镁煌斑岩的地幔源区岩石既不是二辉橄榄岩,也不是石榴子石岩,诸如金云母、钠透闪石、K-Ti硅酸盐和磷灰石这些容纳Ti、Zr、Ba和P的相应该出现在源区岩石中才能解释钾镁煌斑岩岩浆的特性。Mitchell(1995)用“脉状交代地幔(veined metasomatised mantle)”的模型来解释钾镁煌斑岩的成因,在这个模型中,方辉橄榄岩-二辉橄榄岩的岩石圈地幔中有交代脉状体(metasomatic veins)发育,这些交代脉状体的部分熔化形成了钾镁煌斑岩。这些脉状体由透辉石质辉石,金云母,K-Ti-钠透闪石、K-Ti-硅酸盐和K-Ba磷酸盐组成。这种脉状体能够提供钾镁煌斑岩岩浆的所有主要及微量元素成分,来自这些“脉状交代地幔”的岩浆的实际成分取决于源区成分、交代作用的特征。
不同的地方有不同的交代作用特征,虽然交代作用能导致金云母、K-Ti-钠透闪石等的形成这一点是相似的,但在每个交代事件中能产生不同的矿物集合体。钾镁煌斑岩的同位素研究表明,每个克拉通内出现的钾镁煌斑岩及钾镁煌斑岩类岩石都有不同的Sr、Nd、Pb初始同位素特征,这些差别不是由不变和单变平衡所制约的熔化过程造成的(不变和单变平衡所制约的熔化过程产生的岩浆在化学及同位素成分上有时间及空间上的相似性)而是反映了源区岩石的差别。用“脉状岩石圈地幔”源的源区差别可以解释不同钾镁煌斑岩省的主要与微量元素成分的差异。按“脉状岩石圈地幔”的模型,熔体可以来自脉状集合体(V组分)、脉状体周围地幔围岩的低熔组分(W)和地幔中耐熔矿物的同化混染产生的组分(WX组分),“脉状交代地幔”的熔融能产生一系列被混染的熔体。总之,上述的实验资料证明,富硅钾镁煌斑岩岩浆是4~6GPa压力下、被脉状体交代的方辉橄榄岩质地幔岩石经部分熔化形成的。不同富硅钾镁煌斑岩原始岩浆在主要、微量元素及同位素成分上的差别反映了源岩不同的交代历史以及脉状体与地幔围岩不同程度的部分熔化(Mitchell,2002)。
对于另一种钾镁煌斑岩,即“橄榄石钾镁煌斑岩”,Ringwood等(1992)认为其主要元素、微量元素和同位素与II型金伯利岩相似。但橄榄石钾镁煌斑岩的Al2O3稍大于金伯利岩;另外与橄榄石钾镁煌斑岩形成有关的挥发分主要是H2O和F,CO2参与的量很少。他们认为,橄榄石钾镁煌斑岩岩浆是在含挥发分H2O和F的条件下,过渡带岩石经部分熔化形成的。
你知道哪些生活中的珠宝常识?
一、什么是宝石和玉石?
宝石广义上讲是石中最美最贵重较稀少的一类。
它包括狭义的宝石和玉石两大类。
狭义的宝石是指自然产出的单质(如自然金、金刚石)或化合物(如水晶、红蓝宝)的单晶体的矿物。
玉石是指单矿物或多矿物所组成的集合体的多晶质的岩石。
二、什么是翡翠?
翡翠有玉石之王的美誉,是玉石中的硬玉类,其化学成分是钠铝硅酸盐,矿物成分是以硬玉为主的辉石类,结构是由无数细小的纤维状微晶纵横交织而成的致密块状集合体,具有毯状构造。十分坚韧,能耐相当高的撞击力和压力,其制品经久耐用。翡翠的硬度为摩氏6.5-7,比重3.3,玻璃光泽或珍珠光泽,常呈半透明,少数为透明(全透明的称“玻璃件”),断口参差状。在我国宝玉石界素有黄为翡,绿为翠的说法。翡翠的产地主要集中在缅甸北部密支那勐拱地区。
三、何谓和田玉?
和田玉是指在新疆和田产出的最古老的软玉。其化学成分是钙镁硅酸盐,矿物成分是由角闪石类组成的特殊的集合体。摩氏硬度6-6.5,比重2.9-3.1,断口参差状,油脂光泽,半透明至不透明,颜色有白、青、黄、黑、红等多种,一块料上颜色一般较统一,它的化学成分较稳定,能耐强酸、强碱,一般用来做摆件玉雕和各种小挂件及手镯等,它也是我国古代玉制品的主要材料。
四、什么是岫玉?
岫玉主要产地辽宁岫岩县,在广东信宜、四川会理等地也产出。岫玉其化学成分是含水的镁的硅酸盐,矿物成分是蛇及石类矿物的集合体,是由细小的纤维状和叶片状蛇纹石晶体组成,是一种十分细腻的致密块体。它的颜色多种多样,以淡绿色和黄绿色不常见。它的硬度为2.5-4.5,比重2.5左右,油脂光泽或蜡状光泽;半透明至不透明,也有极少数为透明的,与有机玻璃比较相似。岫玉由于硬度低产量属低档玉料,常用作摆件玉雕和各种小挂件,也做些茶具、酒具、健身球、玉枕等生活类制品。
五、什么是独山玉?
独山玉因产于河南省南阳市东北8公里处的独山而得名。其矿物成分是黝帘石化斜长岩,属多色玉石,其色彩鲜艳,花样齐全,浓淡兼备,而且质地细腻,致密坚硬。摩氏硬度6-6.5,比重2.9;玻璃光泽或油脂光泽,不透明或微透明。市场上常见独山玉用做各种摆件玉雕。
属龙的土命人适合戴什么首饰,土命人适合佩戴什么首饰
属龙的土命人适合戴什么首饰
中国古书中说道:“五行者,金木水火土,以知生死,以决成败。”
可见五行对人生命运影响之深。
所谓五行,是指金、木、水、火、土五种物质运动方式,他们之间相生相克,形成了世间万物和相互之间的关系。
而自古以来,宝石在人类的眼里都不仅限于装饰作用。人们往往会赋予它们一些意义,并且根据自身的情况来选择佩戴。如同人会根据星座和星盘来选择自己佩戴的宝石,中国偏爱把珠宝与五行 在一起,以此来选择宝石。因为五行代表了组成宇宙的五种能量,万物皆属五行,珠宝作为大自然的产物,自然最能与五行 起来。
珠宝首饰也有着五行属性,对应着不同的相生相克关系,在进行珠宝定制时,巧用这些属性,巧搭配组合,可以佩戴出好运和一身祥和之气。
一般认为所谓穿金戴银,就可以补金,其实不然。金主白色,贵金属中的白色金属的金属性最强,如铂金、18k白金、925银等;金属,如纯黄金、18k黄金等,散发着金黄灿灿的属性,都是属性金的。而18k玫瑰金,和某些饰品使用的黑色、杂色金属,则不属金。在彩色宝石中,钻石、白色托帕石、白碧玺、白水晶等,是属性金的。
五行属木的珠宝首饰有:木制品、皮革制品的饰品。木主绿色,因此属木的彩色宝石是绿色,如:、绿松石、透辉石、绿翡翠、橄榄树、绿碧玺等。
五行属水的珠宝首饰有:那些如流水般的款式。水主黑色和蓝色。
五行属火的珠宝首饰有:各种玫瑰金做成的款式;火主红色,因此属火的彩色宝石有:红碧玺、石榴石、紫水晶、等——有着火一般颜色的珠宝。
五行属土的珠宝首饰有:玉石类、矿物质类的珠宝,如和田玉等;土主,因此属土的彩色宝石有:黄碧玺、柠檬晶、黄水晶等;此外,珍珠、玛瑙也是属土的。
一个成品珠宝首饰的五行属性是确定的,无法更改。而私人定制的珠宝首饰,其五行属性可以通过选珠宝材质、颜色来定制把握。因此,要佩戴首饰来帮助五行的话,有必要进行珠宝定制,每款珠宝都可以协调自己的五行和数字生命信息,佩戴出美丽和好运。
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翡翠的材质是什么
翡翠自古被誉为吉祥、避邪之物,权利和财富的象征;又有高尚纯洁、典雅华贵、安享幸福等美好的寓意。翡翠饰品美丽典雅,深深符合中国传统文化的精华,是古典灵韵的象征,巧妙雅致之间给人的是一种难忘温润的美,是一种来自文化深处的柔和气息。世人都爱翡翠,那么就有人会问翡翠是什么材质呢?
天然缅甸翡翠A货糯冰种满绿金镶钻平安扣吊坠(真钻)
翡翠是什么?
岩石学角度来看,翡翠是一种岩石,它是由硬玉(Jadeite)为主要矿物成分的辉石(Pyroxene)族矿物和角闪石(Amphibole)族矿物组成的矿物集合体,是一种硬玉岩或绿辉石岩。翡翠是商业名称,具有历史性和专属性,从岩石学角度来定义翡翠应为:具有工艺价值和商业价值,达到宝石级的硬玉岩或绿辉石岩。
天然缅甸翡翠A货冰种飘兰花玉佛吊坠
翡翠结构的科学分析
翡翠的组成矿物主要是单斜辉石簇中的硬玉,或含硬玉分子(NaAlSi2O6)较高的其他辉石类矿物(如铬硬玉、绿辉石等);翡翠的矿物成分被认为是高压低温变质作用的产物,并为翡翠的合成实验所证实。如硬玉中的NaAl被Ca、Mg、Fe、Cr等大量代替,则超出硬玉成分的范围,而变成其他辉石(如铬硬玉、绿辉石、透辉石、霓石等)。透辉石、霓石等构成的玉石也可称辉石玉,但不属于翡翠玉。
糯种黄翡带红天然翡翠叶子吊坠
《珠宝科技》2000年3期刊载的黑色翡翠一文把黑色透辉石玉称为翡翠,业内的专家认为是不合适的。对于硬玉翡翠的鉴定,国家标准《GB/T 16553-1966珠宝玉石鉴定》已作了较准确的规定。
但是,商贸中的翡翠比硬玉翡翠的范围要大。由于翡翠是多晶集合体,确定是否是翡翠及翡翠类别的矿物成分,较准确的方法是电子探针图象成分分析,但受仪器设备限制,且费用高;较快速方便的是微粉末油浸法测定,只要一台普通偏光显微镜及几瓶折射率浸油,所取的测样甚微,即便高档戒面也不影响其美观和价值。
天然缅甸翡翠A货糯冰种飘花扁管手镯(58.5mm)
翡翠在我国的传统文化中就代表着富贵高雅和富足,是带有吉祥意义的美好饰品,它已经脱离了单纯的饰品意义,融入了更多的中国传统文化内涵,代表着人们对美好生活的追求和希望,将这份希望随身携带就相当于和幸福快乐相形相伴,赠人翡翠就相当于送去一片真挚的祝福和心意,相信收礼人也能感受到你浓浓的真情实意,选择翡翠饰品,就是选择美好。如果还不懂,可以搜索:佩玉翡翠,她会回答你的问题
黄金 铂金 18K黄 18K白 鉆石 翡翠 祖母绿 珍珠 红包石 蓝宝石的详细介绍?
黄金(Gold)即金,化学元素符号Au,是一种软的,金黄色的,抗腐蚀的贵金属。金是金属中最稀有、最珍贵的金属之一。另有,贵州省六盘水市委常委、常务副市长黄金。沸点:2808℃
电负性:2.54
共价半径:1.34A
离子半径:0.85 (+3) A
原子半径:1.79A
原子体积:10.2cc/mol
第一级电离电势:9.2257 V
第二级电离电势:20.521 V
氧化状态:(3),1
293K时的密度:19.32g/cc
比热容:0.128J/gK
汽化热:334.4kJ/mol
熔解热:12.55kJ/mol
电导率:0.452X10^6/cm·Ω即为铂,一种银白色的贵金属元素,化学性质稳定,用于耐腐蚀的化学仪器以及首饰等。通称“白金” [platinum]——元素符号Pt
在中国古汉语中,“白金”即指银子。
祖母绿是宝石级的绿色绿柱石。其绿色要达到中等达到浓艳的绿色调,就是色的浓度要比较饱和。浅淡绿色的通常称之为绿色绿柱石。
绿柱石是自然界产出的,主要成分为Be3Al2[Si6O18],具有六方对称的铍铝硅酸盐矿物。因含适量的Cr2O3(0.15~0.6%),而形成祖母绿。它是绿柱石家族中最出色的成员。 哥伦比亚出产的祖母绿,以其颜色佳、质地好、产量大闻名于世,是世界上最大的优质祖母绿产地。 珍珠是一种古老的有机宝石,产在珍珠贝类和珠母贝类软体动物体内,由于内分泌作用而生成的 含碳酸钙的矿物(文石)珠粒,是由大量微小的文石晶体集合而成的。根据地质学和考古学的研究证明,在两亿年前,地球上就已经有了珍珠。国际宝石界还将珍珠列为六月生辰的幸运石,结婚十三周年和三十周年的纪念石。具有瑰丽色彩和高雅气质的珍珠,象征着健康、纯洁、富有和幸福 .矿物名称为「金刚石」,英文为Diamond,源于古希腊语Adamant,意思是坚硬不可侵犯的物质,是公认的宝石之王。钻石的化学成份有99.98%的碳。也就是说,钻石其实是一种密度相当高的碳结晶体。
2.钻石的摩氏硬度:10,是天然矿物中的最高硬度。但千万别认为钻石硬度高,就永不破损。其实钻石脆性也相当高,用力碰撞仍会碎裂。
3.切割钻石是依据其原石的外形,将钻石切割成各种不同形状的过程。其中,受大家欢迎的八种形状有:圆形、椭圆形、榄尖形、心形、梨形、方形、三角型及绿柱石形。圆钻,是最常见的形状。
4.钻石属天然矿物。钻石的主要产地是澳大利亚、南非、印度;而美国、印度,以色列、比利时则是钻石加工切割的基地。尤其比利时,是全球公认的雕琢钻石贸易中心。
5. 买钻石 一定要复检 (GIA的证书在官网上可以直接查证,不必再复检)
6.折射率:2.40(临界角22.4度
金刚石是一种天然矿物,是钻石的原石。简单地讲,钻石是在地球深部高压、高温条件下形成的一种由碳元素组成的单质晶体。人类文明虽有几千年的历史,但人们发现和初步认识钻石却只有几百年,而真正揭开钻石内部奥秘的时间则更短。在此之前,伴随它的只是神话般具有宗教色彩的崇拜和畏惧的传说,同时把它视为勇敢、权力、地位和尊贵的象征。如今,钻石不再神秘莫测,更不是只有皇室贵族才能享用的珍品 红宝石[1]是指颜色呈红色、粉红色的刚玉,它是刚玉的一种,主要成分是氧化铝(Al2O3),红色来自铬(Cr)。自然没有铬的宝石是蓝色的蓝宝石。主要物理性质为:折射率:1.762~1.770,双折率为0.008~0.010;密度:4.00g/cm3;具典型的吸收谱线;硬度与蓝宝石并排在钻石其后,为第二大硬度9,因此只有钻石才能在其表面刻划,用它的一个棱角可以很轻松的在玻璃的表面划一道线(玻璃的硬度为6以下);裂理较发育,常见的红宝石其内部有很多的裂纹,即所谓红宝石的“十红九裂”;具有较明显的二色性,有时肉眼从不同角度就能看出其颜色变化;加工之前的红宝石原形为桶状,板状。
天然红宝石大多来自亚洲(缅甸、泰国和斯里兰卡)、非洲和澳大利亚,美国蒙大拿州和南卡罗莱那州也有一点。天然红宝石非常少见珍贵,但是人造并非太难,所以工业用红宝石都是人造的 红宝石是指颜色呈红色、粉红色的刚玉,它是刚玉的一种,主要成分是氧化铝(Al2O3),红色来自铬(Cr)。自然没有铬的宝石是蓝色的蓝宝石。天然红宝石大多来自亚洲(缅甸、泰国和斯里兰卡)、非洲和澳大利亚,美国蒙大拿州和南卡罗莱那州也有一点 蓝宝石[1]是色美、透明的宝石级刚玉。蓝宝石的英文名称是sapphire,来源于拉丁文。西班牙名称是Zafiro。也是美国国石。
蓝宝石以其晶莹剔透的美丽颜色,被古代人们蒙上神秘的超自然的色彩,被视为吉祥之物。早在古埃及、古希腊和古罗马,被用来装饰清真寺、教堂和寺院,并作为宗教仪式的贡品。它也曾与钻石、珍珠一起成为英帝国国王、俄国沙皇皇冠上和礼服上不可缺少的饰物。自从近百年宝石进入民间以来,蓝宝石分别跻身于世界五大珍辰石之列,是人们珍爱的宝石品。世界宝石学界定蓝宝石为九月的生辰石。日本人选其作为结婚23周年(蓝宝石)、26周年(星光蓝宝石)的珍贵纪念品。
蓝宝石的英文名称为Sapphire,源于拉丁文Spphins,意思是蓝色。蓝宝石的矿物名称为刚玉,属刚玉族矿物。实际上自然界中的宝石级刚玉除红色的称红宝石外,其余各种颜色如蓝色、淡蓝色、绿色、黄色、灰色、无色等,均称为蓝宝石。
蓝宝石的化学成分(AL2O3),主要以Fe、Ti、致色。
属于三方晶系
折射率1.762-1.770
双折射:0.008~0.010
印度克什米尔蓝宝石。颜色呈矢车菊的蓝色,也就是微带紫的靛蓝色。颜色的明度大,色鲜艳。有雾状的包裹体的具乳白色反光效应。一直被誉为蓝宝石中的极品。关于这种颜色感觉产生的原因一直没有定论,有可能是金红石等细小颗粒渲染所致,也可能是一些极细小的裂隙及相伴的出溶物对光的散射引起的,颜色不均匀,常形成界线分明的蓝色及近无色的色带。但由于矿区位于喜马拉雅山脉的西北端,海拔5000多米,终年被雾笼罩,近几年没有产出。
缅甸抹谷蓝宝石。和红宝石产在同一矿区,除颜色不同外,其它特点完全相同。它的包体如下:绢丝状金红石包体,平行六方柱面密集排列,成60度、 120度交叉。如果垂直绢丝状包体切割,琢磨成弧面宝石后可呈现六射或十二射星光;指纹状液体包体的包体空隙中的气泡所占面积较小,约30%左右;固态包体,常见有刚玉、尖晶石、铀烧绿石、磷灰石等。
斯里兰卡蓝宝石。和红宝石同属一个矿区,除颜色不同外,其它特点完全相同。其包体如下:绢丝状包体,与缅甸蓝宝石特点相似,区别在于纤维细而长,可呈现六射星光;液体包体,呈不定形层状属布或呈指纹状展布;固态包体,有锆石、磷灰石、黑云母等。
泰国蓝宝石。呈带黑的蓝色、淡灰蓝色。晶体中没有绢丝状包体,但指纹状液态包裹体发育。最特征的是黑色固态包体周围有呈荷叶状展布的裂纹。三组聚片双晶发育,裂理沿双晶面裂开。
中国蓝宝石。80年代在中国东部沿海一带的玄武岩中,相继发现了许多蓝宝石矿床。其中以山东(昌乐)蓝宝石质量最佳。晶体呈六方桶状,粒径较大,一般在1cm以上,最大的可达数千克拉。蓝宝石因含铁量高,多呈近于炭黑色的靛蓝色、蓝色、绿色和黄色。以靛蓝色为主。宝石级蓝宝石中包裹体极少,除见黑色固态包体之外,尚可见指纹状包体。没有绢丝状金红石及弥漫状液体包体。蓝宝石中平直色带明显,聚片双晶不发育。大的晶体外缘可见平行六方柱面的生长线。山东蓝宝石因内部缺陷少,属优质蓝宝石。 翡翠的名称来自鸟名,这种鸟的羽毛非常鲜艳,雄性的羽毛呈红色,名翡鸟,雌性的羽毛呈绿色,名翠鸟,合称翡翠,明朝时,缅甸玉传入中国后,就冠以“翡翠”之名。
(1) 化学成分:钠铝硅酸盐——NaAI〔Si2 O6〕,常含Ca、Cr、Ni、Mn、Mg、Fe等微量元素。
(2) 矿物成分:以硬玉为主,次为绿辉石、钠铬辉石、霓石、角闪石、钠长石等。
(3) 结晶特点:单斜晶系,常呈柱状、纤维状、毡状致密集合体,原料呈块状次生料为砾石状。
(4) 硬 度:6.5——7。
(5) 解 理:细粒集合体无解理;粗大颗粒在断面上可见闪闪发亮的“蝇翅”。
(6) 光 泽:油脂光泽至玻璃光泽。
(7) 透 明 度:半透明至不透明。
(8) 相对密度:3.30——3.36,通常为3.33。
(9) 折 射 率:1.65——1.67,在折射仪上1.66附近有一较模糊的阴影边界。
(10) 颜 色:颜色丰富多彩,其中绿色为上品,按颜色可分为三种类型;①、皮类颜色;指翡翠最外层表皮的颜色,其形成与后期风化作用有关。这类颜色为各种深浅不同的红色、黄色和灰色,其特点在靠近原料的外皮部分呈近同心状。红色常称为翡;②、地子色:又称“底子”颜色,有底色之意,指绿色以外的其他颜色,为深浅不同的白色、油色、藕粉、灰色等;③、绿类颜色;指翡翠的本色,这类颜色的特点为各种深浅不同的绿色。有时绿中包含着黑色。绿色常称为翠。
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肤色深的人,不适宜佩戴浅色的项链,会显得肤色更深,如何脸色黑里偏黄,佩戴琥珀,玛瑙,金,紫铜会比较适合,他们可以协调衬托皮肤。如何肤色黑里透红,金项链,黑曜石,紫水晶会比较适合。脖子上的配饰是根据整体的穿衣风格和搭配的发型来定的。可以选择不同风格的项链来修饰颈部,从而更自信的出门~
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