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	<title>钻石的表面具有的性质</title>
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	<description>翡翠玉石爱好者聚集地</description>
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	<title>钻石的表面具有的性质</title>
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		<title>钻石的表面具有的性质（钻石的内部特征是指什么）</title>
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		<dc:creator><![CDATA[燕然勒功]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 08:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[钻石]]></category>
		<category><![CDATA[钻石的表面具有的性质]]></category>
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					<description><![CDATA[3.钻石的十大物理特性 钻石的十大特性是硬度、韧度、比重、热导率、热膨胀率、折射率、色散率、光泽、亲油性、对化学药品的反应  。 1、硬度 钻石的摩氏硬度为10，是讫今为止人类所发...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 id='3.钻石的十大物理特性'>3.钻石的十大物理特性</h2>
<p>钻石的十大特性是硬度、韧度、比重、热导率、热膨胀率、折射率、色散率、光泽、亲油性、对化学药品的反应  。</p>
<p> 1、硬度</p>
<p> 钻石的摩氏硬度为10，是讫今为止人类所发现的最硬的天然物质。与其它宝石相比，钻石镶在首饰上，更能抵抗一切物质对它的磨损、划伤，因此钻石一旦拥有，便可世代留传，因为钻饰永不磨损，常戴常新。</p>
<p> 2、韧度</p>
<p> 钻石具有较高韧度，但它的边棱却是比较脆的，因此佩戴时应避免碰撞。</p>
<p> 3、比重</p>
<p> 钻石的比重为3.52克/立方厘米，钻石的比重比一般宝石都大，即意味着它的原子堆积得更紧密。</p>
<p> 4、热导率</p>
<p> 钻石是已知物质中传导热的能力最强的物质，这一性质使钻石在航空工业和微电子工业中得到广泛使用。</p>
<p> 5、热膨胀率</p>
<p> 钻石的热膨胀率很低，不会因温度的变化而有明显的热胀冷缩现象。</p>
<p> 6、折射率</p>
<p> 钻石的折射率2.417，是所有天然无色宝石中最高的，使光线进入钻石后向中心聚合。</p>
<p> 7、色散率</p>
<p> 钻石的色散率高，为0.044。这也是所有天然无色宝石之最。钻石因其能将白光分散成光谱式的彩虹颜色而具备这一性质。</p>
<p> 8、光泽</p>
<p> 光泽与折射率相关，是物体表面反射光线时所表现出的特点。钻石为典型的金刚光泽，这使得钻石经切磨后具有极其耀眼的光泽。</p>
<p> 9、亲油性</p>
<p> 钻石表面很容易沾油，具有强列的亲油性。</p>
<p> 10、对化学药品的反应</p>
<p> 钻石具有很高的化学稳定性，酸、碱及一般化学药品对它不起作用。</p>
<p> 扩展资料：</p>
<p> 一、工业用途</p>
<p> 地质钻头和石油钻头金刚石、拉丝模用金刚石、磨料用金刚石、修整器用金刚石、玻璃刀用金刚石、硬度计压头用金刚石、工艺品用金刚石。</p>
<p> 若涂在音响纸盆上，音箱音质会大为改善。</p>
<p> 二、慢性毒药</p>
<p> 文艺复兴时期，用金刚石粉末制成的慢性毒药曾流行在意大利豪门之间。当人服食下金刚石粉末后，金刚石粉末会粘在胃壁上，在长期的摩擦中，会让人得胃溃疡，不及时治疗会死于胃出血，是种难以让人提防的慢性毒剂。</p>
<p> 三、观赏宝石</p>
<p> 钻石由于折射率高，在灯光下显得闪闪生辉，成为女士最爱的宝石。巨型的美钻可以价值连城。而掺有深颜色的钻石的价钱更高。目前最昂贵的有色钻石，要数带有微蓝的水蓝钻石。</p>
<p style="text-align: center"><img decoding="async" src="https://www.aitaocui.cn/wp-content/uploads/2022/12/20221201_63893f16e13bc.jpg" title="钻石的表面具有的性质（钻石的内部特征是指什么）"></p>
<p><h2 id='钻石分类常识'>钻石分类常识</h2><p>钻石基本常识</p>
<p>1、钻石的性质</p>
<p>钻石是具有等轴对称的结晶质的碳。它的矿物学名称为金刚石。钻石是宝石级金刚石的称谓。</p>
<p>化学成分：碳</p>
<p>硬度：10（最大）</p>
<p>光泽：金刚光泽（最好）</p>
<p>颜色：据含微量元素不同呈各种颜色。如无色、浅黄至黄色、褐色、浅绿至绿色、蓝色、粉红至红色等。常用于首饰钻石为无色至浅黄色属含&#8221;N&#8221;系列。</p>
<p>2、钻石的特性</p>
<p>①钻石是人类最早利用的宝石材料之一。</p>
<p>②钻石是地球是最硬的材料。</p>
<p>③钻石是最受欢迎的宝石&#8211;宝石的定义：美丽、稀少、耐久、无害。在钻石中充分体现出来</p>
<p>④钻石是所有种类的宝石中，质量评价最为严格，评价标准最国际化的宝石。</p>
<p>3、钻石的矿物学分</p>
<p>I型：钻石含杂质&#8221;N&#8221;（氮）,不能透过波长为250nm的短波紫外光，I型钻石占所有钻石的98%强，又分成两个亚型，Ia和Ib。</p>
<p>Ia型：含&#8221;N&#8221;杂质，约0.1%,&#8221;N&#8221;的集合体&#8221;N3&#8243;形式存在于晶格中，并导致主要是415nm的吸收，从而引起黄色，并称为Cape系列或黄色系列。大多数的Ia型钻石在紫外光下，具有强弱不一的荧光，通常为蓝白色。</p>
<p>Ib型：含&#8221;N&#8221;杂质，最多可达0.20%,&#8221;N&#8221;以孤立原子的方式替代钻石晶格中的&#8221;C&#8221;原子。Ib型钻石的光谱吸收比Ia更强，从500nm开始到紫外都有吸收，可形成黄色的彩色钻石，并称为Canary系列。Ib型约占所有I型钻石的0.1%,但合成钻石几乎全是Ib型。</p>
<p>Ⅱ型：钻石几乎不含&#8221;N&#8221;，光谱可透过低于220nm的短波紫外光，Ⅱ型也分成两个亚型，Ⅱa和Ⅱb型。</p>
<p>Ⅱa：几乎所有的大钻石都属于Ⅱa型。颜色为无色或略呈灰色或褐色，约占所有钻石的2%。</p>
<p>Ⅱb：含微量的硼&#8221;B&#8221;呈蓝色，并且具有半导体特性，十分稀少。&#8221;铁达尼号&#8221;影片中的那颗&#8211;&#8220;海洋之星&#8221;又被人称为&#8221;希望之星&#8221;，当时在印度被发现时，拥有者希望送英国呈献给英女王以便获得一官半职，遗憾的是一路上谁拥有它谁就死去。同时它还被称为&#8221;灾难之星&#8221;（意为谁拥有它谁就有灾难）。</p>
<p>4、圆钻（Brallant）及圆钻琢型</p>
<p>①、具有圆钻型式琢型的钻石简称圆钻，圆钻是成品钻石的主流，非圆钻的成品钻石通称为异型钻。</p>
<p>②、圆钻琢型：圆钻琢型是一种标准的形式由冠部、腰棱和亭部三个部分组成。冠部由1个正八边形的台面和8个三角形的星小面，8个四边形的上主面风筝小面及16个弧边三角形的上腰小面，共33个面组成。亭部由8个四边形的下组小面和16个弧边三角形的下腰小面，一个底小面共25个面组成。</p>
<p>③、圆钻能最佳地表现出钻石的亮度，亮度是下列光学效应的总和。</p>
<p>a、光泽：钻石表面的反射光</p>
<p>b、内反射：亭部刻面对入射光的完全反射。</p>
<p>c、火彩：由色散作用使白光分解成的色光。</p>
<p>d、闪光：钻石晃动时产生的闪耀（对光源的反射作用）。</p>
<p>④、圆钻是钻石分级最重要的对象。</p>
<p>5、钻石的分级（4C）</p>
<p>切工越精良的标准圆钻越璀璨，价值越高。宝石级的每颗钻石都非常美丽且独特。因为它们是天然的，所以不可能找到两颗完全相同的钻石。工匠们总是尽可能地利用金钢石材料，因此一点细微的差别都能决定它们不同的价值，钻石评价分级是从颜色（Colour）,净度（Clqrity）,切工（Cut）和克拉重量（Carat）开始的。由于它们的4个英文单词开头一个字母都是&#8221;C&#8221;，因此钻石分级又称为钻石4C分级。</p>
<p>颜色（Colour）分级</p>
<p>GIA的色级是用英文字母表示，最高色级由D开始，最低色级为Z,共有23级。</p>
<p>颜色分级的条件</p>
<p>①、黄色系列或略带有其它色调的钻石，按其所带色调的深浅进行分级。</p>
<p>②、颜色分级的依据是比色石，样品和比色石的比较、确定所属的色级。</p>
<p>③、分级必须在合适的光源下进行。</p>
<p>④、分级必须在中性的颜色环境中进行。</p>
<p>净度（Clarity）分级</p>
<p>①、内部特征又称内含物或包裹体：指包含在钻石内部的各种缺陷。外部特征又称为外部缺陷：指位于成品钻石表面的缺陷。</p>
<p>②、净度级别的定义：无瑕（FL）、内部无瑕（IF）、极微瑕（VVS）VVS1、VVS2、微瑕（VS）VS1、VS2、小瑕（SI）SI1、SI2、重瑕（P）P1、P2、P3。</p>
<p>激光处理钻石</p>
<p>①、净度要与处理前的净度相当。</p>
<p>②、激光孔洞要作为内含物参加分级。</p>
<p>③、激光处理必须注明。</p>
<p>切工（Cut）分级</p>
<p>圆钻切工（Cut）分级通常分为：很好、好、较好、一般、差。镶嵌钻石通常分为：很好、好、一般。</p>
<p>标准圆钻：当钻石切割比例得宜它也更物有所值，当你凝视钻石看见光线于钻石中折射出来，散发出犹如彩虹的火彩光芒，那就是切工精良的标准钻石。</p>
<p>克拉重量（Carat）</p>
<p>克拉重量钻石的重量级别：钻石重量以克拉来计算，1克拉等于0.2克，1克拉可分为100分，一颗0.5克拉的钻石常称为50分。钻石克拉重量的评价，一般5分为一个单价级别，如：5分-9分、10分-14分、15分-19。但1ct以上的钻石就称为大钻石了，几十克拉重的钻石，就相当的稀有，而价值连城。因而钻石的单位价格与钻石重量成正比。</p>
<p>商业活动中称克拉台阶：由于拥有克拉整数例如拥有一颗2.00ct的钻石要比拥有一颗1.95ct钻石更为荣幸。因而克拉整数的价格要比不足整数的高得多。又例如1.00ct的价格要比0.99ct的价格高出15%左右。这种价格上的突变被形象地称为克拉台阶。</p>
<h2 id='钻石的一般性质'>钻石的一般性质</h2>
<p>虽然钻石的硬度最高，但可以有解理，即可沿钻石的某些品面裂开。钻石在4个晶体方向上可以有完全解理，其解理面非常平整。钻石加工工艺师常常利用钻石的解理性质将钻石晶体的多余部分敲掉，以节省研磨时间。而且被敲掉的多余部分还可能研磨成小钻石。</p>
<p>尽管碳元素的原子质量较低，由于钻石晶体致密，其密度较高，为3.52g/cm3。在所有的贵重宝石中，只有钻石是由单一元素构成的，而且包裹体很少，密度的变化范围极小。用一般的宝石学比重仪来测量钻石的相对密度时，所有宝石级钻石的相对密度都是3.52，一般钻石的相对密度变化范围小于宝石比重仪的误差范围。比重法是鉴定钻石的有效手段，但过程比较繁杂而很少被使用。</p>
<p>钻石的折射率很高，达2.42。折射率越高，产生全反射的入射角越小，使有可能将入射到钻石内的光经台面完全反射出来。如果一颗刻面钻石的切工比例符合理想切工比例，由台面入射光的绝大部分可以再由台面反射出来，使得刻面钻石总是闪闪发光，夺目诱人。另外折射率越高表面反射强度也越高，钻石的台面也总是很亮，增加了刻面钻石的诱人程度。即使黑色钻石没有任何内反射光自台面出射，台面的表面反射也会使其闪闪发光，尤其是在钻石的黑色背景下表面反射使黑色钻石格外闪耀。钻石的折射率超出一般宝石学折射仪的测量范围，因此，钻石不可能用宝石学折射仪测试折射率加以鉴定。</p>
<p>钻石的色散率中等，为0.044。当光垂直刻面钻石的台面射入钻石时，所反射光的色散并不明显，所以观察到的光都是白光闪闪，没有色散所产生的光谱颜色。当光以较大的入射角进入无色刻面钻石时，由台面出射的反射光可能会出现明显的色散，所观察到的光呈现光谱色，即出现所谓的“火彩”。当远离钻石观察时，容易看到“火彩”，这是因为对于相同的色散角，距离越远色散越大，即距离越远色散越明显。</p>
<p>纯净钻石晶体中不含任何杂质，而且晶体的结构也没有任何缺陷。纯净钻石对可见光完全透过，除表面反射外几乎无吸收，这就是纯净钻石呈现无色的原因。彩色钻石的颜色是由钻石晶体中的杂质或晶体缺陷所造成的，详细原因将在下一章介绍。</p>
<p>纯净钻石是电的绝缘体。在钻石晶体中，碳原子外层的4个电子与周围的4个碳原子的电子组成共价键，在钻石晶体中没有自由电子，因而纯净钻石是电的绝缘体。石墨的导电性质与钻石恰恰相反，是电的导体，这是因为在石墨晶体中碳原子外层的4个电子中只有3个电子与周围碳原子的电子结合，另外一个自由电子能够导电。</p>
<p>钻石是最好的热导体。热在晶体中的传导是通过振动实现的。由于碳原子之间的共价键结合紧密，原子与原子之间的可伸缩范围极小，钻石晶体是刚性最好的材料，因此，在钻石一侧由热引起的热振动会以最快的速度传导到另一侧，所以钻石是热传导率非常高的材料。在室温下，钻石的热传导率大约是铜的5倍。当钻石晶体含有杂质时，热传导率明显下降，不含杂质钻石的热传导率是含氮杂质钻石的1倍以上。典型的不含杂质钻石的热传导率大约为2100 W/(m·K），典型的含氮杂质钻石的热传导率大约只有800 W/(m·K），原因是钻石中的氮元素杂质改变了钻石的晶体结构，造成了热振动传导速度的减缓。</p>
<p>过去利用钻石热导仪可以准确地鉴定钻石。近年来合成莫桑石（Moissanite）问世——由于合成莫桑石的热导率接近钻石的热导率——使得钻石热导仪的使用受到限制。鉴定钻石与莫桑石的有效方法是利用它们之间不同的光学特征：钻石为均质体，无双折射现象，而莫桑石为双折射晶体，且双折射现象很明显，在显微镜下即可以观察到棱角的重影。</p>
<p>钻石晶体中的每一碳原子都有8个共价电子，从而每一碳原子都形成一稳定的原子结构，相当于一个惰性原子。这一稳定的原子结构不仅使钻石具有最高的硬度，也使其成为化学惰性物质。在常温下，钻石不与任何物质发生化学反应。</p>
<h2 id='钻石有哪些特性'>钻石有哪些特性</h2>
<p>密度高，硬度高，自然界最硬的物质。</p>
<p>脆，如果钻石上有一个缺口，可以很容易用刀就切开。原始的钻石切割就使用特制的刀劈开的</p>
<p>亲油，很容易沾上油污</p>
<p>色散率，折射率都很高，这也是钻石的火彩漂亮的原因</p>
<p>化学性非常稳定，基本不会腐蚀</p>
<p>贵..哈哈</p>
<h2 id='钻石的基本性质'>钻石的基本性质</h2>
<p>钻石的矿物名称为金刚石，英文名称为Diamond，源自希腊语“adamant”，意思是“坚不可摧”。</p>
<p>钻石与红宝石、蓝宝石和祖母绿一起并称为四大珍贵宝石。目前钻石已成为结婚的信物，并被誉为四月的生辰石，象征坚韧、永恒和纯洁无瑕。</p>
<p>一、钻石的化学成分和分类</p>
<p>1.化学成分</p>
<p>钻石是具有立方结构的碳。主要成分是C，其质量分数可达99.95%，次要成分有N、B、H等。其他微量元素还有Si、Al、Ca、Mg、Mn、Ti、Cr等。</p>
<p>2.分类</p>
<p>钻石的分类最早由Robertson、Fox和Martin等三人根据钻石在红外区吸收带和对紫外光透射的差异提出，他们认为Ⅰ型钻石能透过400～300nm的紫外光并在红外区显示与氮有关的吸收带，而Ⅱ型钻石可透过低至220nm的紫外光并在红外区无明显的吸收带。</p>
<p>1959年美国的Kaiser和Bond发现Ⅰ型和Ⅱ型钻石的差异与杂质氮有关，后来人们又发现在含氮的钻石中氮的最常见的存在形式不只一种，氮以单个氮原子分散在钻石中，称为C心、以原子对集合体出现，称为A心、3个氮形成的原子团称为N3中心，而多于4个原子的原子团则称为B集合体(B心)，也可为一些较大的有几个原子厚的扁平层偏片晶氮存在，称为D心。钻石的分类是按照是否含氮和硼及氮的聚型类型划分如下(表14-1-1)。</p>
<p>表14-1-1 钻石的分类</p>
<p>天然钻石中Ⅰa型钻石约占98%以上，Ⅱa型占1%左右，Ⅰb型和Ⅱb型很少，人工合成钻石中以Ⅰb型为主，少量为Ⅰb和Ⅰa型混合型。</p>
<p>二、钻石的结构与形态</p>
<p>1.晶体结构</p>
<p>钻石属等轴晶系， </p>
<p> ；a0=0.35595nm；Z=8，具立方面心格子，C原子位于立方体角顶和面的中心，将立方体平分为8个小立方体，在其中4个相间排列的小立方体的中心还存在C原子，呈四次配位。每个C原子以SP3外层电子构型与相邻的4个C原子形成共价键(如图14-1-1)。C—C间距为0.1542nm，C-C-C键角109°28′16″。</p>
<p>图14-1-1 钻石的晶体结构</p>
<p>2.形态</p>
<p>钻石属六八面体晶类，Oh-m3m(3L44L36L29PC)，常见单形：八面体o{111}，菱形十二面体d{110}、立方体a{100}及其聚形(图14-1-2a和图14-1-2b)。</p>
<p>图14-1-2a 钻石的常见晶形</p>
<p>钻石晶体通常呈歪晶，由于溶蚀作用使晶面棱弯曲，晶面常发育阶梯状生长纹、生长锥或蚀象，且不同单形晶面上的蚀象不同，八面体晶面上可见倒三角形凹坑，立方体晶面上可见四边形凹坑，十二面体晶面上可见线理和显微圆盘状花纹。</p>
<p>钻石的双晶依(111)最普遍，可成接触双晶、星状穿插双晶或轮式双晶。其中三角薄片(macle)接触双晶具有典型的扁平三角形外观，在双晶两个平面结合处环绕钻石有明显的青鱼骨刺纹，在钻石贸易中称为结节。</p>
<p>三、钻石的光学性质</p>
<p>1.颜色</p>
<p>钻石的颜色分两个系列：即无色—浅黄色系列和彩色系列。无色—浅黄色系列钻石的颜色为：无色至浅黄、浅褐；彩色系列钻石的颜色一般为深黄、褐、灰及浅至深的蓝、绿、橙黄、粉红、红、紫红色，偶见黑色。</p>
<p>图14-1-2b 钻石晶体不同聚形示意图</p>
<p>大多数彩钻颜色发暗，强至中等饱和度、颜色艳丽的彩钻极为罕见。彩钻是由于少量杂质 N、B和H原子进入钻石的晶体结构之中，形成各种色心而产生的颜色。另一种原因是晶体塑性变形而产生位错、缺陷，对某些光能的吸收而使钻石呈现颜色。</p>
<p>(1)黄至棕黄色钻石的颜色是由于N原子代替C原子而产生的。理想的钻石晶体是禁带很宽的半导体，宽的禁带避免了可见光范围内的一切可能吸收，因此理想的钻石是无色的。当N原子代替部分C原子时，由于氮外层有5个电子，代替碳原子后多余一个电子，这电子在禁带中形成一个新的能级，相当于减少了禁带宽度，从而使得晶体能吸收可见光范围内的光能而呈现颜色。N原子代替C原子有不同的形式，一种情况是孤立的N原子代替C原子，它对能量高于2.2eV(波长小于560nm)的入射光有明显的吸收，使钻石呈现一系列黄色、褐色、棕色，其颜色很鲜艳浓郁，Ⅰb型钻石的颜色往往由该种色心引起；另一种情况是金刚石内N原子可移动聚合在一起形成多个N原子集合体，这种集合体对400～425nm光有明显的吸收作用，同时对477.2nm有弱吸收，由于人们对477.2nm吸收反应灵敏，477.2nm蓝光被吸收后，钻石呈现黄色。</p>
<p>(2)蓝色钻石：从晶体完美程度来讲，蓝色钻石是最好的，也是极罕见的。它不含N却含有微量B(wB＜1%)，属Ⅱb型钻石。正是这些B使钻石呈现美丽的蓝色。少数含H杂质的钻石也呈蓝色。</p>
<p>(3)粉红色钻石和褐色钻石：这两种彩钻都是由于钻石在高温和各向异性压力的作用下发生晶格变形而产生的颜色，相比之下粉红色钻石罕见得多，因而极其昂贵。这种晶体缺陷在极端情况下可形成紫红色钻石。</p>
<p>(4)绿色钻石：绿色和蓝绿色钻石通常是由于长期天然辐射作用而形成的。当辐射线的能量高于晶体的阈值时，碳原子被打入间隙位置，形成一系列空位-间隙原子对，使钻石的电子结构发生变化，从而产生一系列新的吸收，使钻石着色。若辐照时间足够长或辐照剂量足够大，可使钻石变成深绿色甚至黑色。辐射造成的晶格损伤有时还可形成蓝色钻石和黄褐色钻石。</p>
<p>2.光泽</p>
<p>钻石具有特征的金刚光泽，金刚光泽是自然界透明矿物最强的光泽。但钻石的光泽有时会因表面不平而显得暗淡。</p>
<p>3.透明度</p>
<p>钻石的透明度为透明-不透明。纯净的钻石应该是无色透明的，但由于地质条件的复杂性，常有杂质元素进入钻石的晶格或以包裹体的形式存在于钻石中，使钻石的透明度受到一定的影响。</p>
<p>4.光性</p>
<p>钻石属等轴晶系，为均质体，在正交偏光下全消光，但有些钻石由于内部应变或内部含有包裹体，偶见异常消光。</p>
<p>5.折射率</p>
<p>钻石为单折射宝石，在钠光(589.3nm)中折射率为2.417，超过了常规折射仪的测试范围，是透明矿物中折射率最大的。</p>
<p>6.色散</p>
<p>钻石的色散强，色散值为0.044，比天然无色透明宝石的色散都高，所以我们在切割标准的钻石表面能看到漂亮的“火彩”。</p>
<p>7.发光性</p>
<p>(1)紫外荧光：钻石在紫外灯下的荧光可有不同的反应，有些钻石发光很强，有些则不发光。钻石在长短波紫外光下可呈现从无至强的蓝色、黄色、橙黄色、粉色等荧光，通常长波较短波的荧光强。</p>
<p>(2)X射线荧光：钻石在X射线下一般呈现蓝白色的荧光，且稳定性好，在钻石开采中可根据钻石X射线下的荧光特性，将其他砾石分选出去。</p>
<p>(3)阴极发光：阴极发光可揭示钻石的内部生长结构，钻石在阴极发光仪的电子束照射下，绝大多数钻石会发出阴极荧光，主要呈现蓝色、橙红色和黄绿色，天然钻石和合成钻石的生长条件不同，表现出的生长结构也不同，目前阴极发光技术已成为鉴别钻石是天然的还是合成的主要手段之一。</p>
<p>8.吸收光谱</p>
<p>无色—浅黄色的钻石，在紫色区415.5nm处有一吸收谱带；其他颜色的钻石的吸收线位于453nm，466nm和478nm处；褐—绿色钻石，在绿区504nm处有一条吸收窄带，有的钻石可能同时具有415nm和504nm处的两条吸收带。辐照改色的黄色钻石可能在498nm，504nm和592nm处有吸收带。</p>
<p>四、钻石的力学性质</p>
<p>1.解理</p>
<p>钻石有四组八面体{111}方向的中等解理，{110}、{221}的不完全解理。图14-1-3为钻石{111}方向解理示意图。</p>
<p>图14-1-3 钻石{111}方向解理示意图</p>
<p>2.硬度</p>
<p>钻石的摩氏硬度为10，是自然界最硬的矿物，钻石的硬度具有各向异性的特征，不同方向硬度不同，其八面体晶面的硬度大于立方体晶面的硬度，因此在钻石加工中可用钻石研磨钻石。</p>
<p>钻石具有很强的抗磨性能，摩擦系数小，其抗磨能力是刚玉的90倍。这种特性使钻石能高度抛光，并使每个小面边棱锐利、挺直。但值得注意的是，钻石虽硬，但常显脆性，在外力冲击作用下很容易破碎。</p>
<p>3.密度</p>
<p>钻石的密度为3.52(±0.01)g/cm3，因钻石成分单一，并且纯度较高，所以钻石的密度相对很稳定。</p>
<p>五、钻石的内含物</p>
<p>钻石的内含物主要有浅色至深色矿物包体、云状物、点状包体、羽状纹和生长纹。矿物包裹体主要是钻石、橄榄石、辉石、石榴子石、锆石、刚玉、黑色石墨、暗色的赤铁矿、钛铁矿、铬铁矿、硫化物等。云状物由云雾状白色或灰色包体组成，羽状体则包括开放式裂隙和隐蔽式裂隙两种裂隙类型。此外，钻石中还可见生长纹和解理等特征。</p>
<p>六、钻石的电学性质和热学性质</p>
<p>1.电学性质</p>
<p>Ⅰ型和Ⅱa型钻石是绝缘体，室温下电阻率为1014～1015Ω·cm。通常情况下，Ⅱb型钻石因含硼而电阻率降低，为25～108Ω·cm，为P型半导体，钻石半导体的电阻值随温度变化特别灵敏，甚至连很微小的变化(0.0024℃±)都能在瞬间被记录下来，这一特点被广泛应用于真空仪器和精密测温的仪器中。</p>
<p>2.热学性质</p>
<p>(1)导热性：钻石具有很高的导热率，且导热率与含氮量有关。若300°K下其导热率为铜的3倍，则其含氮量＜300×10-6。Ⅰa型钻石的含氮量多高于此值，故不宜作散热元件。Ⅰb和Ⅱ型钻石含氮量低，均具有很高的导热率，适于作散热元件。其中Ⅱa型钻石的导热率最好，约比铜高6倍，在190℃则升至30倍左右。</p>
<p>根据钻石的高导热率，宝石鉴定中可用钻石笔(热导仪)鉴定钻石和其仿制品；若简单地对着样品哈气，如果是钻石，则表面上的那层雾气比仿制品要消失得快，这是因为钻石传热快，钻石提供的热量让水膜迅速蒸发的缘故。</p>
<p>(2)热膨胀性：钻石的热膨胀性非常低，温度的突然变化对钻石的影响很小，但若钻石中有裂隙或含有热膨胀性大于钻石的包裹体时，温度的突变可能使钻石发生破裂。</p>
<p>(3)可燃性：高温下钻石可燃，燃点在空气中为850～1000℃，钻石在氧中加热到650℃时，即缓慢燃烧而变为气体二氧化碳。燃点和钻石与空气的接触面及增温率有关，一般小颗粒钻石比大颗粒钻石易燃。激光打孔就是利用该原理在很小区域内提供集中的热量，使空气中的氧将钻石中的暗色物质烧掉。在绝氧并加压的真空条件下，钻石加热到1800℃，可转变成石墨。</p>
<p>3.其他性质</p>
<p>(1)表面性质：钻石表面具有亲油性和疏水性。由于钻石由非极性的碳原子组成，对水的H+和(OH)-不产生吸附作用，即水对钻石不产生极化作用，故钻石具有疏水性。</p>
<p>(2)化学稳定性：钻石对任何酸都是稳定的，甚至在高温下，酸对钻石也不显示任何作用，但在含氧盐类和金属熔体中，钻石很容易受侵蚀。</p>
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