蓝宝石吸收光谱(蓝宝石呈现蓝色的原因是,吸收了可见光中的什么部分?)
蓝宝石紫光灯下变绿色可能是因为光的颜色混合导致的蓝宝石是一种蓝色的宝石,而紫光灯是发出紫色光的灯当蓝宝石处于紫光灯的照射下时,蓝宝石吸收蓝宝石吸收光谱了部分紫色光,同时反射出绿色光,从而让蓝宝石吸收光谱我们看到绿色另外,这也可能是蓝宝石吸收光谱;可见吸收光谱金绿宝石蓝宝石锆石橄榄石磷灰石均可见特征的吸收光谱金绿宝石444 nm蓝宝石440 nm橄榄石453 nm477 nm497 nm的吸收线,以及磷灰石580 nm的双线均可成为这些宝石的鉴定性特征放大观察锆石。
蓝宝石吸收光谱在450,375,387nm附近有吸收峰,是Fe3+产生的晶体场谱560nm附近的宽吸收带是Fe2+2Ti4+荷移谱717,847nm附近的吸收峰是Fe2+2Fe3+荷移谱紫外区吸收是Fe3+2O2荷移谱 除此以外1,除黄色蓝宝石;绿色蓝宝石由Fe或Fe和Ti联合致色,可见铁吸收线焰熔法合成品由CoV和Ni联合致色,无铁线,却有500nm530nm635nm和690nm处的吸收线变色蓝宝石呈典型的红宝石型Cr和Fe吸收线谱焰熔法合成品见473nm的钒吸收线,并有以580nm。
蓝色电气石硬度7,比重305,折射率162165,均比蓝宝石低一般在滤色片下无反应但含铬电气石在滤色片下呈鲜红外观电气石的蓝通常为深绿暗绿的靛蓝有经验的人一眼即可识别测折射率及吸收光谱都较可* 坦桑石硬度657;无色合成蓝宝石在短波下可能有淡蓝色荧光,绿色合成蓝宝石在长波紫外光下可具橙色荧光,橙色合成蓝宝石在长波紫外光下显淡红色5吸收光谱 焰熔法合成的蓝色绿色和黄色蓝宝石通常缺少天然蓝宝石中清晰可见的蓝区的吸收线。
夹心石上部是真的蓝宝而下部是假的将石放在水中,细心观察腰部上下不同的颜色光泽及内含物尖晶石Spinel 单折射,折射率不同坦桑尼亚石Tanzanite物理性质不一样世界上最大的切割蓝宝石“东方蓝巨人;最好的蓝宝石应该是“矢车菊”,它指的是宝石的颜色,是蓝的稍偏点紫,好象蓝色的天鹅绒的颜色市场上充当蓝宝石的,最常见的是玻璃其实鉴定玻璃还是较容易的玻璃是高温下压模而出来的,冷却后自然收缩,平面向内凹陷。
蓝宝石中最常见的光学效应
4天然海蓝宝石导热性差,靠近皮肤摸起来冰凉如果是玻璃做的,会升温更快5天然海兰宝棉絮是白色的如果遇到蓝色的棉絮,它是有色的,附着在棉絮上海蓝宝石和蓝宝石的区别相比较而言,海蓝宝石没有蓝宝石贵它们。
d 吸收光谱有些扩散处理的蓝色蓝宝石无 450nm 吸收带辐照处理无色浅黄色和某些浅蓝色蓝宝石经辐照可产生深黄色或橙黄色,极不稳定,不易检测543 合成蓝宝石 英文名称 synthetic sapphire。
合成蓝宝的星线会浮在表面,清晰明亮,星线规则,位置居中,中间无宝光顶刻面与C轴斜交或平行,显二色性合成蓝宝石的吸收光谱无吸收窄带或吸收带极弱合成蓝宝内部有弯曲生长纹,很宽,疏天然的则是六方生长带或。
用于检测相似的绿色蓝色宝石及鉴定它们的仿制品 6紫外灯 宝石主要有二种发光类型荧光和磷光不同宝石发光性的差异也可作为鉴别宝石的一个辅助性检测手段,用紫外灯可以观察到宝石的荧光和磷光特征蓝宝石手链蓝宝石。
这里需要指出的是彩色宝石多数为中级晶族的矿物,具多色性,且有的品种很明显,在测量紫外可见光吸收光谱时需要尽可能多测量几个不同的结晶方位,以便找出杂质离子与结晶方位的关系如图29为马达加斯加安卓鲁绿蓝色与绿黄色蓝宝石垂直。
蓝宝石吸收光谱特征
分光镜与其他鉴定仪器的配合使用 鉴定宝石时应与其他鉴定仪器配合使用如蓝宝石和合成蓝宝石拼合石在分光镜下可呈现蓝宝石吸收光谱,石榴子石为顶的拼合石可能呈现石榴子石光谱,分光镜不能准确鉴别其是否为拼合宝石因此分光镜应与显微镜等其他。
对昌乐蓝宝石不同颜色的样品进行红外光谱分析可见,其谱形极为相似图24,仅各特征吸收峰的波数及强度略有不同表28所有昌乐蓝宝石的图谱比合成刚玉吸收峰要复杂些,并且对应的吸收峰频率均移向低频,说明昌乐。
1首先,坦桑石相对于蓝宝石来说,颜色更加艳丽大多数蓝宝石的颜色偏灰或偏黑,而坦桑石的颜色更为湛蓝2其次,与蓝宝石相比,坦桑石更显得“个大”,12克拉的蓝宝石已经算比较大了,而坦桑石还有十几克拉的3。
手机灯不能检测蓝宝石,检测蓝宝石的方法有1折射仪,用折射仪可测出宝石的折身率和双折射率在宝石的检测过程中,折射率和双折射率是两个非常重要的光学常数,是鉴定宝石的主要依据2偏光仪,偏光仪最主要的用途。
4分光镜鉴别蓝宝石许多宝石着色,是因含有一定的致色元素,这些致色元素都有各自的吸收特征,用分光镜可以观察到石宝的这各吸收光谱,尤其是对于具典型吸收光谱的宝石,分光镜测试后的结果可以作为重要鉴定依据 5滤色镜鉴别蓝宝石滤色镜的。