托帕石是什么宝石

托帕石是什么宝石,第1张

托帕石是一种黄玉宝石。

托帕石的矿物名称为黄玉或黄晶,英文称Topaz。由于消费者容易将黄玉与**玉石、黄晶的名称相互混淆,商业上多采用英文音译名称“托帕石”来标注宝石级的黄玉。因为托帕石的透明度很高,又很坚硬,所以反光效应很好,加之颜色美丽,深受人们的喜爱。

托帕石主要分布出产于巴西、墨西哥、萨克森、苏格兰、日本、乌拉山脉及其他地方。托帕石纯得透明,但常因其中的杂质引起不透明。典型的黄玉为葡萄酒色或淡**。但也有可能是白色,灰色,蓝色,绿色的。

托帕石的种类介绍

雪莉。其主要产地在巴西,之所以称之为雪莉,是因为其颜色与雪莉酒非常相似,以**和褐色为主色调,带有丝绒般的感觉是非常特别的。

蓝色。蓝色的托帕石有深浅不同的色调,有的是比较艳丽的,有的蓝色是比较深的,而有的蓝色是比较浅的,因其产地不同生长环境等也是不同的,因此呈现出来的颜色效果也有所不同。

粉红。指的是带有粉色调的托帕石,不过粉红色的托帕石产量是比较少的,非常珍贵。市面上大多数的粉红托帕石都是后天加工而来的。

无色。无色的托帕石因与钻石很相似,因此以前常将无色托帕石作为钻石的代替品。过去用为钻石代用品,当下多为改色石原料,很少直接作琢件。

坦桑蓝-世界上最稀有的宝石之一

在中国听说过坦桑蓝宝石的人寥寥无几,一般人最多只知道钻石和红蓝宝石(坦桑蓝曾用名坦桑石,由于其稀缺性和不断上涨的价格,中国宝玉石协会为显示其的珍贵,基于其的色彩,改名为坦桑蓝)。这种宝石新品种是1967年才在非洲的坦桑尼亚发现的。它出产于坦北部城市阿鲁沙附近、世界著名旅游点乞力马扎罗山脚下,这是世界上的唯一产地。坦桑蓝虽发现得晚,但其形成历史却不短。数百万年前,在乞力马扎罗山附近广阔的平原上就形成多种矿石,最珍贵的当属坦桑蓝矿石,不过它一直深藏不露。直到1967年一场因闪电引起的大火过后,在梅雷拉尼山上,一名放牧的马赛人发现了块蓝色石头,觉得非常漂亮,就拣了起来,这块石头就是坦桑蓝,这名放牧人也成为坦桑蓝的第一个收藏者。美国纽约的珠宝商刘易斯不久后见到那块宝石,立即“惊为天石”,深信这种宝石将会引起轰动。不过宝石的英文名字“Zoisite”(黝帘石)与英文“suicide”(自杀)发音近似。由于怕人们认为不吉利,他想出用“Tanzanite”取而代之,产地加矿石后缀,这个名字非常别致。消息传出后,四处寻找新品种的珠宝商便来打探。两年后,坦桑蓝打入美国市场,纽约的Tiffany公司把它迅速推向国际珠宝市场,并垄断了唯一的矿藏。喜欢追求新奇的美国妇女们立刻成了它的买主。坦桑蓝的崛起堪称奇迹,被发现后短短30多年,它一跃成为全球最名贵的宝石之一,被誉为“20世纪的宝石”。宝石立即在珠宝市场确立了自己的地位,这就是现在众所周知的坦桑蓝。

  事实上,坦桑蓝并不是纯粹的蓝色,而是蓝中略带紫的色调,显得高贵、华丽。不过其硬度不高,佩戴时需格外小心,不能碰撞,更不能用硬物划。通常宝石大小与珍贵程度成正比,尺寸越大价值越高,但坦桑蓝是个例外。2至5克拉的坦桑蓝并不鲜见,但为求得高品质的坦桑蓝,切割一小块精品必需要浪费一大块宝石。

  坦桑蓝如此珍贵,还因为它的稀少。目前,仅在梅雷拉尼地区有坦桑蓝矿藏,面积也只有区区20平方公里,分为ABCD四个矿区,由于早期开采混乱,破坏了矿床,B和C已经完全停产,A区还有微量的开采,D区则被坦桑尼亚政府严格控制开采量,使得供应量越来越少,而人们对这种宝石的喜爱却与日俱增,使得坦桑蓝身价越来越高。

至今最大的市场仍在北美,每年出产的坦桑蓝80%是销往美国,高达3亿多美元,其次是欧洲,据说香港也有极少量出售。这种稀有的宝石从不同角度看去或蓝或紫或金黄。坦桑蓝看上去清澈温馨,有人把浅色的坦桑蓝比喻成著名影星丽芙泰勒的眼睛。特别是当人们得知《泰坦尼克号》中影星温斯莱特所佩戴的“海洋之心”就是坦桑蓝之后,更是彻底的征服的欧洲大陆,市场价格不断的上扬。

8841 津巴布韦金刚石/钻石的晶体形态和微形貌特征

津巴布韦金刚石原石具有较典型的形态和表面特征。本次研究样品如图845和图版Ⅶ8所示,这些样品代表了马朗金刚石的基本形态特征。晶体多数为磨圆的八面体和立方体两种形态。八面体晶体呈现不同程度的歪形,有的呈阶梯状八面体,有的呈曲面八面体,角顶和晶棱多被磨圆;立方体晶体的晶棱和角顶多被磨圆,部分角顶突出,晶面微凹,呈轻微骸晶状,且晶面粗糙。少数晶体为菱形十二面体,以及立方体和八面体的聚型,极少见八面体平行板状的接触双晶和立方体穿插双晶。

表813 本次研究的部分津巴布韦金刚石宝石学性质 Table 813 Gemological features of some Zimbabwean diamonds studied in this project

图845 津巴布韦马朗砂矿产出的金刚石晶体,重量为080 ~ 252ct

Figure 845 Diamond crystals produced by Marange alluvial deposit of Zimbabwe,weighing 080ct-252ct

金刚石立方体晶体在世界上多个产地,如扎伊尔、刚果等地均常见。区别于世界上其他产地的金刚石立方体晶体原石,马朗金刚石还具有独特的晶体形态特征。该产地的立方体晶体,角顶突出,晶面中心微凹,呈骸晶状,这是马朗金刚石所特有的。部分立方体晶体晶面可见“十字架”图形贯穿于整个晶面表面(图846a,图版Ⅶ10),“十字架”见于立方体面中间,呈下凹状。这种“十字架”图形结构目前在世界主要产地金刚石中均无报道,应属于极具产地鉴定意义的“指纹特征”。高倍率下观察,可见“十字架”线条由大量的大小不等的正方形腐蚀坑沿晶体的[100]方向重叠排列而成(图846b)。“十字”的中心部最低,“十字”线条的内部可见平行排列的阶地状条纹,该条纹为正方形腐蚀坑的两边。

图846a 立方体金刚石晶面上见“十字架”熔蚀凹坑

Figure 846a Cross etched trench on cubic diamond crystal

图846b 微分干涉显微镜高倍率下“十字架 ”线条为由大量大小不等的正方形腐蚀坑沿[100]方向折重叠排列而成,100×

Figure 846b High resolution Differential Interference Contrast Microscope showed that cross etched trench was composed of plenty,big or small and square etched pits overlapping along [100] direction,100×

此外,在该产地的金刚石晶体表面还能观察到其他独特的腐蚀图像,如复合多边形的熔蚀坑,以及多种次生矿物碎屑附着在晶体表面等现象。

8842 津巴布韦金刚石/钻石的颜色特征

津巴布韦马朗宝石级金刚石晶体颜色多呈淡绿色、黑色及深褐色。部分晶体表面可见带色的斑点,如绿色、黑色、褐色、红色的斑点。其中红色斑点或斑块为世界上主要金刚石产区所罕见。

(1)黑色斑点。黑色斑点为津巴布韦金刚石晶体表面最常见的斑点。斑点多呈不规则状、斑点大小不等,与周围边界清晰,拉曼光谱分析表明,黑色斑点为金刚石中黑色矿物在晶体表面的露头。黑色矿物主要为辉石类矿物。

(2)褐色斑点。褐色斑点较为常见,斑点大小不等,多呈不规则的近圆形,边界模糊过渡,为地质过程中发生的辐照斑点。斑点多集中在晶体表面很浅的部位。图847为常见的褐色斑点的分布形态。褐色斑点的直径多小于1mm,数量依样品而异,有些样品表面可见数十个褐色斑点。未见褐色斑点和绿色斑点共存的现象。

图847 褐色辐照斑点与倒三角腐蚀坑,斑点边界模糊,由中心向外颜色逐步变浅,100×

Figure 847 Brown irradiated spots and reverse triangular etched pits; the spots had fuzzy boundaries,and the color was gradually lighter from the center outward,100×

(3)绿色斑点。马朗产出的多数金刚石常带一点绿色色调,这种绿色色调多数仅见于表层或较浅部位(Hardy,1950;Collins,1982)。有时可清晰地观察到绿色斑点。斑点的形态、大小、边界模糊等微细特征都与褐色斑点极相似。颜色由中心向边缘多数情况下呈逐步减弱。整体带绿色调的晶体表面的绿色斑点颜色通常呈黑绿色,比其他晶体表面见到的斑点颜色深。

图848a 津巴布韦马朗金刚石晶体表面观察到的红色薄层和斑点

Figure 848a Red lamella and spots observed on crystal surface of Marange diamond

图848b 高倍率微分干涉显微镜观察显示津巴布韦金刚石晶体表面观察到的红色次生含铁质矿物沿熔蚀凹坑棱线分布,100×

Figure 848b High resolution Differential Interference Contrast Microscope showed that red and iron-containing secondary mineral was distributed along the etched trench on crystal surface of Zimbabwean diamond,100×

(4)红色斑点。天然红色金刚石极为罕见,晶体表面红色斑点也极少报道且没有被确认(Lu等,2008)。部分津巴布韦金刚石晶体表面粗糙,红色斑点或大面积红色薄层在一些晶面上可见。在金刚石晶体表面能观察到大面积红色薄层的现象为首次发现。图848a和图版Ⅶ9为典型的津巴布韦马朗金刚石立方体晶体表面常见的红色簿层及斑点。高倍率下观察发现红色次生含铁质矿物沿腐蚀凹坑棱线分布(图848b)。晶体表面的高低不平给这些次生矿物提供了沉淀或生长的有利位置。

为找出马朗晶体表面的红色次生矿物的可能的化学组成特征,我们对样品进行了X射线荧光分析,结果显示,红色次生矿物富集处铁含量很高(图849),其他元素主要为硅。拉曼光谱测试显示石英和铁质矿物峰值。由此可以推断,马朗金刚石晶体表面的次生红色矿物为氧化铁类矿物。换言之,红色斑点的形成与表面常见的褐色斑点和绿色斑点有本质差异,它与地质辐照作用没有关系,而是次生氧化铁类矿物的颜色。

图849 X射线紫外荧光光谱显示红色次生矿物为富铁矿物

Figure 849 X-ray fluorescence spectra indicated the red secondary mineral was iron-rich

8843 津巴布韦金刚石/钻石的内部应力特征

金刚石内部矿物包裹体品种较多,主要为橄榄石、石榴子石、辉石、石墨、钛铁矿及硫化物矿物。由于研究样品未见大颗粒的矿物包裹体,加之也未见有关文献的详细报道,我们选择了2个金刚石样品,并将之沿(100)面切磨抛光,采用Renishaw专利的大面积快速扫描拉曼成像技术(StreamLine)对金刚石的晶体结晶度进行了定量扫描拉曼成像。图850为一颗津巴布韦金刚石(7448ct)在532nm激光光源激发下得到的拉曼成像。以金刚石的拉曼特征峰1332cm-1的半高宽为基准,对StreamLine获得的数据进行分析,以获得在规定的成像范围内半高宽的变化。图标尺标颜色由红-红-绿-蓝-紫-黑的顺序,依次代表金刚石特征峰1332cm-1的半高宽由小至大的变化。结果显示,该晶体的特征峰1332cm-1的半高宽都在36cm-1以上,最高的区域在44~50cm-1,大部分区域为39~42cm-1。这一结果表明,该晶体的结晶度比我国主要产地产的金刚石的结晶度差。结晶度差的原因可能与内部应力集中分布和含有大量微细矿物包裹体有关。

8844 DiamondView™紫外荧光和生长特征

为找出马朗金刚石的内部缺陷特征和生长过程,我们对切磨后的样品进行了紫外荧光成像观察(DiamondView™,Christopher等,1996),结果显示:所有的样品均在紫外线(波长小于230nm)的激发下,都可发出可见光,其发光颜色以蓝色为主,并存在不发光区域及黄绿色发光区域。各样品发出的蓝色和黄绿色荧光强度不一。区别于其他产地的金刚石的紫外荧光特征,马朗金刚石显示了极为复杂的生长过程。以图851为例,晶体最初以小的立方体作为生长中心。从中心向外顺着生长条纹看,晶体生长至少经历了3个阶段:第一阶段,晶体由立方体发育成八面体,其间伴有菱形十二面体{110}生长区域的出现,生长速度相对较快,{110}生长区域荧光很弱,呈黑色;第二阶段为八面体平稳生长阶段,表现为蓝色荧光的{111}面环带匀称,在这阶段的后期,八面体角顶和晶棱生长加快,表明这阶段后期过饱和度较高;第三阶段为{11 0}面再度发育,晶体为八面体和菱形十二面体的聚形。

图850 津巴布韦金刚石(7448ct)在 532nm 激光光源激发下采用快速扫描拉曼成像技术得到的金刚石特征峰1332cm-1半峰宽的拉曼成像图

Figure 850 A Zimbabwean diamond’s (7448ct) Raman image of diamond characteristic peak 1332cm–1FWHM obtained by fast Raman scanning technology under 532nm laser excitation light source

图851 DiamondView 紫外荧光图像显示马朗金刚石生长历史呈多阶段复合生长特征

Figure 851 DiamondView fluorescence image showed that Marange diamond went through multi-stage and compound growth

金刚石晶体生长的多阶段性及复杂性一直是科学家探讨的课题,并以此探索地球深部的地球化学环境特征(Stachel & Harris,2008;Sunagawa,1984)。相对于以八面体金刚石晶体中的晶格缺陷和生长特征等研究,对立方体晶体,特别是不透明立方体金刚石晶体的研究工作主要集中在金刚石晶体的立方体外层(后期生长层)内的包裹体、显微包裹体(包括纳米级包裹体)特征、光谱特征和同位素等研究(Klein-BeDavid et al,2006;Weiss et al,2009;Welbourn et al,1989)。对立方体晶体所具有的特定晶格缺陷和生长特征的研究甚少。这主要是无色透明的金刚石立方体晶体极少见。反之,我们可以推断立方体金刚石晶体中存在不少鲜为人知的生长缺陷和结构。本次研究也未见无色透明的能用于研究立方体晶体内部生长特征的样品,具“十字架”溶蚀结构的晶体仅在不透明立方体金刚石晶体中见到。DiamondView观察这类样品,未见反应生长特征的荧光图像,由此推断“十字架”溶蚀结构的形成与该类晶体内存在的特定晶体生长缺陷有关。根据“十字架”是由大量的溶蚀坑沿[100]方向折重叠排列而成的观察事实,推断这类特定的缺陷可能与晶体生长过程中产生的线状和面状缺陷,如位错线、位错束、氮杂质集合体等有关。这类缺陷在立方体{100}面上的露头为优先选择腐蚀部位,腐蚀作用沿露头开始形成腐蚀凹坑,在腐蚀作用继续进行时,这些腐蚀坑沿[100]方向连接排列成线状,形成“十字架”腐蚀结构。具体的晶格缺陷种类和性质有待进一步解析。

绿色蓝宝石

颜色:绿色

适合人群:高压力人群

寓意:镇静舒缓情绪,恢复平和心情。

莲花蓝宝石

颜色:**、粉红、橘色

适合人群:恋爱女人

寓意:发现每一刻的浪漫与美好

粉红蓝宝石

颜色:粉色

适合人群:新新人类

寓意:生活就是浓墨重彩与开水白面包中间的无数种可能。

紫色蓝宝石

颜色:紫色

适合人群:收藏家

寓意:每一个收藏家听到都会心跳暂停的名字

**蓝宝石

颜色:**

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寓意:大家都有一颗敏感的心

夕阳红蓝宝石

颜色:深桔黄

适合人群:资深女人

寓意:含蓄与优雅一起绽放

白色蓝宝石

颜色:白色

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