基体组织不同
钛合金有三种基体组织,钛合金也就分为以下三类:α合金,(α+β)合金和β合金。中国分别以TA、TC、TB表示。
α钛合金
它是α相固溶体组成的单相合金,不论是在一般温度下还是在较高的实际应用温度下,均是α相,组织稳定,耐磨性高于纯钛,抗氧化能力强。在500℃~600℃的温度下,仍保持其强度和抗蠕变性能,但不能进行热处理强化,室温强度不高。
β钛合金
它是β相固溶体组成的单相合金,未热处理即具有较高的强度,淬火、时效后合金得到进一步强化,室温强度可达1372~1666 MPa;但热稳定性较差,不宜在高温下使用。
α+β钛合金
它是双相合金,具有良好的综合性能,组织稳定性好,有良好的韧性、塑性和高温变形性能,能较好地进行热压力加工,能进行淬火、时效使合金强化。热处理后的强度约比退火状态提高50%~100%;高温强度高,可在400℃~500℃的温度下长期工作,其热稳定性次于α钛合金。
三种钛合金中最常用的是α钛合金和α+β钛合金;α钛合金的切削加工性最好,α+β钛合金次之,β钛合金最差。α钛合金代号为TA,β钛合金代号为TB,α+β钛合金代号为TC。
通常来说合成钻石和天然钻石的主要区别在于价值不同、色泽不同、意义不同,天然钻石比较稀有,其价格是人造钻石的好几倍,甚至几百倍,其色泽均匀透亮,而人造钻石颜色大多数以**或者棕色居多。
1、价值不同
钻石是一种比较珍贵的晶石,在市面上的价格也是比较高,其实合成的钻石和天然钻石在外表上没有多大区别,但同品质等级的天然钻石要贵很多,是人造钻石的好几倍,且具有相对的稳定性。
2、亮度不同
同时天然钻石和人造钻石的色泽也是不同的,天然钻石是多种矿物组成的晶体,在显微镜的观察下,可以看出里面晶体颗粒的不规则性,看起来均匀透亮,而市场上大部分的人造钻石主要是以**、棕色居多,色泽不清晰。
3、意义不同
此外天然钻石和人造钻石的意义也不一样,天然的钻石比较罕见,很多人用钻石戒指表达自己的情感,是对感情的一种认可,也是独一无二的体现,而人造钻石外表和天然钻石类似,但没有那么好的寓意,只能作为普通的饰品。
高温高压合成钻石的原理
目前世界上流行的高温高压合成钻石的设备主要有两面顶(belt,欧美国家主要流行)、六面顶(我国特有)和分割球(barssplitsphere,俄罗斯)或改良的分割球(Gemesis公司)。
高温高压合成法又称为种晶触媒法。石墨是低压稳定相,金刚石(钻石的矿物学名称)是高压稳定相。由石墨直接向金刚石进行转变,所需的压力和温度条件都很高,一般需要10GPa、3000℃以上的压力和温度。如果在有金属触媒参与的条件下(如Fe、Ni、Mn、Co等以及它们的合金),石墨变为金刚石所需要的温压条件将大为降低,所以目前高温高压法合成钻石都有金属触媒参与。
作为溶剂的金属触媒处于碳源(一般为石墨)与金刚石籽晶之间。碳源处于高温端,籽晶处于低温端,由于高温端的碳源的溶解度大于低温端的溶解度,由温度差所产生的溶解度差则成为碳源由高温端向低温端扩散的驱动力,碳源在籽晶处逐渐析出,金刚石晶体渐渐长大。由于晶体生长的驱动力是由温度差所致,因此也将该方法称为温度差法。
早在18世纪的后期就已经证实了钻石和石墨都由碳元素组成,后来就开始了合成钻石的研究工作,经过较长时间的艰苦努力,于20世纪中叶才在实验室合成出人工钻石,初期的合成钻石仅仅是磨料级的。我国在20世纪60年代也合成出了磨料级钻石。
高温超高压法现又称为高温高压法(HTHP)。由于超高压设备和高温技术的限制,起初合成钻石进展较缓慢。直到1970年,美国GE公司才公布了第一颗宝石级合成钻石的诞生,之后几年各国一直在保密的情况下进行研究。进入90年代,合成钻石有了突破性进展,日本的住友公司、英国的戴比尔斯公司和美国的GE公司等相继公布了他们合成的宝石级钻石,引起了珠宝界的震惊。
关于合成钻石的方法,可分为静压法、动压法和气相外延生长法。大颗粒宝石级钻石主要是用高温超高压(HTHP)静压法中的晶种触媒法(包括压带法和BARS法)及最近多种媒体报道的化学气相沉淀法(CVD法)合成的,本节及第七节将分别予以重点介绍。
一、HTHP法合成钻石的原理
1石墨与钻石的转换
合成钻石就是人为地模拟天然钻石的形成条件,使非金刚石结构的碳转化为金刚石结构的碳。
钻石的晶体结构是1913年由WLBragy等测定出来的,钻石大部分呈立方结构而石墨则呈层状结构。金刚石的结构详见本书“钻石”一节,石墨结构如图(4-1-20)。
图4-1-20 石墨结构图
钻石中碳原子的2s、2px、2py、2pz四个轨道形成四个sp3杂化轨道,形成四面体配位,每个碳原子与周围的四个碳原子形成共价饱和键,键长0154nm。
石墨的碳原子分布在六角环上,每一个碳原子为相邻的三个碳原子所围绕,其间距为0142nm。相邻两层碳原子错位堆积,层间的间距为034nm,键力相对弱得多,所以石墨具一组极完全解理,可以滑移而分开。在高温高压下石墨可以转化为金刚石。
如图4-1-20所示,石墨的层间排列,间距为034nm,碳原子错位堆积;高压下Z轴方向中层间互相接近,由于碳原子错位堆积,1 ′、3 ′、5 ′向上运动,1、3、5、2 ′、4 ′、6 ′向下运动,从而石墨结构变为金刚石结构。
图4-1-21 碳的相图
2合成钻石的生长机制
长期以来,各国科学家都在努力寻找金刚石晶体生长的条件。图4-1-21是石墨-金刚石转换相图。由相图可知:固相区I为石墨区,Ⅱ为金刚石区,Ⅲ为金属碳区,还有液相区。在低压高温区,主要以石墨相存在,只有在较大的压力和较高的温度范围内,金刚石才是稳定的相。除气相法、外延生长法之外,金刚石晶体生长都在较高的压力范围内,触媒法可以使压力降低一些。
由相图4-1-21还可以看出,在相图上部,碳质原料在超高压高温下,碳原子集团经过压缩、切变、热振动,使非sp3杂化的原子轨道向sp3杂化转化,从而使金刚石成核生长。在低于上述压力下,在金刚石、石墨稳定区界线上,压力和温度不足以使碳原子达到金刚石结构。但如果利用熔剂-触媒的复合作用,仍可达到目的,因为这些熔剂的熔化温度相对低,并与碳共熔,使碳原子与熔剂相互扩散,形成二维、三维的间隙相,最终形成金刚石相。
现代的科技条件,很容易实现稳定可靠的技术装备和实验条件,因此,生长出宝石级钻石就成为可能。近几年,各国科学家进行了大量研究,就温度、压力、时间等实验条件和熔媒种类、碳质原料种类、杂质影响等各方面得出许多实验资料和经验,从而更加完善了合成钻石的生长理论。
二、HTHP法合成宝石级钻石的设备与合成工艺
(一)HTHP法合成钻石的设备
静压法合成钻石的设备大致可以分为四部分,即大吨位的液压机、合成钻石用高温高压容器(即模具)、加热系统和控制检测系统。
由于采取的是超高压设备,从技术上有许多难题,如材料的力学性能要高,加工精度高,压机能长时间保持压力稳定并可以升压和降压。这对压机油缸、密封、液机元件、机械加工精度等均提出了很高的要求,达到这些要求绝非易事,它与整个机械工业水平有关。
此外,对于压力容器的要求则更高。首先是材料问题,能承受高温下500×108Pa以上的压力的材质较少,且价格昂贵,高压下材料的性能有可能改变,甚至会自爆。目前,加热系统和测量系统已实现了自动化。
实现HTHP法的设备方案较多,有六面顶、四面顶、两面顶。下面以两面顶年轮式为例介绍一下设备原理(见图4-1-22)。1为油压机机架,可以整体铸造,对于小于1000吨位的压机可以采用铸件,如果吨位较大,可以用缠绕式机架,即机架由钢丝或钢带缠绕而成;2为高压容器,是合成金刚石的关键部分,对它的材质、加工精度、形状设计都有严格的要求;3为油缸,内部活塞靠高压油上下移动,使模具压紧,这和其他类型油压机原理类似。
年轮式高压模具如图4-1-23所示。
图4-1-22 主压机示意图
图4-1-23年轮式高压模具
图4-1-23中1为压缸,它是由硬质合金做成的,一般为W、Co、C合金,w(Co)=15%;2为压砧,也是硬质合金,一般w(Co)=6%;3为耐热含金钢环;由压缸和压砧组成一个舱体4,是合成金刚石的室。年轮式高压模具也可用钢丝缠绕而成,以使应力分布更合理,从而提高模具的使用寿命。合成金刚石所采用的生长舱有各种结构,简单的生长舱结构如图4-1-24所示。
图4-1-24中,1为叶蜡石,是理想的固体传压介质和绝缘介质,由于它含结晶水,影响金刚石的合成,目前大部分是用烧过的叶蜡石粉末再压制成型,不仅降低成本,提高了材料利用率,而且满足了合成工艺的要求。叶蜡石是合成金刚石工艺中的关键性辅助材料,其作用是:传压、保温、绝缘、密封。
图4-1-24 金刚石生长舱
图4-1-24中,2为石墨片,合成金刚石就是使石墨结构的碳转化为金刚石结构的碳,因此,碳质材料是关键材料。从理论上讲,各种形式的碳均可以转化为金刚石,但研究表明,不同的碳质材料对生长金刚石的数量、质量和颗粒大小均有相当大的影响,石墨转化为金刚石的自由能较低,因此使用较广泛。现在国内常用的石墨材料为GAI(原SK-2),它是采用熟石油焦粉、沥青焦粉和鳞片石墨为原料,并外加熔化沥青作结合剂加工而成的。
碳质材料是影响合成金刚石质量和产量的重要因素之一,为了获得较好的金刚石,对石墨有如下要求:①石墨有一定的气孔率,这样可以增加反应面积;②在合成金刚石的碳质素中,含少量Ni、Fe、Na、Co等元素是必要的,因为这些元素在合成过程中可以促进碳原子的活化,破坏原生的结构,为金刚石长大创造条件;③对石墨的结晶化程度也有要求,晶体的多少和排列对金刚石的转化都有作用,石墨化程度高,从动力学观点来看,转化为金刚石相对容易。
图4-1-24中,3为金属合金,即触媒片,根据碳的相图,石墨转化为金刚石时要125×1010Pb的压力和2700℃以上的温度,为了使合成温度有所降低,用加入合金的办法,使碳在熔化的合金的作用下,以类似于熔盐法生长晶体的过程生长。在研究过程中,采用了各种金属做试验,现在大部分用Ni、Mn、Co、Fe的合金,甚至有专门用于合成金刚石的合金片,如Ni95Co5、Ni65Mn35、Fe73Co27等。研究表明,Ni、Mn、Co、Fe、Cr等元素或由它们组成的二元、三元、多元合金,是合成金刚石基本的、有成效的触媒合金,若掺入微量Cu、Nb、Mg、B、Al等,不仅可改变金刚石成核与生长的条件,而且还可以生长出不同的金刚石。
晶体生长舱有各种形式的排列和组合,图4-1-25为一种大颗粒金刚石生长室的结构。把原料如图装进生长舱(即压缸)内,起动压机,把两个压头压紧密封,并通电加热。用这种加压、加温方式,可以生长出大于1mm的金刚石,但单次产量不高。
图4-1-25 大颗粒金刚石生长舱
关于高温加热系统,在静压法中有直接加热和间接加热两种,直接加热是通过反应材料本身发热,间接加热是通过套在外面的石墨管(与缸体绝缘)加热。
(二)HTHP法合成宝石级钻石的工艺过程
最常见的合成宝石级钻石的方法是压带法和BARS法。
1、压带法合成钻石工艺
1955年通用电器公司(GE)宣布利用压带(belt)装置首次成功生产出合成钻石,直至1970年通用电器公司采用晶种触媒法经过七天的生长获得了大于5mm、重约1ct的钻石单晶,其生长舱如图4-1-26所示。
图4-1-26 合成宝石级钻石生长舱(a)和改进后的生长舱(b)
图4-1-26所示的生长舱分上下两部分,作为碳源的金刚石粉放在压腔中心区,两端放置籽晶,触媒金属(铁或镍)放在碳源与籽晶之间,利用碳管的电阻加热(用碳管的不同厚度或用其他热材料放在不同部位也可改变温度梯度),在舱内保持一定的温度梯度,中心碳源区温度最高,端部结晶生长区的温度最低。当加热到1700℃时,金属触媒熔融,中心碳源区的金刚石粉就不断溶解到金属触媒中变成游离碳原子。起初,碳的密度比金属小,因此籽晶有从底部晶床向舱体中心区(籽晶被溶解)或从中心区向上端晶床上浮的倾向,约1h后达到平衡。顶部晶床含有许多细小的金刚石晶体,而在底部晶床上剩下少量的金刚石晶核,由于碳在金属中已达到饱和,所以金刚石晶核不再继续溶解,金属熔融体中的碳开始了缓慢的扩散过程。由于舱体内温度中心区高、两端低,所以中心区溶解的碳原子多于端部,并向端部进行扩散,从而沉积在金刚石晶核上。这个过程不断进行,直到中心区的细金刚石粉用完为止。若能使舱体中部与端部的温度梯度保持在30℃/cm时,晶体就能稳定地生长成宝石级大小的金刚石。又由于底部晶床晶核少,故能获得大的宝石级金刚石。
实验证明只要保持温度为1370℃、压力为60×109Pa,生长一周即可获得5mm大小(约lct)的宝石级金刚石。若在舱体中加入适当的微量元素,可改善金刚石的性能,使金刚石着色,如加入氮,可使金刚石晶体显**;加入硼,呈蓝色,并具有半导体的性质。
2“BARS”法合成钻石工艺
1990年俄罗斯公布了他们用BARS系统生长合成钻石的成果,BARS的意思是分裂球无压装置。近年来,美国Gemesis公司的技术人员在俄罗斯技术的基础上改进,设计了一个新的BARS“分离体”的装置。该装置合成舱体(大约有25cm厚)中的压力是从一个连续的碳化钢压砧复合施压而获得的。内舱设置6个压砧,这些压砧位于立方体的面部,围绕着合成舱体;外舱设置8个压砧,它们位于八面体的面部,围绕着内舱。整个排列好的多压砧部件被放在两个钢铸的半球中(这两个铰接的半球就称为“分离体”,可以作为压砧和合成舱体的通道),有两个大钢铗把这些部件连接在一起,见图4-1-27。这种“BARS”装置采用石墨管来加热合成舱体。
图4-1-27 改进的“BARS”法合成钻石装置
经过改进的设备具有使用寿命较长、生产率高、操作较为简单、更容易维护等特点。重要的是,它的操作十分安全,在操作过程中高压容器泄漏而导致危险的机率也很小。除了纯度、浓度和晶体的初始生长外,商业化宝石级合成钻石生长的关键是要小心谨慎地通过电脑控制整个晶体生长过程的温度和压力,以保证持续稳定的生长环境。另一个技术创新就是铸造半球可以开合,便于进行样品的装卸。
使用这种改进的设备,生长35ct的合成钻石晶体大约需要80h。合成钻石中**的浓度及晶体的外形、对称性、透明度,均可以控制在一定的范围内。该装置曾用实验的方法在一个舱体内生长出多个晶体,晶体生长的周期为36h。但是,由于容积所限,这些晶体生长得很小。倘若舱体内生长4个晶体,则每个晶体只有06ct大小;如果舱体内生长8个晶体,则每个晶体只有035ct。
“BARS”法合成钻石的工艺条件为:
1)压力 50~65GPa(相当于5万~65万大气压)。
2)温度 1350~1800℃。
3)触媒 各种过渡金属(如Fe、Ni、Co等)。
4)种晶 天然钻石或合成钻石。
5)碳源 石墨粉或金刚石粉。
种晶的定位决定了生长晶体的晶形。在合成舱体的顶端(亦称“热端”,放置碳源)和底端(亦称“冷端”,放置晶种)存在着很小但却很重要的温差。该温差为钻石晶体的生长提供了动力,因此,这项技术也被称为“温度梯度”法。在高温高压的条件下,原料区的石墨粉迅速在热端熔融于金属熔剂中。在温度梯度的推动下,热区碳原子通过熔剂,向舱体冷端扩散,最终沉积在籽晶上,结晶成为单晶体。
先给你看钻石4c
钻石的4C分级是指:
颜色Coour
净度Carity
切工Cut
重量Carat
4C的来源就是指以上四个英文单词中的第一个字母都是“C”所以人们对钻石的分级简称为4C分级或4C评估,目前它是全球对钻石分级的通用标准。
有很多顾客可能会问 在评估钻石时哪个“C”更重要?
其实在4C评估时,每一个要素都是很重要的,对钻石成品最终价格都起到关键性作用。在其他各个要素接近的情况下,最重要的应该是钻石的克拉总量,钻石越大越稀少。因此确定一颗钻石价格,重量占有较重要的地位,也是平时常见到顾客以衡量价格的原因。
大家了解了以上大概之后,我们从
1,重量Carat 开始学习:
1克拉等于02克,克拉通常用(ct)来表示。希腊语中的克拉源自「keration」,指长角豆树,是一种从东亚洲广泛普及到中东的植物。由于其果子被称为具有近乎一致的重量,长角豆树就被用作珠宝和贵金属的重量单位。一旦您确定了钻石的切工、颜色和净度,结合您的预算很容易就能寻找出相应价位的钻石。
钻石的重量在钻石分级中是非常重要的,钻石的重量是用克拉来计量的。克拉这个词来自一种叫作“小角树”的树的种子,由于这种种子的重量具有惊人的一致性,每一棵种子都是一克拉,因而在古代用来称量钻石的重量。现在的国家标准是1ct = 02g,一克拉等于一百分,例如:一颗25分的钻石可记为025克拉。同等品质的钻石,重量越大越珍贵。
钻石的重量或大小是以克拉(ct)来计量的。1ct = 02 g,且1ct=100分(pt)(或相当于200毫克(mg))。精确度为00001ct的电子天平以称得精确的钻石重量,机械天平可精到0001ct,国际通用的宝石质量单位,成品钻石要求精确到小数点后两位,克拉值小数点后第三位逢九进一,其它忽略不计。
总结:25分以上开始有保值价值,有钱可以买30分以上,更有钱可以50分以上的。
2,切工Cut
钻石的各种光学效果是由钻石的形状和各个面之间的角度决定的,切工的好坏仅直接影响了钻石的美观,由下面4C分级中我们也可以看出,任何一种切工评价因素不标准,都会不同程度的影响钻石的明亮、艳丽。
如台面过小会大大减弱钻石的亮度;台面过大会大大减弱钻石的火彩。
如果切工不好,钻石的各种光学效应不能充分实现,钻石的亮度和火彩等各种光学效果都会下降。
H&A切工(丘比特切工==八箭八心)是一种特殊的切工,它通过星刻面和亭部主刻面几何形状重叠,从台面和底尖观察分别为八箭和八心。H&A切工的八箭八心只能用切工镜放大观察才能看到,这种特殊的切工通常情况下都是verygood切工,因为标准切工规定的是一个数据范围,并不是一个单一数据。钻石的切工是充分突出其火彩、折射出钻石深藏的闪亮光芒的光键;一颗切工细致的钻石,无论任何形状和级别,均能尽情散放璀璨与火彩;切工比例得宜的钻石价值自然较高。
钻石的宽度和深度对钻石的火彩影响很大。
切磨亭部过浅:光线由底部逸出,出现鱼眼效应---显得钻石色浅。
切磨亭部过深:光线易从亭部逸出,出现黑底效应---显得钻石色深。
理想切工:代表只有3%的一流高质量钻石才能达到的标准。这种切工使钻石几乎反射了所有进入钻石的光线。 一种高雅且杰出的切工。
非常好切工:代表大约15%的钻石切工。可以使钻石反射出和标准等级切工的光芒,但是价格稍低。
好切工:代表大约25%的钻石切工。使钻石反射了大部分进入钻石内部的光。比VG级便宜的多。
一般切工:代表粗糙度为35%的钻石切工,仍然是优质钻石,但是一般切工加工的钻石反射的光线不及G级切工。
差切工:这包含所有没有符合一般切工标准的钻石这些钻石的切工要么深而窄要么浅而宽易于让光线从边部或底部逸出我们不提供这种劣质切工的钻石。
切工比率影响钻石的颜色和火彩
钻石的比率是指以腰的平均直径为百分之百,其它各部分相对它的百分比是衡量钻石切工的首要因素。
钻石常用比值有:
1台宽比(tabie):台面宽度相对于腰平均直径的百分比,较小的台面和较高的冠部具有更多的火彩;较大的台面和较浅的冠部具有更多的亮度;适合的比率是火彩和亮光的均衡。
2亭深比(paviion):亭部深度相对于腰平均直径的百分比
亭深比小于40%的切工出现鱼眼现象;亭深比49%阴影占据整个台面出现黑底现象
3腰厚比(girdie):腰部厚度相对于腰平均直径的百分比
腰过厚影响钻石的颜色,光线漏出降低亮度;腰过薄容易受到损伤。
4底尖比(cuet):底尖直径相对于腰平均直径的百分比。
底小面过大,正面入射的光线从底小面漏出,台面下呈小黑点;没有底小面的钻石有一个锐利的底尖,在流通、镶嵌时容易受上损,台面下观察,底小面部位显呈一小白点。
钻石的抛光和对称性是切工程序中比较重要的两个方面。抛光的等级描述了钻石表面的光滑度,对称性等级则指钻石各切面的排列。比较差的抛光质量直接影响钻石的光学效应。不平整的表面上,光线产生漫反射,,以造成钻石切面的表面暗淡无色,发出浑浊不清或比较暗淡的光线。对称性的偏差使得入射的光线或钻石本身存在的光线不按照设计的的路径运动。关于钻石的抛光和切面的对称等级说明都清楚详细地列在了每份钻石分级报告里。按照GIA和HRD对称等级切工分级标准分为ID(标准)、EX(优)、VG(很好)G(好),中国国检分为:EX(优)、VG (很好)、G(好)。要避免抛光和对称性级为F级 或P级的钻石。因为这种等级的对称度的钻石切面可能极大地误导光线的反射和折射,以至于影响了钻石的亮度。
可能有许多顾客会问哪种切工是最好的呢?
对于一颗拥有最好切工的钻石,当我们在放大镜下观看的时候,它看起来很特别,您可以浏览我们提供的钻石这些钻石反射着最灿烂的光芒因为它们的切工是按照最精确的比例拥有最高级抛光和对称性的圆钻还拥有理想和切工好切工的公主钻、祖母绿形钻、和上丁方形钻石等。
拥有价值很高的明亮钻,应选择VG或G级切工、修饰度(抛光和对称性)好的钻石。想拥有标准切工,并且还拥有VG或G级的磨光度和对称度,可以考虑选择净度和颜色稍微级数较低的、比较便宜的钻石,易选择G或H级色度和VS1或VS2净度的钻石。
总结:市面上一般只有exceent 和very good的等级,更高的比较少见,价格也是高多了。推荐GOOD切工以上都可以考虑,包括GOOD切工。
关于钻石的切工我们就讲到这里,上面出现的VS1和VS2大家可能会问这又是代表什么呢?别急别急下面我们就要讲到了
3,净度Carity
完美无瑕的钻石是最受欢迎的,也是最珍贵的 。但是许多钻石都有一些内部包裹体、烧痕、矿物质痕迹或者其它极微小的特征,这些现象会破坏钻石的纯净度。 由 于自然界中罕有十全十美的事物,大多数钻石是由瑕疵的结晶。由于瑕疵是在钻石内部,故称之为内含物,这包括有:
——细小气泡 ——“云” ——裂缝
——“羽毛状” ——矿物内含物
NGTC、GIA和HRD组织运用了一系列较为详细的规则和标准概述钻石的数量、出产地、型号、以及内含物类型。
具体标准如图:
参考了GIA、CIBJO的内容,结合我国的国情建立的,在2003年7月1日修订,2003年11月1日实施,标准将钻石净度划分为5个大级,10小级:C;VVS1、2 ;VS1、2;VS1、2 ;P1、2、3
那么哪种净度级别最好呢
我们推荐您选择肉眼看不到瑕疵的VVS级别的钻石。
这种钻石价值较高,但是比IF,F级钻石便宜,并且也没有含有明显的瑕疵,也就不会减损钻石的美丽度。
如果您想选择净度为VS钻石,您可以打电话到珠宝咨询处询问以确保钻石里面的内含物为肉眼看不到。
但是如果您想购买的钻石美观第一,净度其次,同时又不想改变自己的预算,您可以选择拥有较好切工、颜色级别为G或H的SI级别钻石,这通常是比较适合自己佩带的钻石4C组合,收藏保值则不宜。
下面列表中将具有同样克拉重量、颜色、切工等级的钻石进行价格上的比较:
总结:F,IF: 最为罕有,10倍放大完美无暇,内部完美无暇。VVS1,VVS2:极微量内含物,微量视觉分别,专业人员放大后也难察觉。VS1,VS2,SI1, SI2:微量内含物,微量视觉分别,肉眼极难察觉。I1, I2, I3:有内含物,肉眼可察觉。推荐最好买VVS, 通常不考虑低于VS的。SI1开始不予考虑。
4,颜色Colour
钻石相当于一个棱柱,它可以把光线分成一个五颜六色的光并且能够将这些光反射出去形成多彩闪光,就如我们透过有色眼镜,钻石的颜色将充当一个滤光器。从而减少反射光的逸出。钻石的颜色越浅,火彩(色散)的颜色越强。色级的级别就越高。
荧光性 钻石在长波紫光照射下发出的可见光强弱程度。部分钻石在紫外线下,会发出较白、较黄、或较蓝的光芒,这特点称为荧光效应。一般非专业人士通常不会察觉。荧光效应不是衡量钻石素质的指标,只是该颗钻石的一种特性。我国按钻石在长波紫外光下发光强弱划分为“强”、“中”、“弱”、“无”4个级别。国外通常分为negigibe,none,inert,faint,bue,strong bue六个级别。荧光级分别为中或强级可以使接近无色的钻石表面在一定的距离上看起来更加白从而给钻石增加了一层朦胧之感或者油滑之感。具有中级或强级荧光的钻石价位要比其他钻石价格低。
哪种颜色级别最好?
下列表为同一净度(VSI)和克拉重量(1克拉)钻石的参考价格对照表:
对于理想主义者,寻求拥有D—F级的无色钻石和“强”、“中”、“弱”、“无”四个荧光等级的钻石为最佳。
对于想购买价值很高并且拥有用肉眼无法看到颜色的钻石,你可以购买色级为G—J接近无色且荧光级为中级或蓝白色的钻石。
再者,如果你不想再颜色上妥协但是又不想超出预算,你可以选择一颗切工好,净度为VS1—VS2并且伴有强荧光的钻石,用肉眼观察,它丝毫不逊色。有可能你更加喜欢荧光创造出的独特效果。
总结:一般能买到F-G最好,次点H ,再就是I-J。I-J以下的颜色则基本不作推荐。
这样的钻石已经很少有人卖了。等级太低。
了解一下最实用的钻戒选择方法,也许会对你有所帮助。
第一小时:上网做足功课
“网络钻石销售”是现在新兴的一种钻石销售模式。之所以会被当下的年轻人接受,一是因为网购对于他们来说,并不陌生;二是价钱便宜,因为它的营运成本普遍要较传统专柜式珠宝销售模式节省近三成,所以钻石的价格也会相应下降。但是因为钻石对普通老百姓来说毕竟不便宜,网购的话还是要睁大眼睛,货比三家。专业网站上会有许多有关选购钻石的知识,这一点很重要,掌握了钻石的基础知识后,选购的时候才不会随便被商家“忽悠”。
其实最好的办法是:挑选那些有实体店的网络商家,先在网络上对他们的产品做一个总体研究,再去实体店亲自选购。比如在“永嘉钻石老头”官网上,将钻石和款式分别做了介绍,您可以通过网络先了解钻石的品质,然后再挑选自己中意的戒托款式,进行组合。然后,您还可以去他们的体验中心亲眼目睹钻戒的诞生过程。
第二小时:目睹钻戒诞生
裸钻选好了,怎么才能让裸钻成为戴在我们手上的钻戒呢?如果可以亲眼看着裸钻变成钻戒的全过程,那种感觉真是完全不一样的。在上海永嘉钻石老头体验中心,很多顾客的DIY个性戒指都出自这里。在这里,你要做的只是静候半个多小时,看幸福慢慢成型。
未被镶嵌过钻石的戒托,叫空托,是由戒圈和镶口两部分组成的。套在手指上的那一部分就叫戒圈,镶口是用来固定钻石的,一般采用3爪-6爪来固定。镶嵌师要做的就是在镶口的这几个爪的1/8处开槽,每个槽必须保持在同一水平上,然后将钻石嵌入槽口,再将所有爪夹紧钻石,钻石便被固定在戒托上,最后对整个戒指进行抛光等后续工艺。钻戒的款式可以任意搭配甚至自己DIY,然后由商家定做。
最后还可以把两人的名字刻上戒圈!这样富有个性化的钻戒,用来象征美丽的爱情,一定最合适不过。
专家建议:
钻石品质比较:对于消费者来说这是比较容易忽视的一项。钻石的价值是由4C决定的,即重量、切工、颜色、净度。国际证书如GIA钻石分级证书在国际上被普遍认可
售后服务比较:售后服务的比较的重要性远远高于价格的比较。您的钻石是不是可以免费清洗?您的钻石是不是可以以小换大,只补差价?不喜欢的款式,可不可以换款式?这些都是您要考虑的。当然最重要的是商家是否可以出具正规发票,因为只有发票才是您所有权益的最佳保障。
蓝色的意义: 在色谱中,蓝色是冷色调,但是他又是青色与品色相融合的颜色,冷静中多了几分感性的情感。 下面对于蓝色作一个分析: 天蓝:最浅的蓝,几乎不含有红的痕迹,好像天空的清冷。是代表 初始 的颜色,是生物在年轻时的代表(成熟色是绿色)。在心理暗示来说,天蓝和粉红色一样,都是“安抚色”,是令人安静并放松的颜色。 湖蓝:深邃的蓝色,却又带着跳脱的亮光,美丽的像是沉浸在无尽的静谧中的湖水。代表的意思是 等待 。在颜色的暗示来说,是禁语的颜色,通常在充斥这样颜色的地方,人们的对话都会减少。 宝石蓝:传说希望女神的原型就是一颗蓝色的钻石。所以宝石一样的靓丽幽蓝就成了 希望 的代名词。在心理上,宝石蓝和紫色一样,都会给人高贵的感觉,并且引起人们的注意。 孔雀蓝:是蓝色中最神秘的一种,几乎没有人能确定它正确的色值所在,是模糊色的一种,不同的人会对它有不同的诠释,代表的意义是 隐匿 。在印刷领域里,这种颜色会和设想分开很大的误差。在精神领域里,这个颜色是遥不可攀的神界的颜色,是除了金银以外的一个特殊色。 蓝:正蓝,和它的英文名字的含义一样,是 忧郁 的代名词。平分蓝色系列的青色和红色在这里完美的统一了数值,展现出夜空的微微紫色的深蓝。在心理学上,深蓝会给一些容易接受暗示的人以压迫感,但是有会让保有乐观态度的人产生放松的心态。 蓝紫:就是蓝莓的那种颜色,喜欢浆果的人看到这个颜色就会想到森林的掩映中一个个小蓝莓的酸甜味道。这个颜色的意思也和蓝莓一样:神秘 。在,美容领域里,这个颜色会给人安静的诱惑的感觉,而在一般的运用上,因为颜色太过于扩张化而给人骄傲的感觉。 先说这些吧,一般来讲,蓝色会被分为几千种,而被命名的也有几十种了,这里提到的是比较常见的几种。
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