光的折射率;重液分离法;把玻璃钻石混合物放到盛有聚四氟乙烯的容器中等办法。可以有效的把钻石从一堆碎玻璃中挑选出来。
将钻石从一堆碎玻璃中挑选出来,在部分侦破类的案件中看到过,剧中的反派为了将钻石掩藏好,将钻石藏在一些地方,一堆碎玻璃就是其中的选择。而这个办法却经常可以迷惑办案人员,一时难以分辨出是碎玻璃还是钻石。
但是,这种办法只对于那些对没有理解的人才会有作用,对于经常研究钻石的行家,把钻石藏在碎玻璃中的办法没有什么效果,迷惑不住专家,反派将钻石藏在一堆碎玻璃中的这一做法无疑是掩耳盗铃。那么,我们如何有效、快速的从一堆碎玻璃中找到我们想要找到的钻石呢?一下有几个办法可供大家参考,不足之处请大家多多指正、补充。
从一堆碎玻璃中找到真正放入钻石,根据钻石折射率判断:
玻璃是种常见的工业材料,折射率与钻石相比是很低的,和水的折射率几乎一样,将玻璃放到水中,没什么折射效应。
在碎玻璃中找到钻石,折射率高达24的钻石,折射出耀眼的光芒,看到火彩。
珠宝店员工的方法来从一堆碎玻璃中找到钻石:
把玻璃钻石收集,清洗干净,将这些玻璃钻石的混合物,置于黑背景的背景中,在完全黑暗的房间,用三个灯从不同的角度进行照射,闪光的就是钻石。
熟悉化学的话,用重液分离法在碎玻璃中找到钻石:
重钨酸钠水溶液,钻石和玻璃倒入其中,玻璃密度为25-30 g/cm3,钻石密度为35-353 g/cm3,以3 g/cm3为判定,漂浮的是玻璃,沉在底的是钻石。
也可以用这种方法:
玻璃钻石放到聚四氟乙烯容器,加入氢氟酸,玻璃的成分是硅酸盐,具有耐酸不耐碱的性质,氢氟酸可以腐蚀玻璃。
一、性质:
1钻石:
是一种由碳元素组成的矿物,是碳元素的同素异形体。
2玻璃:
是非晶无机非金属材料,一般是用多种无机矿物,为主要原料,另外加入少量辅助原料制成的。
二、应用:
1钻石:
工艺品、工业中的切割工具。
2玻璃:
广泛应用于建筑物,用来隔风透光,属于混合物。
三、特性:
1钻石:
具有极高的反射率,其反射临界角较小,全反射的范围宽,光容易发生全反射,反射光量大,从而产生很高的亮度。钻石的摩氏硬度为10;在自然界物质中硬度最高。
2玻璃:
玻璃的分子排列是无规则的,其分子在空间中具有统计上的均匀性。因为玻璃是混合物,非晶体,所以无固定熔沸点。
扩展资料
相关背景:
在工业上,钻石主要用于制造钻探用的探头和磨削工具,形状完整的还用于制造手饰等高档装饰品,其价格十分昂贵。
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。
防弹玻璃是由玻璃(或有机玻璃)和优质工程塑料经特殊加工得到的一种复合型材料,它通常是透明的材料,譬如PVB/聚碳酸酯纤维热塑性塑料。它具有普通玻璃的外观和传送光的行为,对小型武器的射击提供一定的保护。
-钻石
-玻璃
1964年10月29日晚,两名自称迈阿密海滩男孩爬上纽约市美国自然历史博物馆的地面,一名观景员驾驶一辆白色凯迪拉克在博物馆的曼哈顿街区附近。海滩男孩很有天赋,厚颜 ,脚踏实地。在爬上通往博物馆庭院的栅栏后,他们爬上了一条防火梯,将绳子固定在摩根大通宝石和矿物展厅四楼窗户上方的柱子上。其中一个人紧紧抓住绳子,摇到一扇开着的窗户上,用脚把窗扇放下。他们在
相关内容的超现实照片中揭示了宝石艾伦戴尔库恩和杰克罗兰墨菲用玻璃刀和胶带破坏了三个陈列柜,然后用刮板收集了24颗宝石。其中包括印度的乳蓝色恒星(世界上最大的蓝宝石,重56335克拉)、兰花红色的德龙星红宝石(10032克拉,被认为是世界上最完美的蓝宝石)和紫蓝色的午夜星(最大的黑色蓝宝石,重116克拉),两人回到街上,分别搭上了逃跑的出租车。“对我们来说,这没什么,”墨菲回忆道,他更出名的名字是“冲浪墨菲”。“我们刚进去拿东西。”
上世纪60年代中期是珠宝盗窃的沙拉日。1963年,当美国平均每32秒发生一次宝石抢劫案时,骗子们除了偷走价值4100万美元的保险宝石和半宝石现金外,钻石是一个繁荣的卖方市场的匿名货币。据估计,美国每年售出350万颗钻石,约为1/3克拉或以上,但远远低于需求量。在国外,坐喷气式飞机的欧洲人、 人和亚洲人都知道,珠宝在不确定的时期是有价值的。为了给这个新兴的全球经济提供润滑油,许多看似合法的珠宝商做了双重职责,充当了屏障。他们没有问任何乱七八糟的问题;经常把贵金属熔化成可销售的锭;切割显眼的宝石(或“继续中断”)来抹去他们的身份,然后又把偷来的和诚实的商品轻松地混合在一起。
最优秀的珠宝窃贼是三层阶级结构之上的贵族,最底层是一群卑微的罪犯,他们可能犯下了80%的珠宝盗窃案,但他们的手法很粗糙,而且往往毫无头绪。夹在中间的是大约4000名技术娴熟的专业人士,他们和贵族一样,把不想要的东西留在原处,并迅速处理赃物。库恩、墨菲和他们的凯迪拉克驾驶了望台罗杰·弗雷德里克·克拉克,可能渴望成为中产阶级。但他们是26岁的年轻库恩,27岁的墨菲和29岁的克拉克,他们喜欢大块头生活。他们追求背叛。
美国自然历史博物馆馆长詹姆斯A奥利弗在抢劫案首次被发现时正在拔牙。当天下午,奥利弗在回答记者有关他所在机构更痛苦和更昂贵的提取工作的问题时承认,安全状况“不好”。其他官员详细解释说:展示箱中的电池防盗报警器已经坏了好几个月了,这让地质馆长布莱恩H梅森感到意外,他经常关闭系统来访问宝石。所有的宝石厅的19个外窗的顶部在夜间保持两英寸的开放通风,没有一个有防盗警报器。几年过去了,没有什么不好的事情发生,就连把保安锁在宝石室过夜的预防措施也失效了。
博物馆的簿记员对被盗珠宝的估价为41万美元(今天约为300万美元)。从历史上讲,这些珠宝是无价的,但由于保险费太高,没有人投保。就在纽约第20小队的窃贼侦探们扫地寻找指纹时(他们没有发现),博物馆管理人员关闭了谷仓。摩根大通宝石和矿物展厅立即对参观者关闭,一门受欢迎的成人教育课程“了解你的珍贵宝石”于年被推迟“你不可能一个人去任何地方,”纳贾里向他保证。但是纳贾里被迅速康复的希望所吸引,并且确信如果三名警官一起去,库恩的监护权不会受到威胁,于是纳贾里冒险秘密前往迈阿密。
任务变成了一场噩梦。1月5日,纳贾里看到一名当地电视台的新闻记者正等着登上迈阿密的航班,就抓起一顶警察的软呢帽,塞到库恩的头上,把帽檐拉到他耳朵边。在迈阿密,媒体继续逃避报道。但在库恩的坚持下(在警察的鼓励下),纳贾里同意租一辆红色凯迪拉克敞篷车。就在记者和摄影师的前面几步,库恩打来电话,从他的联系人那里接了电话,这些人在十几家酒店之间来回走动。作为一名电视观众,库恩为拖延时间提供了详尽的借口,同时还暗示如果他的监护人只是“另眼相看”,他可能会收到贿赂。“如果你拿到珠宝,我会回来的,”霍根建议他。“如果你不去,就去阿根廷。”
最后,一个电话向迈阿密东北部火车总站储物柜的钥匙打去了方向。理查德·马利恩探长带着两个被水浸过的绒面皮包回来了(这是一条宝石被藏在水下的线索),里面只有九颗宝石:印度之星、午夜之星、五颗绿宝石和两颗水蓝宝石,但德龙红宝石和其他较小的宝石都没有。随着时间的流逝,纳贾里减少了损失。为了和当地的保释担保人纳贾里私奔去机场,警察和库恩放弃了红色球童,赶上了早上8:15的航班。在扣上安全带之前,纳贾里将湿透的、装满珠宝的邮袋滑入一个晕机袋中。
于1965年4月6日认罪两个月后,艾伦·库恩、杰克·墨菲和罗杰·克拉克分别在纽约的里克斯岛惩教所被判处三年徒刑。(伊娃·加博案在她拒绝作证后最终被撤销)宣判后几天,印度之星重返展馆,这次被固定在博物馆主楼的一个厚玻璃陈列柜里。每一天晚上,这个案子都被转移到一个黑色的两吨保险箱里。“KDSPE”“KDSPs”在九月,德隆星红宝石被收回了,它被保险百万富翁John D MacArthur赎回了25000美元(同样的人将建立基金会,称为“天才赠款”。尽管纽约地方检察官办公室没有起到任何作用,但这次的恢复行动却带有纳贾里寻宝行动的特点:麦克阿瑟与佛罗里达州的一个围栏私下谈判后,在棕榈滩附近的一个电话亭里找到了这块石头。(最终,34岁的邓肯·皮尔森,里克斯罪犯的迈阿密朋友,因藏匿宝石而被定罪。)随着德龙的归来,24件最有价值的宝石中的10件重新被博物馆保管,其余的则从未被发现。
在此后的几年里,人们对罗杰·弗雷德里克·克拉克和艾伦·戴尔·库恩的兴趣逐渐消退,尽管库恩在1975年获得了一个作家的荣誉,因为他有点活,偷了很多东西,拍了一部关于自然历史博物馆的**。1967年,墨菲和库恩因一系列洛杉矶珠宝盗窃案被捕,但他们从未受到审判。默夫的冲浪犯罪生涯,然后采取了一个更黑暗的转折。1968年,他被控密谋和袭击迈阿密海滩社交名媛奥利弗·沃福德(Olive Wofford)的拙劣持械抢劫案。第二年,他在“威士忌溪”案中被判一级谋杀罪:两名加州秘书在迈阿密北部的一条小溪中被发现尸体的证券盗窃案中被殴打致死。
墨菲最终被判处两个无期徒刑外加20年(其中一个是威士忌溪谋杀罪的判决,但他说,1986年他获得了假释——一个改过自新的人,致力于服刑犯人。2012年,他要求佛罗里达州宽大处理并恢复他的公民身份我的权利。里克·斯科特州长在案件发生前并不知道墨菲的事,显然他愿意从宽处理。但墨菲未能获得所需的两张额外的内阁选票。
今天,印度之星、德龙之星红宝石和午夜之星在自然历史博物馆一楼的摩根矿物厅展出。(摩根大通(JPMorgan)四楼的宝石和矿物厅(Hall of Gems and Minerals)早已被划分为员工办公室,尽管它的重金属大门和至少一些原始窗户仍在原处。)据物理科学馆长乔治E哈洛(George EHarlow)说,这三层楼的宝石是该收藏馆最受欢迎的作品。但目前的展览并没有显示出过去的臭名昭著,房间的气氛也被压抑了下来。就好像宝石从小报时代逃出来,进入了漫长的地质学领域
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