钻石的评价与选购
应从以下四个方面考虑(4C):
(1)颜色(Colour):以无色为最好,色调越深,质量越差。在无色钻石的颜色分级里,顶级颜色是D色,依次往下排列到Z,我们在这里只说从D到J的颜色级别,D-J是无色级别,G-J是近无色级别,从K往下就基本没有收藏和佩戴意义了。因为从K往下钻石就会逐渐偏黄,我们选钻的时候,尽量选H 以上的颜色,I-J的级别虽然也在近无色的范畴,但多少也能察觉到一丝微黄.具有彩色的钻石,如:红、粉红、绿、蓝色等,又属于钻石中的珍品,价格昂贵。其中又以红钻最为名贵
(2)净度(Clarity):净度分级的依据是内含物的位置,大小和数量的不同来划分的.净度级别由高到低详细可分为FL,IF,VVS1,VVS2,VS 1,VS2,SI1,SI2,SI3,P1,P2,P3应在十倍显微镜下仔细观察钻石洁净程度,瑕疵越多,所在位置越明显,则质量越差,价格也相应地要降低。
(3)克拉重量(Carat):在其他三C相同的情况下,钻石的价格与重量的平方成正比,重量越大,价值越高。钻石的重量是以克拉为单位的。1克拉(ct)=02克(g)。把一克拉平均分成一百份,每一份是一分,商场价签上标的03ct,04ct就是我们说的30分40分.
(4) 切工(Cut):一颗钻石的原石,即使扔到大马路上也不会有人去注意,是切工赋予了它第二生命,让它有着绚丽的火彩.切工是指成品裸钻各种瓣面的几何形状及其排列的方式.切工分为切割比例,抛光,修饰度三项。每一项都有五个级别,由高到低依次是EXCELLENT,VERY GOOD,GOOD,FAIR,POOR一般我们所见的都是标准圆钻型切工。顶级切工的石头,它对于光线的反射可以达到一个最接近完美的比
例,也就是我们说的三项E X(EXCELLENT)切工,但是像这种切工的价钱也会稍微贵一些,因为它的出成率比较低,它会比不是三项EX切工的价钱高5%左右,但是三项EX的石头的火彩绝对是最绚丽的
5分的碎钻不具体分级别的,呵呵,至于钻石的真假,一般消费者自己不是很好分辨,操作也比较麻烦,大分数的,比如说二十分以上,大多数人都会去当地的检查机构复检一下,费用50元左右
裸露的钻石在原始钻石形状和切割工作的影响下被切割成不同的形状。我们常见的形状有圆形、心形、公主方形、祖母绿、椭圆形和梨形等。这些不同的形状有着不同的特点和风格,那么在众多的钻石形状中,哪个钻石形状是最好的呢?
圆形钻石:圆形钻石是最经典、最常见、最受欢迎的钻石形状。经过百年的发展,目前圆钻的切割工艺已经很完善了。圆形钻石在钻石切割、颜色和透明度方面的分级更加灵活。当钻石被切割成圆形时,产生的折射光能可以最大限度地展现钻石的光彩。购买圆形钻石。如果想让钻石产生更好的火色,最好选择3EX切割。心形钻石:心形钻石一直是爱情的象征,所以心形钻石很受情侣的欢迎,其独特的浪漫造型让心形钻石成为许多钻石首饰的首选。一般选择这种钻石,长宽比应该在09-110之间。
公主方钻:公主方钻切割形状仅次于圆形钻石。近年来,由于其独特的形状,成为结婚钻戒的热门选择,公主广场钻石的名字更能让人感觉优雅。购买公主方钻时,首先要考虑长宽比。长宽比为1-105的钻石最好。橄榄球形(马眼形)钻石:马眼形钻石可以更好地利用原石,最大限度地利用钻石。视觉上来说,马眼形钻石看起来也比较大,这种形状的钻石更适合手指短粗的女性,可以让手指看起来更长。一般选择侯爵夫人钻石,保持长宽比在175-225之间。祖母绿钻石:祖母绿钻石用独特的刻面创造独特的光学效果。而且由于这种形状的钻石表面积大,可以更好地展现钻石的净度,看起来很优雅,适合富裕女性佩戴。
祖母绿形状的钻石因为桌面大,很容易暴露自己的瑕疵。所以祖母绿形钻石一般都是从净度等级很高的毛坯钻石上切割下来的,祖母绿形钻石的切割等级也很高。一般祖母绿形钻石的长宽比在130到140之间。椭圆形钻石:椭圆形钻石与圆形钻石非常相似,都是以圆形钻石的切割为基础,所以和圆形钻石一样具有明亮的火色。椭圆形钻石看起来圆润美观,也很受时尚人士的欢迎。椭圆形钻石的长宽比一般在133-166之间。梨形钻石:梨形钻石顶端尖,底部圆,形状像水滴。梨形钻石看起来像椭圆形钻石和马眼钻石的组合。梨形钻石就像水滴和眼泪,它独特的形状很受欢迎。梨形钻石的长宽比一般在145-175之间。
区别于山东和辽宁金刚石,湖南金刚石产于砂矿。前人的研究显示,湖南金刚石的表面溶蚀形貌较为丰富,表面溶蚀较严重的样品约占68%之多。溶蚀蚀像有三角形凹坑、六边形凹坑、线性溶蚀丘及溶蚀孔道等。湖南金刚石晶体上的溶蚀图案形态复杂,而且成因多样。各种蚀象的分布受单形的约制,在晶面上的排列有严格的方向性(除腐蚀成因的);而Ⅱ型金刚石晶体上主要出现下凹溶蚀象和塑性滑动线,它们往往和变形的曲面十二面体联系在一起(谈逸梅等,1983)。杨明星(2004)认为,湖南金刚石表面普遍遭受了较强烈的熔蚀,主要有熔蚀线和熔蚀孔道两种。其中,熔蚀线主要出现在金刚石{111}面出露的方向上,表现为线状熔蚀丘,有时为一组平行线,有时为两组相互交叉,有时可见三组交叉,四组熔蚀线在同一晶面上同时出现则很少见。
本项目研究了377颗湖南沅水地区钻石样品的表面微形貌特征(图版Ⅲ)。结果显示,该产地晶体受溶蚀程度为轻微—中等。与前人的观察(谈逸梅等,1983) 有一定的差异,相当一部分晶体具有遭溶蚀轻微的圆滑曲面。晶面花纹和蚀像较丰富,既有生长过程导致的生长台阶等生长形态、晶体生长后期遭受熔解和熔蚀作用导致的晶面蚀像和钻石在后期搬运过程中产生的和砂矿有关的独特撞击磨蚀蚀像。概括来说,湖南沅水地区钻石晶体晶面蚀像主要有:倒三角凹坑、蛀穴状凹坑、六边形凹坑、叠瓦状蚀像、束状晕线、塑性变形滑移线、三角锥状丘、四方锥状丘、溶蚀沟、溶蚀孔道、阶梯状生长层、放射状龟裂纹,部分钻石晶体上显示强烈的磨蚀现象(毛玻璃化)和独特的“弯月状”蚀象,“弯月状”蚀象的分布特点和形态特征反映了湖南钻石后期受机械撞击的特点,是中国三个钻石产地的钻石产品比较独特的(其他2个主要是原生矿,只有少部分砂矿),显示钻石毛坯经历过后期的搬运磨蚀。
常见的晶面熔蚀图案有倒三角凹坑、四边形凹坑和六边形凹坑,其中以倒三角凹坑最为常见,且随着倒三角凹坑的发育,三角凹坑发展为六边形凹坑。在平面-曲面晶体的八面体(111)晶面上,与(111)三角形晶面构成反向平行。由于熔蚀程度不同,三角形大小不等,在湖南晶体表面较常见(图451,图452)。在立方体面{100}晶面上可见四边形蚀象如图453,图454所示。
此外,熔蚀空管、熔蚀线、阶梯状蚀象、生长台阶和生长丘结构也常见到,图455的熔蚀空管为熔蚀作用沿位错线优先腐蚀所致(Lu et al,1997)。图456为(111)面上观察到的生长台阶,生长台阶自生长中心向外扩展,三角形与(111)面的外形一致。叠瓦状蚀象为晶面台阶发育处常见的一种蚀象,呈扁平状的浑圆低凸起形状,如图457,图458所示。
值得指出的是本次研究,我们观察到一些新的或较罕见的熔蚀现象,这些现象在国外金刚石晶体上也较少或未曾报道过,如圆盘状凹坑、毛玻璃化蚀像和弯月状蚀像。
4231 “圆盘状”蚀像
湖南金刚石上“圆盘状”蚀像多呈规则的圆形凹坑状(图459~图462)。
图451 三角形凹坑,阶梯状生长纹
(9-HN,实体显微镜,500×)
Figure 451 Triangular etched pits,stepped growth lines
(sample 9-HN,Stereomicroscope,500×)
图452 熔蚀凹坑内壁显示阶梯状和由三角形凹坑演变来的六边形凹坑
(23-HN,微分干涉显微镜,100×)
Figure 452 Stepped inwall and triangular-evolving hexangular inwall of the etched pits
(sample 23-HN,Differential Interference Contrast Microscope,100×)
图453 与熔蚀沟相伴的三角形、四边形凹坑
(25-HN,扫描电镜,200×)
Figure 453 Triangular and quadrilateral etched pits concomitant with etched trench
(sample 25-HN,Scanning Electron Microscope,200×)
图454 四边形凹坑内的阶梯状熔蚀特征
(25-HN,扫描电镜,1500×)
Figure 454 Stepped etched features of quadrilateral etched pits
(sample 25-HN,Scanning Electron Microscope,1500×)
图455 溶蚀孔道
(02-3,微分干涉显微镜,100×)
Figure 455 Etched channel (sample 02-3,Differential Interference Contrast Microscope,100×)
图456 三角形生长阶梯
(128-HN,实体显微镜下,40×)
Figure 456 Triangular growth steps
(sample 9-HN,Stereomicroscope,40×)
图457 叠瓦状蚀像
(140-HN,微分干涉显微镜,200×)
Figure 457 Imbricated etched figures
(sample140-HN,Differential Interference Contrast Microscope,200×)
图458 叠瓦状蚀像
(116-HN,阴极发光,500×)
Figure 458 Imbricated etched figures
(sample116-HN,Cathodoluminescence,500×)
图459 盘状蚀像和环状蚀像
(3-2,实体显微镜,20×)
Figure 459 Disk-like and ring-like etched figures
(sample 3-2,Stereomicroscope,20×)
图460 圆盘状蚀像
(15-HN,微分干涉显微镜,200×)
Figure 460 Disk-like etched figures
(sample 15-HN,Differential Interference Contrast Microscope,200×)
图461 盘状熔蚀表面
(1-13,实体显微镜,80×)
Figure 461 Surface with disk erosion
(sample 1-13,Stereomicroscope,80×)
图462 晶面上的盘状蚀像和“弯月状”蚀象
(10-HN,微分干涉显微镜,100×)
Figure 462 Disk-like etched figures and crescent-shaped etched figures on crystal surface
(sample 10-HN,Differential Interference Contrast Microscope,100×)
4232 毛玻璃化蚀像
整个晶体表面粗糙,光泽暗淡、乳白色,磨蚀产生的痕迹呈薄膜状覆盖在晶体表面(图463,图464)。
图463 毛玻璃外观
(7-HN,实体显微镜,20×)
Figure 463 Ground glass outlook
(sample 7-HN,Stereomicroscope,20×)
图464 毛玻璃化外观
(HNY3,实体显微镜,30×)
Figure 464 Ground glass outlook
(sample HNY3,Stereomicroscope,30×)
4233 “弯月状”蚀像
较多湖南钻石晶体显示浑圆外形,晶棱为圆滑弧形,晶面呈弧面状,表面出现“弯月状”细小裂纹。该“弯月状”蚀像通常周围分布有细小凹坑,蚀像内部呈阶梯层状,且偶尔与晶体内部微细裂隙连通(图465~图468);在辐照斑点周围通常也会出现“弯月状”蚀像(图469,图470)。这种“弯月状”蚀像的成因可能与金刚石晶体遭受撞击或放射性辐照有关,也可能是其他原因所致,该类蚀像的具体成因有待进一步探讨。
图465 密集的“弯月状”蚀像
(7-HN,微分干涉显微镜,50×)
Figure 465 Intensive crescent-shaped etched figures
(sample 7-HN,Differential Interference Contrast Microscope,50×)
图466 “弯月状”蚀像
(27-HN,实体显微镜,60×)
Figure 466 Crescent-shaped etched figures
(sample 27-HN,Stereomicroscope,60×)
图467 “弯月状”蚀像周围的细小凹坑
(27-HN,扫描电镜,250×)
Figure 467 Small pits around the crescent-shaped etched figures
(sample 27-HN,Scanning Electron Microscope,250×)
图468 “弯月状”蚀像内部的层状结构
(7-HN,扫描电镜,1500×)
Figure 468 Layer structure inside the crescent-shaped etched figures
(sample 7-HN,Scanning Electron Microscope,1500×)
图469 “弯月状”蚀像绿色斑共存
(72-HN,微分干涉显微镜,500×)
Figure 469 Crescent-shaped etched figures coexist with green spots
(sample 72-HN,Differential Interference Contrast Microscope,500×)
图470 “弯月状”蚀像和褐色斑共存
(1-5,微分干涉显微镜,500×)
Figure 470 Crescent-shaped etched figures coexist with brown spots
(sample1-5,Differential Interference Contrast Microscope,500×)
钻石原石长的就是未经切割的金刚石的样子。
钻石原石是指未经切割的金刚石,金刚石俗称“金刚钻”。也就是我们常说的钻石,它是一种由纯碳组成的矿物。
金刚石是自然界中最坚硬的物质
表面硬度为10,是目前世界上可知的最坚硬物质。它的成分和日常生活中的石墨、煤炭一样都是由碳元素构成,是单晶体的矿物。金刚石具有疏水性、亲油性以及一定的导电性和导热性,它的颜色98%是无色至浅黄,也有少量的红(粉红)色、蓝色、绿色甚至黑色等等。
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