水晶与钻石有怎样的区别

水晶与钻石有怎样的区别,第1张

水晶和钻石是不同的。他们的分子结构不同,所有硬度也不同,对光的折射也不一样,在光的照射下,钻石会更亮。而且水晶和钻石的价格也有很大的差别。1、水晶是石英家族的成员,是最常见的矿物质之一。通常形成于火成岩、变质岩和沉积岩中,化学式Sio2,莫氏硬度为7,晶体端部呈菱面六面体柱形或角锥形,晶面通常有条纹与玻璃光泽,内含物丰富。2、一般来说,水晶以颜色愈纯、愈光亮、净度和折射率愈高其价值就愈高。3、钻石的主要成分是碳(C),含C量96%-999%。即使很纯净的钻石也含有0001%的杂质。钻石中的杂质组分有Si、Al、Ca、Mg、Mn、Ti、Cr、N等。4、钻石中常含有磁铁矿、钛铁矿、镁铝榴石、铬透辉石、橄榄石、石墨等矿物包裹体。首先,钻石是已知的硬度最高的宝石之一。

你也许不曾想到,黑色的石墨和亮闪闪的金刚石其实是由同一种元素——碳构成的,只是它们的外表和性质大不相同。

石墨的质地非常软,只要在纸上轻轻一划,就会留下灰黑色的痕迹,铅笔芯就是用石墨制造的。金刚石是所有自然物质中硬度最高的:人们用镶着金刚石的刀来切割玻璃,无不“迎刃而解”;钻探机的钻头上镶着金刚石,能大大加快向地下钻进的速度;金刚石还能用来加工各种硬度较高的金属。

石墨和金刚石都是碳元素构成的,为什么它们的性质相差如此悬殊呢?

原来,石墨中的碳原子是成层排列的,每层原子之间的A合力很小,就像一副叠起来的扑克牌,很容易滑动、散开。而金刚石中的碳原子是整齐排列的立体结构,每个碳原子都紧密地与其他4个碳原子连接,构成一个牢固的结晶体,因而显得特别坚硬。

天然金刚石的产量很少,只有在非常高的温度和巨大的压力之下,地下熔岩里的碳才有可能形成金刚石。由于它产量少、价格贵,人们往往会利用高温高压来合成人造金刚石。

一次性钻石碗与圆形碗的区别有外观形状不同,使用场合不同等。

1、外观形状不同:一次性钻石碗的外观形状类似于钻石形状,四周呈锐角,而圆形碗则是一个圆形,四周呈圆弧形。

2、使用场合不同:一次性钻石碗一般用于高档场合,如婚礼、派对等,而圆形碗则更适合于日常家庭餐桌使用或者一些低档次的聚餐活动。

研究样品选自金伯利岩型的辽宁瓦房店50号岩管、山东蒙阴胜利I号岩管和湖南沅水流域砂矿来源半宝石—宝石级金刚石原石。样品的粒径大小在2~5 mm之间,晶形主要以比较确定的八面体与十二面体聚形和八面体两种,以方便对原石进行(111)和(110)定向切片。钻石的颜色包括近于无色和浅褐色,其中多数样品包裹体较少,但也专门选择了部分含有包裹体的样品,以便于比较包裹体可能产生的影响。此外还选取了三个不确定方向的切片进行对比分析,切片厚度在05~1mm之间,力求样品有一定的代表性,样品特征见表71,表72。

表71 中国三个产地碳同位素原位测试样品(毛坯钻石)的基本特征 Table 71 Raw data of diamond samples (rough diamonds) of the three origins used for carbon isotope in-situ analysis

表72 中国三个产地碳同位素原位测试样品切片情况 Table 72 Sample characteristics of the three origins used for carbon isotope in-situ analysis

选择样品前,对部分样品进行了CL(阴极发光)图像的测试,或用钻石观测仪(DiamondView™,简称DV)进行了荧光图像测试。DV超强短波紫外光波在钻石表面激发的荧光影像在揭示金刚石内部形态、生长机制、生长结构、塑性变形等相关信息方面和CL(阴极发光)近似(Welbourn et al,1996; Kitawaki et al,2008)。通过CL或DV测试,可以选择出代表不同产地生长结构特征的样品作为研究对象,以获得不同产地具有代表性钻石生长过程的碳同位素组成及其变化的信息。

测试样品同时还做过红外光谱的测试,以便不同产地主要红外类型的样品都能被包括进去。而在包裹体方面,则考虑了不同产地出现的包裹体类型,湖南样品中专门选择了具有蓝晶石包裹体的一颗E型钻石作为测试样本(QH1)。

总的来说,样品选择的标准是希望通过测试能尽量地反映以下特点:

(1)具有环带生长特征钻石碳同位素组成的变化及其产地差异;

(2)了解不同产地之间,特别是橄榄岩型为主要来源的钻石和榴辉岩型为主来源的钻石碳同位素组成以及分馏是否存在差别;

(3)了解湖南可能和再循环地壳物质有成因联系钻石的碳同位素组成。

欢迎分享,转载请注明来源:浪漫分享网

原文地址:https://hunlipic.com/liwu/8113296.html

(0)
打赏 微信扫一扫微信扫一扫 支付宝扫一扫支付宝扫一扫
上一篇 2023-09-07
下一篇2023-09-07

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

    保存