人工钻石是怎么做出来的,哪个品牌的人工钻石好?

人工钻石是怎么做出来的,哪个品牌的人工钻石好?,第1张

人工钻石:比利时魔星钻

魔星钻培育过程是把一小块从陨石碎片带来的天然莫桑石晶体(非常稀有,只用于科技研究)放在封闭环境的培育箱内,模仿天然莫桑石生成环境促使魔星钻不断生长,一克拉需要培育6个月左右。

D色极白和FL/IF无暇都是宝石4C标准中的最高级别,加以Square Silicone多年来的比利时切割工艺,让魔星钻重量以及外形上都与钻石相差无几,四项属性分别都超越美国莫桑石,成为全球最优质莫桑钻的代表。

黑色人工宝石主要有合成蓝宝石、合成钻石、合成立方氧化锆、玻璃、塑料等,黑色优化、处理宝石主要有改色钻石和改色水晶,其鉴别要点为光性特征、折射率值、双折射率值、相对密度等,其中相对密度是对黑色人工宝石品种鉴定的关键。

绝大多数的天然颜色天然彩色钻石价格昂贵,都具备宝石鉴定机构所签发的鉴定证书,其他种类的彩色钻石也最好具有鉴定证书或保证书。彩色钻石的鉴定和颜色评定决非一般珠宝商和宝石学家所能胜任的。鉴定天然钻石除了使用经典宝石学方法外,更多地使用各种非损伤型光谱仪器,包括紫外、可见、红外、拉曼、荧光、X 射线荧光等光谱仪。另外紫外荧光图像仪是分辨天然钻石与合成钻石的主要仪器之一。彩色钻石的光谱和数据资料库甚至比仪器更重要,积累多年的光谱和数据资料是鉴定彩色钻石的重要依据,彩色钻石的色心光谱是鉴别天然、处理和改色的关键。当然最重要的是具有经验,能够正确解读各种光谱和数据的彩色钻石鉴定人员。

宝石鉴定机构签发两类彩色钻石证书:“彩色钻石评定证书”(Color Diamond Grading Report)和“彩色钻石鉴定和来源证书”(Colored Diamond Identification and Origin Report)。彩色钻石评定证书是彩色钻石的一个完全证书,内容包括克拉重量、切工、净度、颜色来源和颜色评定。因为彩色钻石的净度和切工不是十分重要,彩色钻石鉴定和来源证书是一个简化证书,只包括颜色来源和颜色评定,以及形状、尺寸和重量。

图6-9是一个美国宝石学院彩色钻石评定证书的样本,仅供参考。此彩色钻石评定证书样本的序号为12345678,签发日期为2005年1月l日。彩色钻石的评定包括四部分:形状和切工式样(Shape and Cutting Style)、比率(Proportions)、净度级别(Clarity Grade)和颜色(Color)。

图6-9 美国宝石学院彩色钻石评定证书样本

彩色钻石评定证书样本中的彩色钻石的形状和切工式样为改良亮圆形(ROUNDMODIFY ED,BRILLIANT),尺寸为666mm×686mm×372mm,重量为105ct。

彩色钻石的比率为:

全深比(Depth)  502%;

台面比(Table)  688%;

腰围(Girdle) 中等到厚,切面(MEDIUM TO THICK,FACETED);

底尖(Culet) 小(SMALL)。

修饰度(Finish):

抛光(Polish) 很好(VERY GOOD);

对称(Symmetry) 好(GOOD)。

彩色钻石的净度:VVS2。

颜色:

颜色来源(Origin) 天然(NATURAL);

级别(Grade) 彩艳(FANCY VIVID);

       偏绿蓝色(GREENISH BLUE);

分布(Distribution) 均匀(EVEN);

荧光(Fluorescence) 强红色(STRONG RED)。

彩色钻石评定证书样本还包括附注(Comments):内部纹理没有标示(Internal grainning is not shown)。这一附注是指在下面的瑕疵素描图中没有标示内部纹理。

在瑕疵素描图中的亭部投影图上的右下方绘有一个小红点。根据符号标志(KEY TO SYMBOLS),这一小红点表示此彩艳偏绿蓝色改良亮圆形钻石中有一很小的晶体包裹体,通过亭部可以观察到。

在彩色钻石评定证书中对于所评定的彩色钻石来说最重要的是颜色来源和颜色级别两项。颜色来源有两种情况:天然(NATURAL)或经处理(TREATED)。天然颜色的天然钻石都在颜色来源一项明确注明为“天然”。如果天然钻石的颜色经过人工改色处理,颜色来源一项应明确注明为“经处理”。一般说来,具有彩色钻石评定证书的彩色钻石都被鉴定为天然颜色。经人工颜色处理的彩色钻石几乎没有彩色钻石评定证书。

为获得最大的重量,彩色钻石的切工式样大多为非理想圆形。彩色钻石的台面颜色可能不是均匀分布,例如马眼形切工的彩色钻石的颜色比较倾向分布在两端,而中间部分会呈不同程度的窗口效应。彩色钻石评定证书中的颜色分布一项评定颜色分布的均匀程度,颜色分布越均匀越好。

彩色钻石都具有一定程度的紫外荧光。由于较强的紫外荧光可能改变钻石的颜色,一般情况下彩色钻石的荧光越小越好。

因为颜色来源和颜色级别两项对彩色钻石最为重要,彩色钻石商和彩色钻石顾客对彩色钻石的切工和净度并不十分在意,美国宝石学院签发的彩色钻石鉴定和来源证书只专注于颜色来源和颜色级别两项,可以为顾客节省彩色钻石的评定时间和费用。彩色钻石鉴定和来源证书包括形状和切工式样、尺寸、克拉重量、颜色来源、颜色级别和分布,不包括比率、净度、荧光,以及瑕疵的素描图。彩色钻石鉴定和来源证书的优点是简明易懂和重点突出。

图6-10所示的美国宝石学院彩色钻石鉴定和来源证书的样本,仅供参考。此彩色钻石鉴定和来源证书的样本序号为12345678,签发日期为2008年1月1日。

图6-10 美国宝石学院彩色钻石鉴定和来源证书样本

彩色钻石鉴定和来源证书样本中的彩色钻石的形状和切割形式为改良亮圆形(ROUND MODIFYED,BRILLIA NT),尺寸为688mm×6916mm×361mm,重量为108ct。

颜色评定:

颜色来源(Origin) 天然(NATURAL)

级别(Grade) 彩艳(FANCY VIVID)

         蓝色(BLUE)

分布(Distribution) 均匀(EVEN)

根据此彩色钻石鉴定和来源证书可一目了然而知这一彩色钻石是一颗改良亮圆形切割,重108ct,天然颜色的彩艳蓝色天然钻石。

只要在彩色钻石鉴定证书上没有注明是合成钻石,这颗彩色钻石就是天然钻石。过去宝石鉴定机构只为天然颜色的天然钻石签发鉴定证书,现在也逐步为经改色处理的天然钻石和合成钻石签发证书。当一颗彩色钻石的颜色来源不能确定时,宝石鉴定机构都是将彩色钻石退回,并告知顾客此彩色钻石的颜色来源不详。

彩色钻石的颜色级别取决于颜色评定系统。不同宝石鉴定机构使用的颜色评定系统有所区别,目前没有国际标准,基本上以美国宝石学院的彩色钻石颜色评定系统应用最为广泛。著者所研发的通用颜色系统的颜色级别均匀分布在均匀颜色空间,并可以通过颜色测量获得准确的颜色级别。有关彩色钻石的颜色系统和颜色评定请参阅第五章的详细介绍。

彩色钻石的颜色评定可以由颜色评定师在标准条件下通过比较台面的特征色与标准色序系统色卡颜色而获得,也可以用颜色测量的方法获得。两种方法各有优缺点,但颜色测量方法是必然的趋势。

彩色钻石的颜色级别在一定的色调范围内,饱和度越大颜色越好,其对应的价格就越高。艳的饱和度最大,相对应的颜色最好,价格也最高。例如,艳蓝色(Vivid Blue)天然彩色钻石的价格在蓝色天然钻石中最高。在相同的色调和亮度的条件下,饱和度为浓的彩色钻石价格高于饱和度为彩的彩色钻石;饱和度为强的彩色钻石价格高于饱和度为浓的彩色钻石;饱和度为艳的彩色钻石价格高于饱和度为强的彩色钻石。

彩色钻石的颜色级别较少,同一颜色级别的颜色相差很大。一个彩色钻石颜色级别的差别可能比D—Z之间的23个颜色级别的颜色差别的总和还大得多。在精确评定彩色钻石的颜色级别方面,颜色测量较目视颜色评定具有明显的优点。通用颜色评定系统中饱和度是独立的要素,饱和度由小到大的排列顺序为彩、浓、强和艳。根据测量的饱和度不同还可以在同一颜色级别内加以比较。例如,两颗彩色钻石的颜色级别及其他方面都一样,一般说来价格是相同的。如果经颜色测量,一颗彩色钻石的饱和度大于另外一颗的饱和度,那么选择饱和度大的更合算,甚至还可能是大赚!

利用颜色测量有可能知道彩色钻石的饱和度是否靠近颜色级别的边界。购买高饱和度的低级别颜色的彩色钻石要比低饱和度的高级别颜色的彩色钻石合算,而且两颗彩色钻石的颜色可能没有明显的视觉差别。例如,购买一颗高饱和度彩浓蓝色钻石可能要比一颗低饱和度彩艳蓝色钻石更合算。这两颗蓝钻石的颜色没有很大的差别,但由于颜色级别的不同会有很大的价格差别。彩艳蓝色钻石的价格要远高于彩浓蓝色钻石的价格。这就像购买一颗098ct的无色钻石要比一颗颜色相同的100ct的无色钻石合算的多一样,尽管二者之间的大小几乎没有差别,但当重量达到100ct时价格跳跃上涨。

地球上地幔高温高压环境中结晶出的金刚石晶体,被寄主岩浆(金伯利岩岩浆或钾镁煌斑岩浆)快速携带到近地表的过程中,由于巨大的压力降、所处温度压力条件的迅速改变和晶体与围岩物质的相互碰撞,侵位金刚石晶体的结构局部发生改变,并诱发晶格缺陷(指钻石晶体结构中的局部范围内,质点的排列偏离其格子状构造规律的现象),使一部分原本无色的金刚石的颜色发生改变,从而形成褐黄、棕**及粉红色金刚石。

实验室高温高压条件下得到的人工合成钻石为褐色、褐**、棕色,金刚石晶体中的原子及杂质原子提供了足够的均向压力和势能,人为调控所处的温度、压力及介质条件,有助于改善或改变钻石中的晶格缺陷,提高其色级或改变其颜色(见图4-2-8)。

图4-2-8 高温高压处理钻石

高温高压处理,有助于Ⅱa型褐**金刚石晶体克服其所处的势垒,促使金刚石晶体中的晶格缺陷在高温高压条件下发生重组、湮灭,使之修复至塑性变形前的初始稳定状态,并最大限度地恢复其原本无色的面貌;I a型褐**金刚石晶体内由于存在致色杂质氮原子和空位,在现有高温高压处理技术条件下,尚无法消除其褐**而提高其色级。因此,只有在金刚石晶体原本存在的晶格缺陷基础上,通过高温高压处理并进一步加剧其塑性变形强度,促进晶体内晶格缺陷的增殖,从而达到改色(褐**转变为黄绿色、金**,少见粉红色及蓝色)之目的。

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