钻石 / 化学成份:9998%的碳。
钻石是指经过琢磨的金刚石,金刚石是一种天然矿物,是钻石的原石。简单地讲,钻石是在地球深部高压、高温条件下形成的一种由碳元素组成的单质晶体。钻石是目前世界上已知的最硬的一种自然物质。
钻石产量稀少,通常为无色晶体,具有高度的折光特性,能折射出多彩的光泽。钻石不仅可以用作首饰,工业上也用来作为高级的切削和研磨材料 。
钻石源于古希腊语Adamant,意思是坚硬不可侵犯的物质。钻石的化学成分是碳,这在宝石中是唯一由单一元素组成的,属等轴晶系。常含有005%-02%的杂质元素,其中最重要的是N和B,他们的存在关系到钻石的类型和性质。
晶体形态多呈八面体、菱形十二面体、四面体及它们的聚形。纯净的钻石无色透明,由于微量元素的混入而呈现不同颜色。强金刚光泽。折光率2417,色散中等,为0044。均质体。热导率为035卡/厘米/秒/度。用热导仪测试,反应最为灵敏。
硬度为10,是目前已知最硬的矿物,绝对硬度是石英的1000倍,刚玉的150倍,怕重击,重击后会顺其解理破碎。一组解理完全。密度352克/立方厘米。钻石具有发光性,日光照射后 ,夜晚能发出淡青色磷光。
X射线照射,发出天蓝色荧光。钻石的化学性质很稳定,在常温下不容易溶于酸和碱,酸碱不会对其产生作用。钻石具有亲油疏水的特性,因此在钻石首饰的保养中,强调避免将钻石处于重油的环境下,影响钻石首饰的火彩 。
萤光的解释 (1) 萤火 虫发出的光。 唐 韦承庆 《直中书省》 诗:“萤光向日尽,蚊力负山疲。” 宋 徐照 《宿翁灵舒幽居期赵紫芝不至》 诗:“ 蛩响 移砧石,萤光出瓦松。” 清 沉复 《 浮生 六记·闺房记乐》 :“﹝余﹞但见隔岸萤光明灭万点,梳织於柳堤蓼渚间。” (2)借指磷光。 李瑛 《钻石》 诗:“钻石的河,钻石的山,月光下,到处闪着萤光的幽蓝。” 词语分解 萤的解释 萤 (萤) í 〔萤火虫〕昆虫,黄褐色,尾部有发光器。 〔萤石〕矿物。具有玻璃 光泽 ,受光或受热后常能变色,亦称“氟石”。 (萤) 部首 :艹; 光的解释 光 ā 太阳、火、电等放射出来耀人 眼睛 ,使人感到 明亮 ,能看见物体的那种 东西 : 阳光 。月光。火光。光华(明亮的 光辉 )。 荣誉 : 光临 (敬辞,意含宾客来临给主人 带来 光彩)。 光顾 。光复。 使显赫:光大。
钻石的化学成分是碳,这在宝石中是唯一由单一元素组成的,属等轴晶系。常含有005%-02%的杂质元素,其中最重要的是N和B,他们的存在关系到钻石的类型和性质。晶体形态多呈八面体、菱形十二面体、四面体及它们的聚形。
纯净的钻石无色透明,由于微量元素的混入而呈现不同颜色。强金刚光泽。折光率2417,色散中等,为0044。均质体。热导率为035卡/厘米/秒/度。用热导仪测试,反应最为灵敏。硬度为10,是目前已知最硬的矿物,绝对硬度是石英的1000倍,刚玉的150倍,怕重击,重击后会顺其解理破碎。一组解理完全。密度352克/立方厘米。
钻石具有发光性,日光照射后 ,夜晚能发出淡青色磷光。X射线照射,发出天蓝色荧光。钻石的化学性质很稳定,在常温下不容易溶于酸和碱,酸碱不会对其产生作用。
钻石的等级划分
钻石的等级是按照4C标准来划分的,即颜色、切工、净度和重量4个方面。钻石的颜色等级被分为D、E、F、G、H、I、J 等23个等级,颜色从透明到**,颜色越是透明的钻石,等级就会越高,最高级为D钻石,最低等级为Z钻石。
钻石的切工指的是切割工艺,可以分为EX、VG、GD、F、P这5个等级,在其他3C标准相同的情况下,钻石的切工越完美,线条越流畅,等级越高,等级最高的钻石为EX钻石,即完美切工钻石。
钻石的净度指的是钻石内部所含有的杂质瑕疵,被分为FL、IF、VVS1、VVS2、VS1、VS2、SI1、SI2、I1、I2、I3等11个等级,内部瑕疵越少的钻石,净度等级越高,最高等级的钻石为FL钻石,即完美无瑕钻石。
钻石的重量等级是最为直接的一种划分等级的方法,钻石的重量有克拉和分两个单位,1克拉等于100分,1克拉以上的钻石用克拉表示重量,1克拉以下的钻石用分表示重量,在其他3C同等情况下,钻石重量越大,则等级越高。
以上内容参考 -钻石
没有。
纳米钻石是利用TNT和RDX爆轰高压(20万个大气压)高温(3000k)瞬间合成的球形纳米尺度物质,兼具纳米颗粒和超硬物质的双重性质,是一种热力学性质最稳定的纳米结构单元。可以添加在很多物质中稳定存在,并改变原来物质的性质,构成崭新的纳米材料。纳米钻石是目前所有方法中得到的最细的钻石粉,这种钻石粉自然界不存在,只有通过人工方法合成。它们具有无与伦比的硬度和耐腐蚀性能,同时又由于晶粒细小(可以做到最可几粒径10纳米,1纳米等于十亿分之一米)、比表面积大而具有很高的物理活性和微观吸附作用,在解决纳米组装问题之后,可以完全消除界面张力问题,解决团聚问题。适用于抗磨减摩领域及覆合材料改性增强等方面的应用。
欢迎分享,转载请注明来源:浪漫分享网
评论列表(0条)