拍卖史上“第二贵”的宝石拍出4.1亿元,粉钻为什么比普通钻石价值更高?

拍卖史上“第二贵”的宝石拍出4.1亿元,粉钻为什么比普通钻石价值更高?,第1张

应该就是智商税,因为它的价值根本就不值这个价格,相对来说比较贵了。

钻石的产量比较大

50克拉的粉色钻石售价41亿元。粉色钻石本身是一种非常稀有的产品,需要珍惜,正是由于它的稀有性和价值,因为价格在不断上涨,许多人愿意花大部分钱来购买这种产品实际上,钻石的价格可以说是世界上唯一的不变价格,也被称为天价。这也是一个原因,作为拍卖史上价格第二高的产品,它在世界上非常罕见,只出现了10克拉以上,这也是此次价格大幅上涨的原因。                  

现在的钻石不具有保值功能

它对于金刚石粉末来说很昂贵,是世界上罕见的重要产品,一年内的产量是难以想象的,这也是一个明显的现象,即它本身的价值非常昂贵,如今,许多年轻人结婚时都喜欢戴钻石戒指,他们会认为钻石戒指的克数越大,就越值钱,而且会带出更多的面孔。由于钻石深受消费者欢迎,钻石价格也一路上涨。历史上“第二贵”的粉红钻石售价为41亿元。但就我个人而言,我认为钻石并不值钱,钻石也不如黄金值钱。                                  

在日常生活中已经比较常见 

因此,如果你花很多钱买钻石,你可能要支付智商税,钻石与黄金不同。黄金具有保值功能,你可以随时随地取出黄金进行交易,随着市场的不断变化,黄金的价值不断波动,具有一定的收藏和投资价值。但是钻石不一样。第二次出售钻石非常困难。                   

颜色中心,简称色心,是指能选择吸收可见光的晶体结构缺陷,都属于晶体的点状缺陷。色心主要由辐射损伤、杂质聚合,以及辐射损伤和杂质聚合共同产生。色心被束缚在晶格之中,其内的电子在光子能量激发下产生振动。这种电子振动会引起周围的碳原子振动,使振动能量在钻石中扩散。钻石色心均是这种振动电子型的中心,称为振动电子中心(Vibrational—Electronic Center,缩写为Vibronic Center)。振动电子中心的振动以纵波的形式在钻石晶体中传播。在固体物理中这种在晶体中传播的纵向振动波被称为声子(Phonon),具有能量和频率的特性。钻石色心的光谱吸收可以由声子的理论简化模型来计算。一般情况,理论计算获得的声子吸收光谱与实际测量的光谱十分近似。反之,也可以利用测量获得的吸收光谱来推断色心的声子特性。

声子光谱的特征是由一条锐零声子吸收线和一个具有多个吸收峰的高能宽吸收带组成。高能宽吸收带的吸收峰分别为第一、第二、第三……声子峰(或称为声子线)。图2-6为典型的N3色心的声子吸收曲线,实际测量的色心吸收光谱比理论的声子特征光谱复杂,而且高能宽吸收带的吸收峰不易识别。在钻石的颜色成因、宝石学研究和鉴定中,用零声子线来代表整个声子吸收带,主要是因为零声子线在钻石吸收光谱中比较明显,其他吸收峰不易辨别。

零声子线的强度和宽度与温度有关,温度越高,强度越低,宽度越宽。其原因是温度越高,钻石晶格的热振动越强,使零声子线减弱并变宽。在研究钻石的颜色成因时,为了获得零声子线分辨清晰的吸收光谱,钻石一般都是在液氮温度(77K)下测量。当研究色心对钻石颜色的影响时,钻石的可见透射光谱或可见反射光谱应该在室温下测量,以便获得真实的颜色测量数据。

图2-6 N3色心的典型声子吸收光谱

N3色心的峰值位于415nm 处,其吸收波段主要扩展到短波紫外波长,同时也向长波波段扩展到波长约420nm处

当色心的电子被激发到激发态后,会自动返回基态,并辐射可见光,即荧光现象。理论计算所获得的色心荧光辐射光谱与相应的声子吸收光谱以零声子波长为中心成镜像,实际测量获得的色心荧光光谱与理论计算荧光光谱十分吻合。色心荧光光谱与吸收光谱以零声子线成镜像这一性质为钻石光谱的定性研究提供了另一个途径:测量钻石的荧光光谱来研究色心。利用短波的激光照射钻石即可获得荧光光谱。在低温下钻石色心的激光荧光光谱较强,零声子线吸收峰也比较清晰。另外,激光荧光光谱容易测量,使用也越来越广泛。

某些色心的电子被束缚得非常强,电子的相对振动很弱,使零声子线的强度太弱而不能测得,整个零声子吸收光谱变为一个没有吸收峰的吸收带。虽然这种色心无法直接由测量零声子线来确定,通过激发紫外荧光的方法可以间接加以验证。

为简明起见,以下在论述钻石颜色中心时,以色心的零声子线的波长来代表整个颜色中心,以便与光谱学研究中标定颜色中心的惯例相对应。在钻石的光谱学研究中,只需要知道色心的零声子线即可对色心和钻石得出相应的结论。在钻石颜色色度学研究和计算时,钻石的透射光谱和反射光谱的测量应在室温下进行,所获得的光谱的零声子线和其他吸收峰都不明显,而且零声子线对颜色的影响一般要远小于宽吸收带对颜色的影响。

以下简单介绍几种典型常见的色心。

1N3色心

Ⅰb型钻石晶体中的离散氮原子在高温高压条件下会逐渐聚合形成2个或2个以上氮原子的聚合体,使得Ⅰb型钻石变成了Ⅰa型钻石。在氮的聚合过程中,最有利于生成含3个氮原子的聚合体,其次是含2个和4个氮原子的聚合体,生成其他氮原子聚合体的可能性较小。这些氮原子的聚合体都会对光产生不同程度的吸收。其中2个和4个氮原子的聚合体会在红外波长范围产生吸收,3个氮原子的聚合体会吸收蓝色可见光使钻石呈**,被称为N3色心,是钻石中最重要的色心之一。N3色心由三个氮原子与一个碳原子结合而成。N 3色心的零声子峰值位于415nm 处,其吸收波段主要扩展到短波紫外波长,同时也向长波波段扩展到波长约420nm处,如图2—6所示。

一般情况下,N 3色心总是伴随着一个的峰值位于478nm 处的N 2吸收峰。N 2吸收峰的强度与N3色心的强度有关,N3色心越强,N2吸收峰也越强。相对于N3色心,N2吸收峰在可见光范围的吸收强度较弱。N2吸收峰不是一条零声子线,因而N2吸收峰不代表一个色心,其原因是N2吸收峰不能产生相应的荧光辐射。由于在可见光短波范围波长越短人眼颜色视觉越低,位于478nm 处的N 2吸收峰产生颜色的效能大于位于415nm 处的N3色心零声子线。

图2-7 由N3色心和N2吸收峰组成的“开普”吸收光谱

N3色心由3个氮组成的聚合体产生,N2吸收峰总是伴随N3色心,但既不属于N3色心,也不是由其他声子色心产生的,其具体成因不明

N3色心和N2吸收峰组成著名的“开普”吸收光谱,如图2—7所示。“开普”光谱最早是在产于南非开普城(Cape)附近的**钻石中发现的,因故得名。N3色心和N2吸收峰形成一个可见光吸收带,一般在光谱仪下观察到的是位于415nm 处的一条强吸收峰线,所以N3吸收峰又被称之为“开普”线。所有的Ⅰa型钻石都具有“开普”线,因而绝大多数的天然钻石都具有吸收强度不同的“开普”线。

当Ⅰa型和Ⅰb型钻石氮含量相同时,Ⅰa型钻石要比Ⅰb型钻石的**饱和度低很多。这一现象说明,当Ⅰb型钻石中的离散氮原子在高温高压下形成Ⅰa型钻石中的聚合氮色心时,氮原子对可见光的吸收减弱。Ⅰb型钻石中的离散氮原子在可见光的短波范围产生一个很宽的吸收带。Ⅰa型钻石中的聚合氮所产生的N3色心在可见光波长范围主要产生一个很窄的415nm 吸收峰,其宽吸收带位于可见光的短波末端和紫外范围,对于颜色的视觉影响很小。另外一部分氮原子生成2个和4个氮原子的聚合体,在可见光波长范围没有吸收。由于以上原因,Ⅰb型钻石中的氮离散原子要比在Ⅰa型钻石中相同含量的氮原子聚合体对短波光的吸收强很多,钻石产生的**饱和度也相应高很多。人工合成钻石时,氮原子以离散的形式存在,属于Ⅰb型。当含离散氮的合成钻石再经高温高压处理后,部分离散的氮原子会形成聚合体,产生聚合氮色心,其**变浅,从而达到改善颜色的目的。

2GR1色心

GR 是英文一般辐射(General Radiation)的缩写,顾名思义,GR 色心是由辐射在钻石晶体产生的空穴而生成的颜色中心。放射性物质铀、铊和钴等对钻石辐射后,可以将碳原子从晶格中击出,从而产生一个空穴。这一钻石晶格中的空穴被称之为GRl色心。GR1色心的晶体空穴属于钻石的点晶体缺陷,空穴中没有电子填充。钻石的GRl色心是一种永久辐射损伤颜色中心,几乎不可能用加热或其他方法恢复原有晶体结构。GRl色心在可见和红外波长范围产生一个较宽的吸收带和一系列的吸收峰,形成典型的声子吸收光谱。GR1色心的零声f吸收峰的波长为7409nm,其相应的激发能量为1673eV,并在412~430nm波长范围形成一个宽吸收带并伴随GR2—8的吸收峰。包括零声子吸收峰和吸收带的典型GRl色心的吸收光谱,如图2—8所示。一般情况下位于宽吸收带上的GR2—8吸收峰并不明显对钻石的颜色贡献可以忽略。

由图2—8中的GR1吸收光谱可知,GR1色心所产生的吸收带的吸收率从长波到短波逐渐降低,直到430nm,然后又略微增加。GRl色心光谱本身会使钻石产生蓝色。当GR2—8吸收峰较强时钻石的颜色为偏绿的蓝色。经辐射处理的Ⅱa型呈现蓝色,就是由于GRl色心所致。另外GRl色心也可以使含氮量很低的Ⅰa和Ⅰb型无色钻石呈现蓝色,即一些蓝色钻石的颜色实际是由GRl色心产生的。如果对Ⅱb型蓝色钻石进行辐射处理,其蓝色饱和度有可能提高。

图2-8 GR1色心在可见光谱范围的吸收带和吸收峰

零声子线的波长为7409nm,其相应的激发能量为1673eV:GRl色心的吸收带扩展到可见光的长波范围,伴随的GR2—8吸收峰在可见光短波范围产生较弱的吸收

**的Ⅰa型钻石具有N3色心并含有较多的氮原子,其蓝紫光会部分地被氮原子吸收。经辐射处理的Ⅰa型钻石同时具有GRl色心和N3色心,其中GR1色心吸收长波可见光,N3色心吸收短波可见光,使经辐射处理的Ⅰa型钻石的色调变为绿色。绝大多数的天然绿色钻石都是Ⅰa型,经过天然辐射,其绿色是由GRl色心和N3色心共同产生的。许多文献简单地将钻石的绿色只归属于GRl色心,实际上,N3色心对钻石绿色的贡献是必不可少的。

图2-9 天然绿色钻石(Tino Hammid/Courtesy of Aurora Gem Collection)

北极光彩色钻石集86号,063ct

根据GRl色心和N3色心的强度不同,钻石颜色的色调在蓝色到**之间变化。当钻石只有GR1色心时,颜色为蓝色;当钻石的GRl色心对可见光长波的吸收大于N3色心对可见光短波的吸收时,颜色为绿蓝色;当GRl色心的吸收约等于N3色心的吸收时,颜色为绿色;当钻石的GRl色心的吸收小于N3色心的吸收时,颜色为黄绿色;当钻石只有N3色心时,颜色为**。图2—9是北极光彩色钻石珍藏中的一颗绿色钻石。

在高能粒子的轰击下,钻石比较容易产生较多的GR1色心,使得相应的宽吸收带很强GR2—8吸收峰也很明显。钻石的GR1色心可由任何一种高能辐射产生,包括天然α和γ射线、高能电子束、高能中子束和原子反应堆的快中子等。一般情况下,产生GR1色心的高能辐射源的能量应大于1M eV,钻石改色处理实验用电子加速器的能量级别一般为2M eV以上,使得电子能够穿透较多的厚度。

由钻石晶体空穴形成的GR1色心是形成以下介绍的H 色心和N—V 色心的关键。H 色心和N—V色心都是由空穴与不同形式的氮元素结合而成。

3H 色心

H 色心是一个含氮Ⅰa型钻石经辐射后再经热处理而产生的晶体缺陷。钻石经辐射处理后会在晶体中产生一个没有碳原子的空穴,即GR1色心。再经热处理时,GR1色心可能与氮原子的聚合体结合而形成新的色心。当一个空穴与两个氮原子组成的A 聚合体结合时就形成H3(N—V—N)颜色中心,一个空穴与四个氮原子组成的B 聚合体结合时产生H4色心。

H 3色心产生的一个零声子波长为5032nm的宽吸收带。由于H 3色心的宽吸收带大约位于可见波长的长波段400~500nm 之间,H 3色心本身会使钻石产生**色调的颜色,常见于经处理的彩**钻石的吸收光谱。

图2-10 H3和H4色心的吸收光谱

H4色心的零声子线几乎与H3色心的第一吸收峰重叠

H4色心产生一个零声子线位于496nm的宽吸收带。相对于H3色心,H4色心一般较弱。H4色心的零声子线叠加在H3色心的第一吸收峰上,几乎与之重合。图2-10所示为H3和H4色心的吸收光谱。

H3、H4和N3色心叠加可以使钻石呈现饱和度很高的**,甚至是橙**和黄橙色。Ⅰa型**天然钻石的颜色由N3色心产生,并含有大量的A和B聚合体。Ⅰa型**天然钻石经高能粒子加速器强辐射后,在钻石晶体中会产生许多空穴。经辐射处理的钻石再经热处理后由辐射产生的空穴与A聚合体和B聚合体结合产生很强的H3和H4色心。N3色心经处理后没有发生显著变化,对短波可见光的吸收强度基本不变。经处理后产生的H3和H 4色心吸收短于505nm的可见光。如果N 3色心的吸收远大于H 3和H4色心的吸收,钻石仍呈现**,但饱和度比只有N3色心时得以提高。如果N3色心的吸收接近H3和H4色心的吸收,钻石可能呈现橙**甚至黄橙色。如果N3色心的吸收小于H3和H4色心的吸收,钻石呈现黄橙色,甚至呈现橙色。Ⅰa型**钻石经辐射和热处理处理后可能变成彩**或橙色钻石。如果H3、H4和N3色心都很强,在整个可见光范围可能产生较强的无选择性吸收,使钻石的亮度较低,所显现的颜色为低亮度的棕橙色或棕色。

H2色心也是由空穴和氮原子A 聚合体组成的,带有负电荷(N—V—N),产生一个较宽的吸收带,吸收峰中心位于9861nm 处。当H 2色心较强时,吸收带会扩展到可见光谱的长波范围。由于H2色心总是与N3、H3和H4色心共同存在,在可见光范围H2吸收远远小于其他3个色心的吸收,所以H2色心对钻石产生颜色或改变颜色的贡献十分有限,通常在讨论钻石颜色成因时不考虑H2色心的影响。

因为H 色心是由空穴与氮原子聚合体结合形成的,因此,具有H 色心的钻石一定属于Ⅰa型。另外,H是英文H eat的第一个字母,因此,从字面上可以看出,H 色心一定经过某种高能辐射和热处理。产生H 3和H 4色心的热处理温度范围大约为500~1800℃,常用的温度为800℃。

Ⅰa型钻石经辐射和热处理后还可能产生波长5036nm的3H 色心和595nm 色心。虽然这两个色心对于彩色钻石鉴定具有辅助作用,但比较少见,而且光谱吸收很低对产生钻石颜色的贡献一般可以忽略。3H 色心的零声子波长与H 3色心的零声子波长十分接近有时会混淆。

图2-11所示为著者收藏的一颗经改色处理的橙色钻石。这颗橙色钻石的H3、H4和N3色心极强,因而呈现橙色。

图2-11 经改色处理的橙色天然钻石(刘严摄影/刘严收藏)

橙色由H3、H4和N3色心共同产生

4N—V色心

N—V是英文氮(Nitrogen)和空穴(Va-cancy)的缩写,顾名思义N—V 色心是由氮和空穴组成的色心。N—V 色心是含离散氮的Ⅰb型钻石经辐射和热处理后产生的晶体缺陷。如前所述,钻石经辐射处理会产生一个GRl色心。再经热处理时,GRl色心可以与单个氮原子结合而形成新的色心。当一个空穴与一个氮原子结合时就形成N—V 色心。中性(N—V)0色心的吸收峰为575nm带有负电荷(N—V)-色心的吸收峰为637nm。图2-12为典型的N—V色心吸收光谱。

图2-12 N-V色心的吸收光谱

(N-V)0的零声子线575nm,

(N-V)-的零声子线位于637nm

N-V色心常伴随H 色心共同存在于吸收光谱中,在N-色V心的生成过程中不可避免地会生成H 色心

N—V 色心的重要之处在于它产生于可见光中波范围的主峰值波长为5748nm和6370nm的宽吸收带。N—V 色心位于可见光中段,会使钻石产生红紫色调的颜色,例如粉红色或紫红色。一般测量所获得的钻石吸收光谱中N—V 色心的吸收峰总是与其他吸收峰伴随存在N—V 色心吸收峰单独存在的光谱比较少见。只有Ⅱb型钻石产生N—V 色心时没有伴随H 色心,其原因是Ⅱb型钻石几乎不含氮,个别离散氮原子的晶格间距很大,不可能聚合在一起,也不可能产生H 色心。

H3和H4吸收峰常常伴随N—V吸收峰存在十吸收光谱中这一现象说明,在生成N-V 色心的热处理过程中,离散氮原子可能聚合成A 聚合体和B聚合体,然后再与空穴结合生成H 色心。也可能是N—V色心在热的作用下与离散氮原子结合而直接生成H 色心。不论在生成N—V色心的过程中是如何产生H 色心,H 色心的生成都会不同程度地减少N—V色心的相对数量。

具有N—V 色心的天然钻石很少,即使存在N—V 色心一般也很弱,对彩色钻石的颜色贡献有限。Ⅱa型钻石含氮量非常低,而且氮元素都是以单原子的形式存在。个别 Ⅱa型钻石经辐射和高温处理后也会产生N—V 色心。这种具有N—V 色心的Ⅱa型钻石都呈现饱和度很低的紫红色调的粉红色。其原因是氮含量极低不可能产生较多的N—V 色心。极少数的天然浅粉红色钻石的颜色是由N—V 色心产生的,这类天然浅粉红色钻石属于 Ⅱa型,据报道产自印度。

多年来,随着对于钻石的颜色成因的深入了解、人工合成钻石的设备不断改进、合成和颜色处理技术的逐步完善,许多颜色的钻石都可以由合成和处理而获得,尤为重要是红色钻石的合成。在钻石的人工合成及其辐射和热处理过程中,N—V色心较容易产生,并可以获很强的N—V色心。N—V 色心的波长处于可见光范围的中部,对可见光的吸收效率较高,在产生某些颜色的合成钻石时起到了至关重要的作用,例如一些经改色处理的人工合成红色钻石的颜色就是由N—V色心和游离氮共同产生的。图2-31所示为著者收藏的一颗经改色处理的Ⅰb型红色合成钻石,颜色是由游离氮原子和N—V 色心共同产生。游离氮原子主要吸收短波的可见光,N—V 色心吸收中波的可见光,剩余的长波可见光呈现红色。若N—V 色心的吸收强度大于游离氮原子的吸收强度,则短波可见光的相对强度会大于中波可见光的相对强度,这种情况下,钻石呈现偏紫红的红色(Purplish Red)。在标准日光光源下这颗合成红色钻石的实际颜色就是偏紫红的红色,而不是纯红色。根据著者的测量研究和目视观察,市面上为数不多的红色合成钻石的实际色调均为偏紫红的红色,其色调与图2-13中红色钻石的色调相似。

图2-13 经改色处理的Ⅰb型红色合成钻石

(刘严摄影/刘严收藏)

颜色主要是由离散氮原f和N—V 色心共同产生的

合成红色钻石的颜色都比较深,即亮度较低,其主要原因是离散氮含量很高对可见光短波的吸收强烈;而且经过强辐射处理和热处理后产生很强的N—V 色心,对可见光中波段产生很强的吸收,使红色合成钻石对中短波长可见光产生强吸收,并在整个可见光波段产生较强的无选择性吸收,因而呈现亮度较低的红色。如图2-13所示,这颗红色合成钻石的台面颜色分布为红色闪烁区域衬托在暗红棕色的背景之上。合成和处理红色钻石的困难有:钻石的含氮量必须很高,辐射处理必须很强,而且热处理的时间、温度和压力必须恰到好处。这就是为什么合成红色钻石也是少之又少的原因。与其说是有目的地合成红色钻石,不如说是在合成和处理的过程中的偶遇。如果钻石的含氮量较低,辐射和热处理不合适,这种合成钻石的颜色可能是黄橙色、橙色、棕橙色、紫红棕色、棕色或红棕色,而不是红色。

在相同氮含量的情况下,游离氮和N—V 色心对可见光的吸收远远大于N3、H3和H4色心对可见光的吸收,而且N—V 色心吸收峰位于可见光的中波范围,因此,经改色处理的合成钻石比较容易产生饱和度较高的红色和橙色调的颜色。

5其他色心

钻石中存在许多振动电子中心,多数振动电子中心对可见光的吸收太弱,而对钻石的颜色没有影响。除以上所介绍的颜色中心外,对钻石颜色产生影响的色心还有负电荷空穴色心(ND1)、477nm 吸收带和595nm 色心。

钻石经高能电子轰击后,高能电子会射入钻石晶体的浅层,不仅可以将碳原子移位产生GR1色心,也可能留在钻石晶体的晶格之中。这些留在钻石中的电子形成负空穴色心ND1(Negatively Charged Vacancy)。ND1色心的峰值波长为393nm,强度较弱,对钻石的颜色影响不大。很强的ND1色心有可能使Ⅱa型钻石呈淡**。

477nm 吸收带是一个振动电子型色心,由于电子结合非常强使得零声子线消失。根据吸收光谱曲线的分布可以推断477nm 吸收带的零声子线的位置应大约在520nm 附近,呈镜面对称分布的荧光辐射的颜色为橙红色。具有477nm 吸收带的钻石一般属于Ⅰb型,含氮量较低,呈琥珀色。由于属于Ⅰb型而没有A 聚合体,具有477nm 吸收带的钻石的荧光辐射较强,其荧光颜色一般为**到橙色。这说明可能伴随一个波长较短的电子振动中心,其荧光颜色是由这两个荧光辐射叠加而成。

Ⅰa型钻石经辐射和热处理后会产生一个595nm 色心,并伴随一个位于425nm 较弱的吸收峰。相对于同时存在的N 3、H 3和H 4色心,595nm 色心对可见光的吸收很弱,对钻石的颜色几乎没有影响。一般情况下,595nm 色心的存在是钻石经处理的佐证。当热处理温度高于1000℃时,595nm 色心会消失,因此,没有595nm 色心的Ⅰa型钻石并不能证明其未经处理。

一、传统宝石学颜色成因

传统宝石学主要基于宝石的化学成分和外部构造特点,将宝石颜色划分为自色、他色和假色。

1自色

由作为宝石矿物基本化学组分中的元素而引起的颜色,这些致色元素多为过渡金属离子,如铁铝榴石、绿松石、孔雀石、蓝铜矿等。

2他色

由宝石矿物中所含杂质元素引起的颜色。他色宝石在十分纯净时呈无色,当其含有微量致色元素时,可产生颜色,不同的微量元素可以产生不同的颜色。如尖晶石,其化学成分主要是Mg Al2O4,纯净时无色,含微量的Co元素时呈现蓝色,含微量Fe元素时呈现褐色,而含微量Cr元素时呈现红色。另外同一种元素的不同价态可产生不同的颜色,如含Fe3+常呈棕色,含Fe2+则呈现浅蓝色。同一元素的同一价态在不同的宝石中也可引起不同的颜色,如Cr3+在刚玉中产生红色,在绿柱石中产生绿色。

3假色

假色与宝石的化学成分和内部结构没有直接关系,而与光的物理作用相关。宝石内常存在一些细小的平行排列的包裹体、出溶片晶、平行解理等。它们对光的折射、反射等光学作用产生的颜色就是假色。假色不是宝石本身所固有的,但假色能为宝石增添许多魅力,这一方面的具体内容已在宝石的特殊光学效应一节里进行了较详细的叙述。

二、近代科学宝石颜色的成因

随着科学的发展,人们发现宝石的颜色不仅仅取决于其化学组成,更重要的是取决于其内部结构。近代科学颜色成因理论打破了传统颜色成因理论中的自色、他色的界限,从晶体场理论、分子轨道理论和能带理论等的角度揭示了宝石颜色成因的本质。

(一)离子内部的电子跃迁呈色(晶体场理论)

晶体场理论研究的对象是处于宝石晶体结构中的过渡金属元素和某些镧系、锕系元素。它把晶体场看成一种正负离子间的静电作用,将带有正电荷的阳离子称为中心离子,把带有负电荷的阴离子和络阴离子统称为配位离子,或简称配位体。晶体场理论与其他理论的区别在于,它把配位体处理为一个点电荷,点电荷作用的实质是产生静电势场力,这种静电势电场又被称之为晶体场。晶体场跃迁包括d-d跃迁和f-f跃迁。元素周期表中第四、五周期的过渡金属元素分别含有3d和4d轨道,镧系和锕系元素分别含有4f和5f轨道。在配位体的存在下,过渡元素五个能量相等的d轨道和镧系元素七个能量相等的f轨道分别分裂成几组能量不等的d轨道和f轨道。当它们的离子吸收光能后,低能态的d电子或f电子可以分别跃迁至高能态的d或f轨道,这两类跃迁分别称为d-d跃迁和f-f跃迁。由于这两类跃迁必须在配位体的配位场作用下才可能发生,因此又称为配位场跃迁。

过渡金属元素的d-d电子跃迁引起宝石颜色变化的最好例子是红宝石、祖母绿及变石,图1-4-11为三者的紫外可见吸收光谱。

图1-4-11 红宝石、祖母绿及变石的UV吸收光谱

A——红宝石;B——变石C——祖母绿

红宝石中致色离子为Cr3+,从Cr3+的3d3电子组态导出的自由离子谱项为:基谱项为4F,激发谱项为4P、2G、2D等。八面体场中,由基谱项4F分裂为三个能级,即4A2、4T2、4T1。红宝石的吸收光谱特征表明,在可见光区域内,出现两个强而宽的吸收带,分别由4A2→4T2、4A2→4T1能级之间的跃迁所致。d电子在4A2→4T2、4A2→4T1能级间跃迁的过程中,分别吸收225和302e V能量,其余吸收后的残余能量组合成红宝石的颜色(见图1-4-12)。

祖母绿吸收光谱特征表明(见图1-4-13),在可见光区域内,出现两个强而宽的吸收带,分别由4A2→4T2、4A2→4T1能级之间的跃迁所致。d电子在4A2→4T2、4A2→4T1能级间跃迁的过程中,分别吸收204和292e V能量,其余吸收后的残余能量组合成祖母绿的颜色。

图1-4-12 红宝石的UV吸收光谱

图1-4-13 祖母绿的UV吸收光谱

变石的化学式组成(BeAl2O4)介于红宝石和祖母绿之间,影响铝氧八面体的金属离子只有Be一种,因此Cr3+离子与周围配位体电场强度低于红宝石而高于祖母绿,它的金属氧离子之间化学键的性质也介于红宝石和祖母绿之间。变石中Cr3+离子4A2→4T2跃迁吸收的能量为216eV,介于红宝石(225eV)和祖母绿(204eV)之间,而4A2→4T1跃迁所吸收的能量(298eV)与红宝石和祖母绿相差不大。在可见光区域内,变石中红光和蓝绿光透过的几率近于相等,于是外部环境的光源条件(色温)就决定了变石的颜色。例如,色温较高的日光灯中蓝绿色成分偏多,导致变石中蓝绿色成分的叠加,而呈现蓝绿色。反之,白炽灯光源中色温偏低,导致变石中红色成分的叠加,而呈现红色(见图1-4-14)。

图1-4-14 变石的UV吸收光谱

(二)离子间的电荷迁移呈色(分子轨道理论)

分子中单个电子的状态函数称为分子轨道。根据分子轨道模型,认为一个分子中所有的轨道都扩展至整个分子上。占据这些轨道的电子不是定域在某个原子上,而是存在于整个分子之中。根据分子轨道理论,电子可以从这一个原子轨道上跃迁到另一个原子轨道上去,这种电子跃迁称为电荷迁移。

某些分子既是电子给体,又是电子受体,当电子受辐射能激发从给体外层轨道向受体跃迁时,就会产生较强的吸收,这种光谱称为电荷迁移光谱。伴随电荷转移,在吸收光谱中产生强吸收带,如果电荷转移带出现在可见光范围内,则产生相应的颜色。电荷迁移有多种形式,它可以发生在同核原子价态之间,也发生在异核原子价态之间。

1金属—金属原子间的电荷迁移

金属—金属原子间的电荷迁移可分为同核原子价态之间的电荷迁移和异核原子价态之间的电荷迁移。

(1)同核原子价态之间的电荷迁移

同核原子价态之间的电荷迁移来自不同价态的同一过渡元素的两个原子之间的相互作用,当两个不同价态的同核原子分布在不同类型的格点中,且两者之间有能量差时,电子可发生转移,并产生光谱吸收带,从而使宝石呈现颜色。堇青石的蓝紫色的产生是这种情况的典型实例。在堇青石中,Fe3+和Fe2+分别处于四面体和八面体位置中,两个配位体以共棱相接,当可见光照射到堇青石时,其Fe2+的一个d电子吸收一定能量的光跃迁到Fe3+上,此过程的吸收带位于17000cm-1(相当于黄光),使堇青石呈现蓝色。蓝色、绿色电气石和海蓝宝石也是由于Fe2+-Fe3+间的电荷迁移而呈的色。

(2)异核原子价态之间的电荷迁移

图1-4-15 蓝宝石的UV吸收光谱

异核原子价态之间的电荷迁移的典型实例是蓝宝石(见图1-4-15),在蓝宝石中Fe2+与Ti4+分别位于相邻的以面相连接的八面体中,Fe、Ti离子的距离为0265nm,二者的d轨道沿结晶轴重叠,当电子从Fe2+中跑到Ti4+中时,Fe2+转变为Fe3+,而Ti4+转变为Ti3+,即Fe2++Ti4+→Fe3++Ti3+。电荷迁移的这一过程,伴随着的光谱吸收能为211eV,吸收带的中心位于588nm,其结果是在蓝宝石的c轴方向只透过蓝色,呈现蓝色。当两个八面体在垂直c轴方向上以棱相连接时,这时电荷转移吸收带略向长波方向位移,使蓝宝石在非常光方向上呈现蓝绿色。异核原子价态之间的电荷迁移,也是蓝色黝帘石、褐色红柱石呈色的原因。

2其他类型的电荷迁移

除了上述两种类型的电荷迁移外,还有非金属与金属原子之间的电荷迁移和非金属与非金属原子之间的电荷迁移。

宝石中常见的非金属与金属原子之间的电荷迁移为O2-→Fe3+。02-与Fe3+之间的电荷迁移对可见光光谱中紫色、蓝色光强烈吸收,导致宝石呈金**。金**绿柱石、金**蓝宝石的颜色均由02-→Fe3+之间的电荷迁移引起。

(三)能带间的电子跃迁呈色(能带理论)

能带理论是研究宝石材料的一种量子力学模式,是分子轨道理论的进一步发展。它较好地解释了天然彩色钻石的呈色机理及其金刚光泽的产生原因。能带理论认为:固体中电子并非束缚于某个原子上,而为整个晶体所共有,并在晶体内部三维空间的周期性势场中运动。电子运动时的能量具一定的上下限值,这些电子运动所允许的能量区域就称之为能带。它与晶体场理论和分子轨道理论的区别是:晶体场理论和分子轨道理论主要适用于局部离子和原子团上的电子,电子是定域的,是局部态之间的跃迁;能带理论则与之相反,它认为电子是不定域的,是非局部态之间的电子跃迁。能带又可分为:①导带(又称空带),由未填充电子的能级所形成的一种高能量带。②带隙(又称禁带),价带最上部的面(又称为费米面)与导带最下部面之间的距离,禁带的宽度随矿物键性的不同而不同;③价带(又称满带),由已充满电子的原子轨道能级所构成的低能量带,当自然光通过宝石时,宝石将吸收能量使电子从价带跃迁至导带,所需的能量取决于带隙的宽度,即价带顶部与导带底部间的能量差,又称能量间隔,一般用ΔEg表示。不同的宝石由于能量间隔不同而呈现不同的颜色。与晶体场理论一样,电子从导带返回至价带的过程中,其吸收的能量仍以光的形式发射出来。例如,Ⅱa型钻石带隙的能量间隔(ΔEg=54e V)大于可见光的能量,即电子从价带跃迁至导带时吸收的能量为54e V,故吸收主要发生在紫外光区,对可见光能量无任何吸收,故理论上,IIa钻石为无色(见图1-4-16);由于Ⅰb型钻石中含有微量的孤氮原子,氮原子外层电子(1s22s22p3)比碳原子(1s22s22p2)多一个,额外的电子则在禁带中生成一个杂质能级(氮施主能级),由此缩小了带隙的能量间隔,电子从杂质能级跃迁至导带所吸收的能量为22e V(564nm),故该类钻石显橙**(见图1-4-17)。

(四)晶格缺陷呈色

宝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(质点在三维空间作周期性的平移重复)的现象,称为晶格缺陷。其产生原因与宝石晶体内部质点的热振动、外界的应力作用、高温高压、辐照、扩散、离子注入等有关。

例如,在上地幔的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岩浆)快速携带到近地表时,温压条件的迅速改变和晶体与围岩物质的相互碰撞,则易导致侵位金刚石晶体的结构局部发生改变,并诱发晶格缺陷,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。

图1-4-16 Ⅱa型钻石中电子跃迁图示

图1-4-17 Ⅰb型钻石中电子跃迁图示

色心作为晶格缺陷的一种特例,泛指宝石中能选择性吸收可见光能量并产生颜色的晶格缺陷。属典型的结构呈色类型。色心的种类十分复杂,但最常见的为电子心(F心)、空穴心(V心)及杂质离子心。

1电子心(F心)

电子心(F心)是由宝石晶体结构中阴离子空位引起的。就整个宝石晶体而言,当阴离子缺位时,空位就成为一个带正电的电子陷阱,它能捕获电子。如果一个空位捕获一个电子,并将其束缚于该空位,这种电子呈激发态,并选择性吸收了某种波长的能量而呈色。因此,电子心是由一个阴离子空位和一个受此空位电场束缚的电子所组成的。例如,紫色萤石晶体中的氟离子离开正常格位,而形成一个阴离子空位(缺少负电荷),该结构位显示正电性,形成一个带正电的电子陷阱。为了维持晶体的电中性,阴离子空位必须捕获一个负电子,由此产生了颜色。

2空穴心(V心)

空穴心(V心)是由晶体结构中阳离子缺位引起的。从静电作用考虑,缺少一个阳离子,等于附近增加了一个负电荷,则附近一个阴离子必须成为“空穴”才能保持静电平衡。因此,空穴心是由一个阳离子空位捕获一个“空穴”所组成的。例如,烟晶中以类质同象形式替代Si4+的Al3+杂质,在晶格位中形成正电荷不足的位置(正电荷陷阱),为了维持暂时的电中性,Al3+离子周围必须有相应的正一价阳离子存在。当水晶受到辐照后,与最近邻的O2-将失去一个多余的电子,而残留下一个空穴,形成空穴心(V心)。利用辐照源的带电粒子(加速电子、质子)、中子或射线辐照宝石,通过带电粒子、中子或Y射线与宝石中离子、原子或电子的相互作用,最终在宝石中形成电子-空穴心或离子缺陷心。如辐照处理钻石、蓝黄玉等,辐照的本质是提供激活电子、格位离子或原子发生位移的能量,从而形成辐照损伤心。

钻石可分成四个颜色系列:无色透明至浅**系列、茶色至褐色系列、灰色系列及彩色系列。那么的钻石颜色等级表、钻石颜色级别表具体都有哪些呢?

钻石颜色等级表

钻石的颜色分为两大系列,常见的无色系列包括无色、浅黄、浅褐色;彩色系列包括深黄、灰色、粉红等。无色钻石色泽通常以美国宝石学院GIA建立的色泽分级为准,由D(透明无色,即从Diamond的第一个字母开始)至Z(**)。彩钻是极之罕有的钻石,拥有浓烈色彩,例如粉红色、蓝色、绿色、**及非常罕有的红色等。色泽分级系统不适用于彩钻。

1)D级:完全无色。最高色级,极其稀有。

2)E级:无色。仅仅只有宝石鉴定专家能够检测到微量颜色。是非常稀有的钻石。

3)F级:无色。少量的颜色只有珠宝专家可以检测到,但是仍然被认为是无色级。属于高品质钻石。

4)G—H级:接近无色。当和较高色级钻石比较时,有轻微的颜色。但是这种色级的钻石仍然拥有很高的价值。

5)I—J级:接近无色,可检测到轻微的颜色。

6)K—M级、N—Z级:颜色较深,火彩差。

彩钻颜色等级对照

除了最常见的无色钻石,彩色钻石也开始逐渐受到越来越多爱美女士的追捧,其中黄钻和粉钻是目前彩钻中的两大宠儿。

1)黄钻,有人称为金钻,是指钻石中颜色纯正、色调鲜明的**或金**的彩钻。除**、金**外还常见酒黄、琥珀色的彩钻。

美国宝石协会对于黄钻鉴定要求一般彩钻级别的**钻石,从低到高,依次为:Fancy Light Yellow(淡彩黄)、Fancy Yellow(彩黄)、Fancy Intense Yellow(浓彩黄)、Fancy Deep Yellow(深彩黄)、Fancy Vivid Yellow(艳彩黄)。虽然黄钻较为常见,但达到艳彩级别的黄钻却稀有难求。据美国宝石协会统计,其鉴定的黄钻中,只有不足5%为艳彩黄钻。

2)彩钻里最让女人为之着迷的还要色调最温柔的粉钻了,粉色钻石的致色原因与其它彩色宝石不同,纯属碳原子错位或内部晶格变形导致——是的,这稀有的美丽源自大自然的失误。红色、棕色钻石的产生也是因为钻石形成过程中,内部结构发生变化而导致的。

粉钻的颜色分为9个等级Faint(微粉)、Very Light(很淡粉)、Light(淡粉)、Fancy Light(淡彩粉)、Fancy(中彩粉)、Fancy Dark(暗彩粉)、Fancy Intense(浓彩粉)、Fancy Deep(深彩粉)、Fancy Vivid(艳彩粉)

钻石颜色等级对照表里颜色分级一般要求有四个基本条件,即标准的灯源、标准的比色石、良好的环境以及受过训练的分级师。颜色分级一般采用比色法,即将待分级钻石与标准的比色石进行比较,以决定待分级钻石的颜色级别。

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