想看一看钻石是什么样的

想看一看钻石是什么样的,第1张

  不过说实话,很多网上的钻石,特别是珠宝商城电商的,钻石基本都是通过ps了。

  普通的白钻,依据颜色、大小、净度、切工等指标综合评价的,还有荧光情况、奶咖绿等情况等决定价格的。

下面这个就是坚定证书咯。

  彩钻如黄钻、粉钻等,根据颜色稀有程度、颜色鲜艳度再综合大小、净度、切工等指标来综合评定的。

本项目在辽宁、山东、湖南各发现一颗IaB+IaAB混合型钻石。三件样品在DiamondView下观察到的荧光图像具有相似的生长结构特征(图518,图版Ⅴ),并可划分为早期成核与生长、后期生长两个阶段。样品的B中心转化率由中心到边缘逐渐降低(如图519)。

图518 IaB+IaAB 混合型钻石在DiamondView下的荧光图像

Figure 518 DiamondView fluorescence image of IaB+IaAB mixed type diamond

图519 LN-50-247 红外光谱及B中心转化率变化

(采样点如图518)

Figure 519 Infrared spectra of sample LN-50-247 and the change of B center conversion rate

(sampling points shown in Figure 518)

中央区域结构均匀,颜色相对均一,为早期成核与生长阶段,外围呈深蓝色荧光,中央呈强蓝白色荧光。亮蓝色到深蓝色荧光被认为与N3中心有关(Field,1992)。强蓝白色荧光可能是该处N3中心含量较高所致。样品在这一阶段生长环带不明显,氮含量相对较低。表明样品成核阶段可能处于相对封闭的环境之中,且熔/流体的粘性、碳过饱和度等相对适中,结晶环境较为平衡。

样品的后期生长阶段,LN-50-247在DiamondView下表现为明显的同心圈层结构,与陈美华等(2000;2006)在山东、辽宁金刚石中发现的“似玛瑙状”环带结构相似,该结构的金刚石被认为结晶于粘性大、碳过饱和且远离平衡的特定生长环境中,由早期多生长中心相邻或聚集形成复杂的结晶中心,金刚石在高温下的塑性变形、生长过程中的生长停顿与熔/流体的熔蚀作用均可导致该类结构的形成。后续的结晶过程在混合生长机制(螺旋位错生长+层状生长)、局部不均匀熔蚀或变化的结晶条件等因素共同作用下,沿早期不规则种晶形态生长成近同心的圈层结构。但LN-50-247在早期生长阶段并未形成多个生长中心,而后期生长阶段则是按混合生长机制结晶,各圈层界限清晰,荧光颜色不均,表明样品周围环境的周期性变化及生长过程中熔流体的存在和参与。SD-701-013和22-HN的后期生长阶段呈“开放”的八面体环带生长结构,这种结构可能是由于围绕晶体角顶及边部的层生长不完善引起(Frank et al,1994;Felix et al,2004)。各环带间界限明显,边界基本平直,宽窄不一,荧光颜色有差异。

IaB+IaAB混合型金刚石的氮、氢元素及类型分布如图520(图版Ⅴ),其中IaB型金刚石的红外光谱缺失1282cm-1的吸收峰,该峰是由双原子氮引起。选择基线范围1233-1~1390cm-1,得到双原子氮的相对浓度分布。

图520 LN-50-247杂质浓度分布图

Figure 520 Impurity concentration of sample LN-50-247

从图520中双原子氮浓度分布可以发现,样品中央的蓝色区域为IaB型金刚石,基本无1282cm-1吸收峰,即无双原子氮存在,该区域与DiamondView图像显示的样品早期成核与生长阶段较为吻合。外围区域为IaAB型,即图中绿色至红色区域。红外光谱测试发现,样品由中心至边缘氮、氢浓度的变化与DiamondView观察到的生长结构相对应。DiamondView荧光图像显示的生长结构特征能够与显微红外光谱分析获得的结果相互验证。分析样品氮、氢含量的规律及变化趋势,表明样品不同阶段生长环境变化大,且出现明显的生长停顿。

这个的话你可以去百度找一下看看有没有你想要的答案,因为我这里没有这种钻石,你在百度上面找一下,然后搜索一下应该能够找到你想要的,我感觉就是这个样子的,你可以去试一下看看有没有用吧。

人类从发现钻石到现在,已经过去很长一段时间了。钻石最特殊的,莫过于它的硬度了。在我们的印象中,坚硬往往是金属的代名词,金属的硬度应该比钻石要高出不少。但是实际上,钻石却是自然界中硬度最大的物质。我们只需要做一个实验就知道,如果我们手里拿着钻石,只需要轻轻用力就能够在绝大多数的金属上划出痕迹。但是反过来,绝大多数的金属都没有办法在钻石上留下痕迹。正是因为钻石强大的硬度,所以我们又将钻石称为金刚钻,以此显现它的金刚不坏之躯。

钻石这种坚硬的品质,对于我们的日常生活而言,往往并没有什么实际的用途。但是在工业上,硬度大的物体往往都可以被用为各种切割设备的钻头。但是随着专家们发现钻石的光学性质也同样优异,钻石最终也宝石的形式走进大家的视野中。钻石的反射率非常高,反射临界角小,全反射的范围广。这些性质导致了钻石非常容易发生全反射,与其他的宝石相比,钻石显得更加璀璨夺目。于是珠宝商们通过精湛的切割技术,使得八面体的钻石能够闪闪发光。因此,钻石也成为了一种新的奢侈品,成为了富人们争相炫耀的资本。

虽然钻石有着这么多优异的属性,但是神奇的是,钻石的构成原始是碳,与我们平时使用的铅笔芯是同一种元素。钻石之所有会和铅笔芯有着天壤之别,也仅仅只是因为它们的物理结构不一致而已。于是有专家就开始研究,我们有没有办法利用人工的办法,通过普通的碳来制造人造钻石呢?天然钻石生成的原因,是因为碳原子在高压的地底下埋藏了上百万年,经过产时间的挤压后生成的。于是专家们就通过实验室的条件,人为地制造高温高压的环境。最终在1954年,美国通用电器公司通过这样的方法制造出了世界上第一颗人造钻石。

人造钻石的技术刚出来的时候,成本虽然没有天然钻石那么高,但也不是普通民众可以负担的。所以珠宝商并没有利用人造钻石来做钻戒的意图。而且当时的制造技术还有瑕疵,比如说在整个制造过程中,依然有少量的氮原子会进入实验设备,导致人造钻石呈现出微微的**。其次,天然钻石的物理结构是正八面体,而人造钻石则不是,从而会产生一种磷光现象。这些外观的瑕疵对于珠宝商而言是致命的缺点,但是对于工业设备而言无关紧要,所以最早的人工钻石主要用途都是工业。

随着社会的发展,人们的生活水平逐渐提升,慢慢来到了能够接受人造钻石的地步。于是珠宝商们开始制作人造钻石的钻戒。经过人造钻石的技术提升,现在的人造钻石品质已经非常高了。光从肉眼的角度,我们已经无法分辨一颗钻石人造与否。

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