GIC宝石鉴定初级基础笔记 - 图文
更新时间:2023-10-13 06:01:01 阅读量: 综合文库 文档下载
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GIC 初级基础 GIA宝石证书12.9W GIA钻石证书8W
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一、宝石的分类及命名
① 宝石的定义:
1. 广义:一切可琢磨或雕刻成首饰或工艺品的材料,包括人工和天然 材料。
2. 狭义:自然界中美丽,耐久,稀少但可琢磨或雕刻成首饰或工艺品 的矿物,岩石及部分有机材料。
② 宝石特性:⑴美丽 ⑵耐久,硬度大,坚韧不脆,化学性稳定 ⑶稀少 ⑷无害。
摩斯硬度:矿物的硬度是矿物抵抗外来机械作用(如刻划、压入、研磨等)侵入的能力。材料的硬度取决于原子间的键合力的性质和强度,不同的硬度测量方法有:摩氏硬度、压入硬度和研磨硬度。德国矿物学家摩氏在1822年为了评价矿物的硬度提出一种使用的分类表,实际上是一种刻划硬度,矿物硬度分为10级,从1-10分别为:滑石、石膏、方解石、萤石、磷灰石、长石、石英、黄玉、刚玉、金刚石。
矿物的硬度也具有对称型和方向性,这种硬度大小随方向而变化,例如蓝晶石,沿晶体延长方向的硬度是5,而垂直延长方向的硬度为7
天然珠宝玉石:
? 天然宝石:矿物单晶(可含双晶)
1) 高档宝石:H>7。例如:钻石,红宝石,蓝宝石,祖母绿,金绿宝石; 2) 中低档宝石:碧玺,石榴石,尖晶石,水晶等;
3) 稀少宝石:也叫收藏宝石,塔菲石,蓝锥矿,矽线石等。 ? 天然玉石:矿物集合体和非晶质材料。
1) 高档玉石:H:6.5-7 翡翠,软玉;
2) 中低档玉石:H:4-6 玛瑙,岫玉,青金岩,天然玻璃等; 3) 雕刻石:H:2-4 图章石,砚石,装饰石等。 天然有机宝石:
珍珠,珊瑚,煤精,骨料,象牙,龟甲。 人工宝石:
合成宝石:有天然对应物,如合成红宝石,合成钻石
合成宝石必须具备三个条件:
a. 它应当是人工参与生产的无机产物。因为有机材料在外观上可能被模仿,但其生长过程是不能复制的。 b. 它必须有对应的天然宝石。
c. 它的物理性质、化学成分和晶体结构与相对应的天然宝石相同或几乎完全相同。但合成尖晶石却有微
小的差异。
人造宝石:无天然对应物,如YAG(钇铝石榴石); 拼合宝石:两块以上的材料组合在一起,如苏达祖母绿; 再造宝石:碎块在高温高压下粘结而成,如再造琥珀。
二、宝石的形成
? 矿物:由地质作用形成,通常为固体的无机晶质材料,也有有机的琥珀及非晶质材料欧
泊,天然玻璃等;
? 岩石:矿物的天然集合体
1) 沉积岩:灰岩,生物碎灰岩; 2) 岩浆岩:花岗岩,玄武岩; 3) 变质岩:大理岩,片岩。
岩浆成矿作用
1) 处于地壳深部的岩浆具有很高的温度,在压力驱使下沿破裂带上升,形成火山岩和侵入
岩
2) 岩浆在上升过程中,不断发生结晶分异作用,使有用组分聚集形成岩浆矿床 3) 金伯利岩:钻石,石榴石; 4) 玄武岩:橄榄石,蓝宝石;
5) 伟晶岩:海蓝宝石,黄玉,碧玺,各色水晶。
变质成矿作用:在地球内力影响下,固态岩石或矿物在基本保持固态下发生成分、结构、构造的变化,形成有用物质的聚集。
1) 区域变质作用:
1. 大理岩:Ruby,Sapphire; 2. 片岩:Emerald,Chrysoberyl. 2) 接触变质作用:蛇纹岩,软玉,翡翠等。
热液成矿作用:岩浆水、变质水、沉积水的流体与岩石作用发生充填和交代作用使有用物质析出形成矿床。
典型的热液充填——玛瑙、玉髓、水晶、冰洲石等。 晶洞:成矿热液沿构造裂隙及空间充填,晶体沿壁生长。
风化沉积成矿作用:当岩石或矿床裸露地表或处于近地表时,由于水、生物、氧化的环境和温差的变化加速了风化。
不稳定部分矿物——分解、淋失——在深部再析出形成淋积矿床。 形成的矿物为:欧泊、绿松石、孔雀石等。
抗风化能力强的矿物——残留下来——形成残积矿床——经过河流搬运、迁移,富集形成各种残积矿床。
这些矿有如下性质: 1.化学性质稳定(抗风化)2.高硬度(耐磨)3.比重大(经过迁移分异可以富集成矿)如钻石、红宝石、蓝宝石、尖晶石等。
冲击砂矿——河床;宝石富集于砾石层中(宝石砾) 海洋砂矿——海岸
宝石矿床的分类及特征
内生矿床 成因类型 岩浆型 伟晶岩型 气成 热液型 岩类 金伯利岩 基性喷出岩 酸性喷出岩 晶洞伟晶岩 稀土金属伟晶岩 超基性岩交代岩 云英岩(云母、石英) 宝石种类 金刚石、镁铝榴石、橄榄石 蓝宝石、锆石 贵榴石、托帕石 海蓝宝石、绿柱石、水晶、锂辉石、锰铝榴石 彩色电气石、铯绿柱石、托帕石、长石 翡翠、翠榴石 祖母绿、红宝石
热液型 变质型 矽卡岩 深成型 火山成因型 远程低温型 动力变质型 区域变质型 混合型 褐煤 砂—粘土质岩石超基性面性风化 含硫化物铜矿的浅性风化 残坡积型 冲积砂矿 海成砂矿 红宝石、蓝宝石、尖晶石、铁铝榴石 紫水晶、黄水晶 紫水晶、蛋白石、托帕石 祖母绿 翡翠 红宝石、蓝宝石 月光石、SiO2类玉 煤玉、琥珀 欧泊、澳玉 绿松石、孔雀石 所有宝石 所有宝石 所有宝石 外生矿床 生物沉积 风化壳型 砂矿 三、宝石的化学组成
1. 宝石的化学成分
1) 单质—钻石 C
2) 氧化物—刚玉,尖晶石,金绿宝石,石英
3) 硅酸盐—绿柱石,石榴石,翡翠,橄榄石,黄玉,碧玺,锆石 4) 高硬度、耐腐蚀
5) 碳酸盐—冰洲石,珊瑚,珍珠
6) 低硬度、不耐酸、有解理。 有解理:敲的时候容易碎成一片一片 7) 磷酸盐—磷灰石,绿松石
8) 有机材料—煤精,琥珀,龟甲以有机成分为主,珍珠,珊瑚含少量有机成分 2. 同质多像与类质同象
同质多像:化学组成相同的物质,在不同的物化条件下结晶成具有不同晶体结构的晶体的现象。如钻石和石墨(碳)是两种非常不同的材料。一个具有作为宝石所需要的重要特征,而另一个则是重要的工业用润滑剂。
类质同像:物质结晶时,其晶体结构中某些离子或原子的位置,被部分相似的离子或原子占据,其晶体结构和化学键类型不发生变化,但会引起其晶胞参数及物理性质发生变化的现象。如石榴石(Fe.MG)3AI2(SIO4)3Fe-AI,Mg-AI RI,色散,SG颜色,光谱,硬度
四、结晶学基础
晶系: 七大晶系;对称特点、晶轴、轴角关系、晶体几何常数特点、最高对称型、主要单形、矿物实例。
晶体的特征:只有方向性的物理性质:多色性、理解、差异硬度 1. 晶质与非晶质材料
1)晶体:具有格子构造的固体,晶体的内部质点(原子、离子或分子)在三维空间内进行规则、有序的周期性重复排列,在自由生长条件下,能自发形成规则的多面体形态。
2)非晶质:内部质点不作规则排列(不具格子构造),无一定的外观形态。
晶质与非晶质的关系与区别:
晶质稳定,非晶质相对不稳定。
非晶质-脱玻化-形成雏晶,例如火山玻璃;
晶体-放射性-脱晶质化-非晶质,例如高锆-低锆。 晶质结构的转变------
晶质 宝石矿物 A. 具有方向性的物理性质:多色性、解理、差异硬度; B. 外形和性质具有对称性; C. 有固定熔点,例如刚玉2050°熔化; D. 具最小内能、稳定性——非晶质向晶质转化的趋势。 钻石、刚玉、托帕石等 火山玻璃、欧泊、琥珀等 非晶质 宝石矿物 无对称型 无规则的几何外形 无方向性的物理性质 无固定熔点
2. 多晶质
显晶质:由一些细小的颗粒构生的集合体,放大镜下可见这些颗粒,集合体不具 有几何对称外形;
隐晶质:由无数细微的晶体颗粒组成的集合体,显微镜下无法看出晶体颗粒。
多晶质 宝石矿物 无规则的几何外形 晶体 翡翠 晶体 属于多晶质,但在宝石显微镜下无法看出晶体颗粒 玛瑙、玉髓 玻璃、琥珀 非晶体 隐晶质 宝石矿物 无规则的几何外形 非晶质 宝石矿物 无规则的几何外形 内部质点不作规则排列(不具格子构造)
晶体的对称:
所有的晶体是对称的。
取决于其内部质点的规律性排列。 不仅形态而且物性都是对称的。
3.对称要素
对称要素:对称面P,对称轴L,对称中心C
① 对称面P:是一个假象的平面,将一个晶体划分为互为镜像反映的两个相等部分。
如果一个晶体沿对称面切割成两半,并将切割下来的半个晶体的切割面对着镜面放置,影像将重现所失去的另半个晶体。根据晶体的特点,晶体中的对称面的可能数目是0-9个,立方体最高,有9个对称面。中级晶族中的四方晶系最多有5个对称面;六方晶系最多有7个对称面;三方晶系最多有3个对称面;低级晶族中的斜方晶系最多有5个对称面;单斜晶系最多有1个对称面,三斜晶系没有对称面。
② 对称轴L:是指通过晶体中心的一根假象的直线。当晶体围绕其旋转一圈360°时,
其相同的外形能重复出现2、3、4或6次。对称轴分别称为二次轴、三次轴、四次轴和六次轴。三次对称轴以上的称之为高次轴。对称轴穿过晶面中心、晶棱中心、角顶中心
③ 对称中心C:一个假想的点,通过此点作任意直线,在此 线上与对称中心C等距
离的两端上必定可找到对应的点。
对称轴L 晶体对称要素 假想的几何要素 线 穿过晶面中心 穿过晶棱中心 穿过角顶 2346L、L、L、L 对称面P 晶体对称要素 假想的几何要素 面 垂直平分晶面 垂直平分晶棱并通过其中心 包含晶棱 最多9P,最少无 对称中心C 晶体对称要素 假想的几何要素 点 最多一个,最少无
晶体定向:
结晶轴:简称晶轴,用来确定晶面,晶棱在晶体上的方向而人为选定三根或四根 坐标轴。
结晶轴交于晶体中心—原点,平行于对称轴、对称面的法线或平行晶棱。
轴角:结晶轴的夹角。
轴率:轴单位比 a:b:c 。
高级晶族 中级晶族 立方晶系 六方晶系 三方晶系 四方晶系 斜方晶系 单斜晶系 三协晶系 有四个三次轴4L L 3L 4L 二次轴或P多于一个 二次轴或P不多于一个 无二次轴和P 63低级晶族
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