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时间:2018-07-11
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1、大田山边宝石:http://www.58gems.com尖晶石尖晶石是一种历史悠久的宝石品种,但在古代它一直被误认为红宝石。目前世界上最具有传奇色彩、最迷人的重36lct的“铁木尔红宝石”(TimurRuby)和1660年被镶在英帝国国王王冠上重约170ct的“黑王子红宝石”(Blackprince'sRuby),直到近代才鉴定出它们都是红色尖晶石。在我国清代一品官员帽子上用的红宝石顶子,几乎全是用红色尖晶石制成的。一.尖晶石的基本性质(一)矿物名称尖晶石(Spinel),在矿物学中属尖晶石族。(二)化学成分MgAl2O4,可含有Al
2、、Cr、Fe、Zn、Mn等微量元素。这些微量元素可与Mg、Al发生完全或不完全类质同象替代。其中Mg2+-Fe2+、Mg2+-Zn2+、Al3+-Cr3+之间可发生完全类同象替代。(三)晶系及结晶习性等轴晶系,常呈八面体晶形,有时八面体与菱形十二面体、立方体成聚形(见图3-1-302)。(四)光学性质1.颜色尖晶石可有红色、橙红色、粉红色、紫红、无色、黄色、橙黄、褐色、蓝色、绿色、紫色等多种颜色(见图3-1-303)。红色含Cr3+,蓝色含Fe2+,绿色含少量Fe2+,含Zn2+时常呈蓝色,褐色含Cr3+、Fe3+、Fe2+。2.光泽
3、与透明度玻璃光泽至亚金刚光泽;透明至不透明。3.光性特征均质体。4.折射率1.718(+0.017,—0.008)。锌尖晶石为1.805,铁尖晶石为1.835,铬尖晶石可高达2.00。无双折射率。5.多色性无。6.发光性红色、橙色、粉红色尖晶石长波紫外光下,弱至强的红色、橙色荧光;短波紫外光下,无至弱的红色、橙色荧光。黄色尖晶石长波紫外光下,弱至中的褐黄色荧光;短波紫外光下,无至褐黄色荧光。绿色尖晶石长波紫外光下,无至中的橙一橙红色荧光。无色尖晶石无荧光。7.吸收光谱大田山边宝石:http://www.58gems.com大田山边宝石
4、:http://www.58gems.com红色、粉色的尖晶石是由Cf元素致色的,其吸收光谱在黄绿区有595—490nm强吸收带;红区有685nm、684nm强吸收线及656nm弱吸收带(见图3-1-304(a))。在荧光光谱中红色尖晶石红区的吸收线为亮荧光线,与红宝石的一组细线不同。尖晶石有10条以上亮荧光线,以686nm、675nm处的吸收线为最强。蓝色、紫色尖晶石的致色元素为Pe或少量Co,其主要的吸收线在蓝区,460nm强吸收带,430~435nm、480nm、550nm、565—575nm、590nm、625nm为弱或极弱的
5、吸收线或带。460nm吸收带为合成蓝色尖晶石中所没有的。锌尖晶石的吸收光谱与蓝色尖晶石的吸收光谱相似,只是弱些。(五)力学性质1.解理尖晶石的解理不完全,常见贝壳状断口。2.硬度摩氏硬度为8。3.密度3.60(+0.10,-0.03)g/cm3。(六)内外部显微特征1.固态包体常见八面体尖晶石包体,单独、成行排列或呈指纹状分布(见图3-1-305)。有时见八面体负晶,其内局部被方解石、白云石充填,其次可见片状石墨、柱状磷灰石、石英等包体。在缅甸产的尖晶石中发现有细小雾状包体,刀片状榍石包体,密集时可形成星光效应2.液态包体开放裂隙中常
6、见液态包体。八面体晶体包体周围可有张力裂隙形成的指纹状包体。斯里兰卡尖晶石内所含的锆石晶体包体外围有褐色斑点,这曾被认为是锆石的辐照斑点,新观点认为是由中间矿物晶体和主晶之间不均匀热膨胀产生的张性裂隙。3.生长现象可见沿八面体晶面发育的生长带及双晶纹,在正交偏光下油浸观察最易观察。(七)特殊光学效应星光效应(四射星光、六射星光)稀少,变色效应。二、尖晶石的品种及其鉴定特征宝石学中常以颜色及特殊光学效应来划分尖晶石宝石的品种。常见品种有:1.橙色尖晶石橙红色至橙色的尖晶石。2.红色尖晶石各种色调的红色,其中中红色至深红色的尖晶石是普遍受
7、欢迎的红色宝石品种,浅粉色至暗红色的尖晶石则与石榴石相像。3.蓝色尖晶石蓝色至蓝绿色的尖晶石。4.无色尖晶石天然无色的尖晶石多少带点粉色色调,纯净无色者稀少。5.绿色一黑色尖晶石大田山边宝石:http://www.58gems.com大田山边宝石:http://www.58gems.com绿色尖晶石很稀少,一般富铁,颜色发暗。有的基本呈黑色,真正黑色的尖晶石在蒙特桑玛、泰国红蓝宝石矿中有发现。6.变色尖晶石日光下呈蓝色,白炽灯下呈紫色。7.星光尖晶石暗棕红色、紫红色、中灰至黑色尖晶石内部可具有多组针状包体,使其具有四射或六射星光,主要
8、发现于斯里兰卡。针状包体平行于八面体边棱方向分布时,可使尖晶石的八面体晶面方向形成六射星光,而八面体角顶方向形成四射星光。若加工成球形则能同时观察到8组六射星光及6组四射星光。三、尖晶石与相似宝石、仿宝石的鉴别尖晶石因其
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