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翡翠的阴极发光结构及其宝石学意义

翡翠的阴极发光结构及其宝石学意义

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1、第-卷第.期宝石和宝石学杂志L?DM-N?M."##"年)月>?@ABCD?EFG:HCBIFG::?D?JKOGPM"##"翡翠的阴极发光结构及其宝石学意义周颖*中国地质大学珠宝学院’湖北武汉’-.##&-+摘要!利用阴极发光显微镜对翡翠的阴极发光结构*/01+特征进行研究,从翡翠的粒间2粒内和人工处理.个范畴’将翡翠的阴极发光结构划分为/0变晶结构2/0环带结构2/0碎裂结构2/0交代结构和/0处理结构3种类型,探讨了阴极发光结构的形成和演化及其在翡翠的鉴定2评估2成玉机理中的应用,关键词!翡翠4阴极发光结构4发光环带中图分类号!5%(

2、)6"7文献标识码!8文章编号!(##7$"(-9*"##"+#.$##.($#3翡翠的结构特征综合体现了各种变质作用和合方式及相互关系而表现出的几何发光图案,地质事件’因而对其研究不仅有助于反演翡翠的笔者以3&块翡翠成品的/01特征为基础’成玉历史’而且对翡翠的分类命名2质量评估以综合考虑翡翠的变质结晶2各种变质交代作用和及人工处理鉴定等方面的研究均具有重要的意义,动力变质作用及后期的各种人工优化处理作用’传统的翡翠结构研究方法是先将样品制成#6#.认为翡翠/01的划分应从.个范畴考虑;*(+粒::左右的薄片’再利用偏光显微镜在单偏光和间

3、阴极发光结构’包括硬玉颗粒界面形态2晶粒正交偏光条件下进行研究,该方法虽能有效地确绝对大小与相对大小2晶形优选方位等4*"+粒内定其结构2构造类型’但对样品具有破坏性’显然阴极发光结构’包括硬玉颗粒生长环带2双晶2交不适合于翡翠成品的研究和鉴定,代2碎裂2扭折带等4*.+人工处理阴极发光结构’笔者采用阴极发光宝石显微镜’重点对翡翠指酸2碱浸蚀碎裂2胶质物充填等形成的结构,成品的阴极发光结构进行研究’并试图对其发光基于上述考虑’本文将翡翠的阴极发光结构机理和宝石学意义进行初步探讨,研究证实’阴初步划分为/0变晶结构2/0环带结构2/0交代极发

4、光是研究翡翠结构的一种行之有效且无损的结构2/0碎裂结构和/0处理结构*表(+,观测方法’其观测效果与常规的偏光显微镜下薄片法的效果相当’某些现象*如生长环带2生长缺"翡翠的阴极发光结构特征陷等+的观测效果优于薄片法,由表(可见’翡翠阴极发光结构的形成是一(翡翠的阴极发光结构分类个复杂的过程’它可以看作是变质结晶*含重结晶+2变形2交代和时间这-个因素综合作用的结翡翠的阴极发光结构指翡翠在阴极电子束的果,变质结晶和重结晶导致变质矿物的<构成=’轰击下’由硬玉矿物的晶粒大小2形态2排列与组变形使硬玉等矿物晶粒受到应变破裂,因此’在收稿日期!"

5、##"$#%$#&作者简万方数据介!周颖’女’()&)年生’中国地质大学*武汉+宝石及材料工艺学专业在读硕士研究生,I#!I宝石和宝石学杂志!<

6、作用的实质是一种置换作用’!)*这类结$%中粒变晶结构8!"(::;构的特点是D矿物晶粒边界多为港湾状?蚕食状?$%细粒变晶结构8("<=(::;$%微粒变晶结构8><=(::;残余状B晶粒形态复杂多变*在阴极发光显微镜晶粒相对大小$%等粒变晶结构下B翡翠中常见钠长石交代硬玉的现象8图#;*$%不等粒变晶结构$%似斑状结构@=E$%环带结构结晶形态$%柱状变晶结构硬玉在阴极电子束的轰击下产生各种相互重$%粒状变晶结构叠?包裹的环状几何图案*它具有多色调?多形$%放射状变晶结构$%纤维状变晶结构态?厚度不等的特点B多表现为一个规则的几何生长环

7、带$%单层环带结构图形B中心有一层至多层的环带层将其包围*每$%复层环带结构$%变形环带结构一层的形状均与中心的几何图形相似*该几何图$%交错环带结构形多为近矩形?菱形等8图F;*交代作用交代部位$%边缘交代结构阴极发光显微镜下的观察结果表明B在垂直$%核心交代结构$%透入交代结构硬玉G轴方向上B发光环带多呈菱形几何图案H在$%交代假象结构平行或斜交G轴方向上B发光环带则复杂多变*硬碎裂作用破裂与形变及$%碎裂结构重结晶$%碎粒结构玉环带的数量往往不一致B少则("!个环带B多$%碎斑结构则数(<个环带B环带的宽度也不尽相同*翡翠中$%糜棱结

8、构优化处理酸?碱浸蚀碎裂?$%酸?碱浸蚀碎裂结构保存完好的发光生长环带较少见B绝大多数环带碎粒及充填$%酸?碱浸蚀碎粒结构被后期构造应力作用?交代作用及人工处理作用$%酸?碱浸蚀

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