金刚石

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金刚石材料简介

金刚石材料简介

金刚石材料基本概念:金刚石就是我们常说的钻石(钻石是它的俗称),它是一种由纯碳组成的矿物。

金刚石的化学式 NC----N个C,金刚石是原子晶体,一块金刚石是一个巨分子,N个C的聚合体.只能用它的结构式表示.代表材料:天然单晶金刚石,人造单晶金刚石,人造聚金刚石,CVD金刚石膜1、天然单晶金刚石天然单晶金刚石是一种各向异性的单晶体。

硬度达HV9000-10000,是自然界中最硬的物质。

这种材料耐磨性极好,制成刀具在切削中可长时间保持尺寸的稳定,故而有很长的刀具寿命。

天然金刚石刀具刃口可以加工到极其锋利。

可用于制作眼科和神经外科手术刀;可用于加工隐形眼镜的曲面;可用于金刚石手术刀切割光导玻璃纤维;用于加工黄金、白金首饰的花纹;最重要的用途在于高速超精加工有色金属及其合金。

如铝、黄金、巴氏合金、铍铜、紫铜等。

用天然金刚石制作的超精加工刀具其刀尖圆弧部分在400倍显微镜下观察无缺陷,用于加工铝合金多面体反射镜、无氧铜激光反射镜、陀螺仪、录像机磁鼓等。

表现粗糙度可达到Ra(0.01-0.025)μm。

天然金刚石材料韧性很差,抗弯强度很低,仅为(0.2-0.5)Gpa。

热稳定性差,温度达到700℃-800℃时就会失去硬度。

温度再高就会碳化。

另外,它与铁的亲和力很强,一般不适于加工钢铁。

2、人造单晶金刚石人造单晶金刚石作为刀具材料,市场上能买到的目前有戴比尔斯(DE-BEERS)生产的工业级单晶金刚石材料。

这种材料硬度略逊于天然金刚石。

其它性能都与天然金刚石不相上下。

由于经过人工制造,其解理方向和尺寸变得可控和统一。

人造单晶金刚石刀具随着高温高压技术的发展,人造单晶金刚石最大尺寸已经可以做到8mm。

由于这种材料有相对较好的一致性和较低的价格,所以受到广泛的注意。

作为替代天然金刚石的新材料,人造单晶金刚石的应用将会有大的发展。

3、人造聚晶金刚石人造聚晶金刚石(PCD)是在高温高压下将金刚石微粉加溶剂聚合而成的多晶体材料。

金刚石结构式

金刚石结构式

金刚石结构式1. 介绍金刚石是一种非常重要的材料,具有极高的硬度和优异的热导性能。

这些特性使得金刚石在许多领域中得到广泛应用,包括工业、电子、医学和化学等。

本文将详细介绍金刚石的结构式以及其相关特性。

2. 结构式金刚石的化学式为C,它是由碳原子组成的晶体。

在金刚石中,每个碳原子形成了四个共价键,并与其他四个碳原子相连,形成了一种稳定而坚固的立方晶体结构。

如上图所示,金刚石的结构可以被描述为一个由碳原子组成的立方晶格。

每个碳原子都与其周围四个碳原子共享电子对,形成了一个类似于正方形的平面。

这种平面又与其他平面相互堆叠,并通过强大而稳定的共价键连接在一起。

3. 特性3.1 硬度金刚石是地球上最硬的物质之一。

这是由于它的结构中碳原子之间的共价键非常强大,使得金刚石具有出色的抗压能力。

因此,金刚石被广泛应用于硬质材料的制备,如切割工具、研磨材料和高速车床刀具等。

3.2 热导性金刚石具有优异的热导性能,这是由于它的结构中碳原子之间紧密排列、共价键强度高的特点所决定。

这使得金刚石在高温环境下能够快速传导热量,并且不易受到热膨胀或变形的影响。

因此,金刚石被广泛应用于散热器、激光器和电子元件等需要高效散热的设备中。

3.3 光学性质金刚石具有优异的光学性质,包括高透明度和折射率。

这使得金刚石成为制造光学元件(如透镜)和光学窗口等领域中重要材料。

4. 应用领域4.1 工业由于金刚石具有极高的硬度和耐磨性,它被广泛应用于工业领域。

金刚石切割工具(如锯片、钻头)能够在高速、高温和高压的条件下进行切割和加工各种材料,如石材、玻璃、陶瓷和金属等。

4.2 电子金刚石在电子领域中也有重要应用。

由于其优异的热导性能和高电阻率,金刚石可以用作散热器、半导体器件基板和射频功率放大器等器件的制造材料。

4.3 医学金刚石在医学领域中也发挥着重要作用。

由于其生物相容性和化学稳定性,金刚石被用作人工关节表面涂层和牙科手术器械等医疗设备的制造材料。

金刚石分类

金刚石分类

金刚石分类一、金刚石的定义和特性金刚石是一种由碳元素构成的矿物,具有非常高的硬度和优异的热导性能。

它的硬度是其他自然物质中最高的,是所有黏结物品的主要成分之一。

金刚石具有良好的光学性质和化学稳定性,因此在许多领域都有广泛的应用。

金刚石的特性主要有以下几个方面:1.硬度:金刚石是大自然中最硬的物质之一,其硬度达到摩氏硬度10级。

这使得金刚石成为加工和切割材料的理想选择。

2.热导性:金刚石具有极高的热导率,是目前已知矿物中最好的导热材料之一。

这使得金刚石在高温高压条件下能够快速散热,适用于一些高温工艺和散热部件。

3.光学性质:金刚石具有很高的折射率和散射能力,能够在光学器件中起到重要的作用。

例如,金刚石可以用于制造激光束衍射光栅和光学窗口。

二、金刚石的分类方法根据金刚石的不同特性和用途,可以将其分类为以下几种类型:1. 天然金刚石和人造金刚石天然金刚石是在地壳中形成的,经过数百万年的压力和温度作用下,碳元素形成了金刚石的晶体结构。

而人造金刚石是通过高温高压或化学气相沉积等方法在实验室中合成的。

两者在化学结构和性质上基本相同,但天然金刚石的稀有度和价值要高于人造金刚石。

2. 工业金刚石和宝石级金刚石根据金刚石的不同用途,可以将其分为工业金刚石和宝石级金刚石。

工业金刚石主要用于加工和切割工具,例如砂轮、锯片和钻头等。

宝石级金刚石则经过精细加工,用于制作珠宝首饰。

3. 黑色金刚石和彩色金刚石根据金刚石的颜色,可以将其分为黑色金刚石和彩色金刚石。

黑色金刚石由于含有杂质或断裂而呈现出黑色或深灰色,大多用于工业领域。

彩色金刚石则具有多种颜色,包括黄色、蓝色、绿色和粉红色等,通常用于珠宝首饰。

4. 单晶金刚石和多晶金刚石金刚石的晶体结构可以是单晶或多晶。

单晶金刚石由一个完整的晶体构成,具有更高的硬度和更好的光学性质,适用于一些高精度和光学器件。

多晶金刚石由多个晶体颗粒组合而成,其物理性质较差,主要用于工业加工和研磨。

金刚石的特点和用途是什么

金刚石的特点和用途是什么

金刚石的特点和用途是什么金刚石是一种由碳元素组成的矿物,具有独特的物理和化学特性,使其在许多领域中有广泛的应用。

以下是金刚石的特点和用途的详细介绍。

一、金刚石的特点:1. 极高硬度:金刚石是地球上最硬的天然物质,莫氏硬度为10,远远超过其他矿物和材料。

这使得金刚石能够用于切割、粉碎、磨削等高强度和高效率的加工工艺。

2. 高热传导性:金刚石具有极高的热导率,几乎是铜的五倍。

这使得金刚石可以在高温环境下进行加工和使用,并具有优异的耐磨性和抗变形能力。

3. 优异的化学稳定性:金刚石在常温常压下几乎是不溶于任何常见的化学物质的。

这使得金刚石可以在各种化学腐蚀和腐蚀环境中使用,具有很高的耐久性和长寿命。

4. 宽光谱透过性:金刚石具有宽光谱透过性,能够透过整个可见光谱和大部分紫外光谱。

这使得金刚石可以应用于光学领域,如激光器、红外窗口和高能粒子探测器等。

二、金刚石的用途:1. 工具加工领域:由于金刚石具有极高的硬度和耐磨性,广泛应用于刀具、磨料和磨料工具的制造。

金刚石刀片、砂轮和磨料石可用于硬质材料的切割、磨削和抛光。

此外,金刚石钻头和刀具也广泛应用于钢、陶瓷、玻璃、复合材料等硬脆材料的切削、钻孔和加工。

2. 高能领域:金刚石在高能物理领域的应用十分广泛。

由于金刚石具有良好的辐射抗损伤性能和高热传导性,被用于制造高能粒子探测器、引爆装置、高强度光束传输系统等装置。

3. 光学领域:金刚石具有宽光谱透过性、高折射率和低散射率等优异的光学性能,广泛应用于光学镜片、激光器和光纤通信等领域。

金刚石窗口被用于高功率激光器和高压和高温实验装置中,以承受强大的光束和高温高压环境。

4. 电子领域:金刚石具有优异的电特性,如高电击穿场强、高载流子迁移率等,被广泛应用于半导体和电子器件的制造。

金刚石薄膜和金刚石晶体管被用于高功率和高频率电子器件,如功率电子器件、射频功率放大器和传感器等。

5. 医疗领域:金刚石在医疗领域的应用也日益增多。

初中化学金刚石的结构

初中化学金刚石的结构

初中化学金刚石的结构金刚石是一种最硬的自然矿物,具有优异的物理与化学性质,广泛应用于工业、珠宝和科学研究领域。

它的结构是由碳原子构成的三维晶体结构,具体由以下几个方面来详细介绍金刚石的结构。

1.原子构成金刚石的结构是由纯碳原子构成的,每个碳原子都与四个周围的碳原子形成共价键。

这些共价键使得金刚石的结构非常稳定,并且具有极高的硬度。

2.晶体结构金刚石的结构属于立方晶系。

在金刚石的结构中,每个碳原子都与四个邻近的碳原子形成共价键,构成了一个由碳原子组成的三维网状结构。

这个网状结构中出现了两种晶格点:位于正八面体顶点的碳原子称为顶点碳原子,位于八面体底面中心的碳原子称为八面体碳原子。

3.三维网络金刚石的结构可以看作是由八面体碳原子和顶点碳原子交替连接而成的三维网络。

每个八面体碳原子周围都是四个顶点碳原子,而每个顶点碳原子周围都是四个八面体碳原子。

这种交替连接的方式使得金刚石的结构非常稳定。

4.共价键金刚石的结构中,碳原子与周围的碳原子之间形成了共价键。

共价键是由电子的共享形成的,每个碳原子共享三个电子以形成共价键。

由于每个碳原子形成四个共价键,所以金刚石的结构非常稳定,且具有极高的硬度。

5.晶格缺陷尽管金刚石的结构非常稳定,但在实际的金刚石晶体中仍然存在着一些晶格缺陷。

这些晶格缺陷可能是由杂质原子引起的,也可能是由于晶体在形成过程中发生的结构畸变导致的。

这些晶格缺陷会导致金刚石的一些物理和化学性质发生变化。

总结起来,金刚石的结构是由纯碳原子构成的三维晶体结构。

每个碳原子与四个周围的碳原子形成共价键,构成了一个由碳原子组成的三维网状结构。

金刚石的结构非常稳定,并且具有极高的硬度。

尽管金刚石的结构非常稳定,但仍然存在一些晶格缺陷。

理解金刚石的结构对于进一步研究和应用金刚石具有重要的意义。

为什么金刚石最坚硬

为什么金刚石最坚硬

为什么金刚石最坚硬金刚石是一种极硬的矿物,其物理特性和化学特性使其成为世界上最坚硬的物质之一。

金刚石坚硬的原因在于其晶格结构、化学成分和晶界的特性。

在本文中,我们将详细探讨金刚石之所以最坚硬的原因。

1. 金刚石的晶体结构金刚石是由纯碳元素构成的,其晶格结构十分稳定,由每个碳原子围成的正四面体构成。

这种晶格结构可以提供非常强大的化学键,使得金刚石变得极其稳定和坚硬。

与其它矿物相比,金刚石有一个非常紧密的晶体结构,这意味着它在受到压力时会更加难以变形或损坏。

2. 化学成分金刚石是由纯碳元素组成,每个碳原子都与其他四个碳原子形成共价键,在这种化学结构下,所有碳原子共享其电子。

这种化学结构非常紧凑和有序,使金刚石能够承受高度的沙冲击力和硬度。

3. 晶界的特性金刚石由许多细小的晶粒组成,这些晶粒之间存在晶界。

这些晶界是由残留的杂质或缺陷组成的,由于杂质或缺陷处占据了一小部分金刚石的地方,所以晶界的存在会使得晶体的体积变小,从而可以缓解晶体内部产生的应力。

此外,晶界也可以在金刚石受到外力作用时起到减少应力集聚的作用。

这些因素使得金刚石更加坚硬。

4. 硬度的测试硬度是衡量材料抵抗划痕的能力。

在硬度测试中,通常使用莫氏硬度,即一种以牙齿为原型的硬度测试方法。

在莫氏硬度测试中,矿物学家使用不同等级的矿物来划痕被测试物质的表面。

金刚石比所有其它矿物的硬度都高,是莫氏硬度等级中的最高级别,达到了10级。

总之,金刚石是由纯碳元素构成,具有非常紧密的晶格结构和化学结构。

晶界的特性也使得其具备了抗压、抗磨擦、抗切削等方面的优良表现,因此享有极高的硬度。

上述因素共同作用,使金刚石成为当今世界最坚硬的材料之一。

5. 金刚石在工业、科研和艺术领域的应用由于其非常硬的特性,金刚石在工业、科研和艺术领域都有广泛的应用。

在工业领域,金刚石被广泛应用于制造钻头、雕刻刀具、刨刀、磨料、磨料涂层等工业用品。

金刚石钻头的制造需要使用高温高压设备,采用“金刚石合成”技术。

金刚石

金刚石

金刚石金刚石是碳在高温高压条件下的结晶体,是自然界最硬的矿物。

其名称来源于希腊文“Adamas”,意为坚硬无敌。

金刚石是一种稀有、贵重的非金属矿产,在国民经济中具有重要的作用。

金刚石按用途分为两类:质优粒大可用作装饰品的称宝石级金刚石,质差粒细用于工业的称工业用金刚石。

宝石级金刚石,又称钻石,光泽灿烂,晶莹剔透,被誉为“宝石之王”,价值昂贵,是世界公认的第一货品,其占有程度和消费水平往往被视为是衡量个人和国家经济富裕程度的标志。

达不到宝石级的金刚石(工业用金刚石),以其超硬性广泛用于机电、光学、建筑、交通、冶金、地勘、国防等工业领域和现代高、新技术领域。

金刚石按所含微量元素可分为Ⅰ型金刚石和Ⅱ型金刚石两个类型。

Ⅰ型金刚石多为常见的普通金刚石。

Ⅱ型金刚石比较罕见,仅占金刚石总量的1%~2%。

Ⅱ型金刚石因常具有良好的导热性、解理性和半导体性等,多用于空间技术和尖端工业。

具微蓝色彩的优质大粒Ⅱ型金刚石视为钻石中之珍品,如重 3 106ct(Carat,克拉)世界著名的“库利南”钻石,即属此类。

人类对金刚石的认识和开发具有悠久的历史。

早在公元前 3 世纪古印度就发现了金刚石。

自公元纪年起至今,钻石一直是国家与王宫贵族、达官显贵的财富、权势、地位的象征。

世界金刚石矿产资源不丰富,1996年世界探明金刚石储量基础仅19 亿ct,远不能满足宝石与工业消费的需要。

20 世纪60 年代以来,人工合成金刚石技术兴起,至90 年代日臻完善,人造金刚石几乎已完全取代工业用天然金刚石,其用量占世界工业用金刚石消费量的90%以上(在中国已达99%以上)。

金刚石主要生产国为澳大利亚、俄罗斯、南非、博茨瓦纳和扎伊尔等。

世界钻石的经销主要由迪比尔斯中央销售组织控制。

中国发现金刚石约在200~300 年前,在明清朝之际(约17 世纪),湖南省农民在河砂中淘到过金刚石。

金刚石的地质勘查工作始于20 世纪50 年代。

迄今,在中国发现的重量大于90 ct的著名金刚石有6 颗,如重约158 ct的“常林钻石”等。

金刚石的主要特点及应用

金刚石的主要特点及应用

金刚石的主要特点及应用金刚石是一种由碳原子组成的同素异形体,具有许多独特的特点,使其在许多领域有重要的应用。

以下是金刚石的主要特点及应用。

1. 高硬度:金刚石是已知最硬的材料,其摩尔硬度达到10,在几乎所有物质中都具有很高的硬度,因此具有极强的耐磨性。

金刚石主要碳原子间的共价键较短且强,使其具有优秀的硬度和耐磨性。

此特点使得金刚石在切削、磨削和磨损材料的领域有广泛的应用,如刀具、磨料和磨具等。

2. 高热导率:金刚石具有良好的热导率,其热导率是铜的5倍,因此能够迅速将热量传递和散发。

这使得金刚石在高温高压、高速切削和高功率电子器件散热方面具有重要的应用,例如在钻井、切割和石墨陶瓷的切削加工中,金刚石具有优异的散热性能。

3. 高折射率:金刚石的折射率非常高,可达到2.42,使其成为最常用的光学材料之一。

使用金刚石制作的透镜和棱镜具有高透明度和优良的光学性能,广泛应用于激光、光纤通信、光学设备和高品质珠宝等领域。

4. 宽带隙:金刚石具有宽带隙,几乎没有杂质电子能级,因此具有良好的电绝缘性和高耐压性。

这使得金刚石在制造高压高功率电子器件方面有重要应用,如金刚石晶体管和金刚石二极管等。

此外,金刚石也可用作电子和电气绝缘材料,例如在微电子器件的绝缘层中应用。

5. 化学稳定性:金刚石在常温下对大多数溶剂和酸碱具有优异的稳定性,仅在高温下和氧气存在的条件下才会被氧化。

这使得金刚石在电化学、化学传感器和防腐蚀领域有重要应用,如电化学研究、化学传感器和涂层材料等。

综上所述,金刚石具有高硬度、高热导率、高折射率、宽带隙和化学稳定性等独特特点,使其在切削加工、光学、电子器件、化学传感器和防腐蚀等许多领域有广泛的应用。

金刚石的特殊性质使其成为一种重要的工程材料,推动了许多领域的科技进步和发展。

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第一类钻石代用品: 硬度 折射率 色散 密度
钻石 立方氧化锆 YAG晶体 钛酸锶
10 8.5 8 5.5
2.42 2.15 1.83 2.41
0.044 0.060 0.028 0.200
3.5 5.6 4.5 5.1
特点: 1 均质体 2 高折射率 3 人工晶体 鉴别方法: 热导仪 密度 硬度
中国金鸡钻石: 1937年在中国山东省发现,原石重281ct,被日 军掠走,至今下落不明

常林钻石(158.78ct) 1977年

南 非 之 星
一 八 六 九 年 发 现
这 颗 钻 石 将 是 未 来 南 非 的 基 石
钻石重量: 1
(对镶嵌的琢磨好的标准圆钻)
查表: 直径mm : 1.3 2.0 3.0 3.8 4.25 5.0 重量ct : 0.01 0.03 0.10 0.20 0.30 0.50 6.5 7.4 8.2 9.35 1.00 1.50 2.00 3.00 11.0 4.00
在天然宝石中,锆石是钻石的最佳代用品。
市场上马他拉钻石(Matara
Diamond)即由斯里兰 卡马他拉地区产无色锆石制成
区别方法:除前述,可由双折射性质
碳硅石 1997年由美国一家公司投产。是钻石的一种新
型仿冒品。导热性能与金刚石相似,热导仪测 试几乎有与金刚石相同的反应,其白度和透明 度也与金刚石相似,极难分辨。 但其为六方晶系,为非均质体,有双折射现象。

美国产8粒宝石级人造金刚石

钻石的优化 1. 放射性辐照法(用于钻石改色) 1)用伽玛仪检测 2)用照相纸检测 2. 激光去杂法:用激光在钻石中烧出一个直达包 体的很小的孔道,包体可被激光烧掉;或激光打 孔后用酸漂白色体。处理后的激光孔道可用玻璃 或环氧树脂封住。 鉴别:1)小剂量x射线照射 2)用热针或蘸酸 针在显微镜下点测可疑处。 3. 镀膜法(覆盖裂纹或杂质):镀高折射率的 树脂等膜。加热、酸或超声波清洗时均可将其破 坏。 用热针、蘸酸针鉴别
布拉冈斯: 早库利南100多年,在巴西发现。 原石重1680ct 磨成560ct大钻 高贵无比:(1893年发现,库利南1905年发现) 南非发现,原石重995.2ct 世界第四大钻 设计制成21颗钻石(为原石的37.5%). 最好一个镶在英国女王项链吊坠上
塞拉里昂之星: 1972年在西非塞拉里昂发现,原石重968.9ct, 仅次于高贵无比,琢磨成17颗钻石(占总重的 24.6%) 1988年第二大一颗以352万美元卖出。
六 钻石的代用品 钻石是宝石之王,首饰之冠 钻石代用品满足人们对美的追求

钻石代用品可分为三类: 1 折射率和色散与钻石相近的均质体 2 有双折射现象非均质体 3 外观相差很大的代用品

鉴别钻石一般方法: 1
用热导仪 2 在显微镜下观察表面是否有划痕 3 钻石棱角分明,无圆棱感觉

由辐照和热处理产生的彩钻
八 拼合石(夹心钻): 1.无色合成蓝宝石+人工合在钛酸锶。 2.钻石+合成无色蓝宝石或水晶。 3.小钻石+小钻石。 4.将薄钻石直接镶嵌到金属上。 鉴别: 1 显微镜下侧面看粘缝 2 侧面观察,低折射率玻璃易看穿。

钻石的鉴定要点和小窍门: 强金刚光泽,折光率高,显得光芒四射。 色散高,色散柔和,仅在标准钻石型的底刻面
氧化锆有多种用途(好的韧性和热震性):
做不锈剪、刀;高温弹簧;抗热震陶瓷
拉立方相要氧化锆熔融,需2600C高温 原料: 混有稳定剂的氧化锆粉和金属锆

冷壳法:
第二类钻石代用品 特点:外观相似,但有双折射现象 共性:非均质体;硬度高;折射率高 主要有:锆石;金红石;铌酸锂;碳硅石等
四 钻石评价标准: (4C标准) Carat weight (克拉重标准) Color (颜色标准) Clarity (净度标准) Cut (切工标准)
1. 克拉重标准: 1ct = 0.2g 5ct = 1g 1克拉=100分 1ct = 100 point 1分钻=0.01ct 大颗粒金刚石极其难得: 大于1000ct 只有两颗 大于500ct 20颗 400-500ct 21颗 300-400ct 42颗 200-300ct 63颗 100-200ct 1653颗 大于100ct金刚石不足2000颗 15ct以上金刚石就可以命名
三 钻石作为宝石的主要特性: 1 高硬度稳定性: 棱角尖锐,光亮永存 2 高折射率(2.42):高亮度晶面 3 高色散:光彩绚丽 4 高化学稳定性:经久不变
钻石分类: 净水钻(无色透明) 彩钻:红钻;蓝钻;紫钻;黑钻;绿钻等
沙皇亚历山大王后的钻石胸饰
拿破仑三世皇后的钻石胸饰
名称相近,按钻石琢型的假钻: 水钻:透明玻璃 阿拉斯加钻:天然水晶 奥地利钻:含铜玻璃 苏联钻(宝光钻):立方氧化锆
无不胜,可增强力量,驱邪避灾。
印度在公元前800年即发现金刚石。2000年后巴西 发现金刚石。 中国金刚石主要由佛教徒从印度传入,有很强宗教 色彩。 佛教中有四大金刚,称钻石为“金刚不坏”,表示 任何物质都破坏不了它。 《本草纲目》中说:金刚石砂可钻玉补瓷,故谓之 钻。

分类: 根据钻石内微量元素氮,硼等的含量,将钻石 分为两大类(I型和II型)
I型金刚石含氮量高,颜色黄,不宜做宝石
II型金刚石含氮量低,可作为宝石
I型又分为Ia、Ib型两个亚类: Ia型,含氮为0.1-0.3%,氮呈片状存在,90%的 天然金刚石属此类。 Ib型,含氮低,以分散的顺磁性氮存在,天然的 极少,绝大多数为人造的。 II型又分为IIa、IIb型两个亚类: IIa型,不含或含极少氮,以自由状态存在。 IIb型,含微量硼,铍,铝等,具半导体性,常 为珍贵的深蓝色,优质钻石多属此类。
第三类钻石代用品 特点:折射率小于1.8的无色透明固体
主要有:尖晶石;水晶、玻璃
区别方法: 折射率低,色散弱,易分弁;可透视。
宝石 硬度 折光率 双折射率 色散 密度 钻石 10 2.42 无 0.044 3.52 光学性质相似,外观相似,根据硬度和密度区别,或双折射率(根据宝石上的双影)区别 立方氧化锆CZ* 8.5 2.15 0.060 5.6-6.0 扎镓石榴石GGG 7 2.03 0.038 7.05 钇铝榴石YAG 8 1.834 0.028 4.57 钛酸锶* 5.5 2.41 0.200 5.13 闪锌矿 3.5 2.37 0.156 4.09 锆石 7.5 1.926-1.985 0.059 0.039 4.69 人造金红石* 6.5 2.61-2.90 0.287 0.300 4.25 铌酸锂* 5.5 2.21-2.30 0.016 0.120 4.64 白钨矿 5 1.918-1.934 0.090 0.026 6.1 折光率较低的代用品 蓝宝石 9 1.760-1.768 0.008 0.018 3.99 黄玉 8 1.61-1.62 0.010 0.014 3.56 水晶 7 1.544-1.553 0.009 0.013 2.65 人造尖晶石 8 1.727 0.020 3.63 玻璃 5 1.6 0.031 3.74
98-97
96 95-94 93-92 91-90 <90
颜色的评级多采用对比法:在标准白色钻石灯下,
把所需鉴定的钻石与标准钻石对比划分。 标准钻石5粒一套,规格有:0.33ct .5ct .95ct

3
净度标准 利用10倍放大镜大概判断出钻石的净度,包括 宝石内部原有的缺陷和加工过程中对钻石表面造 成的破坏。分为6级, 完全洁净(Flawless)FL:无任何缺陷, 内部洁净(Internally Flawless)IF:无内部缺陷, 10倍下发现少量外部缺陷, 非常非常细微的内部瑕疵(Very very slight included) VVS(分两级):十倍下发现1-2个包裹体。
聚合而成。用于所有无色和有色透明宝石。
刻面型宝石的琢磨需要注意两点:
刻面角度的选择和颜色的利用。 1909年波兰人根据
金刚石的折光率,按 照全反射原理,设计 出最佳反光效果的58 个刻面的标准钻石型, 在工厂一般备有钻石 标准形态比例仪,也 可用测量法检查。

标准圆钻

钻石标准形态比例仪
加工原则:
1 最大重量
2 最佳光学效果 3 消除缺陷

宝石的琢磨工艺: 1、凸面型(弧面石)
凸面形宝石有一弯曲的表面,好加工、易镶嵌,
适用于下列情况的宝玉石: 含有过多内含物的透明宝玉石、不透明和半透 明宝玉石、具有特殊光学效应的宝玉石。
2、刻面型(棱面石) 始于14世纪,由具有对称的几何形态抛光小面
真钻的比导热率在16000—18000间,而“苏联
钻”的比导热率仅在50—100之间,因而在80 年代初就设计出“热导仪” 。
立方氧化锆还可通过硬度(8.5)、比重(5.6-6)、
热导率与钻石区别。
冒充钻石的立方氧化锆
立方氧化锆生产工艺:(冷壳法)
氧化锆:单斜相---四方相---立方相
最大金刚石 库利南 1905年 在南非发现。 重3106ct 地方当局以15万英镑购买 三个工匠每天工作8小时,历时8个月分割成9 大粒,16小粒(损失约2/3)。 世界第一大钻 (非洲巨星):530.2ct (镶在英国国王权杖上) 世界第二大钻(非洲之星):317.3ct (镶在英国国王的王冠上)
直径mm 重量ct
2
按公式
标准圆钻重量(ct)=(腰围平均直径mm)2×
深度×0.0061

深度 = 腰围直径 × 60%
2Байду номын сангаас
颜色标准 针对无色透明钻石(净水钻),以黄色份量大小 分级。 中国、香港用数字;美国等用字母。
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