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宝石学基础:宝石的成因和包裹体.

宝石学基础:宝石的成因和包裹体.

宝石学基础:宝石的成因和包裹体
天然宝石是在地球内部并在特殊物理化学条件下由于特定的地质作用形成的。

因此,宝石品质的好坏、宝石的内部特征,在很大程度上取决于宝石成因。

宝石矿床的分类及特征
彩色电气石、铯绿柱石、托帕石、长石
稀土金属伟晶岩

紫水晶、蛋白石、托帕石

残坡积型
所有宝石
冲积砂矿
所有宝石
海成砂矿
天然宝石中的包裹体 包裹体形成的时间分为:
原生包裹体(是比寄主晶体先形成)、 同生包裹体(是与寄主晶体同时形成
的包裹体)、后生包裹体(是在寄主晶体停止生长之后形成的包裹体,主要分布在晶体的后生裂隙中)
根据包裹体形成的形态分为:宝石内部的
固相、液相和气相。

宝石的颜色分带和分布。

双晶、断口和
解理以及与内部结构有关的表面特征。

常见天然宝石的特征包裹体
砂一粘土质岩石超基性




欧泊、澳玉
面性风化
绿松石、孔雀石
含硫化物铜矿的浅性风化
所有宝石。

宝石中的包裹体

宝石中的包裹体

宝⽯中的包裹体Chapter 1 宝⽯及宝⽯中的包裹体1. 根据宝⽯形成过程及形成环境,我们可以将宝⽯矿产分成如下⼏种类型:岩浆型、伟晶岩型、热液型、变质型、沉积型、⽣物型。

2. 合成宝⽯的⽅法焰熔法、助熔剂法或熔盐法、⽔热法、超⾼压合成法3.包裹体的概念在宝⽯内部与主体宝⽯有成分、结构或相态差异的内部缺陷及内含物质"。

例如在钻⽯中我们经常见到⼀些细⼩的橄榄⽯、⽯榴⽯晶体,它们与主体宝⽯钻⽯具有明显的成分和结构差异,同时也有相态的差别,因⽽是典型的包裹体。

⽽钻⽯内的⼀些结疤,是由解理纹及微裂隙组成的内部缺陷,与钻⽯具有明显的相分界,因⽽也属包裹体。

4. (1)Gtibelin的分类划分为先成包裹体(pre—existing inclusions),同期包裹体(con—temporary m。

⼀clusions)及后期包裹体(post—temporary inclusions),有些作者⼜译为原⽣包裹体、同⽣包裹体和次⽣包裹体。

(2)根据包裹体的组成分类有机包裹体:指成分主要由有机物质组成的,如琥珀中的昆⾍、⽔晶的⽔胆所含有的⼀些液态有机物质等,它们在宝⽯中较少见。

⽆机包裹体:指各种晶体、熔体及⽓液流体包裹体,它们由⽆机物质组成。

(3)据包裹体相态的分类根据包裹体的相态特征,可将包裹体分成为固体包裹体、流体包裹体、⽓体包裹体及结构缺陷包裹体四种类型:固体包裹体:主要指现在宝⽯中呈固体相存在的包裹体,如红宝⽯中的⾦红⽯、磷灰⽯晶体包裹体,祖母绿中的黄铁矿、蓝宝⽯及橄榄⽯中的熔体玻璃包裹体等。

流体包裹体:包裹单相、⼆相或多相的流体为主(V液>5 O%)的包裹体。

当有流体包裹体、熔体包裹体等多种相态包裹体共存时可称为流体熔融包裹体。

⽓体包裹体:主要由⽓体相组成的包裹体(V⽓>5 O%),其中也可含少量的液体或其它相态,如部分天然宝⽯中的⽓液包裹体、玻璃和⼈造宝⽯中的⽓泡均属此类。

结构缺陷包裹体:主要是⼀些空晶,其内并没有流体、熔体等物质充填。

宝石包裹体总结

宝石包裹体总结

宝石包裹体总结第1页共20页红宝石产地特征,显微镜的几种照明方式,常见合成方法的包体特征,宝石包裹体的意义第一章1.矿物包覆体与宝石包覆体的概念及研究优劣?(1)矿物包裹体:是指矿物在生长过程中由封闭系统组成的单相或多相体系的包裹体。

(2)宝石包裹体:在宝石内部与主体宝石在成分、结构、晶轴方位或物性上存在差异的内含物质及生长现象,还包括与内部结构有关的表面特征等。

宝石包裹体影响了宝石整体的均匀性。

(3)异同:矿物包裹体是可以有损研究,超显微(x千、万倍),研究成因,指导找矿。

宝石包裹体是基本无损研究,光学显微(10-80x),鉴定、质量评价、成因等。

2、包裹体有哪几类分类方法,并简述其类别(1)按构成的先后顺序:原生、同生、后生(2)按物态分类:液态包覆体、流体包覆体(3)根据包覆体本身的特征:物质型包覆体、结构型包覆体、颜色型包覆体(4)按包覆体的大小及可知程度:宏观包覆体、电子显微镜包覆体、逊于电子显微镜包覆体(5)按包覆体的共同组成与否为有机物:有机包覆体、无机包覆体(6)按纸盒第2页共20页缠体源区:地内包覆体、地外包覆体(7)按包覆体的构成方式:天然包覆体、制备包覆体(8)按与否具备命令宝石种属意义:通常包覆体、特征包覆体等。

3、举例说明原生、同生、后生包裹体的定义及如何区分?原生包裹体:在主宝石矿物的生长过程中所捕获的包裹体,它比宝石形成早,在主宝石形成前就已形成,在宝石包裹体中主要指固态包裹体。

同生包裹体:在主宝石矿物结晶过程中与主宝石同时生长形成的包裹体。

主要指流体和熔体包体以及宝石中的生长结构和现象,也可以是固相以及出溶体。

后生包裹体:也称次生包裹体,是指主宝石矿物结晶以后发生微裂隙,宝石周围的物质沿裂隙贯入到宝石中形成的包裹体。

为裂隙充填的包裹体。

根据裂隙的愈合程度分为未愈合、部分愈合和完全愈合次生包裹体。

与主晶介质无关,而代表后期的某一次应力作用的介质。

假次生与次生包裹体的主要判别依据:观察这两类包裹体的分布,假次生包裹体在主体宝石晶体的表面没有开口,而后成包裹体在主体宝石晶体的表面可观察到开口。

宝石学包裹体概念及玉石包体分类

宝石学包裹体概念及玉石包体分类

第37卷 增 刊1998年 6月中山大学学报(自然科学版)ACT A SCIEN T I AR U M N A T U R AL IU M U N IV ERSIT AT IS SU N Y AT SENI V o l.37 Suppl.Jun. 1998 收稿日期:1998-04-08 丘志力,男,35岁,副教授宝石学包裹体概念及玉石包体分类丘志力(中山大学地球科学系,广州510275)摘 要 通过对地质学与宝石学包裹体概念的对比,明确提出宝石学包裹体概念应与地质学包裹体概念有明显差别,宝石学包裹体概念应包括玉石的包体种类.提出玉石包体的概念及宝石包体的分类方案,认为玉石包体可分为实体包体、结构包体和颜色包体3类.玉石包体的确认有助于玉石种类的鉴定.关键词 玉石包体,分类,宝石包裹体分类号 P 619.28宝石包裹体的研究,在宝石学界是一项教育价值极高的课题.包裹体是宝石最广阔、最可靠、最确切的鉴定基础[1].1672年Robert Boyles 发表了第一篇有关包裹体的文献,19世纪初期许多研究者对包裹体成份的分析为地质学水成论提供了有力的支持;1858年英格兰的G Sorby 通过对合成及天然晶体中流体包裹体的开拓性研究,确立了包裹体理论研究的基础.1950年原苏联科学家耶尔马科夫等出版了《成矿溶液的研究》,促进了包裹体理论研究及应用技术的发展.1953年F G Smith 通过对前人发表的400多篇文献的总结,出版了《包裹体温度研究发展史》,并且改进了气液包裹体爆裂法的测试技术.1976年以后美国Ed-w in Roedder 等关于流体均一法、冷冻法及成分分析方面的研究及论述,完善了包裹体在地质学的应用理论,使包裹体研究成为地质学研究中不可或缺的现代分支,极大地促进了人们对矿物及矿床形成条件、岩石成因及演化等方面的认识[2~5].宝石中包裹体的研究起源与地质学中包裹体的研究应该是近于同时的.1823年布雷斯特描述了黄玉、绿宝石和橄榄石中的包裹体;1869年Sor by 报道了斯里兰卡蓝宝石中的含CO 2气液包裹体[5];1929年纽约GL 出版社出版的《珠宝商袖珍手册》强调了宝石包裹体的重要性,而1953年Gubelin 德文版的《宝石内含物鉴定法》的出版使宝石包裹体的研究成为了包裹体研究中的重要组成部分;随后,经过多次修订的Photo Atalas o f I nclusion in Gem stones 一书的出版很快便成为宝石包裹体研究的经典.地质学中包裹体的概念是一个较为特定的概念,它主要研究单晶矿物内的内含物.而宝石中的包裹体则除内含物外,还包括与宝石的内部特征、有关的结构或颜色方面的内容[6].据此,丘志力[7]概括了“宝石包裹体”的概念,认为在宝石内部与主体宝石有成分、结构或相态差异的内部缺陷及内含物质都可以称为包裹体.其后文献[8]将该概念进一步明确为“凡是与主体宝石和玉石有成份、相态、结构或颜色差异的内含物质或缺陷.”本文进一步说明归纳这一包裹体概念的理由及其使用意义.1 地质学中的包裹体在地质学的研究中,包裹体常常指的是矿物中的包裹体.这里所说的矿物,事实上指的也不是严格意义上的单晶,因为许多矿物形成时往往会有双晶存在,双晶内存在的包裹体实际上也包括在地质学包裹体的概念之内,其中石英的包裹体便是很好的例子.目前地质学关于包裹体的形成机理主要有如下几种解释.其一是认为包裹体是由于矿物结晶过程并不是在完全理想的状态下进行的,当矿物中出现晶体缺陷(点缺陷、线缺陷或面缺陷)时,成矿物质在缺陷中滞留并被封闭,便形成了包裹体,这是流体包裹体形成的主要方式,也是原生包裹体形成的主要机制.其二是重结晶的原理,认为包裹体是在矿物形成后的过程中,由于缺陷包含的成矿溶液发生重结晶而形成次生或假次生的包裹体.其三是矿物形成过程中遭受应力发生形成错位形变时形成的包裹体.根据这些原理,利用包裹体可以重塑矿物形成时的地质地球化学过程.因此,地质学家最关心的问题是“包裹体的代表性”,或者说是包裹体的“封闭性”,研究最多的便是流体包裹体.而研究的方法是将矿物磨成很薄的双面光的包裹体片,利用高倍的显微镜、加热冷冻设备及各种成分分析手段进行研究.这种研究取向,从地质学家对包裹体概念的说明上可以获得反映.“矿物中的流体包裹体是矿物晶体在其生长过程中捕获的部分液体、气体和熔融体的代表,而且可以用来确定某种岩石或矿物形成的环境”[9].Sorby [4]认为包裹体是保留在主矿物中的相对封闭系统,包裹体物质被圈闭后,一般不发生遗漏和外来物质渗入,体腔体积基本不变;广义的包裹体是指矿物中包含的物质,而确切地说则是指矿物中与主矿物具有相界线,由一相、二相或多相物质组成的封闭的地球化学系统[10];矿物在生长过程中所捕获的,包裹在晶体内的外来物质,其大小和形状不一,固、液和气态都有.气液包裹体对研究矿物形成时的物理化学条件有重要意义[11].根据这种理解,地质学中包裹体的分类最主要是从包裹体的形成与主矿物形成过程的关系,并结合包裹体的物相组成进行划分[2,3].综上所述,我们可以看到地质学上包裹体的定义也是不断发展的,Grig oriev (1948)对变质岩的研究已表明在几个自由生长的晶体之间界面上可形成包裹体.而Sella 和Deicha 通过电子显微镜的放大,也发现在细晶岩和金矿脉石英中存在大量非常微小的负晶形包裹体,Ro edder E 称这种包裹体为晶(粒)间包裹体,归入到原包裹体中,而另一种由于出溶作用形成的包裹体的出现(W ilkins and Barkas,1978)也使它们对地质学包裹体的认识更为深入,亦表明包裹体的形成方式是多种多样的.2 宝石学中的包裹体从宝石学的角度,广义的宝石包括单晶宝石和集合体宝石两类,或者说广义的宝石包含玉石材料[12~14].宝石中的包裹体实际上应包括玉石中的包裹体种类;但玉石中的包裹体和地质学上的包裹体的概念含义明显不同.美国前宝石学院院长Liddico at R T Jr 在1975年出版的第10版《宝石鉴定手册》中,对宝石包裹体的概念作如下说明:“广义的包裹体包括表面和内部裂纹和解理,封闭在宝石内部的气体和液体、晶体和其它固体[15]”.在英国宝石协会的宝石学教程中,包裹体包括:105增 刊 丘志力:宝石学包裹体概念及玉石包体分类106中山大学学报(自然科学版) 第37卷 宝石内部的固相、液相和气相物质; 分带,包括颜色色带;双晶;!断口和解理;∀与内部结构有关的表面特征[6].这实际上已经肯定宝石学中包裹体与地质学中包裹体概念的内涵不同,前者含义更为广泛.这种差异存在的合理性也可以从两方面获得说明: 宝石学与地质学包裹体研究之间存在着明显的差异.从研究目的来说,虽然宝石中的包裹体也能为宝石的成因及形成条件提供重要的参数,但包裹体的研究更为直观,其主要目的是为宝石鉴定评估服务.宝石中包裹体的观察及鉴定,虽然也可以利用地质学中的方法,但由于宝石鉴定是无损鉴定,加上其厚度及透明性方面的限制,因此其方法上受到许多限制(例如一些小的包裹体在宝石内可能就无法确切鉴别).宝石中包裹体并不局限在一般意义上的流体包裹体,包裹体的封闭性对宝石鉴定的重要性也远没有在研究地质作用时重要. 研究的对象存在差别.地质学包裹体研究通常是以单矿物为主,而宝石学包裹体除研究单晶宝石外,还涉及集合体玉石中的包体.3 玉石包体虽然宝石学的一些经典著作,很少对玉石的包裹体有明确说明,我国也有人认为在玉石中使用包裹体的概念不妥当[14].但实际上这一概念却不断被使用在描述具体宝石的鉴别特征方面.例如文献[1]提到含水空晶或俗称为水胆的中空玛瑙;玉髓中褐铁矿包裹体图案及墨西哥火欧泊中球基状、葡萄串状、石笋状、钟乳石状的包裹体;组群集合体与又晶展示不同于单晶宝石内多晶集合包裹体,说明包裹体可以是共生或外延的附生物;如琥珀、玉髓的内含物;翡翠、软玉、青金岩、孔雀石和欧泊等集合体中的包裹体.文献[15]则分别描述了苔纹玛瑙中特殊图案的氧化锰包裹体、天然黑珍珠中的棒状包裹体、东陵玉中的铬云母包裹体.栾秉王敖指出过青金石与绿松石的包裹体.张倍莉等指出翡翠、软玉、欧泊、石英岩、蛇纹石玉等玉石集合体的包裹体.王福泉等提到青金石的包裹体;周国平则谈到松石、青金石、欧泊仿制品及玉髓等集合宝石的包裹体等.由此可见玉石中包裹体的概念实际上是包含于宝石包裹体概念之内的.实际的观察也表明,在一些玉石中既存在着分布在主要玉石单矿物中的流体及固体包裹体,同时也存在着矿物由于共生或伴生关系而形成的包体[8].后一种类型包体既可以部分或全部被主体矿物包裹而成为真正地质学意义上的包裹体,也可以与主体矿物形成交生而成为玉石结构中的一部分.而更多的时候,由于玉石往往半透明,玉石鉴定过程中无法准确判别两者真正的成因关系,而外观呈现次要的矿物(或某种结构缺陷)被主体玉石矿物包裹着.对我国各种宝石学文献的对比还可以发现,我国不同研究背景的学者对宝石中包裹体含义的理解明显不同,特别是涉及玉石或集合体宝石时其分歧就更为明显.对于同一特征,如翡翠中包含的黑色矿物包体有人用杂质、瑕庇、黑点来描述,也有人用共生矿物、伴生矿物来描述.这种情况既不利于与国外交流,也不利于规范教育.因此,作者认为理清宝石学中包裹体的概念,明确地质学上包裹体与宝石学的包裹体的差异是有重要意义的.英文文献中inclusion,enclosur e,inclosure,enclav e均可翻译成中文的包裹体或内含物、包体.但地质学中中矿物包裹体最常用的则是inclusion,而enclav e则常用来指岩石(集合体)中的包体.因此作者认为宝石中的包裹体可明确为“凡是与主体宝石和玉石有成分、相态、结构或颜色差异的内含物质或缺陷”外,还建议将狭义宝石(单晶)中的包裹体和玉石集合体中的包裹体分别用不同名称称呼.前者与地质学矿物包裹体的概念相对仍应用inclusio n (包裹体或内含物)表示,而后者则与岩石学中包体的概念相对应,称为包体(enclave).用玉石中的包体来表示那些对区分特定玉石与其它玉石或玉石仿制品有帮助的内含物或缺陷并不仅仅是文字上的统一,起码它还具有如下几个方面的意义: 明确了玉石中特定特征对鉴定的意义,并与狭义宝石中的包裹体相联系. 统一了各种特征的认识,并与国际宝石学领域的认识一致,使后来者更容易掌握,不致出现同说一物各执一词的现象. 由于许多集合体宝石,透明度往往较差,宝石学一般方法并不能确切说明其与主体矿物是共生还是伴生的关系,因此使用“包体”概念更符合宝石学研究的精度.!从工艺或者商品学的角度来说,用“包体”一词可以避名用如瑕疵、脏点、黑屎一类带有褒贬含义的描述,因此也有利于玉石业的推广.∀从概念上明确了宝石学中包裹体与地质学中包裹体的差异,同时也使宝石(狭义)与玉石中关于包裹体的含义有了区别,符合实际的情况.对于玉石中包体的分类和描述,笔者建议根据实际需要选择用成因分类或特征分类.4 玉石包体的分类(1)成因分类.成因分类和宝石(狭义)包裹体分类相一致,可分成为原生(先成包体)、同生包体和后生包体.原生包体如翡翠中所包含的一些锆石或铬铁矿矿物包体,它们可能是翡翠形成前就已存在的,在翡翠形成过程中保存在翡翠(可能有交代蚀变)内.同生包体,指和玉石同时或近于同时形成的包体,如东陵石中的铬云母,琥珀中的昆虫与气泡,岫玉中的云雾状包体等,它们一般是玉石主体矿物的共生或伴生矿物或一些结构缺陷.次生包体,指在玉石形成以后才形成或附加上去的,例如风景玛瑙中的褐铁矿图案,翡翠中次生铁质氧化物包体等.一些后期玉石加工中产生的与玉石结构有关的特征也可归入此类.包体成因分类的着眼点是以玉石主体矿物的形成为标准划分的.虽然这一方案更能反映出包体形成与玉石之间的本质联系,但由于常规鉴定时要明确这一关系有时并不容易,因而限制了这种分类的使用.(2)特征分类.玉石中包体的特征分类是以包体在玉石中的特征为着眼点的,或者说是根据包体对对玉石鉴定评估的意义划分的,据此可以分为实体包体、结构包体和颜色包体3类,实体包体又由矿物包体、流体包体和气体包体组成.其中矿物包体是指玉石中所包裹的与主体玉石具有明显的相差别的共生或伴生矿物,它们对说明玉石的性质(天然、合成及是否经过处理)及产地来源有明显帮助,例如青金石中的黄铁矿,软玉中的磁铁矿等;流体包体是指被玉石包裹的含流体相态物质的包体,明显的如玛瑙中的水胆(二相或多相,其中含明显的液相),欧泊中的流体包体(二相或三相);气体包体如琥珀中的气泡及一些玉石仿制品,如“料”中的气泡.结构包体主要是指玉石中的由于矿物结构、构造形成的一些内部缺陷或表面特征.如翡翠的蝇翅状闪光,是由硬玉的解理或矿物接触界面漫反射产生的特征.另外如青海玉的表面结构特征是由不同硬度矿物抛光产生的表面缺陷.颜色包体是指在玉石中一些特殊的颜色分带或分布,其产生原因可能是明确或不明确的.如萤石(紫水英,软水紫晶)中的颜色条带,玛瑙中的颜色条带,以及一些染色合成107增 刊 丘志力:宝石学包裹体概念及玉石包体分类108中山大学学报(自然科学版) 第37卷物中的特殊颜色区域,如合成绿松石中的颜色小块等,当这种颜色特征对鉴定有明显帮助时可作为包体处理.参考文献1 G ubelin E J,K oivula J.宝石内含物大图解.张瑜生译.大知出版社,1995.15~192 Edw in Roedder.流体包裹体(上).卢焕章译.长沙:中南工业大学出版社,19953 中科院地化所包裹体实验室.矿物中的包裹体及其在地质上的应用.北京:地质出版社,1977.4 4 T J谢佛德.流体包裹体研究——实验指南.张思世译.北京:中国地质大学出版社,1990. 6.5 武内寿久弥.矿物中的包裹体.陈安福编译.北京:科学出版社,1989.3186 英国宝石学会编著.宝石学教程.陈钟惠译.北京:中国地质大学出版社,1992.373~383 7 丘志力.宝石中的包裹体——宝石鉴定的关键.北京:冶金工业出版社,1995.78 丘志力.翡翠中的包体及其对鉴定A、B、C货的意义.中国宝石,1996,1:49~509 李兆麟主编.实验地球化学.北京:地质出版社,1991.1~1710 陈银汉.矿物包裹体相册.河北地制质学院.1981.111 地质词典(矿物岩石,地球化学手册).北京:地质出版社,1981.351~45812 栾秉王敖.宝石.北京:冶金工业出版社,1985.2~313 张蓓莉.国家珠宝玉石名称标准.地质出版社,1996.28~2914 奥岩.就《翡翠中的包体及其对鉴定A、B、C货的意义》一文与丘志力先生商榷.珠宝科技,1996(4):6015 利迪科特.宝石鉴定手册.范淑华译.北京:地质出版社,1988.41~180The Concept of Inclusion in Gemology and theCategory of Jade EnclaveQiu ZhiliAbstract Based on the com parison betw een the concepts of inclusion in geolo gy and gemo logy,the author proposes that the concept of inclusion in g em olog y be different from that in geolog y,and that the for mer include the categ ory of jade enclave.A schem e is pro-posed fo r classify ing the jade enclave into three types of shape enclav e,structure enclave and colour enclav e.T he jade enclav e can be used fo r identification of jades.Keywords jade enclav e,classification,inclusion in g em olog yDepar tment of Ear th Sciences,Z ho ngshan U niver sity,Guangzhou510275,China。

2包体形成机制

2包体形成机制

(3)当F质点与晶体生长面 = F质点与溶液+F晶体与溶液
质点被捕获并有气液相存在。形成钉状、逗号状、尾巴状的 固-流体相包体。
20
三、同生包裹体的形成机制 气、液、熔体被宝石捕获,随宝石结晶,它们也冷 凝和结晶成各种形态和相态。
1、晶体本身的缺陷 1.1 晶体的差异性生长 1.2 晶体的不规则、不均匀生长结构
42
水晶
绿帘石
43
透辉石 褐铁矿 水晶
44
外来物 质沉淀
45
with
水硅铜钙石 水晶
46
外来物 质沉淀
47
金红石 板钛矿 褐铁矿
方解石
48
锐钛矿
水晶
49
白云石 尖晶石
50
磷灰石 方解石 钙铝榴石
51
红柱石
火山玻璃
52
蓝晶石
红紫色 蓝宝石
53
矽线石
硼铝镁石
54
铬钒钙铝 榴石的特 征包裹体 组合
第二章 宝石中包裹体的形成机制
补充材料:宝石形成环境 一、晶体缺陷 二、原生包裹体的形成机制 三、同生包裹体的形成机制 四、次生包裹体的形成机制
五、图片观看
1
形成宝石的地质环境
2
3
Plate Tectonic - Igneous Genesis
1. Mid-ocean Ridges 5. Back-arc Basins 2. Intracontinental Rifts 6. Ocean Island Basalts 3. Island Arcs 7. Miscellaneous IntraContinental Activity 4. Active Continental kimberlites, carbonatites, Margins anorthosites...

包裹体

包裹体

1、包裹体:指宝石生长过程中被包裹在晶格缺陷中的外来物质。

宝石中的内含物指在宝石生长过程中,由于自身或外界因素使宝石内部含有一些物质、生长现象、缺陷等特征。

宝石中的内含物包括:包裹体(气、液、固相物质)、解理、裂隙、双晶、生长纹、色带、生长蚀象等包裹体的分类:按形成时间:原生包体、同生包体、次生包体原生包体:指包裹体在宝石的形成之前就已经存在的包体,后在宝石的生长过程中被包裹到宝石内部。

特征:均为固态包体,如阳起石、透闪石、云母、磷灰石、锆石、金红石、橄榄石等。

原生包体的成因:1) 晶体生长溶液过饱和度的变更2) 晶体的差异性生长3) 晶面上杂质的吸附作用4) 落在晶体生长面上的外来质点(矿物颗粒、气泡、油珠)等的影响。

b 同生包体:形成时间与宝石形成的同时形成的包体。

特征:有气、液、固态同生包体形成机制:1) 晶体生长过程中裂隙的愈合2) 浸蚀坑的充填3) 幻影晶体4) 负晶形次生包体:宝石形成以后形成的包体。

是宝石晶体形成后由于环境的变化而形成的。

次生包体特征:次生裂隙、充填裂隙、有特殊图案或具有熔融、溶蚀特征的固体包体。

次生包体的形成机制:1)裂隙结晶化,晶体形成后,因应力作用产生裂隙,裂隙不会愈合,外来物质渗入并沉淀.如风景玛瑙2)固熔体的出溶作用3)放射性元素的破坏作用多相包裹体的形成机制:包裹体形成时是液相,且介质流体中溶解了很多的矿物质,温度降低后有些矿物质结晶成固相,由于体积的收缩会形成气泡。

不同相态包体的特征:固态包体通常有一定的晶体形状;液态包体形态不规则,呈星点状或密集排列的管状。

常为无色透明液体;气态包体则呈球形或椭圆形,气泡边缘呈黑色,中心发亮。

三:优化处理宝石中的内含物:1. 加热处理:容易产生裂隙 2. 辐照处理:易产生辐照圈3. 染色和有色灌注处理:易产生染料在裂隙中聚集 4. 裂隙充填 5. 激光打孔四,合成宝石中的内含物:常见弧形生长纹、气泡、残余助熔剂、残留的种晶片等包裹体的形成机制: 宝石中包裹体形成与矿物包裹体形成一样,往往也和晶体形成过程中产生的晶体缺陷有关。

1宝石包体的基本知识

1宝石包体的基本知识
由于变质作用,使晶体中的先成、同生或次生包 裹体发生了改变(变质)所形成的包裹体。 1、同质多相体之相态发生变化者;如柯石英 (先成)→石英;金刚石中的石墨包裹等 2、形态发生变化者; 3、发生化学反应者;如黄铁矿→ 褐铁矿。
11
Comments: Coesite inclusion in garnet of eclogite sample (from: Eur. J. Mineral, 13: 567). Location: Ultra high-pressure metamorphic area of the Saidenbach reservoir, Erzgebirge, Germany, where micro-diamond-bearing gneiss occurs. scale Bar 50 µm
8
同成包裹体中还包括一种假次生包裹体 假次生包裹体:宝石矿物 假次生包裹体 晶体在生长形成过程中由于受不均匀热或力的作用 产生裂开,晶体周围的流体或熔体进入这些裂隙, 后由于晶体继续生长,这些流体或熔体被封闭,形 成假次生包裹体。假次生包裹体可切割主矿物晶体 的早期生长结构,一般不切割主体宝石的晚期生长 带。这种包裹体捕获作用在主体宝石矿物晶体的形 成过程中可重复发生,与一些后期裂隙充填的后成 包裹体在形态上容易混淆。判断假次生包裹体与后 成包裹体的主要依据是观察这两类包裹体的分布, 假次生包裹体在主体宝石晶体的表面没有开口,而 后成包裹体在主体宝石晶体的表面可观察到开口
在主宝石矿物的生长过程中所捕获的包裹体。 它比宝石形成早,在主宝石形成前就已形成。 在宝石包裹体中主要指固态包裹体。 如:发水晶、日光石、祖母绿中的云母、方解石等。
4
主晶(Host crystal):也叫寄主晶体或宿主 主晶 晶体,一般特指可包裹其它物质的主体晶 体; 客晶(Guest crystal):也叫客体,一般特指 客晶 被包裹的矿物晶体。一种矿物既可以是主 晶,也可以是客晶。如磷灰石,在石榴石 中其作为包裹体出现时为客晶,作用宝石 时,其可以包裹其它矿物如锆石,方解石 等,这时它又是主晶。

宝石包裹体

宝石包裹体

钻石一、钻石中的包裹体1. 结晶质包体(1)常见类:橄榄石、辉石(透辉石、玩辉石、绿辉石)、石榴石、尖晶石类矿物(铬铁矿、铬尖晶石)(2)罕见类:金红石、钻石、柯石英等。

(3)裂隙中可有:石墨、硫化物等目前为止,尚未在金刚石中发现有气或液相包裹体综上:金刚石中有两类固体包裹体超镁铁橄榄岩型(二辉橄榄岩或榴橄岩):镁铝榴石、橄榄石、玩火辉石、透辉石、铬尖晶石类榴辉岩型:镁铝-铁铝榴石、绿辉石、金红石这两类包裹体反映所处地幔属性不同,榴辉岩为富集型地幔(E-mantle),橄榄岩为正常或亏损型地幔(N-Mantle or D-Mantle)。

2. 云状包体或雾状包体呈朦胧状、乳状、无清晰边界的一类包体。

3. 点状、点群状包体也称为针点,是极细小的包体,一般为细小的矿物颗粒。

用10倍放大镜观察不到清晰边界的包体,可视为点状包体。

4. 羽状纹钻石内部似羽毛状的一类裂隙的统称。

可以是封闭的,也可以是与表面相连通的。

结疤:包裹体或双晶附近经常可见应力纹存在,似须状,蝴蝶状或昆虫状,称为结疤或微裂纹,属羽状纹的一种。

5. 内部生长纹生长线、生长结构、内部纹理、幻晶等。

6. 裂理沿双晶面和解理面裂开(与羽状纹的区别:裂理一般平直)7. 内凹原始晶面凹入钻石内的原始晶面,晶面上常保留有阶梯状、三角锥状生长纹;多出现在钻石的腰部。

8. 空洞在钻石表面有开口大而深的破口,形状不规则。

9. 激光孔用激光束和化学品去除钻石内部的深色包裹体留下的孔洞,形似白色的漏斗或管道。

二、合成钻石的鉴定三、合成碳硅石、立方氧化锆与钻石的区别四、玻璃充填钻石的鉴定1.显微镜下的特征(1)闪光效应:暗域照明为暖色调闪光:橙黄、紫红、粉、粉橙等;亮域照明为冷色调闪光:蓝绿色、绿、绿黄、黄等。

(2)流动构造裂隙内常保留充填物充填过程中的流动构造。

(3)捕获气泡类似指纹状包体,或是小亮点。

(4)絮状结构充填物过厚产生的网状龟裂——热胀泠缩所致。

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宝石中的内含物
宝石中的内含物指在宝石生长过程中,由于
自身或外界因素使宝石内部含有一些物质、生长 现象、缺陷等特征。
宝石中的内含物包括:包裹体(气、液、固相 物质)、解理、裂隙、双晶、生长纹、色带、生 长蚀象等
1、包裹体:指宝石生长过程中被包裹在晶

格缺陷中的外来物质。




石 中



行 排



的 赤




2 包裹体的分类:
➢ 按形成时间:原生包体、同生包体、次生包体

a 原生包体
石 概念:指包裹体在宝石的形成之前就已经存在的包

体,后在宝石的生长过程中被包裹到宝石内部。
的 包
原生包裹体特征 : 均为固态包体,如阳起石、透 闪石、云母、磷灰石、锆石、金红石、橄榄石等 。


缅甸抹谷蓝宝
晶体在生长阶段,由于溶液组分的供给不足,会
一 出现暂时生长停顿,并溶蚀已经形成的晶体,使晶
体表面形成凹坑。当生长体系中溶液再次达到饱和,
宝 晶体继续生长,溶液容易被包裹在凹坑中形成同生
石 包裹体。

的 (3) 生长过程中的温压变化

晶体生长过程中, 温度压力的变化可以导致已经 形成的晶体发生机械破裂,形成开放性裂隙,然

长石被交代形成

高岭石(巴林石)
(2)熔体或者溶液中结晶的顺序

在生长介质中较早结晶的晶体被后结晶的晶体所
包裹。例如拉长石中的普通辉石,在基性浆岩中普通辉

石比拉长石早结晶,随着辉石的结晶,岩浆中的Mg、Fe 减少,而Al、Si的浓度增大,导致普通辉石停止生长,

拉长石开始结晶,并将早期形成的普通辉石小晶体包裹
中 起来。




b 同生包体

概念:形成时间与宝石形成的同时形成的包体。
特征: 有气、液、固态,如海蓝宝石的管状包体、

尖晶石的八面体负晶、水晶中的六方双锥状气液两

相包裹体,哥伦比亚祖母绿典型的三相包裹体





尖晶石八面体负晶



玻璃中的气泡和弧形纹




水晶中的气液包体

同生包体形成机制:

石中的方解石







斯里兰卡蓝宝石中 白云母原生包体
缅甸红宝石中 的磷灰石
原生包体的成因:
一 (1)母岩的残余矿物
交代作用过程中新生的宝石晶体由母岩交代了原先

的矿物而形成,如果交代作用不完全,会留下母岩 矿物的残余,形成包裹在宝石晶体中的原生包体。




4KAlSi3O8+2H2O+4H+ → Al4[Si4O10](OH)8+8SiO2+4K+
一 (1)出溶作用
较高温度下结晶的宝石,可含有浓度较高的杂质成
分。温度降低后,晶体中容纳杂质的能力变小,要排
宝 出这些多余的成分。如果温度下降的速度比较慢,这 石 些杂质就可以聚集成定向排列的小晶体,成为宝石中
中 的包裹体。例如蓝宝石、石榴石中的金红石针。



铁铝榴石中的针状 金红石包裹体

(2)晶体生长间断
• 三相和多相包体:气、液、固包体







祖母绿中的三相包体
多相包裹体的形成机制

包裹体形成时是液相,且介质流体中溶解了很
多的矿物质,温度降低后有些矿物质结晶成固相,

由于体积的收缩会形成气泡。







不同相态包体的特征:
固态包体通常有一定的晶体形状;

液态包体形态不规则,呈星点状或密集排列的管

引起的颜色深浅的 变化





孔雀石的色带




2、生长带
生长带是宝石在生长过程中,不同单形的晶面呈

阶梯状生长反复交替形成的,同晶面条纹。



锆石的角状生长带


内 蓝宝石的六边形生长纹



3、解理、裂隙
属于晶体机械性的破裂,如钻石、月光石中

的解理;橄榄石中的应力裂隙。








月光石中的解理形成的“蜈蚣状”包体










橄榄石的圆盘状裂隙
4. 双晶

是由接合面相互平行的多个单晶体按一定的双晶

规律组合在一起,如刚玉、金绿宝石、长石中常 见到双晶








缅甸抹谷红宝石的
聚片双晶
裹 后又被生长愈合,形成愈合裂隙。

(4) 成矿溶液进入裂隙

晶体在生长过程中可能破裂,成矿溶液进入到裂 隙中,直到裂隙部位愈合,会形成同生的液态包体
或气液包体。




蓝宝石中的指纹状

包体(液态)


(5) 合成宝以是固态、气态或液态,如一些助熔剂残余、
合成宝石的种晶、合成宝石中的气泡和生长纹等
宝 石 中 的 包 裹 体
助熔剂法合成变石中的助熔剂残余
c 次生包体

概念:宝石形成以后形成的包体。是宝石晶
体形成后由于环境的变化而形成的。

次生包体特征: 次生裂隙、充填裂隙、有特

殊图案或具有熔融、溶蚀特征的固体包体。





琥珀内的气泡加热后爆裂成太阳光芒
次生包体的形成机制:
一 (1)应力裂隙:
包裹体往往和宝石有不同的热膨胀系数,在温度
宝 石
降低后,包裹体与宝石有着不同的体积收缩,在 包体周围就形成内应力场,并引起破裂,形成圆 盘状的裂隙。例如橄榄石中睡莲叶状裂隙




橄榄石的圆盘状裂隙 又称“睡莲叶”包体

(2) 充填作用

宝石晶体形成的裂隙,可以被外界的溶液或物质充 填并沉淀,形成次生包体。如裂隙中充填有铁和锰的
氧化物等。







风景玛瑙
(3) 优化处理宝石中可含有一些次生包体

如蓝宝石的热处理,导致内部固态包体体积变化, 发生爆裂而形成次生裂隙;染色处理、充填处理也可
以视为次生包体







蓝宝石热处理产生的应力环
➢ 按包体相态分:

• 单相态包体:固体、液体、气体 • 两相包体:多见气液两相包体
红宝石、尖晶石 水晶、刚玉
石英 黄铁矿
海蓝宝石、黄玉、祖母绿 蓝宝石、祖母绿
绿帘石 橄榄石
石英 金刚石、尖晶石
云母 赤铁矿
石英、刚玉、祖母绿 黄玉、长石
石榴石 金刚石
刚玉、金刚石 金刚石
铬铁矿 铬透辉石
祖母绿、蛇纹石 金刚石
透辉石 方解石
刚玉 尖晶石、祖母绿、刚玉
玻璃包体
橄榄石、白榴石

1、色带
色带,主要是微小的杂质、或者化学成分的变化

状。常为无色透明液体;
中 气态包体则呈球形或椭圆形,气泡边缘呈黑色,

中心发亮。




宝 石 中 的 包 裹 体
宝石矿物中常见的固态包体
固态包裹体
宿主矿物
磷灰石 阳起石
石榴石、红宝石、蓝宝石、尖晶石 祖母绿、石榴石、石英
电气石 角闪石
水晶 石英
锆石 透闪石、氟钙铈石
石榴石、刚玉 祖母绿
尖晶石 金红石
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