特殊光学效应

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尖晶石的特殊光学效应品种

尖晶石的特殊光学效应品种
学效应品种划分


知 行 合 一
2020/7/30
1
宝玉石鉴定与加工专业教学资源库
尖晶石的品种
积 尖晶石的常见特殊光学效应品种有: 学 变色尖晶石
求 实
星光尖晶石
知 行 合 一
2020/7/30
2
宝玉石鉴定与加工专业教学资源库
变色尖晶石
日光下呈蓝色,白炽灯下呈紫色。
积 学 求 实
知 行 合 一
2020/7/30
3
宝玉石鉴定与加工专业教学资源库
星光尖晶石
• 尖晶石的八面体晶面方向:形成六射星光,
积 • 八面体角顶方向:形成四射星光。
学 求 实
• 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。
知 行 合 一
2020/7/30
4

宝石的特殊光学效应

宝石的特殊光学效应

宝石的特殊光学效应整理/刘富康一些宝石由于特殊的结构或者包裹体,产生 十分迷人的光学效果,被称为特殊光学效应。

这 些光学效应的存在不仅增加了宝石的美观性以及 价值,还可以在鉴定宝石过程中,缩小判定宝石 品种可能的范围。

(1)猫眼效应猫眼效应是指在平行光照射下,以弧面形切割的珠宝玉石表面呈现一条明亮光带,并且随着 宝石或光线的转动而转动的现象。

这条光带像描 的眼睛一样,所以称为猫眼。

这种现象是由于宝 石内含有一组定向排列的针状、柱状或纤维状包 裹体,排列方向平行于底面。

若切割时宝石的底 面不与包裹体平行,那么眼线就会发生偏离。

常见的可以产生猫眼效应的宝石有:红宝石、蓝宝石、祖母绿、金绿宝石、海蓝宝石、月光石、碧玺、透辉石、磷灰石等。

注意:当“猫眼”作为一种宝石名称出现时,仅指“具有猫眼效应的金绿宝石”,其它具有猫眼 效应的宝石在命名时,必须在“猫眼”二字之前 加上宝石名称,例如“红宝石猫眼”、“合成蓝宝 石猫眼”。

星光红宝石——六射星光(刘富康摄于中国地质博物涫)(2)星光效应星光效应是指在平行光照射下,以弧面形切 割的珠宝玉石表面呈现两条或两条以上的交叉亮 线,并且亮线随宝石或光源的移动而移动的现象。

星光效应的形成原理与猫眼效应相似,但是星光 效应是因为宝石内部含有两组或两组以上定向排 列的针状、柱状或纤维状包裹体。

根据星线的数量, 又可以分为四射星光、六射星光和十二射星光。

常见的可以产生星光效应的宝石有:红宝石、蓝宝石、石榴石、尖晶石、水晶、透辉石等。

在 给这些宝石命名时,需在宝石名称之前加上“星光”二字,例如“星光红宝石”。

闲趣(3)变色效应变色效应是指在不同光源下,宝石会呈现不 同颜色的现象。

例如变石,它在白炽灯下呈紫红色,在日光下呈现绿色,因此它拥有“白天的祖母绿,夜晚的红宝石”之称。

常见的具有变色效应的宝石有:变石、蓝宝 石、石榴石、碧玺等。

在给这些宝石命名时,需 在宝石名称之前加上“变色”二字,例如“变色 蓝宝石”。

和田玉的基本性质

和田玉的基本性质

一、化学性质
二、晶系及结晶习性
软玉的主要组成矿物为透闪石和阳起石,都属单斜晶系。 这两种矿物的常见晶形为长柱状、纤维状、叶片状, 软玉是这些纤维状矿物的集合体。
阳起石
透闪石
三、光学性质
(1)颜色:有白色、青色、灰色、浅至深绿色、黄色至褐色、 墨色等。颜色主要取决于透闪石的含量以及其中所含的杂质元 素。
台湾省花莲县和四川龙溪 等地产的软玉经切磨抛光 后显猫眼效应,很像金绿 猫眼石,有一定的收藏和 鉴赏价值。
四、物理性质
(1)密度:变化于2.903.10g/cm3之间,平均2.95g/cm3。 (2)硬度:6.0-6.5。不同品种 硬度略有差异,同一产地青玉的 硬度大于白玉。
软玉对冷热变化表现为惰性,冬天摸不冰手,夏天摸 不感热.
和田玉的本性质
一、化学性质 二、晶系及结晶习性 三、光学性质 (1)颜色 (2)光泽及透明度 (3)折射率 (4)发光性 (5)吸收光谱 (6)特殊光学效应 四、物理性质 (1)密度 (2)硬度
和田玉的基本性质
王雨豪 资料 张志宏 资料查
和田玉是一种软玉,主要是由角闪石族中透闪石-------阳起石类质同象系列的矿物所组成。 化学通式为:Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2,其中Mg、Fe间 可呈完全类质同象代替。 透闪石与阳起石的划分按照单位分子中二价镁和铁的占位比率 不同予以命名: Mg/(Mg+Fe2+)=0.90~1.00 透闪石 Mg/(Mg+Fe2+)=0.50~0.90 阳起石 Mg/(Mg+Fe2+)=0.00~0.50 铁阳起石
(3)折射率:
软玉的折射率为1.606~1.632(+0.009,-0.006), 点测法:1.60~1.61。

光学泽尼克系数和pv值

光学泽尼克系数和pv值

光学泽尼克系数和pv值光学泽尼克系数(Optical Zeeman Coefficient)和pv值(Pockels Voltage Coefficient)是两个与光学现象相关的重要参数。

本文将分步回答有关这两个主题的问题,以加深对它们的理解。

光学泽尼克效应是许多光学现象中的一个特殊现象,它涉及到磁场对材料中的光产生的影响。

光学泽尼克系数是一个量化这种影响的参数。

我们首先来了解一下光学泽尼克效应的基本原理。

光学泽尼克效应(Optical Zeeman Effect)是指当光通过一个外加磁场的介质时,光的频率和极化方向将发生微弱的改变。

这种现象可以通过光的与磁场相互作用来解释。

当光经过一个磁场作用时,光的电矢量会受到一个力的作用,使得光的波面发生偏转。

这种力是由于磁场对介质中的电荷产生的洛伦兹力引起的。

现在我们来讨论光学泽尼克系数。

光学泽尼克系数是描述光学泽尼克效应的一个参数,通常用符号g表示。

光学泽尼克系数与波长有关,它定义了光在给定磁场下的频率变化率。

具体来说,光学泽尼克系数g等于光频率对磁场强度的变化率,即:g = δν/δB其中,g表示光学泽尼克系数,δν表示光频率的变化量,δB表示磁场变化量。

光学泽尼克系数的单位通常是Hz/T。

接下来我们来讨论pv值。

pv值是指Pockels Voltage Coefficient的缩写,也被称为Pockels效应常数。

Pockels效应是一种与电场相关的光学现象,其中光的极化状态与施加在介质上的电场强度有关。

pv值可以描述材料的响应程度,表示光的相位改变与电场变化之间的关系。

Pockels效应的原理与波长没有直接关系,而是与电场强度有关。

当光通过施加了电场的介质时,介质中的极化将改变光的波面,从而改变光的传播路径和相位。

pv值描述了这种光波相位随电场变化的敏感程度。

具体来说,pv值等于光波相位变化对电场强度变化的导数,即:pv = δφ/δE其中,pv表示Pockels Voltage Coefficient,δφ表示光波相位的变化量,δE表示电场强度的变化量。

引力透镜效应与暗物质探测

引力透镜效应与暗物质探测

do i:10.3969/j.issn0253 9608.2010.04.009引力透镜效应与暗物质探测*苏 宜教授,南开大学,天津300071*国家级教学团队建设项目 科学素质教育系列公共课教学团队 (教高函[2007]23号)关键词 引力透镜 暗物质 大爆炸 黑暗年代 爱因斯坦环引力透镜是广义相对论引申的强引力场中特殊的光学效应。

20世纪80年代以来,天文观测发现了许多引力透镜效应的实例,包括 爱因斯坦环 。

一些本来很难探测的非常遥远、非常暗弱的天体,幸亏引力透镜效应而进入当代天文学家的视野。

大爆炸 70万年以后,宇宙处于延续4~5亿年的 黑暗年代 ,物质大体呈均匀结构,没有任何自主发光的天体。

星光灿烂的辉煌时期始于何时?引力透镜效应的观测给出了相关信息。

被称为21世纪 两朵乌云 之一的暗物质,比所有人类已知物质的总量多4倍以上,不发出任何辐射,不可能被直观测到。

引力透镜效应作为发现宇宙暗物质的探针,在寻找暗物质确实存在的直接证据和分析暗物质的空间分布方面作出了贡献。

1引力透镜效应产生的原因引力透镜是强引力场中一种特殊的光学效应。

假设地球与一颗遥远的天体之间刚好有一个强引力场天体,三者差不多在一条直线上,强引力场天体附近的时空弯曲使远方天体的光不能沿直线到达地球,而使地球上观测到的像偏离了它原本所在的方向,其效果类似于透镜对光线的折射作用,称为引力透镜效应(图1,见彩插二)。

早在1911年爱因斯坦即提出远方恒星的光线掠过太阳表面时会发生微小的偏转,1919年5月25日英国天文学家爱丁顿率领的观测队在非洲普林西比岛通过日全食观测验证了这一结果。

这是引力透镜效应的最初概念。

产生引力透镜效应的中间天体叫做前置天体。

这一效应可能产生双重像或多重像,这些像有相同的光谱结构和谱线位移量。

特殊情况下,远方天体的像会形成环状(爱因斯坦环)。

引力透镜效应可能改变像的亮度分布,或者造成图像畸变,或者使亮度增强(图2,见彩插二)。

伦勃朗光线和丁达尔效应-概述说明以及解释

伦勃朗光线和丁达尔效应-概述说明以及解释

伦勃朗光线和丁达尔效应-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分是文章中的第一部分,目的是为读者提供对伦勃朗光线和丁达尔效应的整体了解。

我们将在这一部分简要介绍伦勃朗光线和丁达尔效应的基本概念,并为读者提供一些背景信息。

伦勃朗光线是一种光线现象,在特定的条件下,光线在某个点上的照度随着离开该点的距离的增加而逐渐减小。

这种现象最早由荷兰画家伦勃朗在其作品中广泛运用而得名。

伦勃朗光线在艺术领域非常重要,通过运用光线的明暗、强弱变化,能够给画作带来立体感和戏剧性。

丁达尔效应是指当一束光线穿过两个或多个平行的透明介质时,光线会在介质之间发生偏折现象,形成由亮到暗的条纹。

这一效应是法国物理学家乔万尼·丁达尔在19世纪首次研究并描述的。

丁达尔效应广泛应用于光学仪器、颜色测量和检测等方面,对于研究光的传播和材料的光学特性具有重要意义。

本文将分别介绍伦勃朗光线和丁达尔效应的定义、特点和应用领域。

在伦勃朗光线的部分,我们将着重介绍光线明暗的变化规律以及在艺术中的应用。

而在丁达尔效应的部分,我们将解释其原理以及在光学仪器和测量中的实际应用。

通过对伦勃朗光线和丁达尔效应的深入了解,读者将能够更好地理解光线的行为和特性,同时也能够了解到这些现象在不同领域中的实际应用。

在接下来的正文部分,我们将详细探讨伦勃朗光线和丁达尔效应的相关内容。

1.2 文章结构文章结构是指文章的整体组织和布局方式,它可以帮助读者更好地理解文章的内容和逻辑结构。

本文的结构主要分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分,我们对伦勃朗光线和丁达尔效应进行简要介绍,并对文章的结构和目的进行阐述。

接下来是正文部分,正文部分分为两个小节:伦勃朗光线和丁达尔效应。

在伦勃朗光线小节中,我们将首先介绍伦勃朗光线的定义和特点,包括伦勃朗光线是什么以及它的一些主要特征。

然后我们将探讨伦勃朗光线的应用领域,例如在艺术绘画、照明设计和摄影等方面的应用。

在丁达尔效应小节中,我们将介绍丁达尔效应的原理和现象。

光的衍射和多普勒效应

光的衍射和多普勒效应光的衍射和多普勒效应是光学中两个重要的现象和原理。

光的衍射是指光通过一个孔或绕过一个障碍物时发生偏离直线传播的现象,而多普勒效应则是光源或观察者相对运动时,光波频率的改变。

本文将对光的衍射和多普勒效应进行详细的介绍和探讨。

一、光的衍射1. 基本概念光的衍射是光波传播中的一种特殊现象,当光波通过一个尺寸接近光波波长的孔或绕过一个物体时,原本直线传播的光波会发生偏离直线传播的现象。

这种现象是由光的波动性质引起的。

2. 衍射的条件光的衍射需要满足一定的条件:①光波的波长与孔口尺寸或障碍物尺寸相接近;②光波传播的距离远大于波长;③衍射的物体需要具备一定的透光性。

3. 衍射的类型光的衍射根据衍射物体的形状可以分为多种类型,常见的有单缝衍射、双缝衍射、圆孔衍射等。

不同的衍射类型对光的传播和干涉产生不同的影响,从而形成不同的衍射图样。

4. 应用光的衍射在实际生活中有着广泛的应用,例如在显微镜和望远镜中的物镜和目镜的设计中,衍射的原理可以提高成像的清晰度和分辨率。

此外,在激光技术、光纤通信、光栅等领域,光的衍射也扮演着重要的角色。

二、多普勒效应1. 基本概念多普勒效应是指当光源和观察者之间存在相对运动时,光的频率和观察者所感知到的频率发生变化的现象。

多普勒效应不仅存在于声波和电磁波中,也适用于光波。

2. 多普勒效应的原理当光源和观察者相对运动时,观察者接收到的光波频率与源频率之间存在差异。

在光的多普勒效应中,当光源和观察者接近时,光波频率增大,被称为蓝移;当光源和观察者远离时,光波频率减小,被称为红移。

3. 应用多普勒效应在天体物理学中有广泛的应用,例如观测星系中的天体运动以及判断行星运动方向等。

此外,在激光雷达、光谱学和地震测量等领域,多普勒效应也有着重要的应用。

总结:光的衍射和多普勒效应是光学中两个重要的现象和原理。

光的衍射是光波传播中经过孔或绕过物体时发生偏离直线传播的现象,而多普勒效应是光源和观察者相对运动时光波频率发生变化的现象。

磁光晶体的法拉第效应

磁光晶体的法拉第效应法拉第效应是指在磁场中,光线通过磁光晶体时出现的偏振旋转现象。

磁光效应是许多材料中的一种特殊光学效应,它与磁场的强度和方向有关。

磁光晶体在磁场中产生的法拉第旋转是基于光的偏振态的改变。

磁光晶体是一种具有特殊光学性质的晶体材料。

通过控制磁场的强度和方向,可以改变光线的传播方向和偏振状态。

磁光晶体广泛应用于光通信、光存储和光信息处理等领域。

磁光晶体的法拉第效应是由磁光晶体的磁性和光学性质共同作用而产生的。

当光线通过磁光晶体时,光的偏振方向会发生变化,这种变化与磁场的强度和方向有关。

当外加磁场作用在磁光晶体上时,会引起晶格中的电子重新排列,从而影响光的传播。

磁光晶体的法拉第效应可以分为正法拉第效应和反法拉第效应。

正法拉第效应是指光的偏振方向与磁场的方向相同,光线在通过磁光晶体时逆时针旋转。

反法拉第效应是指光的偏振方向与磁场的方向相反,光线在通过磁光晶体时顺时针旋转。

正、反法拉第效应的大小与磁场的强度和磁光晶体的特性有关。

法拉第效应的大小可以通过法拉第转角来表示。

法拉第转角是指光线通过磁光晶体后偏振方向的改变角度。

法拉第转角与磁光晶体的长度、磁场的强度和偏振方向有关。

法拉第效应的强度与磁光晶体的磁感应强度成正比,与光线的波长和磁光晶体的厚度成反比。

磁光晶体的法拉第效应在光通信和光存储中有着重要的应用。

在光通信中,磁光晶体可以用作光调制器,通过控制磁场的强度和方向来调节光信号的传输速度和方向。

在光存储中,磁光晶体可以用来存储和读取光信号,通过磁场的作用来改变光信号的偏振方向和传播路径。

除了光通信和光存储,磁光晶体的法拉第效应还可以应用于光信息处理和激光器等领域。

在光信息处理中,磁光晶体可以用来处理光信号,实现光信号的调制、滤波和分析等功能。

在激光器中,磁光晶体可以用来调节激光器的输出功率和频率,实现激光器的稳定和调谐。

磁光晶体的法拉第效应是一种基于磁场的光学现象,通过控制磁场的强度和方向,可以改变光线的传播方向和偏振状态。

月光石和变彩拉长石的基本特征及其特殊光学效应机理研究


第一节月光石的基本特征
月光石,颟名思义,就是具有象艨胧的月光一样的宝石,它媾于长丽族矿物的一个
品种,在某一个特定的方向.它能产生一种特殊的光学效应,使石头看起来非常漂亮(见
照片1至照片4)。这种光学效应能产生多种颜色,有蓝色、乳白色、淡专色、浅黄色、
橙色等。本次研究所采集的样品,按颜色的不同分为六种,有清蓝色、浊蓝色、金黄色、
宝石学体系有着一定的实际意义。尤其是对其特殊的呈色机理进行研究,了解其呈色的
真正原因,可以澄清当前的许多模糊认识。同时也可为以后可能的优化处理提供一些思
路。因此,本人以长石族宝石中最常见的两个品种——月光石和变彩拉长石作为研究对
象,对其进行了系统的研究。
在导师张良钜教授的指导下,本人进行了样品采集、市场调研和有关文献查阅等大
淡青色、乳白色、无色等,分别编号为。一l至0卜__6号。对这六种样品分别采用不同
的几种分析测试方法进行测试,得到如下结果:
一、月光善的手标本及馈下特征
本次采集的月光石样品均为成品,弧面型,月光效应比较显著,其中0P—6号还可
见到獾眼效应。把六种样品密出一个平面,测得了样品的折射率,并阁静水称重法测得



图l一3理想化的长石晶体结构 a:理想化的钾长石架状结构,图面垂直a轴 b:理想化的四方环所构成的平行a轴的链
图l—4正长石沿c轴的链
各种长石都有类似的结构,但也有不小的差异。影响长石晶体结构的主要原因有: l、在骨架结构中T位硅、铝原子的有序一无序影响着晶体结构的对称性和轴长。 2、M阳离子的大小及其配位多面体的不规则性。较大阳离子具有大而规则的配位 多面体,能撑起T04四面体的骨架,从而具有较高的对称性,为单斜对称。相反,较小 的阳离子由于原子的有序和小的离子半径,骨架就畸变为三斜。 3、TO.四面体骨架和M阳离子相互适应所造成结构整体的畸变。一般规律是M阳 离子配位多面体在M—o键长、键角上是不规则的,T—o—T角趋向于主要依赖M阳 离子的大小,对于电荷的依赖性较小,O—T—o角趋向于依赖M阳离子的电荷,T---O 距离依赖于硅、铝的分布。 4、温度和压力的影响。除了具有A12si2成分的长石在任何温度下T原子都为有序 外,其它长石在高温下为无序,使骨架趋向下更规则。随着温度的降低,硅、铝有序程 度增加,对称程度降低。压力的增大则使结构趋向于紧密。

伦勃朗光线和丁达尔效应

伦勃朗光线和丁达尔效应全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:伦勃朗光线和丁达尔效应都是光学领域中非常重要的概念。

伦勃朗光线是指一种特殊的照明方式,以其独特的效果而被广泛应用于绘画和摄影中。

而丁达尔效应则是一种物理现象,描述了当光线穿过一个透明介质时,光线会被散射和折射,形成一种特殊的视觉效果。

我们来讨论一下伦勃朗光线。

伦勃朗光线是指一种通过特定方式照明的方法,可以产生深深的情感表达和强烈的视觉效果。

这种照明方法是以荷兰画家伦勃朗的名字命名的,他以其精湛的绘画技巧和独特的光影效果而闻名于世。

伦勃朗光线的特点是通过有限的光源,营造出浓烈的对比度和明暗关系,使画面更具戏剧性和渲染感。

这种照明方式不仅可以在绘画中使用,也可以被广泛应用于摄影和电影中,为作品增添深刻的情感和生动的氛围。

伦勃朗光线的照明原理主要是依靠对光源位置、亮度和角度的精确控制。

一般来说,伦勃朗光线会通过侧面或上方的光源照射被绘制对象,营造出一种光影交错的效果。

通过这种方式,画面中的主体会被照亮,而背景则被置于阴影之中,产生出强烈的对比效果。

这种光线效果既可以突显画面中的重点,也可以增强画面的立体感和层次感,使作品更具视觉冲击力和表现力。

下面我们来谈一下丁达尔效应。

丁达尔效应,又称为光散射效应,是描述光线在穿过一个透明介质时发生的现象。

这种效应最早由法国物理学家亨利·毕加索·丁达尔在19世纪发现并研究,被认为是光学领域中的一个重要现象。

当光线穿过一个透明介质时,光线会与介质中的分子或颗粒发生相互作用,导致光线被散射和折射,产生出一种特殊的视觉效果。

丁达尔效应的最典型表现形式是太阳光透过云层时形成的耶稣光。

当太阳光穿过云层时,光线会被云层中的水滴或气溶胶散射和折射,形成一种明亮的光束,从而产生出一种神秘的光环效果。

这种现象在大自然中经常出现,给人们留下深刻的印象和美好的感受。

在日常生活中,丁达尔效应还可以在照明、光学仪器和光学通信等领域中得到广泛应用,为人们带来便利和效益。

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2月生辰石 紫水晶
象征意义
心地善良、纯 洁与真诚
作用:1、西方人认为海蓝宝石能够使 人具有先见之明; 2、据说可以改善呼吸系统的毛病; 3、可加强表达能力、说服力; 4、含地、火、水、风四大元素,具强 大的治疗、净化、灵通力量。
3月生辰石 海蓝宝石
(绿柱石)
象征意义
沉着、勇敢
金刚石受X光或者紫外线的照射后在黑暗的地方或夜 里会发出蓝、青、绿、黄等颜色的荧光——“夜明珠”。 这些荧光吸引了许多有趋光性的昆虫飞来,昆虫又引 来大量的青蛙,青蛙又招来许多毒蛇。环环相扣,这 就是有金刚石的深谷中多毒蛇的原因。
12月生辰石 绿松石
象征意义
必胜、成功
宝玉石鉴赏
1. 概论---宝玉石的基本特性 2. 单晶质宝石 3. 多晶质宝石(玉石)
宝(玉)石的基本概念
狭义的宝石:专指符合工艺美术要求的天然单矿 物晶体,即天然单晶质宝石。
广义的宝石:泛指所有能用作首饰和工艺品(即 符合工艺美术要求)的矿物、岩石和某些生物质 材料。包括天然和人工的单晶质、多晶质及有机 质等各种材料的宝石。
在西方人看来,黄玉可以作为护身符佩带,能辟邪驱魔,使人消除 悲哀,增强信心。用托帕石的粉末泡酒,则可以治疗气喘、失眠、 烧伤和出血等症。中国对黄玉的认识和使用有着悠久的历史。黄玉 是一种色彩迷人、漂亮又便宜的中档宝石,深受人们喜爱。
11月生辰石 黄 玉、黄水

象征意义
长久的友情
传说火神祝融与水神共工向来不和,在一次战斗中,战败的共工碍于脸面一头向不 周山撞去,把北天门的柱子撞断,暴雨不住地从天漏处倾盆而降,加上地表多处火 山爆发,冷却后的岩浆将河床淤塞,形成“堵河”。为救民于水火,女娲娘娘遍拾 芦蒿作燃料堆聚于“火烧坡”,聚丹阳之气炼五彩石上补天漏下糊地缝,使万物重 获生机。后来“共工触山”的典故就成了“竹山”(方言“触”与“竹”同音)地 名的由来,秦巴大山中这条淤塞受堵的河流就叫堵河,而女娲用来补天的五彩石炼 化后就形成了绿松石。
4月生辰石 金刚石
象征意义
纯洁无暇、天真
祖母绿又叫“吕宋绿”、“绿宝石”,无价宝贵 。
古代欧洲人:祖母绿对任何疾病都有疗效,尤其对于眼疾和肌肉无力。
印度人:为佩带者带来好运,并且心情愉快,普通人以拥有一块祖母绿为 荣,皇室更是收藏了大量价值连城的祖母绿珍宝。
翡翠名称来源,一说来自鸟名,雄性的羽毛呈红色, 名翡鸟(又名赤羽鸟),雌性羽毛呈绿色,名翠鸟 (又名绿羽鸟),合称翡翠,所以,行业内有翡为公, 翠为母说法。明朝时,缅甸玉传入中国后,就冠以 “翡翠”之名。另一说古代“翠”专指新疆和田出 产的绿玉,翡翠传入中国后,为了与和田田绿玉区 分,称其为“非翠”,后渐演变为“翡翠”。
宝玉石的分类 (1)单晶质宝石(宝石)-符合工艺要求的天然矿物单晶
体;
(2)多晶质宝石(玉石)-符合工艺要求的矿物集合体; (3)有机宝石-与动、植物有成因关系的饰品材料; (4)人工宝石-合成宝石和人造宝石; (5)仿制宝石-宝石仿制品。主要用人造玻璃、塑料等
材料制成。
本次讲座,主要讲天然单 晶质宝石(宝石)和多晶质 宝石(玉石)。
紫牙乌:中低档宝石。 颜色:浓艳、纯正; 透明度高的品种是紫牙乌的佳品。 西方:认为紫牙乌具有治病救人 的神奇功效; 中东:紫牙乌被选做王室信物 。
1月生辰石 紫牙乌(石榴石)
象征意义 忠实、友爱
西方国家:代表着“爱的守护石”,传说能赋予情侣、 夫妻间深厚之爱、贞节、诚实及勇气。 在古希腊文化中,紫水晶被认为是酒神的象征,能使 人避免喝醉。
宝(玉)石的基本特性
• 美丽 外观美丽,如美丽的颜色、光泽、透 明度、特殊光学效应等;
• 耐久 经久耐用,性质经久不变。主要取决 于材料的硬度、韧性和化学稳定性。质地坚 硬、摩氏硬度4以上,通常大于6-7。化学稳 定性好:耐酸碱、不氧化、不溶解。
• 稀少 在自然界产量少,稀少决定价值, “物以稀为贵”;
欧泊象征彩虹,带给拥有者美好 的未来。因为它清澈的表面暗喻 着纯洁的爱情,它也被喻为“丘 比特石”。早先的种族用欧泊代 表具有神奇力量的传统和品质, 欧泊能让它的拥有者看到未来无 穷的可能性,它被人相信可以有 魔镜一样的功能,可以装载情感 和愿望、释放压抑。
10月生辰石 欧泊
象征意义 安乐、平 安
5月生辰石 祖 母绿、翡翠
象征意义
幸福、仁慈、幸运
珍珠:有机宝石。主要产在珍珠贝类和珠母贝类软体动物体 内;而由于内分泌作用而生成的含碳酸钙的矿物(文石)珠 粒,是由大量微小的文石晶体集合而成的。结婚十三周年和 三十周年的纪念石。 印度人:月光石可以吸收月亮的智能,在印度佛像的眉心, 都贴着一块小小月光石。 印第安人:将月光石佩戴在圣神的黄色衣服上,至今依然 如此。据说佩戴月光石手链或者月光石吊坠可以带来纯净、 幸福、浪漫的爱情,也可以获得预知未来的能力。
8月生辰石 橄榄石 缠丝玛瑙
象征意义
和睦、幸福
星光蓝宝石又被称为“命运之石”,能保佑佩戴者平安,并让人交好运。与 红宝石有“姊妹宝石”之称。 蓝宝石被古代人们蒙上神秘的超自然的色彩,被视为吉祥之物。。日本人选 其作为结婚23周年(蓝宝石)、26周年(星光蓝宝石)的珍贵纪念品。
9月生辰石 蓝宝石
象征意义 慈爱 、德高望重
6月生辰石 珍珠、月光石
象征意义
富裕、健康长寿
欧洲:王室的婚庆上,将红宝ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ作为婚姻的见证。
国际宝石市场上:鲜红色的红宝石称为“男性红宝石”,把淡红色 的称为“女性红宝石”。男人拥有红宝石,就能掌握梦寐以求的权 力,女人拥有红宝石,就能得到永世不变的爱情。
7月生辰石 红宝石
象征意义 热情、爱情
橄榄石:透明的橄榄绿色或 黄绿色,古代的一些部族之间常以互赠 橄榄石表示和平。在耶路撒冷的一些神庙里至今还有几千年前镶嵌的 橄榄石。 1. 玛瑙:佛教七宝之一,当为辟邪物、护身符使用。 2. 在西方魔法里,教人将自己的愿望写在一张纸上,折叠包妥,静心冥想 过后,再放入玛瑙聚宝盆内,至少要放一天一夜,让能量在其中激荡强化, 取出后,将之火化烧掉,藉助火的力量,将你的愿望传入自然界,多能心 想事成。 3.夏天佩带玛瑙:能降温,防止中暑等。
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