珍珠层重结晶 辐射

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紫色日本马氏贝珍珠颜色成因研究

紫色日本马氏贝珍珠颜色成因研究


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三 是 光 学 效 应 致色
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珍珠粉检验方法

珍珠粉检验方法

珍珠粉检验方法第十三章:怎样检验珍珠粉我国地大物博,生产珍珠粉的厂家较多,特别是江南地带,珍珠来源较为丰富,而且乡镇企业居多,这些生产珍珠粉的厂家由于生产条件、人员素质、管理水平的差异,生产的珍珠粉质量情况也就大相径庭。

据《现代应用医学》1994年第1期介绍,浙江省湖州市药品检验所曾对该市生产珍珠粉的六家企业进行了调查,并按药品检验标准对其生产的49批次的珍珠粉进行了检验,结果不合格为18批次,不合格率为36.7%,可见其质量不容乐观。

珍珠粉再加工过程中空气净化程度、生产环境、操作者的卫生意识、加工流程、加工设备的清场工作、包装容器的卫生状况,对珍珠粉染菌将产生较大影响。

而珍珠粉中蛋白质含量不合格的原应主要与珍珠质量有关,如投料珍珠外表面粗糙、不光亮、无珍珠光泽、颗粒不圆或粒径较小,其蛋白质含量均易超过上限。

同样,质量低劣的珍珠也能引起蛋白质含量低于下限,如珍珠浸泡后发生异味(即蛋白质变形分解)等。

针对珍珠粉中存在的质量原因,作为卫生行政部门和药检所应加强监督管理,企业要组织学习有关药品法规,提高人员素质,树立质量意识,而消费者这应加强识别能力,从而杜绝不合格的珍珠粉的生产销售,确保珍珠粉的质量。

珍珠是名贵的中药,将磨制的珍珠粉作为药品和高级营养品也在我国已有悠久的应用历史,近年来与珍珠粉组成相似,功效相近的珍珠粉层粉、养珠粉也广泛应用于医疗保健、化妆品、食品等领域。

随着珍珠粉生产厂家日益增多,对珍珠粉质量分析和真伪的鉴别越显得必要。

目前市场有以珍珠层粉冒充或混入珍珠粉中,甚至是以其他外观类似的粉末,如滑石粉、石决明粉、碳酸钙粉等,冒充或混入珍珠粉中,而现在各级药品标准中对珍珠粉的鉴别和质量控制又缺乏一种直观有效的方法,因此,我们只能讲近年来有关珍珠粉的研究方法介绍如下:气味鉴别按药典记载,珍珠粉应该是无气味的,但近年来由于大量用养殖珠为原料,常有发育不全的珍珠或珍珠层粉混入。

这些珍珠的内心或珍珠层有些尚未完全角质化,加工成粉后会有腥臭味,势必影响其用途或功效。

Nacre 珍珠层-珍珠生成之美

Nacre 珍珠层-珍珠生成之美

Internal Structure of Shell
Prismatic layer (dull)
Nacreous layer (pearly)
The prismatic and nacreous layers have different optical properties due to differences in crystal habit. The prismatic layer (composed mostly of blocky prisms of calcite or aragonite) tends to be weakly translucent to opaque. The nacreous layer (composed mostly of plate-like tablets of aragonite), is shiny, translucent and often very colourful. The smooth fine laminar surface of the nacreous layer allows mantle tissue to slide against the shell without being damaged.
Structure of Nacre: Cross sectional view
Sheets of aragonite tablets held together by conchiolin This is an edgewise (cross sectional--shell cut across its length or width) view of nacre as observed under SEM (conchiolin has been dissolved in this sample) Tablets of aragonite are glued to adjacent tablets with conchiolin. Individual tablets can form thicker sheets, with intervening sheets of conchiolin. Thicker sheets of conchiolin between sheets of aragonite tablets

珍珠层中的蛋白质及其与碳酸钙相互作用研究进展

珍珠层中的蛋白质及其与碳酸钙相互作用研究进展

2002205215收稿。

3广西大学博士启动基金资助。

广西科学Guangx i Sciences 2002,9(4):306~311珍珠层中的蛋白质及其与碳酸钙相互作用研究进展3A Rev iew of Prote i n s i n Nacre and The ir I n teraction w ith Ca lc iu m Carbona te 张刚生 李浩璇 陈益兰Zhang Gangsheng L i H aoxuan Cheng Y ilan(广西大学化学化工学院 南宁市西乡塘路10号 530004)(Co llege of Chem istry and Chem istry Engineering ,Guangx i U n iversity ,10X ix iangtanglu ,N ann ing ,Guangx i ,530004,Ch ina )摘要 近年来对珍珠层中蛋白质及蛋白质对碳酸钙结晶控制作用的研究得出珍珠层中含各种各样的功能蛋白质,不同种类动物形成的珍珠层中所含的主要蛋白质种类不同,它们各自独有自已的结构和功能。

蛋白质对珍珠层中无机相的成核、结晶、形貌等的控制作用明显存在,但是,目前体外的仿生矿化实验不能复制珍珠层中无机相的形貌,这种控制作用的详细机理仍不清楚,人们对其认识还处于初步的阶段。

关键词 珍珠层 蛋白质 碳酸钙中图法分类号 Q 501Abstract T he pub lished researches on p ro tein s in nacre and the con tro l of nuclean ti on of calci 2um carbonate by the nacre p ro tein s ob tain lo ts ach ievem en ts recen tly .T here are m any differen t functi onal p ro tein s found in nacre .T he key p ro tein s in functi on and structu re are differen t in the nacres from differen t an i m als .T he con tro l of nucleati on ,grow th ,m o rpho logy of calcium carbonate in nacre by the p ro tein s are obvi ou s ,bu t the b i om i m etic m ineralizati on in vitro cou ld no t rep roduce ino rgan ic p hase m o rpho logy of nacre now adays .T he con tro l m echan is m of calci 2um carbonate by p ro tein s in nacre is still no t clear .Key words nacre ,p ro tein ,calcium carbonate 人们需要不断开发新的、高性能的材料来满足日新月异的各种高新技术需要。

高温X射线衍射法鉴别珍珠粉及贝壳粉

高温X射线衍射法鉴别珍珠粉及贝壳粉

高温X射线衍射法鉴别珍珠粉及贝壳粉邱永鑫;廖杰【摘要】用高温 X 射线衍射法(XRD)研究了珍珠粉及贝壳粉中碳酸钙的相变过程。

结果表明:随着试验温度的升高,上述2种样品均发生文石型向方解石型的相变,但相变程序不同;当温度从室温升至330℃,贝壳粉中方解石的质量分数由0.5%增至25.5%,而珍珠粉中方解石的质量分数则由5.0%增至8.1%。

根据测定温度条件试验并综合考虑其它因素选择测定温度为330℃。

试验了珍珠粉和贝壳粉混合样品中碳酸钙的上述2种晶体的相变情况,结果发现:样品中方解石的含量与其混入的贝壳粉含量呈线性关系,表明两者的混合并不影响其相变机制。

在相同试验温度条件下,珍珠粉的相变程度明显低于贝壳粉。

利用这一现象,可以用高温 XRD 快速而准确地对珍珠粉和贝壳粉进行鉴别。

%Thermal phase-transformation of calcium carbonate in samples of pearl powder and conch powder was studied by high-temperature X-ray diffraction (XRD).It was shown that different rate of phase-transformation from aragonite to calcite was observed with both the two samples as the testing temperature was raised;and the content of calcite (w%)in conch powder was increased from 0.5% to 25.5%,while the content of calcite (w%)in pearl powder was increased from 5.0% to 8.1%,under testing temperature of330 ℃.Considering the result of testing for the temperature and various other factors influential to the analytical result,the temperature of330 ℃was chosen in XRD analysis.The phase transformation of the 2 crystalline structures mentioned above in several samples of mixtures of pearl powder and conch powder in various mixing ratios was alsostudied,and it was found that,linear relationship was kept between the contents (w%)of calcite in the samples and the amount (w%)of conch powder present in the samples,showing that the mechanism of phase transformation was not changed in the mixed powder samples.Under the same experimental condition,rate of the phase-transformation for pearl powder sample was significantly lower than that for conch powder sample.Based on these facts,by application of high-temperatureXRD,samples of pearl powder and conch powder can be discriminated accurately and rapidly.【期刊名称】《理化检验-化学分册》【年(卷),期】2014(000)003【总页数】4页(P294-297)【关键词】高温X射线衍射法;珍珠粉;贝壳粉;鉴别【作者】邱永鑫;廖杰【作者单位】中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所测试平台,苏州215125;浙江长生鸟珍珠生物科技有限公司,诸暨 311800【正文语种】中文【中图分类】O657.3珍珠粉是将珍珠贝壳动物马氏珠母贝等双壳动物受刺激形成的珍珠用物理方法粉碎磨细而成的粉状物,是一种名贵中药,具有安神定惊、明目消翳、解毒生肌之功效。

海水和淡水珍珠粉的快速鉴别

海水和淡水珍珠粉的快速鉴别

海水和淡水珍珠粉的快速鉴别作者:童银洪陈志强郭丰辉刘永廖晓芹来源:《农业研究与应用》2020年第04期摘要:为了建立快速鉴别海水与淡水珍珠的方法,采用X荧光光谱仪对海水和淡水珍珠粉进行元素检测,计算其锶钙计数比。

结果表明,海水珍珠粉的锶钙计数比在0.2以上,淡水珍珠粉的锶钙计数比在0.2以下。

因此依据这种锶钙计数比的明显差异,可以快速、无损地鉴别海水和淡水珍珠粉。

关键词:珍珠粉 X荧光光谱仪快速鉴别中图分类号: R282.5 文献标志码:AAbstract: To set up a rapid identification method for identifying seawater pearl powder and freshwater pearl powder, examined the elements of pearl powder by X-ray fluorescence spectrometer (XRF), and calculated the Sr/Ca ratio. Results showed that the Sr/Ca ratio of seawater pearl powder is above 0.2, freshwater pearl powder is below 0.2. Seawater pearl powder and freshwater pearl powder can be identified nondestructively and rapidly based on the obvious difference in their Sr/Ca ratio.Key words: Pearl powder; X-ray fluorescence spectrometer; rapid identification自古以来珍珠就是名贵的中药材,珍珠粉是将珍珠母贝(蚌)形成的珍珠,包括养殖珍珠和天然珍珠,经粉碎、磨细而成的粉状物,按照生长水域的不同可分为淡水珍珠粉和海水珍珠粉。

辐照交联聚烯烃

辐照交联聚烯烃辐照交联聚烯烃是一种常见的材料加工技术,它通过辐射能量将聚烯烃材料的分子结构进行改变,从而提高其物理性能和化学稳定性。

本文将从辐照交联聚烯烃的定义、原理、应用以及优缺点等方面进行详细介绍。

一、辐照交联聚烯烃的定义辐照交联聚烯烃是指利用高能辐射源(如电子束、γ射线、X射线等)对聚烯烃材料进行辐照处理,使其分子链发生交联反应,从而形成三维网络结构的材料。

这种交联结构可以提高聚烯烃的物理性能,如拉伸强度、耐热性、耐化学腐蚀性等。

在辐照交联聚烯烃的过程中,高能辐射能量会穿透聚烯烃材料,与其中的分子相互作用。

这些辐射能量会激发聚烯烃分子中的电子,形成自由基。

这些自由基会引发聚烯烃分子链的断裂和重组,形成交联结构。

交联结构的形成可以增加聚烯烃的分子量,提高材料的强度和热稳定性。

三、辐照交联聚烯烃的应用1. 电线电缆:辐照交联聚烯烃材料具有良好的电气性能和耐热性,因此被广泛应用于电线电缆的绝缘层和护套材料。

这些材料能够承受高温和高电压条件下的工作环境,提供安全可靠的电力传输。

2. 塑料管道:辐照交联聚烯烃材料可以用于制造各种管道,如供水管道、燃气管道、化工管道等。

这些管道具有良好的耐腐蚀性、耐高温性和耐压性能,能够满足各种工业领域的需求。

3. 医疗器械:辐照交联聚烯烃材料在医疗器械领域有广泛应用。

例如,交联聚乙烯可以用于制作人工关节、血液透析器、心脏起搏器等医疗器械,这些器械需要具备良好的生物相容性和耐用性。

四、辐照交联聚烯烃的优缺点辐照交联聚烯烃具有以下优点:1. 提高了聚烯烃的物理性能和化学稳定性,使其适用于更多的应用领域;2. 交联结构使材料具有较高的耐热性、耐腐蚀性和耐压性能;3. 辐照交联过程可以进行在线生产,提高了生产效率。

然而,辐照交联聚烯烃也存在一些缺点:1. 辐照交联过程需要使用辐射设备,增加了生产成本;2. 一些辐照交联聚烯烃材料可能会释放出有害物质,对环境和人体健康造成一定的风险。

第二章第六节 其他成岩作用方式

C 新生变形晶体可破坏颗粒边界,但常保存其残余结构。亮晶 胶结物不破坏颗粒边界,常见两个以上世代
D 亮晶胶结物干净透明,不含原岩残余物,新生变形晶体因常 含显得较浑浊
E 新生变形晶体晶间界面一般为弯曲状,亮晶胶结物的晶间界 面平直
2、文石—方解石
(1)文石的矿物学特征 一种碳酸盐矿物。成分为Ca[CO3]。又称霰石,与方解
(2)玉髓 玉髓的原子排列与石英完全一样,是一种隐晶、微晶
状的石英变种,具有充填水的超微孔(0.1nm),比石英合有更 多的杂质,常呈细小粒状、纤维状及放射状球粒。纤维 状视延性的不同,分为正玉髓和负玉髓,硅质岩中负玉髓居多, 正玉髓常与蒸发岩共生。
(3)微晶石英
微晶石英,通常10一50µm,常常等粒镶嵌,出于晶体的 生长干涉形成弯曲的晶面。
二、陆源碎屑岩中的重结晶作用
重结晶作用主要发生在填隙物中(主要为胶结物)
1、碳酸盐胶结物 孔隙充填结构——连生(嵌晶)结构
E铁白云石的充填交代
贝16井, 兴安岭群上部,1349.16m
贝16井,兴安岭群上部,1332.23m
贝10井,南屯组 ,1620.00m
贝27井,大磨拐河组 ,1010.99m
石等成同质多象。斜方晶系,晶体呈柱状或矛状,常见假六 方对称的三连晶。集合体多呈皮壳状、鲕状、豆状、球粒状 等。通常呈白色、黄白色。玻璃光泽,断口为油脂光泽。具 不完全的板面解理。贝壳状断口。
在自然界文石不稳定,常转变为方解石。
珍珠的矿物成分为文石
(2)文石—方解石的重结晶机制 通过晶体间的溶液薄膜进行的 文石在极小的范围内溶解和立刻沉淀出方解石而完成的 转化过程中还发生了微量元素锶的丢失,是一种湿态过程
三、碳酸盐岩的重结晶作用

结晶学

[SM(〗地球科学大辞典结晶学结晶学【结晶学】crystallography又称晶体学。

研究晶体的外部形貌、化学组成、内部结构、物理性质、生成和变化,以及它们相互间关系的一门科学。

它诞生于17世纪下半叶,但早期只是作为矿物学的一个分支而存在,其研究对象亦局限于天然的矿物晶体。

直到19世纪,随着其研究范围逐步扩大到矿物以外的各种晶体,结晶学才逐渐脱离矿物学而成为一门独立的学科。

近代结晶学主要包括晶体发生学、几何结晶学、晶体结构学、晶体化学及晶体物理学等分支。

它们阐明晶体各个方面的性质和规律,并可用以指导对晶体的利用和人工培养。

【晶体发生学】crystallogeny又称晶体生成学。

结晶学的一个分支。

研究晶体的发生、成长、变化等方面的现象、机理和规律。

它对指导人工制备晶体以及解释晶体的某些现象、特性和成岩、成矿作用的一系列问题等方面均具有重要意义。

【几何结晶学】geometrical crystallography结晶学的一个分支。

是早期结晶学的主要内容,也是矿物学的基本内容之一。

研究具有天然规则多面体外形晶体的几何形貌、几何要素(晶面、晶棱等)以及其间的对称性和各种几何关系。

它对晶体的描述、分类和矿物的鉴定均具有重要意义。

【晶体结构学】crystallology又称结构晶体学。

结晶学的一个分支。

研究晶体内部结构中质点排布的各种规律和晶体结构的具体测定,以及实际晶体结构的不完善性。

它对从根本上阐明晶体的一系列现象和性质起着重要的作用。

【晶体化学】crystal chemistry又称结晶化学。

结晶学的一个分支。

是结晶学与化学之间的边缘科学。

主要研究晶体的化学组成与晶体结构之间的关系和规律。

对于阐明晶体的一系列现象和性质及它们相互的内部联系等方面有着重要的意义。

【晶体物理学】crystallophysics结晶学的一个分支。

是结晶学与固体物理学之间的边缘科学。

主要研究晶体的各项物理性质及其形成机理和规律。

珍珠母质结构的形态与功能研究

珍珠母质结构的形态与功能研究珍珠母质是珍珠内部的主要组成部分,其由蛋白质和无机成分组成。

珍珠母质作为一种独特的生物材料,具有其特殊的结构和功能。

本文将探讨珍珠母质的结构形态和功能特点。

一、珍珠母质的结构形态珍珠母质由蛋白质和无机物组成,其中无机物主要是碳酸钙晶体。

珍珠母质中的蛋白质具有高分子量和复杂的结构,可分为球蛋白、鳞蛋白和缀蛋白等。

球蛋白是珍珠母质的主要成分,其分子结构稳定,形成珍珠母质的基质。

鳞蛋白是珍珠母质中的次要成分,可作为层板状结构的桥梁,连接无机成分形成多层珍珠母质。

珍珠母质中的无机成分由钙离子和碳酸离子组成,以高速成核方式沉积在蛋白质基质上,在特定形态和结构的基础上形成珍珠母质几何核心,然后伴随着蛋白质分泌,不断地来引导无机成分的组装成珍珠。

二、珍珠母质的功能特点珍珠母质具有举足轻重的功能特点,成为构建珍珠的重要组成成分。

具体有以下几个特点:1. 珍珠母质稳定性强珍珠母质由均匀有序的球蛋白基质形成,使珍珠具有稳定的结构;而无机成分的沉积过程中,蛋白质分子以芳香基和半胱氨酸残基发生脱水缩合反应,形成无机生物复合体,增强了珍珠的强度和稳定性。

2. 珍珠母质具有成核晶核作用无机成分沉积在珍珠母质上,形成晶体层和晶核核心,以珍珠母质为基础形成珍珠体积和形态;而母质中的蛋白质分子可起到晶核成长作用,使晶核自组装为球形,为珍珠可控生长奠定了基础。

3. 珍珠母质具有生物活性珍珠母质中的养分和微量元素对生物具有很强的生物活性,其微量元素能够调节生长发育、维持身体健康;珍珠母质中的蛋白质对人体皮肤光敏作用强,可起到减少皮肤抗氧化、增加弹性等功能作用。

结论:珍珠母质作为珍珠中的主要组成部分,不仅具有丰富的结构形态,还具有稳定性强、成核晶核作用、生物活性等重要功能特点。

因此,研究珍珠母质的结构和特性,不仅可以为珍珠生产提供参考,而且为开发高性能新材料提供更多思路和方法。

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珍珠层重结晶辐射
珍珠层重结晶是指珍珠中心的珍珠层经过一定的时间、温度和压力作用后重新结晶的现象。

而辐射是一种能量传播的方式,可以通过空气、水、固体等介质传播。

本文将从珍珠层的形成、重结晶的原因以及辐射对珍珠层重结晶的影响进行探讨。

一、珍珠层的形成
珍珠形成于贝类体内,是由贝壳内膜分泌的珍珠质逐层沉积而成。

珍珠质主要由碳酸钙晶体组成,其中包含微量元素和有机物质。

珍珠质的形成是一个复杂的生物矿化过程,需要适宜的环境条件和时间。

二、珍珠层重结晶的原因
1. 时间:珍珠层的重结晶通常需要相当长的时间。

在珍珠形成的过程中,珍珠质逐渐沉积形成珍珠层。

随着时间的推移,珍珠层中的结晶会发生改变,从而形成新的晶体结构。

2. 温度:温度是影响珍珠层重结晶的重要因素之一。

适宜的温度可以促进珍珠层中的晶体重新排列,形成新的结晶形态。

3. 压力:贝类体内的压力也会对珍珠层的重结晶产生影响。

适宜的压力可以改变珍珠层的结构,使其重新排列形成新的晶体。

三、辐射对珍珠层重结晶的影响
辐射包括电磁辐射和粒子辐射两种形式。

它们在能量传播过程中会与物质相互作用,对物质的结构和性质产生影响。

1. 电磁辐射:电磁辐射包括可见光、紫外线、X射线等。

这些辐射能量可以激发物质中的电子,导致电子跃迁和原子结构的改变。

在珍珠层中,电磁辐射可以改变珍珠质中晶体的排列方式,促使其发生重结晶。

2. 粒子辐射:粒子辐射主要包括阿尔法粒子、贝塔粒子、伽马射线等。

这些粒子能量较高,可以穿透物质并与其中的原子碰撞。

在珍珠层中,粒子辐射可以改变珍珠质中原子的排列方式,导致珍珠层的重结晶。

四、珍珠层重结晶的意义
珍珠层重结晶对于珍珠的品质和价值具有重要影响。

重结晶后的珍珠层晶体排列更加紧密,质地更加坚硬,提高了珍珠的光泽度和耐久性。

此外,重结晶还可以改变珍珠的颜色和形状,使其更具观赏价值。

珍珠层重结晶是珍珠中心的珍珠层经过时间、温度和压力作用后重新结晶的现象。

辐射对珍珠层重结晶具有重要影响,电磁辐射和粒子辐射可以改变珍珠质中晶体的排列方式,促使其发生重结晶。

珍珠层重结晶对于珍珠的品质和价值具有重要意义,使其更加耐久、闪耀,增加了观赏价值。

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