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彩色寶石辨假入門知識

寶石自身所具備的一些基本特征和各種性質,如寶石的化學組成、物理性質、光學性質、力學性質等是我們進行辨假和鑒定的基礎。掌握了這些寶石特性,我們利用一些簡單的儀器工具通過肉眼觀察就可以對寶石進行初步種屬限定,縮小寶石可能的范圍。

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本節挑選了11個彩色寶石辨假中最基礎和實用的寶石特性介紹給大家,這是我們進行彩色寶石辨假必備的入門知識。

表1-3 寶石特性

1.寶石的顏色

寶石的顏色瑰麗多彩,變幻莫測,是決定彩色寶石受喜愛程度、市場性及價值最重要的因素,也是寶石巨大魅力的根源。顏色是寶石鑒定的主要手段,也是寶石評估最關鍵的因素和進行寶石優化處理的主要目標。

寶石的顏色常常與寶石礦物的化學組成、含有的雜質元素有關,更重要地取決于其內部結構。傳統寶石學中將寶石顏色成因劃分為自色、他色和假色?,F代顏色成因理論主要從晶體場理論、分子軌道理論、能帶理論和晶格缺陷等來揭示寶石顏色成因的本質。

我們用較易理解的傳統顏色成因理論來舉例。自色指一些由作為寶石礦物基本化學組分中的元素引起的顏色,顏色通常固定不變,可作為鑒定特征,如鐵鋁榴石、綠松石等;他色即寶石十分純凈時無色,含有各種微量致色元素時,就可產生不同顏色,如碧璽、剛玉等;假色指物理光學效應引起的顏色,比如歐泊、月光石、暈彩拉長石等。

有些寶石自身顏色就是典型特征,通過外觀就可大致確定寶石品種。

周大福紅寶石吊墜

鐵鋁榴石為自色寶石,且顏色特征穩定

碧璽為他色寶石,五彩斑斕的顏色由于其含有不同的微量元素所致

暈彩拉長石所呈現的顏色外觀由物理光學效應引起,非自身具有的顏色

橄欖石具典型的橄欖綠色或黃綠色,可作為橄欖石鑒別的重要特征

圖片提供:ENZO公司

雙色水晶,一般稱作“紫黃晶”,顏色典型

外層綠色,中間粉紅色的碧璽也被稱作“西瓜碧璽”,多色碧璽反映了晶體生長過程中生長環境的改變,顏色典型

2.寶石的光澤

光澤是寶石的重要性質之一,觀察起來相對容易且直觀。寶石的光澤反映了寶石礦物表面的明亮程度,與吸收率和寶石折射率有關,還與寶石表面的拋光程度等有關。通常情況下,寶石折射率越高,光澤越強。

寶石的光澤可分為:金屬光澤、金剛光澤(折射率2.0~2.6)、亞金剛光澤(折射率1.8~2.0)和玻璃光澤(折射率1.3~1.8)。

鑒定中,光澤可以提供一些重要信息:

我們可根據光澤大致判斷寶石折射率高低,如合成立方氧化鋯(折射率2.15左右)光澤明顯強于綠柱石(折射率1.57左右);

翩翩系列——依風圖片提供:陳世英

合成立方氧化鋯光澤明顯強于綠柱石(綠柱石切磨質量更好的情況下)

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可應用于拼合寶石的鑒定,例如藍寶石水晶拼合石,藍寶石光澤強,水晶光澤弱,上下兩層光澤不一致即可提供鑒定依據;

光澤用于辨別充填寶石時也很有效,比如玻璃充填紅寶石,充填物與寶石主體存在明顯光澤差異就是存在非紅寶石物質的有力證據;

人們經常通過鍍膜提高寶石表面光澤。寶石表面光澤異常則應懷疑是經過了覆膜處理。

紅寶石表面大塊玻璃物質充填,紅寶石折射率高(1.77左右),而玻璃折射率較低(1.5左右),紅寶石主體和充填物存在明顯光澤差異

覆膜托帕石,依據樣品表面強金屬光澤判斷該樣品經過了表面覆膜處理

榍石這種五光十色的現象即色散現象,也就是我們通常說的火彩

3.寶石的色散與火彩

在透明的刻面寶石中,色散強度能為鑒定提供重要線索。色散是白光被分解為光譜色的現象,因色散而使寶石呈現光譜色閃爍的現象稱為火彩。只有鉆石(色散值0.044)、合成立方氧化鋯(0.060)、榍石(0.051)、鋯石(0.039)、翠榴石(0.057)等刻面寶石用肉眼就能看到明顯的火彩。


4.寶石的雙折射

利用寶石的雙折射特性,用10倍放大鏡就能觀察到部分刻面型透明寶石棱線雙影現象,也可以作為鑒定寶石的重要依據。雙影現象可以區分一些強雙影和雙影現象不明顯的相似寶石,如區分綠色的橄欖石(雙影明顯)和祖母綠(雙影不明顯);還可區分一些天然寶石和玻璃等單折射仿制品,如碧璽(有雙影)與相似顏色玻璃(無雙影)等。具有強雙影性質的彩色寶石有鋯石、橄欖石、碧璽、金紅石等。

鋯石亭部可見明顯棱線雙影現象

5.寶石的多色性

寶石的多色性也是一個神奇有趣的光學現象,某些彩色寶石的光學性質隨方向而異,對光波的選擇性吸收及吸收強度隨光波在晶體中的振動方向不同而發生改變,在二色鏡或單偏光鏡下轉動彩色寶石時,可以觀察到非均質體彩色寶石的顏色及顏色深淺會發生變化。

多色性可分為二色性和三色性:一軸晶寶石可以有兩種主要顏色,二軸晶寶石可以有三種主要顏色。有的寶石如碧璽、紅柱石等只要轉動寶石就能看到明顯的二色性。坦桑石、堇青石等寶石可見三色性。寶石晶體的多色性明顯程度與寶石的性質有關,也與所觀察的寶石的方向有關。

根據寶石多色性強弱可劃分為以下幾個級別。

強:肉眼即可觀察到不同方向顏色的差別。如堇青石、紅柱石、坦桑石、碧璽等。

中:肉眼不易觀察到的多色性,但二色鏡下明顯。如紅寶石。

弱:二色鏡下能觀察到多色性,但不明顯。如紫晶、橄欖石等。

無:二色鏡下不能觀察到多色性,如石榴石、尖晶石等均質體寶石或無色非均質體寶石。

紅柱石多色性強,肉眼可見寶石不同方向呈現深紅/褐綠色

根據寶石所能觀察到多色性的強弱和顏色等可以區分相似寶石品種,如紅寶石(具多色性)與尖晶石(無多色性)等。


6.寶石的發光性

能激發礦物發光的因素很多,如摩擦、加熱、陰極射線、X射線都可使某些礦物發光。在寶石學中應用最多的是紫外線下激發的熒光和磷光。寶石礦物在受外界能量激發時發光,這種現象稱為熒光。關閉紫外燈,寶石繼續發光,該現象稱為磷光。寶石礦物的發光性通常與晶格中微量雜質元素和某些晶體缺陷密切相關。

寶石飾品在熒光燈下的熒光反應

珠寶鑒定中,根據寶石在長波(365nm)紫外光和短波(254nm)紫外光下的熒光特性可以輔助鑒定寶石。

(1)區分相似寶石品種:如鑒別紅寶石和石榴石,因為紅寶石鉻(Cr)致色通常呈紅色熒光,石榴石為鐵(Fe)致色,通常無熒光。

(2)區分天然寶石與人工寶石等:天然寶石由于含有更復雜的雜質元素,有些元素如鐵等對熒光有一定抑制作用,而合成寶石組成元素單一,所以天然彩色寶石的熒光一般比對應的合成寶石熒光弱;玻璃等人工仿寶石通常短波熒光強于長波,而一般情況下天然寶石相反;某些拼合石上下寶石熒光反應會不一致,中間的膠層會發熒光。

(3)判斷寶石是否經人工優化處理:如經過擴散處理的藍寶石短波紫外熒光燈下常呈白堊狀;經過充填或染色處理的寶石,外來有機充填物和染色劑會導致寶石熒光特征異常。

玻璃在紫外熒光燈下的反應,短波紫外熒光強度(下)強于長波(上)

祖母綠表面凹坑充填,祖母綠自身發紅色熒光,有機充填物發藍白色熒光

自然光下(上)、DiamondView下(下)

利用不同波長的激發源,如DiamondView(超短波紫外)可提供更詳細、直觀、明顯的寶石發光圖像,能更好地應用于寶石鑒別中。如:對于有特殊生長結構的天然寶石與合成寶石的鑒定。

天然變石DiamondView發光圖像

無色合成藍寶石放大檢查無包體特征(左), DiamondView下可見明顯的弧形生長紋(右),可作為重要鑒定依據

7.寶石的解理和斷口

斷口和斷口表面為何種光澤,對鑒定某些寶石也比較重要。具玻璃光澤的大部分單晶寶石為貝殼狀斷口,具階梯狀斷面表明其解理發育。


8.寶石的比重

手掂寶石估計其比重,是有經驗鑒定者的密招,但要多實踐才能掌握。同等大小的裸石,用手一掂就能估出大致比重,例如合成立方氧化鋯(比重5.8)明顯大于很多其仿制的天然寶石。


9.寶石的硬度

寶石抵抗外來壓入、刻劃或研磨等機械作用的能力稱為寶石的硬度。我們了解幾種常見物質的相對硬度以幫助我們加強對硬度的認識和使用。

單晶寶石常見貝殼狀斷口,斷口表面呈光滑曲面,面上常出現不規則同心條紋,形似貝殼狀

藍寶石表面階梯狀原始晶面

指甲2.5,刀片5.5~6,鋼銼6.5~7,石英7(空氣中的灰塵主要成分是石英,硬度7。所以硬度小于7的寶石,經常受空氣中灰塵的撞擊磨蝕,表面會變“毛”而失去光澤),剛玉9,金剛石10。

寶石拋光后的光潔度,可以大致體現其硬度范圍。一般具有渾圓面棱和光潔度差的寶石,多數硬度較低;刻面棱線尖銳、表面平滑表明其硬度較大。

①紅寶石硬度高(摩氏硬度9),切磨后棱線鋒利尖銳;②玻璃硬度低(摩氏硬度5)通常切磨后棱線圓滑;③玻璃表面劃傷、棱線磨損嚴重

10.寶石的特殊光學效應

有些寶石在可見光的照射下,會產生奇異的光學現象,有的形似星光,有的如同貓眼。這些特殊光學效應不僅使寶石更加絢麗、更加神秘,同時還提高了寶石的價值。任何一種特殊光學效應和一些特殊現象的出現,都能縮小未知寶石的預測范圍。

表1-4 寶石的特殊光學效應

11.寶石的包裹體

包裹體是寶石在生長和結晶過程中周圍環境的演變在晶體中留下的痕跡。寶石中的各種包裹體及其形態被認為是寶石的身份特征,可為鑒別寶石品種,區分寶石是天然還是人工合成等提供重要線索,同時也用于鑒別寶石是否經過人工優化處理,辨別寶石產地等。

常見的包裹體類型有:

(1)氣相、液相、固相包體及其組合

氣態包體指由氣體組成的包裹體,合成寶石和人造寶石玻璃、塑料中常見單相的氣態包體,即氣泡。

液體包體指以流體為主的包裹體,可呈單相、氣—液兩相或氣—液—固多相。天然液態包體形態多種多樣,常見氣液包體充填于裂隙或愈合裂隙中被稱為“指紋狀包裹體”。合成寶石中也可見兩相或三相包裹體,比如水熱法合成祖母綠中的“釘狀包體”,但包體形態等與天然寶石不同。

合成藍寶石中的氣泡

海藍寶石內部的氣—液兩相包體

海藍寶石內部氣—液—固三相包體

藍寶石中的“指紋狀”包體

合成祖母綠中的“釘狀包體”圖片來源:網絡

寶石中呈固態相存在的包裹體,天然寶石中最常見結晶質包體,可呈針狀、片狀、板狀各種規則或不規則形狀,成分可與主晶相同或者不同。人工寶石中的固態包體與天然寶石有明顯差異,可能有籽晶片、原料粉末、鉑金片金屬包體等。

藍寶石中具一定晶形的板狀晶體包體

藍寶石中指紋狀氣液包體和彩虹色針狀包體

天然托帕石內部的似立方固體包體

(2)雙晶紋、生長紋、色帶等結構特征

雙晶紋曾被認為是寶石天然成因的證據,但后來在合成寶石中也可見;

一些特殊形態的生長紋可作為重要的寶石鑒定依據,如合成寶石中的弧形生長紋和波狀生長紋等;

與主體寶石顏色有差異的顏色條紋或色團等在天然寶石中很常見,人工寶石中也可見。

天然紅寶石內部雙晶紋

合成祖母綠中波狀生長紋

圖片來源:網絡

藍寶石色帶和色域,反映了晶體生長過程中微量致色元素濃度的變化

天然寶石與之俱來的包裹體是其天然屬性的最好證明,但一些大而顯眼的內含物會降低寶石的美感。一般而言,寶石包裹體越少、純凈度越高,價值也越高,但有時包裹體的存在為寶石增添很多魅力,如一些特殊顏色或形態的包體,寶石的特殊光學效應還常跟其包體特征密不可分。

寶石中一些顯眼的包體會降低寶石的美感

無色托帕石中的黃色片狀包體為本來沒有顏色的托帕石增添了魅力

水晶中的長針狀包體與人工創意雕刻完美結合

暈彩拉長石中的片狀包體

星光紅寶石中三組定向排列的針狀包體是產生六射星光效應的主要原因

鑷子用于夾取寶石裸石進行觀察。圖為一枚帕帕拉恰藍寶石

圖片提供:珠寶小百科董海洋

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