朱紅偉, 劉海彬,2 ,程佑法,2 ,李建軍,2 ,王篤福
(1.國家黃金鉆石制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心,濟(jì)南 250014;2.山東省計量科學(xué)研究院,濟(jì)南 250014;3.濟(jì)南中烏新材料有限公司,濟(jì)南 250014)
18世紀(jì)后期人們證實(shí)了鉆石和石墨都是由C元素組成的,后來就開始了合成鉆石的研究工作,直到20世紀(jì)中葉才在實(shí)驗(yàn)室合成了鉆石,但主要以工業(yè)級鉆石為主。隨著合成金剛石技術(shù)的不斷改進(jìn)和完善,20世紀(jì)90年代后陸續(xù)地合成了具有商業(yè)價值的合成鉆石。進(jìn)入21世紀(jì),合成鉆石取得了重大進(jìn)步,隨著合成鉆石的顏色和凈度不斷提高,越來越多的合成鉆石進(jìn)入了珠寶首飾行業(yè)。我國的合成鉆石技術(shù)也是突飛猛進(jìn),目前濟(jì)南某公司利用高溫高壓法已可以合成出十幾克拉重的高品質(zhì)鉆石。這給珠寶鑒定行業(yè)帶來了巨大挑戰(zhàn)。
本文主要針對濟(jì)南某公司生長的高溫高壓法合成的無色、黃色、藍(lán)色鉆石進(jìn)行檢測研究,目前該工廠合成鉆石的質(zhì)量可達(dá)十幾克拉以上,作為研究對象經(jīng)測試后可以總結(jié)其合成鉆石的寶石學(xué)特征。
測試樣品由濟(jì)南中烏新材料有限公司提供。樣品的質(zhì)量在0.25~0.65克拉之間。
實(shí)驗(yàn)共測試6個樣品,1、2號樣品顏色級別為F、G,圓鉆型。3、4號樣品藍(lán)色,圓鉆型。5號黃色,圓鉆型。6號黃色,八面體與立方體聚形原石。如圖1所示。
圖1 測試樣品Fig.1 Samples to be tested
在寶石顯微鏡下觀察,發(fā)現(xiàn)大多數(shù)合成鉆石內(nèi)部具有典型的包裹體,主要呈短柱狀、棒狀、片狀,細(xì)小的微粒狀,散布于整個鉆石中;在反射光下這些包裹體均呈現(xiàn)金屬光澤,透射光下不透明,其應(yīng)為HTHP合成鉆石中的鐵或鐵鎳合金觸媒金屬包裹體,但個別鉆石內(nèi)部較為潔凈。樣品1內(nèi)部可見短柱狀鐵鎳合金包體(圖2a),凈度級別為SI1。樣品2內(nèi)部可見點(diǎn)狀鐵鎳合金包體(圖2b),凈度級別為VS1。樣品3內(nèi)部可見片狀、柱狀鐵鎳合金包體(圖2c),凈度級別為SI2。樣品4內(nèi)部可見平行排列的針狀、片狀鐵鎳合金包體(圖2d),凈度級別為SI2。樣品5內(nèi)部可見點(diǎn)狀鐵鎳合金包體(圖2e),凈度級別為VS1。樣品6內(nèi)部可見短柱狀鐵鎳合金包體(圖2f),凈度可達(dá)VS。
實(shí)驗(yàn)采用德國BUKER TENSOR 27型傅里葉變換紅外光譜儀,利用漫反射附件,測試條件:室溫25℃,相對濕度35%,分辨率為4 cm-1,掃描次數(shù)為64次,測量范圍為400~4 000 cm-1。
對合成鉆石樣品進(jìn)行紅外吸收光譜測試,結(jié)果顯示,樣品1、2號為IIa型鉆石,在1400 cm-1以下無明顯吸收,在2800 cm-1處有明顯的吸收峰,此處吸收由硼所致(圖3a)。樣品3、4號為IIb型鉆石,特征吸收為1290 cm-1,硼吸收所致,從吸收的強(qiáng)度看,此樣品的硼含量應(yīng)當(dāng)比較高,也導(dǎo)致了在2800處的吸收不易觀察(圖3b)。硼是鉆石呈現(xiàn)藍(lán)色的主要原因。樣品5、6號均顯示1 131 cm-1處的尖銳吸收峰,該吸收峰為氮原子在紅外光譜中的特征吸收線,在1282 cm-1處可見有肩峰,說明樣品中在降溫過程中孤氮有轉(zhuǎn)化為雙原子氮的過程。說明樣品應(yīng)屬于Ib、IaA型鉆石(圖3c)[1-5]。
X射線熒光光譜(EDXRF)分析采用Thermo NORAN Quan X EC型能譜儀測試。測試條件:儀器采用銠靶, 測試時設(shè)定電壓為20 kV , 電流為儀器自動控制,在真空狀態(tài)下測試,選擇薄鉛濾片進(jìn)行測試。元素定性借助儀器軟件自動尋峰功能和手動尋峰功能相結(jié)合的方式進(jìn)行標(biāo)注。測試樣品1時電壓為20keV,電流自動調(diào)整為0.92mA(圖4a)。測試樣品2時電壓為20keV,電流自動調(diào)整為0.70mA(圖4b)。測試樣品3時電壓為20keV,電流自動調(diào)整為0.58mA(圖4c)。測試樣品4時電壓為20keV,電流自動調(diào)整為0.56mA(圖4d)。測試樣品5時電壓為20keV,電流自動調(diào)整為0.66mA(圖4e)。測試樣品6時電壓為20keV,電流自動調(diào)整為0.82mA(圖4f)。通過檢測,發(fā)現(xiàn)合成鉆石樣品中明顯含有鐵,1、2、3、4號無色和藍(lán)色樣品均檢測出鎳,5、6號樣品檢測出鎳,6號樣品檢測出錳。這與以往的高溫高壓合成鉆石的報道有所不同[5-8],主要觸媒并不是鐵鎳合金,無色和藍(lán)色合成鉆石的觸媒主要是鐵合金,黃色合成鉆石的觸媒主要是鐵鎳合金。至于6號樣品原石中的錳含量高的原因還需要進(jìn)一步測試。
圖2 合成鉆石樣品中的典型包裹體Fig.2 Typical inclusions of synthetic diamond samplesa.短柱狀金屬包體;b.點(diǎn)狀金屬包體;c.片狀和柱狀金屬包體;d.平行針狀和片狀金屬包體;e.點(diǎn)狀金屬包體;f.短柱狀金屬包體
圖3 HTHP合成鉆石的紅外光譜Fig.3 Infrared spectra of HTHP synthetic diamondsa.1、2號樣品的紅外吸收光譜;b.3、4號樣品的紅外吸收光譜;c.5、6號樣品的紅外吸收光譜
圖4 合成鉆石樣品的X射線熒光光譜Fig.4 X-ray fluorescence spectra of HPHT synthetic diamonds
實(shí)驗(yàn)采用PE公司生產(chǎn)的Lambda 950型紫外-可見光分光光譜儀,測試條件:測試范圍為300~800 nm,掃描間隔為0.5 nm,室溫20℃,相對濕度45%。對高溫高壓合成鉆石進(jìn)行測試,結(jié)果顯示合成鉆石均未出現(xiàn)天然鉆石中存在415 nm處的吸收線[9-10]。其中5號樣品的測試圖譜顯示,樣品由紅區(qū)到紫區(qū)的吸收明顯增強(qiáng),使其呈現(xiàn)出黃色(圖5)。
采用廣州標(biāo)旗電子科技有限公司生產(chǎn)的GLIS-3000珠寶發(fā)光成像分析儀對合成鉆石樣品進(jìn)行紫外熒光特征分析。結(jié)果顯示,在紫外線下樣品1、2顯示強(qiáng)的藍(lán)白色熒光,樣品3、4顯示中等的藍(lán)白色熒光,樣品5、6顯示弱的黃綠色熒光(圖6a)。樣品1、2、3、4顯示強(qiáng)的磷光現(xiàn)象,且發(fā)光時間長達(dá)一分多鐘(圖6b)。
圖5 HTHP合成鉆石(5)的UV-VIS光譜Fig.5 UV-VIS spectra of HPHT synthetic diamond(5)
圖6 高溫高壓合成鉆石在紫外線下的熒光Fig.6 Fluorescence spectra of HTHP synthetic diamondsa.合成鉆石的熒光;b.合成鉆石的磷光
在Diamond ViewTM下觀察樣品,高溫高壓合成鉆石均具有不同強(qiáng)度的熒光和磷光現(xiàn)象,樣品均可見典型的“黑十字”現(xiàn)象,并具有明顯的四邊形生長環(huán)帶。樣品1、2、3、4均發(fā)藍(lán)白色熒光,并有明顯的磷光現(xiàn)象(圖7)。樣品5、6具有黃綠色熒光,并且在“黑十字”位置還具有強(qiáng)的磷光現(xiàn)象(圖7)。這與之前學(xué)者測試的結(jié)果相一致[10-14]。
圖7 HTHP合成鉆石在Diamond View TM下的發(fā)光現(xiàn)象Fig.7 Fluorescence of HPHT synthetic diamonds by Microscope; Diamond View TMa、b、c、d、e、g樣品在Diamond View TM下的熒光特征;f.樣品5在Diamond View TM下的磷光現(xiàn)象
(1)該公司合成鉆石主要為無色、黃色、藍(lán)色。放大觀察其內(nèi)部含有典型的金屬包裹體,在反射光下顯示金屬光澤,透射光下不透明。
(2)紅外光譜測試結(jié)果顯示,無色合成鉆石在1400 cm-1以下無明顯吸收,在2800 cm-1處有尖銳吸收峰,為IIa型鉆石;黃色合成鉆石均有由氮原子吸收所致的1 131 cm-1處的吸收峰,在1282 cm-1處有肩峰,為Ib、IaA型鉆石;藍(lán)色合成鉆石有硼吸收所致1290 cm-1處的吸收峰,為IIb型鉆石。
(3)X熒光能譜儀測試合成無色、藍(lán)色鉆石中明顯含有鐵,未檢測到鎳。合成黃色鉆石檢測到鐵和鎳,個別樣品含有錳。
(4)Diamond ViewTM測試HTHP合成鉆石均可見“黑十字”現(xiàn)象,并具有明顯的四邊形生長環(huán)帶。無色和藍(lán)色合成鉆石具有藍(lán)白色熒光,并具有磷光現(xiàn)象且發(fā)光時間長達(dá)60多秒;黃色合成鉆石具有黃綠色熒光,無磷光現(xiàn)象。
(5)紫外-可見光分光光度計測試HTHP合成鉆石均不具有415nm吸收。
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