是人工蓝宝石水晶玻璃宝石吗

(钻石兔子)
第三方登录:人工宝石制作方法简介
人工宝石是指完全或部分由人工生产或制造,用作首饰及装饰品的材料。包括合成宝石、人造宝石、拼合宝石和再造宝石。
人工宝石制造的常用方法有焰熔法、助熔剂法、水热法、提拉法、冷增锅法等等。
焰熔法是用于宝石合成的第一种商业生产方法。它的特点是成本低、合成速度快,数小时内即可生长出200多克拉重的晶体,1904年由法国化学家维尔纳叶(Vemeuil)研制成功,故此法也称维尔纳叶法。焰熔法是合成红石、合成蓝宝石、合成尖晶石和人造钦酸铭晶体最常用的方法。
助熔剂法也称熔盐法。20世纪30年代由德国一家化学公司率先用于合成祖母绿制造。目前它主要用来合成祖母绿、红宝石、蓝宝石和变石等,也是合成宝石使用最多的一种方法。
水热法是人工模拟天然矿物在矿化水气液体中结晶过程的一种方法。它将原料置于封闭的高压釜中以水为溶剂,通过高温高压,使原料溶解于水中,随后在高压釜_匕端温度较低的部位,围绕预先设置的籽晶上重结晶长出晶体,故此法也称高压釜法。20世纪60年代中期至70年代初常用此法制造祖母绿,现已大量用于工业上合成水晶,甚至用于合成红宝石、蓝宝石。
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摘要:宝石对比-选购-经验篇:详细介绍了宝石主要有天然宝石、人工宝石、改善、优化宝玉石以及仿制玉石四大种类。
天然宝石和人工宝石的区别
1.天然宝石
(1)天然形成的单晶体矿物。
(2)天然形成的多晶质岩石。 (3)天然有机宝石 与动物植物有关所形成的并达到工艺要求的材料,如珍珠、珊瑚、龟甲、琥珀、煤精、象牙等。
2.人工宝石
(1) 合成宝石是指由人工生产的与天然宝玉石的化学成分、物理性质、结构构造基本相同的材料,如合成刚玉、合成水晶等,也称合成材料。
(2) 人造宝石是指由人工生产的自然界尚无对应物的外观上类似于宝石的人造材料,如立方氧化锆、碳化硅、钇铝榴石等。 3.改善、优化宝玉石
(1)优化宝玉石 是指在不破坏和损伤宝石、玉石各种物理性质的前提下,对宝玉石的外貌如光泽、颜色、透明度等方面进行改善,使宝玉石美观,如翡翠的炖蜡和红蓝宝石的热处理等。
(2)处理宝玉石 为了使宝石的外貌更加光彩夺目,常常对一些质量较差的宝玉石进行填充、着色、涂层等处理,这些作用往往对宝玉石的结构、固性及其他物性有一定的破坏和损伤,处理后不久其外貌将发生不同程度的变化,如翡翠的漂白充填处理和红蓝宝石的扩散着色处理等。
(3)拼合宝石 拼合宝石一般是指将两部分或两部分以上的同种宝玉石或异质材料粘合压制在一起而成的饰品,市场上最常见的是欧泊二层石和三层石,一些由碎片压制而成的宝玉石如绿松石、琥珀等也属于此类。 4.仿制宝石
仿制宝石是指与某种天然宝石的外貌基本相似,但与这种天然宝石的化学成分、物理性质、结构构造完全不同的人造材料或某些天然宝石,如立方氧化锆、碳化硅、天然锆石在外貌上酷似钻石,但化学成分、物理性质和晶体结构完全不同于钻石,常用来模仿钻石。
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分享人造蓝宝石和天然蓝宝石的实际区别?
著作权归作者所有作者:胡萝卜精来源:知乎红蓝宝石确实早就可以生产了呢!而且对技术要求并不是特别高,大概上个世纪初就有公司发明出来辣!他们长成这样的没有水印的图好少,盗图不容易啊。。。头一个是红宝石,第二个第三个是蓝宝石。(按国际标准,除了正红色的刚玉叫红宝石,剩下的都是蓝宝石,比如黄色蓝宝石)是不是挺可爱的?当然这是它们做的不大的时候,之前有老师拿过来一个跟大白萝卜一样的蓝宝石柱子,完全没有美感啊!忧伤。。。它们的物理化学性质和天然的相差无几,由于内部更加纯净,所以很多性质甚至优于天然红蓝宝石!那么,它们现在主要用来做什么呢?用途1.工业用途,刚玉的摩氏硬度是9,仅次于钻石的10(不过实际上两者的硬度差了140倍,史上最悬殊一、二名,囧),而且比钻石大大好合成多惹,还不会出现钻石被敲碎了(应力方向施力碎裂)的情况!不需要高压之类哒~生成的单晶体也是大的醉了,反应釜有多大,心(呸,单晶)就有多大!这种便宜又耐操的性质简直业界良心!所以很多工业轴承啥的都是红蓝宝石做的呢!说小点儿,高档手表的表面很多都是人造蓝宝石的,内部机芯也是红蓝宝轴承,这种用天然的反而不如人造耐操啊(?⊙ω⊙`)。天然的。。。反正我是买不起这么大块表了。2.仿造天然红蓝宝石这个嘛,从古至今都有爱造假的啊!下文的干货里面会说,怎么鉴别。不过,需要说明一句!红蓝宝石购买如果不是行家,请千万别觉得泰国越南斯里兰卡是产地便宜,旅游就花个几万买买买了!一大半在旅游地买的,不是买贵了,就是买假了,真是各种心塞。。。百度的悲伤被骗经历。(=?Д?=)答跑偏了!最后一部分,刚玉类确实可以在合成的过程中添加致色元素产生不同颜色!答主懒癌有发作了,下次再说哦!下面干货奉上:主要生产红蓝宝石的有四种手段:(由于我是手机党,以下内容来自百度文库《红蓝宝石的人工合成方法》干货众多)1.1
焰熔法这个方法是1902年由法国的维尔纳叶发明的,所以也称“维尔纳叶法”。它主要用于合成熔点很高的宝石,如合成红宝石、蓝宝石、各种颜色的尖晶石、金红石、星光红宝石、星光蓝宝石及人造钛酸锶等,也是目前合成宝石的主要方法之一。此法合成宝石的原理是利用氢气与氧气燃烧的温度可以高达2900℃ 的特点,在火焰的上方放宝石原料的粉末,火焰的下方放生长晶体的晶种,宝石粉末通过氢氧火焰时被熔化成熔融液掉落在下面的宝石晶种上,晶体即可不断往上生 长。为了保证晶体能够不断往上生长,宝石晶种要安放在一个可以下降的装置上,并且要使下降装置的下降速度与晶体生长速度相同。其次,还要使生长的宝石晶体 下降入一个保温良好的容器里,否则宝石晶体在空气中会因急剧冷却而产生内应力,对宝石晶体产生破坏作用,轻则形成裂纹,重则使宝石破裂。1.1.1
优点(1)焰熔法合成红宝石时不用坩埚,可以节省制作坩埚的耐高温材料,又可以避免坩埚成分的污染;(2)晶体生长速度较快,短时间内可以得到较大尺寸的晶体;(3)生长设备比较简单,劳动生产率高,适用于工业化生产;(4)三氧化二铝晶体本身是没有颜色的,为无色蓝宝石,只要在三氧化二铝的粉末原料中加入致色剂后就能出现颜色1.1.2
缺点(1)由于氢氧火焰的温度梯度较大,造成晶体结晶层的纵向温度梯度和横向温度梯度均较大,故生长出来的红宝石晶体质量欠佳,不能用于激光等要求质量很高的高科技方面;(2)火焰气体的温度不可能控制得很稳定,由此造成的温度变化使晶体产生较大的内应力,导致晶体的位错密度较高;(3)原材料在火焰中熔化时不可能完全被熔化结晶成晶体,大约有30% 的粉料损失;1.2
水热法这是模拟自然界热液成矿条件创造的一种宝石合成方法。主要用于合成祖母绿、各色水晶、红宝石及海蓝宝石等。由于自然界热液成矿是在地下一定的深度形成的,深度越大压力越大、温度越高,因此,天然宝石是在一定的温度和压力下形成的,并且成矿溶液必须具有相当的浓度和一定的酸碱度(PH值)。宝石生长的原理是:把配好的溶液、宝石生长原料和宝石晶种等都密封在高压釜中,将密封的高压釜放在温差电炉内加热,当温度超过100℃时,水溶液就会沸腾,产生水蒸气,但水蒸气被密封在高压釜中出不去,所以产生气压,温度越高,压力越大。一般宝石晶种挂在高压釜的中上部、宝石原料在高压釜的底部,温差电炉的温度底部高于上部,所以,当加热到宝石原料溶解并形成饱和溶液后,温度差使溶液产生对流,由高温流向低温。 此时,高温区的饱和溶液流到低温区时处于过饱和状态,溶液中的过饱和部份就会在宝石晶种上结晶,使宝石晶体不断长大。低温区经过结晶后的相对饱和溶液被对流到高温区时变成不饱和溶液,经过高温区的宝石原料补充又达到饱和状态,被再次对流到低温区成过饱和溶液,过饱和部份在宝石晶体上结晶,如此循环往复,就可得到我们所需的宝石晶体。1.2.1
优点(1)成的晶体具有晶面,热应力较小,内部缺陷少。其包裹体与天然宝石的十分相近;(2)粒子纯度高、分散性好、晶形好且可控制,生产成本低;(3)粉体一般无需烧结,可以避免在烧结过程中晶粒会长大而且杂质容易混入。1.2.2
缺点(1)密闭的容器中进行,无法观察生长过程,不直观;(2)设备要求高(耐高温高压的钢材,耐腐蚀的内衬)、技术难度大(温压控制严格)、成本高;(3)安全性能差。1.3
助熔剂法此法在一定程度上模拟了自然界的岩浆分异结晶成矿过程。用此法合成的宝石主要有合成红宝石、合成祖母绿、合成蓝宝石、合成尖晶石、合成金绿宝石 及人造钇铝榴石、人造钆镓榴石等。宝石生长的原理是:在高熔点的宝石原料中加入一定量的低熔点助熔剂,使宝石原料在较低的温度下被熔融和结晶,这就可以为宝石合成的仪器设备和工艺条件提供方便。用此法合成宝石时若不加宝石晶种,将在很长时间内加热得到大量的小颗粒宝石晶体;若利用宝石晶种,则可以利用温差电炉法或晶种提拉法等工艺得到较大的宝石晶体。要注意的是:为了不使宝石与助熔剂一起结晶出来,采用降温结晶生长宝石晶体工艺时,在到达低共熔点温度前就应将所有熔融液倒掉,再将已生长的宝石放回高温炉内冷却到室温。最后要把宝石晶体外边沾的助熔剂溶解掉才能使用。1.3.1
优点(1)基本模拟了红宝石在自然界生长的条件,因此获得的红宝石晶体与天然红宝石晶体基本一样,很难区分,且质量比天然红宝石高。助熔剂法合成红宝石晶体达到天然红宝石的最高档次,质量也比焰熔法合成红宝石高;(2)合成温度低,适应性强,几乎可以合成所 有的宝石;(3)设备简单,是一种很方便的晶体生长技术。1.3.2
缺点(1)生长速度慢,生长周期长;(2)晶体尺寸较小,容易夹杂助熔剂阳离子;(3)许多助熔剂具有不同程度的毒性,其挥发物还常腐蚀或污染炉体设备。如果觉得本文还不错,请点击微信右上角弹出菜单,选择“发送给朋友”或者分享到朋友圈关注方法一:打开微信—添加公众号—查找“矿业在线”关注本平台关注方法二:打开微信—添加朋友—扫一扫二维码添加关注
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