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'''<big>摩斯硬度</big>'''的概念是1822年奥地利地质学家摩斯提出的。他用10种矿物做标准,衡量世界上矿物的相对硬度,这就是“摩斯硬度”。
 
'''<big>摩斯硬度</big>'''的概念是1822年奥地利地质学家摩斯提出的。他用10种矿物做标准,衡量世界上矿物的相对硬度,这就是“摩斯硬度”。
 
== 摩斯硬度分级 ==
 
== 摩斯硬度分级 ==
 由10种常见的矿物组成,按硬度从小到大分为10级:
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* 由10种常见的矿物组成,按硬度从小到大分为10级:
1、滑石
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* 1、滑石
2、石膏   
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* 2、石膏   
3、方解石   
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* 3、方解石   
4、萤石   
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* 4、萤石   
5、磷灰石   
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* 5、磷灰石   
6、长石   
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* 6、长石   
7、石英   
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* 7、石英   
8、黄玉   
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* 8、黄玉   
9、刚玉   
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* 9、刚玉   
10、金刚石
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* 10、金刚石
 其相应的数字即为摩斯硬度值。硬度高的矿物可在硬度低的上留下刻痕,反之不能。据此,使未知硬度的矿物与标准矿物相互刻划,以确定该矿物的摩斯硬度。
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* 其相应的数字即为摩斯硬度值。硬度高的矿物可在硬度低的上留下刻痕,反之不能。据此,使未知硬度的矿物与标准矿物相互刻划,以确定该矿物的摩斯硬度。
 
== 摩斯硬度 - 宝石的性质 ==
 
== 摩斯硬度 - 宝石的性质 ==
 性质(Property)指宝玉石的本质属性,通俗地说,指各种天然宝玉石所具有的物性。它主要由宝玉石的物质成分和内部结构所决定及支配,一般将其分为物理性质(光学、力学、磁学、电学、热学、声学性质等)和化学性质两大类。
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 性质(Property)指宝玉石的本质属性,通俗地说,指各种天然[[ 宝玉石]] 所具有的物性。它主要由宝玉石的物质成分和内部结构所决定及支配,一般将其分为物理性质(光学、力学、磁学、电学、热学、声学性质等)和化学性质两大类。
 
== 摩斯硬度- 宝石性质 ==
 
== 摩斯硬度- 宝石性质 ==
 
=== 光学性质 ===
 
=== 光学性质 ===
 光学性质(Optical property)是指宝石因“光”这种物质对其作用所产生的一系列光学现象及与其有关的特性的总称。各种天然宝玉石之所以具有优良的工艺美术性能,特别是具有十分迷人的外观美,关键在于它们各具独特的光学性质。
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* 光学性质(Optical property)是指宝石因“光”这种物质对其作用所产生的一系列光学现象及与其有关的特性的总称。各种天然宝玉石之所以具有优良的工艺美术性能,特别是具有十分迷人的外观美,关键在于它们各具独特的光学性质。
1、颜色(Colour),俗称“色彩”,为人眼视觉的基本特征之一。它是宝玉石最为重要和起决定性作用的光学性质及工艺美术特征。一切宝玉石质量的好坏、经济价值的高低,在很大程度上均取决于其颜色是否美丽和引人入胜。那些由特殊光学效应所决定的特异色彩,更被视为宝玉石的“绝色”。具有绝色的宝玉石,从古至今皆为“稀世奇珍”或“无价之宝”。
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* 1、颜色(Colour),俗称“色彩”,为人眼视觉的基本特征之一。它是宝玉石最为重要和起决定性作用的光学性质及工艺美术特征。一切宝玉石质量的好坏、经济价值的高低,在很大程度上均取决于其颜色是否美丽和引人入胜。那些由特殊光学效应所决定的特异色彩,更被视为宝玉石的“绝色”。具有绝色的宝玉石,从古至今皆为“稀世奇珍”或“无价之宝”。
 
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*
 ⑴宝玉石颜色与电磁波辐射,据物理学研究,颜色为一定波长范围内的电磁波辐射。当波长约在390-770nm的可见光范围内的电磁波辐射通过适当途径刺激人的视觉神经时,人们就会有颜色的感觉。颜色与可见光 宝玉石的颜色是由于其中的矿物晶体对可见光(Visible light)中不同波长的光(光子)产生选择性吸收,其余未被吸收的光经透射或反射后在人眼中所引起的感觉或反映。原来,在可见光区从长波至短波方向包括有红、橙、黄、绿、蓝、青、紫七种单色光,即著名的“牛顿七色光”或“牛顿七色”(红、橙、黄、绿、蓝、青、紫色)。其波长是:
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* ⑴宝玉石颜色与电磁波辐射,据物理学研究,颜色为一定波长范围内的电磁波辐射。当波长约在390-770nm的可见光范围内的电磁波辐射通过适当途径刺激人的视觉神经时,人们就会有颜色的感觉。颜色与可见光 宝玉石的颜色是由于其中的矿物晶体对可见光(Visible light)中不同波长的光(光子)产生选择性吸收,其余未被吸收的光经透射或反射后在人眼中所引起的感觉或反映。原来,在可见光区从长波至短波方向包括有红、橙、黄、绿、蓝、青、紫七种单色光,即著名的“牛顿七色光”或“牛顿七色”(红、橙、黄、绿、蓝、青、紫色)。其波长是:
 
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 红色光 770-622nm
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* 红色光 770-622nm
 
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 橙色光 622-597nm
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* 橙色光 622-597nm
 
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 黄色光 597-577nm
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* 黄色光 597-577nm
 
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 绿色光 577-492nm
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* 绿色光 577-492nm
 
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 蓝-靛色光 492-455nm
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* 蓝-靛色光 492-455nm
 
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 紫色光 455-390nm
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* 紫色光 455-390nm
 
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 ⑵宝玉石颜色分类
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* ⑵宝玉石颜色分类
 
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 根据宝玉石矿物的化学成分和晶体结构,颜色的形成原因及其影响因素等,可以将宝玉石的颜色分为三类。
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* 根据宝玉石矿物的化学成分和晶体结构,颜色的形成原因及其影响因素等,可以将宝玉石的颜色分为三类。
 
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 ①自色 指由宝玉石矿物的内在因素所控制而形成的其身固有的颜色(Idiochromatic colour),如橄榄石的橄榄绿色、孔雀石的孔雀绿色、蓝铜矿的蓝色、磁铁矿的铁黑色、辰砂的朱红色等。这种自色的形成取决于宝玉石的物质成分和内部结构,而与外界杂物的混入无关。
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* ①自色 指由宝玉石矿物的内在因素所控制而形成的其身固有的颜色(Idiochromatic colour),如橄榄石的橄榄绿色、孔雀石的孔雀绿色、蓝铜矿的蓝色、磁铁矿的铁黑色、辰砂的朱红色等。这种自色的形成取决于宝玉石的物质成分和内部结构,而与外界杂物的混入无关。
 
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 ②它色 指在宝玉石矿物晶体中由于外界带色杂质的机械混入而产生的非固有的颜色(Allochromatic colour),而与其自身的物质成分和内部结构无关。有些宝玉石矿物晶体的颜色即使主要与一定的色素离子有密切的成因联系,但这些色素离子也仅仅是机械混入物。只不过它们在“混入”过程中不能“随意”行事,而必须与被混入的宝玉石矿物晶体本身的内部结构及成因密切结合或适应才能成功。如使著名的红宝石成为红色、祖母绿成为翠绿色的Cr3+和使蓝宝石成为蓝色的Fe2+、Ti4+等就是其中的典型。
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* ②它色 指在宝玉石矿物晶体中由于外界带色杂质的机械混入而产生的非固有的颜色(Allochromatic colour),而与其自身的物质成分和内部结构无关。有些宝玉石矿物晶体的颜色即使主要与一定的色素离子有密切的成因联系,但这些色素离子也仅仅是机械混入物。只不过它们在“混入”过程中不能“随意”行事,而必须与被混入的宝玉石矿物晶体本身的内部结构及成因密切结合或适应才能成功。如使著名的红宝石成为红色、祖母绿成为翠绿色的Cr3+和使蓝宝石成为蓝色的Fe2+、Ti4+等就是其中的典型。
 
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*
 ③假色 指那些不直接决定于宝玉石矿物晶体所固有的物质成分和内部结构等,而由物理因素(如物理光学作用等)所引起的假颜色(Pseudochromatic colour)。例如,拉长石因内部存在着定向排列的极薄的聚片双晶或显微包裹体,当白光入射后竟产生反射、干涉等作用,从不同方向观察时,它乃出现蓝、绿、黄、白等徐徐变幻的“变彩”。那些具有极完全解理或裂理的透明宝玉石矿物,因其中一系列平行的解理面或裂理面对入射白光产生反射、干涉等作用,竟形成如同水面上的油膜那样的彩色。这就是常说的“晕色”,如萤石、冰洲石、透石膏等即有之。某些金属宝玉石矿物,由于其表面氧化薄膜的存在,竟呈现出不同于其新鲜断面颜色那样的彩色,此即“锖色”(Tarnish)。例如,斑铜矿的新鲜断面本为暗铜红色,但因其被氧化的表面上存在着薄膜,竟呈现出紫、蓝混杂的美丽色彩。
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* ③假色 指那些不直接决定于宝玉石矿物晶体所固有的物质成分和内部结构等,而由物理因素(如物理光学作用等)所引起的假颜色(Pseudochromatic colour)。例如,拉长石因内部存在着定向排列的极薄的聚片双晶或显微包裹体,当白光入射后竟产生反射、干涉等作用,从不同方向观察时,它乃出现蓝、绿、黄、白等徐徐变幻的“变彩”。那些具有极完全解理或裂理的透明宝玉石矿物,因其中一系列平行的解理面或裂理面对入射白光产生反射、干涉等作用,竟形成如同水面上的油膜那样的彩色。这就是常说的“晕色”,如萤石、冰洲石、透石膏等即有之。某些金属宝玉石矿物,由于其表面氧化薄膜的存在,竟呈现出不同于其新鲜断面颜色那样的彩色,此即“锖色”(Tarnish)。例如,斑铜矿的新鲜断面本为暗铜红色,但因其被氧化的表面上存在着薄膜,竟呈现出紫、蓝混杂的美丽色彩。
 
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*
 美国学者纳素(Nassau)根据晶体场理论、分子轨道理论、能带理论和物理光学理论,结合各种矿物的颜色,将矿物(包括宝玉石矿物)的颜色成因类型划分为十二种(表2-4)。其分类方案是将晶体结构和致色离子进行了综合考虑,既包括了经典矿物学中自色、他色、假色的分类,又突破了一种颜色是由一种离子所引起的传统认识,如蓝绿色由Cu2+引起,深蓝色由Co2+引起,红色或绿色由Cr3+引起,等等。研究表明,同一种致色离子在不同的宝玉石矿物中可以引起不同的颜色。如同是Cr3+,在红宝石中引起红色,而在祖母绿中则引起绿色。但是,不同宝玉石矿物中的同一种颜色就不一定是由同一种离子所引起的,而可能具有多种致色因素和复杂的致色过程。例如,同样是蓝色,就至少有七种致色原因:a.带隙中硼的中介作用引起蓝色,如蓝色金刚石;b.铁与钛间电荷转换引起的蓝色,如蓝色蓝宝石;c.铜导致的自色而呈现出的蓝色,如羟铜辉石;d.钴导致的他色而呈现出的蓝色,如蓝色尖晶石;e.衍射作用导致的假色而呈现出的蓝色,如欧泊石变彩中的蓝色属之;f.色心引起的蓝色,如辐照锂铯型绿柱石;g.S3-的分子轨道效应引起的蓝色,如青金石。
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* 美国学者纳素(Nassau)根据晶体场理论、分子轨道理论、能带理论和物理光学理论,结合各种矿物的颜色,将矿物(包括宝玉石矿物)的颜色成因类型划分为十二种(表2-4)。其分类方案是将晶体结构和致色离子进行了综合考虑,既包括了经典矿物学中自色、他色、假色的分类,又突破了一种颜色是由一种离子所引起的传统认识,如蓝绿色由Cu2+引起,深蓝色由Co2+引起,红色或绿色由Cr3+引起,等等。研究表明,同一种致色离子在不同的宝玉石矿物中可以引起不同的颜色。如同是Cr3+,在红宝石中引起红色,而在祖母绿中则引起绿色。但是,不同宝玉石矿物中的同一种颜色就不一定是由同一种离子所引起的,而可能具有多种致色因素和复杂的致色过程。例如,同样是蓝色,就至少有七种致色原因:a.带隙中硼的中介作用引起蓝色,如蓝色金刚石;b.铁与钛间电荷转换引起的蓝色,如蓝色蓝宝石;c.铜导致的自色而呈现出的蓝色,如羟铜辉石;d.钴导致的他色而呈现出的蓝色,如蓝色尖晶石;e.衍射作用导致的假色而呈现出的蓝色,如欧泊石变彩中的蓝色属之;f.色心引起的蓝色,如辐照锂铯型绿柱石;g.S3-的分子轨道效应引起的蓝色,如青金石。
 
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* 干涉 晕彩黄铜矿 物理光学
 
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 衍射 蛋白石(欧泊) 物理光学
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* 衍射 蛋白石(欧泊) 物理光学
 
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2、条痕 条痕是指宝玉石矿物在白色天釉瓷板上摩擦时所留下粉末的痕迹。条痕对不透明的宝玉石矿物鉴定很重要。
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* 2、条痕 条痕是指宝玉石矿物在白色天釉瓷板上摩擦时所留下粉末的痕迹。条痕对不透明的宝玉石矿物鉴定很重要。
 
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3、光泽 光泽是指宝玉石矿物晶体表面反光的能力。它与宝玉石矿物晶体中原子的电子层结构能级的性质有关。
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* 3、光泽 光泽是指宝玉石矿物晶体表面反光的能力。它与宝玉石矿物晶体中原子的电子层结构能级的性质有关。
 
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 自强而弱将光泽分为四级:
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* 自强而弱将光泽分为四级:
 
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 ①金属光泽 折射率大于2.4,反射率大于25%,反光极强
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* ①金属光泽 折射率大于2.4,反射率大于25%,反光极强
 
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 ②半金属光泽 折射率大于1.85-2.4,反射率大于19%-25%,反光强
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* ②半金属光泽 折射率大于1.85-2.4,反射率大于19%-25%,反光强
 
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 ③金刚光泽 折射率大于1.8-2.4,反射率大于10%-19%,反光较强
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* ③金刚光泽 折射率大于1.8-2.4,反射率大于10%-19%,反光较强
 
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 ④玻璃光泽 折射率大于1.3-1.8,反射率大于4%-10%,反光弱
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* ④玻璃光泽 折射率大于1.3-1.8,反射率大于4%-10%,反光弱
 
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 当宝玉石矿物晶体表面不平坦或宝玉石未以矿物集合体形式存在时则往往出现特殊的光泽类型。如:
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* 当宝玉石矿物晶体表面不平坦或宝玉石未以矿物集合体形式存在时则往往出现特殊的光泽类型。如:
 
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 ①油脂光泽
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* ①油脂光泽
 
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 ②树脂光泽
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* ②树脂光泽
 
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 ③蜡状光泽
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* ③蜡状光泽
 
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 ④丝绢光泽
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* ④丝绢光泽
 
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 ⑤珍珠光泽
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* ⑤珍珠光泽
 
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4、闪光
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* 4、闪光
 
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 闪光(Glistening)是指宝玉石所呈现出的明亮、闪闪发光、色彩缤纷、变幻无穷的现象,一说俗称“出火”,简称“火”。如果某些宝玉石的闪光十分显著、耀眼,则可以说这些宝玉石“火好”。闪光与光泽的区别在于它既闪又亮(亮晶晶的),而不只是像光泽那样反光(亮)。
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* 闪光(Glistening)是指宝玉石所呈现出的明亮、闪闪发光、色彩缤纷、变幻无穷的现象,一说俗称“出火”,简称“火”。如果某些宝玉石的闪光十分显著、耀眼,则可以说这些宝玉石“火好”。闪光与光泽的区别在于它既闪又亮(亮晶晶的),而不只是像光泽那样反光(亮)。
 
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5、透明度
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* 5、透明度
 
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*
 透明度(Transparency)是指宝玉石允许可见光透过的程度。
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* 透明度(Transparency)是指宝玉石允许可见光透过的程度。
 
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 (1)透明
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* (1)透明
 
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*
 凡能容许绝大部分光线透过,当隔着1厘米厚的宝玉石片观察其后的物体时,能清晰地见到物体轮廓的细节者,这种现象称为“透明”。其宝玉石则称为“透明宝玉石”,如水晶、萤石、冰洲石、透石膏、白玉、玛瑙等。
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* 凡能容许绝大部分光线透过,当隔着1厘米厚的宝玉石片观察其后的物体时,能清晰地见到物体轮廓的细节者,这种现象称为“透明”。其宝玉石则称为“透明宝玉石”,如水晶、萤石、冰洲石、透石膏、白玉、玛瑙等。
 
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*
 (2)半透明
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* (2)半透明
 
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*
 凡能容许一部分光线透过,当隔着1厘米厚或更薄的宝玉石片观察其后的物体时,仅能见到物体轮廓的阴影者,这种现象称为“半透明”。其宝玉石则称为“半透明宝玉石”,如岫岩玉、软玉、翡翠、玛瑙、南阳玉、水晶冻石、高山冻石、青田冻石等。
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* 凡能容许一部分光线透过,当隔着1厘米厚或更薄的宝玉石片观察其后的物体时,仅能见到物体轮廓的阴影者,这种现象称为“半透明”。其宝玉石则称为“半透明宝玉石”,如岫岩玉、软玉、翡翠、玛瑙、南阳玉、水晶冻石、高山冻石、青田冻石等。
 
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*
 (3)不透明
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* (3)不透明
 
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*
 凡不能或仅能容许极少部分光线透过,当隔着1厘米厚或更薄的宝玉石片观察其后的物体时,完全不能见到此物体者,这种现象称为“不透明”。其宝玉石则称为“不透明宝玉石”,如黄铁矿、磁黄铁矿、磁铁矿、赤铁矿、针铁矿等。
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* 凡不能或仅能容许极少部分光线透过,当隔着1厘米厚或更薄的宝玉石片观察其后的物体时,完全不能见到此物体者,这种现象称为“不透明”。其宝玉石则称为“不透明宝玉石”,如黄铁矿、磁黄铁矿、磁铁矿、赤铁矿、针铁矿等。
 
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*
 力学性质
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* 力学性质
 力学性质(Mechanical property)是指宝玉石在受到外力或其自身力的作用下所表现出的种种特性,如硬度、破裂性、坚韧性、比重等。
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* 力学性质(Mechanical property)是指宝玉石在受到外力或其自身力的作用下所表现出的种种特性,如硬度、破裂性、坚韧性、比重等。
 
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1、硬度
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* 1、硬度
 
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*
 硬度(Hardness)是指宝玉石抵抗外力对其进行刻划、压入、研磨的能力。根据外力的性质和作用方式不同,可以将其分为刻划硬度、压入硬度、研磨硬度三种。
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* 硬度(Hardness)是指宝玉石抵抗外力对其进行刻划、压入、研磨的能力。根据外力的性质和作用方式不同,可以将其分为刻划硬度、压入硬度、研磨硬度三种。
 
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 表2-6 摩斯硬度计简表
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* 表2-6 摩斯硬度计简表
 
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 硬度等级 标准矿物 宝玉石举例
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* 硬度等级 标准矿物 宝玉石举例
 
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1度 滑石
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* 1度 滑石
 
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2度 石膏
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* 2度 石膏
 
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3度 方解石、冰洲石、斑铜矿
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* 3度 方解石、冰洲石、斑铜矿
 
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4度 萤石、铝氟石膏
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* 4度 萤石、铝氟石膏
 
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5度 磷灰石、透视石
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* 5度 磷灰石、透视石
 
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6度 长石 月长石、日长石、硬柱石
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* 6度 长石 月长石、日长石、硬柱石
 
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*
7度 石英 水晶、芙蓉石、蓝线石
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* 7度 石英 水晶、[[ 芙蓉石]] 、蓝线石
 
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8度 黄玉、铝棚锆钙石
+
* 8度 黄玉、铝棚锆钙石
 
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*
9度 刚玉 红宝石、蓝宝石
+
* 9度 刚玉 红宝石、[[ 蓝宝石]]
 
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10度 金刚石或钻石
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* 10度 金刚石或钻石
 
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 表2-7 普氏硬度计简表
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* 表2-7 普氏硬度计简表
 
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*
 宝玉石质地 坚因系数(f)
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* 宝玉石质地 坚因系数(f)
 
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*
 非常坚硬 20
+
* 非常坚硬 20
 
+
*
 很坚硬 15
+
* 很坚硬 15
 
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*
 坚实 8-10
+
* 坚实 8-10
 
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*
 尚坚实 5-6
+
* 尚坚实 5-6
 
+
*
 中等 3-4
+
* 中等 3-4
 
+
*
 尚软 1.5-2
+
* 尚软 1.5-2
 
+
*
 软 0.8-1
+
* 软 0.8-1
 
+
*
 土状 0.6
+
* 土状 0.6
 
+
*
 松动 0.5
+
* 松动 0.5
 
+
*
 游动 0.3
+
* 游动 0.3
 
+
*
2、破裂性
+
* 2、破裂性
 
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*
 宝玉石矿物晶体在应力的作用下,常常产生应变。如果这种应变超过了其自身的弹性极限,这时就会发生破裂,由此而呈现出的性质称为宝玉石的“Breakability”。它包括解理、裂理、断口等。
+
* 宝玉石矿物晶体在应力的作用下,常常产生应变。如果这种应变超过了其自身的弹性极限,这时就会发生破裂,由此而呈现出的性质称为宝玉石的“Breakability”。它包括解理、裂理、断口等。
 
+
*
3、坚韧性
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* 3、坚韧性
 
+
*
 坚韧性(Tenacity),简而言之,指的是宝玉石的坚固性,即它抵抗锤击、压轧、弯曲、拉引、切割等外力作用的能力,如脆性、延展性、挠性、弹性、柔性等。
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* 坚韧性(Tenacity),简而言之,指的是宝玉石的坚固性,即它抵抗锤击、压轧、弯曲、拉引、切割等外力作用的能力,如脆性、延展性、挠性、弹性、柔性等。
 
+
*
4、密度、比重及体重
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* 4、密度、比重及体重
 
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*
 宝玉石矿物的密度(Density)为其质量与体积的比值,常用单位为克/厘米3(g/cm3)。
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* 宝玉石矿物的密度(Density)为其质量与体积的比值,常用单位为克/厘米3(g/cm3)。
 
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 宝玉石矿物的比重(G)通常指其重量与4℃时同体积水的重量之比。
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* 宝玉石矿物的比重(G)通常指其重量与4℃时同体积水的重量之比。
 
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 体重(Bulk density)是指天然状态下单位体积矿物集合体型宝玉石的重量,一般用吨/米3表示。它与比重的区别在于其重量是带有孔隙、裂隙、空穴的,而比重则没有这些重量因素。
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* 体重(Bulk density)是指天然状态下单位体积矿物集合体型宝玉石的重量,一般用吨/米3表示。它与比重的区别在于其重量是带有孔隙、裂隙、空穴的,而比重则没有这些重量因素。
 
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 电学性质
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* 电学性质
 宝玉石的电学性质(Electrical proprety)主要是指其自身的导电能力和它在外界因素的影响下所呈现出来的种种电现象及其特性,如导电性、介电性、热电性、压电性等。这些性质既具有工业和科学意义,同时在宝玉石鉴定工作中亦可作为一项依据。
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* 宝玉石的电学性质(Electrical proprety)主要是指其自身的导电能力和它在外界因素的影响下所呈现出来的种种电现象及其特性,如导电性、介电性、热电性、压电性等。这些性质既具有工业和科学意义,同时在宝玉石鉴定工作中亦可作为一项依据。
 
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1、导电性
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* 1、导电性
 
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 导电性(Electric conductivity)是指宝玉石矿物对电流的传导能力,其大小用电阻率表示。
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* 导电性(Electric conductivity)是指宝玉石矿物对电流的传导能力,其大小用电阻率表示。
 
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2、介电性
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* 2、介电性
 
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 介电性(Dielectricity)是指宝玉石矿物在外电场中产生感应电荷的特性。原来,在外电场的作用下,不导电或导电能力极弱的宝玉石矿物(电介质或介电质),在紧靠带电体的一端会出现异号的过剩电荷,另一端则出现同号的过剩电荷,这种现象称为宝玉石矿物的“极化”。
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* 介电性(Dielectricity)是指宝玉石矿物在外电场中产生感应电荷的特性。原来,在外电场的作用下,不导电或导电能力极弱的宝玉石矿物(电介质或介电质),在紧靠带电体的一端会出现异号的过剩电荷,另一端则出现同号的过剩电荷,这种现象称为宝玉石矿物的“极化”。
 
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3、 压电性
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* 3、 压电性
 
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 压电性(Piezoelectricity)是指宝玉石矿物晶体在受到定向压力或张力作用时,其表面所呈现出来的荷电性质。它主要存在于无对称中心或具有极轴(两端无对称关系的轴)的电介质矿物晶体中,如水晶、电气石、方硼石等即有之。
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* 压电性(Piezoelectricity)是指宝玉石矿物晶体在受到定向压力或张力作用时,其表面所呈现出来的荷电性质。它主要存在于无对称中心或具有极轴(两端无对称关系的轴)的电介质矿物晶体中,如水晶、电气石、方硼石等即有之。
 
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4、热电性
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* 4、热电性
 
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 热电性(Pyroelectricity)是指宝玉石矿物晶体在热的作用下,其表面呈现出来的荷电性质,又称“焦电性”。它主要存在于无对称中心或具有极轴(两端无对称关系的轴)的电介质晶体中,如电气石、方硼石、异极矿、钙沸石(半脱水者)等即有之。
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* 热电性(Pyroelectricity)是指宝玉石矿物晶体在热的作用下,其表面呈现出来的荷电性质,又称“焦电性”。它主要存在于无对称中心或具有极轴(两端无对称关系的轴)的电介质晶体中,如电气石、方硼石、异极矿、钙沸石(半脱水者)等即有之。
 
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== 磁学性质 ==
 磁学性质
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* 宝玉石的磁学性质(Magnetic property)是指其矿物晶体在外磁场的作用下被磁化时所呈现出来的性质,其中包括被外磁场所吸引、排斥和对外界产生磁场等。
 宝玉石的磁学性质(Magnetic property)是指其矿物晶体在外磁场的作用下被磁化时所呈现出来的性质,其中包括被外磁场所吸引、排斥和对外界产生磁场等。
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*
 
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* 矿物晶体的磁性(Magnetism)主要是由组成矿物的元素的电子构型和磁性结构所决定的,主要分为五种。
 矿物晶体的磁性(Magnetism)主要是由组成矿物的元素的电子构型和磁性结构所决定的,主要分为五种。
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* (1)抗磁性
 (1)抗磁性
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* (2)顺磁性
 (2)顺磁性
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* (3)反铁磁性
 (3)反铁磁性
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* (4)铁磁性
 (4)铁磁性
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* (5)亚铁磁性
 (5)亚铁磁性
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== 热学性质 ==
 热学性质
 
 
 宝玉石的热学性质(Thermal property)主要是指其矿物晶体因受热(如加热或加温等)所呈现出来的种种特性,如导热性、热电性、热膨胀性、 熔点、可燃性等。
 
 宝玉石的热学性质(Thermal property)主要是指其矿物晶体因受热(如加热或加温等)所呈现出来的种种特性,如导热性、热电性、热膨胀性、 熔点、可燃性等。
 
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===  导热性 ===
1、 导热性
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 导热性(Thermal conductivity)是指宝玉石矿物晶体对热的传导能力,通常由较热的部分向较冷的部分传导。  
 
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===  热膨胀性 ===
 导热性(Thermal conductivity)是指宝玉石矿物晶体对热的传导能力,通常由较热的部分向较冷的部分传导。
 
 
 
2、 热膨胀性
 
 
 
 
 热膨胀性(Thermal expansion) 是指宝玉石矿物晶体受热发生膨胀的性质,通常以线热膨胀率α来表示。它是矿物晶体温度每升高绝对温度1度,其矿物长度增量与原来长度之比。
 
 热膨胀性(Thermal expansion) 是指宝玉石矿物晶体受热发生膨胀的性质,通常以线热膨胀率α来表示。它是矿物晶体温度每升高绝对温度1度,其矿物长度增量与原来长度之比。
 
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===  熔点 ===
3、 熔点
 
 
 
 
 熔点(Melting point)是指宝玉石矿物晶体受热熔解时的温度,也就是此晶体的固态和液态可以平衡共存时的温度。
 
 熔点(Melting point)是指宝玉石矿物晶体受热熔解时的温度,也就是此晶体的固态和液态可以平衡共存时的温度。
 
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===  可燃性 ===
4、 可燃性
 
 
 
 
 可燃性(Combustibility)是指宝玉石所具有的在较高温度时与空气中的氧气化合而产生的发热和发光的剧烈氧化反应的特性。
 
 可燃性(Combustibility)是指宝玉石所具有的在较高温度时与空气中的氧气化合而产生的发热和发光的剧烈氧化反应的特性。
 
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== 放射性质 ==
 放射性质
+
* 宝玉石的放射性质(Radioactivity)主要是指其矿物晶体因含有放射性同位素或不稳定的原子核而能自发地放射出粒子或射线,同时释放出能量的性质。含有放射性同位素的矿物称“放射性矿物”,其中包括有极少数的宝玉石矿物,如褐钇铌矿、独居石、磷钇矿、锆石、褐帘石、埃卡石(硅钙钍矿)等。这些放射性矿物中所含的放射性元素主要是铀、钍等,以及与之相应的放射性同位素。
 宝玉石的放射性质(Radioactivity)主要是指其矿物晶体因含有放射性同位素或不稳定的原子核而能自发地放射出粒子或射线,同时释放出能量的性质。含有放射性同位素的矿物称“放射性矿物”,其中包括有极少数的宝玉石矿物,如褐钇铌矿、独居石、磷钇矿、锆石、褐帘石、埃卡石(硅钙钍矿)等。这些放射性矿物中所含的放射性元素主要是铀、钍等,以及与之相应的放射性同位素。
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* 在此需特别说明,绝大多数天然宝玉石均不具有放射性。即使某些宝玉石含有一定的放射性,那也十分微弱,对人体不仅无害,有时还会大有益处。诚然,在天然宝玉石资源的开发利用过程中,或宝玉石及其制品经过辐照处理后,应首先检测其放射性的强弱,以确保其质量,并在确定对人体健康毫无损害后方可投放市场。
 在此需特别说明,绝大多数天然宝玉石均不具有放射性。即使某些宝玉石含有一定的放射性,那也十分微弱,对人体不仅无害,有时还会大有益处。诚然,在天然宝玉石资源的开发利用过程中,或宝玉石及其制品经过辐照处理后,应首先检测其放射性的强弱,以确保其质量,并在确定对人体健康毫无损害后方可投放市场。
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== 化学性质 ==
 
+
* 宝玉石的化学性质(Chemical property)是指其矿物晶体在发生化学作用时所呈现出来的种种性质。其中与宝玉石的鉴定和研究、利用有关的主要是在外界因素的影响下,其物质成分、内部结构、基本性质等发生变化时所出现的各种化学特性。
 化学性质
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 宝玉石的化学性质(Chemical property)是指其矿物晶体在发生化学作用时所呈现出来的种种性质。其中与宝玉石的鉴定和研究、利用有关的主要是在外界因素的影响下,其物质成分、内部结构、基本性质等发生变化时所出现的各种化学特性。
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* 1、可溶性
 
+
* 可溶性(Solubility)是指宝玉石矿物在水中能够溶解的性质,其实质被认为是溶质(宝玉石矿物)和溶剂(水或水溶液等)中的质点相互吸引或排斥的过程。实际上,许多著名的宝玉石除具有美丽、称少的特点以外,还具有耐久性。这种耐久性除了包括坚韧、耐磨等特性,也包括宝玉石在水溶液中不溶解或极难溶等优良性质。
1、可溶性
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* 宝玉石矿物可溶性分级简表
 可溶性(Solubility)是指宝玉石矿物在水中能够溶解的性质,其实质被认为是溶质(宝玉石矿物)和溶剂(水或水溶液等)中的质点相互吸引或排斥的过程。实际上,许多著名的宝玉石除具有美丽、称少的特点以外,还具有耐久性。这种耐久性除了包括坚韧、耐磨等特性,也包括宝玉石在水溶液中不溶解或极难溶等优良性质。
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* 等级 宝玉石矿物举例
 宝玉石矿物可溶性分级简表
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*
 
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* 极难溶 红宝石、蓝宝石、赤铁矿、水晶、金红石、锡石、磁铁矿、闪锌矿、辰砂、锆石、石榴石、蓝晶石、钾长石、正长石、天河石、钠长石、金刚石、自然金等
 等级 宝玉石矿物举例
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* 难溶 萤石、赤铜矿、针铁矿、斑铜矿、黄铁矿、菱铁矿、重晶石、白钨矿、橄榄石、黄玉、锂辉石、普通辉石、绿宝石、滑石、翡翠、软玉等
 极难溶 红宝石、蓝宝石、赤铁矿、水晶、金红石、锡石、磁铁矿、闪锌矿、辰砂、锆石、石榴石、蓝晶石、钾长石、正长石、天河石、钠长石、金刚石、自然金等
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* 中溶 雄黄、孔雀石、菱锌矿、磷灰石、褐帘石、符山石、十字石、电气石等
 难溶 萤石、赤铜矿、针铁矿、斑铜矿、黄铁矿、菱铁矿、重晶石、白钨矿、橄榄石、黄玉、锂辉石、普通辉石、绿宝石、滑石、翡翠、软玉等
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* 易溶 欧泊石、磁黄铁矿、冰洲石、硅锌矿、绿帘石、透辉石、透闪石、阳起石、霞石等
 中溶 雄黄、孔雀石、菱锌矿、磷灰石、褐帘石、符山石、十字石、电气石等
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* 极易溶 冰晶石、雌黄、菱镁矿、天青石、石膏、硬石膏、硼砂、蛇纹石、白榴石等
 易溶 欧泊石、磁黄铁矿、冰洲石、硅锌矿、绿帘石、透辉石、透闪石、阳起石、霞石等
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* 2、抗腐蚀性
 极易溶 冰晶石、雌黄、菱镁矿、天青石、石膏、硬石膏、硼砂、蛇纹石、白榴石等
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* 抗腐蚀性(Corrosion-resistance)即“抗化学腐蚀性”,是指宝玉石矿物抵抗酸碱及其他化学物质腐蚀的能力。当宝玉石遇上酸碱时,其化学反应速度极其缓慢或根本不发生化学反应,则这种宝玉石的抗腐蚀性就很强。反之,则其抗腐蚀性弱。
 
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2、抗腐蚀性
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* 3、抗氧化性
 
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* 抗氧化性(Oxidation-resistance)是指宝玉石抵抗氧对其发生化学作用的能力。
 抗腐蚀性(Corrosion-resistance)即“抗化学腐蚀性”,是指宝玉石矿物抵抗酸碱及其他化学物质腐蚀的能力。当宝玉石遇上酸碱时,其化学反应速度极其缓慢或根本不发生化学反应,则这种宝玉石的抗腐蚀性就很强。反之,则其抗腐蚀性弱。
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3、抗氧化性
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 抗氧化性(Oxidation-resistance)是指宝玉石抵抗氧对其发生化学作用的能力。
 

於 2022年11月17日 (四) 20:20 的修訂

摩斯硬度
來自網絡的圖片
摩斯硬度

中文名稱 :摩斯硬度

文學家 :趙壹

年 代 :漢代

文學體裁 :賦

摩斯硬度的概念是1822年奧地利地質學家摩斯提出的。他用10種礦物做標準,衡量世界上礦物的相對硬度,這就是「摩斯硬度」。

摩斯硬度分級

  • 由10種常見的礦物組成,按硬度從小到大分為10級:
  • 1、滑石
  • 2、石膏   
  • 3、方解石   
  • 4、螢石   
  • 5、磷灰石   
  • 6、長石   
  • 7、石英   
  • 8、黃玉   
  • 9、剛玉   
  • 10、金剛石
  • 其相應的數字即為摩斯硬度值。硬度高的礦物可在硬度低的上留下刻痕,反之不能。據此,使未知硬度的礦物與標準礦物相互刻劃,以確定該礦物的摩斯硬度。

摩斯硬度 - 寶石的性質

性質(Property)指寶玉石的本質屬性,通俗地說,指各種天然寶玉石所具有的物性。它主要由寶玉石的物質成分和內部結構所決定及支配,一般將其分為物理性質(光學、力學、磁學、電學、熱學、聲學性質等)和化學性質兩大類。

摩斯硬度- 寶石性質

光學性質

  • 光學性質(Optical property)是指寶石因「光」這種物質對其作用所產生的一系列光學現象及與其有關的特性的總稱。各種天然寶玉石之所以具有優良的工藝美術性能,特別是具有十分迷人的外觀美,關鍵在於它們各具獨特的光學性質。
  • 1、顏色(Colour),俗稱「色彩」,為人眼視覺的基本特徵之一。它是寶玉石最為重要和起決定性作用的光學性質及工藝美術特徵。一切寶玉石質量的好壞、經濟價值的高低,在很大程度上均取決於其顏色是否美麗和引人入勝。那些由特殊光學效應所決定的特異色彩,更被視為寶玉石的「絕色」。具有絕色的寶玉石,從古至今皆為「稀世奇珍」或「無價之寶」。
  • ⑴寶玉石顏色與電磁波輻射,據物理學研究,顏色為一定波長範圍內的電磁波輻射。當波長約在390-770nm的可見光範圍內的電磁波輻射通過適當途徑刺激人的視覺神經時,人們就會有顏色的感覺。顏色與可見光 寶玉石的顏色是由於其中的礦物晶體對可見光(Visible light)中不同波長的光(光子)產生選擇性吸收,其餘未被吸收的光經透射或反射後在人眼中所引起的感覺或反映。原來,在可見光區從長波至短波方向包括有紅、橙、黃、綠、藍、青、紫七種單色光,即著名的「牛頓七色光」或「牛頓七色」(紅、橙、黃、綠、藍、青、紫色)。其波長是:
  • 紅色光 770-622nm
  • 橙色光 622-597nm
  • 黃色光 597-577nm
  • 綠色光 577-492nm
  • 藍-靛色光 492-455nm
  • 紫色光 455-390nm
  • ⑵寶玉石顏色分類
  • 根據寶玉石礦物的化學成分和晶體結構,顏色的形成原因及其影響因素等,可以將寶玉石的顏色分為三類。
  • ①自色 指由寶玉石礦物的內在因素所控制而形成的其身固有的顏色(Idiochromatic colour),如橄欖石的橄欖綠色、孔雀石的孔雀綠色、藍銅礦的藍色、磁鐵礦的鐵黑色、辰砂的朱紅色等。這種自色的形成取決於寶玉石的物質成分和內部結構,而與外界雜物的混入無關。
  • ②它色 指在寶玉石礦物晶體中由於外界帶色雜質的機械混入而產生的非固有的顏色(Allochromatic colour),而與其自身的物質成分和內部結構無關。有些寶玉石礦物晶體的顏色即使主要與一定的色素離子有密切的成因聯繫,但這些色素離子也僅僅是機械混入物。只不過它們在「混入」過程中不能「隨意」行事,而必須與被混入的寶玉石礦物晶體本身的內部結構及成因密切結合或適應才能成功。如使著名的紅寶石成為紅色、祖母綠成為翠綠色的Cr3+和使藍寶石成為藍色的Fe2+、Ti4+等就是其中的典型。
  • ③假色 指那些不直接決定於寶玉石礦物晶體所固有的物質成分和內部結構等,而由物理因素(如物理光學作用等)所引起的假顏色(Pseudochromatic colour)。例如,拉長石因內部存在着定向排列的極薄的聚片雙晶或顯微包裹體,當白光入射後竟產生反射、干涉等作用,從不同方向觀察時,它乃出現藍、綠、黃、白等徐徐變幻的「變彩」。那些具有極完全解理或裂理的透明寶玉石礦物,因其中一系列平行的解理面或裂理面對入射白光產生反射、干涉等作用,竟形成如同水面上的油膜那樣的彩色。這就是常說的「暈色」,如螢石、冰洲石、透石膏等即有之。某些金屬寶玉石礦物,由於其表面氧化薄膜的存在,竟呈現出不同於其新鮮斷面顏色那樣的彩色,此即「錆色」(Tarnish)。例如,斑銅礦的新鮮斷面本為暗銅紅色,但因其被氧化的表面上存在着薄膜,竟呈現出紫、藍混雜的美麗色彩。
  • 美國學者納素(Nassau)根據晶體場理論、分子軌道理論、能帶理論和物理光學理論,結合各種礦物的顏色,將礦物(包括寶玉石礦物)的顏色成因類型劃分為十二種(表2-4)。其分類方案是將晶體結構和致色離子進行了綜合考慮,既包括了經典礦物學中自色、他色、假色的分類,又突破了一種顏色是由一種離子所引起的傳統認識,如藍綠色由Cu2+引起,深藍色由Co2+引起,紅色或綠色由Cr3+引起,等等。研究表明,同一種致色離子在不同的寶玉石礦物中可以引起不同的顏色。如同是Cr3+,在紅寶石中引起紅色,而在祖母綠中則引起綠色。但是,不同寶玉石礦物中的同一種顏色就不一定是由同一種離子所引起的,而可能具有多種致色因素和複雜的致色過程。例如,同樣是藍色,就至少有七種致色原因:a.帶隙中硼的中介作用引起藍色,如藍色金剛石;b.鐵與鈦間電荷轉換引起的藍色,如藍色藍寶石;c.銅導致的自色而呈現出的藍色,如羥銅輝石;d.鈷導致的他色而呈現出的藍色,如藍色尖晶石;e.衍射作用導致的假色而呈現出的藍色,如歐泊石變彩中的藍色屬之;f.色心引起的藍色,如輻照鋰銫型綠柱石;g.S3-的分子軌道效應引起的藍色,如青金石。
  • 礦物十二種顏色成因類型簡表
  • 顏色成因類型 典型礦物舉例及其他現象 理論模式
  • 過渡金屬化合物 鐵鋁榴石、孔雀石、綠松石 晶體場理論
  • 過渡金屬雜質 黃水晶、紅寶石、祖母綠 晶體場理論
  • 色心 紫水晶、煙水晶、螢石 晶體場理論
  • 電荷轉移 藍寶石、鉻鉛礦、青金石 分子軌道理論
  • 有機物 琥珀、珊瑚、石墨 分子軌道理論
  • 導體 銅、鐵、銀 能帶理論
  • 半導體 方鉛礦、黃鐵礦、硫砷銀礦、硫 能帶理論
  • 摻雜半導體 藍色金剛石、黃色金剛石 能帶理論
  • 色散 刻面型寶石呈現出的「火」 物理光學
  • 散射 月長石及星光、貓眼寶石 物理光學
  • 干涉 暈彩黃銅礦 物理光學
  • 衍射 蛋白石(歐泊) 物理光學
  • 2、條痕 條痕是指寶玉石礦物在白色天釉瓷板上摩擦時所留下粉末的痕跡。條痕對不透明的寶玉石礦物鑑定很重要。
  • 3、光澤 光澤是指寶玉石礦物晶體表面反光的能力。它與寶玉石礦物晶體中原子的電子層結構能級的性質有關。
  • 自強而弱將光澤分為四級:
  • ①金屬光澤 折射率大於2.4,反射率大於25%,反光極強
  • ②半金屬光澤 折射率大於1.85-2.4,反射率大於19%-25%,反光強
  • ③金剛光澤 折射率大於1.8-2.4,反射率大於10%-19%,反光較強
  • ④玻璃光澤 折射率大於1.3-1.8,反射率大於4%-10%,反光弱
  • 當寶玉石礦物晶體表面不平坦或寶玉石未以礦物集合體形式存在時則往往出現特殊的光澤類型。如:
  • ①油脂光澤
  • ②樹脂光澤
  • ③蠟狀光澤
  • ④絲絹光澤
  • ⑤珍珠光澤
  • 4、閃光
  • 閃光(Glistening)是指寶玉石所呈現出的明亮、閃閃發光、色彩繽紛、變幻無窮的現象,一說俗稱「出火」,簡稱「火」。如果某些寶玉石的閃光十分顯著、耀眼,則可以說這些寶玉石「火好」。閃光與光澤的區別在於它既閃又亮(亮晶晶的),而不只是像光澤那樣反光(亮)。
  • 5、透明度
  • 透明度(Transparency)是指寶玉石允許可見光透過的程度。
  • (1)透明
  • 凡能容許絕大部分光線透過,當隔着1厘米厚的寶玉石片觀察其後的物體時,能清晰地見到物體輪廓的細節者,這種現象稱為「透明」。其寶玉石則稱為「透明寶玉石」,如水晶、螢石、冰洲石、透石膏、白玉、瑪瑙等。
  • (2)半透明
  • 凡能容許一部分光線透過,當隔着1厘米厚或更薄的寶玉石片觀察其後的物體時,僅能見到物體輪廓的陰影者,這種現象稱為「半透明」。其寶玉石則稱為「半透明寶玉石」,如岫巖玉、軟玉、翡翠、瑪瑙、南陽玉、水晶凍石、高山凍石、青田凍石等。
  • (3)不透明
  • 凡不能或僅能容許極少部分光線透過,當隔着1厘米厚或更薄的寶玉石片觀察其後的物體時,完全不能見到此物體者,這種現象稱為「不透明」。其寶玉石則稱為「不透明寶玉石」,如黃鐵礦、磁黃鐵礦、磁鐵礦、赤鐵礦、針鐵礦等。
  • 力學性質
  • 力學性質(Mechanical property)是指寶玉石在受到外力或其自身力的作用下所表現出的種種特性,如硬度、破裂性、堅韌性、比重等。
  • 1、硬度
  • 硬度(Hardness)是指寶玉石抵抗外力對其進行刻劃、壓入、研磨的能力。根據外力的性質和作用方式不同,可以將其分為刻劃硬度、壓入硬度、研磨硬度三種。
  • 表2-6 摩斯硬度計簡表
  • 硬度等級 標準礦物 寶玉石舉例
  • 1度 滑石
  • 2度 石膏
  • 3度 方解石、冰洲石、斑銅礦
  • 4度 螢石、鋁氟石膏
  • 5度 磷灰石、透視石
  • 6度 長石 月長石、日長石、硬柱石
  • 7度 石英 水晶、芙蓉石、藍線石
  • 8度 黃玉、鋁棚鋯鈣石
  • 9度 剛玉 紅寶石、藍寶石
  • 10度 金剛石或鑽石
  • 表2-7 普氏硬度計簡表
  • 寶玉石質地 堅因係數(f)
  • 非常堅硬 20
  • 很堅硬 15
  • 堅實 8-10
  • 尚堅實 5-6
  • 中等 3-4
  • 尚軟 1.5-2
  • 軟 0.8-1
  • 土狀 0.6
  • 鬆動 0.5
  • 遊動 0.3
  • 2、破裂性
  • 寶玉石礦物晶體在應力的作用下,常常產生應變。如果這種應變超過了其自身的彈性極限,這時就會發生破裂,由此而呈現出的性質稱為寶玉石的「Breakability」。它包括解理、裂理、斷口等。
  • 3、堅韌性
  • 堅韌性(Tenacity),簡而言之,指的是寶玉石的堅固性,即它抵抗錘擊、壓軋、彎曲、拉引、切割等外力作用的能力,如脆性、延展性、撓性、彈性、柔性等。
  • 4、密度、比重及體重
  • 寶玉石礦物的密度(Density)為其質量與體積的比值,常用單位為克/厘米3(g/cm3)。
  • 寶玉石礦物的比重(G)通常指其重量與4℃時同體積水的重量之比。
  • 體重(Bulk density)是指天然狀態下單位體積礦物集合體型寶玉石的重量,一般用噸/米3表示。它與比重的區別在於其重量是帶有孔隙、裂隙、空穴的,而比重則沒有這些重量因素。
  • 電學性質
  • 寶玉石的電學性質(Electrical proprety)主要是指其自身的導電能力和它在外界因素的影響下所呈現出來的種種電現象及其特性,如導電性、介電性、熱電性、壓電性等。這些性質既具有工業和科學意義,同時在寶玉石鑑定工作中亦可作為一項依據。
  • 1、導電性
  • 導電性(Electric conductivity)是指寶玉石礦物對電流的傳導能力,其大小用電阻率表示。
  • 2、介電性
  • 介電性(Dielectricity)是指寶玉石礦物在外電場中產生感應電荷的特性。原來,在外電場的作用下,不導電或導電能力極弱的寶玉石礦物(電介質或介電質),在緊靠帶電體的一端會出現異號的過剩電荷,另一端則出現同號的過剩電荷,這種現象稱為寶玉石礦物的「極化」。
  • 3、 壓電性
  • 壓電性(Piezoelectricity)是指寶玉石礦物晶體在受到定向壓力或張力作用時,其表面所呈現出來的荷電性質。它主要存在於無對稱中心或具有極軸(兩端無對稱關係的軸)的電介質礦物晶體中,如水晶、電氣石、方硼石等即有之。
  • 4、熱電性
  • 熱電性(Pyroelectricity)是指寶玉石礦物晶體在熱的作用下,其表面呈現出來的荷電性質,又稱「焦電性」。它主要存在於無對稱中心或具有極軸(兩端無對稱關係的軸)的電介質晶體中,如電氣石、方硼石、異極礦、鈣沸石(半脫水者)等即有之。

磁學性質

  • 寶玉石的磁學性質(Magnetic property)是指其礦物晶體在外磁場的作用下被磁化時所呈現出來的性質,其中包括被外磁場所吸引、排斥和對外界產生磁場等。
  • 礦物晶體的磁性(Magnetism)主要是由組成礦物的元素的電子構型和磁性結構所決定的,主要分為五種。
  • (1)抗磁性
  • (2)順磁性
  • (3)反鐵磁性
  • (4)鐵磁性
  • (5)亞鐵磁性

熱學性質

寶玉石的熱學性質(Thermal property)主要是指其礦物晶體因受熱(如加熱或加溫等)所呈現出來的種種特性,如導熱性、熱電性、熱膨脹性、 熔點、可燃性等。

導熱性

導熱性(Thermal conductivity)是指寶玉石礦物晶體對熱的傳導能力,通常由較熱的部分向較冷的部分傳導。

熱膨脹性

熱膨脹性(Thermal expansion) 是指寶玉石礦物晶體受熱發生膨脹的性質,通常以線熱膨脹率α來表示。它是礦物晶體溫度每升高絕對溫度1度,其礦物長度增量與原來長度之比。

熔點

熔點(Melting point)是指寶玉石礦物晶體受熱熔解時的溫度,也就是此晶體的固態和液態可以平衡共存時的溫度。

可燃性

可燃性(Combustibility)是指寶玉石所具有的在較高溫度時與空氣中的氧氣化合而產生的發熱和發光的劇烈氧化反應的特性。

放射性質

  • 寶玉石的放射性質(Radioactivity)主要是指其礦物晶體因含有放射性同位素或不穩定的原子核而能自發地放射出粒子或射線,同時釋放出能量的性質。含有放射性同位素的礦物稱「放射性礦物」,其中包括有極少數的寶玉石礦物,如褐釔鈮礦、獨居石、磷釔礦、鋯石、褐簾石、埃卡石(硅鈣釷礦)等。這些放射性礦物中所含的放射性元素主要是鈾、釷等,以及與之相應的放射性同位素。
  • 在此需特別說明,絕大多數天然寶玉石均不具有放射性。即使某些寶玉石含有一定的放射性,那也十分微弱,對人體不僅無害,有時還會大有益處。誠然,在天然寶玉石資源的開發利用過程中,或寶玉石及其製品經過輻照處理後,應首先檢測其放射性的強弱,以確保其質量,並在確定對人體健康毫無損害後方可投放市場。

化學性質

  • 寶玉石的化學性質(Chemical property)是指其礦物晶體在發生化學作用時所呈現出來的種種性質。其中與寶玉石的鑑定和研究、利用有關的主要是在外界因素的影響下,其物質成分、內部結構、基本性質等發生變化時所出現的各種化學特性。
  • 1、可溶性
  • 可溶性(Solubility)是指寶玉石礦物在水中能夠溶解的性質,其實質被認為是溶質(寶玉石礦物)和溶劑(水或水溶液等)中的質點相互吸引或排斥的過程。實際上,許多著名的寶玉石除具有美麗、稱少的特點以外,還具有耐久性。這種耐久性除了包括堅韌、耐磨等特性,也包括寶玉石在水溶液中不溶解或極難溶等優良性質。
  • 寶玉石礦物可溶性分級簡表
  • 等級 寶玉石礦物舉例
  • 極難溶 紅寶石、藍寶石、赤鐵礦、水晶、金紅石、錫石、磁鐵礦、閃鋅礦、辰砂、鋯石、石榴石、藍晶石、鉀長石、正長石、天河石、鈉長石、金剛石、自然金等
  • 難溶 螢石、赤銅礦、針鐵礦、斑銅礦、黃鐵礦、菱鐵礦、重晶石、白鎢礦、橄欖石、黃玉、鋰輝石、普通輝石、綠寶石、滑石、翡翠、軟玉等
  • 中溶 雄黃、孔雀石、菱鋅礦、磷灰石、褐簾石、符山石、十字石、電氣石等
  • 易溶 歐泊石、磁黃鐵礦、冰洲石、硅鋅礦、綠簾石、透輝石、透閃石、陽起石、霞石等
  • 極易溶 冰晶石、雌黃、菱鎂礦、天青石、石膏、硬石膏、硼砂、蛇紋石、白榴石等
  • 2、抗腐蝕性
  • 抗腐蝕性(Corrosion-resistance)即「抗化學腐蝕性」,是指寶玉石礦物抵抗酸鹼及其他化學物質腐蝕的能力。當寶玉石遇上酸鹼時,其化學反應速度極其緩慢或根本不發生化學反應,則這種寶玉石的抗腐蝕性就很強。反之,則其抗腐蝕性弱。
  • 3、抗氧化性
  • 抗氧化性(Oxidation-resistance)是指寶玉石抵抗氧對其發生化學作用的能力。

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