翡翠贵族--紫罗兰

 

紫色成因 一般认为,由于原石中含有微量的 锰元素 所致,由于锰元素的多寡和其他微量元素如铁等的渗入程度不同,...



紫色成因
 一般认为,由于原石中含有微量的 锰元素 所致,由于锰元素的多寡和其他微量元素如铁等的渗入程度不同,其紫色也有浓淡深浅的剃度不同,
紫色分类
 若仔细观察紫色的翡翠,其色调略有不同,一般讲可分为皇家紫、红紫、粉紫、、蓝紫等
皇家紫
红紫
粉紫
紫罗兰
                                                     
 紫罗兰“见光死”的原因
我们肯定听过“见光死”的说法,这指的是紫罗兰的颜色在室内的灯光下观看的时候会更浓郁、更鲜明。
那为什么紫罗兰翡翠“见光死”呢?
紫罗兰翡翠一般种水都不会很好,底子相对来说棉线较多,透明度较低。因此在光线较亮的地方白色底的反光会比紫色更明显,使得紫罗兰翡翠发白。
紫色翡翠价值
有一个词可以算作紫罗兰翡翠的标签——十春九木,
意思就是紫罗兰翡翠种水一般都不好,这是由于翡翠矿石含有锰是一种概率事件,
粉紫质地比较细,透明度好一些的比较难得,茄紫较次,蓝紫一般质地较粗,又可进一步称为紫豆。
紫色深的,质地细的,透明度高的翡翠很难找到,也特别受到欧美人士的垂青。
什么!嫌便宜了...
没关系,来看看下面这块“巨无霸”——昭仪之星
玻璃种!8.5公斤原石!顶级紫罗兰!估价6个亿
对紫这个特殊品种来说,珍稀度基本是由种来决定的,主要是紫色的生成和种是相克的关系。
紫色翡翠收藏潜力?
近年来,紫罗兰翡翠受欢迎的程度与日俱增,随之而来其价格也是一再攀升,种水俱佳的就更不用说了,

翡翠紫色成因

紫色翡翠主要分为三个系列:粉紫色系列翡翠、正紫色系列翡翠、蓝紫色系列翡翠。本文主要从紫色翡翠的物理性质、结构构造、矿物组成及化学成分、矿物晶体结构、呈色机理等方面对其进行系统的宝石学研究。

天然紫色翡翠,常成似晶簇构造、角砾构造。其紫色斑晶,具有环带状结构,形成于静态重结晶作用,动力变质作用不明显。在形成的时间上,紫色硬玉属于较早世代,结晶时间与同一世代的白色硬玉一致或者略晚。

通过红外光谱、粉晶衍射等实验,发现紫色系列翡翠的矿物组成以硬玉为主,而其他矿物由于含量少,未能在光谱中体现,说明硬玉中的类质同象替代造成了其紫色的产生。
通过电子探针实验、LA-ICP-MS实验,证明正紫色翡翠中含有较高含量的Mn,Fe;粉紫色翡翠中具有一定含量的Mn,而Fe元素远远低于正紫色与蓝紫色系列;蓝紫色翡翠中含有远高于正紫色与粉紫色的Fe、Ti,也具有一定量的Mn,且V、Co、Ba在蓝紫色翡翠中有一定的增加,可能对饱和度等方面一定的影响。
通过电子探针测试,还在灰紫色色斑中发现了钡长石矿物。对稀土元素的研究中,可知稀土总量偏低,其中轻稀土元素的含量高于重稀土元素的含量,中稀土亏损。除蓝紫色系列翡翠Eu异常为正异常外,其他紫色系列翡翠为负异常。除正紫色翡翠Ce异常为正异常外,其他紫色系列翡翠为负异常。

根据加热前后紫外光谱谱峰的对比,并结合微量元素的实验结果,可知正紫色翡翠以580nm为吸收特征,在加热后正紫色翡翠变为黄色,谱线发生巨大改变,可见其主要由于Mn~(3+)致色,Fe~(2+)对其颜色具有一定的影响;粉紫色翡翠388nm和437nm吸收随着粉色调的增加而逐步消失,即Fe元素越少则粉色调越深,并且随着Fe的减少,580nm逐渐靠近570nm附近处,则其致色机理与正紫色系列翡翠相同;蓝紫色翡翠以540nm、620nm、760nm的吸收有异于粉紫色至正紫色系列的翡翠。加热后,其光谱388nm吸收减小,近于消失,437nm、540nm、620nm、760nm的吸收也得到了减弱,但整体谱线趋势影响不大,结合微量元素特征,则其为Ti~4+、Fe~2+共同致色,Mn~3+可能也参与了致色。
通过X射线衍射、X荧光光谱等测试手段对紫色翡翠的致色机理进行讨论,紫色翡翠中Fe含量较高,Mn含量极低。

在氧化气氛下,将紫色翡翠加热到650℃,其颜色变淡,认为是Fe2+被氧化成Fe3+所致。紫色翡翠热处理前后的紫外可见光谱图中缺乏Mn3+在540 nm的吸收峰,故Mn离子并非致色的主要原因。
在还原气氛下,热处理可使紫色翡翠颜色加深变暗,这是因为Fe2+含量增加,使得Fe2+→Fe3+电荷转移跃迁的强度增大,导致其吸收带覆盖了整个可见光区。Fe2+与Fe3+之间的电子跃迁应为致色的主要原因
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