马达加斯加粉红蓝宝石的低温热处理(下)
内部特征,马达加斯加的粉红色蓝宝石通常含有大量锆石晶体(图1A)。锆石晶体通常具有米粒形状,可以以簇状或单晶形式出现(图1B),有时带有张力晕,类似于热处理后在晶体周围形成的盘状断裂(图1C)。还可以观察到针状、颗粒、薄膜、蚀刻管和孪晶(图1D 和1E),以及云母晶体(图1F)和独居石(图1G)。独居石晶体通常呈橙色,这是由于铀和钍等放射性元素的相对富集引起的自然辐射损伤。少数宝石的锆石晶体会嵌入独居石或云母晶体中(图1F)。
图1,马达加斯加粉红色蓝宝石中的典型包裹体在 800°C 下(左)和(右)热处理 160 分钟之前(左)和之后(右)的情况。
大量锆石晶体 (A) 和锆石晶体簇 (B)。
C:具有张力光晕的锆石,加热后断口略有扩大。
D:微小颗粒、针和薄膜。
E:蚀刻自然裂缝的管状。
F:大云母晶体和较小的孤立锆石晶体。
G:独居石晶体从橙棕色变为近无色,热处理后出现一些拉伸断裂(见箭头)。
H:锆石和铁锈裂隙由橙色褐铁矿转化为棕红色赤铁矿。
Charuwan Khowpong 的显微照片。
独居石颜色变化的最可能解释是由晶格中的放射性元素引起的辐射损伤使独居石表现为橙色,而热处理可以消除这种辐射损伤,将晶格恢复到原始未损坏状态,开始褪色变为近无色(图2)。
图2,独居石晶体在加热前和加热到 200°、400°、600°、800° 和 1000°C (A–F) 后的反应。加热至 600°C (D) 后晶体的橙色消失,并在 1000°C (F) 下产生拉伸裂纹。独居石内部可见的小晶体通过拉曼光谱鉴定为锆石。Charuwan Khowpong 的显微照片。
低温热处理有助于改善粉红色蓝宝石的颜色,但检测这种处理仍具有挑战性,因为锆石、针状包体和粒状包体通常不受低温热处理的影响,使用光谱仪等先进的分析仪器是帮助检测热处理的必要条件。
参考文献:Gems&Gemology,Winter 2020,Vol.56,No.4 作者Sudarat Saeseaw、Charuwan Khowpong 和 Wim Vertriest
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