На рисунке выше Геммологический микроскоп KRUSS KSW 4330-1




 

 

Определение оптического характера камня осуществляется с помощью дихроскопов, полярископов и микроскопов (минералогических, геммологических).

Полярископ KRUSS PK-14; Дихроскоп с державкой KRUSS HD10

 

 

Подавляющее большинство драгоценных и полудрагоценных (ювелирных) камней являются оптически анизотропными. Анизотропией объясняется двойное лучепреломление, когда световой луч, проходя через оптически анизотропный кристалл разделяется на две световые волны, поляризованные в двух взаимно-перпендикулярных плоскостях. Каждая волна характеризуется своим показателем преломления (n).

Определение показателя преломления драгоценных камней n осуществляется с помощью рефрактометров и рефлектометров. Рефрактометр KRUSS ER6010.

Рефлектометрический метод (от лат. reflexus – отраженный и метрия), основан на регистрации интенсивности и направления световых лучей отраженных от изделия.

Методы индуцированного светового излучения основаны на регистрации оптических эффектов (люминесценции, фосфоресценции и флюоресценции), генерируемых драгоценным камнем при воздействии на него различных физико-химических реагентов (света, тепла, рентгеновских лучей).

Для диагностики драгоценных камней используют люминесцентный метод, с помощью которого определяется характер люминесценсии камня, облучаемого ультрафиолетовыми и рентгеновскими лучами.

Наибольший интерес, для этих целей представляют: лампы Dialite UV, УФ-кабинет (СС-60, лампы коротковолновых (UVL-56, UVL-21) и длинноволновых (UVSL, № 15) УФ лучей фирмы U-V Prоduсts Jnc, люминоскопы Крюса, Айкхорста, а также рентгеновские установки отечественного и иностранного производства.

Спектроскопические методы основаны на анализе спектров пропускания и отражения, получаемых при взаимодействии электромагнитного излучения видимого и инфракрасного (ИК) диапазона с драгоценным камнем. Оптический спектр содержит «типичный» набор полос (линий), характеризующих конституцию драгоценного камня. Полная расшифровка этих спектров способствует диагностированию драгоценного камня, а также позволяет объяснить особенности его окраски и происхождения (идентификации). Спектроскоп KRUSS 1504.

Определение плотности (удельного веса) осуществляется с помощью гидростатического взвешивания или сравнения с тяжелыми жидкостями. Гидростатическое определение плотности можно проводить на любых весах, имеющихся в лаборатории. Но для точного определения плотности драгоценных камней рекомендуется применять специально разработанные для этой цели весы Вестфаля, Пенфилда, Ханнемана, где измеренная в воде масса камня, является его удельным весом.


Тепловой контактный метод основан на определении теплопроводности, т.е. (скорости и количества теплового потока) попадающего на драгоценный камень при непосредственном его контакте с источниками тепла. В качестве технических средств применяются различные термотестеры иностранного и отечественного производства: “Ceres Probe”, “Ceres czecpoint”, “Gem Diamond Master”, “Rayner”, “Kasnan,” фирмы Техноком, Вилдис, ФТС России и др.

Методы рентгеновского анализа. Самыми эффективными для диагностики драгоценных камней являются: рентгеноспектральный флуоресцентный анализ (РФА), рентгеноспектральный флуоресцентный энергодисперсионный анализ (РФЭА) и рентгеноструктурный анализ (РСА).

Их можно установить с помощью стационарных рентгеновских аппаратов «Эра», «Дрон», «УРС-50»

Для целей химического (элементного) анализа могут применяться как иностранные «Аоттокумпа» (Финляндия), так и отечественные ренгенофлуоресцентные аппараты: «Спарк», «Спектроскан», «Прим–1РМ», «Призма – М(Au)», «Магний – 1», «МетЭксперт»

Склерометрический метод определения твердости (от греч. skleros – твердый и метрия) основан на измерении твердости материалов разными способами: по шкале Мооса, твердомерами или царапанием.

Например, стальной шарик небольшого размера или алмазный наконечник (индентор) вдавливают в испытуемый образец под определенной нагрузкой (обычно от 2 гр. до 200 гр.). Полученные отпечатки измеряют под микроскопом окуляр-микрометром, а затем, с помощью соответствующих формул, определяется его микротвердость

+ Отечественный портативный прибор идентификации драгоценных камней ППИДК «Контроль» применяется для решения диагностических и классификационных задач таможенного контроля минералов (товаров), принадлежащих к группам 71 и 25 группам ЕТ ВЭД ТС (минералы и драгоценные камни, а также драгоценные камни в составе ювелирных изделий).

Портативный прибор идентификации драгоценных камней «Контроль».

 

Драг металлы

для оперативной диагностики используются свои «геммологические методы». Главным среди них, является качественный микрохимический анализ, осуществляемый с помощью химических реактивов и пробирного камня.

Пробирный камень– это природный кремнистый сланец черного цвета, плотный (без трещин и инородных включений), мелкозернистого строения и с ровно отшлифованной поверхностью. Камень обладает хорошей стойкостью против действия основных кислот (азотной, серной, соляной) и их смесей. Пробирные реактивы – это водные растворы кислот, смесей кислот или растворы солей.

В настоящее время диагностику драгоценных металлов осуществляют с помощью рентгеноспектральных флуоресцентных и электрохимических анализов. Построенные на этих принципах отечественные приборы («Прим 1-РМ», «Магний -1», «Призма М(Au)», «МетЭксперт», «Техноком», «Карат», «Проба-М», «Вилдис», «ДеМон-П» и др.) и зарубежные (TR) Electronics, FDJ и др. позволяют оперативно, достоверно и надежно определять драгоценные металлы и устанавливать их пробу.

В основе работы детекторов драгоценных металлов «ДеМон-П» «Техноком» «Карат» лежит сравнение двух электрохимических потенциалов, измеряемых при подаче и при выключении тока определенной полярности и величины на исследуемом образце и на эталонном образце, изготовленном из того же сплава, что и исследуемый образец. Детектор драгоценных металлов «ДеМон-П»

 

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2020-03-12 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: