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珠宝玉石鉴定标准(一)

2014年4月8日   [来 源]

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珠宝玉石名称标准(一)

中华人民共和国国家标准

                                   GB/T 16553-2003

代替QB/T 16553-1996

  

珠 宝 玉 石 名 称

 

 

    

                          

  2003-07-01发布                              2003-11-01实施


                             


前 言

本标准自实施之日起代替 GB/T 16553-1996

本标准与 GB/T16553-1996 相比主要变化如下:

---删除了原标准中附录 A B C D ,其内容归入目次;

---增加了 24 条术语,删去原标准中 6 条术语;

--- 4 章鉴定方法进行分类和增补;

---修改鉴定方法的表述格式,增加了结果表示;

---参照 GB/T 16552 标准修订内容进行增删修订。

本标准与 GB/T 16552 《珠宝玉石 名称》配套使用。

本标准由中华人民共和国国土资源部提出。

本标准由全国地质矿产标准化技术委员会归口。

本标准由国家珠宝玉石质量监督检验中心负责起草。

本标准主要起草人张蓓莉、李景芝、沈美冬。

本标准于 1996 10 月首次发布。

本次为首次修订。

本标准委托国家珠宝玉石质量监督检验中心负责解释。

1 范围

本标准规定了珠宝玉石的术语、鉴定方法及鉴定标准。

本标准适用于珠宝玉石品种的确定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用

文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准

,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本

。凡是不注日期的引用文件,其最新版本用于本标准。

GB/T 16552 珠宝玉石 名称

3 术语

下列术语适用于本标准。

3.1

晶体 crystal

晶体是具有格子构造的固体,其内部质点在空间作有规律的周期性重复排列。

3.2

晶质体 crystalline

指结晶质的固体(晶体)。

3.3

晶质集合体 crystalline aggregate

由无数个结晶个体组成的块体称晶质集合体。晶质集合体包括显晶质集合体和隐晶质集合体。
3.4
非晶质体 non-crystalline

组成物质的内部质点在空间上呈不规则排列,不具格子构造的固体物质。

3.5

晶系 crystal system

按晶体的对称程度分为七个晶系:等轴晶系( cubic system )、六方晶系(

hexagonal system )、四方晶系( tetragonal system )、三方晶系(trigonal system )、斜方晶系( orthorhombic system )、单斜晶系(monoclinic system )、三斜晶系( triclinic system )。

3.6

晶体习性 crystal habit

指某种矿物在一定的外界条件下,趋向于结晶成某一种形态的特征。

3.7

双晶 双晶纹 twin, twinning striation

双晶是两个或两个以上的同种晶体按一定的对称规律形成的规则连生。按双晶

个体连生方式分为接触双晶、穿插双晶和环状双晶。接触双晶又分为简单接触

双晶和聚片双晶。双晶纹是双晶接合面在晶面、解理面或宝石切磨平面上呈现

的线状条纹。

3.8

晶面 晶面条纹 crystal face, striation

晶体生长过程中自然形成的包围晶体表面的平面。晶面条纹是指在晶体中出现于同一单形各个晶面上的直线状条纹,又简称生长条纹。

3.9

颜色 colour

颜色是眼底视神经对光波(可见光 390nm 780nm )的感应而在大脑中产生

的感觉。可见光经物体选择性吸收后,其剩余光波的混合而产生的颜色即为该

物体的颜色。

3.10

色带 colour band

晶体内部显示出的颜色呈带状(也有块状)不均匀分布现象。原生色带是晶体

生长过程中,由于介质成分及生长环境变化,导致颜色深浅变化或色彩的变化

,如蓝宝石、碧玺(电气石)。

3.11

光性特征 optical character

指材料对入射光的方向和传播方向发生作用,而产生的各种现象,包括材料的

均质性、非均质性、非均质体的轴性和正负光性等特征。

3.12

光性均质体 isotropic material

指光学性质在各个方面上均相同的物质,简称均质体。等轴晶系和非晶质的材

料为光性均质体。

3.13

光性非均质体 anisotropic material

指光学性质在各个方向不同的物质,简称非均质体。除等轴晶系和非晶质的材

料外,均为光性非均质体。

3.14

一轴晶 uniaxial crystal

指只有一个特殊方向(一个光轴),当光平行该方向入射时不发生双折射的晶

体。三方晶系、四方晶系、六方晶系的晶体为一轴晶。

3.15

二轴晶 biaxial crystal

指具有两个特殊方向(二个光轴),当光平行该二个方向入射时不发生双折射

的晶体。斜方晶系、单斜晶系、三斜晶系的晶体为二轴晶。

3.16

正光性 负光性 positive character, negative character

一轴晶宝石当其常光线的折射率小于非常光线的折射率的最大值时,该宝石为

正光性。反之,该宝石为负光性。

3.17

折射率 双折射率 refractive index, birefringence

光在空气(或真空)中与在宝石材料中传播速度的比值为折射率,也称折光率。

非均质体中两个或三个主折射率之间的最大差值为双折射率,也称重折射率(

或重折光率)。

3.18

多色性 二色性 三色性 pleochroism, dichroism, trichroism

多色性是非均质的彩色宝石由于不同结晶方向上选择性吸收呈现不同颜色的现象。分为二色性和三色性。二色性是一轴晶彩色宝石在二个主振动方向上呈现的二种不同颜色的现象。三色性是二轴晶彩色宝石在不同主振动方向上由呈现三种不同颜色。

3.19

 吸收光谱 absorption spectrum

指连续光谱的光照射珠宝玉石材料时,被选择吸收而产生的光谱。狭义的是指在可见光(700-400nm )范围内由于选择性吸收而产生的光谱,在光谱图上表现为黑带或黑线的现象。

3.20

光泽 luster 

材料表面反射光的能力和特征。按光泽的强弱分为:金属光泽( metallic luster )、半金属光泽( submetallic luster )、金刚光泽( adamantine )和玻璃光泽( vitreous luster );由集合体或表面特征所引起的特殊光泽有:油脂光泽( greasy luster )、蜡状光泽( waxy luster )、珍珠光泽( pearly luster )、丝绢光泽( silky luster 等。

3.21

透明度 transparency

指珠宝玉石材料透光的程度。可依次分为:透明(transparent)、亚透明semitransparent、半透明( translucent )、微透明( semitranslucent )和不透明( opaque )。

3.22

紫外荧光 ultraviolet fluorescence

指用紫外光照射珠宝玉石时产生的可见光波。按发光的强弱分为:强、中、弱、无。

3.23

磷光性 phosphorescence

指激发光源撤除后,物体在短时间内继续发光的现象。宝石鉴定中的激发源常用紫外光。

3.24

猫眼效应 chatoyancy

在平行光线照射下,以弧面形切磨的某些珠宝玉石表面呈现的一条明亮光带,随样品或光线的转动而移动的现象,称为猫眼效应。猫眼效应应多数是由所含的密集平等排列的针状、管状或片状包体造成的,也有由于结构特征、固溶体出溶或纤维状晶体平行排列而致。

3.25

星光效应 asterism

在平行光线照射下,以弧面形切磨的某些珠宝玉石表面呈现出两条或两条以上交叉亮线的现象,称为星光效应。常呈四射或六射星线,分别称为四射星光或六射星光。星光效应多是由于内部含有密集排列的两句或三向包体所致。

3.26

变彩效应 play of colour

光从某些特殊的结构反射出时,由于干涉或衍射作用而产生的颜色或一系列色,随观察方向不同而变化的现象。如欧泊。

3.27

晕彩效应 iridescence

光波因薄膜反射或衍射而发生干涉作用,致使某些光波减弱或消失,某些光波加强,而产生的颜色现象称为晕彩效应。如拉长石的晕彩,可称为拉长石晕彩( labradorescence )。

3.28

变色效应 change of colour

在不同光源照射下,样品呈现明显颜色变化的现象,称为变色效应。常用的光源为日光灯和白

炽灯两种光源。

3.29

砂金效应 aventurescence

宝石内部细小片状矿物包体对光的反射所产生的闪烁现象,称为砂金效应。

3.30

火彩 色散值 fire, dispersion value

当白光照射到透明刻面宝石时,因色散而使宝石呈现光谱色闪烁的现象,称为火彩。

色散值是反射材料色散强度(即火彩强弱)的物理量。理论上用该材料相对于红光(

B=686.7nm )的折射率与紫光( G=430.8nm )的折射率的差值来表示,差值越大,色散强度

越大(火彩越强)。

3.31

密度 density

宝石的密度是指单位体积物质的质量。单位是 g/cm 3

3.32

硬度 hardness

硬度是指宝石材料抵抗外来刻划、压入或研磨等机械作用的能力。宝石硬度采用矿物学中的摩

氏硬度表示。

3.33

解理 断口 裂理 cleavage, fracture, parting

解理是指晶体在外力作用下沿一定的结晶方向裂开呈光滑平面的性质。解理分为极完全、完全

、中等、不完全。

断口是指晶体在外力作用下产生不规则破裂面的性质。常见断口类型有:不平坦状、锯齿状、

贝壳状等。

裂理是晶体在外力作用下沿一定结晶方向(如双晶结合面)产生破裂的性质。

3.34

内部特征 internal character

是指宝石材料中所含的固相、液相、气相包裹体,特殊类型的包裹体(如:负晶)及与宝石的

晶体结构有关的现象。如:生长纹、色带、双晶纹、解理、裂理等。

3.35

外部特征 external character

外部特征分为晶体的外部特征和切磨宝石的外部特征

晶体的外部特征是指除晶形、颜色、透明度和光泽外,与晶体结构有关的特殊现象,如晶面横

纹、纵纹、双晶纹、生长凹坑及蚀象、溶丘等现象。

切磨宝石的外部特征是指在切磨抛光过程中留下的现象,如:刮痕、抛光纹(痕)、微缺口、

空洞、损伤、烧痕、撞击痕、须状腰棱、额外刻面、棱线尖锐或圆滑等现象。

3.36

热处理 heating

通过人工控制温度和氧化还原环境等条件,对样品进行加热的方法称热处理。其目的是改善或

改变珠宝玉石颜色、净度和 / 或特殊光学效应。


 

3.37

高温高压处理 high pressure and high temperature treatment HPHT

在高温高压条件下,对宝石进行处理的方法,主要用于改善或改变宝石的颜色。

3.38

漂白 bleaching

采用化学溶液对样品进行浸泡,使珠宝玉石的颜色变浅或去除杂色。

3.39

浸蜡 waxing

将蜡浸入珠宝玉石表层的缝隙中,用以改善外观。

3.40

浸无色油 colourless oiling

将无色油浸入珠宝玉石的缝隙,用以改善外观。

3.41

浸有色油 colour oiling

将有色油浸入珠宝玉石的缝隙,用以改善外观。

3.42

充填处理(玻璃充填、塑料充填或其他聚合物等固化材料充填)

filling or impregnation (glass filling, plastic filling or polymer filling or

filling with other harden material )

用玻璃、塑料或其他聚合物等固化材料充填多孔的珠宝玉石或珠宝玉石表面的缝隙、孔洞。

3.43

染色处理 dyeing

使致色物质渗入珠宝玉石,达到产生颜色、增强颜色或改善颜色均匀性的目的。

3.44

辐照处理 irradiation

用高能射线辐照珠宝玉石,使其颜色发生改变。辐射处理常附加热处理。

3.45

激光钻孔 laser drilling

用激光束和化学品去除钻石内部深色包体。所留下的痕迹称为激光痕,管状或漏斗状的激光痕

称为激光孔。

3.46

覆膜处理 coating

用涂、镀、衬等方法在珠宝玉石表面覆着薄膜,以改变珠宝玉石的光泽、颜色或产生特殊效应。

3.47

扩散处理 diffusion

在高温条件下,使致色元素进入珠宝玉石的浅表层,产生颜色和 / 或星光效应。

4 鉴定方法

4.1 常规鉴定方法

4.1.1 肉眼观察

4.1.1.1 方法原理:珠宝玉石的某些性质,可以通过肉眼观察的方法来确定,

包括颜色、形状、透明度、光泽、特殊光学效应、解理、断口以及某些内、外

部特征。

4.1.1.2 适用范围:适用于任何珠宝玉石。

4.1.1.3 观察步骤:在检测前,首先进行肉眼观察,可借助一些自然光线或人

工光源照明。

a)通常首先观察颜色、形状、透明度、光泽、特殊光学效应等项目。

b)观察是否具解理、断口及一些切工特征。

c)若是晶体原石,可根据晶体形态单形或聚形,判断所属晶族或晶系。

d)在光源照明下,观察较为明显的内部特征。

4.1.1.4 结果表示:根据肉眼观察直接描述。其中:

颜色:直接用组成白光的光谱色或其混合色及白色、黑色、无色来描述。常以

主色在后,辅色在前,如:黄绿色,绿黄色。必要时在颜色前加上深浅及明暗

程度的描述,如:浅黄绿色、暗绿色。

形状:具晶形的原石可描述其晶形组成单形或聚形,并可据此判断所属晶系、

晶族。已加工的珠宝玉石可根据加工形状直接描述,如椭圆形刻面、椭圆形弧

面、圆形弧面等等。

4.1.2 放大检查

4.1.2.1 方法原理:珠宝玉石的内外部特征常因细小需进行放大观察。

4.1.2.2 仪器:各种类型的放大镜和显微镜,可附加散射白板、油浸、强光照

明等方法。

4.1.2.3 适用范围:各种类型珠宝玉石

4.1.2.4 操作步骤:

a )将样品擦洗干净,置于放大镜或显微镜下。

b )用反射光观察样品的表面特征,用透射光观察样品的内部特征。

c )特殊情况下,可附加散射白板、油浸等方法,观察内部生长纹、颜色分布

特征等现象。

d )从各个角度观察,并记录观察现象,作为判断依据。

4.1.2.5 结果表示:直接描述所观察到的内、外部特征,特别是具鉴定意义的

特征。

4.1.3 折射率、双折射率

4.1.3.1 方法原理:不同珠宝玉石材料具有特征的折射率或折射率范围。通过测定折射率和双

折射率,可判断珠宝玉石的光性特征,如非均质体/均质体、一轴晶/二轴晶甚至光性符号。

4.1.3.2 仪器:阿贝型宝石折射率

阿贝型宝石折射仪,精密度为±0.002,接触油的折射率N油常为1.791.81;测量范围:

1.350N油,测量上限值取决于接触油的折射率N油。

4.1.3.3 适用范围:适用于具光滑面的珠宝玉石。下列情况下不易或不能测定折射率、双折射

率;

a)样品无光滑面(如抛光面、晶面等),不易测定折射率、双折射率。

b)样品过小(平面直径<2mm)或样品所镶嵌的金属超出样品平面时,不易测定折射率、双折

射率。

c)样品与折射仪接触面过小(如小刻面、弧面)时,可用点测法测定折射率,但不易测定双

折射率。

d)样品为多晶质集合体时,不易测定双折射率。

e)样品折射率超过折射仪及接触油的测量范围时,不能测定折射率、双折射率。

f)接触油对样品有损害时(如多孔隙或结构松散的样品),不能测定折射率、双折射率。

4.1.3.4 操作步骤:

a)清洗或擦试被测样品。

b)将适量的接触油滴在测量台上。

c)将样品的抛光面或晶面朝下,轻放于测量台的接触油上。

d)全方位转动样品和偏光征,并由观测目镜读出明暗交界线的刻度值即折射率值。

f)非均质体可测得一个最大值和一个最小值,两值之差即为双折射率。

e)依据明暗交界线的变化情况,可判断样品的光性特征。

4.1.3.5 结果表示:

a)光滑平面珠宝玉石折射率、双折射率的实测值,保留到小数点后三位。

b)接触面小的珠宝玉石如弧面型、小刻面珠宝玉石、原石等,用点测法测得折射率,可保留

到小数点后两位,并在其后加注(点测法)。点测法的测量精度一般为±0.01

c)遇4.1.3.3 中不易或不能测定折射率、双折射率情况时,可标注不可测

d)样品折射率超过折射仪及接触油测量范围时,可用“>N表示。当N油为1.791.81时,

可表示为>1.79<1.81

4.1.4 光性特征

4.1.4.1 方法原理:根据光的传播方式及特征,珠宝玉石材料可分为均质体和非均质体;非均

质体进一步分为一轴晶和二轴晶;根据光轴特点,一轴晶和二轴晶可各自分为正光性和负光性。

偏光镜检测方法原理:在正交偏光下,宝石各方向转动360°,均质体均保持全黑(全消光)

。而非均质体,除光沿样品光轴方向外,转动360°出现明暗各4次。利用干涉球(或博氏镜)

和消色板,还可确定非均质体宝石的轴性和光性符号。

4.1.4.2 仪器:偏光镜、偏光显微镜、折射仪、二色镜。

4.1.4.3 适用范围:

a)偏光镜检测光性特征时,适用于透明一半透明的珠宝玉石材料。注意:

i)宝石内部含大量包体或裂隙时,测试的可靠性差。

ii)某些光性均质体,由于内部应力作用或其他作用,会呈现异常消光。

iii)折射率很高的材料,由于外界光线经宝石反射后的反射光或多或少会产生偏振化,会

影响判断结果。

b)偏光显微镜适用于粒度小或薄片状宝石。

c)折射仪适用于折射率在折射仪测量范围内、具光滑面的珠宝玉石材料。祥见4.1.3折射率、

双折射率。

d)二色镜适用于彩色非均质即具多色性的透明至半透明珠宝玉石材料。详见4.1.5多色性。

4.1.4.4 偏光镜操作步骤:

a)使仪器上下偏振片处于正交位置(全黑)。

b)把样品置于样品台上。

c)转动样品或载物台,观察样品的明暗变化,确定样品为均质体或非均质体(在油浸槽中观

察效果更佳)。

d)如需测定样品的轴性和光性先找出光轴所在方位,即干涉色最高方位,使其光轴直立然后

将干涉球置于样品之上,根据干涉图形态确定轴性(即一轴晶、二轴晶),再用消色板判断样

品的光性(正光性、负光性)。

4.1.4.5 结果表示:

a)根据观测结果表示为均质体或非均质体或非均质集合体。

b)对非均质体宝石,必要时可在非均质体后用括号表示出一轴晶或二轴晶,甚至其光性符号

。如非均质体(一轴晶,+)或(二轴晶,棧?/P>

4.1.5 多色性

4.1.5.1 方法原理:当光进入非均质体宝石时,分解成两束振动方向相互垂直的偏振光,该两

束光的传播速度有所不同,宝石对该两束光产生的选择性吸收也有差异,使不同方向上呈现的

颜色色调或深浅有所不同,即多色性。一轴晶可见二色性,二轴晶宝石可见二色性或三色性。

多色性的明显程度,分为强、中、弱、无。根据多色性可以辅助判断彩色宝石的光性特征及宝

石晶体结构的定向。

4.1.5.2 仪器:二色镜。

4.1.5.3 适用范围:多色性观察适用于彩色透明至半透明非均质体宝石。但

a)不透明或透明程度差的样品,无法或不易观测多色性。

b)均质体宝石及无色的非均质体宝石,无多色性。浅薄色非均质体宝石的多色性常不明显。

c)晶体集合体的多色性不能观测。

4.1.5.4 操作步骤

a)使用自然光或白织灯光。

b)将样品置于二色镜前适当位置。

c)转动样品和二色镜,在不同方向上观察。

d)观察二色镜中出现颜色的变化,可以是颜色深浅或色彩的变化。

4.1.5.5 结果表示:

a)直接描述观测到变化明显的两种或三种颜色,颜色间用逗号分开。如:蓝宝石的二色性:

蓝,绿蓝。

b)不透明或透明程度差的样品,无法或不易观测多色性时,表示为不可测

c)均质体及无色非均质体宝石,无多色性,表示为

d)非均质集合体珠宝玉石,多色性不易观测,表示为不可测

4.1.6 吸收光谱

4.1.6.1 方法原理:珠宝玉石中某些元素吸收了特定波长的光,而在可见光谱(400nm

700nm)中产生的黑色谱线或谱带。不同产地、不同颜色的同种珠宝玉石,其吸收光谱会有不

同。

4.1.6.2 仪器:棱镜式或光栅式分光间,紫外可见分光光度计,精度:±2nm

4.1.6.3 操作步骤:

a)根据样品情况选择反射光或透射光。

b)调节样品位置或光源方向,使样品的反射光或透射光进入仪器。

c)观测吸收谱线或带,并读出所对应波长或波长范围。

4.1.6.4 适用范围:吸收光谱适用于样品大小合适、透明至半透明的样品。但

a)样品太小时,不易测定。

b)样品不透明时,不易测定。

4.1.6.5 结果表示:本标准所列吸收光谱数据是指该谱带的所似中间值。为常见典型的吸收光

谱:

a)实测光谱数据用波长值表示,单元:nm。实测光谱数据取整数。

b)样品太小或不透明,不易测定吸收光谱时,表示不可测

4.1.7 紫外荧光

4.1.7.1 方法原理:某些珠宝玉石受到紫外光辐照时,会受激发而发生可见光。不同珠宝玉石

品种甚至同一品种的不同样品,因其组成元素或微量杂质元素的不同,可呈现不同的荧光反应

,表现不同的荧光颜色及荧光强度。根据荧光强度及有无荧光反应可分为强、中、弱、无。

某些具磷光性的珠宝玉石在停止紫外光照射后,仍能在一定时间继续发出可见光。

4.1.7.2 仪器:紫外灯,长度365nm,短波254nm

4.1.7.3 适用范围:适用于任何样品短时间的观察。

4.1.7.4 操作步骤:

a)在未打开紫外灯开关之前,将样品放在样品台上。

b)分别按长波和短波按钮,观察样品的荧光反应。

c)如需观察磷光性,关闭开关,继续观察。

4.1.7.5 结果表示:紫外荧光为观察描述项目,可分别描述样品在长波和短波紫外光下的荧光

强度和荧光颜色。描述时荧光强度在前,荧光颜色在后,中间用逗号分开,如长波:强,蓝白

;短波:中,蓝白。

4.1.8 密度

4.1.8.1 方法原理:不同珠宝玉石因化学组成和晶体结构不同,具不同的密度或密度范围,同

种珠宝玉石因化学组成的差异或含杂质或混入物,密度会有一定的差异。根据阿基米德定律,

采用静水称重法,样品的密度(ρ)可用样品在空气中的质量(m)和在液体介质(密度为)

中的质量(m1),根据公式(1)计算得出。

 

式中:

ρ棗为样品在室温时的密度g/cm3

m棗为样品在空气中的质量g

m1棗为样品在液体介质中的质量g

ρ0棗为液体介质在不同温度下的密度g/cm3

常用液体介质为纯水。纯水在不同温度下的密度ρ0采用最新版本的国际温标纯水密度(表1

1990年国际温标纯水密度)。

1 1990 年国际温标纯水密度表

T90/ ℃

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0

0.999840

0.999846

0.999853

0.999859

0.999865

0.99871

0.999877

0.999883

0.999888

0.999893

1

0.999898

0.999904

0.999908

0.999913

0.999917

0.999921

0.999925

0.999929

0.999933

0.999937

2

0.999940

0.999943

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