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想必現(xiàn)在有很多小伙伴對于光譜學(xué)特征方面的知識都比較想要了解,那么今天小好小編就為大家收集了一些關(guān)于光譜學(xué)特征方面的知識分享給大家,希望大家會喜歡哦。
1、前人對不同產(chǎn)地紅寶石的紫外—可見光—近紅外光譜進行了研究,發(fā)現(xiàn)部分紅寶石的光譜具有產(chǎn)地指示意義。這方面的工作還未有人做過系統(tǒng)測量和總結(jié),很多數(shù)據(jù)缺失或可信度低。以下我們主要以緬甸孟速、莫桑比克尼亞薩、坦桑尼亞溫扎和松蓋阿的紅寶石光譜特征研究為例進行介紹。
2、(一)紫外—可見光—近紅外吸收光譜
3、緬甸孟速紅寶石的紫外—可見光—近紅外吸收光譜具有典型的貧Fe特征,未見與Fe吸收相關(guān)的450nm吸收峰,“核”區(qū)和非“核”區(qū)的吸收特征有差異。紫色“核”區(qū)在800nm處出現(xiàn)額外寬吸收。孟速紅寶石的紫色是由于Cr3+引起的紅色調(diào)與藍色調(diào)相疊加而成。藍色調(diào)熱處理后可去掉。Cr3+吸收峰有多個,分別位于639nm、659nm、669nm和693nm,其中693nm的吸收峰最強,一般都可檢測到。光譜特征與所測樣品的結(jié)晶方位有關(guān),當垂直c軸方向測量時,見以675nm為中心的吸收帶。據(jù)研究,675nm吸收帶可能與Mn4+有關(guān),但具體成因不明。675nm吸收帶是孟速紅寶石紫外—可見光吸收光譜的典型特征。
4、未經(jīng)芝士回答允許不支得轉(zhuǎn)載大農(nóng)本文內(nèi)目容,否則將生視為侵權(quán)
5、莫桑比克尼亞薩紅寶石的紫外—可見光—近紅外吸收光譜顯示了典型的Cr3+吸收峰、吸收帶和Fe3+吸收峰(圖4-118)。Fe3+的吸收峰位于379nm、387nm和450nm。
6、尼亞薩紅寶石的“紫外吸收邊”通常在300nm處。320~330nm為“吸收肩帶”。位于379/388nm和450nm處的Fe3+吸收帶往往較弱。所有樣品中均普遍存在693nm的Cr3+吸收峰。部分樣品在405~410nm和560nm處見Cr3+吸收峰。坦桑尼亞溫扎紅寶石和其他產(chǎn)地富Fe紅寶石的吸收光譜特征基本與尼亞薩紅寶石相同(圖4-119)。圖4-120為坦桑尼亞松蓋阿紅寶石的紫外—可見光—近紅外吸收光譜,顯示了Cr3+吸收帶、強烈Fe3+吸收帶以及Fe2+/Ti4+電子躍遷吸收組成的復(fù)合譜特征。到目前為止,對世界主要紅寶石產(chǎn)地的紫外—可見光—近紅外吸收光譜的“指紋”特征研究相對欠缺。低溫下進行測量或許能找到一些新的特征。
7、圖4-118 莫桑比克尼亞薩紅寶石的紫外—可見光吸收光譜,除Cr3+譜外,在320~330nm處有紫外吸收
8、里化提做保領(lǐng)世具,斗叫半般號型。
9、圖4-119 坦桑尼亞溫扎紅寶石的紫外—可見光—近紅外吸收光譜,405~410nm、560nm和693nm處為典型的Cr3+吸收峰
10、(二)紅外吸收光譜
11、產(chǎn)事重線員思六研片始聽。
12、因部分紅寶石含有氫氧化物和含羥基礦物,紅外吸收光譜中可反映出這些礦物的存在,但通常指示這些礦物的吸收峰較弱,需將測試儀器和樣品調(diào)試到最佳狀態(tài)方可獲得。孟速紅寶石在3000~3500cm-1波數(shù)范圍內(nèi)可檢測到7個強弱不等的吸收峰,分別位于3189cm-1(弱)、3233cm-1(中)、3299cm-1(很弱)、3310cm-1(強)、3368cm-1(非常弱)、3380cm-1(非常弱)、3393cm-1(非常弱)。另外在1980cm-1、2100cm-1、3320cm-1和3085cm-1處有弱的吸收峰,所有這些紅外吸收峰都指示了水鋁礦等含羥基礦物的存在。具體氫氧化物和粘土礦物等種屬的鑒定還需要結(jié)合其他分析數(shù)據(jù)。需要指出的是在紅外吸收光譜分析中,除孟速紅寶石具有紅外光譜“指紋”特征外,坦桑尼亞溫扎紅寶石也可能具有一些“指紋”意義。高品質(zhì)的溫扎紅寶石中約90%的紅外光譜中見有3160cm-1吸收譜(圖4-121),少數(shù)高質(zhì)量溫扎紅寶石的紅外光譜顯示為3695cm-1、3670cm-1、3650cm-1和3620cm-1的一組吸收峰。
13、圖4-120 坦桑尼亞松蓋阿紅寶石的紫外—可見光—近紅外吸收光譜,可描述為Cr3+吸收、Fe3+吸收和Fe2+/Ti4+電子躍遷吸收組成的復(fù)合譜
14、圖4-121 紅寶石紅外吸收光譜,高質(zhì)量坦桑尼亞紅寶石多見3160cm-1吸收峰
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