紫外线辐射的波长范围从400 nm到最高10 nm。但是,可用范围是从400nm到200nm。
一、紫外线灯的用途:
1.用于检测荧光和磷光。
2.有时要区分宝石天然和合成。
3.给出有关石材中存在的着色元素的想法。
4.检测在石头上进行的治疗。
二、程序:
1.将石材放在观察柜内的深色背景上,并注意所使用的辐射类型–长波还是短波。
2.石头应保持恒定的距离,靠近紫外线辐射源。
3.在黑暗中观察荧光/磷光。
4.分析石头的不同方向,观察石头内部和外部的反应。
5.注意宝石的反应,并检查荧光的强度和颜色。
6.如果石头发光,则发出荧光。如果不是,则为Inert。
7.辐射被切断后,一些石头会继续发光。这种效应称为磷光。
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三、注意事项:
1.不要直视本机,因为它会灼伤您的眼睛。
2.避免用手指或镊子夹住石头。
3.应该考虑石头的透明度。同一物种的一些不透明和透明的石头会产生不同的反应。
4.由于化学杂质,结构应变,基质或其他异物,荧光在一块石头之间可能会有所不同。
四、局限性:
1.这不是验证性测试。它应被视为指示性测试。
2.长时间暴露于紫外线是有害的。
五、常见的荧光色
石 短波 长波
萤石 浓紫 紫色
合成蓝宝石(变色 垩白 橙紫/橙
天然蓝宝石 惰性的惰性的
合成蓝宝石 垩白 惰性的
月光石 粉红色 惰性的
合成蓝尖晶石 浅蓝色浓红色
红宝石 浓红色中度红
六、发光。某些矿物质在受到其他外部因素照射或作用时会发光。执行此操作的能力称为发光。当矿物受到以下情况时可能会显示出来:
1.紫外线,可见光(光致发光)。
2.X射线或阴极射线(X射线或阴极发光),
3.机械变形(发光)等。
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七、发光的特点是:
1.颜色
2.强度
3.激发
4.持续时间
发光与晶格扰动有关,特别是由于存在起活化剂作用的外来离子。当受到紫外线或X射线的激发时,活化剂中的电子吸收能量量子,并被激发到更高的激发能级。随后,当关闭辐照源时,它们回落到其地平面,并且释放的能量采用适当波长的电磁辐射的形式。
发出的辐射的波长始终比原始激发的波长长。它被称为荧光。当关闭放射源时,该物质停止发光。但是,如果在电子通过发光释放出剩余能量之前存在可观察到的延迟,则该现象称为磷光现象,即,如果在关闭照射源后发光持续了明显的时间段。这是“余辉”效果。在这种情况下,能量的释放分两步发生,具有滞后效应。荧光和磷光都归为一个共同的标题“光致发光”,以区别于其他形式的能量(如热或摩擦)引起的发光。
最重要的是,发出的辐射的波长始终比所施加的辐射的波长长。这意味着可见光通常是由宝石矿物发出的,当它被波长较短的光源(例如紫外线或X射线)照射时。
对于某些宝石(天然和人工合成的宝石),即使光谱中蓝/紫光端的短波长可见光也会导致发出更长波长的红光。
矿物发光的颜色和强度具有不同的性质,并且涵盖了多种不同种类的矿物。已知矿物具有紫罗兰色发光(萤石),蓝色(白钨矿),橙色(苏打石)或红色(红宝石)。
一种矿物可以发出不同颜色的光的情况并不罕见,例如方解石被发现具有红色,橙色,黄色,绿色或浅蓝色发光。