Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практикум 2011.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
90.23 Mб
Скачать

Минералогическая шкала твердости по Моосу

Шкала

твердости

Минерал

Твердость по Моосу

Твердость

шлифования

1

Тальк

Скоблится ногтем

0,03

2

Гипс

Царапается ногтем

1,25

3

Кальцит

Царапается медной монетой

4,5

4

Флюорит

Легко царапается перочинным ножом

5,0

5

Апатит

С трудом царапается перочинным ножом

6,5

6

Ортоклаз

Царапается напильником

37

7

Кварц

Царапает оконное стекло

120

8

Топаз

Легко царапает кварц

175

9

Корунд

Легко царапает топаз

1000

10

Алмаз

Не царапается ничем

140000

5.3.4. Диагностировать драгоценные камни и минералы можно по теплопроводности, которая у разных минералов различна. Это свойство используется в приборах типа «КРИСТАЛЛ-1М», «ДИАТЕСТ-2000», «КАРАТ», «ДЕЛЬТА-1», «ДАЙМОНД» и др., которые в разное время применялись в таможенных органах, хотя непосредственно теплопроводность ими не измеряется. С их помощью можно отличить плохо проводящие тепло вещества от веществ с повышенной теплопроводностью, к которым относится, например, алмаз. Многие камни имеют близкую теплопроводность и их не различить с помощью этих приборов. Однако метод довольно эффективен для выделения алмазов среди других камней. Такого рода приборы имеются практически во всех таможнях.

5.3.5. Оптические методы являются важнейшими и в то же время относительно простыми способами идентификации драгоценных и поделочных камней и минералов. Эти методы включают в себя наблюдение минералов в обычных и поляризационных оптических микроскопах различного назначения, исследования в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах, спектрометрический и рефрактометрический анализ оптических свойств кристаллов. С помощью оптических поляризационных микроскопов можно определить кристаллографические особенности минералов и минералоподобных материалов, полезные для целей их диагностики. Например, цвет некоторых минералов или интенсивность отраженного ими поляризованного света меняются при вращении в поляризованном свете, что позволяет отнести данный минерал к тому или иному классу обладающих данным свойством минералов.

Внутренние особенности ювелирных камней в ограненном виде изучают с помощью стереоскопических микроскопов (например, МБС-1, МБС-2, МБС-8, «Gemolite»). Часто приходится исследовать камни, закрепленные в оправе, и это вызывает затруднения. Брошь обычно помещают на столик и без труда осматривают в таком положении. Камни в кольце и в серьгах лучше наблюдать через их задние грани. Камень устанавливают таким образом, чтобы его площадка была обращена к предметному стеклу, и слегка наклоняют, выбирая такое положение, при котором детали изделия не мешают наблюдению. Ювелирные изделия перед исследованием должны быть тщательно очищены (вымыты в спирте или в воде с добавлением небольшого количества жидкого мыла).

5.3.6. Люминесцентная и инфракрасная микроскопия позволяют получить дополнительную информацию об особенностях состава и строения минералов. В настоящее время построена классификация люминесцирующих минералов, основанная на их физических и химических свойствах.

Для возбуждения люминесценции ювелирных камней применяется излучение коротковолновой (λ = 253 нм) или длинноволновой (λ = 365 нм) области ультрафиолетового диапазона. При изучении люминесценции минералов следует иметь в виду, что свечение наблюдается не всегда. Поэтому возбуждение люминесценции используется только как дополнительный метод диагностики ювелирных камней.

5.3.7. В наибольшей степени для точного решения проблемы диагностики драгоценных и поделочных камней пригоден рентгеноструктурный метод. Главным преимуществом этого метода является то, что он позволяет дать однозначный ответ о типе камня, так как с его помощью определяются межплоскостные расстояния кристаллической ячейки, т.е. параметры индивидуальные для каждого минерала. Однако пока эти приборы имеют высокую стоимость, габариты и не используются в оперативной работе таможенных органов.