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紫色玉髓的颜色成因初探
被引量:
2
1
作者
孟丽娟
王时麒
陈振宇
《岩石矿物学杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第S1期78-84,共7页
以紫色玉髓样品为主要研究对象,利用偏光显微镜、背散射电子图像、激光剥蚀-等离子体质谱、紫外-可见-近红外分光光度计等测试手段,对其进行了图像、成分和光谱的分析,对比其他学者的研究成果,对紫色玉髓的颜色成因进行了探讨。研究认...
以紫色玉髓样品为主要研究对象,利用偏光显微镜、背散射电子图像、激光剥蚀-等离子体质谱、紫外-可见-近红外分光光度计等测试手段,对其进行了图像、成分和光谱的分析,对比其他学者的研究成果,对紫色玉髓的颜色成因进行了探讨。研究认为,3块紫色玉髓样品的紫色成因都可以用色心进行解释,只是色心的形成过程各有不同。样品中微量杂质元素和水的存在,对于颜色的形成也有一定的影响。
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关键词
紫色玉髓
颜色成因
色心
微量元素
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职称材料
基于颜色计算和原位成分分析对紫色玉髓颜色成因的探究
被引量:
1
2
作者
罗恒
沈锡田
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第6期1891-1898,共8页
产于印度尼西亚的紫色葡萄状玉髓,具有特殊的球粒状外观和浓郁的紫罗兰体色,其双面抛光片在反射光照射下为紫色,透射光下则为棕黄色,且颜色浓集于球粒中心。为探究其颜色成因,进行了偏光显微镜和扫描电子显微镜结构观察,显微紫外-可见光...
产于印度尼西亚的紫色葡萄状玉髓,具有特殊的球粒状外观和浓郁的紫罗兰体色,其双面抛光片在反射光照射下为紫色,透射光下则为棕黄色,且颜色浓集于球粒中心。为探究其颜色成因,进行了偏光显微镜和扫描电子显微镜结构观察,显微紫外-可见光谱,热处理以及LA-ICP-MS原位成分分析。玉髓具有纤维状核心--粗粒石英外壳的特殊结构,粗粒石英外壳粒度500μm左右,隐晶质部分则主要由粒度小于1μm的形状不规则的SiO_(2)颗粒组成。紫外-可见光谱显示紫色主要来源于540 nm左右的吸收峰,而黄色则由于谱线“左倾”产生的近紫外区及蓝光区强烈吸收所致。紫外-可见光谱使用塞尔迈耶尔方程修正表面反射误差、减去无吸收波段强度矫正仪器误差,并用最小二乘平滑扣除基线得到540 nm吸收峰的强度信息。计算玉髓在反射光下的紫色调及透射光下的黄色调的L^(*)a^(*)b^(*)值和E^(*)值定量表征颜色。热处理实验中,玉髓的紫色调在350℃左右开始褪去,紫外-可见光谱390和540 nm吸收峰消失,反射光和透射光下颜色差异减小,都呈现黄色调。随温度升高至400℃后,棕色调加深,出现478 nm左右的吸收峰。热处理过程中谱线吸收强度升高,“左倾”加剧,峰位“红移”。该现象与铁/二氧化硅纳米粒子(Fe/SiO_(2)NPs)生长过程中的谱形变化相似,有可能与玉髓内部与Fe有关的微细结构或包裹体在热处理过程中的变化有关。颜色参数结合原位成分分析,将数据采用标准分数(Z-score)归一化处理,比对紫色调的E^(*)值与540 nm吸收峰强度及元素含量之间的关系,发现540 nm吸收峰强度可很好的反映紫色的浓集程度,但紫色调与过渡金属元素含量的线性相关性却并不显著,黄色调的E^(*)值则与Fe元素含量具有近似的负相关性。Fe并不以杂质矿物的形式存在,元素含量这一因素也并不能完全决定玉髓的颜色,可能还受到Fe在玉髓中的存在形式,内部微细结构或包裹体等因素的影响。
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关键词
紫色玉髓
显微紫外-可见光谱
LA-ICP-MS
热处理
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职称材料
题名
紫色玉髓的颜色成因初探
被引量:
2
1
作者
孟丽娟
王时麒
陈振宇
机构
北大宝石鉴定中心
北京大学地球与空间科学学院
中国地质科学院矿产资源研究所
出处
《岩石矿物学杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第S1期78-84,共7页
文摘
以紫色玉髓样品为主要研究对象,利用偏光显微镜、背散射电子图像、激光剥蚀-等离子体质谱、紫外-可见-近红外分光光度计等测试手段,对其进行了图像、成分和光谱的分析,对比其他学者的研究成果,对紫色玉髓的颜色成因进行了探讨。研究认为,3块紫色玉髓样品的紫色成因都可以用色心进行解释,只是色心的形成过程各有不同。样品中微量杂质元素和水的存在,对于颜色的形成也有一定的影响。
关键词
紫色玉髓
颜色成因
色心
微量元素
Keywords
purple chalcedony
color formation
color center
trace elements
分类号
P619.28 [天文地球—矿床学]
下载PDF
职称材料
题名
基于颜色计算和原位成分分析对紫色玉髓颜色成因的探究
被引量:
1
2
作者
罗恒
沈锡田
机构
中国地质大学(武汉)珠宝学院
出处
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第6期1891-1898,共8页
基金
国家重点研发计划项目(2018YFF025400)
中国地质大学(武汉)珠宝检测技术创新中心开放基金项目(GICTXM-04-S202015)资助。
文摘
产于印度尼西亚的紫色葡萄状玉髓,具有特殊的球粒状外观和浓郁的紫罗兰体色,其双面抛光片在反射光照射下为紫色,透射光下则为棕黄色,且颜色浓集于球粒中心。为探究其颜色成因,进行了偏光显微镜和扫描电子显微镜结构观察,显微紫外-可见光谱,热处理以及LA-ICP-MS原位成分分析。玉髓具有纤维状核心--粗粒石英外壳的特殊结构,粗粒石英外壳粒度500μm左右,隐晶质部分则主要由粒度小于1μm的形状不规则的SiO_(2)颗粒组成。紫外-可见光谱显示紫色主要来源于540 nm左右的吸收峰,而黄色则由于谱线“左倾”产生的近紫外区及蓝光区强烈吸收所致。紫外-可见光谱使用塞尔迈耶尔方程修正表面反射误差、减去无吸收波段强度矫正仪器误差,并用最小二乘平滑扣除基线得到540 nm吸收峰的强度信息。计算玉髓在反射光下的紫色调及透射光下的黄色调的L^(*)a^(*)b^(*)值和E^(*)值定量表征颜色。热处理实验中,玉髓的紫色调在350℃左右开始褪去,紫外-可见光谱390和540 nm吸收峰消失,反射光和透射光下颜色差异减小,都呈现黄色调。随温度升高至400℃后,棕色调加深,出现478 nm左右的吸收峰。热处理过程中谱线吸收强度升高,“左倾”加剧,峰位“红移”。该现象与铁/二氧化硅纳米粒子(Fe/SiO_(2)NPs)生长过程中的谱形变化相似,有可能与玉髓内部与Fe有关的微细结构或包裹体在热处理过程中的变化有关。颜色参数结合原位成分分析,将数据采用标准分数(Z-score)归一化处理,比对紫色调的E^(*)值与540 nm吸收峰强度及元素含量之间的关系,发现540 nm吸收峰强度可很好的反映紫色的浓集程度,但紫色调与过渡金属元素含量的线性相关性却并不显著,黄色调的E^(*)值则与Fe元素含量具有近似的负相关性。Fe并不以杂质矿物的形式存在,元素含量这一因素也并不能完全决定玉髓的颜色,可能还受到Fe在玉髓中的存在形式,内部微细结构或包裹体等因素的影响。
关键词
紫色玉髓
显微紫外-可见光谱
LA-ICP-MS
热处理
Keywords
Purple chalcedony
Microscopic UV-Vis spectra
LA-ICP-MS
Heat treatment
分类号
P575.4 [天文地球—矿物学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
紫色玉髓的颜色成因初探
孟丽娟
王时麒
陈振宇
《岩石矿物学杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2016
2
下载PDF
职称材料
2
基于颜色计算和原位成分分析对紫色玉髓颜色成因的探究
罗恒
沈锡田
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
1
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