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        寶石級藍(lán)方石的熒光光譜

        2020-11-04 11:24:02呂芳琳沈錫田
        光譜學(xué)與光譜分析 2020年11期
        關(guān)鍵詞:特征

        呂芳琳,沈錫田

        中國地質(zhì)大學(xué)珠寶學(xué)院,湖北 武漢 430074

        引 言

        熒光是很多寶石礦物的重要特征[1],常規(guī)的寶石學(xué)檢測中有紫外燈下觀察一項(xiàng),本質(zhì)就是觀察寶石的熒光。然而常用的紫外燈僅有兩個(gè)固定的波長,分別對應(yīng)波長為365和254 nm的紫外光;且對熒光的顏色和強(qiáng)弱的判別主要靠觀察者經(jīng)驗(yàn),主觀性較強(qiáng),不能量化。熒光光譜儀的發(fā)展,克服了這兩個(gè)缺點(diǎn),光源連續(xù)可調(diào),輸出的結(jié)果避免了人為因素干擾,為寶石學(xué)家研究寶石的熒光提供了新型的研究方法。熒光法研究物質(zhì)的成分和結(jié)構(gòu),具有快速、高效、靈敏度高、無損的特點(diǎn)[2],非常適合貴重和稀有寶石的測試。

        藍(lán)方石是世界上最稀有的寶石品種之一,與青金石、方鈉石等同屬方鈉石族礦物,因其稀有的產(chǎn)量和獨(dú)特的顏色受到寶石愛好者和設(shè)計(jì)師的追捧,如2013年Dior的高級定制Dear Dior系列中的Dentelle Tourmaline Rebrodee戒指便采用了藍(lán)方石作為配石[3]。其中價(jià)值最高者為純凈的艷藍(lán)色,目前見諸報(bào)道的僅有德國的埃菲爾地區(qū)一個(gè)產(chǎn)地[4]。正因?yàn)槠洚a(chǎn)量稀少的原因,寶石級藍(lán)方石在市面上流通的極少,文獻(xiàn)中的研究記載也不多見,對于其熒光特征僅有少數(shù)文章提到了紫外燈下觀察的熒光現(xiàn)象[4-5],未見有運(yùn)用熒光光譜儀系統(tǒng)測試其熒光光譜的報(bào)道。

        另一方面,方鈉石族礦物作為天然無機(jī)光致變色材料受到礦物學(xué)家和材料學(xué)家的關(guān)注,對其光致發(fā)光性質(zhì)的研究也有助于指導(dǎo)光致變色材料的應(yīng)用與合成。

        本文作者有幸得到了一批寶石級藍(lán)方石樣品,對其熒光光譜進(jìn)行了測試,希望能填補(bǔ)這方面研究的空白。

        1 實(shí)驗(yàn)部分

        1.1 樣品

        本次研究的樣品為27顆寶石級藍(lán)方石原石,全部產(chǎn)自德國的埃菲爾地區(qū),形狀不規(guī)則,顏色從淺灰藍(lán)色到深藍(lán)色不等,半透明至透明,見圖1。按從左到右從上到下的順序編號為H-01—H-27。

        圖1 樣品照片F(xiàn)ig.1 Images of samples

        其常規(guī)寶石學(xué)特征一部分記錄于表1中,由于本批樣品顆粒較小,且為原石狀態(tài), 部分特性不能測試,故表中一部分?jǐn)?shù)據(jù)來自于前人研究的結(jié)果。

        表1 德國埃菲爾地區(qū)寶石級藍(lán)方石的特征Table 1 Characteristics of gem-quality hauyne from Eifel district, Germany

        1.2 方法

        對樣品進(jìn)行編號,首先在紫外燈下觀察其熒光的特征。然后根據(jù)紫外燈下觀察的結(jié)果,設(shè)定熒光光譜測試的激發(fā)波長;再根據(jù)發(fā)射譜的特征,選取最強(qiáng)熒光峰對應(yīng)的最佳激發(fā)波長,收集該激發(fā)波長下的發(fā)射譜。紫外燈下觀察和熒光光譜、紫外可見吸收光譜測試均在中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)珠寶學(xué)院完成,使用的熒光光譜儀為日本JASCO公司生產(chǎn)的FP8500型熒光光譜儀,紫外可見吸收光譜儀為PerkinElmer Lambda 650 S型。

        2 結(jié)果與討論

        短波紫外燈(254 nm)下觀察,27顆樣品均無明顯的熒光。而在長波(365 nm)照射下,H-02,H-03,H-05,H-06,H-07,H-08,H-10,H-11,H-12和H-15樣品呈現(xiàn)出弱到強(qiáng)的橙黃色熒光,其他樣品顯示無明顯熒光。

        365 nm激發(fā)的熒光發(fā)射光譜如圖2所示。從圖中可以看出,藍(lán)方石的熒光峰十分復(fù)雜,發(fā)射峰可以分為藍(lán)紫色和黃色兩部分,二者綜合作用形成了晶體的熒光特征。測試的27顆樣品,按照譜峰相對強(qiáng)弱大致可以分為兩類:一類在黃色區(qū)域的熒光發(fā)射峰較強(qiáng),包括H-02,H-03,H-05,H-06,H-07,H-08,H-10,H-11,H-12和H-15號樣品,其在紫外燈長波下觀察為弱至強(qiáng)的橙黃色熒光;其余樣品在藍(lán)紫色區(qū)域的熒光發(fā)射峰較強(qiáng),與其在紫外燈長波下觀察到的無明顯熒光的現(xiàn)象一致。同時(shí)筆者注意到,結(jié)合樣品外觀(見圖1),以H-03為代表的有橙黃色熒光的樣品在可見光下觀察藍(lán)色較淺;H-13為代表的無橙黃色熒光的樣品,在可見光下觀察藍(lán)色較深。這個(gè)分類與之前的研究者提到的藍(lán)顏色越深的樣品熒光越弱的現(xiàn)象[5]是一致的,故推測黃色區(qū)的熒光中心可能與藍(lán)方石的致色基團(tuán)有關(guān)。

        圖2 所有樣品在365 nm波長激發(fā)下的發(fā)射光譜Fig.2 Fluorescence emission spectra of all samples (λex=365 nm)

        254 nm激發(fā)的熒光光譜如圖3所示,發(fā)射峰非常弱,與其在短波紫外燈下觀察到的無明顯熒光的現(xiàn)象相吻合。

        圖3 254 nm波長激發(fā)下部分樣品的發(fā)射光譜Fig.3 Fluorescence emission spectra of samples (λex=254 nm)

        圖4 藍(lán)方石的紫外可見吸收光譜Fig.4 UV-Vis absorption spectra of samples

        有橙黃色熒光的H-03號樣品的3D熒光發(fā)射光譜如圖6,從中可以看出,H-03有兩個(gè)熒光中心,一個(gè)中心在350 nm,激發(fā)波長為260~325 nm,最佳激發(fā)波長為310 nm;另一個(gè)的中心在566 nm左右,激發(fā)波長為300~500 nm,其中最佳激發(fā)波長為397 nm,右側(cè)有一系列發(fā)射峰呈現(xiàn)明顯的階梯狀分布。

        圖5 H-03的3D熒光光譜Fig.5 3D Fluorescence spectra of H-03

        可以看出一系列階梯狀的發(fā)射峰的最佳激發(fā)波長均與566 nm的熒光峰一致,判斷為566 nm的熒光中心的伴峰。

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