珠宝鉴定师为你揭开多彩碧玺之谜!
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碧玺是宝石级电气石的总称,其矿物名称电气石来源于该矿物受热带电的特性。宝石级碧玺除镁电气石产于大理岩中,大多数都产于花岗伟晶岩中,由于严苛的形成过程,所以天然碧玺可形成许多颜色,其内部也常含有裂隙和其他气液包裹体等。
碧玺颜色亮丽,丰富多彩,有的晶体的两端或晶体的内外颜色表现各异,也称双色碧玺,三色碧玺、西瓜碧玺。碧玺的品种常以颜色划分,颜色与晶体内微量过渡族元素有关。今天,宝石君带大家深入了解一下碧玺的颜色成因。
碧玺为极为复杂的硼硅酸盐,其化学式可表示为:(Na、Ca)(Mg、Fe、Li、Al)3Al6[Si6O18][BO3]3(OH,F),化学成分复杂,当碧玺是纯净时为无色的,它可见极为丰富的颜色品种,且颜色分带现象普遍,除了与不同矿区及不同成矿阶段介质组分的变化有关,与温度、压力的变化有关,还由于其晶体内部存在广泛的类质同象替代,所以也才能够形成这些天然绚丽的颜色,颜色成因为他色。
红--粉红色碧玺
这种颜色的碧玺呈色与Mn3+的d电子跃迁有关,并在可见光范围内形成390、450、517nm三个吸收带,主要吸收带在517nm处,吸收了可见光中的蓝绿光,从而使电气石呈现粉红色。Mn3+并不稳定,在高温下易被氧化,相应吸收带会消失,因此,粉红色碧玺加热后颜色会退色。
蓝色碧玺
其晶体结构中虽然已有较多的铁离子被锂离子和铝离子替代,但仍由铁起主要致色作用而呈蓝色,多色性由明显到弱,呈深蓝色和浅蓝色。帕拉伊巴的蓝碧玺含有较多的Cu和Mn含量。
绿色碧玺
由于含铁、铬和钒元素而呈绿色,在可见光区域内,主要存在420nm、718nm的吸收,与Fe2+和Fe3+离子对间的电荷转移跃迁有关。另外,Co3+和Cr3+的d电子跃迁也会引起吸收导致绿色。其多色性明显,为浅绿色和深绿色。双折射率高,通常为,*为。