https://www.traditionrolex.com/13

Поиск по форуму


18 страниц 1 ... 10 11 12 13 14 ... 18 >
Поиск по фразе "камне обработк"

Сообщений: 786
Регистрация: 29.10.2010
Откуда: Монреаль, Канада
Я изменил, точнее - существенно дополнил давно выложенный здесь материал об изумрудах. Потому посчитал возможным выложить заново.

~~~

Изумруд - самый драгоценный камень в группе берилла. Название «Изумруд» происходит от греческого "smaragdos" и старофранцузского "esmeralde", и действительно означает «зеленый драгоценный камень.» Замечательный зеленый цвет изумруда является беспрецедентным в мире драгоценных камней. Не удивительно, что изумруд классифицирован как один из четырех традиционных драгоценных камней наряду с сапфиром, рубином и алмазом.

Основная геммологическая информация.

Минерал: Берилл
Разновидность: Изумруд
Цвет: Зеленый, желтовато-зеленый, синевато-зеленый
Химический состав: Al2Be3Si6O18, алюмсиликат бериллия
Кристаллическая структура: Шестиугольная призма
Кристаллическая группа: Гексагональная
Твердость: 7.5 – 8.0
Плотность: 2.67 - 2.78
Коэффициент преломления: 1.565 - 1.602
Двупреломление: 0.005-0.010
Цвет полосы: Белый
Длины волны спектра поглощения: 683, 681, 662, 646, 637, 606, 594, 630-580, 477, 472
Флюоресценция: Обычно нет

Абсолютно все природные изумруды содержат характерные включения. Изумруды вообще более хрупки чем другие бериллы и требуют более осторожного обращения при огранке. По этой причине, например, наименьший доступный размер для круглых изумрудов с бриллиантовой огранкой - 2.50 мм. Практически все все изумруды заполняются бесцветным маслом, проникающим в самые крошечные трещины. До недавних пор для этого использовалось кедровое масло, в наше время разработаны синтетические композиции. Для изумруда наверное в самой большой степени, по сравнению с остальными драгоценными камнями, цвет является определяющим, главнейшим параметром при оценке его ценности.

После обнаружения первых месторождений в Замбии еще в середине двадцатого века начались долгие споры о дополнениях к классификации изумрудов. Дело в том, что классические изумруды из Юяжной Америки окрашены хромофором хромом. Изумруды Замбии оказались окрашены хромофором ванадием. по сей день некоторые геммологи старой школы отказываются признавать темно-зеленые ванадивые бериллы за изумруды. Но, судя по всему, это мнение постепенно "вымирает" вместе с их носителями..

Если для идентификации зеленого берилла как изумруда достаточно определить его хромофор (Хром - изумруд, железо - зеленый берилл), то для разделения ванадиевых бериллов на "зеленые бериллы" и "изумруды" приходится аппелировать в основном только к цвету. Светлые и очень светлые камни слабо насыщенных оттенков изумрудами не считаются.

Идентификация изумрудов.

Изумруды в том или ином количестве (всегда - в недостаточном, если говорить о камнях отличного качества) находят в различных странах на всех континентах планеты. Между камнями различного происхождения имеются различия, в различиях этих наблюдается определенная закономерность.

Изумруды раличного происхождения отличаются по основным геммологическим (оптическим и физическим) характеристикам, по своим типичным включениям, по структуре сырья.

Происхождение Коэффициент преломления Двулучепреломление Относительная плотность

Австралия 1.570-1.579 0.005-0.007 2.67-2.70

Австрия 1.581-1.584 0.007 2.72-2.76

Афганистан 1.568-1.578 0.006 2.68-2.70

Бразилия 1.566-1.575 0.005 2.68-2.70

Замбия 1.580-1.590 0.004-0.010 2.71-2.76

Зимбабве 1.586-1.593 0.007 2.73-2.77

Индия 1.585-1.593 0.007 2.73-2.74

Колумбия 1.568-1.586 0.006 2.69-2.71

Мадагаскар 1.567-1.574 0.005 2.68-2.70

Пакистан 1.588-1.600 0.007 2.75-2.78

Россия 1.585-1.596 0.007 2.72-2.75

Танзания 1.578-1.585 0.007 2.74

Южная Африка 1.586-1.593 0.007 2.75

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Синтетический

гидротермальный 1.560-1.563 0.003 2.67-2.69

Синтетический выра-

щенный во флюсе 1.560-1.565 0.003-0.004 2.65-2.66

Приведенные геммологические характеристики изумрудов различного происхождения являются очень хорошим подручным средством для геммологов, как для идентификации изумрудов по месту происхождения, так и по отличению природных камней от синтетических имитаций.

Применявшийся долгое время для идентификации изумрудов фильтр "Челси" в наше время стал практически бесполезным. Этот прибор был изобретен в середине 30-х годов прошлого века для отличения, в первую очередь, реальных изумрудов от "изумрудов сибирских". Но одновременно с массовым наполнением рынка синтетическими бериллами фильтр"Чесли" утратил свою актуальность. Синтетические изумруды, как и многие природные, окрашен хромом, и фильтр показывает одинаковую, очень трудно различимую реакцию.

[B]Имитации изумрудов[/B]

- Сибирский изумруд. В реальности - диопсид. Если этот камень хорошо огранен, имеет насыщенный и не слишком темный зеленый цвет, он действительно очень красив и может быть очень похож на изумруд. Практика имитации изумрудов диопсодом была буквально поставлена советским правительством на промышленные рельсы еще в конце 20-х годов прошлого века! Да и в наше время можно встретить в продаже немало "сибирских изумрудов" без намека на расшифровку их истинной сути. Запасов релаьного изумруда в Сибире пока нигде не обнаружено.

- Тсаворит, хром-турмалин, зеленый турмалин, зеленый флюорит. Все эти природные камни действительно могут демонстрировать лучшие образцы изумительного изумрудно-зеленого цвета. Отличить их от изумруда очень легко по основным геммологическим характеристикам.

- Природные бериллы (зеленые бериллы, аквамарины, гошениты), окрашенные в изумрудный зеленый цвет пропиткой цветным маслом, нанесением на поверхность тонкой неметаллической красящей пленки или тонкого пластикового покрытия. Поверхностное окрашивание легко определяется с помощью микроскопа, часто достаточно даже лупы. Покрытия очень нестойкие, легко разрушаются (царапины).

- Синтетические гидротермальный и выращенный во флюсе изумруды. Современные наследники "Эгмеральда" (первого производившегося в США с 1940 года промышленным способом гидротермального изумруда, изобретенного в Германии в 1935 году) отличаются абсолютно невозможной для природного изумруда чистотой. До последнего времени их характерной особенностью был также весьма темный цвет, но в последнее десятилетие этот "недостаток" был успешно устранен. Также "новейшие модели" флюсовых изумрудов стали обладателями определенного набора включений, затрудняющих для неопытного глаза их идентификацию. Для опытного геммолога это тем не менее не представляет проблемы.

Рисунок
Гидротермальный изумруд.


Цвет

За «драгоценный» зеленый цвет изумруда отвечают микропримеси хрома или ванадия. Изумруд, по определению, обладает более темным зеленым цветом по отношению к сине-зеленому бериллу. Самый популярный и ценный цвет – слабо синевато-зеленый, среднего темного тона, с сильной насыщенностью. Дилеры часто используют термин «Изумруд колимбийский», чтобы описать яркие, слегка голубоватые зеленые камни среднего тона, независимо от их фактического географическое происхождение. Добываемые в наше время в Колумбии изумруды в реальности попадают в эту категорию очень редко.

Рисунок
Изумруд 2.17 Кт, Замбия

Изумруд смотрится лучше всего в дневном свете. Искусственный свет делает более заметными включения и трещины, которые на самом доказывают природное происхождение камня. Подделка изумрудов в последние годы превратилась в большой бизнес, но, в отличии от бриллиантов и корундов, технологически подделать включения пока не удается. Для геммолога не составляет труда идентифицировать природный и/или синтетический изумруд.


Чистота.

Как и для любого камня, чистота тоже важна для изумруда. Но в изумруде включения допускаются в большей степени, чем в любом другом драгоценном камне. Количество природных изумрудов, добытых чистыми, практически свободными от включений, исчисляется штуками в год, их стоимость при болших размерах измеряется десятками тысяч долларов за карат! В отличие от других драгоценных разновидностей берилла, включения в изумруде никогда не считаются серьезными недостатками.. Они являются частью «характера» камня и, кроме всего прочего, доказывают его природное происхождение.

Рисунок
Изумруд 2.29 Кт, Замбия


Огранка.

Огранщики любят этот уникальный драгоценный камень. В действительности, именно для изумруда была разработана ставшая такой популярной огранка "Octagon Emerald Cut" – «Октагон, изумрудная огранка».. Четкая и ясная проекция прямоугольной или квадратной формы с ее наклонными углами максимально подчеркивает красоту этого ценного драгоценного камня, в то же самое время оберегая камень от механических напряжений.

Изумруды ограниваются в различные формы, главным образом классические, но если сырье содержит большое количество включений, оно может быть огранено в мягко округленный кабошон, или в одну из изумрудных бусинок, которые настолько популярны в Индии.

Рисунок
Изумруд 0.74 Кт, Замбия


Месторождения изумрудов и особенности камней из различных месторождений.

Практически всегда кристаллы изумруда выглядят как небольшие «вены, прожилки», вкрапленные в твердую горную породу. Среднестатистически, для добычи 1 кг сырья, вне зависимости от качества, необходимо переработать от 50 тонн (в богатых месторождениях) до 200-250 тонн породы. Месторождения, не укладывающиеся в предел 1 кг/ 250 тонн породы, считаются нерентабельными.

Колумбия – исторический мировой центр добычи изумруда. Месторождение Muzo, к северо-западу от Боготы, производит качественные камни глубокого зеленого цвета, чаще желтоватого тона, реже – голубоватого. Вторым по значимости депозитом является месторождение Chivor, к северо-востоку от Боготы, разведаны и другие перспективные места, в которых возможна разработка и добыча изумрудов в обозримом будущем.

Рисунок
Изумруд, 3.84 Ct, Колумбия

Рисунок
Изумруд, 0.41 Ct, Колумбия

Месторождения Muzo и Chivor, являясь на протяжении сотен лет основным поставщиком изумрудов на мировой рынок, сегодня уже не так производительны, как раньше, и среднее качество материала неуклонно снижается.

В Бразилии есть различные месторождения в штатах Bahia, Goias и Minas Gerais. Камни легче, чем колумбийские, главным образом светлые желто-зеленые, но при этом часто довольно чистые. Бразилия также поставляет на мировой рынок редкие камни с эффектом «кошачий глаз» и чрезвычайно редкие изумруды со звездой с шестью лучами (трапиш-изумруды).

Рисунок
Изумруд, 0.75 Ct, Бразилия

Южная Африка обладает несколькими месторождениями. Небольшой депозит в Трансваале производит около тысячи карат изумрудов в год, но при этом очень высокого класса. Значительное по запасам месторождение найдено и эксплуатируется Кобре и Сомерсетских Копях, но только 1-2 % добываемых там камней имеют хорошее качество. Большинство камней является легким и сильно включенными и подходящим только для огранки в кабошон.

Зимбабве располагает несколькими депозитами изумруда; самым важным является месторождение Sandawana на юге страны. Кристаллы очень маленькие, но очень хорошего качества.

Важнейшим мировым центром по добыче и производству изумрудов высочайшего качества становится Замбия.. У замбийских изумрудов, как у большинства африканских изумрудов, цвет обусловлен в основном примесью ванадия.. Лишь около 20 лет назад GIA и IMA официально признали темно-зеленые африканские бериллы изумрудами, что привело к взрывному рост цен на них. Практически все замбийские изумруды средненасыщенные или насыщенные, слегка голубовато – зеленые или голубовато зеленые, довольно часто – темные. Иногда встречаются и слегка желтовато-зеленые, но благодаря своей насыщенности и чистоте, они не уступают в ценности камням с дополнительным голубоватым тоном. Среднестатистические замбийские изумруды исключительны по своей чистоте и цветовым характеристикам. Более 85% изумрудов высшей категории на современном мировом рынке имеют замбийское происхождение.

Рисунок
Изумруд 1.67 Ct, Замбия, свободен от обработки!!!!!


В России имеется известнейшее месторождение на Уральском севере, недалеко от Екатеринбурга. Камни хорошего качества крайне редки; большинство камней - малого размера, легкие и сильно включенные, подходящие только для огранки в кабошон. Типичный цвет уральских изумрудов, как их описывали еще в середине 19 века - "травянисто-зеленый", или, говоря современным языком, желтовато-зеленый. В нашей современности некоторые всемирно известные уральские изумруды были заново продиагностированы, и часть из них, включая несколько известных крупных камней, перешла в разряд зеленых бериллов (по результатам химического анализа были установлены их хромофоры - железо). Очень редкие на Урале чистые голубовато-зеленые изумруды справедливо почитаются во всем мире как одни из самых лучших и дорогих.

В случае если добыча изумрудов на Малышевском месторождении действительно возродится, для всемирного признания этих камней операторам разработок придется организовать жесткий геммологический контроль. Выведение на мировой рынок изумрудов, в реальности являющимися "просто" зелеными бериллами, недопустимо.

Имеется у уральских изумрудов и еще одна особенность. При абсолютно повсеместном облагораживании 100% изумрудов по всему остальному миру, уральские изумруды, как минимум официального заводского производства дореволюционного российского и послереволюционного советского времени, проданные на внутреннем рынке, практически никогда не подвергались облагораживанию даже по самой простой схеме пропиткой природным бесцветным маслом. Образцы уральских изумрудов, в которых обнаруживались свидетельства прохождения такой процедуры, были, скорее всего, подвергнуты ей в последствии, уже за пределами СССР/России. Причина - вовсе не только в отсутствии в СССР/России такой технологии. Подробнее об этом - в разделе об облагораживании изумрудов.

Помимо перечисленных выше, депозиты изумрудов имеются также в Афганистане, Австралии (Новый Южный Уэльс, Западная Австралия), Гане, Индии, на Мадагаскаре, в Малави, Мозамбике, Намибии, Нигерии, Пакистане, Танзании, США (Северная Каролина).


Облагораживание изумрудов.

Облагораживанию изумрудов исторически видимо столько же лет, сколько лет и самой практике использования изумрудов как драгоценных камней. В немногочисленных дошедших до нашего времени древнеегипетских изумрудах и в знаменитых древнеримских "моноклях" (Монокли Нерона, отполированные пластины изумруда, использовавшиеся как оптические линзы) современными исследованиями обнаружены следы масла ливанского кедра!

И в наше время эталонным маслом остается то, которое получают из ливанских кедровых орешков.

Это масло имеет низкую плотность и, соответственно - высокую текучесть, по сравнения с другими доступными природными бесцветными маслами. Оно легко проникает в глубь камней в самые малые трещинки и пустоты. При этом масло ливанского кедра обладает еще и низкой летучестью, то есть испаряется очень медленно. На втором месте по "подходящести" для обращения с изумрудами - конопляное масло.

Не облагороженный, то есть не подвергнутый вообще никакой процедуре улучшения цвета и чистоты изумруд, обладающий высшими характеристиками цвета и чистоты - такой же удивительный и почти невероятный (пока оставляем за скобками уральские камни) "нонсенс", как и, к примеру, природный черный бриллиант! Это не означает, что такие изумруды не существуют... Но они исключительно редки, и даже самые маленькие камешки, с весом уже 0.20-0.30 карат всегда и обязательно сертифицируются в одной из ведущих лабораторий мира (GIA, GRS, SSEF, AIGS, реже в HRD, EGL, IGI, в лабораториях ассоциации AGTA или британского геммологического сообщества). Никаким иным сертификатам, оформленным на "природный не облагороженный изумруд" верить нельзя, продавец такого камня никогда не пожалеет средств, не столь уж больших на фоне возможной цены камня, для оформления признаваемого во всем мире документа.

Способы, которыми облагораживают изумруды:

- пропитка природным бесцветным маслом;
- пропитка цветным синтетическим маслом с красителем;
- пропитка смолами, клеевыми массами;
- диффузия пластика или каучук ообразного материала (резины);
- поверхностное окрашивание неметаллическими красителями (применяется для изготовления имитаций)
- нанесение тонкой пластиковой пленки (обычно - зеленого цвета, применяется для изготовления имитаций)

Все эти методы, кроме двух последних, приняты и признаются международным геммологическим сообществом.

Для определения возможного и необходимого метода облагораживания добытчики очень тщательно изучают и сортируют изумруды еще в сырье. Сортировка осуществляется по такому важному параметру, как [B]трещинноватось материала[/B]. Различается трещинноватость двух типов:

- Микротрещинноватость;

- "Макро" трещинноватость.


Во втором случае в реальной терминологии приставка "макро" не применяется, но мы введем ее "временно' для удобства и лучшего понимания.

Микротрещинноватость - естественные трещины в кристалле, которые невозможно увидеть при увеличении до 40х, и лишь микроскоп позволяет заметить сеть трещин, общая длина которых в камне может достигать десяти тысяч его периметров. Такие микротрещины в целом не влиют на механическую целостность камня, но оказывают некоторое влияние на внешний вид камня, снижая его прозрачность и насыщенность цвета.

Макротрещинноватость 1-го порядка - естественные трещины в кристалле, которые не видны невооруженным глазом, но заметны под увеличением до 40х. такие трещины иже могут оказать существенное влияние на механическую целостность камня, существенно снижают его чистоту, но на цвет оказывают скорее локальное воздействие из-за вносимых возмущений в преломлении света.

Макротрещинноватость 2-го порядка - естественные трещины, видимые невооруженным глазом, способные привести к разрушения камня в процессе огранки и дальнейшего пользования, значительно снижающие чистоту, и вносящие существенные искажения в цвете камня в целом.

Микротрещинноватые камни всегда сначала поступают в огранку, а потом уже передаются на облагораживание. К ним практически никогда не применяются иные процедуры, только пропитка бесцветным маслом.

Макротрещинноватые (1-й порядок) тоже практически всегда сначала поступают в огранку. Затем уже, исходя из характера трещин и иных включений выбирается способ облагораживания с точки зрения необходимости либо отсутствия необходимости "скрепления" камня изнутри.

Макротрещинноватые камни (2-й порядок) сначала пропитываются крепящими составами, промасливается, затем ограниваются. После огранки производится вторичная пропитка тем или иным маслом, исходя из реального вида каждого конкретного камня.

Упомянутая выше особенность уральских изумрудов заключается в том, что, будучи в целом очень сильно макротрещинноватым материалом, они, хоть и очень редко, демострируют зоны практически с нулевой микротрещинноватостью. В этом смысле уральские изумруды не имеют аналогов в остальном мире. Именно поэтому вероятность полной необлагороженности чистых на глаз уральских изумрудов очень высока! Иногда геммологам попадаются в руки уральские изумруды, в которых хорошо заметно наличие бесцветного масла лишь в каком-то одном углу, в одной изолированной зоне камня. Понятно, что такой изумруд был пропитан маслом, но оно попало только в ту зону камня, где имелась микротрещинноватость.

Промасливание – основной способ облагораживания изумруда. Как уже упоминалось выше, для этого используется бесцветное кедровое или синтетическое масло. В последние 15-20 лет этот процесс иногда осуществляется в вакуумной камере для обеспечения наиболее полного проникновения масла внутрь камня. В геммологических описаниях в таких случаях обязательно указывается метод обработки – заполнение бесцветным маслом.

Другой общепризнанный метод облагораживания изумрудов заключается в заполнении камней бесцветным или цветным зеленым маслом в сочетании со смолами, наподобие эпоксидных, либо каучук образной массой (резиной). Высыхая и затвердевая внутри камня, эти материалы скрепляют различные «кусочки», из-за большого количества включений могущие привести к разрушения камня. Такие изумруды ни в коем случае нельзя подвергать чистке в ультрасонике или в стиммере. К сожалению, в последнее десятилетие использование этого метода привело к многочисленным спекуляциям на ценности изумруда. Недобросовестные «специалисты» превращают таким образом в изумруд бледные, иногда даже почти бесцветные, очень сильно включенные бериллы и аквамарины, использую смолы с красителями. Что самое печальное – именно такие камни поступают на рынок как «свободные от обработки» изумруды, но при этом – по очень низким ценам. Количество позволивших себя обмануть «владельцев» таких вот «ценнейших» изумрудов исчисляется наверное уже сотнями тысяч человек!

Рисунок
Изумруд, 0.31 Ct, Мадагаскар, масло/резина

Необходимо помнить, что не только «ложные» изумруды», но и самые что ни на есть настоящие тоже следует мыть и чистить с крайней осторожностью.. Нахождение в струе стиммера или в ванночке ультрасоника более 5 секунд крайне нежелательно. Подобная чистка камней может привести к вымыванию масла и даже к разрушeнию камня.

Очень сильно включенные иpумруды больших размеров являются популярнейшим материалом для резчиков по камню. Изумруд отлично поддается резьбе и гравировке.

Рисунок
Резьба по изумруду, 181.40 Ct, Колумбия


Всемирно известные Изумруды

Один из самых больших изумрудов в мире - так называемый «Изумруд Могулов». Он известен с 1695, весит 217.80 карат, и приблизительно 10 см высотой. Одна сторона этого камня инкрустирована выгравированными молитвенными текстами, на другой стороне есть великолепные гравировки цветочных украшений. Этот легендарный изумруд был продан с аукциона Кристи Лондона неизвестному покупателю за 2.2 миллиона долларов 28-ого сентября 2001.

Изумруды почитались людьми с древнейших времен. Поэтому изумруды имеются во всех музеях и самых серьезных частных коллекциях. У Нью-йоркского Музея Естествознания, например, есть выставка, в которой один из экспонатов – чашка, сделанная из чистого цельного изумруда, который принадлежал Императору Джехэнджиру, находится рядом с 'Патрисией', одним из крупнейших колумбийских кристаллов, весом в 632 карата.

В Музее Естествознания в Нью-Йорке хранится также часть коллекции знаменитых "Романовских коронных изумрудов". 34 уральских "изумруда" общим весом более 380 карат, к сожалению, навсегда потеряны для России. Количество романовских коронных изумрудов ранее превышало полсотни, но уже 18 из них по результатам исследований оказались зелеными бериллами, а не изумрудами. Владельцы частных коллекций, в которых находятся некоторые романовские коронные изумруды, пока не предлагали свои камни для исследований.

Коллекция Банка Боготы включает пять ценнейших кристаллов изумрудов с весом от 220 до 1796 карат.

Роскошные изумруды являются частью иранского Национального Казначейства, например - диадемы и другие украшения Императрицы Фэры.

Турецкие султаны также любили изумруды. В Стамбульском дворце Topkapi есть выставка драгоценностей, орудий письма и кинжалов, каждый экспонат которой щедро украшен изумрудами и другими драгоценными камнями.

Венское казначейство демонстрирует посетителям вазу высотой 4.5 дюйма (12 см), весом 2205 карат, которая огранена из одного цельного изумрудного кристалла.

Ее величество, Королева Великобритании Элизабет II, имеет так много драгоценностей, что их приходится хранить в специальной комнате размером с хоккейную площадку, расположенной под землей, на 40 футов ниже Букингемского Дворца. И это не включает в себя не включает драгоценности Британской Короны, хранящиеся в Лондонском Тауэре. Личные драгоценности Королевы приблизительно оценены в $57 миллионов, и большая часть из них была получена как подарки. Невероятные драгоценные камни в ее коллекции включают в себя "Кембридж и Дели Парюра Данбара", фантастический набор изумрудных драгоценностей, самую большую изумрудную диадему в мире.

У Элизабет Тэйлор есть известная коллекция драгоценностей. Как подарок на помолвку, Ричард Бертон дал ей изумрудную и алмазную брошку, которую она носит с изумрудным ожерельем, полученным от него же как свадебный подарок. Позднее Ричард Бертон добавил серьги, браслет и кольцо, украшенные изумрудами высочайшего класса.

Неисчислимые фантастические истории выросли вокруг этого великолепного драгоценного камня. Инки и Ацтеки Южной Америки, почитали изумруд как святой драгоценный камень. Однако, самые древние известные находки были когда-то сделаны около Красного моря в Египте. Эти шахты драгоценного камня, уже эксплуатируемые египетскими фараонами между 3000 и 1500 до н.э. и позже получившие название «Копей Клеопатры», были уже исчерпаны к тому времени, когда их открыли вновь в начале 19-ого столетия.

Письменный индийский артефакт, «Веды», сообщает многое о зеленых драгоценных камнях и их целебных свойствах: «Изумруды обещают удачу..., изумруд увеличивает благосостояние..». Так что неудивительно, что на груди любого индийского махараджи и любой махарани можно было увидеть целые сокровищницы из изумрудов! Не знаю, как в наше время с магическими свойствами изумрудов, а вот правители Индии явно не могли пожаловаться на свое благосостояние! Интересно лишь, что было превично - изумруды или благосостояние!
Изменено: GSK - 06.12.2011

Сообщений: 786
Регистрация: 29.10.2010
Откуда: Монреаль, Канада
ПОДРОБНЕЕ О РУБИНАХ

Красная разновидность корунда, рубин был на протяжении тысяч лет и остается поныне одним из самых драгоценных и дорогих камней в мире, особенно бирманские камни весом от 3 карат и выше. Рубины ценятся за их красоту, долговечность, редкость, главное – за их цвет, который определяет абсолютную ценность камней. Идеальный цвет - цвет светофора - очень сильно флюоресцирующая краснота высокой интенсивности. Востребованность на качественные рубины в мире всегда была огромной, и потому самым древним задокументированным сообщениям о промышленной коммерческой добыче рубинов (в Бирме) уже более 500 лет!

Обработка (облагораживание) рубинов

Рубины подвергаются всем известным методам обалгораживания, применяетмум к корундам. Следует дополнить только, что из диффузных методов применяется только обработка бериллием.

Наиболее распространенный сейчас метод облагораживания рубинов – led-glass filling, заполнение пустот камня стекломассой. К сожалению – рубины очень редко рождаются чистыми. Подавляющее большинство рубинов имеют минеральные включения, газожидкостные и газовые пузыри, каверны, пустоты, занимающие иногда 30-50-70% объема камня, а то даже и больше. Термическая обработка рубина позволяет частично растворить минеральные включения в жидкости, содержащейся в камне же (такой процесс называется «естественное залечивание»), а при заполнении камня стекломассой последняя за счет более высокой плотности попросту выдавливает все что возможно из камня через трещины и поры, заклеивая их при завершении процесса (искуственное залечивание).

Подвергшиеся такой обработке камни выглядят всегда более чистыми, чем они есть на самом деле, более интенсивного цвета, чем был изначально. НО! Такие камни не флюоресцируют, «не горят огнем и не истекают кровью». Геммолог под микроскопом с одного взгляда замечает голубые и оранжевые «всполохи» - эффект присутствия стекла.

ВАЖНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ДЕШЕВЫХ РУБИНОВ !

95% всех рубинов на мировом рынке – стеклонаполненные, led-glass filled. Около 1% всех камней – берилливые (как правило - крупные рубины, но в последнее время появились и мелкие рубины, калиброванные по размеру, с великолепной машинной бриллиантовой огранкой), «beryllium treated». Последние можно опознать по специфической яркости, и оранжеватому оттенку. 4% процента всех рубинов прошли тут или иную термическую обработку без внесения в камни инородных элементов. Количество рубинов, не подвегшихся никакой обработке, чистых и ярких, насыщенных, измерятеся лишь тысячами, даже не десятками тысяч, а всего тысячами!!! Стоимость необлагороженных рубинов сравнима со стоимостью очень хороших бриллиантов, такие рубины – во много раз более редкие камни, чем бриллианты!!!!!

Поэтому хотелось бы посоветовать с очень большой осторожностью относиться к описаниям рубинов, предоставляемым абсолютным большинством продавцов. Конечно, существуют уникальные образцы рубинов, облагороженные бериллием и с залеченными стекломассой "окнами" но при этом реально оцененые в сотни и тысячи долларов за карат. Как правило – это настоящие ограненые булыжники. Либо заполненные бериллием редкие камни удивительной чистоты, которые природа почему-то наказала отвратительным цветом..

Но в целом – тенденция такова: Стоимость стеклянных рубинов не может превышать 25-30 долларов за карат. В очень редких случаях при малой, (не более 10%) степени стекло заполнения и первоклассных чистоте и цвете стоимость таких камней может быть сравнимой с ценой полностью "нестеклянных" рубинов. Стоимость нагретых без стекла рубинов начинается как правило от 100 долларов за карат при при весьма невысоком качестве.. Чистые на глаз такие рубины начинаются от 500 долларов за карат и выше, в зависимости от цвета и веса. Стоимость необлагороженных рубинов чаще всего напоминает не цену, а номер телефона со всеми международными и междугородними кодами..

Как мы уже упомянули, качественные рубины всегда были и остаются огромной редкостью. Самые известные месторождения рубинов находятся Бирме, Вьетнаме, Танзании, Кении, на Мадагаскаре, в Таиланде и Камбодже. Рубины также найдены в Мозамбике, Колумбии, Бразилии, Афганистане, Пакистане, Индии и в США.

По объему производства своих месторождений абсолютными лидерами на рынке рубинов являются Бирма, Танзания и Мадагаскар. Не по количеству, но по качеству материала за ними со значительным отставанием следуют Индия, Таиланд, Вьетнам. Совсем недавно к этому списку добавился и Мозамбик, но пока при очень приличном качестве камней количество их мало.

Опишем вкратце особенности драгоценных рубинов различного происхождения.

Бирманские рубины.
Ка для любых корундов, для бирманских рубинов действует почти-что правило - вероятность подержать в руках и увидеть необлагороженный рубин стремится к нулю! 100% всего сырья с фракцией меньше чем 1 грамм веса (5 карат) сразу же, практически безо всякого контроля качества и сортировки, отправляется на термическую обработку. И лишь после первичной обработки (прогревание при температуре до 850 градусов) полученный материал сортируется и разделяется на потоки. Что-то сразу идет в огранку, а большая часть направляется для прохождения дальшейших "облагораживающих" процедур.

Найти ограненный необлагороженный рубин, в том числе и бирманский, весом менее 1 карата практически невозможно. Более крупные рубины в необлагороженном виде, очень высокого качества, остаются не сравнимой практически ни с чем редкостью.
РисунокРисунокРисунок
Бирманские необлагороженные рубины (подтверждены сертификатами GRS), 4.08 Кт, 3.12 Kт, 4.24 Кт

Самое известное месторождение рубинов в Бирме находится в районе Могог, в верхней Бирме. Бирманские рубины известны их прекрасным флуоресцентным красным цветом при любом освещении. Именно цвет бирманских камней принято описывать как «цвет голубиной крови» . Многие бирманские рубины имеют яркий красный цвет, но при этом могут иметь и голубые либо розовые отметины (следы). Камни крайне редко чисты, но цены на них все равно значительно выше, чем на рубины из любых других месторождений..

Другое значимое бирманское рубиновое месторождение находится в Монг Хцу, приблизительно в 250 км к востоку от Мандалая.

Бирманским рубинам совершенно несвойственен эффкет астеризма (встречается исключительно редко). Связано это, вероятно, с особенностями рутиловых включений в бирманских рубинах. Рутил в них чаще всего представлен массивами хорошо сформированных кристаллов достаточно крупного размера, и расположение этих массивов строго повторяет "волны" зональности окраски. Либо (или одновременно) рутиловые включения представляют из себя обширную сеть микроскопических игл, расположенных абсолютно хаотично, что приводит к появлению эффекта "шелка" (относительной мутности даже совешенно чистого на первый взгляд камня), который несовместим с астеризмом.

Очень часто бирманские рубины имеют включения типично сапфировых зон, демонстрирующих в том числе и "нерубиновые" цвета. Tипичными включениями для бирманских рубинов являются также крупные "окна" - газовые или газожидкостные включения, очень сильно осложняющие огранку камней. Из минеральмных включений у могогских рубинов наиболее частыми являются включения кристаллов апатита и кальцита.

Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок
Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок
Бирманские рубины, облагороженные только стандартной термической обработкой, без применения диффузных методов и методов искуственного залечивания трещин. Розовые рубины - мандалайские, пурпурно красные - могогские.

Действительно, бирманские рубины могут быть намного более дорогими чем бриллианты! До недавнего времени абсолютный рекорд стоимости одного карата бирманского рубина составлял $27500. В 2006 году на аукционе в Ст-Морице было продано кольцо из золота 750 пробы с рубином огранки кушион, весом 8.62 карат, закрепленном в «бриллиантовой бомбе». Стоимость, оплаченная лондонскому ювелиру Граффу за один карат этого рубина, составила $42500.

Танзанийские рубины.

Рубины из месторождения Сонгеа являются более темными, больше «гранатовыми» по цвету, чем бирманские рубины, и значительно более доступными. Они лучше всего выглядят в ярком искуственном или естественном предвечернем свете.. В утреннем свете они кажутся несколько более темными. Рубины из Сонгеа - самые чистые рубины в мире. Их гранатовый оттенок иногда может ввести в заблуждение даже опытного ювелира. Цвет большинства рубинов из Сонгеа имеет тенденцию становиться более ярким при уменьшении размеров камня, поэтому большинство камней оттуда поступают на рынок с небольшими размерами. Хотя цвета сонгейских рубинов несколько более однородны, чем у рубинов из других шахт, малозаметные изменения в цвете могут существенно снизить оценочную стоимость. Более яркий камень будет стоить как минимум в пять раз дороже, чем более темный камень подобного размера.

Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок
Рубины из Сонгеа, термически облагороженные

Очень малый процент танзанийских рубинов из Сонгеа может обладать исключительным цветом, свойственным для бирманских камней. Корундам танзанийского происхождения вообще, и сонгейского в частности, чаще, чем иному материалу, свойственен астеризм.

Рисунок Рисунок Рисунок
Термически облагороженные рубины, Танзания. Круглый - после диффузии бериллия.

Рисунок Рисунок
Рубин, Танзания, с эффектом астеризма Рубин, Танзания, необлагороженный, 2.10 Кат

Рубины с эффектом астеризма редко обладают четкой, яркой звездой. Чистые, обладающие ярким цветом самых ценимых оттенков, и не требующие облагораживания рубины в Танзании встречаются столь же редко, как в любых других мерторождениях.

Мадагаскарские рубины.

Помимо уже известных месторождений, в последние годы на Мадагаскаре было открыто 2 новых месторождения. Месторождение в Ватомандри отличается весьма бедными запасами, но производит кристаллы отличного естественного оранжево красного и розоватого цвета, которые чаще, чем материал из других месторождений, даже оставляют необлагороженным. Геологически месторождение вторично, и материал, судя по всему, был транспортирован сюда еще от оригинальной материнской породы суперматерика Пангеи.. Камни этого месторождения чаще других приближаются по ценности к бирманским, но значительно более редки, чем даже камни из практически опустошенного Могога. Рубины из Ватомандри отличаются очень сильным рутиловым "шелком"

Рисунок Рисунок
Рубины из Ватомандри, Мадагаскар, термически облагороженные

Месторождение в Андиламене является более богатым по запасам, и с геологической точки зрения – значительно более молодым. Весь сырой материал имеет фиолетовый цвет и не очень чист.. Термообработка существенно улучшает цвет, и многие из получающихся камней оказываются внешне очень похожи на красные бирманские рубины и на лучшие образцы таиландских рубинов из Канчабури. Но при этом стоимость таких камней на несколько порядков ниже бирманских аналогов..

Рисунок Рисунок
Типичные рубины из Андиламены, Мадагаскар, термически облагороженные

Рубины из остальных месторождений Мадагаскара, в том числе и уже давно известных, не могут "похвастаться" в основной своей массе ни хорошей чистотой, ни особо ценными оттенками, хотя и исключения из этого правила тоже встречаются. Нередко находят камни довольно крупных размеров, кристаллам весом по 5-10 и более грамм на мадагаскаре удивляются реже, чем в любых других местах. Как правило, такие рубины измеют значительные минеральные включения, видимые как черные и коричневые точки, много "окон" и газовых пузырей.

Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок
Типичные мадагаскарские рубины из старых месторождений, термически облагороженные.

Именно такой материал в основном направляется для прохождения суровых процедур по искуственному залечиванию трещин и заполнению их стекломассой. В результате получаются достаточно темные камни более глубогоко, насыщенного цвета, визуально значительно чище, чем исходный материал. Но при этом степень заполнения камня стеклом может (для крупных камней весом в 3-5-10-20 карат) достигать 70% и даже более! Стоимость таких "драгоценных рубинов" на рынке не превышает 25-30 долларов за карат.

Рисунок
Мадагаскарский рубин, led-glass filled (стеклозаполненный)

Рубины из Таиланда и Вьетнама

Рубины, добываемые сегодня в Таиланде и Вьетнаме, отличаются очень сильной "розовостью", особенно Вьетнамские, которые даже в продаже часто появляется как розовые сапфиры... Образцы тайских и вьетнамских рубинов высокого качества и соответственно - высокой ценности, крайне редки. Тайские и вьетнамские рубины отличает очень сильная зональность, то есть неравномерность окраски, неубираемая даже при самом жестком термическом облагораживании.

Темне менее и во Вьетнаме, и в Таиланде (особенно на месторождениях исторической области Сиам) находят иногда уникальные по качеству, и по чистоте, и по цвету, рубины.

Рисунок
Вьетнамский рубин, термически облагороженный

Рисунок Рисунок Рисунок
Тайские рубины, термически облагороженные

Рисунок Рисунок
Сиамские рубины (Таиланд), термически облагороженные. Высшая категория качества для рубинов!

Рубины из месторождений других стран.

Изредка рубины находят в местах, не считающимися источниками их поступлений на рынок. известны очень неплохие рубины, найденные на Шри-Ланке и в Индии, хотя в целом цейлонские и индийские рубины отличаются самым низким качеством как по чистоте, так и по цвету, и по "физической целостности материала (исключительно высокая включенность и трещинноватость). Шикарные рубины редко, но регулярно находят на Памире, в США, в Австралии, в Бразилии.

Рисунок Рисунок
Рубины: Памир; Бразилия. Термически облагороженные

Имитации рубинов.

Наиболее широко в качестве имитаций рубинов применяются синтетические корунды и синтетические шпинели. Значительно реже в качестве имитатора рубина может быть использована и природная "королевская" шпинель. Различить все эти варианты - несложная задача для геммолога в стандартно оборудованной лаборатории, но в "бытовых" условиях - не всегда просто.

Любой рубин от любой шпинели легче всего отличить по отсутствию по отсутствию у шпинели плеохроизма (хотя бы с помощью монитора компьютера) и по значительно меньшей плотности шпинели (~ 3.6 против 4.0 у рубина), которая легко определяется методом гидростатического баланса. Полную гарантию отличения любой шпинели от любого рубина дает рефрактометр.

Синтетические рубины распознаются в первую очередь по отсутствию типичных для природных рубинов включениям и по присутствию типичных для синтетических рубинов включениям. В принципе, вооружившись хорошей коллекцией микрофотографий включений в рубинах, можно научиться различать такие камни и самостоятельно, используя лишь сильную лупу.
Изменено: GSK - 20.12.2011

Сообщений: 30
Регистрация: 22.07.2010
Откуда: Пермь
Цитата
получил камни все натуральные кроме одного:

http://www.ebay.com/itm/BEAUTIFUL-NAT..._500wt_949

продавец даже не отрицал, когда я написал ему, что не натуральный , а в описании написал natural,отправил назад


У продавца фидбак 98,8. Лично я таких обычно обхожу стороной. И даже не только продавцов камней.
+ у него нет магазина. И он выставляет на продажу "листингом".
А в том, что бриллиант не натуральный нет ничего удивительного. Очень просто запутать словесно покупателя. Вот черный бриллиант - большинство (если не 99,9) подвергаются либо обработке HPHT либо Heated. Но по сути они натуральными бриллиантами (в общем смысле) не перестают от этого быть. Хотя, конечно, посмотрев его лот - он смело заявлял, что "NO TREATMENTS". Глупо сделал.

Сообщений: 16
Регистрация: 12.11.2011
Откуда: Kfar-saba
удаление дефектов литья( раковин/пор) и царапин с поверхности золотых и серебрянных изделий;"кривой молоток"; smile:bash:
иногда,при литье ювелирных изделий возникают литейные дефекты(раковины,поры,трещины).как правило мелкие дефекты обнаруживаются только на завершающих стадиях обработки изделий.крупные раковины заливаются припоем smile:biggrin2: ,а если они слишком большие ,то в это место впаивается шарик из драгметалла,идентичного металлу изделия.выступающая над поверхностью часть шарика спиливается заподлицо smile:blush2: .для ликвидации мелких дефектов,особенно в полированных изделиях,применяется способ"наволакивания"металла,при этом используется свойство пластичности золота и серебра smile:argue: .в магазинах ювелирного инструмента продается специальный инструмент для бормашины,который представляет из себя 2 стальных диска(фланцы),насаженных на ось.между фланцами зажат ряд ,мелких полированных шариков из закаленной стали smilethumbup2 . при быстром вращении и несильном нажиме на поверхность, этот инструмент "наволакивает" мягкий металл на раковину или царапину smileposter_offtopic .верхний слой металла как бы плывет и закрывает место дефекта.Не менее эффективно и гораздо дешевле производится исправление дефектов поверхности самодельным инструментом под названием"кривой молоток smilewallbash ". В работе "к.м."аналогичен шариковому диску. smileworthy "к.м." изготовляется самостоятельно из сломанного бора или сверла smile*crazy* .Рабочий конец бора нагревается докрасна и изгибается перпендикулярно оси.Инструмент представляет из себя стальной пруток в форме буквы"Г smile*tssss* ".Его длинная часть является осью(хвостовиком),которая вставляется в патрон бормашины.Короткий конец(рабочий) закругляется напильником или на камне,шлифуется мелким наждаком,закаливается и полируется. . В случае зачистки царапин,направление вращения дискa smile:bounce: или "к.м"должно быть перпендикулярно направлению царапины! после обработки дефекта,это место зачищается тонким наждаком и полируется smile:bleh: .применять для зачистки резиновые абразивные диски не рекомендуется,т.к раковина может открыться снова smilethumbup2 .

Сообщений: 786
Регистрация: 29.10.2010
Откуда: Монреаль, Канада
По докладу Гэри Чудхари (Геммологическая лаборатория института ювелирного искуства, Джайпур, Индия).

Геммологическая лаборатория в Джайпуре, в которой работает цитируемый специалист, получила заказ на тестирование двух корундов, описанных продавцом как природные рубины, прошедшие термическую обработку.

Рисунок
Левый - 3.50 карат, правый - 2.97 карат

Проверка коэффициента преломления и плотности показала полное соответствие с параметрами корунда. Первичный обзор камней без применения оптики показал, что образцы обладают невысоким качеством, что подтверждалось и стоимостью, заплаченной заказчиком за камни (в пределах $25 за карат). Также первичный обзор невооруженным глазом не выявил факторов, позволяющих усомниться в природности этих рубинов. По признанию исследователя, первичный быстрый осмотр камней с использованием 10-кратной лупы также не показал ничего интересного. Интересное обнаружилось при тщательном и внимательном изучении образцов.

При изучении 3.50-каратного образца обнаружилось, что он разделен на 2 части, прозрачную и полупрозрачную, слегка искривленной узкой зоной, проходящей через весь камень. В прозрачной зоне под сильным увеличением оказались заметны облака точек, образующих рисунок из радиально расходящихся окружностей. Про более внимательном осмотре невооруженным глазом окружности оказались также очень слабо, но все же заметными. Такие окружности являются однозначным идентификационным признаком синтетических корундов, сублимированных из газовой фазы.
Рисунок

В полупрозрачной части при сильном увеличении были обнаружены шарообразные и трубчатые включения.
Рисунок

При определенной ориентации образца эти включения были видны в виде концентрированных плоскостей, пересекающихся под углом 60/120 градусов.
Рисунок

Подобное пересечение плоскостей формирует ромбовидные грани, очень похожие на пересечения ромбоэдрических плоскостей двойникования в природных корундах.

Также в полупрозрачной зоне были замечены синие точки, свойственные вернейлевским корундам. Все перечисленные факторы позволяли трактовать образец как композитный материал, но от этой версии пришлось отказаться из-за полного отсутствия взаимосвязи между газовыми пузырьками и пересекающимися плоскостями в двух половинах камня, а также из-за наличия газовых включений, не связанных в структуру пересекающихся плоскостей, а спорадически разбросанных с массе камня.
Рисунок

У 2.97-каратного рубина оказались хорошо заметны невооруженным глазом оранжевые пятна, представляющие из себя выходящие на поверхность трещины, заполненные субстанцией, обогащенной и окрашенной железом, и осветленная "молочная" зона, представляющая из себя "рутиловый шелк". Оба фактора свойственны природным корундам. Под сильным увеличением в масса в трещинах выглядела очень неоднородной, с заметными граничными линиями окраски и снижением интенсивности окраски в глубине камня. Это позволило сделать вывод, что трещины были заполнены красящей субстанцией.
Рисунок

В "молочной" зоне рутилового шелка были обнаружены мельчайшие пузырьки газа, расположенный по изогнутым линиям, что является точным идентификатором вернейлевских корундов.
Рисунок

Выводы:

1. Оба рубина являются синтетическими, обладающими набором внешних признаков, свойственным природным корундам.

2. Неизвестно, произведены ли эти рубины в результате случайных технологических сбоев, или условия, при которых в результате технологических сбоев получаются такие результаты, были найдены намеренно.

3. 2.97-каратный синтетический рубин прошел процедуру дополнительного облагораживания с заполнением поверхностных трещин окрашенной не стеклоподобной субстанцией, что как раз несвойственно для методов облагораживания природных рубинов. Но внешний вид заполненных трещин при этом очень похож на природные включения.

4. На рынке появились дешевые синтетические рубины, "соответствующие" распространенному мнению, что сильные включения в рубине являются доказательством его природности.

Сообщений: 890
Регистрация: 13.06.2010
Откуда: Донецк
Цитата
задумал все той же знакомой
Почему до сих пор "знакомой"?Быстро тащи в ЗАГС.Шутю.
Цитата
раза с 3 или 4 думаю осилю
Это очень оптимистично,но не попробовав не научишся.Я вот лет 20 креплю камни ,а всё ещё бывает нахожу что то новое.
Цитата
переносить на металл буду через бумагу,
Так в колхозе делают.Камни размечают непосредственно на металле.И вообще если у Вас с камнями это "серьёзно" приглашаю-зайдите на Chipmaker.ru (не знаю как вставлять адреса),там в разделе "Худож.обработка металла" в "Ювелирном деле" есть тема "Закрепка камней".Когда прочитаете все 130 стр. думаю вопросов не останется,там с рисунками,с фото и с видео всё "разжёвано" до мелочей.
Изменено: Georg.P - 30.01.2012

Сообщений: 890
Регистрация: 13.06.2010
Откуда: Донецк
Валера Сурик, На Chipmaker.ru есть раздел "Худ. обработка металла",в теме "закрепка камней" на стр 102-105 есть некоторые мои работы,в том числе и розы.
Изменено: Georg.P - 31.01.2012

Сообщений: 786
Регистрация: 29.10.2010
Откуда: Монреаль, Канада
karalyus,

Я. правда, не dovsam, но позволю себе ответить...

Во первых, наивно думать, что этот камень без дополнительной обработки.. Он, скорее всего, не окрашен, то есть несет свой природный цвет, но пропитан он смолой от и до..

Во вторых, если судить только по изображению, чистота камня не дотягивает даже до I3. Чистота данного камня Dcl (declassified), то есть - неклассифицируемая, или, как многие продавцы говорят - коммерческая. Иными словами - этот зеленый берилл, даже если по хим. составу и изумруд, является не драгоценным, а декоративно поделочным камнем.. Его обьективная стоимость не может превышать 20-30 долларов за карат.

Сообщений: 16
Регистрация: 12.11.2011
Откуда: Kfar-saba
Цитата
а можно от сыпи избавиться с помощью галтовки?подскажите как.

с помощью галтовки не получается!поры могут быть от перегретого расплава или грязной резины!если устроит,посылаю описание ручного удаления пор.картинки могу переслать только на личный Email,на форум не грузятся!
удаление дефектов литья( раковин/пор) и царапин с поверхности золотых и серебрянных изделий;"кривой молоток"; иногда,при литье ювелирных изделий возникают литейные дефекты(раковины,поры,трещины).как правило мелкие дефекты обнаруживаются только на завершающих стадиях обработки изделий.крупные раковины заливаются припоем,а если они слишком большие ,то в это место впаивается шарик из драгметалла,идентичного металлу изделия.выступающая над поверхностью часть шарика спиливается заподлицо.для ликвидации мелких дефектов,особенно в полированных изделиях,применяется способ"наволакивания"металла,при этом используется свойство пластичности золота и серебра.в магазинах ювелирного инструмента продается специальный инструмент для бормашины,который представляет из себя 2 стальных диска(фланцы),насаженных на ось.между фланцами зажат ряд ,мелких полированных шариков из закаленной стали. Или это стальное колесико с волнистой окружностью. при быстром вращении и несильном нажиме на поверхность, этот инструмент "наволакивает" мягкий металл на раковину или царапину.верхний слой металла как бы плывет и закрывает место дефекта.Не менее эффективно и гораздо дешевле производится исправление дефектов поверхности самодельным инструментом под названием"кривой молоток". В работе "к.м."аналогичен шариковому диску."к.м." изготовляется самостоятельно из сломанного бора или сверла.Рабочий конец бора нагревается докрасна и изгибается перпендикулярно оси.Инструмент представляет из себя стальной пруток в форме буквы"Г".Его длинная часть является осью(хвостовиком),которая вставляется в патрон бормашины.Короткий конец(рабочий) закругляется напильником или на камне,шлифуется мелким наждаком,закаливается и полируется. . В случае зачистки царапин,направление вращения дискa или "к.м"должно быть перпендикулярно направлению царапины! после обработки дефекта,это место зачищается тонким наждаком и полируется.применять для зачистки резиновые абразивные диски не рекомендуется,т.к раковина может открыться снова.
all rights of text&pictures reserved of studio"Valeron"/Kfar-saba/Israel.
Изменено: Shass D'Oebu - 08.02.2012

Сообщений: 2
Регистрация: 09.02.2012
Откуда: Казань
Доброго времени суток!
Хочу научиться обработке поделочных и драгоценных камней.
Подскажите с чего начать? Понимаю что анриал найти мастера, готового обучать, тем более что я не собираюсь связывать свою жизнь с ювелиркой - это скорее хобби.
Может посоветуете какую-нибудь литературу для самообразования?
Заранее спасибо smile:)

Сообщений: 786
Регистрация: 29.10.2010
Откуда: Монреаль, Канада
Опал представляет из себя компактное стекловидное тело, состоящее из слабо кристаллизованного, или аморфного, гидратированного кремнезема. Благородный опал, благодаря своеобразному отражению и преломлению света (эффект опалесценции) отличается игрой очень ярких красок во всем видимом диапазоне спектра.

РисунокРисунокРисунок


Геммологическая информация:

Цветовая гамма: белый, зеленый, синий, черный, красный, оранжевый, фиолетовый, пурпурный, серый, желтый
Коэффициент преломления: 1.44 - 1.46
Химический состав: SIO2nH2O
Твердость: 5,5 - 6
Плотность: 2.65 – 3,00
Происхождение: Чехия, Мексика, Бразилия, Гондурас, Австралия, Танзания, Эфиопия, Судан

Опал формируется осаждением из кремний-содержащих растворов близко к земной поверхности. Исследование опалов с применением электронного микроскопа показало, что опалы состоят из сфер размером от нескольких десятков до нескольких тысяч ангстрем, плотно упакованных в гексагональной или кубической структуре. Сами сферы состоят из гидратированных кристаллов кремнезема – в основном из смеси кристобалита, тридимита, и «случайных» негидратированных кристаллов кварца, в самых непрогнозируемых сочетаниях. Показатели плотности и коэффициента преломления у опалов ниже, чем у кристаллов составляющих его кремнеземных минералов. Игра цвета благородного опала возникает из-за многократного расщепления и рассеяния света в субмикроскопических слоях составляющих его кремнеземных сфер.

При нагревании опал может потерять до 20% своего веса (за счет испарения воды), при этом он разрушится и выкристаллизуется в виде составляющих его чистых минералов кремнезема.

РисунокРисунок
РисунокРисунок

Обычно опал содержит от 4 до 9 процентов воды (по массе), но более низкое и значительно более высокое содержание воды тоже наблюдается достаточно часто. Концентрации глиноземов, окислов железа и окислов щелочных металлов являются величинами переменными и могут достигать нескольких процентов у белых (светлых ) опалов и даже выше у темных опалов, основной «несущий» тон которых придают включения «пигментирующих» минералов. Родственные опалу опалины (по сути – недозревшие, рыхлые водосодержащие кремнеземы) часто находят около горячих подземных источников и около гейзеров.

В 2008 году начата добыча благородного опала в новом месторождении Wegel Tena в Эфиопии, расположенном в 200 км к северу от давно известного месторождения опалов Mezezo и 550 км к северу от Адис-Абебы.

РисунокРисунок
РисунокРисунок

Регион Wegel Tena состоит из последовательно чередующихся вулканических (слои базальта с риолитовыми кальдерами) и осадочных пород. Найден лишь один приповерхностный очень тонкий пласт, содержащий минерализованный опал. Толщина пласта не превышает 2-3 метров от поверхности, и при добыче опала применяются только молотки и лопаты.

Основной «несущий» цвет новых опалов – белый или желтый (иногда до довольно темного коричневого). В отличии от опалов из Mezezo, новонайденный материал исключительно (для опалов) тверд и устойчив к механическим нагрузкам, при добыче и обработке практически не растрескивается.

Опалы из Wegel Tena обладают также весьма необычной особенностью. При замачивании в воде многие камни теряют свою «игру цветов» и становятся прозрачными. Однако при высыхании, которое может занять несколько дней, полностью восстанавливается и «полупрозрачность», и «игра цвета». Этот эффект связан с высокой пористостью опала. При длительном замачивании в воде плотность камня может вырастать на 5-10%.

Отличаются опалы из Wegel Tena и необычностью рисунков, создаваемых эффектами цветовой игры. Часто проявляются «кожа ящерицы» или «цифровые наборы». Поскольку оба этих эффекта были известны ранее в синтетических «благородных» опалах, то сейчас даже специалисты иногда сталкиваются с серьезными проблемами в идентификации природности новых эфиопских опалов.

РисунокРисунок
РисунокРисунок
Природные опалы с проявлением эффекта "змеиная кожа"

Тщательная геологическая разведка нового месторождения пока не проводилась, и потому невозможно обозначить даже примерные запасы этого драгоценного камня. Но в любом случае можно сказать, что открытие опалов в Wegel Tena оказалось самым значительным событием для этого вида камней за последние более чем 100 лет.

Покупателям благородных опалов (а любителей этих камней становится все больше) нужно помнить несколько важных моментов:

1. При условии, что продавец продает действительно полноценные природные опалы, а не их симуляции, не дуплеты и триплеты, нельзя, а точчнее - вообще новозможно предьявлять продавцу претенции о том, что игра цвета полученного камня отличается от видимой на фотографии.. При фотографировании опалов создаются почти идеальные условия для максимальной опалесценции, кроме того - визуальный эффект зависит от угла зрения. Чтобы увидеть точное повторение рисунка, как на фотографии, необходимо смотреь на камень с той же дистанции, из той же точки, что и обьектив камеры.. При этом обязательным условием остается идентичное освещение, ну и чувствительность глаз наблюдателя тоже желательно поднять до уровня матрицы фотоаппарата..

2. Для долговременного наслаждения красотой опалов нужно уметь правильно с ними обращаться.. Хранить опалы желательно в закрытых боксах, что позволяет сохранять постоянную температуру и влажность атмосферы внутри бокса. Опалы не любят переохлажедния ниже 0 градусов, не любят перегрева, и очень не любят долгое время оставаться под прямым солнечным светом, особенно - летним...

3. На рынке в продаже имеется очень много опалов, игра цвета которых усилена и зафиксирофана благодаря пропитке камней бесцветным природным маслом (практика очень частая для австралийских опалов, но пока не зарегистрированыподобные случаи обращения с эфиопскими и суданскими опалами). Масло имеет особенность медленно испараться из таких камней благодаря высокой пористости опалов, причем, что естественно, чем выше постоянная температура окружающей среды, тем быстрее масло испаряется, а опал "выцветает". Это неприятно для владельца, но горю можно помочь даже в домашних условиях. Достаточно иметь натуральное, лучше всего - кедровое или коноплянное масло и герметически закрывающуюся кастрюлю-скороварку.

4. Для африканских опалов в случае их пересушивания или наоборот - переувлажнения камню надо провести полноценную водную процедуру, замочив его на сутку в чистой, очень желательно - дистиллированной воде, и потом просушить при комнатной температуре. В абсолютном большинстве случаев, если не произошло разрушения "активных слоев" повышенной температурой или внешним химическим воздействием, игра цвета полностью восстановится

РисунокРисунок
РисунокРисунок
Изменено: GSK - 09.02.2012

Сообщений: 786
Регистрация: 29.10.2010
Откуда: Монреаль, Канада
До недавних пор с опалами все было просто. Популярность благородного опала никогда не падала до нуля, но популярность опалов "вообще" на долгое время сильно снизилась стараниями австралийцев, и начала возрождаться лишь в последнее время с ростом постоянного поступления камней из Африки.

Тем не менее до сего момента с опалами все было ясно. Что опал на самом деле, что лишь по названию (в геммологическом смысле) - определиться было легко и спутать невозможно.. Любые методы облагораживания или имитирования опалов гарантированно идентифицировались и выводили эти "опалы" из "благородной" категории. Как, к примеру, подавляющее большинство австралийских опалов, по сути не являющиеся не только благородными, но и опалами вообще.

Но... Все что стоит дорого, всегда приносит искушение.. Иногда - искушение купить.. А иногда....

Если есть желание - попробуйте угадать, что общего между 2-мя камнями на изображении. Заранее "отнимаю" лавры узнавших в камнях опалы, это действительно опалы. Долго не гадайте, верный ответ все равно угадан не будет!

Рисунок

Верный ответ на самом деле прост и – неожиданен!

Оба опала первоначально выглядели абсолютно одинаково, то есть были невзрачными белыми, с очень слабой опалесценцией, то есть - совершенно неинтересными камнями.

Верхнему камню "помогли" стать очень дорогим "благородным черным опалом". Причем способ помощи этой настолько прост и в данной отрасли "технологий" неожиданен, что буквально "загоняет" глаза на лоб. Очень доступный способ даже в домашних условиях.

"Черный" опал - копченый. В прямом смысле слова. Его закоптили в обычной коптилке (огневая камера снизу, дымовая камера сверху, источник дыма...) В результате опал, материал очень высокопористый, абсорбировал насыщающие дым мельчайшие частички углерода.

Вот на этом изображении, под микроскопом, хорошо заметны крупные инородные тела в этом "черном" опале, являющиеся ничем иным как микрочастицами сажи, оказавшимися достаточно мелкими, чтобы проникнуть с дымом внутрь камня, и достаточно крупными, чтобы их можно было разглядеть с помощью оптики.

Рисунок

Но если "нано" сажа проникает внутрь во все поровое пространство, и меняет цвет тела опала, то "микро" сажа - только в достаточно крупные трещины и полости, и частично даже застревает в трещинах на поверхности, что хорошо видно тут:

Рисунок

Такие вот, с позволения сказать, "благородные черные опалы" были обнаружены в продаже в уходящем 2011 году! Опалы из небольшого месторождения Вело (или Волло) в Эфиопии, известное тем, что в основной массе материал там сильно обводненный, нестабильный, очень светлый и совершенно не интересный, но иногда попадаются отличные экземпляры шоколадных опалов:

Рисунок

Эти темные "шоколадные" опалы редки, дороги и в принципе - хорошо известны и популярны. В Африке их находят более или менее регулярно в той же Эфиопии, недалеко от местечка Шева. Теперь их (со стоимостью от $500 за карат и выше) в продаже стало значительно больше..

Вот он , красавец - "благородный копченый черный" опал из Вело:
Рисунок

Как говорится, все новое это хорошо забытое старое.. Вот этот опал, родом из Мексики, был сфотографирован и изучен одновременно с опалами из Вело, но он хранился в коллекции с середины 80-х годов. Догадайтесь с одного раза, что показало тестирование!

Рисунок

Уже в процессе изучения этих опалов, и изучения самого процесса копчения "опалов" обнаружилось, что кратковременное копчение приводит к легкому окрашиванию тела опалов в желтый или светло-коричневый оттенок, и они уже очень напоминают Веген-Теновские опалы.

Рисунок

На изображении под микроскопом, в проходящем фоновом свете, заметны зоны с повышенной концентрацией "коптильного агента" углерода в трещинах, царапинах и пустотах.

Проблема же в том, что стандартными геммологическими тестами идентифицировать "копченость" благородного опала почти невозможно. Необходима рамановская спектрометрия. На спектре очень четко выявляется линия углерода (пик на 1150 см-1).

Опытным путем определилось, что химическая стойкость копченых опалов не чуть не хуже чем у обычных, эффект окрашивания - перманентен. Камни прекрасно переполировываются, не теряя своей "черной благородности". Не теряется и очень усилившийся благодаря изменившейся оптике камней эффект опализации.

А пока можно только предполагать, сколько дорогих копченых благородных черных опалов и недорогих копченых желтых ждут своего часа в магазинах и на рынках.

Немыслимо оснастить все гемлабы мира рамановскими спектрометрами! Что дальше – пока неизвестно.. Доктор Вильямс, проведший это исследование, предоставил все подтверждения в GIA и получил грант от GIA на продолжение работы. Остается надеяться, что он найдет более легкий способ борьбы с таким вот мошенничеством.

Опалы из Вело вообще оказались очень интересны "помощникам природы в доделке ее несделанной работы"..

Вот еще камушек, тоже из Вело. Как и в предыдущем случае его создатели неизвестны:

Рисунок

На партию таких опалов обратил внимание Натан Ренфро из Карлсбадской лаборатории GIA.

Этот опал окрашен в пурпурный цвет, краситель и методы обработки - неизвестны. Есть только короткое сообщение об этом, а серьезное исследования впереди.

Вот так выглядит этот опал под 50-кратным увеличением. Видна повышенная концентрация красителя в царапинах, трещинах и пустотах.

Рисунок

Пока же только можно сказать, что такой пурпурный цвет тела для природных благородных опалов НЕИЗВЕСТЕН! И любое предложение такого цвета можно априори считать подделкой.

А между тем и синтетические опалы вовсе не новость в "благородном доме"!

В 1964 году появились в продаже так называемые "камни Слокума", созданные Джоном Слокумом из Мичигана (США) и представляющие собой великолепные стеклянные имитации опала. Безводное силикатное стекло, изготовленное Дж. Слокумом в результате длительных экспериментов, построено из очень тонких параллельных слоев одинаковой толщины, сложенных аморфным стеклом. Такая "конструкция" стекла обусловливает дифракцию и разложение света, т.е. иризацию, внешне очень похожую на опалесценцию; однако под микроскопом хорошо видно, что цветные иризирующие пятна в "камнях Слокума" носят совершенно иной характер, чем в природных опалах. Плотность стекла Слокума несколько выше, чем у натурального опала (2,4—2,5 против максимум 2,2), показатель преломления — тоже (1,49—1,52 против 1,44—1,46); зато твердость — такая же (6+0,5). Материал легко режется и хорошо принимает полировку, но для него характерна высокая пористость и большая хрупкость.

Успешное решение проблемы синтеза благородных опалов было найдено в начале 70-х годов и реализовано в коммерческих масштабах фирмой Пьера Жильсона (Па-де-Кале, Франция), специализирующейся на производстве керамических материалов. В 1972 году П.Жильсоном были изготовлены первые искусственные опалы на кремнеземной связке, как белые, так и черные, по своим оптическим свойствам очень близкие к природным; в 1974 году они появились на рынке. Отличить опалы Жильсона от природных по внешнему виду, особенно в кабошонах, вставленных в ювелирные изделия, практически невозможно; правда, многие из них слегка пористы и потому часто липнут к языку, чего с натуральными опалами не случается. Плотность (2,03— 2,05) и показатель преломления (1,44) у них почти такие же, как у природных опалов.

Главное отличие этих синтетических опалов от природных состоит, как и в случае с "камнями Слокума", в ином строении цветных пятен. У природных опалов они совершенно плоские с шелковистым блеском, и в них обычно видны параллельные полосы, тогда как у опалов Жильсона иризирующие пятна окружены либо морщинистым швом (похожим на зарубцевавшийся шрам), либо участками, поверхность которых напоминает шкурку ящерицы. Эти характерные черты строения поверхности опалов Жильсона можно различить уже под лупой, а тем более — под микроскопом. В поперечном разрезе они имеют, в отличие от природных опалов, столбчатое, волокнистое строение. Кроме того, твердость этих опалов — всего 4,5, т.е. заметно ниже, чем природных (5,5—6,5). Под электронным микроскопом видно, что упаковка сферических телец кремнезема в синтетических опалах — иная, чем в природных.

Рисунок
Опалы Жильсона в сырье и изображение типичной синтетической "змеиной кожи" под 10-кратным увеличением.

Рисунок
Опалы Жильсона, готовая продукция.

В России также синтезируют великолепные искусственные благородные опалы, по свидетельству экспертов - трудно отличимые, особенно в обработанном виде и в ювелирных изделиях, от лучших сортов натуральных камней (метод их получения разработан в Новосибирске).

Сообщений: 786
Регистрация: 29.10.2010
Откуда: Монреаль, Канада
Начать, наверное, стоит с того, что название "Параиба" известно цивилизованному человечеству уже несколько сотен лет. Так называется достаточно крупная (1120 км протяженностью) река в Южной Америке, впадающая в Антлантический океан немного севернее Рио де Жанейро. Река Параиба-ду-Сул образована слиянием более мелких рек - Парайтинга и Парайбуна.

Случай привел к тому, что название этой реки стало нарицательным в мире драгоценных камней. Параиба - торговое название редчайших турмалинов яркого неоново-синего цвета.

Первые ставшие всемирной сенсацией кристаллы синего турмалина были найдены недалеко от берегов реки Параибы.

Из-за исключительной редкости (во многие тысячи раз превосходящей редкость алмазов) история месторождений турмалина из штата Параиба очень запутана.

Открытие летом 1987 года в бразильском штате Параиба вблизи деревни Сао Жозе де Баталья (Sao Jose de Batalha) единственной в своем роде разновидности турмалина стало сенсацией в мировой ювелирной индустрии XX века. Эти красивейшие камни называют «Параиба» (по названию штата, где добываются) или «Эторита» — по имени человека, который впервые их нашел. Они имеют насыщенный бирюзовый цвет — часто образно именуемый «цветом воды в бассейне», «электрическим», неоновым и т.д.

Турмалин Параиба был найден в пегматитах, образованных более 500 миллионов лет назад в процессе широкомасштабного формирования горных систем. Таким образом, турмалин Параиба является не только очень редким, но и одним из самых древних ювелирных камней мира.

В 1989 году аналогичные неоновые кристаллы турмалина были обнаружены в двух шахтах соседнего со штатом Параиба штате Рио Грандэ ду Норте (Rio Grande do Norte) вблизи деревень Куинтос де Байшу (Quintos de Baixo) и Бокуэйрао (Boqueirao).

Рисунок
Истинный турмалин Параиба, Бразилия. Фотография компании "Лембек".

В том же году, во время рутинной сделки по покупке драгоценных камней горняк Хейтор Барбоза (Heitor Barbosa) высыпал на стол торговца Марсело Бернардеса (Marcelo Bernardes) целую кучу кристаллов ярко-синего минерала. Невероятно насыщенный неоновый оттенок камней произвёл сильное впечатление на опытного Бернардеса, однако он всё равно был настроен скептически.

«Я тогда пытался сбить цену товара»,- продолжает Бернардес. Барбоза был непреклонен: «Для их формирования потребовался миллион лет, а затем их надо было найти. Думаю, они должны цениться ещё выше».

Цвет камней действительно был превосходным. В отличие от размера. В среднем каждый весил примерно по грамму, то есть после обработки получились бы камни примерно в один карат. Бернардес настоял на проведении тестов, которые показали, что необычный оттенок турмалина Параиба вызван высоким содержанием меди. «Речь идет об уникальной геологической ситуации, которую очень трудно повторить в иной местности»,- объясняет он, отмечая, что цвет другого, похожего турмалина, позднее обнаруженного в Нигерии, не идёт ни в какое сравнение с его бразильским двойником и, соответственно, стоит в 10 или более раз меньше.

Убедившись в природном происхождении камней, Бернардес решил приобрести весь прииск. Барбоза отказал, но пообещал оставаться основным поставщиком Бернардеса в течение нескольких лет, что позволило Бернардесу представить камень на ежегодной ярмарке драгоценных камней в Туссане (Tucson, штат Аризона) в 1990 году, где они тотчас же стали открытием сезона. В течение четырёхдневного показа оптовые цены на камни взлетели от нескольких сотен до $2000 за карат. Столь резкий рост цен и спроса не наблюдался до этого ни с одним другим драгоценным камнем. «Естественно, стоимость одного карата рубинов, сапфиров и изумрудов может превышать $10 000, однако в этом случае речь идет о камнях с 2000-летней историей,- заключает Бернардес.- Этот же камень достиг такого уровня цен всего за несколько лет, и спрос на него непрерывно продолжает расти».

«В природе редко встречаются материалы, обладающие подобным цветом» - присоединяется к беседе бразильский дизайнер ювелирных изделий Антонио Бернардо (Antonio Bernardo), которому принадлежит бутик в Южном Майами. «Для меня в турмалине Параиба заключено всё самое прекрасное, что Бразилия может предложить миру. Его невероятно мощная энергетика и фантастический синий цвет олицетворяют одновременно и вечно живой океан, и бескрайние небесные просторы над ним».

Рисунок
Истинный турмалин Параиба, Бразилия. Фотография компании "Тивон".

Турмалин Параиба представляет собой турмалин индиголит (классификация по цвету) с химическим составом, очень близким к минералу эльбаиту с химической формулой Na(Li1-xAlx)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4, соответствующей боросиликату алюминия, натрия, лития. Особому «бирюзовому» цвету Турмалин Параиба обязан приблизительному составу x = 0,75 (см. химическую формулу) и присутствию в кристаллах двух примесей - меди (Cu, от 1.2 до 2 весовых %) и марганца (Mn, до 2,5 весовых %). Отжиг кристаллов при температурах примерно в 600 градусов Цельция приволит к снижению поглощения трехвалентными центрами окраски Mn3+ и получению ярких цветов от светло-зеленого и салатового до голубого и бирюзового. При этом доля зеленого цвета в результирующем неоновом цвете уменьшается вместе со снижением концентрации примеси Mn.

Синие турмалины, найденные в последние 10 лет и добываемые в Нигерии и Мозамбике "Параибами" строго говоря, не являются вовсе. Они отличаются содержанием примесей меди, не превышающей 0.7-0.8% весовых. Африканские синие турмалины, приобретащие после обработки цвет, напоминающий (но не повторящий) цвет настоящих бразильских параиб, называют турмалинами "тип параиба " в отличие от бразильских "истинных параиб" (true paraiba). По цвету и химическому составу они являются типичными истинными индиголитами или даже турмалинами "тип индиголит".

Предложений бразильских истинных турмалинов параиба на рынке чрезвычано мало! Компания "Tiffany & Co" обладает эксклюзивным правом на выкуп любых камней весом более 3 карат. И поставщики отлично знают, что этот покупатель никогда не скупится и платит хорошие деньги! Трудно предтсвить себе, чтобы болшое количество таких камней прошло мимо знаменитейшей ювелрной компании. Так откуда же тогда очень, скажем прямо, немалое количество "параиб" появляется в продаже на мировом рынке, часто в больших количествах они бывают представлены на ювелирных выставках и шоу???

Источников поступления таких "параиб" несколько. Рассмотрим их.

1. Африканские синие идиголиты. Некоторые из них в результате дополнительной термической обработки в окислительной среде действительно приобретают более светлый тон с заметной "неоновостью". Но при этом при тщательном анализе цвета обнаруживается очень сильная, не свойственная истинным параибам зеленая составляющая вторичного оттенка, к тому же запрятанная в глубине камня. Воздействие окислительной среды нейтрализует влияние марганца и усиливает влияние меди в основном около поверхности камня, а в глубине этот эффект значительно снижается. Иммерсионный микроскоп позволяет заметить различия между поверхностным и внутренним цветом у достаточно крупных камней. Для мелких же камней достоверные данные для идентификации можно получить только при анализе химического состава.

2. Некоторые светло-зеленые турмалины при длительной (более суток) термической обработке могут менять свой цвет на очень светлый голубой. Длительное жесткое гамма-облучение позволяет в разы интенсифицировать такой цвет, в результате получаются камни с синим цветом, тон которых примерно соответсвует нижней границе светлого тона бразильских истинных параиб. Но им визуально все же не хватает знаменитой параибской "неоновости'. Идентификация "ложной параибовости" таких турмалинов возможна пока только по результатам химического анализа.

3. Зеленые и темно-зеленые турмалины проходят термическую обработку, в результате чего их цвет значительно осветляется. После чего следует вторая стадия термической обработки, включающая в себя процесс диффузии ионов меди. Диффузия поверхностная, глубина проникновения меди не превышает нескольких десятых долей миллиметра. Образующийся окрашивающий слой достаточно интенсивный, химически стойкий, но легко повреждается царапинами и удаляется при первой же переполировке. Такие камни легко идентифицируются и с помощью имерсионного микроскопа, и использованием спектрального и химического анализа.

4. Еще одна технология, подтверждения коммерческого использования которой пока не имеется, но сама разработка уже хорошо известна. Кратковременная (5-7 минут) бомбардировка светло-зеленого, светло-синего турмалина или бесцветного ахроита ядрами атомов меди (ионно-лучевое облучение) превращает их в "параибу". Прокрашивание получается глубокое и достаточно равномерное для невооруженного взгляда. Но для взгляда, хорошо вооруженного иммерсионным микроскопом, тайн в таком камне тоже не будет.. Медь после ионно-лучевой обработки неравномерно рапределяется по массе камня. В основном ее повышенное содержаное наблюдается около поверхности на глубине, не намного превышающей глубину такого слоя после диффузии, и по микротрещинам, раковина и кавернам, без которых камней просто не бывает. Иммерсионный микроскоп позволяет очень хорошо рассмотреть окрашенность, сопутствующую зонам трещинноватости. Чему подтверждением будут и результаты химический или спектрального анализа.

PS: Точной статистики нет.. Африканские лже-параибы на самом деле тоже не валяются под ногами, и камни сами по себе вовсе недешевые, поскольку индиголиты, которыми некоторые из них в реальности являются - тоже редки, популярны и дороги! Но все же предлагать их под наванием "Параиба" не то что бы некорректно - просто недопустимо! Ни один из серьезных мировых дилеров себе такого не позволит никогда.. Но в продаже такие камни появляются не только от серьезных дилеров, но и от средних и мелких торговцев, для которых запах денег может быть подчас важнее всего остального...

Справедливости ради надо отметить, что африканские турмалины "тип параиба" при почти полной недоступности реальных бразильских параиб являются вполне недурной им заменой, в том числе и вполне бюджетной. Все же разница в стоимости между тысячами долларов за карат и сотнями долларов за карат - весьма чувствительная, а камни тоже очень красивые! Особенно, если эти турмалины имеют естественный природный, не полученный в результате облагораживания цвет.

Африканские природные турмалины "тип параиба":
РисунокРисунокРисунок
РисунокРисунокРисунок


Для подготовки статьи были использованы материалы с сайта www.catalogmineralov.ru и публикации в зарубежной геммологической прессе (R. Webster, K. Miller, R. K. Mitchell, W.D. Nesse, A. K. Kambrasso, W. Reiner-Schultz, R. Golhendra и некоторые другие авторы).
Изменено: GSK - 15.02.2012

Сообщений: 786
Регистрация: 29.10.2010
Откуда: Монреаль, Канада
Совместный меморандум GRS и AGL, подписан доктором Адольфом Перетти (GRS) и доктором Кристофером Смитом (AGL) 29 сентября 2011 года в гонконгском офисе GRS.

____

С момента появления на рынке большой массы рубинов, прошедших обработку заполнением свинцовым стеклом, прошло около 10 лет. На протяжении всего этого времени не утихали споры, как следует описывать такой материал в научно-технических отчетах и для торговых целей.

Представители GRS и AGL собрались вместе с целью согласования подходов, стандартов и геммологических описаний.

"Мы хотим дать знать всем участникам отрасли производства драгоценных камней и ювелирной промышленности, что GRS и AGL начали работать в духе сотрудничества между нашими лабораториями. Мы уверены, что споры вокруг того, как эти камни необходимо описывать в геммологических отчетах, является идеальным поводом
продемонстрировать возможность тесного сотрудничества различных геммологических организаций" сказал д-р Адольф Перетти, президент GRS.

"Все чаще в последние несколько лет вопросы описания обсуждаемого материала, ясное представление и полное раскрытие информации о нем выходят на первый план во всем мире ", заявил Кристофер П. Смит, президент AGL.

И GRS и AGL считают, что эти залеченные свинцовым стеклом рубины отличаются от рубинов, прошедших традиционный нагрев, и, соответственно, их описания должны давать однозначное толкование различиий между традиционно гретыми рубинами и рубинами, залеченными свинцовым стеклом.

Залеченные свинцовым стеклом низкосортные рубины в огромном количестве появились на мировом рынке в 2003 году. С тех пор во всем мире были проданы сотни тысяч таких камней. Опубликованы десятки статей и отчетов о серьезных научных изысканиях, посвященных изучению состава природы таких рубинов и методам их идентификации.

Некоторые особенности делают эти камни легко узнаваемыми для любого геммолога с небольшим опытом, при наличии лупы или микроскопа. Внутренние характеристики, такие как пузырьки воздуха в стекле, голубоватые и оранжеватые цвета бликов в зонах контакта стеклянной массы с собственно корундом, золотистый оттенок красного цвета тела свинцового стекла делают эти камни легко определяемыми без использования услуг лучших геммологических лабораторий и без применения передовых аналитических методов. Кроме того, такие камни недолговечны. Залеченные свинцовым стеклом рубины / корунды могут быть легко повреждены некоторыми обычными бытовые химическими продуктами или при текущем ремонте изделий с ними у ювелира.

В то же время, очень близкое сходство физических свойств природного рубина и применяемых стеклянных наполнителей, а также очень близкие показатели преломления корунда и стекла с высоким содержанием свинца затрудняют точное определение массовых долей стекла и корунда в каждом конкретном образце.

"На наш взгляд, не имеет смысла создавать различные ступени и градации для описания таких камней, так как большинству покупателей вряд ли удастся уловить и понять различия сами по себе. Большинство этих камней настолько сильно "остеклованы" и "освинцованы", что многие специалисты вообще уверены в неправомерности связи таких камней с названием "Рубин", слазал доктор Перетти. "Четкая и однозначная идентификация таких камней важна также с точки зрения обеспечения специальных услових ухода за ними", добавил доктор Смит.

В заключительном заявлении и г-да Перетти и Смит подчеркнули: «Мы считаем, что развитие сотрудничества
между GRS и AGL будет благом для наших отдельных компаний и отрасли в целом. Мы не просто надеемся, но и уверены, что нашему примеру последуют, а возможно даже присоединятся к нашему меморандуму, и остальные наиболее крупные и авторитетные геммологические организации и ассоциации".

По совместно принятому решению с 3 октября 2011 года, во всех GRS и AGL отчетах для залеченных свинцовым стеклом рубинов / корундов в их описании указывается:

GRS
Идентификация: Рубин, обработанный синтетическим стеклом (GRS-тип "Гибридный Рубин") *
* Комментарий: Природно-синтетический композит, термическая обработка и заполнение природного материала посторонними синтетическими цветными твердыми веществами (в том числе свинцом). Особое внимание требуется при работе с ними, при уходе за ними и изделиями с ними.

AGL
Идентификация: Композитный Рубин *
* Комментарии: Камень является составным из природного рубина и синтетического стекла с высоким содержанием свинца. Также известны как "Гибридный Рубин". Особое внимание требуется при работе с ними, при уходе за ними и изделиями с ними.
Изменено: GSK - 16.02.2012

Сообщений: 786
Регистрация: 29.10.2010
Откуда: Монреаль, Канада
Одним из очень рaспространенных заблуждений является "привычка" называть все подряд достаточно темныe розовые турмалины рубеллитами. Рубеллитов на рынке предлагается в сотни раз больше, нежели их находят и добывают в реальности.

Драгоценный камень рубеллит по редкости среди турмалинов уступает лишь "параибе" и "лауреллиту", и превосходит также не часто встречающийся "индиголит" (с ним тоже творится много "интересного", но об этом позже).. Большинство современных "рубеллитов" были получены следующим образом:

1. Термическая обработа темных желтых, оранжевых, коричневых турмалинов превращает их в достаточно светлые, очень часто с сильным оранжевым вторичным оттенком, розовые турмалины.

2. Жесткое гамма-обмучение очень сильно интенсифицирует их цвет.

Рисунок
Розовые турмалины "ДО" у "ПОСЛЕ" облучения (камни из одной испытательной ограночной партии).

3. Повторная термическая обработка удаляет оранжевый надцвет и фиксирует полученный облучением цвет. Без термической фиксации новоявленные "рубеллиты" могут обладать стабильным цветом, а могут (совершенно непредсказуемо) постепенно и достаточно быстро обесцветиться.

Для опытного глаза такие облагороженные новоделы-рубеллиты отличаются от рубеллитов настоящих. В их окраске отсутствует "неоновость", свойственная истинным рубеллитам. Не зря же рубеллиты иногда называют также "Красными параиба-тип турмалинами".

Природный рубеллит является красным, красно пурпурным или пурпурно красным турмалином, цвет которого обусловлен наличием примесей лития, железа и марганца, причем последнего должно быть не менее 1.5% весовых для придания той самой "неоновости" цвету камня. В облагороженных "рубеллитах не всегда в регистрируемом количестве присутствует литий, и всегда в "недостаточном" для "рубеллитовости" количестве присутствует марганец.

Истинные рубеллиты тоже иногда подвергают термическому облагораживанию, но очень в "мягком" температурном режиме, исключительно в нейтральной среде, и только с целью осветления слишком темных камней.

Обычные розовые турмалины - тоже очень красивые драгоценные камни, но все же... Разница в стоимости достаточно высока, чтобы платить "рубеллитовые" цены за "нерубеллитовые"турмалины.

Рубеллиты:
РисунокРисунокРисунок

Розовые турмалины:
РисунокРисунокРисунок

То же можно сказать и о многих коллекционных кристаллах "рубеллитов". Во первых - нет такого, собственно говоря, минерала, и кристалл не может быть рубеллитом, пока его не огранили - это название принадлежит ограненному драгоценному камню. Следует также помнить, что любой кристалл визуально выглядит намного темнее, чем "будущий" ограненный из него драгоценный камень. И кажущаяся "цветовая рубеллитовость" такого кристалла почти наверное исчезнет после огранки.
Изменено: GSK - 19.02.2012

Сообщений: 890
Регистрация: 13.06.2010
Откуда: Донецк
Цитата
Все дело в том, что заказывать буду за границей и денег на большой ассортимент нет,
Aleksandr-kazan, А зачем Вы штихеля заказываете за границей?Те что в магазинах не подходят?Мессера для подрезки и закрепки действительно используются не часто,основные-щпицы с разными углами(у меня от 55 до 90 градусов).Флахштихеля разной ширины-от 0,3 до 1,2мм (шире вряд ли пригодятся) ,и болштихеля 2-3 радиусов для поднятия корнера.Но при грамотной подрезке они не нужны-металл срезается так,что корнера просто разрезают вертикально поставленным флахом и корневёрткой "наваливают" на камень,минуя этап поднятия "пенька" болштихелем.Вместо книг зайдите на Chipmaker.ru ,в разделе "Художественная обработка металла" есть тема "закрепка камней ...."
Изменено: Georg.P - 27.02.2012

Сообщений: 30
Регистрация: 22.07.2010
Откуда: Пермь
GSK, еще раз спасибо за инфу. Очень интересно.
Вес камня ~1.45 карат.

А вот тут я значит сам спутался:

Цитата
Кроме того, что камень (по явным признакам) природный


Приняв слово "природный" сразу в двух аспектах - и то, что натуральный, и то - что необработанный.)
Изумруд, является одним из самых "грязных" камней, и большинство добываемых проходят последующую обработку "маслом", если так можно выразиться. Заполнение трещин.
Вот что меня больше смутило - продавец дал в описании следующие характеристики "Natural" (с этим все понятно) и - "Untreated / Unheated".
Его цена, кстати, 200 $ USD. Думаю, можно смело вычитать долларов 100-150 отсюда. Наверное, единственный параметр, который что-нибудь да стоит - это его вес - 1,45 карат)

Сообщений: 10532
Регистрация: 09.03.2010
Qudry
Может кто посвятит про извлечения из хим полировки на основе тиомочевины, я прочитал эту тему до 15ой страницы некоторые мастера спрашивали об этом но дельного совета до 15ой страницы не было может прочту до конца, может найду, а может нет а если где есть то пожалуйста ткните плиззз, а если ответите форум обогатится знаниями.
СПАСИБО Из электролита:титановый электрод приэлектролизе всегда должен быть обёрнут кислото упорной плотной тканью и после каждого применения извлекаться и подвешиваться т.к. золото растворяется в тиомочевине, улавливается так в ёмкость с электролитом ставится меньшая пластиковая ёмкость ниже уровня электролита в неё опускается титановый электрод, в пинцет зажимается платиновая пластинка опускается за пределом малой емкости , напряжение 3.5 В.Оставляем на ночь или дольше.В меньшей пластиковой ёмкости и на титановой пластине собирается золотой осадок очень мелкий аккуратно фильтруем и плавим выход примерно 15гр на литр проба как зубное .Собираю осадки в процессе обработки из обертки и соскребаю с пластин электролит сливаю а потом улавливаю как наберу грам 300 сплавляю и на камне подгоняю коэффициент\примерно 1.5\ и потом лью в белое .Отходы в железный таз,полить бензином или керосином и сжечь(озоление),затем залить золу азоткой в кислотоупорной посуде до прекращения реакции,после слить и залить смесью кислот азоткой 1 часть и соляной 3 части,только смесь подливать понемногу иначе возможна бурная реакция.После прекращения реакции отфильтровать раствор кислот и промыть на фильтре дистилированой водой для более полного извлечения,вода вытеснит остатки кислоты из шлифа.Затем два пути:1)Если осаждать солянокислым гидразином,то залить понемногу в раствор кислот и начнётся осаждение:золото будет собираться в виде коричневых комков с выделением газа,2)Если осаждать железным купоросом (в садовоогородных ядохимикатах продаётся),то сначала надо нейтрализовать азотную кислоту в раствором мочевины(карбамид тоже огородный химикат)до прекращения реакции(подливать понемногу),а затем залить насыщенным раствором железного купороса золото выпадет в виде коричневого осадка,отфильтровать и плавить,на практике выглядит примерно так:На объём нейтрализованного раствора подливаешь примерно такойже объём раствора купороса(обязательно свежий,а не долго стоявший).Примерный расход реактивов:На 1кг отходов выгоревших 1.5л азотки на ночь,2л царской на ночь и гидразин по 10мл в 3 захода,если железный купорос,то из расчёта 4гр на 1гр золота,при извлечении купоросом . раствор лучше упаривать.Ёмкость в которой растворяете шлифы лучше ставить в пластиковый таз,в случае бурной реакции выбросит пену в тазик,а не на землю.Не делайте сразу весь объём,без опыта,попробуйте на малом это если по простому а ежели по умному да в очках то вот статья с тындекса 2. ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ ТИОМОЧЕВИННЫХ ЭЛЮАТОВ
2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА И ХИМИЗМ ПРОЦЕССА

Из раствора ТМ золото и серебро могут быть осаждены рядом методов. [2]
Для растворов с промежуточным содержанием золота и серебра до¬статочно перспективным, как показали проведенные исследования, представляется использование метода цементации Au и Ag электроот¬рицательными металлами (цинк, алюминий, свинец, железо).
Более предпочтителен в этом плане металлический свинец, позволяющий за 10 мин извлекать в цементный осадок 99,5 % Au и 99,9 % Ag. Однако относительно высо¬кий расход цементатора (7 частей на 1 часть суммы Au и Ag) и связан¬ное с этим низкое содержание благородных металлов в осадке (менее 12%) требуют тщательной оценки эффективности процесса цементации, применительно к конкретному сырью.
1. Цементация свинцом золота осуществляется из солянокислых ТМ элюатов с последующим купелированием осадка. При загрузке в раствор свинцовой стружки или пыли протекает следующая реакция цементации золота:
2Au[SC(NH2)2]Cl+Pb=2Au+Pb[SC(NH2)2]4Cl2.
Расход свинцовой пыли составляет 20-30 г на 1 г золота. Недостатками метода являются загрязнение раствора свинцом, что затрудняет использование его в обороте, и непригодность для сернокислых ТМ элюатов.
2 Цементация цинком. Содово-цинковый способ осаждения золота и серебра разработан и внедрен в производство на Лебединской опытной ионообменной установке. Раствор предварительно нейтрализуется содой до рН 6-7, затем загружается цинковая пыль в количестве 3—4 г на 1 г золота и перемешивается с раствором в течение 2-3 ч. Золото осаждается по реакции:
{Au[SC(NH2)2]2}2SO4+Zn=2Au+Zn[SC(NH2)2]4SO4.
После осаждения золота и серебра в раствор добавляют соду до рН 9-10 для частичного осаждения из раствора цинка в виде Zn(OH)2. Отфильтрованный цинковый осадок содержит 6—10% золота и подвергается переработке серной или соляной кислотой с последующей плавкой осадка на черновое золото. Раствор направляется в оборот — на десорбцию. К недостаткам метода относятся: невысокое качестве осадка, высокий расход реагентов (сода, цинковая пыль, кислоты) и загрязнение оборотного элюирующего раствора цинком и солями натрия, которые снижают качество отрегенерированной смолы.
3. Цементация алюминием. Используется алюминиевая пыль с крупностью частиц 95% класса -0,074 мм. Осаждение проходит по реакции:
3[Au™2]2SO4+2Al=6Au+12TM+Al2(SO4)3.
Расход алюминия составляет 3 г на 1 г золота, продолжительность контакта 4 ч при температуре 20 °С. Содержание золота в осадке составляет до 25%, остаточное содержание золота в растворе 2—5 мг/л. Осадок обрабатывают 5%-ным раствором NaOH в течение 3 ч для удаления алюминия, после чего содержание золота в осадке повышается до 85%. Этот осадок плавят для получения чернового золота. Недостатки метода те же, что и при осаждении цинком.
4. Щелочное осаждение золота. По этому методу элюат предварительно в течение 4—6 ч продувают воздухом для удаления HCN во избежание образования NaCN при введении щелочи, растворения и неполного осаждения золота. В раствор при температуре 40-50 °С добавляется 40%-ный раствор NaOH до рН 10-12. При этом осаждается гидроксид золота по реакции:
Au[SC(NH2)2]2Cl+NaOH=Au(OH)+2SC(NH2)2+NaCl.
Продолжительность осаждения составляет 2-4 ч. Имеет большое значение поддержание указанного значения рН раствора, так как при недостатке щелочи возможно неполное осаждение золота, а при избытке ее — растворение гидрата золота. Вместе с золотом осаждаются гидроксиды металлов-примесей, благодаря чему раствор освобождается от примесей, затрудняющих процесс регенерации смолы. Гидратные осадки с содержанием золота 10—15% отфильтровывают на фильтр-прессе, промывают горячей водой, продувают воздухом и обжигают при температуре 300 °С для удаления серы. Огарки затем подвергают сернокислотной обработке для растворения примесей и при содержании золота 30—45% они поступают на аффинаж. Недостатками метода являются: плохая фильтруемость гидратных осадков, дополнительный расход кислоты и сравнительно невысокое качество осадков.
5. Осаждение золота активированным углем. Извлечение золота и серебра из кислых тиокарбамидных растворов с относительно невысокой концентрацией благородных металлов (Au до 50мг/л) может быть осуществлено методом сорбции на активированных углях (СКТ, ОУ, КАД и др.).
О возможностях данного технологического приема можно судить по ре¬зультатам сорбции золота порошкообразным активированным углем марки СКТ из растворов от выщелачивания флотоконцентрата Артемовской ЗИФ. содержащих, кроме золота, некоторое количество меди (до 0.2 г/л), железа (до 1,2 г/л) и других компонентов-примесей. В зависимости от исходной концент¬рации золота в растворах (1-20 мг/л), рабочая емкость угля по золоту состави¬ла 2-12 %, при содержании примесей (%): железа 0.12, меди до 2,7; кальция. магния, алюминия, цинка, никеля - в пределах от 0,01-0,1. После озоления уголь содержал Au 40-50; Fе 5-10: Сu 10-15; SiO2 5-8 %, представляя, таким образом. достаточно концентрированный по золоту продукт, пригодный для отправки на аффинажные заводы.
Получены результаты исследовании по изучению меха¬низма адсорбции золота из кислых тиокарбамидных растворов акти¬вированным углем. Установлено, что сорбция подчиняется уравнениям Фрейндлиха и Лэнгмюра и является эндотермическим процессом. Энер¬гия активации, составляющая 3,5 ккал/моль, свидетельствует о том, что
лимитирующей стадией в кинетике адсорбции является диффузия в пористой структуре активированного угля.
Предложен сорбционно-флотационный вариант извлечения золота из нефильтрованных тиокарбамидных пульп активированным углем. Но данному варианту пульпа обрабатывается порошкообразным углем (50-60 % частиц с диаметром менее 40 мкм), после чего подверга¬ется флотации. В качестве флотационного реагента используется олеат натрия. Продолжительность 5 мин. За этот период из пульпы (рН=1,5), содержащей 20 мг/л золота, 400 мг/л тиокарбамида, 0,5 г/л угольного порошка, при расходе олеата натрия 100-120 мг/л, достигается извлече¬ние золота в концентрат на уровне 90 %. Увеличение расхода олеата до 200 мг/л повышает извлечение золота до 95 %.
Лучшие результаты при опробовании различных марок углей получены при извлечении золота углем СКТ. Сорбция золота углем достаточно избирательна, большая часть примесей остается в растворе. В противоточном процессе за 4-5 ступеней золото полностью извлекается из растворов и получаются угольные осадки с содержанием золота 15—20%. Их необходимо сжигать и золу плавить на черновой металл. Недостатки способа: затруднительность процесса сжигания угля и большие потери ТМ (10—15%), которая полностью теряется при переработке угольного осадка.
6. Экстракция золота. Исследования ученых показали принципиальную возможность извлечения золота из солянокислых ТМ растворов экстракцией трибутилфосфатом. При контакте органической и водной фаз в течение 5—10 мин и отношении объемов фаз О : В = 2 : 1 достигается практически полное извлечение золота из водного раствора. Необходимы дальнейшие исследования по экстракции из сернокислых элюатов, реэкстракции и переработке реэкстрактов.
7. Электролитическое осаждение золота и серебра. Это наиболее эффективный метод переработки кислых ТМ элюатов, так как позволяет получить металлическое золото высокой чистоты без затрат реагентов и проведения дополнительных операций. В качестве анодов при электролитическом осаждении золота и серебра используют графитовые или платиновые пластины, в качестве катодов - титановые пластины или графитированный ватин.
Таким образом, при электролизе золота имеет место следующая электрохимическая система:Au с примесями (катод) | [Au(ТМ)2]2SO4,ТМ,H2SO4,H2O примеси | Ti (анод)
На катоде протекают следующие основные реакции восстановления:
Au[SC(NH2)2]2++e=Au+2SC(NH2)2
2H++2e=H2
Возможно также восстановление меди, свинца и других примесей. На аноде имеет место электролитическая реакция образования ионов Н+:
2H2O-4e=O2+4H+
Кроме того, на аноде возможны процессы окисления и разложения ТМ с выделением серы по реакции:
SC(NH2)2-2e=CNNH2+S+2H+
С течением времени цианамид присоединяет воду и переходит в мочевину.
CNNH2+H2O=CO(NH2)2
Суммарный процесс анодного окисления ТМ проходит по реакции
SC(NH2)2+ H2O -2е= CO(NH2)2+S+2H+
Окисление ТМ особенно усиливается при повышении плотности тока > 15 А/м2. Анодное разложение ТМ увеличивает расход этого дорогостоящего реагента, а продукты разложения его оказывают вредное влияние на электролитическое выделение металлов из раствора и качество осадка. Во избежание этого целесообразно проводить процесс электролиза с разделением анодного и катодного пространств диафрагмой с ионитовой мембраной, т.е. с разделением электролизной ванны на анодные и катодные камеры. Золотосодержащий ТМ раствор помещается в катодное пространство, анолитом служит 0,5-1,0%-ный раствор H2SO4 В качестве диафрагм используются анионитовые или катионитовые мембраны, через которые молекулы ТМ не проходят в анолит. Комплексные ТМ катионы переходят в анолит в малом количестве: 3-4%. При наличии диафрагм расход ТМ при электролизе резко сокращается. Процесс электролиза проводится при катодной плотности тока Jк = 8...10 А/м2, напряжении на ванне 3,0 В, температуре электролита 50-60 °С, значении потенциала 0,3-0,4 В относительно нормального хлор-серебряного электрода. Основная масса золота осаждается за 2—3 ч электролиза. После концентрации 100—120 мг/л для получения остаточного содержания золота в растворе 10—20 мг/л продолжительность осаждения увеличивается до 6-12 ч. Содержание золота в катодном осадке составляет 70-85%, серебра 10-25%, меди 0,5-5%, цинка 0,1-0,2%, железа 0,1-0,4%. Основная масса примесей неблагородных металлов остается в электролите и возвращается в процесс десорбции золота. Выход по току по золоту и серебру составляет около 30%. Увеличение плотности тока более 15-20 А/м2 нецелесообразно, так как при этом увеличивается осаждение примесей, в частности меди, уменьшается выход по току, увеличивается унос электролита с пузырьками выделяющегося водорода, изменяется структура осадка. [2]
8. Электроэлюирование. Метод электроэлюирования, или электродесорбции представляет собой совмещенный процесс десорбции золота и электроосаждения его из раствора. Исследовано электроэлюирование золота с применением десорбции раствора NH4SCN. С этой целью 1,5 л насыщенного ани-онита Деацидит Н с 24% сильноосновных групп после предварительного элюирования с него никеля и меди раствором NaCN перемешивали в электролизной ванне с 10 л 5 н. (380,65 г/л) раствора NH4SCN (6,67 объема раствора на 1 объем смолы). В качестве анода использовалась угольная пластина, в качестве катода — свинцовая фольга. Катодная плотность тока составляла 154 А/м2, напряжение 1,5 В. Золото со смолы извлекается практически полностью за 24 ч (до содержания 0,066 г/л) и достаточно полно осаждается на свинцовом катоде (до содержания в растворе 15 мг/л). При напряжении на электродах 1,5-1,6 В роданистый аммоний не разрушается и может быть использован для электроэлюирования многократно. Разрушение NH4SCN происходило при наряжении на электродах 1,8—1,86 В. В случае неселективного электроэлюирования 5 н. раствором NH4SCN при катодной плотности тока 300 А/м2 и напряжении на электродах 1,6 В золото и медь вымывались из смолы и осаждались на катоде почти на 100%, никель практически не элюировался, но некоторое его количество (до 9%) осаждалось на катоде. Продолжительность процесса 60 ч. Преимущество метода — малый объем элюирующего раствора и ускорение процесса десорбции, но недостатки, свойственные роданистым элюатам, сохраняются. Метод электроэлюирования с применением слабокислых ТМ растворов разработан М.С.Гирдасовым. Схема установки для электроэлюирования показана на рис.
В герметически закрывающийся электролизер загружают насыщенный анионит и электролит в количестве 2-10 м3 на 1 м3 смолы. Электролитом служит соляно- или сернокислый раствор ТМ с концентрацией 55—65 г/л ТМ и 18-20 г/л НС1 или 25 г/л H2SO4. В качестве анодов используется платинированный титан, в качестве катодов — титан (марка ВТ-1). Смола во взвешенном состоянии поддерживается воздушным перемешиванием. Выделяющаяся HCN отводится с током воздуха в поглотительные сосуды, заполненные раствором щелочи (NaOH или СаО). Во избежание окисления ТМ и загрязнения осадка металла элементарной серой аноды следует помещать в камеры с диафрагмами из катионитовых или анионитовых мембран. В анодные камеры в качестве анолита заливают 1—2%-ный раствор H2SO4. Осаждающиеся на катоде металлы защищены от перемешиваемой смолы экраном из полиэтиленовой сетки.
Процесс электроэлюирования без анодных диафрагм (по М.С.Гирдасову) проводится при плотности тока 10-20 А/м2, напряжении на электродах 1—1,5 В в течение 24—30 ч и позволяет получить остаточное содержание золота в смоле 0,2—0,4 мг/г. Применение анодных ионитовых мембран дает возможность повысить плотность тока до 100—300 А/м2, в результате чего резко увеличивается скорость и уменьшается продолжительность процесса электродесорбции. При этом снижается концентрация ТМ в элюирующем растворе с 80-90 г/л в динамическом процессе до 55-65 г/л при электроэлюировании, что значительно уменьшает потери этого реагента и объем аппаратуры. Эти преимущества компенсируют некоторое увеличение расхода электроэнергии при повышении плотности тока. Так, при электроэлюировании анионита, предварительно очищенного от примесей неблагородных металлов, с использованием катионитовой анодной мембраны при плотности тока 100-150 А/м2, напряжении на электродах 3 В, концентрации ТМ - 55 г/л и НСl - 19 г/л остаточное содержание золота в смоле 0,2 - 0,4 мг/г получено при продолжительности процесса 6 ч. Степень электродесорбции золота составила 95—97%, при осаждении на катоде 87,0 - 92,0%. Содержание золота в катодном осадке составляет 80-85%. По сравнению с динамическим элюированием при электродесорбции золота процесс ускоряется в 3—4 раза при отсутствии анодных диафрагм и плотности тока 10—20 А/м2 и в 20-25 раз при наличии диафрагм и повышении плотности тока до 100-150 А/м2. Повышение скорости электроэлюирования объясняется сдвигом равновесия реакции десорбции золота и увеличением скорости диффузии ионов тиомочевинных комплексов золота из зерен ионита вследствие уменьшения концентрации этих ионов в растворе при электроосаждении металла. Процесс электродесорбции примесей — меди, цинка и железа — щелочным раствором NaCI разработан А.С.Строгановым. Рекомендуемые условия: анодная диафрагма - катионитовая мембрана, плотность тока 150-200 А/м2; элюирующий раствор: 75-85 г/л NaOH + 60—75 г/л NaCI; количество раствора 2 объема на 1 объем смолы, продолжительность процесса 6-10 ч. Остаточное суммарное содержание примесей в смоле составляет 1,5-3,5 мг/г. Главным препятствием к промышленному внедрению разработанных методов электроэлюирования является отсутствие удовлетворительной конструкции электролизера, которая могла бы обеспечить стабильное проведение процесса в производственных условиях. [2]
В качестве возможных вариантов извлечения золота из тиокарбамидных растворов могут быть также применены: ионная фло¬тация, экстракция с TOA, гидратное (NaOH) осаждение с последующей переработкой получаемых золотосодержащих осадков методом цианирования, восстановление газообразным водородом и другие способы

Сообщений: 2906
Регистрация: 05.03.2011
Откуда: ЗАУРАЛЬЕ
дак с водичкой если греется,там же не глобально точить только скрошенную режущую часть. для обработки камней подобное оборудование но помощнее. а полировка(ограненных камней) на сухую(с пастами) на 600 оборотов.

Сообщений: 2906
Регистрация: 05.03.2011
Откуда: ЗАУРАЛЬЕ
дрель будет бить,винчестер планшайбу не прокрутит. вариант по станочку для обработки камней (хоть толк будет ,кроме как штихеля править) обычно используют моторы постоянные(с регулировкой скорости) и шпиндель. размеры моторов примерно 30*50см. усилия на камень при обточке больше ,чем для штихеля. и планшайбы для камней возможно дешевле ,чем под заточной станок
18 страниц 1 ... 10 11 12 13 14 ... 18 >
https://www.traditionrolex.com/13