stringtranslate.com

Коричневые бриллианты

Коллекция коричневых бриллиантов в Национальном музее естественной истории , Вашингтон, округ Колумбия. Подвеска грушевидной формы в нижней части колье весит 67 карат (13,4 г).

Коричневые бриллианты являются наиболее распространенной цветовой разновидностью природных бриллиантов . На большинстве рудников коричневые алмазы составляют 15% добычи. Коричневый цвет делает их менее привлекательными для некоторых людей в качестве драгоценных камней, и большинство из них используются в промышленных целях. Однако улучшение маркетинговых программ, особенно в Австралии и США, привело к тому, что коричневые бриллианты стали цениться как драгоценные камни и даже стали называться шоколадными бриллиантами . [1]

Значительную часть продукции австралийских алмазных рудников составляют коричневые камни. Существует несколько причин коричневого цвета, включая радиационную обработку, примеси никеля и дефекты решетки, связанные с пластической деформацией; последняя является преобладающей причиной, особенно в чистых алмазах. Обработка под высоким давлением и высокой температурой может устранить дефекты решетки и превратить коричневые алмазы в желтые или даже бесцветные камни.

Рост популярности

Компания Baumgold Bros., огранщик алмазов и импортер ювелирных изделий, в 1950-х и 1960-х годах провела ребрендинг коричневых бриллиантов, чтобы стимулировать продажи. Названия включали шампанское, янтарь, коньяк и шоколад. Другие компании последовали примеру Baumgold Bros. и назвали разные оттенки гвоздики, кофе, карамели, капучино, мокко, эспрессо, корицы и даже табака. Этот ребрендинг имел некоторый первоначальный успех, но в конечном итоге огромное количество названий вызвало путаницу на рынке.

В 1986 году на рынок поступило огромное количество коричневых бриллиантов. Rio Tinto открыла рудник Аргайл в Австралии, на котором 80% добытых алмазов имели коричневый цвет. DeBeers последовала этой тенденции и в 1996 году представила на рынке огромное количество коричневых бриллиантов. Эти коричневые алмазы ранее использовались только в промышленных целях.

Стоимость коричневых алмазов было трудно определить, поскольку GIA и другие сторонние оценщики не оценивали эти алмазы. Чтобы исправить эту проблему, Rio Tinto создала систему оценок, в которой C1 соответствует самому светлому цвету, а C7 — самому темному.

В 2000 году ювелирная компания Le Vian зарегистрировала торговую марку термина «шоколадный бриллиант» и представила новую линию коричневых украшений. Ле Виан работал с поставщиком Rio Tinto и сотрудничал с ритейлером Signet Jewelers. Бренд активно рекламировал линию «шоколадных бриллиантов», включая огромные расходы на телевизионные СМИ. Кампания имела успех; в 2007 году «шоколадные бриллианты» практически никто не искал, а в 2014 году это число подскочило до 400 000 раз в год.

Вхождение

Бриллианты бывают разных цветов, включая синий, желтый, зеленый, оранжевый, различные оттенки розового и красного, коричневый, серый и черный. До разработки алмазного рудника Аргайл в Австралии в 1986 году большинство коричневых алмазов считались бесполезными для ювелирного дела; они даже не оценивались по шкале цвета бриллианта и использовались преимущественно в промышленных целях. Однако в 1980-х годах маркетинговые стратегии изменились, и коричневые бриллианты стали популярными драгоценными камнями. [2] [3] Изменение произошло в основном из-за предложения: рудник Аргайл с добычей 35 миллионов каратов (7000 кг) алмазов в год составляет около трети мирового производства природных алмазов; [4] 80% алмазов Аргайл имеют коричневый цвет. [5] На других рудниках процент коричневых алмазов ниже, но они почти всегда составляют значительную часть от общего объема добычи. [6] В результате активизировались научные исследования причин коричневого цвета алмазов и способов его изменения.

Известные коричневые бриллианты

Причины цвета

Облучение

Чистые алмазы до и после облучения и отжига. По часовой стрелке слева внизу: 1) Исходный (2×2 мм) 2–4) Облучен разными дозами электронов с энергией 2 МэВ 5–6) Облучен разными дозами и отожжен при 800 °C.

Облучение алмаза частицами высокой энергии ( электронами , ионами , нейтронами или гамма-лучами ) приводит к образованию вакансий в решетке алмаза путем выброса атомов углерода. Эти вакансии дают центры зеленого цвета в чистом прозрачном алмазе и желто-зеленый цвет в желтых бриллиантах. Цвет желтых алмазов обусловлен небольшим количеством атомов азота, заменяющих углерод в решетке. Нагревание облученных алмазов до температуры выше 600 °C приводит к коричневому цвету, связанному с агрегацией вакансий с участием азота или без него. [16]

Такая обработка облучением и отжигом может встречаться в природе, поскольку алмазы часто сопровождаются урансодержащими рудами, испускающими альфа-частицы. Однако получаемый таким образом цвет ограничивается тонким поверхностным слоем толщиной в несколько микрометров. [17] Однородный цвет можно получить, если обработку проводить искусственно, с использованием электронов, нейтронов или гамма-лучей. Радиационная обработка вызывает характерные резкие линии оптического поглощения, которые можно легко обнаружить с помощью спектроскопических методов. [16]

Коричневые синтетические бриллианты

Синтетические алмазы, созданные путем сжатия графита до нескольких гигапаскалей и нагревания до температуры выше 1500 °C, обычно богаты азотом. Азот в этих алмазах рассеян по решетке в виде отдельных атомов и придает желтый цвет. Никель часто добавляют в графит, чтобы ускорить его превращение в алмаз. Включение никеля и азота в алмаз придает коричневый цвет. Никель легко обнаружить по характерным, резким сигналам оптического поглощения и люминесценции, что позволяет легко идентифицировать такие алмазы. [18]

Натуральные коричневые бриллианты

В то время как коричневый цвет, обусловленный облучением или примесью никеля, можно легко распознать с помощью спектроскопических измерений (например, абсорбции), большинство природных коричневых алмазов не демонстрируют каких-либо характерных пиков поглощения. Хотя было достигнуто согласие, что цвет связан с пластической деформацией, конкретная причина (большие скопления вакансий) достоверно установлена ​​только в природном коричневом алмазе типа IIa. [19] Другие недавние результаты показывают, что эти большие скопления вакансий (мини-пустоты) являются вероятной причиной и в других типах алмазов. [20] [21] [22] Эти дефекты решетки, скорее всего, ответственны за цвет известных алмазов, описанных выше.

Термически обработанные коричневые бриллианты

Представление о том, что коричневый цвет может быть связан с дефектами решетки, привело к созданию метода преобразования коричневых алмазов в более ценные светло-желтые или даже бесцветные: алмаз подвергается высокому давлению 6–10 ГПа и температуре выше 1600 °C, что лечит (отжигает) эти дефекты. [1] Методика была продемонстрирована в нескольких исследовательских лабораториях в России и США. В марте 1999 года компания Pegasus Overseas Ltd (POL) из Антверпена , Бельгия , дочерняя компания Lazare Kaplan International , начала продавать такие алмазы, обработанные General Electric (GE). Поэтому эти алмазы получили название GE POL (или GEPOL ) и продавались в США как бриллианты Bellataire . Существование и идентичность процесса обработки считались настолько важными, что буквы «GEPOL» микрометрового размера были начертаны лазером на поясах каждого обработанного бриллианта. [23] Однако в 2004 году алмазное подразделение GE было приобретено Littlejohn & Co. и переименовано в Diamond Innovations . С 1999 года несколько компаний по всему миру переняли эту технику и используют различные торговые марки для обработки бриллиантов. [24]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ аб Коллинз, А; Канда, Хисао; Китаваки, Хироши (2000). «Изменение цвета натуральных коричневых бриллиантов в результате обработки под высоким давлением и высокой температурой». Алмаз и родственные материалы . 9 (2): 113–122. Бибкод : 2000DRM.....9..113C. дои : 10.1016/S0925-9635(00)00249-1.
  2. ^ Харлоу, Джордж Э. (1998). Природа алмазов. Издательство Кембриджского университета. п. 34. ISBN 978-0-521-62935-5.
  3. ^ Когель, Джессика Эльзи (2006). Промышленные минералы и горные породы. Общество горной промышленности, металлургии и геологоразведки (США). п. 416. ИСБН 978-0-87335-233-8.
  4. ^ "Австралийская алмазная промышленность". Архивировано из оригинала 16 июля 2009 г. Проверено 4 августа 2009 г.
  5. ^ Эрлих, Эдвард; Дэн Хаузель, W (ноябрь 2002 г.). Месторождения алмазов: происхождение, разведка и история открытия. Общество горной промышленности, металлургии и геологоразведки. п. 158. ИСБН 978-0-87335-213-0.
  6. ^ Дейнс, П; Харрис, JW; Герни, Джей-Джей (1997). «Соотношения изотопов углерода, содержание азота и агрегатное состояние, а также химия включений алмазов из Джваненга, Ботсвана». Geochimica et Cosmochimica Acta . 61 (18): 3993–4005. Бибкод : 1997GeCoA..61.3993D. дои : 10.1016/S0016-7037(97)00199-3.
  7. ^ "Золотой юбилей". Архивировано из оригинала 5 мая 2011 г. Проверено 3 августа 2009 г.
  8. ^ «Звезда Земли - знаменитый алмаз» . приписывается; «Знаменитые бриллианты» Яна Бальфура и «Бриллианты – знаменитые, выдающиеся и уникальные» от GIA . Алмазные статьи. Архивировано из оригинала 8 июля 2009 г. Проверено 3 августа 2009 г.
  9. ^ "Алмаз Земной Звезды". Интернет Stones.com. 2006. Архивировано из оригинала 25 июня 2009 г. Проверено 4 августа 2009 г.
  10. ^ "Звезда южного алмаза - знаменитые бриллианты" . Архивировано из оригинала 03 сентября 2019 г. Проверено 4 августа 2009 г.
  11. ^ Дикинсон, Джоан Ю. (2001). Книга Бриллиантов. Публикации Courier Dover. п. 108. ИСБН 978-0-486-41816-2.
  12. ^ ab «Несравненный бриллиант». Архивировано из оригинала 29 октября 2009 г. Проверено 3 августа 2009 г.
  13. ^ ab «Мир знаменитых бриллиантов и других драгоценных камней». Архивировано из оригинала 28 марта 2009 г. Проверено 3 августа 2009 г.
  14. ^ Гессен, Рейнер В. (2007). Ювелирное дело через историю. Издательская группа Гринвуд. п. 68. ИСБН 978-0-313-33507-5.
  15. ^ "Лот 430. Собственность титулованной дамы - Бриллиант Лесото I, Гарри Уинстон" . Проверено 4 августа 2009 г.[ постоянная мертвая ссылка ]
  16. ^ Аб Уокер, Дж. (1979). «Оптическое поглощение и люминесценция в алмазе». Реп. прог. Физ . 42 (10): 1605–1659. Бибкод : 1979RPPH...42.1605W. CiteSeerX 10.1.1.467.443 . дои : 10.1088/0034-4885/42/10/001. 
  17. ^ Канеко, К.; Ланг, Арканзас (1993). «ХЛ и оптические микротопографические исследования алмазов Аргайл». Индий. Диам. Преподобный . 6 : 334.
  18. ^ Канда, Х. (2000). «Крупные алмазы, выращенные в условиях высокого давления» (PDF) . Бразильский физический журнал . 30 (3): 482–489. Бибкод : 2000BrJPh..30..482K. doi : 10.1590/S0103-97332000000300003 . S2CID  121445098.
  19. ^ Мяки, Юсси-Матти.; Туомисто, Ф; Келли, CJ; Фишер, Д; Мартино, премьер-министр (2009). «Свойства оптически активных вакансионных кластеров в алмазе типа IIa». Физический журнал: конденсированное вещество . 21 (36): 364216. Бибкод : 2009JPCM...21J4216M. дои : 10.1088/0953-8984/21/36/364216. ПМИД  21832322.
  20. ^ Коллинз, AT; Коннор, А.; Ли, Ч.; Шариф, А.; Копье, премьер-министр (2005). «Высокотемпературный отжиг оптических центров алмаза I типа». Журнал прикладной физики . 97 (8): 083517–083517–10. Бибкод : 2005JAP....97h3517C. дои : 10.1063/1.1866501.
  21. ^ Джонс, Р. (2009). «Дислокации, вакансии и коричневый цвет CVD и природного алмаза». Алмаз и родственные материалы . 18 (5–8): 820–826. Бибкод : 2009DRM....18..820J. дои : 10.1016/j.diamond.2008.11.027.
  22. ^ Хаунсом, LS; Джонс, Р.; Мартино, П.; Фишер, Д.; Шоу, М.; Бриддон, П.; Оберг, С. (2006). «Происхождение коричневого цвета алмаза». Физический обзор B . 73 (12): 125203. Бибкод : 2006PhRvB..73l5203H. doi : 10.1103/PhysRevB.73.125203.
  23. ^ Прочтите, Питер Г. (2005). Геммология. Баттерворт-Хайнеманн. п. 162. ИСБН 978-0-7506-6449-3.
  24. ^ О'Донохью, Майкл (2006). Драгоценные камни. Баттерворт-Хайнеманн. п. 102. ИСБН 978-0-7506-5856-0.