基于便攜式地物光譜儀的常見寶玉石材質(zhì)反射率-萊森光學(xué)
引言
隨著社會的發(fā)展和人們生活水平的提高,對美的追求也隨之提高?寶玉石以其具有獨特的美學(xué)價值越來越受到人們的青睞?寶玉石文物不僅僅有著濃厚的藝術(shù)色彩,更有著無法估量的歷史價值?一些出土的文物中,會出現(xiàn)難于準(zhǔn)確區(qū)分類別的寶玉石材質(zhì),快速準(zhǔn)確的進(jìn)行類型識別顯得尤為重要?便攜式地物光譜儀由于其體積小,便于在野外工作,并且測量速度快,操作簡單,因此提高了測量數(shù)據(jù)的速率,保證了測量數(shù)據(jù)的質(zhì)量?除此之外,利用該光譜儀所需能量低,分析時間只需要幾秒鐘,無需任何化學(xué)試劑,不會對人體造成傷害?高光譜波段能準(zhǔn)確揭示寶玉石中基團(tuán)分子振動的倍頻與合頻吸收信息,分析出關(guān)于化學(xué)鍵結(jié)合的振動特性等復(fù)雜結(jié)構(gòu)信息,對于寶玉石分析有非常大的潛力?

鏈狀硅酸鹽
鏈狀硅酸鹽主要以單鏈和雙鏈為主,通常含有Fe3+,Mn3+,Cr3+,Ti3+等過渡金屬陽離子,雙鏈礦物還常見某些陰離子,如OH-?雙鏈礦物只有角閃石族含有水,其余均無水?
透閃石分析光譜如圖2所示,能看到948nm處有一小而尖銳吸收應(yīng)為的吸收峰?1274nm有兩個連續(xù)吸收峰,為Mg的吸收峰?1400nm處有顯著的-OH吸收峰,1909nm處有吸附水特征峰?2105nm處極小吸收峰為Si-O一級倍頻?2294nm附近有小吸收帶,為Fe-OH的吸收帶?由此,透閃石有獨特的吸附水特征峰,且有-OH基團(tuán)的吸收峰,含金屬離子的吸收峰,分辨容易?

透閃石反射率光譜特征
a.原始反射率光譜;b.包絡(luò)線去除光譜
環(huán)狀硅酸鹽
環(huán)狀硅酸鹽礦物結(jié)構(gòu)中包含由3個,4個或者6個[SiO4]4-硅氧四面體所組成的封閉的環(huán)(分別叫三方?四方和六方環(huán)),陰離子間主要以陽離子,比如Al3+,礦物中的空隙連成通道,可以容納各種離子?我們這里主要以堇青石和碧璽為例?
堇青石:主要成分為(Mg,F(xiàn)e)2Al3[AiSi5O18],其六方環(huán)中的一個[SiO4]四面體被AlO4代替,結(jié)構(gòu)孔道中常含H2O?如圖3堇青石光譜所示:三組堇青石光譜大致相同,893~1062nm有離子吸收帶?

堇青石反射率光譜特征
a.原始反射率光譜;b.包絡(luò)線去除光譜;1.堇青石樣品一;2.堇青石樣品二;3.堇青石樣品三
1410nm處有O-H鍵的一級倍頻吸收峰?1898nm處有特殊的吸附水特征峰?2012nm,2089nm有兩個Si-O吸收峰(2089nm也可能是Fe-OH前移)?碧璽的化學(xué)分子式為:Na(Mg,F(xiàn)e,Mn,Li,Al)3Al6[Si6O18][BO3]3(OH,H)4?從化學(xué)式就能看出碧璽含有多種金屬離子,這些金屬離子的種類與含量決定了碧璽的顏色?由于碧璽陽離子的多變,其顏色是各類寶石中最為豐富的?
我們測定了兩種不同顏色的碧璽(圖4)以及一個含有不同碧璽的珠寶飾品(圖5)?不同碧璽在400~1100nm波段均有差異,切合碧璽化學(xué)式中陽離子的多樣性?另外,光譜中全部具有-OH與吸附水吸收峰?樣品碧璽組在2212nm與2242nm出現(xiàn)肩峰,為Al-OH吸收峰?碧璽樣品0.563g在730nm處有Fe和Mn組合頻,2298nm也有Fe-OH吸收峰?碧璽樣品0.49g沒有Fe特征峰,2361nm處為Mg-OH吸收峰?首飾碧璽組在2049nm處均有Si-O一級倍頻,在2175nm與2198nm出現(xiàn)肩峰為Al-OH?2249nm處有吸收峰,為Si-OH的特征峰?2305nm處有吸收峰,是Fe-OH的吸收峰?

碧璽反射率光譜特征
a.原始反射率光譜;b.包絡(luò)線去除光譜
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