首页 >
钻石净度
✍ dations ◷ 2025-08-13 00:53:32 #钻石净度
钻石净度为钻石视觉上的洁净程度,为钻石4C标准之一。影响其等级的瑕疵分为二者,内部的瑕疵称为内含物(英语:inclusion ),表面的缺陷称为表面瑕疵(英语:blemish )。评鉴钻石净度的准则,包括了上述瑕疵的数量、大小、种类、位置、明显度等对钻石整体外观的影响程度。钻石净度的评级必须在十倍放大镜(Triplet lens)检视下进行。内含物可能为包覆在钻石内的其他矿物晶体,或者本生的晶体缺陷呈现雾状白色。而大部分的钻石都含有极细微的内含物,不影响钻石本身的美感,也无法由肉眼观察。但较大的内含物会阻碍光线在钻石内穿透,影响钻石的闪耀程度。靠近或延伸至表面的裂纹有可能受应力而加长增深,甚至崩裂。净度等级越高,钻石的价格也就随之增高。此外,内含物记载钻石形成时的地质环境,并可作为分辨真伪、天然或合成钻石的依据。内含物又称为内部特征,表面瑕疵又称为表面特征,乃因珠宝产业避免使用负面词语,且每一颗钻石都有属于自己独一无二的特征。GIA钻石净度标准,分为6个类型,11个等级
,如下:GIA实验室配有珠宝显微镜,具备无段变焦功能、暗场照明、头照灯等等功能。观察钻石内部应使用暗场照明,只允许反射光进入显微镜光学系统,遮蔽直射光,使背景黑暗,以利观察。
评级前应先彻底清洁过,鉴定师以镊子夹住钻石腰围,检查桌面及底尖,然后再以镊子夹住桌面及底尖,检查侧面。每当一刻面检察完毕,即调整钻石角度及位置,检查下一处刻面。
使用暗场照明发现瑕疵后,切换至头照灯以确定瑕疵的位置在钻石表面或内部。鉴定师可以用较高的放大倍率确定瑕疵的种类并制图,但最终检查仍以十倍倍率放大评估整体外观。美国宝石协会以数字0至10划分钻石净度,可大至对应于GIA评级系统。无瑕级与内部无瑕级皆为等级0,但会注记是否有外部瑕疵。极轻微瑕级至轻微内含级分别对应数字1至4,数字5至10细分微内含级及内含级之类型。欧洲宝石学院在SI2及I1之间增添SI3等级,此等级常常被解读为I1等级中内含物较不易被肉眼察觉者。净度评级是由专业评级师在十倍放大镜下,对钻石净度做出整体评估。评级师会找寻钻石中的内含物,并考量五项因素:数量、大小、种类、位置、明显度,加以评级。净度评级会以最醒目的数个瑕疵作为主要判断因素,次要的瑕疵并不影响等级,但仍会被绘制于鉴定书上。
未镶嵌的裸钻才能做出精确的净度评级,因镶材会遮掩部分的瑕疵,并阻碍光线照明。通常瑕疵尺寸愈大愈易察觉,愈易察觉则影响等级愈大。一般而言,瑕疵数量愈少,影响等级愈小。瑕疵的位置亦会影响观察的难易度,在桌面(table)下的内含物最容易被观察,尤其是位在桌面下靠近亭部(pavilion)处,同一内含物会反射数次同时进入视野,严重隐响外观。相较之下,靠近腰部(girdle)的内含物则不易被观察,从亭部观察又比从冠部(crown)观察容易。
此外,延伸至冠部或腰部的较大羽裂纹、晶结、含晶会严重影响净度评级,乃因上述瑕疵可能因外力撞击造成羽裂纹更深、晶体掉落。有以上此种风险的钻石会被评为内含级(I)。瑕疵分为内部及外部,含有外部的'表面瑕疵',则等级为'内无瑕级'以下;含有内部的'内含物',等级为'极轻微内含级'以下。部分种类的瑕疵会影响钻石的坚固,钻石可能有破损的风险。内含物因对比钻石本体可被观察,称为"明显度"。通常颜色愈深的内含物愈易观察,而降低净度评级,例外:黑色针点通常较白色针点不易看见。钻石原矿中约20%可作为珠宝,其余80%因不够干净而用于工业用途。作为珠宝产品的钻石大多数含有肉眼可观察的瑕疵,净度愈高的钻石相对愈稀少。在距离约十五公分(近点距离)由肉眼观察而未能发现瑕疵者,称为目下无暇(eye-clean)。常见的净度优化处理包含激光钻孔处理及裂缝填充处理。激光钻孔处理:从钻石表面以激光烧出一个直达内含物的小洞,或者加热局部区域制造裂隙,再加以酸洗内含杂质。裂缝填充处理:将折射率近似于钻石的物质填充至具有裂缝中,使羽裂纹不易观察。GIA接受评级经激光钻孔处理的钻石,但不接受评级经裂缝填充处理的钻石,因激光钻孔为不可逆的永久变化,然而加热会破坏填充物质,经常发生于镶嵌时使用焊枪。钻石若经优化处理,贩售方应主动告知买家。樊成著,《钻石鉴定全书》,布克文化出版事业部,台北市,2014,ISBN 9789865728182
相关
- 生物放大作用生物放大作用(英语:Biomagnification),也叫生物富集作用。一般指的是自然环境中的有毒害的物质含量沿生物链在各级生物体内逐渐递增的现象。例如DDT或汞的浓度沿生物链的递增。
- 扁桃扁桃(Prunus dulcis),是梅亚科李属的植物。这种植物原产于波斯,唐朝的《酉阳杂俎》、《岭表录异》对“偏桃木”有所记载。不同于同属李属的李子、樱桃等水果,扁桃主要用作食用的
- 生化反应生物化学(英语:biochemistry,也作 biological chemistry),顾名思义是研究生物体中的化学进程的一门学科,常常被简称为生化。它主要用于研究细胞内各组分,如蛋白质、糖类、脂类、核
- 托马斯·哈代托马斯·哈代,OM(Thomas Hardy,1840年6月2日-1928年1月11日),英国作家;生于农村没落贵族家庭。哈代于英国多尔切斯特攻读建筑,及后于1862年前往伦敦,并成为伦敦国王学院学生,学习建筑
- 弗仑克尔缺陷弗伦克尔缺陷(英文 Frenkel defect 或 Frenkel disorder )是指晶体结构中由于原先占据一个格点的原子(或离子)离开格点位置,成为间隙原子(或离子),并在其原先占据的格点处留下一个空
- Mg[SiFsub6/sub]氟硅酸镁(Magnesium fluorosilicate),别名硅氟化镁,化学式MgSiF6。一般为六水合物(MgSiF6·6H2O)形式,相对分子质量274.48。六水合物为无色或白色无气味针状或菱形结晶。该结晶难潮
- 代谢综合征代谢综合征(metabolic syndrome)指生理代谢层面的心血管危险因子的聚集现象,这些危险因子主要包括高血压(或血压偏高但未达高血压诊断标准)、血脂异常(dyslipidemia)(包含血中三酸甘
- 三原色原色是指不能透过其他颜色的混合调配而得出的“基本色”。以不同比例将原色混合,可以产生出其他的新颜色。以数学的向量空间来解释色彩系统,则原色在空间内可作为一组基底向量
- 慕容熙光始:401年八月-406年燕昭文帝慕容熙(385年-407年9月14日),字道文,一字长生,十六国时期后燕国君主,鲜卑人,成武帝慕容垂的幼子,惠愍帝慕容宝之弟,母亲是贵嫔段氏。原封河间王,兰汗之乱时
- 固态电子元件固态电子器件(英语:Solid-state electronics)是指那些完全使用固体电子材料、并利用束缚于其内电子或者其他载流子导电的电路器件。这一概念经常用来与早期的技术如真空管等作