
蛋白石因呈现游彩而声名卓著。 它也可以呈现星光,不过星光蛋白石报道过的产地只有爱达荷州,且完美的六线星光是异常罕见的(J.V. Sanders, “星光蛋白石的结构” 晶体学报 , A32 卷,1976 年,334-338 页)。 曼谷鉴定所最近有机会检测一颗通透的星光蛋白石(图 1)。 这颗 2.39 克拉的浅褐黄色凸圆面宝石呈现出独特的六线星光。
标准宝石学测试显示有一个点的红外读数为 1.43,流体静力学计算比重为 2.10。 当暴露于紫外线辐射下时,在长波和短波紫外线下,宝石分别呈现强烈的蓝色荧光和较弱的蓝白色荧光。 暴露在长波紫外线后,它发出绿色磷光。 通过能量色散 X 射线荧光 (EDXRF) 进行先进的宝石学测试,证实富含二氧化硅的材料含有一些额外的微量元素,包括铝和铁。 所有这些特性都与蛋白石一致。
显微镜检查发现带有游彩的大平行平面相互交叉形成一个六边形图案(图 2)。 这是产生六线星光的原因。 这颗不寻常的宝石提醒我们,它不像其他宝石材料中的星光,由于二氧化硅球体堆积排列的错误或缺陷引起光衍射,进而造成了蛋白石的星光。

Wasura Soonthorntantikul 是 GIA 曼谷鉴定所任职宝石学家。

蛋白石因呈现游彩而声名卓著。 它也可以呈现星光,不过星光蛋白石报道过的产地只有爱达荷州,且完美的六线星光是异常罕见的(J.V. Sanders, “星光蛋白石的结构” 晶体学报 , A32 卷,1976 年,334-338 页)。 曼谷鉴定所最近有机会检测一颗通透的星光蛋白石(图 1)。 这颗 2.39 克拉的浅褐黄色凸圆面宝石呈现出独特的六线星光。
标准宝石学测试显示有一个点的红外读数为 1.43,流体静力学计算比重为 2.10。 当暴露于紫外线辐射下时,在长波和短波紫外线下,宝石分别呈现强烈的蓝色荧光和较弱的蓝白色荧光。 暴露在长波紫外线后,它发出绿色磷光。 通过能量色散 X 射线荧光 (EDXRF) 进行先进的宝石学测试,证实富含二氧化硅的材料含有一些额外的微量元素,包括铝和铁。 所有这些特性都与蛋白石一致。
显微镜检查发现带有游彩的大平行平面相互交叉形成一个六边形图案(图 2)。 这是产生六线星光的原因。 这颗不寻常的宝石提醒我们,它不像其他宝石材料中的星光,由于二氧化硅球体堆积排列的错误或缺陷引起光衍射,进而造成了蛋白石的星光。

Wasura Soonthorntantikul 是 GIA 曼谷鉴定所任职宝石学家。

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