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这个,呃,算啥呢,JOJO的资料之一?汗。
一、红宝石
1.概述
红宝石因其英文命名为Ruby,固又称卢宾,在珠宝行业中常被称为“玫瑰紫宝石”,在矿物学中和蓝宝石同为刚玉矿物。因含铬Cr而呈红色,故称红宝石,由于其硬度仅次于钻石,并具有美丽的颜色和星光效应,饰用历史悠久,所以和蓝宝石、钻石、祖母绿并称为世界四大珍贵宝石。
红宝石由于产生稀少,是珠宝中最贵重的品种之一,其优质者价值昂贵,并不亚于珍贵的钻石。一般晶粒细小,大颗粒者罕见而著名。如英国王冠珍宝——爱德华红宝石只有167克拉;美国自然博物馆一颗星光红宝石才100克拉;世界上最大的一颗鸽血红红宝石仅55克拉。到目前为止,世界上唯一的一颗特大型红宝石晶体重3450克拉,产于印度。
世界上产红宝石最多的国家是缅甸。在缅甸首都仰光著名的大金塔塔尖的风向标上,据说镶嵌有3600多颗红宝石,500多枚翡翠。缅甸因生产名贵宝石,故有“宝石王国”之称。产红宝石较多的国家还有:斯里兰卡、柬埔寨、泰国、巴基斯坦和澳大利亚等国。
我国红宝石珍品也不少,而且古代将红宝石、红 “王剌”(王字旁,这字居然没有,只好分开打)嵌于帽顶作为官衔的标志。如清代规定:自亲王以下至一品官,其帽顶均嵌红宝石。据“爱月轩笔记”记载,在慈禧太后殉葬品中,有红宝石朝珠一挂,红宝石杏60个,红宝石枣40枚,红宝石佛27尊,每尊重三两五钱(约600克拉)。(果然是骄奢淫逸、罪大恶极!)其中虽然有些是尖晶石(大红宝石),但从以上数字可见,我国古代的红宝石珍品很多的,现收藏于故宫博物院珍宝馆中。我国红宝石主要产于安徽、江苏、山东、海南和新疆等省。
2.红宝石的基本特征
(1)化学成分为Al2O3,含少量Cr,一般为0.1%~3%,最高可达4%。
(2)基本特征。原生晶体一般呈六角桶状、柱状、锥状或板状,晶体上常有横纹。颜色有粉红、紫红、暗红、鲜红和鸽血红等色,以鸽血红为最佳色
。玻璃光泽,透明至半透明。硬度9,比密度3.97~4.05。无解理,但有平行底面的裂开。带有丝状固态包裹体和平型管状包裹体,后者是使红宝石出现“星彩”的原因之一。
(3)光学性质。红宝石为非均质体一轴晶矿物,No=1.770、Ne=1.762,双折射率为0.008,多色性明显,为淡紫——红,或橙——红,或紫——橙等,色散较弱为0.018。因含铬Cr而显示强荧光效应,在紫外光下呈鲜红色荧光。
(4)鉴定特征。红宝石的硬度高,比密度大,多色性强,在紫外光下显荧光是其鉴定特征。
3.红宝石的品种和款式
(1)鸽血红。色如“鸽子血”的透明红宝石,是最名贵的品种。因多产于缅甸,故又称“缅甸红宝石”。
(2)红宝石。红色透明的刚玉宝石。国际上称浓红色的红宝石为“男性红宝石”;淡红色红宝石为“女性红宝石”。它象征热情和品德高尚,是七月诞生石(来,和我一样月份出生的朋友们欢呼一下~),也是结婚40周年纪念品(不知道那时有没有钱买给爸妈)。
(3)星光红宝石。具有星光效应的红宝石。一般为半透明或不透明,具有六道星光。
(4)红宝石的款式。透明红宝石一般加工成翻面型,有少数加工成弧面型。有星光效应的一律加工成单凸弧面型,而且底面不抛光,以防透光而使光带不清晰。
4.红宝石的质量评价。
颜色是评价红宝石质量的最重要因素。颜色越红越好,其中以血红最佳,依次为鲜红、粉红、紫红;除星光红宝石外,均要求透明,而且透明度越高越好,半透明者为劣等品;重量越大,价值越高。(完全是艾哲的品质哟)但大颗粒红宝石自然界并不多,2克拉的优质红宝石就很少见,所以一般大于0.3~0.6克拉以上就可作宝石。
星光红宝石以星光明显,界限清晰且星光中心落在弧面中心者为上等品,否则不佳。
二、激光
激光自诞生以来,就在许多领域里大显身手:它能使不再年轻的面容重新焕发青春,让几个世纪以前的艺术品褪去陈旧的外貌而重放光彩:它能“俘获”闪电,并重新把它送回天空:这就是激光,一种直接从微观粒子中汲取的能量的集聚物。
激光并非只是科幻影片中最有用的射线。早在1917年,爱因斯坦最先提出这样一种假设:光的发射与吸收可经由受激吸收、受激辐射与自发辐射3种基本过程。但在这以后相当长的一段时间内,有关受激辐射的研究并未引起人们的足够重视。直到20世纪50年代,科学家才找到将它用在器件上的方法。1958年,应用这种理论研制出第一台激光装置:1960年,美国物理学家梅曼用一个红宝石棒制造出第一个激光器
。在当时,激光仅是一种漂亮的发明,因为任何人,包括制造激光的科学家都没能提出激光实际应用的设想。几十年后的今天,形势完全变了,激不在各个领域得到了广泛的应用,已经成为一种不可替代的工具。从商品上的条形码到尖端的外科手术,从激光打印机到激光雷达,激光显然已经成为照耀现代科技的一道光芒。
激光是一种特殊的光,它能把巨大的能量投向一个很小的范围,这束光可能强到足以气化很硬或很耐热的材料。这都是电子的功绩,它作为对能量“饱餐一顿”之后,被迫整齐划一地、及时地复原成光子,就是说产生一个相于光束。激光是强烈的单色光,即只有一种颜色,因此光子的能量也是一样的。激光不同于太阳光和灯光,因为后两种光是由各种类型的能量组成,具有各种颜色,而激光红宝石的电子得到的是红激光束(红宝石激光器),而绿或蓝激光束的获得是激发氩或氪的气体“云”。这样人们就可以根据不同颜色即不同能量,正确地应用激光。
*83岁高龄然而异常活跃的理论:
爱因斯坦在1917年就提出了受激辐射理论,但只是到了1958年,当美国物理学家阿瑟·肖洛和查理·汤斯申请第一台激光装置的专利(这种想法产生于公园的长椅上)时才算真正诞生,尽管戈登·古尔德对发明著作权也提出了要求。两年后,物理学家西奥多·梅曼在红宝石结晶体中观察到第一条激光束,同一时期,伊朗裔美国物理学家阿里·亚尔万制造了第一台氦棗氖激光装置。
从那时起,激光开始应用于不同的领域:从制造奇特的宝石项链(图1)到不伤害肌体的外科的手术(图2),从难反操作的工业焊接(图3)到迪斯科舞厅的灯光布置(图4)。
三、激光的特性
每一种激光根据波长不同具有各自的特性。尽管激光的外形相差很大,但它们都有三个基本组成部分。
1.活性物质(激光介质),无论原子或分子在受到能源激发后,会发射出波长单一的光子。因此,介(如气体,晶体或染料)决定激光的波长和特性。
2.激发介质的能源,即激光源。
3.光学谐振器,由装有介质的圆筒分开的两个反射镜组成。激光正常分为以下几类:晶体激光(线宝石696nm;Nd:YAG1064nm),气体激光(氦氖,632.8nm;CO2,10600nm;氩,488和514nm;氪,407nm),染料激光(不同料不同波长)和半导体激光。
组织效应
激光作用于组织的效应取决于激光的类型(波长)和组织类型(生物组织光学特性)。
激光照射组织可产生不同程度的四种现象:
1.反射:在生物组织表面,部分激光被反射。
2.穿透:全部或部分穿透(举几个例子如:氩激光可能完全穿透水、玻璃、人眼的角膜和玻璃体,以及充盈的膀胱,Nd:YAG激光的穿透力较氩激光略差)。
3。吸收:不同波长的激光作用于不同的生物组织可产生不同程度的吸收(如水可能强烈吸收CO2激光,而血红蛋白和黑色素则可强烈吸收氩激光和KTP激光)。
4。散射:激光照射到组织上之后,由于波长和组织类型不同,激光的相干性和准直性将程度不同地部分丧失,由于在组织内的散射,使组织中能量的集中受到损失(如Nd:YAG激光在生物组织中发生强烈的散射)。(艾哲的击穿性相当好,甚至火柴光就能激发,基本上难以置信~~)
关于艾哲(ANNZO):
查不到有叫这名的红宝石,但是根据荒木的风格来判断,存在的可能性比较大。看来还要再仔细的找一找~~~~
[本贴已被 东愚 于 2004-5-16 17:33:17 噢啦噢啦过][/COLOR][/ALIGN]
[本贴已被 东愚 于 2004-5-16 17:36:15 噢啦噢啦过][/COLOR][/ALIGN] |
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