Знание Может ли тестер алмазов отличить выращенные в лаборатории бриллианты от натуральных? Ключевые выводы раскрыты
Аватар автора

Техническая команда · Kintek Solution

Обновлено 3 недели назад

Может ли тестер алмазов отличить выращенные в лаборатории бриллианты от натуральных? Ключевые выводы раскрыты

Алмазные тестеры, которые в первую очередь определяют тепловую и электрическую проводимость, могут определить, является ли камень алмазом или его имитацией, такой как кубический цирконий или муассанит. Однако они, как правило, не предназначены для того, чтобы различать выращенные в лаборатории бриллианты и природные бриллианты. Выращенные в лаборатории бриллианты, например, полученные методами CVD (химическое осаждение из паровой фазы) или HPHT (высокое давление и высокая температура), имеют те же химические и физические свойства, что и природные алмазы. В то время как CVD-алмазы почти всегда проходят проверку алмазов из-за их высокой чистоты, HPHT-алмазы иногда могут выйти из строя, если они содержат металлические примеси. Передовые методы, такие как флуоресцентный анализ, спектроскопия или специальные алмазные тестеры со сменными головками, более эффективны при различении выращенных в лаборатории бриллиантов и природных алмазов.

Объяснение ключевых моментов:

Может ли тестер алмазов отличить выращенные в лаборатории бриллианты от натуральных? Ключевые выводы раскрыты
  1. Как работают тестеры алмазов:

    • Тестеры алмазов измеряют теплопроводность и электропроводность, чтобы определить, является ли камень алмазом.
    • Они эффективны для отличия бриллиантов от их имитаций, таких как фианиты или муассаниты, но по своей сути не предназначены для различения выращенных в лаборатории бриллиантов и природных бриллиантов.
  2. Выращенные в лаборатории бриллианты против природных бриллиантов:

    • Выращенные в лаборатории бриллианты, будь то CVD или HPHT, химически и структурно идентичны природным алмазам.
    • CVD-алмазы обычно относятся к типу IIa, что означает, что они имеют минимальное количество примесей и почти всегда проходят проверку на алмазы.
    • Алмазы HPHT могут содержать металлические примеси, из-за чего иногда они могут не пройти проверку на алмаз, но это случается редко, если примеси минимальны.
  3. Флуоресценция как отличительный фактор:

    • Флуоресценция в ультрафиолетовом свете может помочь отличить выращенные в лаборатории бриллианты от природных.
    • Бриллианты, выращенные методом CVD, часто флуоресцируют ярко-оранжевым цветом, а бриллианты, выращенные методом HPHT, могут флуоресцировать бирюзовыми или голубоватыми оттенками.
    • Природные алмазы обычно демонстрируют синюю флуоресценцию, что дает визуальный ключ к различению.
  4. Передовые методы дифференциации:

    • Спектроскопия и другие передовые аналитические методы могут выявить тонкие различия в структуре и составе выращенных в лаборатории и природных алмазов.
    • Специализированные алмазные тестеры со сменными головками или лазерные считыватели надписей являются более эффективными инструментами для различения двух типов алмазов.
  5. Соображения стоимости и рынка:

    • Выращенные в лаборатории бриллианты, как правило, более доступны по цене, чем природные бриллианты: камни аналогичного размера и качества стоят в среднем примерно на 30% дешевле.
    • Цена как на выращенные в лаборатории, так и на природные бриллианты варьируется в зависимости от таких факторов, как форма, карат, огранка, цвет и чистота.

Подводя итог, можно сказать, что, хотя стандартные тестеры алмазов не могут надежно отличить выращенные в лаборатории бриллианты от природных, передовые методы и специализированные инструменты могут обеспечить более точную дифференциацию. Понимание нюансов флуоресценции и структурных характеристик алмазов также может помочь в идентификации.

Сводная таблица:

Аспект Выращенные в лаборатории бриллианты Природные бриллианты
Химические свойства Идентичен природным бриллиантам. Идентичен выращенным в лаборатории бриллиантам.
Результаты тестирования алмазов ССЗ: Почти всегда проходят; HPHT: Может выйти из строя из-за металлических примесей. Обычно проходят
флуоресценция CVD: Ярко-оранжевый; HPHT: бирюзовые или голубоватые оттенки. Обычно синий
Расширенная идентификация Для различения необходимы спектроскопия, специализированные тестеры или флуоресцентный анализ. Спектроскопия или флуоресцентный анализ могут подтвердить естественное происхождение.
Расходы ~ на 30 % дешевле натуральных бриллиантов. Более дорогой из-за редкости и естественного образования.

Нужна помощь в определении выращенных в лаборатории бриллиантов и природных бриллиантов? Свяжитесь с нашими экспертами сегодня за индивидуальные советы и передовые решения для тестирования!

Связанные товары

CVD-алмаз для правки инструментов

CVD-алмаз для правки инструментов

Испытайте непревзойденные характеристики заготовок для алмазной обработки CVD: высокая теплопроводность, исключительная износостойкость и независимость от ориентации.

Высокоточный станок для резки алмазной проволокой

Высокоточный станок для резки алмазной проволокой

Высокоточный станок для резки алмазной проволокой — это универсальный и точный режущий инструмент, разработанный специально для исследователей материалов. В нем используется механизм непрерывной резки алмазным канатом, обеспечивающий точную резку хрупких материалов, таких как керамика, кристаллы, стекло, металлы, камни и различные другие материалы.

Цилиндрический резонатор MPCVD алмазной установки для выращивания алмазов в лаборатории

Цилиндрический резонатор MPCVD алмазной установки для выращивания алмазов в лаборатории

Узнайте о машине MPCVD с цилиндрическим резонатором - методе микроволнового плазмохимического осаждения из паровой фазы, который используется для выращивания алмазных камней и пленок в ювелирной и полупроводниковой промышленности. Узнайте о его экономически эффективных преимуществах по сравнению с традиционными методами HPHT.

Колокольный резонатор MPCVD Машина для лаборатории и выращивания алмазов

Колокольный резонатор MPCVD Машина для лаборатории и выращивания алмазов

Получите высококачественные алмазные пленки с помощью нашей машины MPCVD с резонатором Bell-jar Resonator, предназначенной для лабораторного выращивания и выращивания алмазов. Узнайте, как микроволновое плазменно-химическое осаждение из паровой фазы работает для выращивания алмазов с использованием углекислого газа и плазмы.

Вытяжная матрица с наноалмазным покрытием Оборудование HFCVD

Вытяжная матрица с наноалмазным покрытием Оборудование HFCVD

Фильера для нанесения наноалмазного композитного покрытия использует цементированный карбид (WC-Co) в качестве подложки, а для нанесения обычного алмаза и наноалмазного композитного покрытия на поверхность внутреннего отверстия пресс-формы используется метод химической паровой фазы (сокращенно CVD-метод).

CVD-алмаз для терморегулирования

CVD-алмаз для терморегулирования

CVD-алмаз для управления температурным режимом: высококачественный алмаз с теплопроводностью до 2000 Вт/мК, идеально подходящий для теплоотводов, лазерных диодов и приложений GaN на алмазе (GOD).

Заготовки режущего инструмента

Заготовки режущего инструмента

Алмазные режущие инструменты CVD: превосходная износостойкость, низкое трение, высокая теплопроводность для обработки цветных металлов, керамики, композитов

CVD-алмазное покрытие

CVD-алмазное покрытие

Алмазное покрытие CVD: превосходная теплопроводность, качество кристаллов и адгезия для режущих инструментов, трения и акустических применений.

915MHz MPCVD алмазная машина

915MHz MPCVD алмазная машина

915MHz MPCVD Diamond Machine и его многокристальный эффективный рост, максимальная площадь может достигать 8 дюймов, максимальная эффективная площадь роста монокристалла может достигать 5 дюймов. Это оборудование в основном используется для производства поликристаллических алмазных пленок большого размера, роста длинных монокристаллов алмазов, низкотемпературного роста высококачественного графена и других материалов, для роста которых требуется энергия, предоставляемая микроволновой плазмой.

12-дюймовый/24-дюймовый высокоточный автоматический станок для резки алмазной проволоки

12-дюймовый/24-дюймовый высокоточный автоматический станок для резки алмазной проволоки

Высокоточный автоматический станок для резки алмазной проволокой представляет собой универсальный режущий инструмент, который использует алмазную проволоку для резки широкого спектра материалов, включая проводящие и непроводящие материалы, керамику, стекло, камни, драгоценные камни, нефрит, метеориты, монокристаллический кремний, карбид кремния, поликристаллический кремний, огнеупорный кирпич, эпоксидные плиты и ферритовые тела. Он особенно подходит для резки различных хрупких кристаллов высокой твердости, высокой стоимости и легко ломается.

Тигли из глинозема (Al2O3) с покрытием для термического анализа / ТГА / ДТА

Тигли из глинозема (Al2O3) с покрытием для термического анализа / ТГА / ДТА

Сосуды для термического анализа ТГА/ДТА изготовлены из оксида алюминия (корунда или оксида алюминия). Он может выдерживать высокие температуры и подходит для анализа материалов, требующих высокотемпературных испытаний.

Лист оптического кварцевого стекла, устойчивый к высоким температурам

Лист оптического кварцевого стекла, устойчивый к высоким температурам

Откройте для себя возможности листового оптического стекла для точного управления светом в телекоммуникациях, астрономии и других областях. Откройте для себя достижения в области оптических технологий с исключительной четкостью и индивидуальными рефракционными свойствами.

Сапфировый лист с инфракрасным пропусканием / сапфировая подложка / сапфировое окно

Сапфировый лист с инфракрасным пропусканием / сапфировая подложка / сапфировое окно

Изготовленная из сапфира подложка обладает беспрецедентными химическими, оптическими и физическими свойствами. Его замечательная устойчивость к тепловым ударам, высоким температурам, эрозии песка и воде отличает его.

CVD-алмаз, легированный бором

CVD-алмаз, легированный бором

Алмаз, легированный CVD бором: универсальный материал, обеспечивающий индивидуальную электропроводность, оптическую прозрачность и исключительные тепловые свойства для применения в электронике, оптике, сенсорных и квантовых технологиях.


Оставьте ваше сообщение