Знание Как обнаруживаются алмазы CVD? Экспертные методы идентификации выращенных в лаборатории бриллиантов
Аватар автора

Техническая команда · Kintek Solution

Обновлено 1 месяц назад

Как обнаруживаются алмазы CVD? Экспертные методы идентификации выращенных в лаборатории бриллиантов

CVD-алмазы (Chemical Vapor Deposition) - это синтетические алмазы, созданные в лабораторных условиях.Хотя они имеют много общих физических и химических свойств с природными бриллиантами, их можно обнаружить и отличить с помощью специальных методов и оборудования.Методы обнаружения варьируются от базовых геммологических инструментов до передовых спектроскопических и микроскопических анализов.Эти методы позволяют выявить уникальные характеристики, такие как характер роста, флуоресценция и спектроскопические сигнатуры, которые отличают CVD-бриллианты от природных.Передовые лаборатории, такие как GIA и IGI, используют комбинацию этих методов для точной оценки и идентификации CVD-бриллиантов.

Ключевые моменты объяснены:

Как обнаруживаются алмазы CVD? Экспертные методы идентификации выращенных в лаборатории бриллиантов
  1. Микроскопическое исследование:

    • CVD-бриллианты часто демонстрируют уникальные внутренние особенности, такие как трещины, графитовые включения и узоры двойникования, особенно вокруг пояса.Эти особенности можно наблюдать под увеличением.
    • Кросс-поляризационные фильтры позволяют выявить деформационные узоры, такие как узор "татами", который является отличительной чертой CVD-бриллиантов.Этот узор возникает в процессе роста и обычно не встречается в природных алмазах.
  2. Флуоресценция и фосфоресценция:

    • CVD-бриллианты могут проявлять зеленовато-голубую флуоресценцию и фосфоресценцию под ультрафиолетовым светом, особенно после отжига.Эта флуоресценция отличается от реакций, наблюдаемых в природных алмазах, и может служить ключевым идентификатором.
  3. Спектроскопические методы:

    • Передовые спектроскопические методы, такие как фотолюминесценция и катодолюминесценция, используются для анализа уникальных спектроскопических признаков CVD-бриллиантов.Эти методы позволяют обнаружить различия в атомной структуре и примеси, которые не видны невооруженным глазом.
    • Спектроскопический анализ также может определить присутствие определенных элементов, таких как бор или азот, которые часто добавляются в процессе CVD для создания цветных бриллиантов.
  4. Узоры зернистости:

    • CVD-бриллианты имеют отчетливый рисунок зернистости, который является результатом их выращивания в лабораторных условиях.В отличие от природных алмазов, которые формируются под воздействием экстремального давления и температуры в течение миллиардов лет, CVD-алмазы растут слоями, что приводит к появлению уникальных зернистых узоров.Эти узоры можно обнаружить с помощью передовых методов визуализации.
  5. Цвет и лечение:

    • Большинство CVD-бриллиантов изначально имеют коричневый или желтый цвет и подвергаются термообработке для достижения бесцветного или белого вида.Они также могут быть обработаны для получения фантазийных цветов, таких как розовый или красный.Такая обработка может оставить заметные следы, такие как цветовая зональность или необычная флуоресценция.
  6. Профессиональная оценка и идентификация:

    • Такие лаборатории, как GIA и IGI, используют сочетание микроскопических, спектроскопических и люминесцентных методов для идентификации и оценки CVD-бриллиантов.Эти лаборатории обладают достаточным опытом и оборудованием, чтобы точно различать природные и синтетические бриллианты.
  7. Тестеры алмазов и лазерная надпись:

    • Специализированные алмазные тестеры со сменными головками или лазерные сканеры надписей могут помочь отличить бриллианты CVD от природных.Эти инструменты особенно полезны для идентификации выращенных в лаборатории бриллиантов, на которые был нанесен уникальный идентификатор.

Комбинируя эти методы, геммологи и лаборатории могут точно обнаруживать и отличать CVD-бриллианты от природных алмазов, обеспечивая прозрачность и доверие на алмазном рынке.

Сводная таблица:

Метод обнаружения Выявленные ключевые характеристики
Микроскопическое исследование Внутренние трещины, графитовые включения, деформационные узоры "татами
Флуоресценция и фосфоресценция Зеленовато-голубая флуоресценция под ультрафиолетовым светом
Спектроскопические методы Уникальная атомная структура, примеси бора/азота
Узоры зернистости Многослойные узоры
Цвет и обработка Следы термообработки, цветовое зонирование
Профессиональная оценка Комбинированные методы GIA/IGI для точной идентификации
Тестеры бриллиантов и надписи Лазерные надписи, специализированные тестеры алмазов

Нужна помощь в определении CVD-бриллиантов? Свяжитесь с нашими экспертами сегодня для получения профессиональных рекомендаций!

Связанные товары

CVD-алмазное покрытие

CVD-алмазное покрытие

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

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-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.

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.

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).

Алмазные купола CVD

Алмазные купола CVD

Откройте для себя алмазные купола CVD — идеальное решение для высокопроизводительных громкоговорителей. Изготовленные с использованием технологии DC Arc Plasma Jet, эти купольные колонки обеспечивают исключительное качество звука, долговечность и мощность.

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.

Заготовки для волочения алмазной проволоки CVD

Заготовки для волочения алмазной проволоки CVD

Заготовки для волочения алмазной проволоки CVD: превосходная твердость, стойкость к истиранию и применимость при волочении различных материалов. Идеально подходит для абразивной обработки, например обработки графита.

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.


Оставьте ваше сообщение