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鑽石
鑽石
鑽石
鑽石

鑽石

Diamond

礦物下的一個物種

鑽石(古希臘語:ἀδάμας;法語、德語:Diamant;英語:Diamond;俄語:Алмаз),化學和工業中稱為金剛石。鑽石是碳元素組成的無色晶體,為目前已知最硬的天然物質。

硬度
硬度:

10

密度
密度:

3.515 g/cm³

關於鑽石的一般資訊

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鑽石的物理特性

光澤
金剛光澤, 油脂光澤
透明度
透明至不透明
顏色
無色、淡黃色至黃色、棕色、黑色、藍色、綠色或紅色、粉紅色、香檳棕褐色、干邑棕色、淡紫色非常罕見
磁性
無磁性
韌度
脆性
解理
完全解理
破裂面
不均勻
條痕
沒有
晶系
等軸晶系
硬度
10 , 最堅硬
密度
3.515 g/cm³, 重量明顯較重
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鑽石的化學特性

化學分類
天然元素
化學式
C
列出的元素
C
常見雜質
N, H

鑽石的光學特性

折射率
2.417-2.419
多色性
沒有任何
色散
0.044
光學特性
等向性

鑽石的健康風險

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鑽石有什麼危害?

礦石加工後預計排放的鑽石粘土尾礦(皂石)質量為數百萬噸。令人擔憂的是,當發現宏觀和微觀成分都處於非危險濃度時,儘管技術沉積物提供了超過傳統處置方式的再利用和增值前景,但對尾礦的環境管理投入的精力卻更少。皂石是尾礦成分的典型例子,經常被不公平地虐待。減少尾礦的影響可以通過重複使用從含皂石懸浮液中獲得的儲存的鎂砂岩來實現。電化學分離有助於獲得改性的含皂石產品,該產品具有高蒙皂石族礦物濃度,更低的礦物顆粒尺寸,更緊湊的結構和更大的表面積。這些特性為用含皂石的產品製造高質量的陶瓷和重金屬吸附劑提供了可能性。此外,在陶瓷原料的製備過程中會發生尾磨。該廢液的再處理對於使用粘土紙漿作為中和劑非常重要,因為該反應需要細顆粒。用鹼性粘土漿液進行的組織溶膠脫酸實驗表明,添加的紙漿的30%可以達到平均pH值為7.1的中和作用,多年生草的實驗點證明了該技術的有效性。此外,開墾擾動的土地是礦業公司社會和環境責任的組成部分,這種情況解決了地方和區域兩級的社區需求。

發現鑽石的價值

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稀有度
不常見
收藏推薦
5.0 / 5 分
人氣
5.0
美學
4.8
稀有度
4.2
科學文化價值
4.3

如何照顧鑽石 ?

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耐久性
耐用
耐刮
優異

鑽石的強韌性

不良
普通
良好
優異
儘管是地球上最硬的天然物質,鑽石 的韌性被評為“好”,因為它在四個方向上有完美的解理。在日常佩戴過程中,特定方向的強烈撞擊可能會導致石頭的裂痕和破裂。

鑽石的穩定性

敏感
穩定
鑽石 在日常條件下高度穩定,對光照、熱量和家庭常用清潔劑有出色的抗性。它在潮濕或乾燥的條件下都不會受到影響,污染也幾乎不會改變它的外觀。
更多鑽石的養護技巧

鑽石的真品與贋品

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7 種方法判斷 鑽石 是否為真

假貨警報級別:
特別注意
實驗室製造的 鑽石 仍被認為是真正的 鑽石,具有與開採 鑽石 相同的化學、物理和光學特性。在非實驗室環境中,它們是無法區分的,只有寶石學家才能使用專用設備區分。然而,值得注意的是,實驗室製造的 鑽石 通常比天然 鑽石 便宜得多。 目前市場上充斥著許多來自如 立方氧化鋯、玻璃、莫桑石 和塑料等材料的 鑽石 仿製品。建議從可信賣家處購買,如果可能,應要求寶石測試實驗室的證書進行驗證。 以下是一些方便的提示,幫助您初步辨別 鑽石 的真偽。
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假的

鑽石的特徵

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鑽石的特徵

金剛石的莫氏硬度為10;由於硬度最高,鑽石的切割和加工必須使用金剛石粉或雷射(比如532nm或者1,064nm波長雷射)來進行。金剛石的密度為3.52g/cm,折射率為2.417(在500奈米光波下),色散率為0.044。

鑽石的形成

地幔中的鑽石是通過變質過程形成的,COHNS流體或熔體將岩石中的礦物質溶解並用新的礦物質替代。 (由於不清楚確切的組成,所以通常使用模糊的術語“ COHNS”。)通過還原氧化碳(例如CO2或CO3)或還原相(例如甲烷)而從該流體中形成鑽石。使用諸如偏振光,光致發光和陰極發光的探針,可以在鑽石中識別出一系列生長區域。岩石圈中鑽石的特徵模式包括一系列幾乎同心的區域,這些區域在發光和交替事件中具有非常薄的振盪,其中碳被流體吸收,然後再次生長。來自岩石圈以下的鑽石具有更不規則的,幾乎是多晶的織構,反映出較高的溫度和壓力以及通過對流進行的鑽石運輸。

鑽石的成份

鑽石最常見的晶體結構稱為立方鑽石。它由堆疊在一起的單位單元(見圖)組成。儘管圖中有18個原子,但每個角原子由8個晶胞共享,而在面中心的每個原子由2個晶胞共享,因此每個晶胞共有8個原子。晶胞的每一側的長度為3.57埃。鑽石立方晶格可以被認為是兩個互穿的面心立方晶格,其中一個沿立方晶胞偏移了對角線的1/4,或者是一個晶格,每個晶格點具有兩個原子。從<1 1 1>晶體學方向看,它是由以重複ABCABC ...圖案堆疊的層形成的。鑽石也可以形成ABAB ...結構,被稱為六角形鑽石或長方岩,但是這種情況很少見,並且是在與立方碳不同的條件下形成的。

鑽石的文化意義

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鑽石的用途

金剛石由於折射率高,在燈光下顯得閃閃生輝,稱作鑽石。巨型的美鑽往往價值連城。當鑽石帶有藍、綠或粉紅色屬十分罕有,而顏色深而鮮豔則價錢更高;目前最昂貴的有色鑽石,要屬帶有濃豔紅色的鑽石。 鑽石分為一型和二型兩種,這主要是根據它是否含有N元素:一型含;二型不含。而藍色的鑽石是二B型的,是半導體。

鑽石的涵義

在古埃及,鑽石被認為代表太陽,而古印度的印度教徒則認為它們可以吸引閃電。古希臘人和羅馬人認為鑽石是神的眼淚。 鑽石 也像徵著關係中兩個人之間的忠誠和承諾,這就是為什麼在某些文化中,鑽戒是訂婚或結婚意圖的象徵。

鑽石的分布

鑽石遠非均勻地分佈在地球上。克利福德定律(Clifford's rule)是一種經驗法則,該法則幾乎總是在克拉通最古老的部分的金伯利岩中發現,克拉通是大陸的穩定核心,典型年齡為25億年或以上。但是,也有例外。澳大利亞的Argyle鑽石礦是世界上重量最大的鑽石生產商,位於移動帶,也稱為造山帶,該帶是圍繞中央克拉通的較弱區域,該區域經歷了壓縮構造作用。代替金伯利岩,基質岩石是紅鐵礦。在美國,印度和澳大利亞也發現了在經濟上不可行的帶有鑽石的紅銅礦。此外,在一種稱為煌斑岩的岩石中,發現了加拿大上級省瓦瓦帶的鑽石和日本島弧上的微金剛石。金伯利岩可以發現在狹窄(1至4米)的堤壩和門檻中,並且可以發現直徑在75 m至1.5 km之間的管道。新鮮的岩石為深藍綠色至綠灰色,但暴露後迅速變成褐色並崩潰。它是雜物,雜物是小礦物質和碎石(碎屑)的雜亂混合物,直至西瓜大小。它們是異種晶和異種石(礦物和岩石從下地殼和地幔中帶出),表層岩石,改變的礦物(例如蛇紋石)和在噴發過程中結晶的新礦物的混合物。紋理隨深度而變化。該組合物與碳酸鹽形成一個連續體,但後者含氧量過多,碳無法以純淨形式存在。相反,它被鎖定在方解石礦物(CaCO3)中。所有這三種含鑽石的岩石(金伯利岩,硫鐵礦和煌斑岩)都缺乏某些與金剛石形成不相容的礦物(矽鐵礦和鉀矽石)。在金伯利岩中,橄欖石大而顯眼,而堇青石具有鈦金雲母,而煌斑岩則具有黑雲母和閃石。它們均來自少量熔岩快速噴出,富含揮發物和氧化鎂的岩漿類型,其氧化性低於玄武岩等較常見的地幔熔體。這些特性使熔體在鑽石溶解之前將其運送到表面。

鑽石的地球化學

鑽石極為罕見,其源岩中的濃度最高可達十億分之幾。在20世紀之前,大多數鑽石都在沖積層中發現。在現有的和古老的海岸線上還可以發現鬆散的鑽石,由於尺寸和密度的原因,這些鑽石容易堆積。很少在冰山中發現它們(特別是在威斯康星州和印第安納州),但是這些沉積物的質量不高。這些類型的沉積物是通過風化和風或水的運輸而從局部火成岩侵入獲得的。大多數鑽石來自地球的地幔,本節的大部分內容將討論這些鑽石。但是,還有其他來源。隨著地殼變厚,某些地殼或地形被埋得足夠深,因此它們經歷了超高壓變質作用。這些微金剛石分佈均勻,沒有被岩漿運輸的跡象。此外,當隕石撞擊地面時,衝擊波會產生足夠高的溫度和壓力,從而形成微金剛石和納米金剛石。衝擊型微金剛石可以用作指示古代撞擊坑的指標。俄羅斯的波比蓋火山口可能是世界上最大的鑽石礦床,估計有數万億克拉,是由小行星撞擊形成的。一個常見的誤解是鑽石是由高度壓縮的煤形成的。煤炭是由埋藏的史前植物形成的,大多數已過時的鑽石比最早的陸地植物要古老。可能在俯衝帶中由煤形成鑽石,但是以這種方式形成的鑽石很少,碳源更有可能是沉積物中的碳酸鹽岩石和有機碳,而不是煤。

鑽石的治療特性

鑽石被認為是最強大的石頭之一。據說這塊石頭可以提供神聖能量,通常用來吸引愛、尊重和情感成長,同時清除消極的光環。它通常佩戴在第三眼脈輪上,以提高精神清晰度並為身體提供治療能量。
脈輪
太陽穴, 心臟, 第三眼, 冠

大家也會問的常見問題

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