because of the high demand for attractive sapphires
and rubies, many different treatments
have been applied to mid- and low-grade
corundum to enhance color and clarity. On an
atomic level, by modifying trace-element concentrations
and defect configurations in the corundum
crystal structure, selective light absorption in the
visible spectrum can be changed to produce pleasant
bodycolors and thus more valuable sapphires
(see, e.g., Crowningshield, 1966; Beesley, 1982;
Emmett and Douthit, 1993). Heating traditionally
has been one of the most common treatments and
remains so today.
As would be expected, temperature is one of the
most critical factors in the heat treatment of sapphire.
Modern technology has allowed sapphires to
be exposed to higher temperatures, has produced
more dramatic color changes in shorter periods of
time, and has expanded the range of material suitable
for enhancement. With the recent development
of the beryllium-diffusion process, treatment temperatures
as high as 1850°C, near the melting point
of corundum (2030°C–2050°C), have become common
(Emmett et al., 2003).
Zircon (ZrSiO4) is a common inclusion in
Madagascar sapphires, which are important because
they span the color spectrum (figure 1); stones from
this locality may also be sourced for Be diffusion.
Zircon is prevalent in corundum from many other
geographic sources as well (see, e.g., Schwieger,
1990; Guo et al., 1996; Hughes, 1997; Rankin, 2002;
B
เนื่องจากความต้องการสูงสำหรับอัญมณีที่น่าสนใจและ ทับทิม รักษาแตกต่างกันมากได้ใช้ไปกลาง - และต่ำ- gradeคอรันดัมเพื่อเพิ่มสีและความคมชัด ในการระดับอะตอม โดยการปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของจุลธาตุและการกำหนดค่าความบกพร่องในคอรันดัมโครงสร้างผลึก การดูดซึมแสงที่ใช้ในการสเปกตรัมที่มองเห็นได้สามารถเปลี่ยนแปลงการผลิตดีbodycolors และอัญมณีที่มีคุณค่ามากขึ้นดังนั้น(ดู เช่น Crowningshield, 1966 Beesley, 1982Emmett และ Douthit, 1993) ความร้อนแบบดั้งเดิมได้รับการรักษาที่พบบ่อยที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่ง และยังคงอยู่ดังนั้นวันนี้จะคาดหวัง อุณหภูมิเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดในการรักษาความร้อนของแซฟไฟร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ได้เสมอไปมีอุณหภูมิสัมผัสให้สูง มีผลิตการเปลี่ยนแปลงสีอย่างมากในระยะสั้นเวลา และมีขยายช่วงของวัสดุที่เหมาะสมการเพิ่มประสิทธิภาพการ ด้วยการพัฒนาล่าสุดการแพร่เบริลเลียม รักษาอุณหภูมิ° C 1850 ใกล้จุดหลอมเหลวสูงของคอรันดัม (2030° C – 2050° C), เป็นทั่วไป(Emmett และ al., 2003)เพทาย (ZrSiO4) มีรวมทั่วไปในพลอยไพลินมาดากัสการ์ ซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากพวกเขาครอบคลุมสเปกตรัมสี (รูป 1); หินจากยังจะมาท้องนี้สำหรับจะแพร่ได้เพทายเป็นแพร่หลายในคอรันดัมจากอื่น ๆ อีกมากมายเฉพาะแหล่งทางภูมิศาสตร์เช่น (ดู เช่น Schwiegerปี 1990 กู et al., 1996 ฮิวจ์ส 1997 Rankin, 2002B
การแปล กรุณารอสักครู่..

เนื่องจากความต้องการสูงสำหรับ
ไพลินและทับทิมที่น่าสนใจหลายการรักษาแตกต่างกัน
ได้ใช้กลางและคุณภาพ
คอรันดัมเพื่อเพิ่มสีและความคมชัด บน
ระดับอะตอม โดยปรับความเข้มข้นของธาตุ และค่าของเสียในคอรันดัม
โครงสร้างผลึก การดูดซึมแสงใช้ในสเปกตรัมที่มองเห็นได้สามารถเปลี่ยน
ผลิตที่ถูกใจbodycolors จึงมีคุณค่า ไพลิน
( เห็น เช่น crowningshield 1966 ; บิสลีย์ , 1982 ;
เอ็มเม็ต และ douthit , 1993 ) ร้อนตามเกณฑ์
ได้รับหนึ่งในการรักษาที่พบบ่อยที่สุดและ
ยังคงวันนี้ และคาดว่าจะเป็น อุณหภูมิ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุด
ในการรักษาความร้อนของไพลิน ไพลิน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
จะสัมผัสกับอุณหภูมิสูงได้ผลิต
ละครเปลี่ยนสีในช่วงเวลาสั้นของ
เวลา และมีการขยายช่วงของวัสดุที่เหมาะสม
สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของ กับพัฒนาการล่าสุดของการแพร่เบริลเลียม
กระบวนการรักษาอุณหภูมิสูง 1850 องศา C ใกล้จุดหลอมเหลว
ของคอรันดัม ( 2030 ° C – 2050 ° C ) , ได้กลายเป็นสามัญ
( เอ็มเม็ต et al . , 2003 ) .
เพทาย ( zrsio4 ) คือ การรวมโดยทั่วไปใน
มาดากัสการ์ ไพลิน ,ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะ
พวกเขาช่วงสีสเปกตรัม ( รูปที่ 1 ) ; หินจาก
ท้องถิ่นนี้อาจจะเป็นที่มาเพื่อจะกระจาย .
เพทายเป็นที่แพร่หลายในพลอยคอรันดัมจากแหล่งภูมิศาสตร์อื่น ๆอีกมากมาย
เช่นกัน ( ดู เช่น ชวีเกอร์
, 1990 ; ก๊วย et al . , 1996 ; Hughes , 1997 ; แรนคิน , 2002 ;
b
การแปล กรุณารอสักครู่..
