the 525 nm peak (figure 14); therefore, the presence
of A aggregates appears to quench H3-related luminescence.
This observation was noted previously
(Zaitsev, 2001), and such data confirm the usefulness
of this spectrometer for a variety of applications.
Category 3: Fluorescence Spectra with Dominant
Peak at ~550 nm. All the diamonds represented in
figure 8 showed similar fluorescence spectra. This
spectral pattern generally manifested itself as yellow
to orangy yellow fluorescence, and is likely representative
of the fluorescence spectra for the vast
majority of fluorescence observations within this
color range (Fritsch and Waychunas, 1994).
Most of the spectra showed a broad (FWHM ~100
nm), rather symmetrical peak centered at 530–560
nm. They are similar to a fluorescence spectrum
published for a 22 ct chameleon diamond (Fritsch et
al., 1995), also excited by 350 nm radiation. Nearly
all of the category 3 diamonds showed a secondary
peak at ~450 nm that correlated to the N3 defect in
those samples tested by UV-Vis-NIR spectroscopy.
The absorption spectra also showed the presence of
the 480 nm band in these diamonds. Previous
researchers have observed yellow fluorescence in
diamonds with a 480 nm band (Collins, 1980;
Collins, 1982b; Hainschwang et al., 2005), or in
those that are rich in hydrogen (Fritsch and Scarratt,
1992). The 480 nm band is a common feature in
orange and chameleon diamonds (Hainschwang et
525 nm สูง (เลข 14); ดังนั้น ก็ของผลปรากฏเพื่อ แก้ luminescence H3 ที่เกี่ยวข้องสังเกตนี้ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้านี้(Zaitsev, 2001) และข้อมูลดังกล่าวยืนยันความมีประโยชน์ของนี้สเปกโตรมิเตอร์สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่หลากหลายประเภทที่ 3: แรมสเป็คตรา Fluorescence ด้วยหลักสูงสุดที่ ~ 550 nm เพชรทั้งหมดที่แสดงในรูป 8 แสดงคล้าย fluorescence แรมสเป็คตรา นี้รูปแบบสเปกตรัมโดยทั่วไปประจักษ์เองเป็นสีเหลืองการ fluorescence สีเหลือง orangy และเป็นตัวแทนแนวโน้มของแรมสเป็คตรา fluorescence สำหรับมากมายส่วนใหญ่สังเกต fluorescence ภายในนี้ช่วงสี (Fritsch และ Waychunas, 1994)กว้าง (FWHM ~ 100 พบว่าส่วนใหญ่แรมสเป็คตราnm), สูงสุดค่อนข้างสมมาตรแปลกที่ 530-560นิวตันเมตร จะคล้ายกับสเปกตรัม fluorescenceเผยแพร่สำหรับเพชร chameleon ct 22 (Fritsch ร้อยเอ็ดal., 1995), ยัง ตื่นเต้น โดย 350 nm รังสี เกือบเพชรประเภท 3 ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าเป็นรองช่วงที่ ~ 450 nm ที่ correlated กับข้อบกพร่องของ N3ตัวอย่างที่ทดสอบ โดยรังสียูวีวิ-NIR กแรมสเป็คตราดูดซึมยังแสดงให้เห็นสถานะของ480 nm วงในเพชรเหล่านี้ ก่อนหน้านี้นักวิจัยได้สังเกต fluorescence สีเหลืองในเพชรกับ 480 nm วง (คอลลินส์ 1980คอลลินส์ 1982b Hainschwang et al., 2005), หรือในที่อุดมไปด้วยไฮโดรเจน (Fritsch และ Scarratt1992) . วงดนตรีเดอะ 480 nm เป็นคุณลักษณะทั่วไปในเพชรสีส้มและ chameleon (Hainschwang et
การแปล กรุณารอสักครู่..

ที่คุณ nm สูงสุด ( รูปที่ 14 ) ; ดังนั้น , การแสดง
ของมวลรวมดูเหมือนจะดับแสง H3 ที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้
( ไซเซฟ , 2001 ) , และข้อมูลดังกล่าวยืนยันประโยชน์ของกล้อง
สำหรับความหลากหลายของการใช้งาน ประเภทที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงด้วย
ยอดที่เด่น ~ 550 นาโนเมตร ทั้งหมดเพชรแสดงในรูปที่ 8 แสดงสเปกตรัมฟลูออเรสเซนซ์
คล้ายกันรูปแบบสเปกตรัมนี้โดยทั่วไปปรากฏเป็นสีเหลือง
เพื่อ orangy เรืองแสงสีเหลือง และเป็นผู้แทนของสเปกตรัมฟลูออเรสเซนซ์มาก
สำหรับส่วนใหญ่ของการสังเกตในระยะนี้สี
( Fritsch waychunas และ , 1994 ) .
ที่สุดของสเปกตรัมพบกว้าง ( FWHM ~ 100
nm ) มากกว่ายอดสมมาตรศูนย์กลางที่ 530 - 560
nm . พวกเขาจะคล้ายกับสเปกตรัมฟลูออเรสเซนซ์
เผยแพร่ 22 กะรัต เพชร Chameleon ( Fritsch et
al . , 1995 ) ยังตื่นเต้น 350 nm รังสี เกือบทั้งหมดของหมวด 3
เพชร พบสูงสุดที่ระดับ
~ 450 nm ที่มีความสัมพันธ์กับข้อบกพร่องในตัวอย่างทดสอบ โดย 3
ผู้ UV VIS NIR spectroscopy .
สเปกตรัมการดูดกลืนยังพบการปรากฏตัวของ
480 nm วงเพชร ก่อนหน้านี้
นักวิจัยได้สังเกตเรืองแสงสีเหลือง
เพชรกับวง 480 nm ( Collins , 1980 ;
คอลลินส์ 1982b ; hainschwang et al . , 2005 ) , หรือใน
ที่อุดมไปด้วยไฮโดรเจน ( ฟริช กเร็ท
และ , 1992 ) 480 nm วงดนตรีเป็นคุณลักษณะที่พบบ่อยใน
สีส้มและกิ้งก่าเพชร ( hainschwang และ
การแปล กรุณารอสักครู่..
