<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" version="2.0">
	<channel>
		<title>Новости геммологии</title>
		<link>http://gem-edu.ru</link>
		<language>ru</language>
		<item turbo="true">
			<title>Статья о сертификации драгоценных камней.</title>
			<link>http://gem-edu.ru/tpost/hc8nrnyeu1-statya-o-sertifikatsii-dragotsennih-kamn</link>
			<amplink>http://gem-edu.ru/tpost/hc8nrnyeu1-statya-o-sertifikatsii-dragotsennih-kamn?amp=true</amplink>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 11:00:00 +0300</pubDate>
			<description>«Чем же отличается экспертное заключение от сертификата соответствия?»</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Статья о сертификации драгоценных камней.</h1></header><div class="t-redactor__text">Данная статья была опубликована в журнале ЭКСПО-ЮВЕЛИР.</div><div class="t-redactor__text">Авторы: </div><div class="t-redactor__text">Мокина Яна Викторовна, директор Геммологического института и руководитель органа по сертификации продукции Московской геммологической лаборатории </div><h2  class="t-redactor__h2">«Дайте мне сертификат на камень!»</h2><blockquote class="t-redactor__preface"> «Чем же отличается экспертное заключение от сертификата соответствия?» - по роду деятельности достаточно часто приходится отвечать на этот вопрос. Еще и иностранная практика с такими же непонятными словами – «репорт», «отчет», «сертификат» добавляет сомнений простому пользователю услуг лабораторий.</blockquote><div class="t-redactor__text">Давайте с вами кратко и не сильно углубляясь в множество юридических нюансов разберемся кому и в какой ситуации нужен все же сертификат, а где достаточно будет экспертного заключения. И что же такое на самом деле сертификат соответствия?</div><h4  class="t-redactor__h4">Начнем с самого непонятного и запутанного – сертификат соответствия продукции. Кто его выдает и зачем он нужен?</h4><div class="t-redactor__text">В нашей стране уже пару десятилетий существует Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ. В нем детально описывается обязательная система сертификации которую обязаны проходить например медицинские изделия, детские игрушки, лекарства, нефтепродукты и т.д. </div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3963-3938-4561-a337-303439646661/GRP_6705.JPG"><div class="t-redactor__text">Драгоценные камни в перечень продукции для обязательной сертификации не попадают, но так как у нас действует Постановление правительства от 5 апреля 1999 г. N 372 «О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них», то сертификация драгоценных камней проводится <u>на добровольной основе</u>. И в статье 21 ФЗ "О техническом регулировании" очень подробно описывается добровольная система сертификации.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3262-6534-4131-a662-646430313534/1.jpg"><div class="t-redactor__text">Рис.1 Часть перечня продукции, подлежащей сертификации по постановлению Правительства РФ.</div><div class="t-redactor__text">Для понимания этой сложной структуры возьмем основные организационные моменты - при добровольной системе сертификации выдает сертификат не лаборатория, а <u>Орган по сертификации продукции</u>, который обязан иметь <u>Систему добровольной сертификации</u> с обязательной регистрацией этой системы в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарте). Сама система описывает основной порядок и правила проведения работ, перечень объектов подлежащих добровольной сертификации, положение об аттестационной комиссии и прочее.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6631-6565-4237-a235-376364333439/photo1705612556.jpeg"><div class="t-redactor__text">Уже после регистрации системы, орган по сертификации продукции обязан получить <u>аккредитацию,</u> которую осуществляет Федеральная служба по аккредитации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредитации». Потому что в законе «О техническом регулировании» понятие органа по сертификации определено именно как<u> «юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованный в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации для выполнения работ по сертификации».</u></div><div class="t-redactor__text">И тут тоже есть один важный нюанс - регистрация системы добровольной сертификации в Росстандарте юридически <u>не заменит</u> аккредитации (ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»). Поэтому орган по сертификации должен быть не только с зарегистрированной системой добровольной сертификации, но еще и обязательно аккредитован в Федеральной службе по аккредитации. </div><div class="t-redactor__text">Аккредитация — это достаточно сложная и длительная процедура: нужно определить и подтвердить область аккредитации (это драгоценные камни, с которыми работает орган и стандарты, по которым проводится их оценка), сотрудники органа должны соответствовать набору обязательных критериев и подтвердить свою компетентность в данной области аккредитации, в органе по сертификации должна быть создана система менеджмента качества и многое другое. И все это конечно нужно подтвердить в Федеральной службе по аккредитации, пройдя документарную проверку и выездные экспертизы. </div><div class="t-redactor__text">Далее орган по сертификации имеет право выбирать любые геммологические испытательные лаборатории, как аккредитованные, так и не аккредитованные и отдавать им драгоценные камни для проведения испытаний на соответствие требований стандартов (стандарты организаций так же должны быть зарегистрированы в Росстандарте, чаще применяются государственные стандарты, например ГОСТы на бриллианты и изумруды). И на основании протокола испытательной лаборатории орган по сертификации примет решение выдавать или не выдавать сертификат на камень.</div><div class="t-redactor__text"><strong>Подведем итоги – сертификат на драгоценный камень нужен при продаже юридическим лицом драгоценного камня конечному потребителю - физическому лицу.</strong></div><div class="t-redactor__text">Сертификат на камень может выдавать <u>только орган по сертификации продукции</u>, имеющий систему добровольной сертификации, зарегистрированную в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии и прошедший аккредитацию в Федеральной службе по аккредитации. Сертификат выдается на основании Российских государственных стандартов (ГОСТ) и зарегистрированных в государственном порядке стандартов организаций (СТО), процедура по сертификации сложнее и дольше по регламентам и занимает до 10 дней. Данные сертификатов вносятся в Федеральный реестр сертификатов.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3938-6431-4163-a337-663662643231/GRP_5749.jpg"><div class="t-redactor__text"><strong>А что такое экспертное заключение и зачем оно нужно?</strong></div><div class="t-redactor__text">С таким документом все намного проще. Экспертное заключение (в иностранных документах можно встретить название -репорт, отчет) — это всегда мнение конкретной геммологической лаборатории, собравшей коллектив дипломированных экспертов-геммологов, имеющих профильное образование и достаточный стаж работы для диагностики и аттестации камня или ювелирного изделия. Экспертное заключение можно получить на любой камень, минерал, ювелирное изделие. Экспертное заключение выдается на основании нужного заказчику документа – это могут быть ГОСТы, ТУ, СТО. </div><div class="t-redactor__text">Информация о драгоценном камне в случае оценки по российским ГОСТам будет идентична в обоих документах. Экспертное заключение как правило выдается московскими лабораториями как на русском, так и на английском языке, составлять его быстрее (1-2 дня). </div><blockquote class="t-redactor__preface">Экспертное заключение подходит для продажи во всех случаях, кроме одного – если юридическое лицо собирается продать неоправленный драгоценный камень физическому лицу. Напомню, согласно ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" от 26.03.1998 N 41-ФЗ драгоценные камни - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются также уникальные янтарные образования.</blockquote><div class="t-redactor__text">Хочется отметить, что экспертное заключение в современных реалиях стало знаком уважения и открытости к своему клиенту, такой документ нужен для подтверждения заявленных характеристик при продаже и покупке ювелирных изделий и ювелирных камней, для спокойствия и уверенности в своем выборе конечного покупателя. </div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Статья &quot;Виды облагораживания цветных камней&quot;</title>
			<link>http://gem-edu.ru/tpost/ojn1yf18c1-statya-vidi-oblagorazhivaniya-tsvetnih-k</link>
			<amplink>http://gem-edu.ru/tpost/ojn1yf18c1-statya-vidi-oblagorazhivaniya-tsvetnih-k?amp=true</amplink>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 10:00:00 +0300</pubDate>
			<description>За последние десятилетия рынок ювелирных камней расширяется очень динамично.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Статья "Виды облагораживания цветных камней"</h1></header><div class="t-redactor__text">Данная статья была опубликована в журнале ЭКСПО-ЮВЕЛИР.<br /><br />Авторы:<br /><strong>Романова Екатерина Ивановна</strong>, доцент Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Геммологический институт», доцент кафедры ТХОМ РГГРУ, Graduate Gemologist<br /><strong>Хомрач Маргарита Владимировна</strong>, зав.лабораторией и доцент Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Геммологический институт», Graduate Gemologist GIA</div><h4  class="t-redactor__h4"><p style="text-align: center;">Виды облагораживания цветных камней, наиболее распространённые на современном ювелирном рынке.</p></h4><div class="t-redactor__text">  За последние десятилетия рынок ювелирных камней расширяется очень динамично. Появляются новые методы синтеза, новые имитации, и, особенно в большом количестве предлагаются ювелирные камни, подверженные различным способам облагораживания. Термин облагораживание означает искусственное улучшение внешнего вида ювелирных материалов. Применение облагораживания цветных камней насчитывает тысячелетнюю историю. Например, первые упоминания о термической обработки сапфиров встречаются в египетских папирусах, а Тейфаши в 1240 году дает подробное описание процесса облагораживания рубина на Шри-Ланка. В Постановление правительства РФ от 19.01.1998 года № 55 были внесены и утверждены 19 сентября 2015 года изменения № 994. Пункт 64 гласит: "Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, выставленных для продажи, должны быть сгруппированы по их назначению и иметь опломбированные ярлыки с указанием наименования изделия и его изготовителя, вида драгоценного металла, артикула, пробы, массы, <em>вида и характеристик вставок, в том числе способа обработки, изменившего качественно-цветовые и стоимостные характеристики драгоценного камня</em>..." Следовательно, определение вида облагораживания в настоящее время одно из важных задач при диагностике ювелирного и драгоценного материала. Применяется довольно много методов облагораживания ювелирных камней. Рассмотрим наиболее часто применяемые.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3761-6665-4538-b537-383232353734/image.png"><div class="t-redactor__text">  <strong><em>Прокрашивание</em></strong> – данный вид облагораживания заключается в нанесении окрашивающего вещества на поверхность трещиноватого материала, например, кварц, корунд или имеющего пористую структуру (агат, бирюза). Чаще всего используют прозрачные, окрашенные масла для улучшения цвета, прозрачности и блеска. Данная обработка часто не стойкая. Признаки облагораживания легко устанавливаются под увеличением: в выходящих на поверхность трещинах или в областях с пористой структурой наблюдается концентрация цвета; иногда ювелирные камни могут окашивать в цвета, которые не встречаются в природе, что говорит о наличие окрашивания (например, агат). Но в некоторых ювелирных материалах, таких как коралл, жадеит или бирюза, прокрашивание не всегда можно установить, а для диагностики серого, черного или «золотистого» жемчуга могут понадобиться более сложные современные методы исследования (например, энерго-дисперсионный рентгенофлюоресцентный анализ (EDXRF)). Прокрашивание некоторых ювелирных материалов может определяться для одних красителей и не определяться при использовании других. Например, жадеит прокрашенный в зеленый цвет обычно можно определить при помощи ручного спектроскопа или фильтра Челси, а прокрашивание жадеита в лавандовый, черный, коричневый и желтый может не определяться вообще.<br /><br /><strong><em>Пропитывание.</em></strong> В этом виде обработки, полости в пористых ювелирных материалах заполняются воском или полимером для улучшения долговечности камня, его блеска, прозрачности, цвета. Пропитывание воском можно установить при помощи теста «горячей иглы» и увеличения. Иногда необходимо применение метода инфракрасной спектроскопии и комбинационного рассеяния, которые могут помочь при идентификации пропитки полимером или воском.<br /><br />   <strong><em>Обесцвечивание при помощи химических реактивов</em></strong> – для этого вида облагораживания применяетсяиспользование химических реактивов для осветления или отбеливания цвета ювелирных камней, для устранения нежелательных оттенков или неравномерности окраски.<br /><br />Обычно этот вид облагораживания нельзя определить, хотя он обычно применяется для некоторых ювелирных материалов, таких как коралл, слоновая кость, нефрит, жемчуг. Исключением является жадеит, в котором влияние процессов отбеливания на его зернистую структуру может быть заметно под увеличением.<br /><br /><strong><em>Покрытия поверхности</em></strong> - при данном виде обработки используются различные материалы: покрытия из воска, цветной пластмассы, металлические плёнки. Покрытие может быть нанесено как на всю поверхность ювелирного камня, так и нанебольшую его часть для изменения цвета образца. Использование различных материалов приводит к различным результатам облагораживания: применение металла - для получения иризации на поверхности и изменении цвета (топаз), покрытие воском или пластиком - для улучшения блеска поверхности пористых материалов (жадеит, бирюза) и иногда изменении цвета (берилл). Самый простой вид обработки - нанесение покрытия из цветной пластмассы на поверхность бледно-окрашенного камня или нанесение красителя на грани павильона. Пока покрытие свежее и неповрежденное, цвет камня может выглядеть натуральным. Покрытия могут наноситься на кабошоны, а также на граненые камни. Под увеличением в пластике могут быть были видны газовые пузыри и свили, а также небольшое отверстие в слое пластмассы. Покрытия на поверхности легко определить под увеличением : обнаруживаются царапины, участки на ребрах, где покрытие может быть стерто, возможно наличие пузырьков воздуха в покрытии. Металлические иризирующие покрытия на кварце и топазе иногда можно узнать по неестественному внешнему виду, который они создают.<br /><br />  <strong><em>Термическая обработка (или </em>отжиг) </strong> используется для многих ювелирных материалов для изменения цвета или чистоты. Для некоторых ювелирных камней используется только "низкотемпературная" (менее 1,000°C) обработка, для других требуются более высокие температуры, а рубин и сапфир могут подвергаться и низко и высокотемпературному воздействию. Для подавляющего большинства ювелирных материалов применение температурного воздействия направлено на улучшение цвета, но в некоторых случаях в рубинах и сапфирах, отжиг также используется для улучшения прозрачности за счет растворения игл рутила. Кроме того, корунды могут нагревать для залечивания трещин, либо с, либо без химических добавок.<br /><br /> Обычно применение термической обработки определяется по присутствию измененных под влиянием температур включений (изменение цвета кристаллов, их формы, размера и наличие вокруг них трещин, а также изменение формы залеченных трещин). Наиболее часто это наблюдается у корундов. Для некоторых ювелирных камней (рубины, сапфиры или розовые топазы) ультра-фиолетовая флюоресценция может указывать на то, то камень подвергался термической обработке. У кварца, циркона, турмалина, танзанита цвет изменяется однородно и присутствует мало включений, которые указывали бы на воздействие повышенных температур. Наличие термической обработки в таких камнях обычно не диагностируется или в некоторых случаях требуется применение более сложных методов аналитического исследования (например, фотолюминесцентная спектрометрия в UV-Vis-NIR или рамановская спектроскопия). Да и у корунда наличие термической обработки можно определить не всегда.<br /><br /><strong><em>Термическая обработка с применением химических добавок (или флюсов). </em></strong>Такой вид облагораживания применяется для рубинов для улучшения чистоты камней, имеющих многочисленные поверхностные трещины. Обычно используется бура илидругие содержащие бор смеси (например, борат кальция), фосфат кальция, фосфат натрия или натриевый полевой шпат. Бура предотвращает растрескивание камней в процессе термообработки. Точная рецептура флюса является тщательно охраняемым секретом. В результате высокотемпературного нагревания расплав флюса затекает в трещины, растворяет поверхность корунда, далее формируется оксид алюминия, который залечивает трещины в корунде. Вновь образованный в трещине корунд получается фактически синтетическим. При остывании флюса избыток оксида алюминия кристаллизуется на стенках трещины, запечатывая их, и при этом часто происходит захватывание пузырьков газа. Часть остывшего расплава буры остаётся в трещинах в виде стекловидного остатка. Этот процесс называют залечиванием трещин. Данному виду облагораживания подвергаются камни и из многих месторождений. Впервые тепловая обработка с применением химических добавок былаиспользована для облагораживания камней из месторождения Мьянмы - Монг-Су, в штате Шан (по-шански «Маинг-Шу», по-бирмански «Монг-Су») в 1992 году. При использовании увеличения в данных облагороженных камнях обнаруживается наличие грубых вуалевидных трещин в виде «отпечатка пальца», остаточные застывшие включения флюса, имеющие грубые искривлённые неправильные очертания.<br /><br />   Подобному облагораживанию могут подвергаться не только природные камни, но и синтетические. Встречаются синтетические рубины, выращенные методом Вернейля, которые имеют вуали включений флюса, полученные в результатетепловой обработки корунда, с применением химических добавок. Включения флюса в этих камнях встречаются в виде перекрученных сетевидных «перьев» и вуалей, также наблюдается трёхмерная сотовая сетчатая структура трещин, заполненных флюсом.<br /><br />   <strong><em>Диффузионная обработка </em></strong>- подразумевает привнесение атомов, вызывающих окрашивание из внешнего источника, которые проникают в камень. Если движение происходит в объем камня, насколько бы мелко оно не приникало, то это явление правильнее называть объемной диффузией или диффузией в кристаллическую решетку. Элементы диффундируют в решетку ювелирных камней из внешних источников для того, чтобы создать цвет или получить эффект астеризма. Это могут быть легкие элементы, такие как бериллий, или элементы находящиеся ниже в периодической системе, как например титан или хром. Чаще всего данный вид облагораживания применяется для корундов.<br /><br /> Диффузию титана или хрома легко идентифицировать с помощью увеличения, так как в результате этого воздействия образуется очень тонкий окрашенный слой. С использованием рассеянного освещения со стороны павильона заметен более высокий рельеф и концентрация цвета у ребер, неодинаковая окраска разных фасет, вокруг трещин тоже наблюдается концентрация цвета.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3237-3064-4534-b466-303563313566/image.png"><div class="t-redactor__text">   Когда используются легкие элементы (бериллий), обработку обнаружить нелегко, так как проникновение диффузного слоя может быть на всю глубину камня и элементы, вызывающие окрашивание могут не обнаруживать стандартными методиками химического анализа. Если наведенный цвет не проникает в весь объем камня, то можно наблюдать приповерхностный окрашенный слой под увеличением в иммерсии. Так как диффузия некоторых легких элементов в корунд требует применения экстремально высоких температур, то присутствующие в камне включения изменяются сильнее, чем под действием более низких температур. Обнаружить более легкие элементы (Be или литий) можно только при помощи более чувствительных аналитических методов, таких как LA-IPC-MS (масс-спектрометрия индуктивно-связанной плазмы в режиме лазерной абляции), SIMS (масс-спектрометрии вторичных ионов) или LIBS (метод лазерно-индуцированного пробоя).<br /><br /><strong><em>     Облучение.</em></strong> Цвет многих ювелирных камней может быть изменен при воздействии различных видов излучений, таких как электроны, гамма лучи или нейтроны. Облучение может создать дефекты в кристаллической решетке, называемые центрами окраски. Часто это облагораживание применяется для топазов. В некоторых случаях окраска может быть нестабильной при нагревании или воздействием света. Этот вид облагораживания в большинстве случаев обнаружить трудно или даже невозможно. В тех ситуациях, когда его можно обнаружить, обычно требуется использовать более сложные методы исследования (такие как фотолюминесцентную спектрометрию в UV-Vis-NIR или рамановскую). <strong>                            </strong><br /><br /><strong>    <em>Заполнение трещин и полостей для улучшения чистоты. </em></strong>Этот вид обработки включает введение жидкого, полутвердого или твердого вещества (как например масло, воск, смола, полимер или стекло) в достигающие поверхности трещины для снижения степени их видимости, и, следовательно, улучшения видимой чистоты ювелирного камня. Цель этого облагораживания – заполнение неприглядных дефектов поверхности, так как введение в них, например, стекла делает их менее заметными и появляется возможность огранить камни как можно большими по размеру. Этот вид обработки может применяться практически к любому ювелирному материалу, но чаще применяется для корундов, изумрудов. Облагораживание диагностируется только при применении увеличения. Особенно нужно быть внимательными, если показатель преломления заполнителя близок к показателю преломления камня. Часто необходим осмотр образца в разных направлениях. Во многих случаях наблюдаются интерференционные окраски («флэш-эффект»), когда камни просматривают со сменой угла освещения (на трещине появляются желтовато-оранжевые цвета, сменяющиеся ярко-синими или фиолетовыми при вращении камня) при просмотре в направлении, почти совпадающем с направлением заполненной трещины. Часто можно наблюдать газовые пузыри в не полностью заполненных трещинах или структуры течения.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3266-6361-4231-b632-336265663866/image.png"><img src="https://static.tildacdn.com/tild3232-3739-4635-b230-333839363539/image.png"><div class="t-redactor__text"><strong><em>        Другие виды обработки.</em></strong> Существуют также виды обработки, которые более или менее индивидуальны для некоторых ювелирных камней. Например: "реконструированный" янтарь, в котором более мелкие кусочки соединены для получения более крупного образца.<br /><br />    Важно отметить, что во многих лабораториях (AGTA, GIA, Gubelin, SSEF, GIT, GAAJ) при описании разных типов обработки обычно указывается тип обработки, степень обработки (слабая, умеренная, сильная), стабильность обработки.<br /><br />     Определение наличия и способа облагораживания в ювелирном и драгоценном камне в настоящее время одна из важнейших задач геммолога. Необходимо помнить, что не всегда она решается с помощью стандартного геммологического оборудования. Иногда необходимо применение более сложных лабораторных специальных методов исследования.</div><div class="t-redactor__text"><strong>ЛИТЕРАТУРА</strong><br /><br /><ol><li data-list="ordered">Коммерческие виды облагораживания ювелирных камней. Gem treatments chart</li><li data-list="ordered">Christopher P. Smith and Shane F. McClure. Gems &amp; gemolocy. Winter 2002, рр.294-300</li><li data-list="ordered">Gem Reference Guide. Gemological Institute of America, 1995</li><li data-list="ordered">Gübelin E. J. Koivula J.I Photoatlas of inclusions in Gemstones, vol. 2, Opinio Publishers, Basel, Swizerland, 2005</li><li data-list="ordered">Hughes R.W. Ruby &amp; Sapphire. RWH Publishing, Boulder Colorado USA, 1997</li><li data-list="ordered">Kremnicki M.S., Hänni H.A., Walters R.A. A new method for detecting Be diffusion-treated sapphires: laser–indused breakdown spectroscopy (LIBS)” Gems &amp; Gemology, winter 2004, pp. 314 - 322</li><li data-list="ordered">McClure S.F., Kammerling R.S., Fritsch E. Update on diffusion-treated corundum: red and other colors Gems &amp; Gemology, spring 1993, pp. 16 - 28</li><li data-list="ordered">McClure S.F., Smith C.P., Wang W., Hall M. Identification and durability of lead glass-filled rubies” Gems&amp;Gemology, spring 2006, pp. 22 - 34</li><li data-list="ordered">Peretti A., Schmetzer K., Bernhardt H-J., Mouawad F. Rubies from Mong Hsu. Gems &amp; Gemology, spring 1995, pp. 2 - 25</li><li data-list="ordered">Themelis T. Berillium-treated Rubies &amp; Sapphires. Copyright T. Themelis, Thailand, 2003</li><li data-list="ordered">Themelis T. Flux-enhanced rubies &amp; sapphires. Copyright T. Themelis, Thailand, 2004</li><li data-list="ordered">J. C. (Hanco) Zwaan, Jan Kanis, Eckehard J. Petsch</li><li data-list="ordered">Update on Emeralds from the Sandawana Mines, Zimbabwe, Gems&amp;Gemology, summer 1997</li><li data-list="ordered">Schmetzer K., Bernhardt H-J., Biehler R.Emeralds from the Ural Mountains, USSR Gems&amp;Gemology, summer 1991</li><li data-list="ordered">The Nature of Emeralds. A Guide to Undersstanding Clarity Enhhancement in Emeralds GIA Gem Trade Laboratory</li></ol></div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Статья &quot;Турмалин Параиба&quot;.</title>
			<link>http://gem-edu.ru/tpost/z00fiaath1-statya-turmalin-paraiba</link>
			<amplink>http://gem-edu.ru/tpost/z00fiaath1-statya-turmalin-paraiba?amp=true</amplink>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 14:00:00 +0300</pubDate>
			<description>За последние несколько лет на ювелирном рынке среди покупателей становятся все более популярны не только традиционные драгоценные камни, такие как сапфир, рубин и изумруд, но и цветные ювелирные камни, ранее не известные широкому кругу потребителей.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Статья "Турмалин Параиба".</h1></header><div class="t-redactor__text">Данная статья была опубликована в журнале ЭКСПО-ЮВЕЛИР.<br /><br />Авторы:<br />Романова Екатерина Ивановна, доцент Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Геммологический институт», доцент кафедры ТХОМ РГГРУ, Graduate Gemologist<br /><br />Хомрач Маргарита Владимировна, зав.лабораторией и доцент Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Геммологический институт», Graduate Gemologist GIA </div><div class="t-redactor__text"><strong>Турмалин параиба – один из самых популярных камней на современном ювелирном рынке.</strong></div><div class="t-redactor__text">В последние годы на ювелирном рынке среди покупателей становятся все более популярны не только традиционные драгоценные камни, такие как сапфир, рубин и изумруд, но и цветные ювелирные камни, ранее не известные широкому кругу потребителей. Это танзанит, берилл морганит и турмалин параиба. Особенно хочется отметить турмалин параиба. Последнее время он бьет все рекорды по популярности и востребованности.<br /><br />Турмалин представляет собой группу минеральных видов, состав которых отвечает общей формуле АС<sub>9</sub>Si<sub>6</sub>B<sub>3</sub>Х<sub>31</sub>, где: А = Na, (K), Ca; C = Li, Mg, Fe<sup>2+</sup>, Fe<sup>3+</sup>, Mn, Al, Cr, (V, Ti); X = O, OH, F. Цвет турмалина зависит от его химического состава и может быть практически любым.<br /><br />    По химическому составу в группе турмалина выделяют следующие минеральные виды: <strong>эльбаит, бюргерит, хромдравит, дравит, увит, ферриувит, фоитит, магнезиофоитит, лиддикоатит, оленит, россманит, шерл.</strong><br /><br /><strong>Эльбаит:Na(Li<sub>1.5</sub>Al<sub>1.5</sub>)Al<sub>6</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>Si<sub>6</sub>O<sub>18</sub>(OH)<sub>4 </sub></strong>– бесцветный, розовый, желтый, зеленый, голубой, полихромный, почти не содержащий железа.<br /><br />Также существует коммерческая классификация турмалинов, не учитывающая их химический состав, а учитывающая только цветовые характеристики:<strong> рубеллит </strong>– для камней розового до красного цвета, также применяется к коричневатым, оранжевым или пурпурным турмалинам, <strong>верделит</strong> – желтовато-зеленые до синевато-зеленых, <strong>индиголит</strong>– от фиолетово-синих до зеленовато-синих, <strong>дравит</strong> – желтые или коричневые, независимо от минерального вида, <strong>ахроит</strong> – бесцветный, <strong>шерл</strong> – черные, независимо от минерального вида, <strong>полихромный</strong> – в образце присутствует чередование двух и более цветов по длине камня, <strong>арбузный </strong>– зонально-окрашенный - розовый в центре и зеленый по периферии, <strong>турмалиновый кошачий глаз</strong>, <strong>турмалин с эффектом смены цвета</strong>, <strong>хромтурмалин</strong>–интенсивного зеленого цвета, хотя окраска может быть вызвана примесью V, а не Cr, <strong>турмалин параиба.</strong><br /><br /><strong>Турмалин параиба</strong>– это торговое название редкого дорогостоящего содержащего <strong>медь и марганец </strong><em>эльбаита</em> интенсивного зеленого, голубого синего или фиолетового цвета, первоначально открытого в штате Параиба Бразилии и получившего свое имя по названию штата, где добывается (рис.1). В настоящее время аналогичные турмалины добывают также в Мозамбик и Нигерии.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3263-3864-4930-b537-386435346336/photo.jpg"><div class="t-redactor__text">Цвет турмалина параиба колеблется от зеленовато-голубого, голубовато-зеленого до зеленого, голубого и фиолетового. Хотя спросом пользуются все эти цвета, наиболее желаемыми являются голубой (так называемый, неоновый) и фиолетовый. Продавцы используют множество эпитетов, чтобы описать необычный цвет турмалина параиба - это «неон», «электрик», «бирюзовый», «сапфировый» или «танзанитовый» для голубого цвета и «мятный» для зеленого. Цены на лучшие турмалины параиба намного превосходят цены на другие турмалины из-за его привлекательного уникального цвета и редкости.<br /><br />Синие и зеленые турмалины очень популярны на современном рынке, особенно красивых оттенков и крупных размеров, но они не могут сравниться по глубине цвета с турмалином параиба. Большинство зеленых и синих турмалинов окрашены примесями железа. Железо дает им палитру цветов от голубого и сильно зеленовато-синего до желтовато-зеленого. По коммерческой классификации зеленые турмалины называют <em>верделитами</em>, а синие - индиголитами.<br /><br />Впервые турмалин параиба был обнаружен в 1989 году – первооткрыватель Эйтор Барбоса. Камень был найден в пегматитах, образованных более 500 миллионов лет назад. Торговое название для сине-зеленых турмалинов с содержанием Cu- и Mn- было обусловлено названием места добычи - Мина да Баталья, недалеко от Сан-Хосе да Баталья в штате Параиба (северо-восточная Бразилия).<br /><br />Похожие турмалины были обнаружены и появились на рынке драгоценных камней в 1990 году из шахт в Рио-Гранде-ду-Норте, Мулунгуи Альто-дос Квинтос. Хотя эти шахты не находятся в штате Параиба, добытые камни все равно получают название «параиба», так как внешне образцы из разных шахт схожи.<br /><br />Месторождения турмалина параиба были открыты в Африке (Нигерия и Мозамбик). Камни из Западной Нигерии известны на рынке ювелирных камней с 2001 года (добывались из шахты в области Эдеко, в штате Ибадан, юго-западная Нигерия). Цвет камней светло-голубой, фиолетовато-голубой, «неоновый» и ярко голубовато-зеленый. Он также связан с содержанием меди и марганца. В середине 2005 года в Мозамбик в регионе Альто Лигонья было открыто месторождение сине-зеленых, фиолетовых и розовых турмалинов, содержащих медь. Разделить эти турмалины эльбаиты от эльбаитов из Бразилии аналогичной окраски сложно, поэтому часто возникают вопросы о присвоении названия «параиба».<br /><br />     Геммологические свойства и химический состав турмалинов из Мозамбик, Бразилии и Нигерии очень схожи и их нельзя отличить друг от друга стандартными геммологическими методами и даже на основе данных химического состава, полученных методом рентгенофлуоресцентного анализа. Различия есть только при исследовании химического состава методом LA-ICP-MS, то есть образцы не могут быть идентифицированы без привлечения специальных методов исследования.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3637-3062-4361-a665-396637316233/2.jpg"><img src="https://static.tildacdn.com/tild3463-6261-4366-b464-313362393663/3.jpg"><div class="t-redactor__text">    Исследования минеральных и жидких включений в эльбаите и других турмалинах показали, что с некоторыми исключениями включения в кристаллах турмалина не имеют специфических особенностей, присущих определенным месторождениям и, таким образом, происхождение ограненного камня нельзя определить по его внутренним особенностям. Некоторое исключение составляют эльбаит из месторождения Параиба, Бразилии, который иногда содержит включения <em>самородной меди </em>(рис 4, 5) <em>и тенорита</em>.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6136-6365-4962-b963-626264333361/4.jpg"><div class="t-redactor__text"><br /><br /></div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3332-6439-4262-a434-303765346163/5.jpg"><div class="t-redactor__text">Так как спрос на турмалин Параиба высок, то на рынке появляются его различные имитации. Встречаются составные камни, имитирующие турмалин параиба, корона которых изготавливается из турмалина, а павильон – из стекла (рис. 6). Подобная имитация может ввести в заблуждение, так как оптические характеристики, измеренные на короне, соответствуют значениям турмалина. Возможны берилловые триплеты, две части которого соединены между собой синим клеем (рис. 7).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3061-6466-4665-b031-376661353866/6.jpg"><img src="https://static.tildacdn.com/tild3661-6233-4534-a538-396462373130/7.jpg"><img src="https://static.tildacdn.com/tild3432-6466-4334-b565-313337613638/8.jpg"><div class="t-redactor__text">Некоторые стеклянные имитации могут обладать достаточно большим внешним сходством с турмалином. Стекло может также использоваться для изготовления имитаций кристаллов турмалина (рис. 8).<br /><br />Среди природных камней можно встретить образцы, внешне очень напоминающие турмалин параиба. Яркие сине-зеленые и зеленовато-синие апатиты с Мадагаскара часто предлагаются как турмалины параиба. Его отличает низкое двупреломление, слабый до среднего плеохроизм, обычно более высокие значения плотности.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3537-3933-4964-b963-306365363033/9.jpg"><div class="t-redactor__text">Для изменения улучшения внешнего вида турмалинов параиба могут использоваться методы облагораживания.<br /><br />Активно применяется практика термической обработки Cu-содержащих турмалинов из штата Параиба, Бразилии (рис 10) и содержащих медь турмалиновНигерии и Мозамбик. Эти турмалины, также как правило, подвергают термической обработке, для получения цветов, похожих на цвета аналогичных турмалинов из штата Параиба (рис.11). За исключением явно измененных под действием температуры включений, при помощи стандартных методов тестирования невозможно установить факт облагораживания этих камней.<br /><br />В связи с широким использованием метода заполнения трещин на рынке стали появляться и турмалины, с признаками подобной обработки. Для заполнения трещин может быть использовано масло, смола, эпоксидная смола.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3733-3634-4735-a131-343234633265/10.jpg"><img src="https://static.tildacdn.com/tild3565-3334-4562-b465-646534386636/11.jpg"><div class="t-redactor__text">Синтетические турмалины были получены экспериментально, но в коммерческих количествах не производятся, поэтому на рынке не встречаются. Получение крупных кристаллов синтетического турмалина в гидротермальных условиях сдерживается в первую очередь высокими термобарическими параметрами кристаллизации, для чего необходимо создание специальной дорогостоящей аппаратуры.<br /><br />В качестве имитации турмалина параиба можно встретить синтетические бериллы, получаемые гидротермальным методом синтеза. В 2007 году Tairus Created Gems Co., Ltd<br /><br />(совместное российско-тайское предприятие) представила синтетический берилл, продаваемый под торговым названием «синтетический берилл цвета «Параиба».<br /><br />Ранее считалось, что для сине-зеленого турмалина, имеющего характерный «неоновый» цвет из-за наличия меди, можно использовать торговое название «параиба» только для камней из Бразилии. Но исследования, сделанные в GIA, выявили, что содержащие медь турмалины из Бразилии, Нигерии и Мозамбике трудно отличить друг от друга стандартными геммологическими методами.<br /><br />На заседании организации LMHC (LaboratoryManualHarmonizationCommittee - в нее входят представители следующих лабораторий: Contral Gem Laboratory (Токио, Япония), CISGEM (Италия), DSEF German Gem Lab (Идар Оберштайн, Германия), GIA (США), GIT GemTesting Laboratory (Таиланд), Gübelin Gem Lab Ltd. (Швейцария), Swiss GemmologicalInstitute SSEF (Швейцария) и IMA (International Mineralogical association) в 2005 году в Люцерне и в 2006 году на конференции в Тусоне, предложили следующее применение термина турмалин «параиба»: любой турмалин «параиба», независимо от страны происхождения, должен описываться так - группа эльбаит, разновидность турмалин параиба, определение происхождения необязательно; название «турмалин параиба» дано по месту его первой добычи в Бразилии.<br /><br />Таким образом, в настоящее время известно три месторождения турмалина «параиба» – Бразилия, Нигерия и Мозамбик. Похожие геммологические свойства и химический состава турмалинов из этих месторождений затрудняет их разделение по стране происхождения с помощью стандартных лабораторных методов диагностики.<br /><br />Можно использовать термин турмалин «параиба» в качестве наименования для так называемого «неонового» синего или фиолетового, синевато-зеленого до зеленовато- синего и зеленого эльбаита с содержанием CuO и MnO. Для определения страны происхождения требуется дополнительное специальное лабораторное исследование.<br /><br /></div><div class="t-redactor__text"><strong>Список использованной литературы:</strong><br /><br /><ol><li data-list="ordered">Ahmadjan Abduriyim, Hiroshi Kitawaki, Masashi Furuya, and Dietmar Schwarz/ Paraiba – type Tourmaline: Gems&amp;Gemology, Spring 2006, pp. 1-18;</li><li data-list="ordered">Корнилов И.И., Солодова Ю.П. «Ювелирные камни». Москва «Недра», 1986</li><li data-list="ordered">Koivula J.I., Kammerling R.S.<em> Editors.</em> «More on Paraiba tourmaline stimulants». Gems &amp; Gemology, Winter 1991, p. 265</li><li data-list="ordered">Koivula J.I. and Kammerling R.C., <em>Editors.</em> «Tourmaline doublets». Gems &amp; Gemology, Gem News, Summer 1990, рр. 165 - 166</li><li data-list="ordered">Koivula J.I., Kammerling R.C and Fritsch E., editors. «Assembled imitation watermelon tourmaline».Gems&amp; Gemology, Gem News, Winter 1992, р. 279</li><li data-list="ordered">Koivula J.I., Kammerling R.C and Fritsch E., editors. Unusual assembled glass imitation.Gems &amp;. Gemology Gem News Fall 1992 рр. 207 - 208</li><li data-list="ordered">Koivula J.I., Kammerling R.C and Fritsch E., editors. «Glass imitation tourmaline crystal»Gems &amp; Gemology Gem News Summer 1992 рр. 138 - 139</li><li data-list="ordered">Brendan M. Laurs, J. C. (Hanco) Zwaan, Christopher M. Breeding, William B. (Skip) Simmons, Donna Beaton, Kenneth F. Rijsdijk, Riccardo Befi, and Alexander U. Falster «Сopper-bearing tourmaline from Mozambique», Gems &amp; Gemology, Spring 2008, pp. 4 - 30</li><li data-list="ordered">Gübelin E. J. Koivula J.I ‘Photoatlas of inclusions in Gemstones”, vol. 2, Opinio Publishers, Basel, Swizerland, 2005</li><li data-list="ordered"><strong>Laboratory Manual Harmonisation Committee (LMHC)</strong> –- <a href="http://www.lmhc-gemology.org/">http://www.lmhc-gemology.org</a></li></ol></div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Статья &quot;Облагораживание рубинов и сапфиров методом заполнения трещин стеклом&quot;.</title>
			<link>http://gem-edu.ru/tpost/ddy3g7iud1-statya-oblagorazhivanie-rubinov-i-sapfir</link>
			<amplink>http://gem-edu.ru/tpost/ddy3g7iud1-statya-oblagorazhivanie-rubinov-i-sapfir?amp=true</amplink>
			<pubDate>Thu, 16 May 2024 14:33:00 +0300</pubDate>
			<description>Одними из самых популярных цветных драгоценных камней на российском ювелирном рынке являются рубины и сапфиры.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Статья "Облагораживание рубинов и сапфиров методом заполнения трещин стеклом".</h1></header><div class="t-redactor__text">Данная статья была опубликована в журнале ЭКСПО-ЮВЕЛИР.<br /><br />Авторы:<br /><strong>Хомрач Маргарита Владимировна</strong>, зав.лабораторией и доцент Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Геммологический институт», Graduate Gemologist GIA <br /><strong>Романова Екатерина Ивановна</strong>, доцент Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Геммологический институт», доцент кафедры ТХОМ РГГРУ, Graduate Gemologist</div><h2  class="t-redactor__h2"><p style="text-align: center;"><strong>Облагораживание рубинов и сапфиров методом заполнения трещин стеклом.</strong></p></h2><div class="t-redactor__text"> Одними из самых популярных цветных драгоценных камней на российском ювелирном рынке являются рубины и сапфиры. Данные камни в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"относятся к драгоценным. "Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы регулирования отношений, возникающих в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи, производства, использования и обращения (гражданского оборота), в том числе: определяет условия функционирования рынка драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Российской Федерации; определяет цели, виды, формы государственного контроля (надзора) за производством,использованием и обращением драгоценных металлов, а также за добычей (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней), использованием и обращением драгоценных камней, порядок его организации и осуществления."<br /><br />   К нормативно-технической документации Федерального казенного учреждения "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) относятся:<br /><br />1. <em>Стандарт организации «Рубины природные обработанные (ограненные вставки). Технические условия. СТО 45866412-06-2008» и Стандарт организации «Сапфиры природные обработанные (ограненные вставки). Технические условия. СТО 45866412-05-2008»</em><strong>. </strong> В соответствии с вышеуказанными стандартами <strong>рубин</strong> – это прозрачная разновидность минерала корунда красного цвета, а <strong>сапфир</strong> – прозрачная разновидность минерала корунда синего цвета. Данные Стандарты организации распространяются на рубины и сапфиры природные обработанные (ограненные вставки), в том числе подвергнутые термической обработке, предназначаются для их классификации, аттестации и сортировки по основным показателям качества на территории РФ в соответствии с нормами действующего законодательства.<br /><br /><em>     </em>Настоящие стандарты не распространяются на рубины и сапфиры, обработанные методом диффузии, и (или) с заполненными трещинами, независимо от степени и способа облагораживания, а также с поверхностными покрытиями.<br /><br />2. <em>Стандарт организации «Сапфиры, рубины облагороженные, методом диффузии и/или заполненные стеклом (огранённые вставки). Технические условия. СТО 45866412-15-2013».</em> Данный стандарт распространяется на облагороженные методом диффузии и/или заполненные стеклом природные сапфиры, природные рубины (огранённые вставки) (обозначаются как рубины/сапфиры Д/С). Стандартом устанавливаются основные показатели качества, применяемые для классификации, аттестации и сортировки сапфиров/рубинов Д/С в соответствии с нормами действующего законодательства. В соответствии с вышеуказанным стандартом <strong>облагораживание – </strong>это искусственная обработка драгоценных камней и органических веществ с целью изменения их свойств и внешнего вида путем нанесения покрытий, заполнения трещин, нагревания, облучения и использования других видов физического и/или химического воздействия. В стандарте применяются следующие обозначения:<br /><br />     <em>Сапфир/рубин, заполненный стеклом (сапфир С, рубин С)</em> - природный сапфир/рубин, облагороженный методом заполнения трещин и/или пустот стеклом или другими веществами, в результате которого визуально значительно улучшается чистота камня и в некоторых случаях цвет.<br /><br />    <em>Сапфир/рубин, облагороженный методом диффузии (сапфир Д, рубин Д) -</em> природный сапфир/рубин, подвергшийся комбинированному облагораживанию с применением высоких температур и химических веществ, вызывающему проникновение химических элементов в поверхностные слои с целью изменения цвета и/или оптического эффекта.<br /><br />    В соответствии со Стандартом, камни, полностью потерявшие прозрачность из-за большого количества дефектов, а также имеющие пятнистость окраски в виде бесцветных или желтых зон, занимающих более 50% объема камня, не являются рубинами/сапфирами Д/С и относятся к корундам.<br /><br />     В данной статье мы хотим немного подробнее рассказать о таком виде облагораживания рубинов и сапфиров, как метод заполнения трещин стеклом. <em>Следует помнить, что рубины и сапфиры, облагороженные данным методам, в соответствии с вышесказанным, относятся к драгоценным камням. </em><br /><br /><strong>     </strong><em>Заполнение трещин и полостей стеклом</em> (оставляемых огранщиками на поверхности павильона)<strong> </strong> применяют для устранения неприглядных дефектов поверхности, так как введение в них стекла делает их менее заметными и появляется возможность огранить камни более крупными по размеру. Рубины, облагороженные методом заполнения свинцовым стеклом с показателем преломления, близким к показателю преломления корунда, быстро распространились на рынке после декабря 2004 года. Основные свойства камня при данном виде облагораживания остаются неизменными. Этот процесс представляет собой многоступенчатую обработку, включающую простой отжиг и применение различных обогащенных свинцом смесей для заполнения трещин и полостей в камнях. Большая часть этих «отремонтированных» камней имеют крупные размеры, но этим методом также обрабатывают камни и менее 1 карата. Помимо прозрачных камней, также обрабатываются и звездчатые рубины. Трещины в рубинах заполняют стеклом с высоким показателем преломления, содержащие свинец, висмут или кремний. Данная обработка проводится при температурах в пределах от 400 до 1000 ºС. Температуры облагораживания низкие, поэтому признаки, характерные для термообработки, не всегда наблюдаются.<br /><br />    При проведении данного облагораживания камни смешивают с порошками оксидов и нагревают в контролируемых условиях в электрических печах. В составе порошка в основном присутствует смесь кремнезема и свинца, но в некоторые стеклянные составы также добавляют натрий, калий, кальций и оксиды металлов, таких как ванадий или висмут. Порошок в виде оранжевой пудры превращается при нагревании (около 900°C) в желтоватое до оранжевого стекло после нагревания. Для обработки камней коммерческого качества с многочисленными пленками ожелезнения применяется смесь порошков оксидов, которые превращаются после нагревания в стекло розового цвета, улучшающее цвет и внешний вид рубинов. При использовании данных порошков температура обработки несколько выше - около 1000°C. Порошки аккуратно накладываются на камни с добавлением некоторого количества масла. Камни помещают в тигли и ставят в печь. При нагревании пудра плавится и превращается в стекло, заполняя трещину. Из-за использования смесей, содержащих свинец, соблюдаются специальные меры предосторожности (используются газовые маски, перчатки и специальные смеси для чистки одежды и зоны, где проводится обработка), так как пары свинца очень токсичны.<br /><br />    Следует иметь в виду, что имеющаяся окраска стекла - это не причина происхождения цвета, просто массивно заполненные крупныетрещины могут модифицировать цвет камня, если цвет слабый. Хотя иногда наблюдается концентрации светлого цвета в некоторых крупных трещинах и полостях в рубинах, но это окрашивание не настолько сильное, чтобы из-за него можно было бы назвать камень окрашенным. Трещины, заполненные свинцовым стеклом, работают как зеркала, отражая цвет камня и создавая иллюзию, что стекло окрашенное.<br /><br /><em>    </em>Результат данного вида облагораживания является недолговечным и может быть удалён с помощью какого-либо химически активного вещества. Результат стабилен при нормальных условиях носки, но камни требуют осторожного обращения. Если камень будетподвергнут воздействию ювелирной горелки в течение нескольких секунд, то стекло начнёт покидать трещину, создавая стеклянные пузыри на поверхности. Также переогранку и переполировку камней следует поводить с осторожностью, так как стекло очень мягкое и может быть повреждено. Наибольший вред долговечности причиняют сильные кислоты, такие как плавиковая. Она растворяет стекло и на поверхности образцов появляются глубокие белёсые трещины.<br /><br />    Рассмотрим диагностические признаки наличия данного облагораживания.<br /><br />    В облагороженных камнях наблюдаются интерференционные окраски, так называемый «флэш-эффект» (синие до пурпурных и оранжевых ненатуральные световые вспышки отличающиеся от обычной интерференции на тонких пленках), когда камни просматривают со сменой угла освещения под источником света при исследовании в геммологическом микроскопе с тёмным полем. Наличие «флэш-эффекта» указывает на то, что показатель преломления заполнителя близок к показателю преломления рубина. Этот эффект можно наблюдать лучше, используя оптоволоконный источник света, просматривая параллельно поверхности трещины (рис.2).<br /><br />     Отмечается более низкий блеск в трещине и газовые пузыри, захваченные в заполненной трещине, а также наличие уплощенных газовых пузырей при неполном заполнении трещины (рис.3). На поверхности наблюдаются выходы трещин. Данный вид облагораживания обычно проводиться при температурах до 1000ºС, поэтому многие минеральные включения остаются неизменёнными, например, сохраняются плотные облака тонких игл рутила.<br /><br />    Могут встречаться облагороженные рубины, в которых не наблюдается «флэш-эффект», так как в них использовалось стекло с немного более низким показателем преломления, но все же присутствуют газовые пузыри в трещинах.<br /><br />    Более точным методом обнаружения заполнения стеклом в образцах корунда является метод рентгено-флюоресцентного анализа, при котором наблюдается характерное содержание примесей свинца, висмута или кремния в рубине, а методом LA-ICP-MS возможно определение наличие B (бора) в концентрации тысяч ppm. Свинцовое стекло также содержит Si и Ca и примерно несколько процентов Na, K, B и Li в количестве тысяч ppm.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6663-3162-4637-b466-396531666463/image.png"><img src="https://static.tildacdn.com/tild3162-3330-4361-b838-663562363565/image.png"><div class="t-redactor__text">     Для обнаружения трещин может быть использован метод рентгеновской фотографии, при котором на изображении камня чётко наблюдаются заполненные трещины, так как рентгеновские лучи не могут проникнуть сквозь свинцовое стекло.<br /><br />      Иногда возникают сложности с диагностикой мелкихкамней. Чтобы обнаружить характерные признаки, лучше провести несколько тестов на разных частях камня.<br /><br />     Первоначальное качество материала, который подвергается этому виду обработки, со временем снижается. Если вначале обрабатывали камни, сохраняющие целостность и без обработки, то позднее это были камни, которые без заполнителя не являлись единым целым, а в настоящее время можно встретить отдельные обломки, которые связаны вместе стеклом.<br /><br />    Раньше геммологические лаборатории, расположенные на разных континентах, использовали свои собственные формулировки для описания результатов тестирования. Но в последнее десятилетие возникла необходимость в большей гармонии в формулировках, используемых в геммологических отчетах разных лабораторий. Был создан  так называемый комитет по гармонизации работы лабораторий Laboratory ManualHarmonisation Committee (LMHC). В его состав входят представители следующих геммологических лабораторий: CGL, Токио, Нагоя, Осака, Фукуока и Кофу (Япония); CISGEM, Милан, Италия; DSEM German Gem Lab, Идар- Оберштайн, Германия; GIA ( США (Карлсбад и Нью-Йорк)) и Бангкок, Таиланд; GIT-Gem, Бангкок, Таиланд; Gübelin Gem Lab Ltd., Люцерна, Швейцария; SSEF, Базель, Швейцария. Хотя LMHC был первоначально сформирован по просьбе <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;hl=ru&amp;prev=search&amp;rurl=translate.google.ru&amp;sl=en&amp;sp=nmt4&amp;u=http://www.lmhc-gemology.org/About_the_LMHC.html&amp;xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&amp;usg=ALkJrhgR5uPfOFoPeJHqFtVKfhRP9hRL0g#GLIC">GILC</a> , LMHC официально не связан с какой-либо торговой организацией. GILC - является всемирным комитетом отраслевых организаций и геммологических лабораторий, который собирается ежегодно. Заседания комитета проводят для устранения путаницы и недоразумений, существующей в индустрии драгоценных камней в отношении номенклатуры и раскрытия информации. LMHC опирается на индивидуальный опыт своих членов с целью создания общей терминологии в раскрытии информации для лабораторий, а также для создания единого языка, который будет использоваться в торговле. <br /><br />LMHC собирается несколько раз в год и результаты своих заседаний публикует в форме информационных листов. Мнения или выводы в этих документах основаны на состоянии знаний на время последней публикации и могут измениться по мере поступления новой информации. </div><div class="t-redactor__text">    Если облагороженный методом заполнения трещин рубин сохранил бы целостность и без облагораживания, то в соответствии с терминологией LMHC его следует называть <em>корунд/ рубин с заполненными стеклом трещинами.</em> Также отмечается соответствующая терминология, определяющая количество присутствующего заполнителя – буквенно-цифровая сокращенная запись или текстовое описание (F1- незначительное улучшение/изменение чистоты за счет стеклянного заполнителя в трещинах; F2 - умеренное улучшение/изменение; F3 - значительное улучшение/изменение). В низкокачественных камнях могут присутствовать полости, заполненные стеклом. Это тоже необходимо отмечать также в соответствии с терминологией (C1 - небольшие, заполненные стеклом полости, C2- средние, C3 - значительные).<br /><br />    Если же камни без заполнения стеклом не являлись бы единым целым, то их следует в соответствии с терминологией LMHC <em>называть корунд (рубин) со стеклом, композитный материал или искусственный продукт.</em><strong> </strong>Данные образцы представляет собой комбинацию стекла и рубина, могут быть нестабильными при повышенных температурах или при воздействии химических реагентов и при чистке или ремонте изделий, содержащих подобные камни, необходимо соблюдать меры предосторожности (рис.4,5).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3162-6234-4232-a265-373264303133/image.png"><img src="https://static.tildacdn.com/tild3733-6432-4565-a131-336561303666/image.png"><div class="t-redactor__text">    Следует помнить, что все же описание данных облагороженных камней на российском рынке необходимо проводить в соответствии с терминологией, применяемой в РФ.</div><div class="t-redactor__text">Список использованной литературы.<br /><ol><li data-list="ordered">Корнилов И.И., Солодова Ю.П. «Ювелирные камни». Москва «Недра» 1986</li><li data-list="ordered">Gem Reference Guide. Gemological Institute of America, 1995</li><li data-list="ordered">Gübelin E. J. Koivula J.I Photoatlas of inclusions in Gemstones, vol. 2, Opinio Publishers, Basel, Swizerland, 2005</li><li data-list="ordered">Hughes R.W. Ruby &amp; Sapphire. RWH Publishing, Boulder Colorado USA, 1997</li><li data-list="ordered">McClure S.F., Kammerling R.S., Fritsch E. Update on diffusion-treated corundum: red and other colors Gems &amp; Gemology, spring 1993, pp. 16 - 28</li><li data-list="ordered">McClure S.F., Smith C.P., Wang W., Hall M. Identification and durability of lead glass-filled rubies” Gems&amp;Gemology, spring 2006, pp. 22 - 34</li><li data-list="ordered">SSEF (Switzerland) - http://www.ssef.ch</li><li data-list="ordered">Gem Market News. Glass Filled Rubies-Part II September/October 2006</li><li data-list="ordered">Research Laboratory, Gemmological Association of All Japan.2004.03.15. Hiroshi KITAWAKI, Ahmadjan ABDURIYIM, Makoto OKANO. Lead Glass filled Ruby.</li><li data-list="ordered">Стандарт организации «Рубины природные обработанные (ограненные вставки). Технические условия. СТО 45866412-06-2008».</li><li data-list="ordered">Стандарт организации «Сапфиры природные обработанные (ограненные вставки). Технические условия. СТО 45866412-05-2008».</li><li data-list="ordered">Стандарт организации «Сапфиры, рубины облагороженные, методом диффузии и/или заполненные стеклом (огранённые вставки). Технические условия. СТО 45866412-15-2013».</li><li data-list="ordered">Гохран России. Официальный сайт. gohran.ru.</li><li data-list="ordered">http://www.lmhc-gemology.org/LMHC_Information_Sheets_Gemstones.html http://www.lmhc-gemology.org/pdfs/IS3_20121209.pdf</li></ol></div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Статья &quot;Облагораживание изумрудов&quot;.</title>
			<link>http://gem-edu.ru/tpost/8xo7vypgf1-statya-oblagorazhivanie-izumrudov</link>
			<amplink>http://gem-edu.ru/tpost/8xo7vypgf1-statya-oblagorazhivanie-izumrudov?amp=true</amplink>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 15:10:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3137-6262-4432-b537-393662626236/image_24_2_1.png" type="image/png"/>
			<description>Зеленая разновидность минерала берилла – изумруд, относящийся в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"  к драгоценным камням, веками подвергался некоторым видам облагораживания.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Статья "Облагораживание изумрудов".</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3137-6262-4432-b537-393662626236/image_24_2_1.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Данная статья была опубликована в журнале ЭКСПО-ЮВЕЛИР.<br /><br />Авторы:<br /><strong>Романова Екатерина Ивановна</strong>, доцент Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Геммологический институт», доцент кафедры ТХОМ РГГРУ, Graduate Gemologist<br /><strong>Хомрач Маргарита Владимировна</strong>, зав.лабораторией и доцент Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Геммологический институт», Graduate Gemologist GIA</div><h3  class="t-redactor__h3"><p style="text-align: center;">Облагораживание изумрудов.</p></h3><div class="t-redactor__text">        Зеленая разновидность минерала берилла – изумруд, относящийся в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" к драгоценным камням, веками подвергался некоторым видам облагораживания. Первое описание "промасливания" зеленых камней было сделано Плинием Младшим примерно в 55 н.э., а также описание метода облагораживания изумруда было найдено в Стокгольмском папирусе, который, как считается, был написан в Египте около 400 лет до н.э. Более детально вопросысвязанные с промасливанием изумрудов стали дискутироваться в литературе в 1980-х и 1990-х годах. В прессе активно обсуждались следующие аспекты, касающиеся обработки изумрудов: какой тип заполнителя использовался, насколько постоянным и долговечным был этот тип заполнителя и как много заполнителя присутствует в конкретном камне.<br /><br />    Облагораживание изумрудов обычно сводится к улучшению их чистоты. Цвет этих камней естественен и улучшению не подлежит. Внешний вид изумрудов улучшают, заполняя выходящие на поверхность трещины маслом или другим прозрачным материалом, таким как смола или полимеры. Этот прозрачный материал заменяет собой воздух, находящийся в трещине, что позволяет свету беспрепятственно пройти сквозь нее, и камень выглядит чище. Подобное облагораживание изумрудов считается в ювелирной отрасли нормой. Однако, в связи с тем, что некоторые смолы со временем разлагаются или становятся белыми или облачными, то иногда выдвигаются требования дилеров о возможности удалить заполнитель, для того, чтобы камень можно было бы обработать повторно. Но попытки убрать нестабильный заполнитель часто заканчивались неудачей.      Количество типов заполнителей, которые стали использовать для улучшения чистоты изумрудов возросло в конце 1990-х. Кроме традиционных заполнителей, таких как кедровое масло, обработчики начали использовать эпоксидные смолы, наиболее популярной из которых стал оптикон. Как сказано выше, одним из важных является вопрос о долговечности заполнителей, и, например, оптикон имеет преимущества перед традиционными заполнителями, так как трещины являются запечатанными с поверхности.<br /><br />       Например, в Колумбии стандартным материалом для облагораживания изумрудов признано кедровое масло, и оно остается таковым и по сей день. В течение последних лет начали использовать различные виды полимеров и укрепляющих смол, которые считаются более долговечными. После того, как природный изумруд проходит огранку и полировку, встает вопрос об улучшении его чистоты. Если в камне имеются трещины, которые выходят на поверхность, а они есть у 99% камней, применяется облагораживание.<br /><br />       Существует много различных методик, применяемых при обработке. Обычно процесс облагораживания выглядит следующим образом: предварительно очищенный в кислотах и спирте изумруд помещают в вакуумную камеру, в которой из трещин высасывается весь воздух. Затем камень погружают в заполняющую жидкость. С помощью жара и давления жидкость глубже заполняет трещины. Обычно на это требуется 10 часов и более. После этого изумруд остужают и чистят.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3132-3263-4438-b132-303436653963/image.png"><div class="t-redactor__text">Процесс обработки оптиконом после огранки камня выглядит примерно так: ограненные камни выдерживаются в разбавленной соляной кислоте (иногда используется лимонный сок), промываются водой, помещают в небольшие термостойкие мензурки вместе с оптиконом и выдерживают при небольшой температуре в печи. После остывания в поверхность каждого образца втираетсяотвердитель и оставляют на 10 минут. В результате происходит «осаждение» заполнителя у поверхности трещин и запечатывание остального заполнителя внутри в жидком состоянии. Избыток отвердителя должен быть стерт с поверхности через 10 минут. После обработки отвердителем камни промывают.<br /><br />    <em>  Видимые улучшения, достигнутые в результате облагораживания, могут быть минимальными, средними или существенными. Степень облагораживания изумруда определяется как возможное изменение внешнего вида камня при взгляде сверху, в случае, если удалить из него заполняющий материал.</em><br /><br />    Сертификация изумрудов с указанием степени их облагораживания началась относительно недавно (в 2002 году), и со временем это процесс становится все более эффективным.<br /><br />    <u> Классификация степени облагораживания выглядит примерно следующим образом:</u><br /><br /><em>Без облагораживания:</em><br /><br />В категории «без облагораживания» можно найти редкие и дорогостоящие изумруды, которые могут продаваться с наценкой от 20 до 50 процентов.<br /><br /><em>Минимальная (легкая) степень облагораживания:</em><br /><br />Даже если вы ищете лучшее из лучшего, все равно ведите свои поиски не только среди камней «без облагораживания», но и среди тех, которые были облагорожены «минимально». Эти две категории едва различимы между собой; даже крупнейшие геммологические лаборатории с трудом отделяют одну категорию от другой.<br /><br /><em>Умеренная степень облагораживания:</em><br /><br />Изумруд со средней или «умеренной» степенью облагораживания можно покупать без колебаний. В эту категорию попадает большинство изумрудов, присутствующих на рынке, и они более доступны по цене, поскольку не так редки, как изумруды с нулевой или «минимальной» степенью облагораживания.<br /><br /><em>Значительное или сильное облагораживание</em><br /><br />«Сильно» облагороженных изумрудов, в целом, следует избегать, поскольку трещины в них могут протягиваться до краев и углов, где камень подвергается наиболее сильному давлению при закрепке в ювелирном изделии. Нужно иметь в виду, что риск образования трещин сопутствует многим, но не всем изумрудам с «сильной» степенью облагораживания. Такие камни могут быть востребованы за счет их низкой цены.<br /><br />    Облагораживание никогда не влияет на вес изумруда. Независимо от того, в какой степени был облагорожен изумруд, если вы просто не будете чистить его ультразвуком и химическими растворителями, его состояние будет неизменным, как вы того и желаете.<br /><br />    Для обнаружения заполнителя в трещинах можно использовать несколько методов. <br /><br /><strong>Наблюдение так называемых Флэш-эффектов</strong>, которые могут наблюдаться при просмотре камня в направлении, почти совпадающем с направлением заполненной трещины. При наличии заполнителя в трещине проявляется оранжевато-желтый отблеск на темном фоне камня и синий отблеск на светлом фоне (рис 2) (при заполнении кедровым маслом флэш-эффекты не наблюдаются).<br /><br /><strong>Захваченные газовые пузыри в заполнителе<em>.</em></strong><br /><br /><strong>Структуры течения</strong>.<br /><br /><strong>Облачные зоны:</strong>мелкие, неправильной формы, слегка белесые облачные участки, содержащие частично измененный заполнитель.<br /><br /><strong>Люминесценция заполнителей в трещинах: </strong>если присутствует достаточное количество заполнителя, то в трещине может быть видна люминесценция, тогда как сам изумруд, в зависимости от количества хрома и железа, либо инертен, либо проявляет слабую красноватую люминесценцию под действием длинноволнового УФ излучения, заполнители могут люминесцировать более или менее сильным желтым или белым светом.<br /><br />     Помимо заполненных трещин в изумрудах могут также встречаться выходящие на поверхность полости, заполненных воском, парафином или эпоксидной смолой. В отраженном свете заполнитель в полостях имеет более низкий по сравнению поверхностью камня блеск, также в самом заполнителе могут присутствовать газовые пузырьки (рис 3).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6465-6438-4637-b036-376533636663/image.png"><img src="https://static.tildacdn.com/tild3663-3335-4666-b038-336635303636/image.png"><div class="t-redactor__text">      Заполненные трещины в изумрудах могут содержать окрашенный в зеленый цвет заполнитель, за счет которого цвет камня выглядит более глубоким. При продаже таких камней должно указываться, что в трещинах присутствует окрашенный заполнитель.<br /><br />      Берилл же, не являющийся изумрудом, имеющий признаки заполнения трещин/разломов окрашенным веществом должен быть описан как прокрашенный берилл.<br /><br />      В настоящее время на рынке встречаются изумруды, которые были огранены из предварительно обработанного сырья. Возможно, что был взят сильно трещиноватый, крошащийся кусок сырья изумруда/берилла, трещины в нем были заполнены смолой и затем из этого обработанного материала был огранен камень. После огранки может оказаться, что широкая трещина, заполненная смолой разрезает камень минимуму на две части. Если смолу убрать, то камень распадется как минимум на две части. При продаже такие камни правильнее называть «изумрудами со смолой», так как именно смола удерживает этот камень как единой целое [3].<br /><br />     Для обнаружения заполнения и диагностике заполнителя также возможно применение специальных лабораторных методов исследования: спектроскопические исследования в инфракрасных спектрах и спектрах комбинационного рассеяния, исследование методом инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье, рамановская спектрометрия в сочетании с микроскопией.<br /><br />       Но даже при использовании сложных диагностических методов все же невозможно точно определить некоторые заполнители, особенно, если они присутствуют в виде смесей, или провести однозначную диагностику заполнителей в тех камнях, которые обрабатывались несколько раз различными веществами. Оценка количества заполнителя присутствующего в данном камне является вероятно более важной, чем вид заполнителя, который был использован.<br /><br />       В качестве имитаций изумруда на рынке также могут использоваться бериллы с нанесенными на поверхность цветными покрытиями. Подобные покрытия обычно очень непрочные.<br /><br /><u>Список использованной литературы:</u><br /><br />1. Рональд Рингзруд. ИЗУМРУДЫ. Исследование пристрастного знатока. 2009.<br />2. KammerlimgR.S., Koivula J.I., Kane R.E., Madison P., Shigley J.E., Fritsch E. Fracture filling of emeralds: Opticon and traditional “oils. Gems&amp;Gemology, summer 1991, pp 70-85.<br />3. <a href="http://www.lmhc-gemmology.org">www.lmhc-gemmology.org</a></div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Статья &quot;Синтетические ювелирные камни, выращенные гидротермальным методом синтеза&quot;.</title>
			<link>http://gem-edu.ru/tpost/9heicmnd81-statya-sinteticheskie-yuvelirnie-kamni-v</link>
			<amplink>http://gem-edu.ru/tpost/9heicmnd81-statya-sinteticheskie-yuvelirnie-kamni-v?amp=true</amplink>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 15:46:00 +0300</pubDate>
			<description>В последние годы на рынке ювелирных камней особенный интерес проявляется к различным синтетическим камням.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Статья "Синтетические ювелирные камни, выращенные гидротермальным методом синтеза".</h1></header><div class="t-redactor__text"><a href="null">Данная статья была опубликована в журнале ЭКСПО-ЮВЕЛИР.</a><br /><br />Авторы:<br /><strong>Хомрач Маргарита Владимировна</strong>, зав.лабораторией и доцент Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Геммологический институт», Graduate Gemologist GIA <br /><strong>Романова Екатерина Ивановна</strong>, доцент Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Геммологический институт», доцент кафедры ТХОМ РГГРУ, Graduate Gemologist</div><h2  class="t-redactor__h2"><p style="text-align: center;">Синтетические ювелирные камни, выращенные гидротермальным методом синтеза.</p></h2><div class="t-redactor__text">В последние годы на рынке ювелирных камней особенный интерес проявляется к различным синтетическим камням. Как известно, синтетические камни имеют такой же химический состав, кристаллическую структуру и свойства, как и природные камни.Но стоимость у большинства значительно ниже, чем их природных аналогов. Использование синтетических вставок в ювелирных изделиях, таким образом, становится достаточно популярным, особенно в условиях экономического кризиса. И очень важно, чтобы информация при продаже подобных изделий была правильно раскрыта.<br /><br />  Методов синтеза, применяемых для производства ювелирных материалов достаточно много. Мы рассмотрим гидротермальный метод синтеза, используемый в настоящее время для получения достаточно большого диапазона синтетических камней. При гидротермальном методе синтеза кристаллы выращивают из водного раствора питающего материала в зарытом герметично сосуде высокого давления, представляющего собой стальной автоклав. Высокое давление используется для того, чтобы поднять точку кипения воды и увеличить таким образом реакционную способность воды. Внутренние стенки автоклава часто делаются из благородных металлов (золото, платина, серебро). Первоначально метод разрабатывался для выращивания кристаллов кварца. Первые кристаллы синтетического кварца были получены в 1905г в Италии. В России опыты по синтезу кварца начались в 1945г, когда начались планомерные исследования по выращиванию этого минерала в институте кристаллографии АН СССР.<br /><br />  Диагностика синтетического кварца часто является огромной проблемой, но, к сожалению, ей не придается серьезное значение. Тот факт, что кварц является недорогим ювелирным камнем, создает ощущение того, что не стоит беспокоиться по поводу его идентификации, однако важно понимать, что синтетический кварц производится и продается в больших количествах, и в торговле необходимо давать правильное представление о продаваемом материале. Иногда синтетические аметисты бывают подмешаны в лоты природных камней. Иногда для точной идентификации может потребоваться исследование в хорошо оснащенной лаборатории и бывают случаи, когда определение происхождения кварца практически невозможно.<br /><br /> Синтетический кварц выращивают различных цветов, в том числе бесцветный, зелёный, синий и др., но наибольший интерес для покупателя представляют такие разновидности кварца, как аметист, цитрин и аметрин. При определении происхождения кварца необходимо в первую очередь исследовать внутренние особенности. Наличие газово-жидких включений, называемых часто «тигровая шкура», минеральных включений (гематита, гетита и др.), контрастное зонально-секториальное распределение окраски, наличие абсолютно бесцветных зон, угловатая цветовая зональность доказывает природное происхождение кварца.<br /><br />В синтетических кварцах могут присутствовать включения, напоминающие так называемые «хлебные крошки» (рис. 1), специфические трехфазные включения похожие на гвоздики со шляпками (заполненные жидкостью ростовые каналы, с одной стороны оканчивающиеся включением), которые называют «спикулы» или «морковки» (рис. 2). Иногда в некоторых природных камнях могут наблюдаться включения, напоминающие «хлебные крошки», но при большом увеличении подобные включения в природных камнях более похожи на очень мелкие белесые хлопья ваты.<br /><br />Наиболее часто на рынке встречается аметист. Синтетический аметист обычно никогда не проявляет сильно выраженной цветовой зональности, которая присутствует в некоторых природных аметистах (яркие цветные зоны граничат с бесцветными). Синтетический материал проявляет исключительно четкую цветовую зональность только тогда, когда в камне сохранилась затравочная пластина. В синтетических аметистах наблюдается линейная цветовая зональность только в одном направлении и при этом нет абсолютно бесцветных зон. Двойникование, развивающееся в синтетическом аметисте, приводит к появлению конусообразных ярких или темных секторов, расширяющихся от затравочной пластины к периферии кристалла. Наличие данных выделенных цветом секторов служит чётким диагностическим признаком синтетического происхождения аметиста (рис. 3).<br /><br />Первоначально идентификация синтетического аметиста была не сложной, так как не синтезировалось сдвойникованного материала. Большинство природных аметистов проявляет двойникование по бразильскому закону (рис. 4), которое никогда не проявлялось в более старом синтетическом кварце. Исключение из этого правила составляли природные аметисты из района Брандберг в Намибии и многие аметисты из Мексики, но эти месторождения не имеют высокого коммерческого значения.<br /><br />Диагностика усложнилась, когда производители синтетического кварца стали использовать затравочные пластины, в которых было проявлено бразильское двойникование, переходящее в синтетический кварц. Но это остается сегодня относительной редкостью.<br /><br />В синтетических цитринах может формироваться волнистая цветовая зональность в одном направлении, перпендикулярно оптической оси, что служит неопровержимым доказательством синтетического происхождения камня. В некоторых случаях в ограненных камнях могут присутствовать фрагменты затравочных платин из бесцветного синтетического кварца, отделенных от наращенного слоя выраженной как бы припыленной границей.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6661-6633-4230-a238-386130346664/image.png"><img src="https://static.tildacdn.com/tild3732-3461-4538-b932-616430663061/image.png"><img src="https://static.tildacdn.com/tild3062-3262-4561-a361-623836396533/image.png"><img src="https://static.tildacdn.com/tild3231-3565-4763-b935-313033363830/image.png"><div class="t-redactor__text">В 1960г фирма Лехляйтнер (Австрия) получила первые образцы синтетического изумруда. Синтетические изумруды производятся сейчас в достаточно большом количестве разными производителями и являются довольно востребованным синтетическим камнем. Мы же остановимся на рассмотрении других разновидностей синтетического берилла, которые производятся в ограниченных количествах гидротермальным методом, но набирают сейчас заметную популярность. Синтетические бериллы различных цветов производятся в России (Тайрус, предприятие «Emcom Ltd.» совместно с Институтом Кристаллографии Российской Академии Наук), Японии (ANICS - Adachi Shin Industrial Company), Чехии (Malossi Gemme Create), эксперименты по получению синтетических бериллов различных цветов проводились в США (Regency) и Австралии (Biron International Ltd.). Синтетические синие бериллы в России стали производить с конца 1980х. Разновидности голубого цвета стали появляться с середины 1990-х. В 2006 появились новые гидротермальные синтетические синие бериллы, произведенные Malossi Gemme Create, Milan, Italy. Наиболее успешными коммерческими разновидностями являются голубая, розовая, красная, которые являются аналогами природного аквамарина и красного берилла, соответственно. В 2007 Tairus Created Gems Co., Ltd (совместное российско-тайское предприятие) представила новый синтетический берилл сине-зеленого цвета, продаваемый под торговым названием «синтетический берилл цвета «Параиба». Производством синтетических цветных бериллов в настоящее время активно занимается фирма Русджемс.<br />Бывают случаи, когда не очень добросовестные продавцы ювелирных камней предлагают синтетические бериллы под видом турмалина, а иногда даже выдают за синтетический турмалин!</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3664-3933-4939-b037-393331323334/image.png"><img src="https://static.tildacdn.com/tild3937-6638-4464-a164-646335653866/image.png"><div class="t-redactor__text">Основные физические свойства синтетических бериллов, такие как значения показателей преломления, плотность, проявление плеохроизма, не отличаются от свойств природных бериллов. Диагностическим же признаком данных камней являются характерные внутренние особенности. В первую очередь – это наличие неоднородных структур роста: так называемый «шеврон» и волнистые субпараллельные линии роста (рис. 7). Возникновение подобных структур связано с ориентировкой затравочной пластины.<br /><br />Так же в синтетических бериллах могут наблюдаться жидкие и газово-жидкие включения и встречаться так называемые «спикулы», образованные твердым включением и отходящим от него коротким коническим каналом, содержащим жидкость или жидкость и газ, которые являются также характерными внутренними особенностями для синтетических камней, получаемых гидротермальным методом.<br /><br />В дополнение к микроскопическому исследованию для определения происхождения камня иногда необходимо применение неразрушающих аналитических и спектроскопических методов исследования для определения содержание элементов примесей.<br /><br />История гидротермального синтеза корунда началась, когда в конце 1950-х годов Альбертом Болменом, Бобом Лодайзом в лаборатории «Белл» были получены первые кристаллы синтетических лейкосапфиров. Модифицированный вариант их метода можно было использовать для выращивания кристаллов синтетических рубинов. Гидротермальные синтетические корунды различных цветов, произведённые в России Институтом Геологии, Геофизики и Минералогии (в Новосибирске), появились на рынке цветных камней в 1993 году. Технология производства синтетического корунда различных цветов гидротермальным методом была разработана исследователями совместного российско-тайского предприятия Tairus («Тайрус»). Это было достигнуто введением в синтетический корунд комбинаций различного количества примесей Ni<sup>2+</sup>, Ni<sup>3+</sup> и Cr<sup>3+</sup>. Наиболее популярны на рынке синтетические рубины и синтетические сапфиры, хотя встречаются синтетические корунды других цветов.<br /><br />Основным диагностическими признаками синтетических корундов, выращенных гидротермальным методом, являются так называемые субпараллельные (не совсем параллельные) полосы - границы между разноокрашенными секторами роста диагностических ростовых структур, образованных длинными, тонкими микрокристаллами корунда,которые ассоциируются с характерным типом тонкой цветовой зональности (рис.8). Иногда для ее наблюдения необходимо использование иммерсионной жидкости или применение скрещенных поляризационных фильтров. Если повернуть камень и посмотреть в направлении этих субпараллельных полос, то можно наблюдать характерные зигзагообразные или мозаичные ростовые структуры, называемые «шеврон» (рис. 9). Эти структуры можно видеть как в иммерсионный микроскоп, так и иногда без применения иммерсии. Однако в жёлтых и светло-голубых камнях данные ростовые особенности не видны и их диагностика осложнена.<br /><br />Образцы синтетических гидротермальных корундов могут не иметь включений. Но в ряде случаев в камнях практически всех цветов наблюдаются газово-жидкие включения в виде «отпечатков пальца», идентичные подобным включениям в природных корундах. В желтых образцах наблюдаются большие двухфазные включения неправильных, удлиненных форм, расположенных вдоль плоскости перпендикулярно затравки.<br /><br />Также в камнях различного цвета возможны включения хлопьевидных агрегатов медьсодержащих соединений синего цвета.<br /><br />Плеохроизм сине-зелёных до зелёных синтетических гидротермальных сапфиров отличается от природных камней аналогичных цветов. У природных наблюдается сильный до среднего желтовато-зелёный, зелёный или синевато-зелёный параллельно оси С до синевато-зелёного и синего перпендикулярно оси С. У синтетических – красновато-оранжевый до желтовато-оранжевого параллельно оси С и синевато-зелёный до желтовато-зелёного перпендикулярно оси С. В камнях с содержанием Cr вдоль оптической оси наблюдается красновато-фиолетовый цвет плеохроизма, а перпендикулярно оптической оси – сине-зелёный (рис. 10). При исследовании химического состава синтетических корундов обнаруживается наличие примеси Ni, что никогда не отмечалось в природных камнях.<br /><br /></div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6566-6230-4638-b663-323763613434/image.png"><img src="https://static.tildacdn.com/tild3766-3762-4739-b062-356563653063/image.png"><img src="https://static.tildacdn.com/tild3935-3530-4437-b261-393137326166/image.png"><div class="t-redactor__text">Список использованной литературы<br /><br /><ol><li data-list="ordered">Robert Crowningshield, Cornelius Hurlbut, and C. W. Fryer « А simple procedure to separate natural from synthetic amethyst on the basis of twinning» Gems &amp; Gemology, Fall 1986 130 – 139</li><li data-list="ordered">Thomas Hainschwang «The synthetic quartz Problem» Gem Market News January/February 2009, Volume 28 Issue 1 Supplement to the GemGuide</li><li data-list="ordered">Vladimir S. Balitsky, Denis V. Balitsky, Galina V. Bondarenko, and Olga V. Balitskaya «The 3543 cm<sup>-1</sup> infrared absorption band in natural and synthetic amethyst and its value In identification», Gems &amp; Gemology, Summer</li><li data-list="ordered">John I. Koivula and Emmanuel Fritsch « The growth of brazil-twinned synthetic quartz and the potential for synthetic amethyst twinned on the brazil law», Gems &amp; Gemology, Fall 1989, pp 159 -164</li><li data-list="ordered">«Unusual synthetic beryls from the Soviet Union». Gems &amp; Gemology, Winter 1988, р.252-253</li><li data-list="ordered">Adamo l., Pavese A., Prosperi L., Diella V., Ajo D., Gatta G. D., Smith C. P. «Aquamarine, maxixe-type beryl, and hydrothermal synthetic blue beryl: analysis and identification» Gems &amp; Gemology, Fall 2008, р. 214-226</li><li data-list="ordered">Schmetzer K. «Hydrothermally grown synthetic aquamarine manufactured in Novosibirsk, USSR». Gems &amp; Gemology, Fall 1990, р. 206-211</li><li data-list="ordered">Smirnov S., Mashkovtsev R., Thomas V., Maltsev V., Mine A., Demin S., Blinova A. «New Hydrothermal Synthetic Gemstones from Tairus, Novosibirsk, Russia» Gems &amp; Gemology Fall 1999, р. 175- 176. Symposium proceedings issue.</li><li data-list="ordered">Synthetics in the 1990s «Other Synthetic Beryls and Overgrowths». Gems &amp; Gemology Winter 2000, р. 368 -369</li><li data-list="ordered">Schmetzer K., Peretti A. Some diagnostic features of Russian hydrothermal synthetic rubies and sapphires. Gems &amp; Gemology, spring 1999, pp. 17 - 28</li><li data-list="ordered">Thomas V.G., Mashkotsev R.I., Smirnov S.Z., Maltsev V.S. Tairus hydrothermal synthetic sapphires doped with nickel and chromium Gems &amp; Gemology, fall 1995, pp. 188 - 202</li></ol></div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		</channel>
</rss>