Van-e különbség a természetes és a laboratóriumban termesztett gyémántok között?

Laboratóriumban termesztett CVD nyers gyémánt (balra), laboratóriumban termesztett HPHT nyers gyémánt (középső) és természetes durva gyémánt (jobbra)

Két mintás kristályos szénminta – mindkettő kristálytiszta, és közvetlenül adja ki a spektrális színek kaleidoszkópját fény. Úgy tűnik, hogy azonosak. Az egyik azonban legalább egymilliárd éves, a másikat nemrégiben laboratóriumban termesztették.

Mindkettő természetesen gyémánt. Az első egy természetes gyémánt, amelyet a fiatal Föld mélyén lévő erők hoztak létre. A második laboratóriumból származik, és lényegében ugyanazokkal a kémiai, fizikai és optikai tulajdonságokkal rendelkezik, mint természetes párja.

A gyémánt – az anyag, nem a drágakő – egy ásvány, amely “lényegében tiszta szénből áll izometrikus köbös rendszer ”- állítja az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága (FTC), amely kereskedelmi útmutatókat dolgoz ki a drágakő- és ékszeripar számára.

Bár az FTC szerint a gyémánt lényegében tiszta szén, a természetes gyémántok döntő többsége nyomokban tartalmaz más anyagokat, különösen nitrogént, amely sárga színt vagy (ritkán) bórt eredményez számukra, amely kék színt kölcsönöz. Ezenkívül általában tartalmaznak zárványokat, apró darab idegen anyagot, amelyek a még mindig kialakuló gyémánt csapdájába esnek. millió évvel ezelőtt.

A laboratóriumban termesztett gyémántok (más néven mesterséges vagy szintetikus gyémántok) körülbelül öt évvel ezelőtt kerültek be a drágakövek és ékszerek piacára kereskedelmi mennyiségben. A természetes gyémántokkal szemben nagyon finom különbségek vannak, amelyeket csak képzett gemológusok és az erre a célra tervezett kifinomult berendezések képesek felismerni.

A nyers gyémántok összehasonlítása bal oldalán egy 0,83 ct természetes gyémánt kristály, jobb oldalán egy 1,02 ct HPHT kristály látható. Mindkét kristály a GIA Research Collection-ből származik. Fotó: Orsasa Weldon / GIA

Honnan származnak a gyémántok?

Természetes gyémántok

A természetes gyémántok a föld mélyén rendkívüli nyomás és magas hőmérséklet alatt keletkeztek mint három milliárd évvel ezelőtt. A vulkáni tevékenység a felszínre hozta őket, ahol kimberlitcsövekként ismert vulkanikus kőzetképződésben feküdtek, és bányászatra vártak. A kimberlitcsövek csak körülbelül öt százaléka tartalmaz annyi gyémántot, hogy azok gazdaságilag megvalósíthatók legyenek az enyémhez. Fotó: Karen Smit / GIA

Laboratóriumban termesztett gyémántok

Ipari felhasználásra alkalmas mesterséges gyémántokat először az 1950-es években gyártottak laboratóriumban. Noha drágakőből készült gyémántokat laboratóriumban gyártottak először 1971-ben, csak a 2010-es évek közepén léptek színtelen laboratóriumi termelésű gyémántok a drágakövek és ékszerek piacára kereskedelmi mennyiségben.

Ma, a laboratóriumban termesztett gyémántokat két módszerrel hozzák létre Dr. James Shigley, a GIA kiváló tudományos munkatársa szerint, aki több mint 30 éve kutatja a laboratóriumban termesztett gyémántokat a GIA-ban.

Magas nyomás, magas hőmérséklet A (HPHT) gyémántokat laboratóriumban állítják elő, a földi gyémántokat képező magas nyomású, magas hőmérsékletű viszonyok utánzásával. Ez a folyamat megkülönböztetett formájú, laboratóriumban termesztett gyémántkristályt eredményez. majd rombuszmagokra rakják, hogy egy négyzet alakú, táblázatos gyémántkristály keletkezzen.

A gyémántok bármelyik módszerrel történő termesztése a legtöbb méretnél általában kevesebb, mint egy hónapot igényel. A legtöbb CVD-ben termesztett gyémánt további kezelést igényel, például hőkezelést vagy besugárzást, hogy fokozza vagy megváltoztassa színét a növekedési folyamat után. nagyobb kövek jelentek meg a piacon.

A gyárba zárt HPHT (magasnyomású és magas hőmérsékletű) prések, amelyek drágakő minőségű gyémántokat tudnak előállítani belül nagy méretválaszték. Fotó: Wuyi Wang / GIA

HOGYAN VÁLTOZHATÓK A TERMÉSZETES ÉS A LABORATORIÁBAN MEGNEVEZETT DIAMONDOKTÓL EGY MÁSIKTÓL? amit vásárolnak, és mivel gyakran jelentős árkülönbségek vannak köztük és a természetes drágakövek között.

A drágaköveket vásárló közönség védelme és tájékoztatása céljából a GIA diplomaprogramokat kínál, köztük a GIA Graduate programot Gemológus oklevelek és szemináriumok, amelyek megtanítják a gyémánt osztályozási technikákat és a legújabb módszereket, amelyek segítségével megkülönböztethetjük a természetes és a laboratóriumban termesztett gyémántokat és a gyémánt szimulánsokat.

Mivel a laboratóriumban termesztett gyémántok lényegében kémiailag és optikailag megegyeznek természetes társaikkal, a hagyományos gemológiai megfigyelések és a régi stílusú „gyémántdetektorok” nem képesek megkülönböztetni őket. A GIA és más szervezetek által kifejlesztett, kifinomult eszközök használata az egyetlen megbízható módszer a természetes gyémántoktól való elválasztásra.

Gyémántmorfológia – az árulkodó tényező

“A Földön keletkezett természetes gyémántok évmilliók nőnek másként, mint a laboratóriumban néhány hét alatt létrehozott gyémántok. Ezenkívül a HPHT és a CVD által létrehozott gyémántok növekedési morfológiája eltérő, illetve az, hogy a növekedési viszonyok hogyan befolyásolták a gyémánt kristály alakját. ”- mondta Dr. Shigley.

GIA vezető kutató, Dr. Sally Eaton-Magaña tovább kifejtette: “A HPHT és CVD gyémántok azonosítási kritériumai meglehetősen különböznek egymástól”, hozzátéve, hogy a laboratóriumban termesztett gyémántok az utóbbi 10-15 évben sokkal változatosabbá váltak, és megkövetelték a GIA kutatóitól, hogy lépést tartsanak az új fejleményekkel. / p>

“Rendszeresen kutatunk a feltörekvő termékekről is, és a GIA programmal gyémántokat termeszt a laboratóriumban, hogy minden új trend előtt maradhasson” – mondta Dr. Eaton-Magaña.

Ez a diagram a különböző gyémántokat mutatja a növekedésük vagy növekedési morfológiájuk alapján. Bár ez a forma elveszik a gyémánt vágása és csiszolása után, az azonosítás még mindig lehetséges, ha olyan fluoreszcencia mintákat keresünk, amelyek többek között a sajátos növekedési morfológiájából adódnak.

A GIA minden gyémántot, amely a drágakő osztályozó és azonosító laboratóriumi helyszíneire érkezett, teszteli a világ minden tájáról, hogy megállapítsa, természetes vagy laboratóriumi termesztésűek-e.

Júliusban a GIA a teljes GIA szín- és tisztaságmérleget felveszi laboratóriumi termesztésű gyémántjelentéseibe.

A GIA több mint 10 éve jelentéseket adott ki laboratóriumi termesztésű gyémántokról. 2019 márciusában az FTC útmutatásait követve az Intézet bejelentette, hogy a jelentések nevét GIA Laboratory-Grown Diamond Reports-ra változtatja 2019 júliusától. A zavartalanság csökkentése érdekében a laboratóriumi termesztésű gyémántok GIA osztályozási jelentései jelentősen eltér a természetes gyémántokétól. Ezenkívül a laboratóriumban termesztett gyémántok színének és tisztaságának besorolásához használt kifejezések eltérnek a természetes gyémántoknál használtaktól. A D-tól Z-ig terjedő színosztályok helyett tágabb kategóriás kifejezéseket használunk (Színtelen, Színtelen, Halvány, Nagyon könnyű és Könnyű). A természetes gyémánt-jelentésekben (VVS1, SI2 stb.) Rövidített egyértelműségi fokozatok tágabb leíró kategória kifejezéseket használnak (azaz: Nagyon nagyon kissé tartalmazzák, Kissé tartalmazzák) a laboratóriumban termesztett gyémántokról szóló jelentésekben.

MILYEN NEM TARTALMAZZA A GEMÉNYEKET A MINŐSÍTÉSRE?

A GIA iD100 lehetővé teszi a kiskereskedők számára, hogy gyorsan és pontosan szitálják a kicsi, laza és szerelt gyémántokat, .005 ct.

A laboratóriumban termesztett gyémántok azonosítására a GIA kifejlesztette a GIA iD100® szűrőeszközt. Ez az asztali méretű készülék ötvözi a fejlett spektroszkópiai technológiát a GIA 60 éves gyémánt- és drágakő-azonosító kutatásával, hogy megkülönböztesse a természetes gyémántokat a laboratóriumi termesztésű (HPHT és CVD) gyémántoktól és gyémántszimulánsoktól.

A GIA a GIA Melee-t is kínálja Analysis Service, amely gyorsan és pontosan kiszűri a nagyon kicsi gyémántcsomagokat – amelyek a piacon a legelterjedtebbek.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük