在空间传播着的交变电磁场,即电磁波。电磁波包括的范围很广。实验证明,无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线都是电磁波。它们的区别仅在于频率或波长有很大差别。光波的频率比无线电波的频率要高很多,光波的波长比无线电波的波长短很多;而X射线和γ射线的频率则更高,波长则更短。
为了研究宝玉石材料的特性,我们常常利用不同波长的电磁辐射作为光源,研究和测量物质对不同波长电磁波的吸收特征,这就是光谱的仪理论基础。
新一代紫外可见近红外光纤光谱仪(200-1160nm),采用薄式背照式CCD面阵传感器,量子效率更高。仪器采用积分球式测量平台,测试更方便,结果一致性好。选用杜瓦式测试平台,有效地降低了样品分子热振动,使一些规方法无法测定弱吸收峰清晰再现。仪器为便携式
研究表明,在低温下,有效地降低了样品分子热振动,使一些常温条件下无法测定弱吸收峰清晰再现。左图为经辐照处理的钻石,在液氮条件下的吸收峰强度,比常温条件下明显变强(741nm吸收峰)
新一代紫外可见近红外光纤光谱仪(200-1160nm),采用薄式背照式CCD面阵传感器,量子效率更高。仪器采用积分球式测量平台,测试更方便,结果一致性好。选用杜瓦式测试平台,有效地降低了样品分子热振动,使一些规方法无法测定弱吸收峰清晰再现。仪器为便携式
新一代紫外可见近红外光纤光谱仪(200-1160nm),采用薄式背照式CCD面阵传感器,量子效率更高。仪器采用积分球式测量平台,测试更方便,结果一致性好。选用杜瓦式测试平台,有效地降低了样品分子热振动,使一些规方法无法测定弱吸收峰清晰再现。仪器为便携式
DS2000采用GI-UVV3585基本光谱仪进行应用改造,除具备UVV3585的技术特点外,更是专为实验室快速排查合成钻石(CVD,HPHT)而设计的精密快速仪器,它能在不到1秒时间内完成对天然钻石的确认,裸石及镶嵌钻石均可测量。
具有较高的辐射能量,能反映电子的外层跃迁等结构信息,在宝石学中常用来解决特征谱区的吸收问题,特别是解决染色珠珍珠、染色珊瑚及一些合成钻石,这些都是常规的检测方法不能解决的问题;
可见光波段,是鉴定宝石最常用的波段,能反映电子的外层跃迁及分子振动等信息,如宝玉石种属鉴定、染色宝石的鉴定,合成宝石的鉴定。另外宝玉石的颜色测量,透过率的测量等;
GI-UVV3585 光纤光谱仪, DS2000 钻石快速鉴定仪都属于这个波段;GI-UVV3585 光纤光谱仪可用于380-780nm全谱测量,DS2000只是对钻石415nm吸收等进行了优化
含氢基团的振动的倍频和组合频吸收,有丰富的结构和组成信息.宝玉石测量中常用于含水矿物、链状矿物,层状矿物的区分。如区分田黄石中的高岭石、叶腊石、珍珠陶土、伊利石、地开石有特珠的效果。由于大部分玉石都属于层状或链状矿物及其结合,更适合用它鉴定。另外像玉石中充胶(B货)检测非常敏感
GI-IR1325便携式红外光谱仪 波长范围是:1300-2500nm
相当于 4000-400cm-1 为分子的基频振动,红外振动中最强烈的振动,基频振动就在这个区域。其中1500-400cm-1为指纹区,是鉴定宝石种属的依据;
宝玉石学研究中一般为傅立叶变换型红外光谱仪
传统光谱仪是扫描式的,即光源用单色仪分光后投射到样品上,用光电倍增管等接受信号.可以简单的理解为边分光边检测的方式. 而光纤光谱仪是通过光谱成像的方式来接受信号的,即一次性将所有波长的光谱信号强度记录在线性或面阵CCD上的.
扫描式光谱仪通过分光扫描来测量,精度和分辨率不仅与入光狭缝有关,而且也与扫描的步长有关,光纤光谱仪没有运动部件,便携性更好一些
不一致. 因为传统分光光谱仪测量的是当前位置的信号. 光纤光谱仪则测量的是所有位置的特征的叠加.例如,如果样品有紫外荧光效应的话,传统分光光谱仪测量的谱中是不包括在光谱曲线中的,而光纤光谱仪一定叠加了荧光光谱. 二者差别的实质是:传统分光光谱仪边分光边测量. 光纤光谱仪测量是经过吸收后光谱. 利用这个特点就可以研制出测量宝石可见荧光的方法(见宝光公司的国家专利"一种利用光纤光谱仪测量宝玉石荧光光谱方法")
不一定. 全谱的光谱仪测量范围宽,但分辨率可能较低,分辨率除了与光栅线数,入光狭缝宽度有关外,还与CCD的象元数有关,对于2048像元的光纤光谱仪来说,像元控制的最高分辨率为: (1100-200)/2048*3,约1.3nm左右(考虑像元间干扰问题,假设3个像元对应一个单元). 即测量范围与分辨率是一对矛盾,实际上宝石测量中,要想分开如红宝石的475,476nm吸收线, 全谱光纤仪可以力不从心.