(1)豆―粒狀特征:粒狀特征是翡翠的鑒定標志之一。當翡翠顆粒粗大翡翠的辨別方法,晶粒間鑲嵌不緊密,邊界平直,其晶粒間界線明顯則出現(xiàn)“豆”,豆狀特征多出現(xiàn)在透明度不好的翡翠中。重結晶等作用可使顆粒粗大、能分辨粒狀晶粒的翡翠,顆粒間結合緊密,邊界模糊,透明度提高。
(2)翠性:組成翡翠的硬玉或其他輝石礦物晶體的兩組完全解理閃光面即翠性。由于解理面平整光滑對光線產生鏡面反射,即可看到形同蚊子翅的閃閃發(fā)光小面。翡翠的翠性可幫助了解組成翡翠的硬玉顆粒大小和形態(tài)特征,而且是翡翠獨有的特征,可與相似的玉石和仿冒品區(qū)別。在翡翠切開面或未拋光的表面,翠性非常明顯,硬玉顆粒越大閃光面越大,反之閃光面越小。根據翡翠解理閃光面的大小和形態(tài),翠性分為:雪片(片狀的較為明顯的閃光面,通常由粗粒、短柱狀硬玉顆粒造成)、蚊子翅(狹長狀的小閃光面,由中粗粒柱狀到長柱狀的硬玉顆粒造成)、沙星(點狀的細小閃光面,由中細粒長柱狀或纖維狀的硬玉顆粒造成)。
翡翠經拋光和上蠟等工序后,翠性就不易看到,尤其是沙星狀翠性更難觀察。當拋光不徹底時,雪片狀的解理面可形成許多小凹坑,與周圍邊界清楚,在某一方向上仍可見到一致反光的略為下凹的表面,進一步拋光則會形成橘皮狀的表面。
(3)橘皮效應:如圖3-23 翡翠拋光表面上形似橘皮狀的起伏。由于翡翠表面出露的硬玉顆粒方向不一致,產生硬度差異,垂直柱面出露的顆粒硬度最大,平行柱面出露的顆粒硬度小(解理發(fā)育),斜交者介于兩者之間,傳統(tǒng)的拋光技術使較軟的顆粒被更多的磨蝕而形成下凹的表面。
圖3-23 橘皮效應示意圖
橘皮效應的明顯程度決定于翡翠結構的性質,組成翡翠的硬玉粒度越小,結構越緊密,橘皮效應越不明顯;翡翠拋光方法和質量,軟盤拋光的橘皮效應明顯,硬盤拋光則不明顯。拋光粉的硬度越高,橘皮效應越不明顯;拋光越充分,橘皮效應愈明顯。
橘皮效應明顯時,在柔和的光線下肉眼直接觀察翡翠拋光表面的反射光即可見橘皮效應。一般須用10倍放大鏡或顯微鏡觀察拋光表面的反光部分。
對翡翠表面特征的觀察和識別,可區(qū)別翡翠B貨,也可區(qū)別相似的玉石和仿冒品。
(4)翡翠的光澤:拋光良好、質地致密的翡翠,為玻璃光澤。質地粗且疏松的翡翠,由于粒間間隙、橘皮效應的影響,光澤較弱,為亞玻璃光澤―油脂光澤。某些酸洗充填或酸洗的翡翠,拋光工藝不當,橘皮效應和微裂隙發(fā)育,會出現(xiàn)更弱的蠟狀光澤。
觀察翡翠光澤的方法是在正常照明條件下,肉眼觀察翡翠表面的反光程度和影像的清晰程度。具玻璃光澤的翡翠,能形成清楚的影像,蠟狀光澤的翡翠只能出現(xiàn)模糊的影像。
(5)相對密度:硬玉的相對密度一般在3.20~3.40間,多數在3.33以上,鉻透輝石玉僅為2.50~3.2 (鉻透輝石可達3.50),綠輝石玉為3.30~3.38。
(6)折射率:翡翠是多晶質集合體,一般只測定平均折射率。翡翠的折射率比較穩(wěn)定,多在1.66左右;鈉鉻輝石玉的折射率變化大,可從1.69~1.52。
測定折射率是鑒定翡翠的重要方法之一,可使用折光儀應用點測法測定翡翠的折射率。
(7)吸收光譜:翡翠的吸收光譜是鑒別天然與染綠色翡翠最重要的特征,各種綠色的翡翠都有典型的吸收光譜。翠綠色的翡翠在紅光區(qū)有3條明顯的由鉻引起的吸收線,并具“階梯狀”特征,中間660 nm的吸收線最明顯;綠至淺綠色的翡翠在紅光區(qū)的鉻吸收線可能不明顯,一般只看到660 nm的吸收線,但在紫光區(qū)可看到437 nm吸收線。墨綠色的綠輝石玉看不見紅區(qū)的吸收線,只具437 nm的吸收線。鈉鉻輝石玉由于不透明,常觀察不到有意義的吸收光譜。
翡翠的吸收光譜可用分光鏡(最好是棱鏡式分光鏡)進行觀察。觀察時,分光鏡要對準通過樣品的光線,盡量地讓光線進入分光鏡。采用帶有刻度的分光鏡,還能測定吸收譜線的波長。
(8)紫外熒光:翡翠基本沒有紫外熒光,尤其是翠綠色、綠色、墨綠色、黑色和紅色翡翠,在長波和短波紫外光下都不發(fā)熒光,只有部分白色的翡翠,在長波紫外光下有弱的橙色熒光。翡翠上蠟后會出現(xiàn)弱的藍白色熒光,若翡翠結構不致密,有較多的蠟浸入內部,藍白色的熒光會隨之增強。少數染綠色的翡翠會有極強的紫外熒光。
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