Explorer les mystères des pierres précieuses avec un microscope

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Auteur: Laura McKinney
Date De Création: 3 Avril 2021
Date De Mise À Jour: 3 Juillet 2024
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Explorer les mystères des pierres précieuses avec un microscope - Géologie
Explorer les mystères des pierres précieuses avec un microscope - Géologie


Inclusion de la queue de la comète dans la topaze: Cela ressemble à une comète volant à travers une pierre précieuse. Au lieu de cela, il s'agit d'un minuscule cristal d'un minéral non identifié qui a commencé à se former à la surface d'un cristal de topaze beaucoup plus grand. Le minuscule cristal empêchait la croissance de la topaze située en dessous - il était devenu un obstacle à la croissance. Lorsque le cristal de topaze s'est développé, il a poussé le petit cristal dans la direction de la croissance, ce qui a entraîné un flot d'inclusions dans la topaze.

Le microscope est l’un des outils les plus couramment utilisés par le gemmologue.Ils utilisent des microscopes pour classer les pierres précieuses, identifier les pierres précieuses, séparer les gemmes naturelles des synthétiques, déterminer le pays d'origine probable des gemmes et apprendre comment les gemmes se sont formées. Ils utilisent également des microscopes pour examiner la qualité de la coupe et du polissage d'une pierre précieuse et pour vérifier s'ils sont potentiellement endommagés.


Dans cet article, vous verrez des vues intérieures d'une variété de joyaux. Au lieu de nous concentrer sur la surface de la gemme, nous allons baisser le focus pour regarder leurs intérieurs transparents ou translucides. Plusieurs de ces vues présentent les caractéristiques que les gemmologues utilisent pour identifier des gemmes synthétiques. Si vous n’avez jamais regardé l’intérieur des pierres précieuses avec un microscope, vous constaterez que plusieurs inclusions intéressantes ou objets étrangers que vous ne réalisiez jamais se cachaient dans vos pierres précieuses.

Tourradaline Arrows Pierce Labradorescence: Vous examinez un morceau de labradorite gris jaunâtre perpendiculaire aux plans qui produisent le flash labradorescent. Les reflets bleu électrique de ces plans s’inclinent de gauche à droite sur toute la largeur de cette image. Ces avions labradorescents sont percés de minuscules cristaux de ce qui semble être de la tourmaline schorl, dont la taille peut atteindre environ 1 millimètre de long. L’éclairage se situe dans le coin supérieur gauche de l’image.


Lignes de croissance en rubis synthétique: L'examen au microscope fournit certaines des preuves les plus solides de la fabrication synthétique de rubis et d'autres variétés de corindon. Dans le procédé de synthèse par fusion à la flamme, des lignes de croissance se développent dans le cristal lorsque la boule tourne sous l’alimentation en matériau. Près du centre de la boule, ces lignes de croissance ont une forte courbure. Près de la circonférence extérieure de la boule, les lignes de croissance ont une courbure beaucoup plus douce. Les lignes de croissance peuvent être difficiles à voir. Ils ne sont visibles que sous un angle limité sous certaines conditions d'éclairage. Les lignes de croissance de ce rubis synthétique sont très grossières. Leur croisement des jonctions de facettes confirme leur présence dans la pierre et non des lignes de polissage sur les surfaces des facettes.




Regardant de près la Turritella: Beaucoup de gens pourraient penser que la portion calcédoine de Turritella Agate est de couleur brune. Dans de nombreux spécimens, la calcédoine est en réalité incolore et limpide. La couleur brune est causée par un nombre énorme de coquilles d'ostracodes fossilisées dans l'agate. Dans ce spécimen, l'espace entre les macrofossiles est rempli d'une petite quantité de débris végétaux, de calcédoine incolore et d'un très grand nombre de fossiles d'ostracodes qui ne peuvent être reconnus qu'avec un grossissement. Même les tours des fossiles creux de Turritella contiennent un grand nombre d'ostracodes. Ce spécimen de Turritella provient de la formation très fossilifère de Green River. Agrandir l'image.

Inclusions d'empreintes digitales dans le saphir: Cette image regarde dans le pavillon d'un saphir à facettes. Le "+" flou qui divise la vue en quadrants inégaux correspond à la jonction formée entre quatre facettes adjacentes. L'essaim de gribouillis brillants est un réseau d'inclusions d'empreintes digitales qui sont piégés dans un plan de fracture qui divise la gemme en deux.



Caractéristiques de croissance de Chevron dans l’émeraude synthétique: L'examen microscopique fournit l'une des meilleures preuves pour séparer l'émeraude naturelle de l'émeraude synthétique. Les formes en "V" inversé dans cette image sont des traits de croissance en chevron, l’une des meilleures preuves d’une origine synthétique dans l’émeraude.

Chaos en Moldavite: La Moldavite est un joyau taillé dans un verre vert qui s'est formé lorsqu'un astéroïde a percuté l'Europe de l'Est. La force de l'hypervélocité a impacté les roches fondues dans la zone d'impact et celles-ci se sont condensées et se sont solidifiées alors qu'elles traversaient l'atmosphère. De nombreuses bulles et lignes d’écoulement dans la moldavite témoignent de la création violente du matériau.

Essayer de tromper les gemmologues? Vous regardez à travers un rubis brisé par un réseau de fractures en forme de nid d'abeille. Les stries diagonales et légèrement incurvées sont une preuve évidente que ce rubis est synthétique. Il est possible que ce rubis synthétique ait été trempé pour gâcher sa clarté parfaite et lui donner l’apparence d’un rubis naturel, à la fois à l’œil nu et au microscope.

Cristaux de cuivre à Goldstone: Vous examinez au microscope une surface polie de pierre dorée brun rougeâtre. Une lumière brillante éclaire la surface de la pierre dorée. Les faces triangulaires des cristaux de cuivre octaédriques réfléchissent la lumière de différentes profondeurs sous la surface polie du verre transparent. La plus grande face cristalline triangulaire que l’on voit sur cette vue mesure environ 0,1 millimètre du sommet à la base.