Читательница журнала «Наука и жизнь» рассказывает, что в 60-е годы её мама купила золотой перстень с рубином. Он передавался как семейная реликвия, которая приносит удачу. Но внучка читательницы заявила, что это простая стекляшка, а не натуральный камень.
Эксперт, отвечавший на этот вопрос, отмечает, что в 60-е, 80-е годы XX века действительно был всплеск популярности синтетических сапфиров и рубинов, выращенных по методу Вернейля. Это крупные драгоценности, чаще всего из золота 583-й пробы с большими яркими вставками. Наряду с ними появились ненатуральные александриты . Интересно, что в советский период через официальную сеть не было продано ни одного природного александрита , поскольку они были признаны национальным достоянием. На бирках, которые сопровождали советские драгоценности информация часто не печаталась, поэтому путаница закономерна.
Но являются ли такие неестественные камни подделкой и имеют ли они магические свойства?
Синтетический камень
Синтетические сапфиры, александриты, рубины, кварц и другие минералы являются полными аналогами натуральных камней с тем же составом и свойствами. Например, в основе искусственного сапфира лежит оксид алюминия и он также имеет твёрдость 9 единиц, поэтому применяется в промышленности.
СЕРЕБРО 925 пробы КОЛЬЦА наноизумруд и наносапфир
Подделка — это имитация, сделанная из стекла, пластмассы или любого другого материала, который только воспроизводит внешний вид камня. Получается, что синтетические сапфиры не подделка. Они отличаются от природных способом образования. Синтетический сапфир вырастает в течение нескольких часов в лаборатории, а природный образуется на протяжении миллионов лет при стечении множества условий: высокой температуры, минерального состава раствора, давления и прочих.
Попытки создать аналоги природных материалов начались ещё в средневековье, когда алхимики пытались превратить простые металлы в золото. Но их опыты не увенчались успехом. Зато в 1885 году появились первые сведения о искусственно полученных драгоценных камнях.
Французский минеролог Вернейль представил свой способ получения рубинов , которые не отличались от природных и могли использоваться как вставка в украшения. В начале XX века объём изготовления ненатуральных рубинов достиг 5 миллионов карат. В 1910 году были получены первые искусственные сапфиры.
Метод Вернейля используется и сейчас для создания искусственных сапфиров и других корундов . Получается, что даже среди дореволюционных украшений можно встретить имитации.
Что такое гидротермальные камни
Этот метод применяется для выращивания кварца и изумруда. В последние годы гидротермальный метод стал применяться и для создания рубинов.
Первые опыты по изготовлению гидротермального изумруда были проведены Йоганном Лехлейтнером в конце 1950 годов в Австрии. Однако их нельзя назвать гидротермальными в современном понимании этого слова. В качестве затравки Лехлейтнер применял бесцветные огранённые зёрна природного бериллия. На них наращивался тонкий слой ненатурального изумруда.
Но в продаже они пробыли не долго из-за низкого качества: цветом мало напоминали природные камни, а слои были заметны даже невооружённым глазом. Эту технологию можно рассматривать как промежуточную на пути производства гидротермальных камней.
В 1965 году на рынке появились превосходные камни фирмы «Линде» из Сан-Диего. Процесс их создания гидротермальным синтезом был опубликован в патенте.
В центре гидротермального автоклава помещаются затравочные пластины природного камня, которые становятся центром кристаллизации. Другие реагенты разделяются, чтобы не образовывалось много мелких кристаллов. Оксиды бериллия и алюминия — внизу, оксид кремния сверху. Минерализатором выступает смесь хлорида натрия и аммония, а изумрудный цвет минералу придаёт 6-водный хлорид хрома.
Гидротермальная реакция проходит при высоких температурах и давлении. Также важна разница температур 10-20 градусов Цельсия в автоклаве, что создаёт конвекционное движение в растворе.
Гидротермальные камни растут со скоростью 0,3 мм в день, что быстрее, чем выращивание из гидротермальных расплавов. Размер минерала ограничен размерами автоклава, поскольку реагенты нельзя добавлять во время роста кристалла, не сбросив давление.
Применение гидротермальных камней
Залежи некоторых камней почти исчерпаны. Встретить натуральный сапфир без дефектов большая редкость. Рубины встречаются ещё реже. Соответственно и цена них высокая. Купить изделие с таким камнем может не каждый.
Зато цены на синтетику приемлемые. Серебряное кольцо с искусственным аметрином стоит порядка 2000 рублей, хотя в природе минерал встречается редко, его добывают только в одном месторождении.
О магических способностях ненатуральных камней нет единого мнения. Одни эзотерики считают, что они не отличимы от природных, поскольку состав идентичен. Другие утверждают, что они пусты, поскольку не питались энергией Земли и космоса. Есть и третья точка зрения, нейтральная. По ней кристаллы изначально пустые, но они обладают способностью впитывать информацию.
Человек может их наполнить своей энергией и силой. В связи с этим нужно придерживаться некоторых правил:
- не надевать талисман, находясь в дурном настроении;
- не думать о плохом и не ругать себя в присутствии камня;
- прятать талисман во время печальных событий;
- не использовать во время спиритических сеансов, поскольку он может заключить в себе духа;
- не использовать чужие драгоценности;
- не давать свои украшения посторонним людям.
Чтобы талисман быстрее привык к хозяину, перенял часть энергии, нужно чаще разговаривать с ним, поверять тайны и рассказывать о целях. Чем сильнее вера в талисман, тем он сильнее.
По поводу очистки камня среди магов тоже ведутся споры. Часто рекомендуется ежемесячно мыть талисман в проточной воде, чтобы удалить накопившийся негатив. Но вместе с этим разрушается связь с хозяином, поэтому есть мнение, что лучше камни не чистить, поскольку они сами нейтрализуют негатив. Чем дольше человек общается с камнем, тем лучше его понимает. В том числе начинает чувствовать когда талисман переполнен плохими эмоциями и требует чистки.
Как определить природный минерал
Отличить натуральный минерал на глаз невозможно, поскольку по оптическим, физическим, механическим свойствам, химическому составу они одинаковы. По этой же причине называть искусственно выращенный камень стекляшкой некорректно. Чтобы выяснить происхождение вставки, нужно обращаться к профессиональным геммологам, чтобы они определили включения, микропримеси, структурные особенности.
Источник: dzen.ru
Нано сапфиры и нано изумруды: что это за камни и где их купить?
Ювелирная индустрия обладает высоким спросом на качественные по структуре минералы для изготовления украшений. Наука позволяет решить этот вопрос путем искусственного выращивания кристаллов. Искусственный сапфир пользуется успехом в ювелирном деле за счет идентичных свойств с натуральными экземплярами и более совершенной структурой. Подробнее о методах изготовления и отличиях от природных камней далее в статье.
Что такое гидротермальный сапфир
Что такое гидротермальный сапфир? Это синтетический аналог минерала естественного происхождения. Его получают в специализированных лабораториях путем синтеза нескольких химических соединений под воздействием естественных катализаторов – давления и температуры. Если на образование природного камня уходят годы, то синтетический сапфир получают менее чем за месяц.
Химические соединения, которые образуют минерал – это диоксид кремния, хром и основная составляющая оксид алюминия. После эти элементы помещают в герметичный аппарат, где на них будет оказываться длительное воздействия высокими температурами (свыше 1000 ℃) и давлением.
Важно! Гидротермальный сапфир (сокращение гт) не является подделкой. Он обладает теми же физическими и химическими свойствами, что и натуральный аналог. Разница в способе получения.
История изобретения
Впервые над возможностью создать искусственные драгоценные камни задумался французский ученый Огюст Виктор Луи Вернейль. Его путь изобретения начался в 1886 году и длился долгие 16 лет. Лишь спустя это время он объявил об открытии и дал исчерпывающую информацию о результатах длительного эксперимента.
Он рассказал о том, что с помощью воздействия высоких температур и метода капельного осаждения можно получить синтезированные минералы, в частности синие корунды. В последствие этот способ стал называться «метод Вернейля». После другие ученые совершенствовали этот метод и на его основе создавали свои. Но впервые открытый способ до сих пор успешно используется в химической промышленности.
Способ изготовления
Сейчас используется несколько вариантов для изготовления наносапфиров. Один из них уже описан выше, это метод Вернейля. Он положил начало развития остальных способов. Какие еще существуют методики:
- Метод Чорхальского основан на вытягивании нанокристаллов из расплава. Он образован оксидом алюминия – основной составляющей. Эта технология более совершенна и позволяет получить синтетические сапфиры в короткие сроки.
- Зонная плавка имеет два варианта реализации. Вертикальная и горизонтальная направленность перемещения нагревательного элемента. В результате образуется монолит выращенного минерала.
- Получение звездчатых камней осуществляется на основе добавления в стандартную «рецептуру» рутила. Его добавление происходит постепенно путем наслаивания. В результате образуется экземпляр с оптическим эффектом астеризма.
Интересный факт! Технологию изготовления синтетических камней с эффектом астеризма запатентовала американская в 1949 году.
Как отличить искусственный от настоящего
Как же отличить натуральный от искусственного, чтобы не обмануться в цене покупки? Мы уже говорили, что синтетические экземпляры близки по природным свойствам и выглядят также. Таким образом, очень сложно будет отличить камни на глаз.
Но отличия всё же есть. Во-первых, натуральные будут тверже прототипов. Во-вторых, сапфиры, выращенные в лаборатории, имеют отличную от природных экземпляров микроструктуру роста. В-третьих, визуально, синтетические камни более безупречны: их структура чиста, не имеет включений; цвет ровный.
Наносапфир: что это такое и каковы его особенности
![]()
Наносапфир — это искусственно созданный материал с высоким уровнем прочности и твердости, полученный в результате выращивания в лаборатории маленьких кристаллов сапфира. Отличительной особенностью наносапфира является его размер — кристаллы имеют диаметр от 5 до 100 нанометров, что на порядок меньше, чем толщина волоса.
Использование наносапфира широко распространено в различных областях науки и технологий. В качестве примера можно привести его применение в наноэлектронике, где наносапфир используется в качестве материала для создания электронных компонентов — транзисторов, диодов, конденсаторов. Благодаря его свойствам, наносапфир может выдерживать высокие температуры и имеет высокую стабильность, что делает его идеальным материалом для использования в электронике.
Кроме того, наносапфир применяется в медицине — кристаллы используются для создания прочных и долговечных имплантатов для зубов, а также для разработки новых материалов для костных имплантатов и ортопедических протезов.
Наносапфир: свойства и применение
Наносапфир – это синтетический наноматериал с размером кристаллов менее 100 нм. Он обладает высокой твердостью, прочностью и устойчивостью к коррозии. Эти свойства делают наносапфир незаменимым материалом для многих промышленных приложений.
Одно из основных применений наносапфира – это изготовление покрытий для защиты от износа, коррозии и высоких температур. Такие покрытия обычно наносят на поверхности металлических деталей и инструментов, что позволяет им противостоять абразивному износу и увеличивает их срок эксплуатации.
Другим применением наносапфира является использование его в качестве подложки для роста полупроводниковых и кристаллов лазеров. Это позволяет улучшить качество получающихся структур и увеличить их производительность.
Наносапфир также применяется в медицине, в частности, для изготовления имплантатов и медицинских приборов. Это связано с его высокой биокомпатибельностью и стойкостью к воздействию агрессивных жидкостей и сред.
Таким образом, наносапфир является универсальным и перспективным материалом для многих областей промышленности и науки. Его свойства позволяют использовать его для решения различных задач, связанных с защитой, конструированием и медициной.
! Серебряной пули нет: что это значит?
Что такое наносапфир
Наносапфир — это материал, представляющий собой наночастицы сапфира, которые имеют размер от нескольких до нескольких сотен нанометров.
Сапфир — это минерал, прозрачный и твердый, состоящий из алюминиевого оксида. Он широко используется в электронике, оптике и других промышленных отраслях благодаря своим уникальным свойствам.
Наносапфир можно использовать для создания наноэлектронных устройств, нанооптики, магнитооптики и других технологий.
Он обладает высокой твердостью, стойкостью к истиранию и химическому воздействию, что позволяет использовать его для создания долговечных и стабильных устройств и материалов.
Наносапфир также имеет потенциал для медицинских приложений, таких как биосенсоры и наночастицы для доставки лекарственных препаратов.
Свойства наносапфира
Твердость: Наносапфир обладает высокой твердостью, которая определяется на уровне 9 баллов по шкале Мооса. Это делает его одним из самых твёрдых материалов на Земле и позволяет использовать его в различных отраслях промышленности.
Прозрачность: Наносапфир может быть прозрачным и пропускать свет даже при толщине менее микрона. Эта особенность позволяет использовать его в оптике, электронике и других технологиях, требующих прозрачных материалов.
Химическая инертность: Наносапфир устойчив к атакам многих химических веществ, в том числе к кислотам, щелочам и растворителям. Это позволяет использовать его в качестве защитного покрытия на различных поверхностях, охраняя их от коррозии и других повреждений.
Высокая теплопроводность: Наносапфир обладает высокой теплопроводностью, что делает его применимым в производстве электронных компонентов, термопар и термостойких материалов.
Низкий коэффициент теплового расширения: Наносапфир имеет очень низкий коэффициент теплового расширения, что позволяет его использование в создании материалов, устойчивых к большим колебаниям температуры, например, при создании электронных микросхем.
Фотолюминесценция: Наносапфир способен испускать свет под воздействием определенных длин волн и является активным материалом в светодиодах.
Применение наносапфира в индустрии
Наносапфир – это материал, который всё чаще применяется в промышленности благодаря его уникальным свойствам. Он отличается высокой твердостью и износостойкостью, а также прозрачностью и химической стойкостью.
! Что значит речку вымостил
Одним из наиболее интересных применений наносапфира является производство стекол и пленок для электронных устройств. Использование наносапфира позволяет увеличить прочность и износоустойчивость материала, а также уменьшить его поглощение света и повысить прозрачность.
Наносапфир также применяется в производстве механических деталей, например, подшипников и режущих инструментов. Это связано с тем, что материал обладает высокой твердостью и износостойкостью, что позволяет значительно повысить срок эксплуатации таких деталей.
Кроме того, наносапфир используется в производстве электроники. Например, его применяют для создания диодов и лазеров благодаря способности материала испускать свет.
В целом, наносапфир является перспективным материалом с уникальными свойствами, который всё чаще находит применение в различных отраслях промышленности. Это позволяет повысить качество и эффективность производственных процессов и улучшить характеристики конечных продуктов.
Применение наносапфира в медицине и косметике
Наносапфир — это минерал, получаемый из сапфира методом нанотехнологий. Этот материал обладает уникальными свойствами, благодаря чему находит применение в различных отраслях.
В медицине наносапфир применяется для создания имплантатов, которые не только обеспечивают высокую прочность и устойчивость к коррозии, но и обладают антибактериальным эффектом. Использование наносапфира в таких имплантатах снижает риск развития инфекционных осложнений после операций, что особенно важно для пациентов с ослабленным иммунитетом.
В косметологии наносапфир используется в качестве основы для создания кремов и масок, которые повышают эластичность кожи, устраняют морщины и пигментные пятна. Кроме того, наносапфир способствует улучшению кровообращения и обмена веществ в клетках, что ускоряет процессы регенерации и заживления ран. Также этот минерал имеет свойства, которые защищают кожу от негативного воздействия солнечных лучей и загрязнения окружающей среды.
- Преимущества использования наносапфира:
- антибактериальный эффект;
- высокая прочность и устойчивость к коррозии;
- повышение эластичности кожи;
- устранение морщин и пигментных пятен;
- ускорение процессов регенерации и заживления ран;
- защита кожи от негативного воздействия солнечных лучей и загрязнения окружающей среды.
Наносапфир: перспективы исследований
Наносапфиры — это наночастицы, которые особенно полезны в электронике и оптике, благодаря своим уникальным свойствам. Изучение наносапфиров открывает новые перспективы в электронных устройствах и кристаллических материалах.
! Центральное место прикрепления пуповины: что это означает?
Недавние исследования показали, что наносапфиры могут быть использованы для создания новых эффективных светодиодов, лазерных источников и транзисторов. Это может ускорить развитие новых экономически значимых технологий.
Электронная прозрачность и высокая прочность наносапфиров делает их идеальными кандидатами для создания тонких пленок и покрытий. Это могут быть прозрачные защитные пленки на стеклянных поверхностях, контакты для солнечных батарей и тонкие пленки для устройств оптической связи.
Наносапфировые материалы также могут использоваться в медицинской диагностике, так как они способны «тонко» настраиваться на определенные длины волн света, что позволяет улучшать технику флуоресцентной микроскопии и других методов.
В целом, возможности использования наносапфиров в разных областях применения многие и разнообразны. Единственное, что остается непонятным — как успешно передать знания исследователей в экономическую практику.
Вопрос-ответ
Что такое наносапфир?
Наносапфир — это кристаллический материал, полученный из сапфира, с размером частиц от нескольких до нескольких сотен нанометров.
Для чего используется наносапфир?
Наносапфир используется в различных областях, включая электронику, фотонику, биомедицину и катализ. Например, в электронике с помощью наносапфира можно создавать высокоэффективные транзисторы и светодиоды.
Как получают наносапфир из сапфира?
Наносапфир можно получить различными способами, включая механическое измельчение сапфира, электрохимическое травление и использование плазмы. Каждый метод имеет свои особенности и преимущества.
Какие свойства отличают наносапфир от обычного сапфира?
Наносапфир обладает рядом уникальных свойств, таких как большая площадь поверхности, высокая удельная поверхность, изменяемая форма и фазовый состав, что делает его полезным в различных применениях. Он также обладает уникальными оптическими и электронными свойствами, включая увеличенный квантовый выход, эффект усиления Рамана и возможность регулирования оптических свойств путем наноструктурирования.
Какие перспективы есть для развития использования наносапфира?
Наносапфир имеет большой потенциал для различных применений в будущем, включая электронику, фотонику, биомедицину и катализ. Например, его можно использовать для создания более эффективных солнечных элементов, биосенсоров и компонентов оптических связей. Однако, для того чтобы реализовать эти возможности, требуется дальнейшее изучение свойств наносапфира и разработка новых методов его производства.
Источник: psk-group.su