ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.

Analysis of Rubies and Sapphires by FT-IR Spectroscopy

Aplikace | 2008 | Thermo Fisher ScientificInstrumentace
FTIR Spektroskopie
Zaměření
Materiálová analýza
Výrobce
Thermo Fisher Scientific

Souhrn

Význam tématu


Analýza rubínů a safírů je v gemologii klíčová pro ověření přírodního původu kamene, odlišení od simulantů a zjištění úprav, které ovlivňují cenu. FT-IR (infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací) nabízí rychlou, nedestruktivní a citlivou metodu pro identifikaci krystalové fáze korundu (Al2O3) a pro detekci přítomnosti vázané vody, která slouží jako indikátor tepelných úprav, např. difúze berylia.

Cíle a přehled studie / článku


Autoři popisují postup pro použití FT-IR spektroskopie ke:
  • potvrzení, že vzorek je korund (ruby/sapphire) a nikoli simulant,
  • detekci absorpčního pásu OH okolo 3310 cm-1, jehož přítomnost naznačuje zachycenou vodu v krystalu,
  • využití kvantitativně orientované metody (Classical Least Squares) k automatizovanému rozpoznání a kvantifikaci tohoto pásu jako indikátoru případné beryliové difúze.


Použitá metodika a instrumentace


Pracovní postup popsaný v textu zahrnuje:
  • FT-IR měření ve spektrálním rozsahu zahrnujícím střední infračervené pásmo s rozlišením 4 cm-1, 32 naskenování a měřicím časem přibližně 20 s;
  • zkoumání spektrální oblasti kolem 3310 cm-1 pro O-H strečing pás charakteristický pro zachycenou molekulární vodu v přírodním korundu;
  • multivariátní analýzu založenou na metodě Classical Least Squares (CLS) použité k objektivnímu posouzení přítomnosti a velikosti OH signálu a k odhadu nejistoty (standardní chyba) měření.


Použitá instrumentace


Uváděná přístrojová sestava:
  • Thermo Scientific Nicolet 6700 FT-IR spektrometr,
  • 4X Beam Condenser jako příslušenství pro fokusaci infračerveného paprsku přes kámen,
  • vysoce citlivý MCT detektor a KBr beamsplitter pro rozšířený spektrální rozsah.


Hlavní výsledky a diskuse


Významné poznatky ze studie:
  • Spektrum korundu vykazuje silné absorpce Al–O pod ~1500 cm-1, což usnadňuje odlišení od většiny simulantů a jiných minerálů.
  • U většiny přírodních rubínů a safírů je ve spektru patrný slabý pás okolo 3310 cm-1 odpovídající O–H strečingu molekulární vody uvězněné v krystalové mříži.
  • Vzorky, které prošly vysokoteplotní beryliovou difúzí, často tento OH pás ztrácejí, protože teplotní ošetření uvolní zachycenou vodu; absence pásu tedy může ukazovat na úpravu, nikoli však definitivně prokázat přítomnost berylia.
  • Příklad ilustroval, že u čtyř porovnávaných kamenů byl OH pás jasně detekovatelný ve třech případech, zatímco u jednoho drobného růžového safíru chyběl, což signalizovalo možnost tepelně/difúzně upraveného kamene.
  • CLS analýza umožnila kvantifikovat intenzitu pásu a poskytla standardní chybu; signál významně větší než chyba zvyšuje důvěru v přítomnost OH absorpce (v ukázce 104 jednotek vs. chyba < 4).


Přínosy a praktické využití metody


Praktické výhody a omezení:
  • FT-IR je rychlá a nedestruktivní metoda vhodná pro předběžné třídění a screening kamenů v gemologických laboratořích; měření lze často provést za méně než jednu minutu.
  • Metoda spolehlivě rozlišuje korund od většiny simulantů podle charakteristického Al–O spektra.
  • Detekce OH pásu je užitečná jako indikátor možného nedotčeného (netreated) přírodního kamene; absence pásu signalizuje potřebu dalších zkoušek, například kvantitativního elementárního rozboru.
  • Limitace: FT-IR nedetekuje samotný beryl ani stopové kovové ionty, které vytvářejí barvu; existují i přírodní kameny s velmi nízkým obsahem vody, které by mohly dát falešně negativní výsledek, a naopak některé úpravy nemusí úplně odstranit OH signál.


Budoucí trendy a možnosti využití


Směry dalšího rozvoje a kombinace technik:
  • Integrace FT-IR screeningu s dalšími metodami jako Ramanova spektroskopie, UV–Vis–NIR, mikroskopie a zejména LA-ICP-MS pro přímou detekci berylia a stopových kovů poskytne komplexnější diagnostiku.
  • Automatizace a standardizace pracovních postupů v kombinaci s rozsáhlými spektrálními databázemi a strojovým učením umožní rychlejší a objektivnější klasifikaci a odhalování úprav.
  • Vývoj přenosných FT-IR přístrojů a vylepšených detektorů zlepší dostupnost testování přímo v terénu nebo na prodejních místech.
  • Spektrální zobrazovací techniky a hyperspektrální přístupy mohou poskytnout prostorové informace o rozložení OH a jiných defektů uvnitř jednotlivých kamenů.


Závěr


FT-IR spektroskopie představuje efektivní a rychlou metodu pro potvrzení korundu a pro screening přítomnosti zachycené vody v rubínech a safírech. Detekce pásu OH kolem 3310 cm-1 silně naznačuje, že kámen nebyl vystaven vysokoteplotní beryliové difúzi, zatímco jeho absence vyžaduje doplňující analýzy. Kombinace kvalitního přístrojového vybavení, optimalizovaných příslušenství a multivariační analýzy zlepšuje spolehlivost a automatizaci vyšetření, avšak pro definitivní potvrzení úprav je často nutné použít komplementární techniky.

Reference


  1. Emmet J.L. et al., Beryllium Diffusion of Ruby and Sapphire, Gem & Gemology, Vol. 39, No. 2, 84-135, 2003.
  2. Schumann W., Gemstones of the World, Sterling Publishing Co., New York, 1997.

Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.

PDF verze ke stažení a čtení
 

Podobná PDF

Toggle
IDENTIFYING NATURAL GEMS FROM SYNTHETIC AND TREATED COUNTERPARTS USING THE AGILENT CARY 660
MATERIALS ANALYSIS IDENTIFYING NATURAL GEMS FROM SYNTHETIC AND TREATED COUNTERPARTS USING THE AGILENT CARY 660 Solutions for Your Analytical Business Markets and Applications Programs Solution Note Materials Author(s) Ashish Kumar, Agilent Technologies, Inc. Manesar, India Marion Boerger, Agilent Technologies, Inc.…
Klíčová slova
emerald, emeralddiamond, diamondruby, rubynatural, naturalsynthetic, syntheticdiamonds, diamondsfilling, fillinginclusions, inclusionsftir, ftirtreated, treatedmarkets, marketsspectroscopy, spectroscopytype, typesubstances, substancesasterism
Analysis of Diamonds by FT-IR Spectroscopy
Analysis of Diamonds by FT-IR Spectroscopy
2008|Thermo Fisher Scientific|Aplikace
Application Note: 51122 Analysis of Diamonds by FT-IR Spectroscopy Stephen Lowry, Ph.D., Thermo Fisher Scientific, Madison, WI, USA Introduction Key Words • Diamond Simulants • HPHT Detection • Hydrogen and Boron • Nitrogen Aggregates Diamonds are by far the most…
Klíčová slova
diamonds, diamondsdiamond, diamondhpht, hphtphonon, phononbuyers, buyerscls, clsstones, stonesclassifying, classifyingnitrogen, nitrogenused, usedspectrum, spectrumboron, boronfrom, fromspectroscopy, spectroscopypeaks
A New Technique for the Analysis of Corundum Using Laser Ablation ICP-MS
A New Technique for the Analysis of Corundum Using Laser Ablation ICP-MS Application Gemology Author Ahmadjan Abduriyim, Hiroshi Kitawaki, Junko Shida, FGA, CGJ Gemological Association of All Japan Tokyo, Japan Abstract A large percentage of rubies and sapphires undergo some…
Klíčová slova
stones, stonessapphires, sapphiresicp, icpheat, heatcolorless, colorlesscolor, colorsynthetic, syntheticnatural, naturalunheated, unheatedsapphire, sapphirepadparadscha, padparadschaberyllium, berylliumedge, edgenew, newgemological
Rapid Screening of Semiprecious Gemstones by Raman Spectroscopy
Application Note: 51737 Rapid Screening of Semiprecious Gemstones by Raman Spectroscopy Steve Lowry, Timothy O. Deschaines, Pat Henson, Thermo Fisher Scientific, Madison, WI, USA Key Words • DXR SmartRaman Spectrometer • Array Automation • Dispersive Raman Spectroscopy • Gemstone Analysis…
Klíčová slova
toolhead, toolheadups, upssmartraman, smartramandxr, dxraccessory, accessorywell, wellarray, arrayperidot, peridotspectrum, spectrumplate, plategemstone, gemstoneautosampler, autosampleranalysis, analysisomnic, omnicraman
Další projekty
GCMS
LCMS
Sledujte nás
FacebookLinkedInYouTube
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.