Les fabricants de bijoux fins Baolong vous font comprendre les caractéristiques des pierres précieuses

La conductivité électrique est la capacité d'une pierre précieuse à conduire l'électricité.. Cela dépend en grande partie du type de liaison chimique. Les pierres précieuses avec des liaisons métalliques sont hautement conductrices car elles contiennent des électrons libres dans la structure cristalline., tandis que les liaisons ioniques ou les liaisons covalentes sont faibles ou non conductrices. En outre, la conductivité des pierres précieuses est également liée à la répartition spatiale des atomes ou des ions et des liaisons chimiques. Certaines pierres précieuses ont une anisotropie évidente en termes de conductivité.. Selon différentes conductivités, les pierres précieuses peuvent être divisées en trois types: bon chef d'orchestre, semi-conducteur et non-conducteur.

La pyroélectricité fait référence au phénomène selon lequel une pierre précieuse génère des charges électriques dans certaines directions lorsque la température externe change., comme la tourmaline (tourmaline).

La réfraction est un phénomène dans lequel la direction de propagation de la lumière change lorsqu'elle traverse différents objets.. Il a été découvert par le Néerlandais Snell. Bien sûr, la condition préalable est que ces substances soient toutes transparentes. L'indice de réfraction d'une pierre précieuse est le rapport entre le sinus de l'angle d'incidence et le sinus de l'angle de réfraction lorsque la lumière traverse la pierre précieuse.. Elle est également égale à la vitesse de la lumière dans l’air divisée par la vitesse de la lumière dans la gemme.. L'indice de réfraction d'un corps homogène n'a qu'une seule valeur; un corps hétérogène a deux ou trois valeurs d'indice de réfraction; un agrégat hétérogène ne peut mesurer qu'une valeur moyenne; les indices de réfraction maximum et minimum d'une gemme hétérogène La différence entre est la biréfringence; la biréfringence ne peut pas être mesurée pour les pierres précieuses hétérogènes en forme d'arc; l'agrégat hétérogène ne peut pas être mesuré.

La capacité de la pierre précieuse à émettre de la lumière visible sous l’excitation d’une énergie externe est appelée sa luminosité.. De nombreux facteurs peuvent inciter une substance à émettre de la lumière., comme le frottement, chauffage, rayons cathodiques, rayons ultraviolets, et rayons X. Sources d'excitation à haute énergie telles que les ultraviolets à ondes longues (365 nm), ultraviolet à ondes courtes (253.7 nm) et les rayons X sont couramment utilisés en gemmologie. Il existe deux principaux types de luminescence des pierres précieuses: fluorescence et phosphorescence.

Les pierres précieuses émettent une certaine lumière visible sous l'irradiation de la lumière ultraviolette ou des rayons X.. Lorsque la source d'excitation est supprimée, la luminescence s'arrête immédiatement. Ce phénomène de luminescence est appelé fluorescence.

Si la source d'excitation est supprimée, la gemme peut continuer à émettre de la lumière pendant une courte période (habituellement environ 5 secondes). Ce phénomène de luminescence est appelé phosphorescence.

Différentes pierres précieuses ont différentes couleurs fluorescentes. Même le même minéral gemme a une intensité lumineuse différente. Ceci est principalement lié à la présence d’oligo-éléments d’impuretés dans le réseau cristallin des minéraux gemmes..

La luminosité des minéraux gemmes peut être utilisée comme moyen auxiliaire pour identifier les pierres précieuses.. Par exemple, les diamants sertis en groupe n'ont pas exactement la même fluorescence, tandis que d'autres diamants d'imitation sertis en groupe ont la même fluorescence.

La dispersion fait référence au fait que lorsque la lumière blanche se déplace dans le même milieu, en raison des différentes vitesses de propagation de la lumière de différentes longueurs d'onde, la lumière blanche est décomposée en ses longueurs d'onde constitutives (C’est, ses couleurs constitutives) lors du passage par le plan incliné d'un matériau transparent. La couleur spectrale résultante est appelée dispersion . Parfois appelé “couleur du feu”.

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