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文档简介

1、翡翠A货,B货鉴别之翡翠质地特征翡翠A货,B货鉴别之翡翠质地特征光泽前面大致叙述了翡翠B货的制作过程,从原料的选取到最后的注胶。了解这个过程以及每个过程发生了什么变化对对翡翠B货的鉴定很有帮助。矿物的光泽是指矿物表面的反光能力。影响矿物光泽强弱的因素有矿物的透明度、折射率、反射率、吸收率、表面性质以及集合体形态等。由于矿物表面性质和集合方式对光泽的影响,又产生下列几种光泽:油脂光泽、树脂光泽、蜡状光泽、土状光泽、丝绢光泽、珍珠光泽等。玉石是多晶质矿物集合体,不是单矿物。因此玉石的光泽也多样化,翡翠不仅仅有常见的玻璃光泽,也有亚玻璃光泽。这些光泽主要由组成翡翠的硬玉矿物的特点决定的。而油脂光泽,

2、树脂光泽,蜡状光泽则是翡翠这种多晶矿物集合体之间的矿物彼此结合特点对光的综合作用结果。一般,翡翠饰品(成品,不是原料)玻璃光泽最为常见。 单纯从照片上很难判断翡翠的玻璃光泽。借助于照相时的背景反光在翡翠上影像,翡翠的镜面反光,可以帮助我们判断翡翠的光泽。从而也可以间接判断翡翠的A,B货。上面的几张照片的背景纸都是白色无荧光的钻石纸(无荧光的背景纸对判断钻石的颜色非常重要)。从照片可以明显看出来颗粒细腻的翡翠,透明度高。“种好”,“水好”的翡翠上背景纸的阴影分界线明显,清晰。“种”,“水”,透明度一般或者稍差的翡翠,同样的背景纸在其上投影的分界线的明显或者清晰程度有很大的差异。从这个投影的明显程

3、度可以判断翡翠的光泽,从而判断翡翠的A,B.同样的道理,光洁明亮的翡翠A货的面上是不是也有更多的其他物体的影像呢?比如,我们常见的灯光影像,相机镜头影像,甚至还有拍摄者自己的影像在拍摄的物体中。这是不是也说明物体的光泽强呢?古有“以铜为镜,可以正衣冠”过去的镜子是铜做的,故留存下来很多铜镜,水银镜发明以后就不再用铜镜了。很明显的道理是水银镜的反光比铜镜要好得多。作B货过程中添加了有机胶质,胶质的存在对翡翠有2方面的影响。其一,由于胶质的存在,处理后的翡翠表面光泽发生变化。未经处理的翡翠由于结构构造各异,处理过程中,由于结构构造存在差异,酸碱处理时间长短也不尽相同。因此,仅仅凭借光泽,不能区分翡

4、翠的A,B货。A货翡翠常见光泽是玻璃光泽,亚玻璃光泽,油脂光泽等。影响翡翠光泽的因素有翡翠的结构,抛光程度等等。也就是说,结构越细腻的翡翠,它的玻璃光泽越强,反之越弱。就翡翠作B的选料原则,我们知道,结构细腻的翡翠根本就不需要作B货。但实际中,我们却可以见到结构细腻的翡翠,玻璃光泽不强,这样的矛盾现象。其二,由于胶质充填在翡翠的颗粒之间,处理后翡翠的透明度明显曾加。对A货翡翠而言,透明度好的翡翠,结构一定细腻,行内称之“种老”,或者“老种”,“水好”,这样的翡翠光泽强。但处理后B货翡翠,却存在着这样的矛盾现象。“种老”,“水好”的翡翠,它的光泽并不强。 因此,单纯从翡翠光泽角度判断A,B是很困

5、难的。A货既有玻璃光泽,亚玻璃光泽,也有蜡状光泽,油脂光泽,树脂光泽。B货也有亚玻璃光泽,树脂光泽,油脂光泽,现在的样品甚至有油脂光泽的。因此,翡翠光泽与翡翠“种”,“水”“地”之间的矛盾现象鉴定翡翠的A,B货具有特殊意义。换言之,具有很强玻璃光泽的翡翠的结构一定是细腻的。具有细腻结构的翡翠,它的光泽也应该是很强的玻璃光泽,倘若看上去结构很细腻的翡翠,它的光泽不强,甚至光泽很弱,那么,这个翡翠极有可能是经过酸碱洗并充胶的B货。翡翠A货,B货鉴别之翡翠质地特征透明度翡翠的透明度是指翡翠通过光线的能力。翡翠是多晶质集合体组成的玉石。翡翠的结构构造特点,矿物成分,裂隙等对翡翠的透明度有直接的影响。一

6、般来说,结构越细腻的翡翠,其透明度越高;结构越粗的翡翠,透明度越差。颜色越深的翡翠,其透明度越低。大多数的翡翠是半透明或不透明的。翡翠的结构,矿物种类及比例关系对透明度的影响很大,透明度好的翡翠玉质细腻,是由于在长期的变质作用下重结晶的结果,使得结构趋向均一,减少了矿物颗粒间的漫反射,从而增强了光学效应。矿物种类的增加也会影响透明度,矿物成分越单一,透明度就越好。另外,翡翠饰品的厚度和自身颜色的深浅,在一定程度上会影响其透明度的感觉,颜色浅、厚度薄,透明度的感觉就好;反之,颜色深、厚度大,透明度的感觉就差。“石花”,绺裂的存在同样影响翡翠的透明度。“石花”,绺裂越多,透明度越差,反之,“石花”

7、,绺裂越少,透明度越高。从前述翡翠B货的处理过程,我们知道,翡翠的酸洗碱洗,注胶后,翡翠的晶体之间,晶体内部的裂隙中的杂质被去除,代之为高透明度的有机胶,透明度明显增加。对于“石纹”,绺裂这样较大的裂隙也由于有机胶质的填充而不明显。B货翡翠的透明度相对较好。一般来说,透明度高的翡翠,其光泽也强。这样就出现了一个矛盾现象,B货翡翠透明度较高,但它的光泽却相对弱。这个矛盾现象对我们辨别B货翡翠提供信息。 翡翠A货,B货鉴别之翡翠质地特征粒度翡翠是由硬玉(钠铬辉石,绿辉石)为主的多矿物组成的集合体。 翡翠的原生结构包括粒状变晶结构、柱状变晶结构、纤维变晶结构、斑状变晶结构。粒状变晶结构是一种主要原生

8、变晶结构,出现在各个档次翡翠之中。根据矿物颗粒粒度和接触关系,粒状变晶结构划分了若干种次一级结构,具体划分标准是:矿物颗粒直径小于0.1为显微粒状结构;0.11mm 为细粒结构;13mm为中粒结构;310mm为粗粒结构;大于10mm为巨粒结构。柱状变晶结构中硬玉矿物呈长柱状组合在一起。纤维变晶结构是优质翡翠一种常见结构,硬玉矿物呈纤维状交织在一起。斑状变晶结构是指粒度较小的矿物集合体中有相对较大的晶体的结构类型。翡翠的结构与其质量有着密切的关系,翡翠的结构决定了翡翠的种份和水头,翡翠的种份是翡翠结构宏观表现形式,一般来说,硬玉矿物颗粒越细小,结构越紧密,翡翠的种份就越老,水头就越好。细粒粒状变

9、晶结构、显微粒状变晶结构和巨粒亚颗粒变晶结构、纤维变晶结构一般能达到老种。而中粒、粗粒及柱状变晶结构一般为新种、新老种,而动态重结晶结构则不稳定,有时能形成老种高档翡翠;有时重结晶不够完全则形成新种、新老种翡翠。碎裂结构则是表明翡翠质量较差的结构,是后期应力作用破坏的结果。 缅甸翡翠是一种发育在构造变质带中的变质岩,前期变质条件的多样性和后期构造的多样性造就了千百万种翡翠结构和物质组成,所以人们常说玉有千万种,就是指其结构和变质程度的多样性。翡翠的矿物颗粒大而且明显,一般称这种现象为“豆”,颗粒较大的称为粗豆,对可见到颗粒,而且透明度不佳的称为“粗豆种”,“水豆”则用来形容粒度大但透明度较好的

10、翡翠。总之,“豆”表示较为粗大的颗粒。由翡翠B货的选料,我们知道,B货原料的选择是结构比较粗,粒度较大的原料。结构细腻,颗粒粒度细小的原料一般不会用来作B货,这种结构细腻,颗粒粒度细小的原料本来就价值不菲了。现在市场上玻璃种,冰种即使没有颜色的手镯也早就不止万元了。没有人大脑进水,拿这种原料作B的。理论上如果不考虑成本及价格因素,各种原料都可以作B的。但作B的目的是提高售价,因此作B的原料,从颗粒粒度考虑,一定是粗粒结构的,至少是中粒结构的。这样逆向思考,粗粒结构的,甚至部分中粒结构的翡翠,如果,颗粒感明显,颗粒边界界限清晰,棱角分明,没有酸碱蚀造成的亚颗粒化得翡翠,基本可以认为没有经过B处理

11、。当然,还要综合考虑其他因素。 除说明者外,图片都是在正交偏光4倍放大下拍摄。 与翡翠结构特征有关的几个术语1.“苍蝇翅”是指翡翠表层在光线下出现的好像苍蝇等昆虫类(图片中有蚊子,蜜蜂,蛐蛐等)翅膀的亮白色反光的特征。“苍蝇翅”主要由翡翠中硬玉矿物的解理面(实际上,反光的主体部分是晶体的断面,只要是平面都可以反光。试想一下,一刀切下去,晶面,解理面必定是非常特殊的面,更多的晶体的断面。)反光引起,往往呈长条状或不规则片状出现.翡翠中各硬玉矿物的大小与取向不同,在光照下转动翡翠,不同部位的“苍蝇翅”会出现大小不同的闪光.并非所有的翡翠中都会出现“苍蝇翅”,翡翠原石的新鲜面或者抛光不好的面上表现更

12、明显;种新,结构粗的翡翠更明显;种老,结构细腻的翡翠中的“苍蝇翅”则不明显,有时甚至看不到。因此仅仅凭借“苍蝇翅”鉴定翡翠是危险的。因此,理解翡翠中的“苍蝇翅”的成因显得更为重要。部分玉石中也有类似的“苍蝇翅”,东陵石中就有部分铬云母具有这种苍蝇翅的闪光。 部分长石类宝石中由于解理和聚片双晶发育也可以形成这种“苍蝇翅”,并且由于聚片双晶发育,双晶片极为细密,光线会发生干涉作用形成色谱色。 C货,甚至B货中同样也存在“苍蝇翅”。这是因为翡翠不管是A货,B货,C货的矿物成分都是以辉石类矿物硬玉为主,辉石类矿物的晶体结构特点决定了它有发育的辉石类的解理,以及辉石的柱状,短柱状的结晶习性。在肉眼可见辉

13、石类晶体的中粒以上的变晶结构的翡翠中,在原石的新鲜面上,抛光不好的成品中就可以见到这种“苍蝇翅”。 C货翡翠以及部分优化热处理的黄翡红翡由于加热过程中孔隙加大,颗粒更加明显,因而“苍蝇翅”更加明显。 相对而言,B货的“苍蝇翅”由于酸洗碱洗,胶质填充过程中亚颗粒化作用,园化作用使得颗粒更趋向于均一,颗粒之间的界限,边界更不明显。有些颗粒在表面斜向顶光源还可以看到,但透光观察则很难分辨晶体之间的界限,边界很模糊。因此,颗粒界限清晰程度是鉴别翡翠是否做B很重要的证据。翡翠A货,B货鉴别之翡翠结构特征(一)有关翡翠结构的几个术语(2)“酸蚀网纹”B货翡翠中由于强酸的腐蚀作用,使得硬玉矿物颗粒的间隙十分

14、明显,表现在凸起与凹陷之间不是平滑过渡,而是有一裂隙隔开,形成穿插于各硬玉矿物颗粒间、犹如蜘蛛网状的裂隙纹,称之为“酸蚀纹”。酸蚀网纹类似于我们常见的因干燥作用形成的“龟裂纹”。 前段时间晚上常去奥运公园遛弯,在奥运森林公园南门外的东南的路上就铺有人造龟裂纹的瓷砖。B货翡翠的酸碱洗过程中,硬玉矿物的晶间孔隙,晶内孔隙(解理,应力作用形成的剪性裂隙)充填的次生物被溶蚀,而其留下来的孔隙被填充的有机胶质填充。这样硬玉矿物颗粒类似孤岛状分布在周围的胶质中。放大后的图片和上面的龟裂纹照片极为相似。从成因上来说B货的酸蚀网纹是A货翡翠的桔皮纹是完全不同的。A货的桔皮纹是翡翠中的硬玉矿物个体之间的不同晶面

15、的硬度差异造成的凹凸,而B货翡翠是硬玉矿物间由于充填的有机胶质的硬度低于硬玉矿物造成的,其凹陷的部位是胶质,不是硬玉。与酸蚀网纹相关的还有充胶裂隙,“沙眼”,“沙坑”或称“充胶凹坑”等。这些都是和酸碱洗产生的孔隙被胶质填充有关,只是形态不同而已。这些都是B货翡翠的标记。B货翡翠同样具有“桔皮纹”,这是因为B货翡翠同样也是主要由硬玉矿物组成。“桔皮纹”的成因是由于硬玉矿物硬度的异向性,只是由于酸碱洗,充胶过程,以及后来的抛光过程,“桔皮纹”被网纹掩盖或者被观察者忽略翡翠A货,B货鉴别之翡翠结构特征粒界(颗粒边界)粒界颗粒的边界。众所周知,翡翠主要由硬玉矿物组成。原生结构中硬玉多呈粒状变晶结构,纤

16、维状交织结构等等。不同结构的翡翠,种质不同。但由B货翡翠的选料,我们知道,只有结构粗糙的翡翠才适合作B处理。结构粗糙的翡翠,颗粒粗大。翡翠在作B过程中需要经过酸碱清洗,强酸强碱除了溶解翡翠中的硬玉颗粒间次生物,以及部分原生或者同生的钠长石类矿物外,另外,部分硬玉矿物也发生部分溶解。因此,硬玉矿物不再具有尖楞尖角,而是部分园化。另外,由于颗粒间填充的胶质,使得颗粒边界不清晰。颗粒边界的清晰程度对辨别A,B货具有特别重要的意义。特别是一些颗粒较粗,抛光不好的翡翠。 翡翠A货,B货鉴别之翡翠颜色特征(一)原生色与次生色翡翠作B过程中的一系列处理势必导致翡翠的颜色变化。要想知道翡翠作B过程中颜色发生了

17、哪些变化,我们首先要了解一些翡翠颜色的基本常识。原生色与次生色是翡翠颜色成因分类。原生色是指组成翡翠的原生矿物产生的颜色。是翡翠的主要颜色,有白色、绿色、紫色、墨绿色和黑色。 次生色是指翡翠在地表或近地表经受风化作用,使翡翠的组成矿物分解或半分解,并在矿物的晶粒之间充填了各种物质而形成的颜色。有黄色、褐色、褐红(黄)色、灰绿色和辉黑等颜色。 次生色形成的条件是在地表或近地表的氧化带以上。氧化带以下没有氧气的还原环境下不会形成次生色。具有明显的次生色的翡翠才是作B原料的主体。因此,了解翡翠的次生色,鉴别翡翠的次生色是鉴别B货的关键点。 翡翠A货,B货鉴别之翡翠颜色特征(二)底翡翠的底色也可以称背

18、景色,行业上也称之为地子色。地子是指翡翠除了绿色部分外的基底部分之特征的统称,是翡翠质地(种)、透明度(水)、光泽、净度和浅色基调的综合体现。 翡翠常见的底色有无色、白色、浅黄色、褐灰色、灰色、浅灰色、淡紫色、灰绿色。底色存在与否,与底色的颜色是判断翡翠是否经过B处理重要的依据。翡翠A货,B货鉴别之翡翠颜色特征色形色形是指颜色的形状和形态,主要是指色在翡翠中的分布。翡翠中的颜色分布常见的形态和形状有丝状,带状,点状,斑状,团块状,片状(层状)等。B+C货翡翠由于制作过程中有染色工序,市场上常见的B货多同时伴有染色。因此区分A货,B(B+C)货有一定的现实意义。A货翡翠颜色的色形对翡翠价值的评估

19、也有着重要的意义。丝状,带状,点状,斑状,团块状都是翡翠颜色分布不均匀的特点,因此,对翡翠的价值都有很大的影响。片状(层状)尽管是在2个方向上部分比较均匀,但它缺少第3个方向的分布,因此,它的价值和3度空间分布均匀的翡翠的价值也有很大的差异。翡翠A货,B货鉴别之翡翠裂隙特征翡翠中的裂隙是客观存在的。无论A货还是B货翡翠都存在裂隙。按成因可以分为原生裂隙,次生裂隙和人为裂隙。人为裂隙也可以划分在次生裂隙中。因为强调它的人为性,故从次生裂隙中单独列出来。原生裂隙是翡翠形成过程中以及翡翠成岩以后经历内力地质作用发生塑性形变以及脆性形变形成的断裂裂隙,节理,裂理等。裂纹,石纹,愈合裂隙等都是脆性形变的

20、结果。上图是塑性变形的代表。下图则是脆性形变的结果。愈合裂隙是原来存在的裂隙在地质作用过程中被后来的物质充填,使得原来的裂隙愈合,表面上看似乎有裂隙痕迹的存在。实际上已经没有裂隙的存在。这种愈合裂隙对翡翠的耐久性没有影响,只是作为一种瑕疵,对翡翠的完美度有影响。石纹是翡翠中矿物颗粒之间的孔隙。这种孔隙由于翡翠结构不同,硬玉矿物颗粒大小不同,孔隙的大小也就不同。石纹的明显程度也就不同。形成石纹的矿物间没有相互穿插切割现象。A货翡翠成品的设计加工过程中都要进行剜脏去绺的程序,就是说在一件雕件设计完成后,根据图样,首先就要进行去掉杂质,遮掩绺裂。玉器行还有一句行话叫无绺不作花。凡是在没有必要出现的花纹的地方出现了和主题不相干的纹饰,那么这个地方一定是有绺裂的存在。花纹是为了掩盖绺裂。B货中的裂隙,在注胶阶段被充填了有机胶质。由于

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