Способ оценки качества алмазов

 

Изобретение относится к оценке качества алмазов. Цель изобретения - повышение качества оценки путем исключения субъективного фактора. По способу для оценки алмазов различного качества лазерный спектрометр Рамана калибруется по алмазам известного качества, свойства которых оцениваются по типовой субъективной процедуре Затем алмазы неизвестного качества помещают в спектрометр и облучают лазерным излучением известной частоты. Интенсивность рассеянного сигнала Рамана от алмаза неизвестного качества контролируется для одной или нескольких ориентации алмаза, при этом результирующий сигнал связан с качеством этого алмаза . 1 з.п.ф-лы, 2 табл, 1 ил. сл С

(ОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s G 01 N 21/87, 21/17

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР вЖ0ЮЗМ атЕИтН10"- тЕХЫ ,:г,дед

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ

Е (21) 4203279/25 (86) PCT/G B 86/00784 от 19,12,86 (22).18.08.87 (31) 8531330 (32) 19.12.85 (33) GB (46) 23.06.91. Бюл. №23 (71) Дзе Бритиш Петролеум Компани, п.л.с. (G8) (72) Хитер Джейн Баули и Дональд Лесли

Джеррард (G В) (53) 535.242 (088.8) (56) Патент США № 4527895, кл. G 01

N 21/87, 1985.

Заявка Великобритании ¹ 1384813, кл.

G 01 N 21/52, 1975.

Изобретение относится к области исследования качества алмазов оптическими методами и может быть применено в ювелирной промышленности.

Цель изобретения — повышение качества оценки алмазов путем исключения влияния субъективности эксперта.

На чертеже представлена схема устройства для реализации способа оценки качества алмазов.

Устройство, реализующее способ, включает источник 1 лазерного излучения известной частоты, собирающую оптическую систему 2, монохроматор 3, диодный матричный детектор 4, держатель 5 алмаза и оцениваемый алмаз 6.

В основе изобретения лежит то свойство алмаза, что сигнал Рамана от алмазов. Ж, 1658829 А3.(54) СПОСОБ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА АЛМАЗОВ (57) Изобретение относится к оценке качества алмазов. Цель изобретения — повышение качества оценки путем исключения субьективного фактора. По способу для оценки алмазов различного качества лазерный спектрометр Рамана калибруется по алмазам известного качества, свойства которых оцениваются по типовой субъективной процедуре. Затем алмазы неизвестно о качества помещают в спектрометр и облучают лазерным излучением известной частоты, Интенсивность рассеянного сигнала Рамана от алмаза неизвестного качества контролируется для одной или нескольких ориентаций алмаза, при этом результирующий сигнал связан с качеством этого алмаза. 1 э.п.ф-лы, 2 табл, 1 ил. значительно сильнее сигналов от других материалов по той причине, что в алмазе имеется только С-С-связь, и его сигнал Рамана оказывается в месте, сильно отличающемся от сигналов от других минералов. Поэтому сигнал Рамана для алмазов очень специфичен. Кроме того, благодаря наличию в алмазе лишь одного типа С-С-связи существует лишь одиночный сигнал Рамана, легко отделяемый от сопутствующей широкополосной флуоресценции.

В устройстве для реализации способа имеется источник 1 лазерного излучения, действующий на одиночной частотной моде, т.е. обеспечивающий излучение одной частоты, Частоту излучения выбирают в зависимости от цветового типа оцениваемого алмаза. Используют аргоновый ионный ла1658829

55 зер модели Spectra - Physics 2020 с длиной волны 514,5 нм. Лазер работает в режиме 50 мВт с поддержанием постоянного фотонного потока. При необходимости лазер может работать с другими длинами волн.

Анализ рассеянного лазерного излучения проводится с помощью лазерного спектрометра Рамана Anspec-36, Содержащего собирательную оптическую систему 2, монохроматор 3 и диодный матричный детектор 4 типа Retlcon-S.

Алмаэодержатель 5 приспособлен к удержанию алмаза 6 на пути света от лазера и может менять ориентацию алмаза относительно направления лазерного излучения.

До проведения оценки качества неизвестного алмаза желательно определить, имеются ли в алмазе внутренние кристаллические дефекты вроде включений.

Такие дефекты необходимо учитывать при оценке качества алмаза.

Изобретение может использоваться для оценки как ограненных, так и неограненных алмазов. Поэтому данный способ может быть приспособлен к групповому или непрерывному методу отделения алмазов по группам известного качества от алмазоносного материала. желательно, чтобы элмазы неизвестного качества относились к одному цветовому типу, например белому, желтому, зеленому, кроме того, желательно определять цветовой тип алмаза до оценки его качества соответствующим способом. Алмазы по большей части относятся к белому, желтому или зеленому цветовому типу, поэтому желательно предварительно классифицировать алмазы по цветовым типам с помощью соответствующих методов.

При осуществлении способа устройство калибруют на алмазах известного цветового класса от 1 до 7. По цветовым типам используют алмазы желтые и зеленые, причем класс 1 обозначает наивысшее качество. а класс 7 — нэинизшее. Качество определяют стандартной субъективной оценкой.

Каждый алмаз размещают в держателе

5 и устанавливают на пути света от лазера

1. Положение алмаза в держателе 5 оптимизируют для получения максимального сигнала рассеянного излучения Рамана на детекторе. Замер максимальной интенсивности сигнала Рамана проводится для нескольких ориентаций каждого алмаза.

Интенсивность вырэжают кэк число фотонов, подсчитанных за 1 с. Поскольку в каждом случае разброс результатов незначителен, для каждого элмаза рассчитывают среднюю величину интенсивности

45 сигнала Рамана. Суммарное время накопления (время, потребное для подсчета числа фотонов в рассеянном излучении Рамана) порядка 1 с, при этом в каждом классе исследуют по пять алмазов (когда это возможно). Время накопления зависит от частоты падающего лазерного излучения и цветового типа алмаза.

Интенсивность излучения Рамана измеряют с помощью диодного матричного детектора 4. В качестве детектора также возможно использование фотоумножителей.

В табл.1 представлены результаты для желтых алмазов 1 — 7 классов (падающее излучение с длиной волны Q - 514,нм), а в табл.2 — для зеленых алмазов 1 — 6 классов (падающее излучение с длиной волны

4, =514,5 нм).

Интенсивность Рамана для каждого качества определяют по пяти алмазным образцам (при воэможности) и для каждого камня величину интенсивности Рамана рассчитывают для пяти различных ориентаций алмаза в держателе, Замечено, что в каждом случае интенсивность Рамана мало меняется от ориентации вследствие его тетраэдральной С-С валентной моды.

Из примеров спектров, полученных для каждого цветового класса, видно, что даже в наиболее низшем цветовом классе не обнаруживается существенного фона. Этот момент являе1тся важным, так как сигнал при 1332 см можно считать сигналом Рамана от алмаза при остутствии флуоресценции. Следовательно, описанный метод может использоваться для оценки алмазов с различными цветовыми классами.

Формула изобретения

1, Способ оценки качества алмазов, заключающийся в том, что направляют ía апмаз электромагнитное излучение, регистрируют рассеянное излучение и судят о качестве алмазов, отличающийся тем, что, с целью повышения качества оценки, предварительно сортируют алмазы по их цветовым типам, на алмаз известного цвета с неизвестными качественными характеристиками направляют лазерное излучение известной частоты и интенсивности, регистрируют интенсивность рассеянного рамановского излучения и судят о качестве алмаза по интенсивности зарегистрированного излучения путем сравнения с интенсивностью рамановского излучения, рассеянного в аналогичных условиях алмазами известного цвета и качества, 1658829

2, Способ по п.1, отличающийся проведения оценки разделяют по размертем, что алмазы неизвестного качества до ным диапазонам.

Таблица 1

1658829

Таблица 2,С

Составитель В. Калечиц

Техред М,Моргентал Корректор Л,Патай

Редактор С.Пекарь

Заказ 1725 Тираж 423 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ оценки качества алмазов Способ оценки качества алмазов Способ оценки качества алмазов Способ оценки качества алмазов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано при тестировании светостабилизаторов

Изобретение относится к аналитической химии органических соединений и может быть использовано для анализа лекарственных форм, содержащих пирроксан

Изобретение относится к медицине и может быть испопьзоваио в медико-биологических и биофизических исследованиях

Изобретение относится к области аналитической химии, а точнее, ному из ее разделов - количественноьгу анализу на содержание примесей

Изобретение относится к аналитической химии и касается способов контроля качества желатина, используемого в технологии электрорафинирования тяжелых цветных металлов, например меди для производства медной катанки

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения воды в диоксане, и может быть использовано на предприятиях химической промышленности для определения влаги в диоксане и твердых веществах

Изобретение относится к технике контроля жидкостей и предназначено для обнаружения механических примесей в жидкостях в прозрачных укупоренных ампулах

Изобретение относится к области медицины, в частности к определению эффективности мазей и паст, используемых для защиты кожи от агрессивных сред

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к анализу отвержденных эпоксидных смол

Изобретение относится к горному делу и, в частности, к определению сорбционного набухания природных углей

Изобретение относится к области способов анализа нефтей

Изобретение относится к химии, в частности к очистке воды на водоподготовительных установках, и может найти применение при определении загрязненности соединениями металлов механических фильтров, предназначенных для очистки воды

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к технической физике и может использоваться, например, для контроля концентрации воды в пищевой промышленности и чистоты питьевой воды

Изобретение относится к химии
Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способу определения 1,4-диметилдиоксана (диметилдиоксана) в воздухе, и может найти применение в лабораториях, осуществляющих контроль окружающей среды
Наверх