© Е.П. Мельников, А.В. Ножкина, 2015
УДК 552.16;553.576
Е.П. Мельников, А.В. Ножкина
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ МИНЕРАЛОВ
Изложены проблемы анализа состояния и развития диагностики драгоценных камней и промышленных минералов. Показано, что начиная с XII века и до настоящих времен геммология и диагностика прошли четыре этапа своего развития: 1) с XII века по XIX век - зарождение науки геммологии и индустриальной диагностики. 2) с XIX века до середины 80-х годов XX века преобладает диагностика природных самоцветов. 3) 80-е годы - до начала 2000г. развивается генетическая диагностика (природа - синтез) самоцветов. 4) начиная с 2000-х годов до настоящего времени добавился этап развития диагностики модификации (облагораживания) самоцветов. Охарактеризованы достижения и проблемы каждого из этапов. Показано, что в целом, современное состояние диагностики нуждается в повышенном внимании к ней со стороны научного сообщества и Всемирной конфедерации ювелиров. Для дальнейшего развития диагностики, с учетом новейших достижений науки и аналитического оснащения специализированных диагностических лабораторий, есть основания и условия успешного решения проблем перевода геммологи с орга-нолептических методов диагностики на современные инструментальные. Ключевые слова: драгоценные камни, промышленные минералы, алмазы, диагностика, спектральные характеристики, геммология, самоцветы, модификация, облагораживание, синтез минералов.
В настоящее время зарегистрировано и утверждено международной минералогической комиссией более 3000 минералов. Значительная часть новых минералов находится еще в процессе утверждения, что увеличит в ближайшее время цифру, превышающую 4000 фактических минералов, находящихся в разной степени освоения человеком.
Состояние диагностики драгоценных камней и минералов в целом можно принять удовлетворительным, начиная с XII века, благодаря работам великого среднеазиатского ученого Аль — Бируни, который впервые ввел в практику минералогии и геммологи точные инструментальные характеристики (удельный вес и др.). С этого времени можно отсчитывать начало рождения научной геммологии. Следует отметить также, что многие минералы, исследованные им, представляли самоцветы в современном понимании. Задача специалиста в данных областях знаний заключалась в ответе на один вопрос: «Что это за камень и как он называется?»
Так продолжалось до середины XIX века, когда в результате активного развития экспериментальной минералогии, французский химик Марк Годен синтезировал первые кристаллы изумрудов в лабораторном масштабе, а в 1891—92 гг. Огюст Вернейль (тоже французский исследователь и конструктор технологических аппаратов) получил впервые в промышленном виде благородную разновидность корунда - рубин, а в 1911г. - другую благородную разновидность корунда - сапфир. Естественно, что после таких выдающихся успехов синтеза ювелирных и технических минералов, задачи специалистов - гем-мологов серьезно усложнились. В дополнение к первому, уже названному вопросу, появился более сложный диагностический вопрос: «А какой это драгоценный камень - природный или синтетический (т.е. техногенный, антропогенный)?» Геммо-логи, в общем, справились с решением этого вопроса.
Но уже с 1980-х годов диагностика и драгоценных, и ювелирных, и промышленных минералов снова осложнилась широким, можно сказать, даже агрессивным, использованием «модификации» (в русской транскрипции - «облагораживания») минералов. И тот, достаточно большой набор гемммологиче-ских методов и приборов, позволявших отвечать на актуальные вопросы геммологии на основе определения таких параметров, как твердость, плотность, оптический знак, осность, показатель преломления, двупреломление, дисперсия, люминесценция, полихроизм, поглощение волн светового спектра и др., оказался неспособным давать ответы со 100 % гарантией на все усложняющиеся вопросы. Но такое положение с надежной диагностикой, приборным обеспечением и новыми экспрессными методами инструментального сертифицированного определения параметров самоцветов является, конечно, не отвечающим требованиям времени, престижу геммологов и геммологии, а также условиям мирового ювелирного рынка и желаниям производителей и потребителей алмазной продукции.
Очень важное значение в использовании минерального сырья имело с середины 20-го столетия развитие и становлении технологий синтеза крупных монокристаллов драгоценных и промышленных минералов для высокотехнологичных областей науки и техники. Неоспоримым преимуществом синтетических кристаллов перед их природными прототипами являются большие размеры и минимальная дефектность или ее полное
отсутствие в отдельных монообластях. Что касается качественных показателей выращенных кристаллов, то они, не уступают природным а чаще - превосходят их.
Синтетические аналоги природных минералов превышают уже 1000 наименований и постоянно продолжают увеличиваться. Наибольшее их количество используется в ювелирной, оптической, полупроводниковой и других отраслях промышленности. Несмотря на широту применения минералов в науке, «высоких технологиях» гражданского или двойного применения, всегда первостепенное значение имеет и будет иметь многоплановая диагностика минералов (природа или синтез, в том числе какой из способов выращивания), использование модификации (облагораживания) минералов, экспертная (установление качественных параметров), технологическая (выявление технологического влияния на изменения кристаллов при их обработке), промышленная (разработка диагностических параметров промышленных минералов, определяющих сферы их использования в различных отраслевых направлениях) геммология. Так, например, большое значение алмаза, кварца, исландского шпата, оптического флюорита и др. минералов в оптической промышленности, в микроэлектронике, космонавтике, и оборонной промышленности обусловлено их уникальными физическими свойствами, оптическими, электрическими, радиационной устойчивостью, а также стабильностью свойств и долговечностью.
К драгоценным камням относятся в соответствии с законом «О драгметаллах и драгоценных камнях», природные алмазы, изумруды, сапфиры, рубины, александриты и морской натуральный жемчуг. Объемы добычи драгоценных камней достаточно большие. Так, добыча природных алмазов в мире по состоянию на 2013 год составляет примерно 130 млн карат, причем Россией добыто примерно 25 % от общемировой добычи (рис. 1). Производство ювелирных изделий из драгоценных камней в мире составляет примерно 1360 млн штук, в том числе в России 95 млн штук (рис. 2), из них с цветными камнями 109 млн штук в мире и 9,5 млн в России (рис. 3).
В то же время активно развивается производство синтетических алмазов, изумрудов, сапфиров, жемчуга, и др. камней, являющихся синтетическими аналогами драгоценных камней, созданных природой, в связи с чем наиболее актуальной является проблема генетической диагностики именно их и, прежде всего, алмазов.
Рис. 1. Добыча алмазов, млн еЬ
Рис. 2. Ювелирные изделия, млн шт
Рис. 3. Ювелирные изделия с цветными камнями, млн шт
Диагностика драгоценных камней и промышленных минералов значительно сложнее, чем алмазов, вследствие более сложного химического состава и фазовой неоднородности. Но работ в этом направлении гораздо меньше, по сравнению с обстоятельными и глубокими исследованиями физики алмазов и выявления диагностических признаков генезиса и различных видов воздействия на природные и синтетические алмазы. Это обстоятельство определяется исключительными физическими, физико-химическими и физико-механическими свойствами алмаза, превосходящими аналогичные свойства всех известных природных минералов и синтезированных материалов, что определяет его ведущую роль в технике и ювелирной промышленности.
Основная доля высококачественных природных алмазов используется для изготовления бриллиантов с целью получения ювелирных изделий. ГОСТ Р 52913 «БРИЛЛИАНТЫ. Классификация. Технические требования», целью которого является защита прав потребителя, устанавливает требования к исходному сырью, в соответствии с которыми бриллианты можно изготавливать только из природных алмазов, не подвергшихся внешним физическим и химическим воздействиям (заполнение дефектов, нагреванию и др.) с целью изменения цвета и чистоты. Таким образом, термин «бриллиант» не может быть применен к изделиям из природных алмазов, подвергнутых различным видам физического или химического воздействий, приводящих к изменению цвета и чистоты или к ограненным вставкам из синтетических алмазов. Такие изделия не должны быть в составе партии бриллиантов. В стандарт включена методика идентификации бриллиантов, позволяющая отличить бриллиант от имитаций. В основе методов идентификации бриллиантов использованы различия между физическими свойствами (теплопроводности, электропроводности, коэффициенту отражения, плотности, фотолюминесценции), алмаза и других материалов, используемых для изготовления имитаций бриллиантов. Следует отметить, что эта диагностика позволяет гарантировать потребителю, что ювелирное изделие изготовлено из алмазов, без определения их генезиса, так как применение только природных алмазов для изготовления бриллиантов гарантировано ГОСТР 52913-2008.
В настоящее время разработаны и освоены технологии синтеза крупных монокристаллов алмазов ювелирного качества, по
термодинамическим свойствам являющимися аналогами природных алмазов. Синтез монокристаллов алмазов производится в основном двумя принципиально различными способами:
1. Кристаллизацией алмаза из растворов углерода в расплавах металлов в области стабильности алмазной фазы, т.е. при высоких давлениях и температурах ( метод НРНТ).
2. Наращиванием на подложку алмазной фазы в метаста-бильной области при низких давлениях путем осаждения атомарного углерода, образующегося в результате разложения в реакционном объеме углеродосодержащих газов (метод CVD).
С геммологической точки зрения наибольший интерес представляет первый метод т.к. он позволяет получать достаточно совершенные алмазы размером до нескольких карат. Однако в последнее время и с помощью второго метода были получены достаточно крупные монокристаллы алмазов, из которых были изготовлены бриллианты высокого качества массой более 2 карат. Разработаны и освоены технологии изменения цвета природных и синтетических алмазов путем изменения их примесно-дефектного состава при различных физических воздействиях на них, (таких как: НРНТ обработка, облучение потоком электронов, термообработка в области метастабильно-сти алмаза), что требует обязательного проведения диагностики алмазов и бриллиантов, так как известны случаи присутствия ограненных синтетических алмазов в лотах бриллиантов, что недопустимо, так как термин «бриллиант», как было указано выше, в соответствии с ГОСТР 52913-2005 не может быть применен к ограненным синтетическим алмазам.
В последнее время из-за роста требований однозначности идентификации и надежности аттестации драгоценных камней в геммологии усиливается необходимость обращения к методам, требующим применения более сложного и дорогостоящего научного оборудования и приборов. Однако они требуют солидной подготовки, как при работе с приборами, так и при интерпретации результатов.
Компания DeBeers уже создала приборы для обнаружения в лотах бриллиантов ограненных синтететических алмазов -Diamond Sure, Diamond View и Diamond Plus и для автоматического сканирования (Automated Melee Screening, AMS) мелкоразмерных бриллиантов — от 0.10 до 0.20 карата.
Президент Комиссии CIBJO по жемчугу Кен Скарратт (Ken Scarratt), который также является управляющим директором
Геммологического института Америки (Gemmological Institute of America, GIA) в докладе на Международной конференции CIBJO, проходившей в Москве в мае 2014 года сообщил, что в его институте был разработан специальный прибор Diamond Check. Преимуществами данной новинки является то, что она дает меньше «ложных показателей» и может обнаруживать «не бриллианты», однако диагностика алмазов по методике GIA также не обеспечивает 100 % надежности. Жан-Пьер Шален (Jean-Pierre Chalain), директор департамента алмазов в Швейцарском геммологическом институте (Swiss Gemmological Institute, SSEF), представил автоматический алмазный спектрометр (Automated Diamond Spectral Inspection, ASDI), который может анализировать очень большие объемы мелких недорогих алмазов. Он способен определять бесцветные синтетические алмазы, а также алмазы, цвет которых был облагорожен. DeBeers Diamond View строит изображение образцов в соответствии с их флуоресценцией под воздействием излучения с более высоким энергетическим уровнем, чем коротковолновое УФ-излучение. При этих энергетических уровнях все алмазы флуоресцируют, и синтетические алмазы демонстрируют рисунки роста, отличные от природных. Однако определение алмазов, подвергнутых различным видам воздействий, с помощью перечисленных приборов, не лишено проблем. Необходимо отметить, что эти приборы разработаны для диагностики только алмазов и бриллиантов.
Известен разработанный в США и используемый в России спектрофотометр SAS 2000, основанной на анализе спектральных характеристик в видимой области, предназначенный для диагностики не только алмазов, но и других драгоценных камней, Разработчик заявил следующие функциональные возможности спектрофотометра:
1. Запись спектров исследуемых образцов: — в видимой области (0,400 ^ 700 нм) - раман-спектров исследуемых образцов при возбуждении лазером 532 нм и 658 нм — раман-спектров исследуемых образцов при возбуждении фотолюминесценции лазером 532 нм и 658 нм при низких температурах (с применением жидкого азота).
2. Определение координат цвета исследуемых образцов
3. Оценга цвета бриллиантов по системе GIA путем сравнения полученных спектров со спектрами эталонных образцов
GIA, помешенных в алмазную спектральную библиотеку SAS2000
4. Указание о том, что исследуемый алмаз, возможно, подвергался НРНТ обработке
5. Указание о том, что исследуемый алмаз, возможно, подвергался радиационной обработке.
6. Определение синтетических алмазов, вырашенных с использованием растворителей на основе никеля.
Прибор SAS200 является однолучевым оптическим спектрометром со сферическим освешением образца. Такая конструкция позволяет достаточно надежно регистрировать спектры пропускания ограненных драгоценных камней и многих необработанных кристаллов в диапазоне от 400 до 850 нм, т.е. почти во всей видимой области (за исключением диапазона 380-400нм) и частично в ближней инфракрасной области (свыше 750 нм).
Программное обеспечение прибора позволяет использовать записанные спектры кристаллов для расчета их координат цветности по стандартной методике МКО-31 и пересчитывать их во многие известные сейчас системы цветоизмерений такие как: CIExyY, равноконтрастные координаты, CIE Lab и т.д.
Рамановская фотолюминесцентная приставка предназначена для получения характерных спектров тепловых колебаний кристаллической решетки (рамановское рассеяние) и электронных переходов с возбужденных состояний примесных дефектов (фотолюминесценция) в алмазах и других кристаллических материалах.
Опыт работы на SAS 2000 показал, что он является хорошим колориметром, но не обеспечивает однозначную диагностику синтетических алмазов, НРНТ и радиационной обработки природных и синтетических алмазов, т.к. такие универсальные и обшепризнанные методики пока не разработаны и прибор является только инструментом для специалистов в этой области. Кроме того, нет промышленного производства таких приборов.
В связи с этим, особенно актуальным является создание надежных методик и приборов для комплексной диагностики драгоценных камней с применением объективных методов контроля. К таким методам относятся ИК-спектроскопия, ультрафиолетовая и оптическая спектроскопия в видимой области
(УФ-ВО), спектроскопия комбинационного рассеяния (Раман спектры) Для решения этой задачи надо, прежде всего, провести анализ известных к настоящему времени результатов исследования дефектно — примесного состава природных и синтетических алмазов и влияния применяемых в настоящее время внешних воздействий на его изменение.
Спектральные характеристики примесно-дефектных центров природных и синтетических алмазов полученных в процессе роста, а также подвергнутых НРНТ обработке, облучению и термообработке в широком диапазоне температур с целью изменения их цвета, опубликованы в многочисленных работах (1-15). Как показано в работе (15) результаты по воздействию температуры на алмаз в основном сводятся к следующему: При 1100-1200оС происходит активация движения дислокаций. Известно, что азот входит в кристаллическую решетку алмаза при росте кристаллов в форме изоморфно-замещающего атома (С-центра), который является самым сильным центром желтой окраски алмазов [1,6,11]. При температурах обработки алмазов свыше ~1300оС наблюдается взаимодействие соседних атомов азота с образованием дефекта в виде пары азотных атомов в соседних замещающих узлах кристаллической решетки алмаза (А-центр). При температурах отжига свыше 2300оС в алмазах начинается формирование В1-центров, которые представляют собой четыре атома азота в соседних замещающих положениях плюс вакансии (15). Примерно в этой же температурной области образуется И3-центры (три атома азота + вакансия). Все вышеупомянутые центры удалось получить экспериментально НРНТ отжигом синтетических алмазов. В ходе этих экспериментов были получены также Н2, Н3 и Н4 центры, являющиеся продуктами взаимодействия А и В1 дефектов с вакансиями в различных зарядовых состояниях (15). Кроме того, при различных режимах отжига и, особенно, в комбинациях с облучением ионизирующими излучениями в алмазе получено большое количество других дефектов с участием азота и других примесей [14]. Особое внимание следует уделить синтетическим алмазам, имеющим примесно-дефектные центры, характерные для природных алмазов, учитывая тот факт, что некоторые разновидности природных алмазов имеют повышенное содержание азота (101 ат/см3) в форме отдельных атомов (10), характерных для
синтетических алмазов типа 1b. Необходимо создать эталонную коллекцию кристаллов синтетических алмазов, выращенных с применением различных катализаторов, (как исходных, так и прошедших различные виды обработки). С описанием их спектральных характеристик. Это позволит надежно проводить диагностику природных алмазов и бриллиантов и обеспечить соблюдение требований ГОСТ Р 52913-2008 «Бриллианты» в части защиты бриллиантов от ограненных синтетических алмазов ювелирного назначения, а также от кристаллов природных и синтетических алмазов, подвергнутых различным видам физических и химических воздействий с целью изменения их цвета и чистоты.
Таким образом, генетическая диагностика алмазов (природных, синтетических) в настоящее время практически не обеспечена отечественными приборами и методиками, позволяющими однозначно определить происхождение ограненного алмаза с помощью одного прибора, специально предназначенного для определения наличия ограненных синтетических или природных «облагороженных» алмазов в лотах бриллиантов. Создание таких приборов является на сегодняшний день актуальной и непростой задачей. Эта задача усложняется еще и тем, что технологии синтеза алмазов ювелирного качества быстро прогрессируют, меняя металлические примеси в выращенных методом HPHT алмазах на неметаллические в синтезе методом CVD.
В заключение следует отметить, что вопрос о состоянии и проблемах диагностики драгоценных камней и, главным образом, алмазов и бриллиантов, был одним из основных вопросов, обсуждаемых на Конгрессе Международной конфедерации ювелиров CIBJO 2014, проходившем в мае в Москве.
В своем выступлении на Конгрессе президент Американской ассоциации производителей и импортеров бриллиантов (Diamond Manufactures and Importers Association of America, DMIA) Ронни Вандерлинден (Ronnie Vanderlinden) подчеркнул, что у CIBJO нет никаких возражений против торговли синтетическими алмазами, если их происхождение открыто декларируется.
В решении Конгресса указано, что синтетические алмазы должны декларироваться как таковые согласно пункту 3.7 «Алмазной книги», утвержденной конгрессом: «Тот факт, что син-
тетический алмаз является полностью или частично синтетическим, подлежит раскрытию. Для описания синтетических алмазов должны употребляться только термины «синтетический», «созданный в лаборатории» или «выращенный в лаборатории», и эти термины также должны, очевидно, и непосредственно предшествовать слову «алмаз»»
Для успешного решения проблемы надежной диагностики драгоценных камней предложено:
1. В составе С1ВЛО создать орган по аккумуляции и анализу научных данных по отличительным признакам природных и синтетических алмазов, подвергнутых различным методам обработки, изменяющих их качество.
2. Создать банк данных по объективным методам контроля диагностических признаков наличия воздействия на природные кристаллы.
3. Создать банк данных по приборам, предназначенных для диагностики алмазов.
4. Сформировать перечень фирм, производящих и поставляющих необходимое диагностическое оборудование на мировой рынок.
5. Провести аналогичную работу и по цветным камням, проблемы происхождения, диагностики и применения которых были широко обсуждены на заседаниях комиссии по цветным камням.
Резюмируя изложенное состояние диагностики в Мире и России алмазов, как сырья для получения во все возрастающем количестве ограненных бриллиантов и в расширяющемся ассортименте алмазных изделий и порошков для станкоинстру-ментальной, абразивной, высокотехнологических отраслей, оборонной, атомной промышленностей и космонавтики и сравнительного анализа состояния дел по диагностике драгоценных, ювелирных и декоративных (орнаментальных) камней в глобальном масштабе, можно констатировать следующее:
• Большая детальность разработки некоторых вопросов диагностики алмаза обусловлена только его несомненной важностью в промышленном отношении и культурно-эстетической значимостью. Но даже такое повышенное внимание общества в целом к «Первому камню» не смогло дать полноценного научно обоснованного и приборно- инструментального обеспечения экспрессно-надежного установления диагностических пара-
метров природных алмазов, их синтетических аналогов и модифицированных разновидностей.
• По сравнению с алмазами диагностика цветных камней более сложна из-за:
1) их количества, измеряемого реальной представительностью на региональных и международных выставках по 200-350 наименований минералов;
2) «перекрытием» многих диагностических характеристик у различных минералов, что усложняет выбор однозначных физико-химических параметров;
3) меньшей обеспеченностью методическими материалами, стандартами и слабой обеспеченностью оборудованием, приборами и инструментами.
• В целом можно считать, что и диагностика алмазов, и диагностика цветных камней нуждаются в пристальном внимании к рассматриваемой проблеме профессионалов различных стран и мирового профессионального сообщества для концентрации усилий в улучшении состояния диагностики.
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бокий Г.Б., Безруков Г.Н., Клюев Ю.А., Налетов A.M., Непша В.И. Природные и синтетические алмазы. М., Наука, 1986, 220 с.
2. Davies G. The optical properties of diamond. Chemistry and physics of carbon. Ed. P.L.Walker, P.Thrower, Vol.13, pp.1-143. 1977.
3. De Weerdt F., Collins A.T. Optical study of the annealing behavior of the 3107 cm-1 defect in natural diamonds. Diamond and Related Materials, Vol. 15, No. 4/8, pp. 593-596, 2006.
4. T. Evans, Qi Z. The kinetics of aggregation of nitrogen atoms in diamond. Proc.Roy.Soc. London A, vol. 381, No 1780, pp. 159-178, 1982.
5. Белименко Л.Д., Лаптев В.А., Клюев Ю.А., Налетов A.M., Непша В.И., Самойлович М.И. Влияние отжига монокристаллов алмаза в условиях их термодинамической стабильности на образование и превращение структурных дефектов, ДАНСССР т.259, №6, 1981.
6. Клюев Ю.А., Налетов A.M., Колчеманов Н.А., Фейгельсон Б.Н., Зудин Н.Г. Некоторые результаты измерения цвета алмазов. Сверхтвердые Материалы, №3, 2001.
7. Collins A.T. Migration of nitrogen in electron irradiated type Ib diamond. J.Phys. C: Solid State Phys., v.11, 10, L417-L422, 1978.
8. Evans T. &Phaal C. «Graphitisation of diamond». Proc. Proy. Soc. A207, 1962.
9. De Weerdt F., Collins A.T. The influence of pressure on high-pressure, high-temperature annealing of type Ia diamonds. Diamond and Related Materials, Vol. 12, No. 3/7, pp. 507-510, 2003.
10. Орлов Ю.Л. Минералогияалмаза. Москва, Наука, 222 с, 1973.
11. Вине В.Г., Сарин В.А. Новая LPHT технология облагораживания природных алмазов низких цветовых групп. Доклад на XI Конференции «Рынок драгоценных металлов и камней». Москва. МИРЭА, 2008.
12. Вине В.Г., Елиееев А.П., Сарин В.А. Физические основы современных методов облагораживания природных алмазов и бриллиантов. «Драгоценные металлы. Драгоценные камни» (№12(180), 2008, стр. 155-163; №2(182), 2009, стр.132-145; №3(183), 2009, с.127-148)
13. Chrenko R.M., Tuft R.E., Strong H.M. Transformation of the state of ni-trogenin diamond. Nature, Vol.270, pp.141-144, 1977.
14. Zaitcev A. «Optical properties of Diamond», A data handbook. Berlin, 2081 15 B.
15. Ножкина А.В., Коетиков В.И., Налетов A.M., Клюев Ю.А., Дудаков В. Б. «Структурные превращения в алмазах при термических воздействи-ях».Сб. научных трудов №16 2013г «Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент — техника и технология его изготовления и применения» с. 223-229. ЕШ
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ -
Мельников Евгений Павлович - доктор геолого-минералогических наук, профессор, заведующий кафедрой ТХОМ НИТУ МИСиС, [email protected], Ножкина Алла Викторовна - доктор технических наук, научный руководитель лаборатории «Исследование алмазов, синтеза сверхтвердых материалов и оценки соответствия изделий из них. ОАО «ВНИИАЛМАЗ»», профессор кафедры ТХОМ НИТУ МИСиС, [email protected].
UDC 552.16;553.576
STATE AND PROBLEMS DIAGNOSTICS GEMS AND INDUSTRIAL MINERALS
Melnikov E.P., Doctor of geological-mineralogical Sciences, Professor, head of Department of THOM, National University of Science and Technology "MISIS", [email protected], Russia, Nozhkin A.V., Doctor of technical Sciences, scientific Director of the laboratory-torii «Study of diamonds, the synthesis of superhard materials and evaluation correspond via products from them. JSC «VNIIAES»», Professor THOM, National University of Science and Technology "MISIS", [email protected], Russia.
The paper presents analysis of a condition problems and development of diagnostic gemstones and industrial minerals. It is shown that since the XII century to present times gemology and diagnostics have been four stages of development. 1) from the XII century to the XIX century — the emergence of science gemology and industrial diagnostics. 2) from the XIX century to the mid 80-ies of XX century dominated diagnostics natural gems. 3) 80 years — before the beginning of 2000. developing genetic diagno-
sis (nature — synthesis) Gems. 4) since the 2000s to the present stage of development of diagnostics added modification (ennobling) gems. Characterized of the achievements and challenges of each stage. It is shown that, in general, the current state of the diagnosis requires increased attention to it by the scientific community and of the World Confederation jewelers. For further development of diagnostics with the latest advances in science and analytical equipment specialized diagnostic laboratories, there are reasons and conditions for successful problem solving translation gemologists with or-ganoleptic diagnostic methods for modern tools.
Key words: Gemstones, industrial minerals, diamonds, diagnostics, spectral characteristics, gemology, gems, modification, ennobling, synthesis of minerals.
REFERENCES
1. Bokij G.B., Bezrukov G.N., Kljuev Ju.A., Naletov A.M., Nepsha V.I. Prirodnye isin-teticheskie almazy (Natural items and synthetic diamonds). Moscow, Nauka, 1986, 220 p.
2. Davies G. The optical properties of diamond. Chemistry and physics of carbon. Ed. P.L.Walker, P.Thrower, Vol.13, PP.1-143, 1977.
3. De Weerdt F., Collins A.T. Optical study of the annealing behavior of the 3107 cm-1 defect in natural diamonds. Diamond and Related Materials, Vol. 15, No. 4/8, pp. 593596, 2006.
4. T. Evans, Qi Z. The kinetics of aggregation of nitrogen atoms in diamond. Proc.Roy.Soc. London A, vol. 381, No 1780, pp. 159-178, 1982.
5. Belimenko L.D., Laptev V.A., Kljuev Ju.A., Naletov A.M., Nepsha V.I., Samo-jlovich M.I. Vlijanie otzhiga monokristallov almaza v uslovijah ih termodinamicheskoj sta-bilnosti na obrazovanie i prevrashhenie struk-turnyh defektov (Influence of annealing of single crystals of diamond in terms of their termodinamica-tion stability on the formation and transformation of structural defects), DANSSSRt.259, No 6, 1981.
6. Kljuev Ju.A., Naletov A.M., Kolchemanov N.A., Fejgel'son B.N., Zu-din N.G. Neko-torye rezul'taty izmerenija cveta almazov (Some results of measurements of the color of the diamond). Sverhtverdye Materialy, No 3, 2001.
7. Collins A.T. Migration of nitrogen in electron irradiated type Ib diamond. J.Phys. C: Solid State Phys., v.11, 10, L417-L422, 1978.
8. Evans T. &Phaal C. «Graphitisation of diamond». Proc. Proy. Soc. A207,1962
9. De Weerdt F., Collins A.T. The influence of pressure on high-pressure, high-temperature annealing of type Ia diamonds. Diamond and Related Materials, Vol. 12, No. 3/7, pp. 507-510, 2003.
10. Orlov Ju.L. Mineralogijaalmaza (Mineralogically). Moscow, Nauka, 222 p, 1973.
11. Vins V.G., Sarin V.A. Novaja LPHT tehnologija oblagorazhivanija prirodnyh almazov nizkih cvetovyh grupp (New LPHT technology of refining natural diamonds low color groups. Report on the Conference). Doklad na XI Konferencii «Ry-nok dragocennyh met-allov i kamnej». Moscow: MIRJeA, 2008.
12. Vins V.G., Eliseev A.P., Sarin V.A. Fizicheskie osnovy sovremen-nyh metodov oblagorazhivanija prirodnyh almazov i brilliantov (Physical basis of modern methods Dov sweetening of natural diamonds. "Precious metals). «Drago-cennye metally. Dragocennye kamni» (№12(180), 2008, pp.155-163; No 2(182), 2009, pp.132-145; No 3(183), 2009, pp.127-148)
13. Chrenko R.M., Tuft R.E., Strong H.M. Transformation of the state of ni-trogenin diamond. Nature, Vol.270, pp.141-144, 1977.
14. Zaitcev A. «Optical properties of Diamond», A data handbook. Berlin, 2081 15 V.
15. Nozhkina A.V., Kostikov V.I., Naletov A.M., Kljuev Ju.A., Dudakov V.B. «Struk-turnye prevrashhenija v almazah pri termicheskih vozdejstvijah».Sb. nauchnyh trudov №16 2013g «Porodorazrushajushhij i metalloobraba-tyvajushhij instrument — tehnika i tehnologija ego izgotovlenija i primene-nija» pp.223-229.