2018“藍珀”檔案,愛好者必知!

摘要藍珀,琥珀中的極品,又稱“琥珀之王”。因在陽光下或是在紫外線下能呈現出藍色的反光而被稱­­­­之為藍珀。

藍珀,並不是指琥珀本身是藍色,而是在陽光照射下折射出藍色的光澤。整體上,藍珀的體色為淡黃色,對著光的表面呈藍色,這種藍色在太陽光或明亮的白光下更為明顯,而且藍色會隨著光的照射角度的變化而靈活的移動。

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2.藍珀的產地及特徵

世界上著名的藍珀產地有兩個,即墨西哥多米尼加

1) 多米尼加藍珀

多米尼加藍珀的顏色以藍色為主色調,但在光線下不同的角度可以看到淺藍、深藍、天藍、紫羅藍、海水藍、湛藍、紅藍、黃藍、綠藍等多種顏色變化,在同一塊琥珀中,不同角度下也可以看到多種不同的藍色調。除此之外,多米尼加藍珀純度高,透明度好,一般都雜質極少,具有極高的藝術加工價值多

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2)墨西哥藍珀與多米尼加藍珀的區別

①藍珀的原礦石不同

多米尼加有著較多的火山,其藍珀礦體上常常有火山灰的存在,而且還有非常明顯的龜裂紋。當然並不是所有的多米尼加藍珀原礦都是如此面貌,但出現的幾率大一些。

墨西哥藍珀原礦則沒有這麼明顯的特徵,但是其礦皮一般都只有薄薄的一層。

②藍珀的顏色不同

顏色在原礦時還沒有多大區別,但將它們打磨過後,差異就比較明顯。

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多米尼加藍珀

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墨西哥藍珀自然光

多米尼加藍珀的顏色更偏向於藍色調,而墨西哥藍珀則屬於綠藍色調,藍中可以看出一些綠意。將兩者放在一起觀看,就可分別出它們來。

3.藍珀的顏色成因

關於藍珀的成因有以下兩種說法:

1) 藻類植物貫穿說:

一部分學者認為,琥珀是層狀海底沉積物的再生體。琥珀的密度很小,容易被水流搬運到河流的邊緣淺水中,隨後硅藻泥沉積物埋沒而逐步形成沉積岩。在形成過程中,同一時期埋沒的硅藻類植物很容易分泌出油性物質,這些植物油會貫穿到琥珀的內部,因此就可以在產生的琥珀中看到類似於在煤焦油上看到的藍色光澤那樣的藍色調。

2) 地質作用化學生成說:

另一部分科學家認為,琥珀是在地質作用下,在幾千萬年的深埋中產生了一系列化合作用,從而形成的天然有機化合物混合物。這種解釋雖然較為科學,但是依然不能解釋藍珀所具有的一些其它特性,例如,明顯的熒光反應多集中在表面甚至不會因為多次拋光而消失;為何內部特徵很少或光看到假骸晶的內部特徵;為何很少看到氣泡和流動線等等。

3) 目前比較有科學依據的說法

苯環中的蒽取自於煤焦油中,是無色晶狀芳香族化合物, 在紫外光下可以被激發從而產生明亮的藍色。萘在煤焦油中也常見, 是一種白色芳香族碳氫化合物。如果苯環中還含有微量的萘, 就可以激發出綠色熒光。琥珀是史前樹木萜類樹脂的一種石化形式。由於針葉樹和被子植物分泌的二萜類樹脂易於聚合, 所以二萜類樹脂是琥珀的重要來源。萜類樹脂屬於芳香族樹脂, 是植物芳香油的主要成分。因此在沒有更多的分析和證據之前, 我們姑且也可以通過上面的分析推斷, 藍色琥珀的顏色成因是由內部苯環中所含的蒽分子致色的。

4.藍珀的鑑別技巧

1)顏色特徵

①體色:自然光下藍色琥珀具有暖色調的,仔細觀察可以發現內部近表面可見若隱若現的微藍色調。

②強光照射下的顏色:強光照射下,表面就會呈現明顯的藍色,這種藍色集中在表面,但很均勻,強光照射中心周圍呈純藍色,非常漂亮。

2)熒光特徵

藍珀無論是原料還是成品,其熒光反應比普通琥珀都要強得多。通常,長波下熒光明顯比短波下的要強。藍珀在長波下呈明亮的堊藍白色熒光,相當一部分的樣品在同樣的條件下帶有綠色調,甚至有些還呈藍綠色。在短波下普遍呈弱綠或暗綠色,與普通琥珀的區別不是很大。

3)其他鑑定特徵

①密度:藍珀的密度比一般的琥珀的要重。但從實驗測試的結果來看,藍色琥珀的密度(SG)集中在1.04-1.05之間,與普通琥珀的密度基本相似,甚至還要輕。

②相對密度:個別的硬度測試中發現藍珀原料的硬度要稍高於一般的琥珀。

③折射率:折射率RI在1.53至1.54之間,表面呈樹脂~玻璃光澤。

④偏光鏡下現象:

藍珀是均質體但偏光鏡下有明顯的異常消光現象,比如有些樣品呈現明暗變化的現象;有些樣品全亮,但轉動樣品就可以看到清楚的干涉色。

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墨西哥紅藍珀

6.藍珀的寶石學檔案卡

1)相對密度及硬度:藍色琥珀的相對密度集中在1.04-1.05之間,與普通琥珀的密度基本相似;

硬度:個別的硬度測試中發現藍珀原料的硬度要稍高於一般的琥珀;

2)折射率:藍珀的折射率與一般的琥珀沒有什麼區別,1.53~1.54;

3)光澤:表面呈樹脂~玻璃光澤;

4)光性:均質體,但有時轉動樣品就可以看到清楚的干涉色;

5)內部特徵:比通常所見的普通琥珀的內部特徵相對要少;像常見的球形、水滴形氣泡以及由成串拉長氣泡組成的流動線,在藍珀中都不容易發現;通常觀察到的是一些假骸晶的天然特徵,呈漏斗、樹枝或羽毛狀,形狀不太規則;

6)熒光:藍珀的熒光反應比普通琥珀都要強得多,通常長波下熒光比短波下的要強


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