143克 + 4克 红宝石批次 放在大理石上 – 棱柱状且凸起的,萨尔-桑地区,收藏品 水晶矩晶体- 147 g





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来自阿富汗巴达赫尚省萨尔-e-桑区的红宝石(刚玉)镶嵌在大理石基质中,包含两枚晶体:小晶体143 g为棱柱形,大晶体4 g为凸癖状;自然未切割,颜色为深红,具紫外荧光。
卖家的描述
阿富汗巴达赫尚地区萨尔-阿桑(Sar-e-Sang)的一组两级样品——位于高山地带的矿床,由于积雪和海拔原因,一年中只有几个月可达。这里的红宝石并非在尖晶石脉晶体或玄武岩中成长,而是在变质大理石中:原本的海盆石灰岩在造山过程中受热,铝与粘土混合物中的铬痕迹被释放出来。正是这些铬痕迹赋予了其强烈的红色。
本体样品显示同一体系的两种明显不同的生长形态。较小的晶体位在副层,边缘清晰、表面平滑、几何可辨的平面——呈现出清晰的棱柱状发育,端面完好,体现出在足够开放的晶体生长空间中未受干扰的生长。与之相对,主层上的较大晶体呈现隆起圆润的结构,边界起伏,部分边界被烧蚀:这是在与周围碳酸盐物质竞争空间以及部分在变质流体中的再溶解下生长的结果。它们都镶嵌在白色、粗晶大理石中,其中夹有从棕色到铜色闪耀的镟辉辉锂石(Phlogopite)片,是此类大理石的典型伴生物,也是判定产地的良好迹象。
在长波紫外光下,材料的特征尤为显著:红宝石呈现出饱和、鲜明的红色。原因是铬(Cr3+)在刚玉晶格中的三价态能吸收紫外能量,并在深红色区域约694纳米处发出窄带发射——同一谱线在1960年让首个可工作的激光成为现实。大理石基质则呈现出平面蓝白色的光泽,而镟辉辉锂石片保持暗淡,在发光的碳酸盐中清晰呈现出空白轮廓。对收藏者而言,这种三段式的对比尤为吸引人:在紫外光下能清晰区分各矿物相。
材料:红宝石(刚玉,变种为红宝石)在大理石基质上
产地:阿富汗巴达赫尚地区萨尔-阿桑(Sar-e-Sang)
红宝石1:尺寸7.3 × 6.2 × 2.2 cm / 重量143 g
红宝石2:尺寸2.3 × 1.0 × 1.0 cm / 重量4 g(20 ct)
颜色:深红至粉红红,着色成分铬
基质:白色、粗晶大理石,夹有镟辉辉锂石片
荧光(LW-UV):红宝石强烈红色(Cr3+),大理石蓝白,镟辉辉锂石不发光
处理:天然、未抛光、未处理
特征:同一批次中的两种不同生长形态——在小层呈棱柱面状,在大层呈隆起并带有烧蚀边界;自然生长点与断裂面作为矿物来源的证据
卖家故事
阿富汗巴达赫尚地区萨尔-阿桑(Sar-e-Sang)的一组两级样品——位于高山地带的矿床,由于积雪和海拔原因,一年中只有几个月可达。这里的红宝石并非在尖晶石脉晶体或玄武岩中成长,而是在变质大理石中:原本的海盆石灰岩在造山过程中受热,铝与粘土混合物中的铬痕迹被释放出来。正是这些铬痕迹赋予了其强烈的红色。
本体样品显示同一体系的两种明显不同的生长形态。较小的晶体位在副层,边缘清晰、表面平滑、几何可辨的平面——呈现出清晰的棱柱状发育,端面完好,体现出在足够开放的晶体生长空间中未受干扰的生长。与之相对,主层上的较大晶体呈现隆起圆润的结构,边界起伏,部分边界被烧蚀:这是在与周围碳酸盐物质竞争空间以及部分在变质流体中的再溶解下生长的结果。它们都镶嵌在白色、粗晶大理石中,其中夹有从棕色到铜色闪耀的镟辉辉锂石(Phlogopite)片,是此类大理石的典型伴生物,也是判定产地的良好迹象。
在长波紫外光下,材料的特征尤为显著:红宝石呈现出饱和、鲜明的红色。原因是铬(Cr3+)在刚玉晶格中的三价态能吸收紫外能量,并在深红色区域约694纳米处发出窄带发射——同一谱线在1960年让首个可工作的激光成为现实。大理石基质则呈现出平面蓝白色的光泽,而镟辉辉锂石片保持暗淡,在发光的碳酸盐中清晰呈现出空白轮廓。对收藏者而言,这种三段式的对比尤为吸引人:在紫外光下能清晰区分各矿物相。
材料:红宝石(刚玉,变种为红宝石)在大理石基质上
产地:阿富汗巴达赫尚地区萨尔-阿桑(Sar-e-Sang)
红宝石1:尺寸7.3 × 6.2 × 2.2 cm / 重量143 g
红宝石2:尺寸2.3 × 1.0 × 1.0 cm / 重量4 g(20 ct)
颜色:深红至粉红红,着色成分铬
基质:白色、粗晶大理石,夹有镟辉辉锂石片
荧光(LW-UV):红宝石强烈红色(Cr3+),大理石蓝白,镟辉辉锂石不发光
处理:天然、未抛光、未处理
特征:同一批次中的两种不同生长形态——在小层呈棱柱面状,在大层呈隆起并带有烧蚀边界;自然生长点与断裂面作为矿物来源的证据

