Геммология

Эта статья прошла проверку экспертом
Материал из «Знание.Вики»
Наука
Геммология
Moonstone (iridescent sodic feldspar) 1.jpg
Тема Минералогия, петрография, искусство
Предмет изучения Минералы, горные породы, самоцветы, драгоценные камни
Период зарождения XVIII век
Основные направления диагностическое, описательное, эстетическое, генетическое, прикладное и технико-экономическое, экспериментальное
Значительные учёные В.М.Севергин, А.Е.Ферсман, Г.П.Барсанов, Г. Г. Лемм­лей­н, Д.П.Григорьев

Геммология (от лат. gemma — «самоцвет, драгоценный камень», и др.-греч. λόγος — «слово, разум») — наука, за­ни­маю­щая­ся ди­аг­но­сти­кой, оп­ре­де­ле­ни­ем про­ис­хо­ж­де­ния, оцен­кой и прак­тическим ис­поль­зо­ва­ни­ем дра­го­цен­ных раз­но­вид­но­стей ми­не­ра­лов и ор­га­но­ген­ных об­ра­зо­ва­ний, а так­же их за­ме­ни­те­лей — ис­кусственных ана­ло­гов и при­род­ных ими­та­ций (под­де­лок) в ка­че­ст­ве юве­лир­ных, юве­лир­но-по­де­лоч­ных, де­ко­ра­тив­но-по­де­лоч­ных кам­ней и специальных тех­нических ма­те­риа­лов[1].

История

Геммология появилась вместе с минералогией как её необособленное направление. Более того, первые минералогические работы были в основном о драгоценных камнях, их особенностях и способах диагностики. Пер­вые ми­не­ра­ло­гические ра­бо­ты в основном по­свя­ще­ны дра­го­цен­ным кам­ням, их не­обыч­ным (час­то мни­мым) свой­ст­вам и спо­со­бам от­ли­чия от про­стых кам­ней и под­де­лок. В древнем Риме такими исследованиями занимался Плиний Старший, а в средневековом исламском мире — Бируни. Другим выдающимся учёным того времени был Авиценна (Ибн Сина), живший в 980—1037 годах в Средней Азии и Иране. В своём труде «Собрание сведений для познания драгоценностей» он описал свойства горных пород и руд[2].

Развитие минералогии и геммологии происходило совместно с накоплением знаний о минералах до конца XVI века в рамках единого геолого-минералогического направления естествознания, когда оно начало разделяться. Первая книга о драгоценных камнях была написана к 1652 году Томасом Николсом. В России геммологические исследования были начаты в XIX веке Василием Михайловичем Севергиным и Михаилом Ивановичем Пыляевым[1].

В 1837 году Марком Годэном путём совместного плавления хромата калия и алюмокалиевых квасцов были созданы кристаллы рубина. Это первый случай искусственного выращивания драгоценных минералов.

Современная геммология сформировалась к началу XX века, когда появились точные методы изучения минерального вещества. Тер­мин «гем­мо­ло­гия» пред­ло­жен английским учё­ным Эбер­том (1892), ши­ро­кое при­зна­ние за ру­бе­жом по­лу­чил в начале XX века (в Рос­сии в 1980-е гг.). Так, в 1866 году Артур Черч использовал первый спектроскоп для изучения камней, а в 1902 году Гербертом Смитом был создан специализированный инструмент для измерения показателя преломления кристаллов — рефрактометр. В 1908 году образовалась Геммологическая ассоциация Великобритании[3]. Получивший в 1929 году её диплом Роберт Шипли в 1931 году основал Геммологический институт Америки. В середине 30 годов Андерсон и Пейн создали несколько устойчивых, безопасных, тяжёлых жидкостей для определения удельного веса минералов. После Второй мировой войны Р. Вебстер разработал технологию идентификации драгоценных минералов с применением ультрафиолетовых лучей. В 1959 году Л. Ч. Трампер создал прибор для диагностики драгоценных камней по отражательной способности (рефлектометр). В 70 годах такие приборы получили большое распространение, как и измерители теплопроводности. В 1986 году представили первую коммерческую компьютерную программу для идентификации драгоценных минералов. Спустя 10 лет для отличия синтетических алмазов от естественных фирмой «Де Бирс» были созданы два прибора. Ус­пе­хи отечественной геммологии в XX веке свя­за­ны с име­на­ми Александра Евгеньевича Ферс­ма­на (ис­то­рия куль­ту­ры кам­ня, ми­не­ра­ло­гии и гео­ло­гии ме­сто­ро­ж­де­ний дра­го­цен­ных и по­де­лоч­ных кам­ней), Георгия Павловича Бар­са­но­ва, Анатолия Ильича Гинз­бур­га, Георгия Глебовича Лемм­лей­на, Бориса Яковлевича Ме­рен­ко­ва, Валерия Петровича Пет­ро­ва, Дмитрия Павловича Гри­горь­е­ва и др[3].

Цели и задачи геммологии

Рубин

Основными задачами геммологии являются[4]: — применение неразрушающих инструментальных методов исследования вещества к изучению драгоценных материалов;

— изучение декоративных свойств и характерных особенностей цветных камней с целью использования их для изготовления украшений, декоративных предметов или произведений искусства.

— совершенствование процессов облагораживания ювелирно-поделочного сырья;

Основными целями геммологии являются[4]:

— разработка критериев диагностики природных и синтетических самоцветов;

— внедрение в ювелирное дело новых цветных камней и расширение возможностей использования уже известных минералов;

— создание новых синтетических аналогов минералов и ювелирно-поделочных камней, а также совершенствование технологических схем синтеза уже существующих самоцветов;

Основные направления

— описательное;

— эстетическое, эмоциональное;

— генетическое;

— прикладное и технико-экономическое;

— экспериментальное;

— региональное.

Научные методы и средства исследований

Геммология ис­поль­зу­ет как тра­ди­ци­он­ные ми­не­ра­ло­гические и хи­мические ме­то­ды и ап­па­ра­ту­ру, так и спе­ци­фические не­раз­ру­шаю­щие ме­то­ды иден­ти­фи­ка­ции бла­го­род­ных раз­но­вид­но­стей ми­неральных ви­дов, их при­род­ных и син­те­тических ана­ло­гов и ими­та­ций. Среди современных методов исследования в геммологии в настоящее время применяются[5]: — Рентгеноспектральный микроанализ (микрозонд), позволяющий проводить точный химический анализ в локальной области (точке) без разрушения вещества. Метод применяется при диагностике натуральности камней, имитаций или определения составов и особенностей химического состава веществ;

— Рамановская спектроскопия (спектры комбинационного рассеяния) используется для определения вещества, а также определения состава включений, не выходящих на поверхность камня, без его повреждения;

— Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР — спектроскопия) позволяет определять природные камни с точностью до месторождения, а синтетические — с точностью до метода синтеза. Особенно успешно метод применяется для изумрудов. Данный метод также используется для изучения природы окраски минералов;

— Оптическая спектроскопия (инфракрасная, видимая и ультрафиолетовая области) применяется для изучения состава драгоценных камней и их окраски;

— Люминесцентная спектрофотомерия (с различными способами возбуждения люминесценции) служит для изучения природы окраски и позволяет отличать природную окраску драгоценных камней от искусственно наведенной;

— Рентгеноструктурный анализ (монокристальный) позволяет определять структуру кристаллического вещества и распределение в структуре различных примесей;

— Электронная микроскопия высокого разрешения служит для изучения структуры вещества на микроуровне. В настоящее время достигнуто разрешение около 1 ангстрема (10-8 см).

Геммологические общества

Высший Алмазный Совет (HRD), Антверпен, Бельгия;

Гем­мо­ло­гическая ас­со­циа­ция Ве­ли­ко­бри­та­нии (с 1931);

Международный Геммологический Институт (IGI), Бельгия, США и др;

Геммологическое общество Америки (с 1930);

Ко­мис­сия по гем­мо­ло­гии при Российском ми­не­ра­ло­гическом обществе (с 1978 года);

Общество гем­мо­ло­гов Рос­сии (с 2000 года)

Примечания

  1. 1,0 1,1 Геммология. БРЭ. Дата обращения: 3 мая 2024.
  2. Из истории развития минералогии и геммологии. www.iznedr.ru. Дата обращения: 3 мая 2024.
  3. 3,0 3,1 Геммология. catalogmineralov.ru. Дата обращения: 3 мая 2024.
  4. 4,0 4,1 Геммология – раздел минералогии. studyport.ru. Дата обращения: 3 мая 2024.
  5. Геммология – раздел минералогии. pandia.org. Дата обращения: 3 мая 2024.

Ссылки

Crystal Clear app ksokoban.svg
Драгоценные камни
Категория «Драгоценные камни» не найдена.


WLW Checked Off icon.svg Данная статья имеет статус «готовой». Это не говорит о качестве статьи, однако в ней уже в достаточной степени раскрыта основная тема. Если вы хотите улучшить статью — правьте смело!