Способ облагораживания пренита

 

Изобретение относится к области облагораживания бесцветных разновидностей пренита и позволяет получить из некондиционного сырья высококачественные ювелирные разности. Обеспечивает лимонную окраску пренита из различных месторождений . Облучение ведут электронами дозой

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 С 30 В 33/02,33/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4794362/26 (22) 20,02.90 (46) 07.03.92. Бюл. М 9 (71) Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения АН СССР (72) Г,С. Назарова, Б.А, Остащенко и Н.А.

Миронова (53) 621.315.592(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 1117344, кл. С 30 В 33/04, 29/34, 1983..

Изобретение относится к облагораживанию бесцветных разновидностей пренита и позволяет получить иэ некондиционного сырья высококачественные ювелирные разности.

Известен способ изменения окраски минералов, включающий облучение и последующую термообработку. когда с целью облагораживания пренита путем придания ему устойчивой зеленой окраски облучение проводят дозой 7-10 Мрад, а термообработку ведут 40-50 мин при 150-180 С.

Однако не для каждого месторождения этот способ пригоден, Известен способ определения качества . пренита, используемого в ювелирной ïð< мышленности, который позволяет выявить месторождения, перспективные в смысле облагораживания вышеописанным способом. Зеленая окраска достигается за счет изменения координации трехвалентного железа, что обеспечивается наличием слабосвязанной воды в прените, играющей.. Ы 1717677 А1 (54) СПОСОБ ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ ПРЕНИТА (57) Изобретение относится к области облагораживания бесцветных разновидностей пренита и позволяет получить из некондиционного сырья высококачественные ювелирные разности. Обеспечивает лимонную окраску пренита иэ различных месторождений. ОблУчение водуT электронами дозой (1-5) 10 эл/см, после чего проводят тер1 2 мообработку при 170-190 С в течение 10—

2О мин, Пренит используют в ювелирных изделиях. 2 табл. роль катализатора, приводящего к подвижности ионов железа в пренитовой матрице.

Однако можно создать другие центры окраски, обусловленные - e гГс месяг,« э дефектами решетки. Например, при облучении электронами, возникают 1/ ОН, 1/-, Pцентры, которые при определенных условиях могут обеспечить определенную окраску пренита.

Цель изобретения — придание лимонной окраски прениту из различных месторождений.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу изменения окраски минералов, включающему облучение проб потоком электронов, облучение ведут потоком электронов с энергией 2,8 МэВ дозой (1-5). 10 эл/см, затем проводят термообработку 10-20 мин при 170-190 С.

П р и и е р.1. Кристалл пренита облучают потоком электронов дозой 5 10 эл/см, после чего он приобретает коричневато-розовый цвет, затем помещают в му1717677

Таблица 1

Таблица 2 фельную печь и выдерживают при 150 С в течение 10 мин, Кристалл приобретает телесный цвет, ювелирной прозрачности добиться не удается, При увеличении времени термообработки происходит обесцвечивание образцов.

Пример 2. Кристалл пренита облучают потоком электронов дозой 10 эл/см, 16 2 после чего он приобретает коричневатожелтый цвет, затем помещают в муфельную печь и в течение 15 мин выдерживают при

170 С. Кристалл приобретает красивый лимонный цвет. При увеличении времени термообработки происходит посветление окраски и полное обесцвечивание образца.

При увеличении температуры отжига (более

200 С) окраска образца светлеет и полностью исчезает при 400 С.

Пример 3. Кристалл пренита облучают потоком. электронов дозой 5 10

16 эл/см, после чего он приобретает коричневый цвет, затем помещают в муфельную печь и выдерживают при 190 С в течение 20 мин. Кристалл приобретает ювелирную лиманную окраску. Увеличение температуры отжига приводит к посветлению окраски и полному ее исчезновению при 400 С, Аналогичный результат получается при увеличении времени обработкии при увеличении времени отжига до 2 ч окраска полностью исчезает.

Пример 4. Кристаллы пренита облУчают потоком электронов дозой 10 эл/см, 17 после чего он приобретает темно-коричневый цвет,и выдерживают при 200 С в течение 30 мин. Кристалл приобретает зелено-желтый цвет. Увеличение времени термообработки и температуры не позволяет избавиться от зеленого оттенка, а наличие оттенка другого цвета нежелательно для ювелирных разностей.

5 B табл. 1 приведены результаты изучения зависимости времени термообработки при 160-190ЯС от дозы облучения для получения лимонной окраски; в табл,2- результаты, характеризующие зависимость

10 оптимальной температуры, при которой выдерживают образцы пренита в муфельной печи для получения лимонной окраски, от дозы облучения, Из табл. 1 и 2 видно, что обработка при

15 170 С приводит к телесйой окраске, юве-лирная прозрачность не достигается, при

190 С и увеличении дозы облучения (более

5 10 эл/см ) происходит примешивание зеленых оттенков, 20 Таким образом, предлагаемый способ позволяет получать устойчивую лимонную окраску пренитов. Способ универсальный и позволяет облагораживать прениты всех месторождений, что значительно расширя25 ет сферу применения предлагаемого способа.

Формула изобретения

Способ облагораживания пренита для ювелирных целей, включающий его облуче30 ние и последующую термообработку, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью придания лимонной окраски прениту из различных месторождений, облучение ведут электро- . нами доэой(1-5) 10 эл/см2, а термообра35 ботку проводят при 170-190ОС в течение

10 — 20 мин.

Способ облагораживания пренита Способ облагораживания пренита 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области получения щелочно-галоидных кристаллов высокой степени чистоты, широко используемых в фундаментальных исследованиях в качестве термолюминесцентных дозиметров ядерных излучений, лазерных сред, сред для записи информации

Изобретение относится к облагораживанию бесцветных или слабоокрашенных кристаллов турмалина, которые могут быть использованы в ювелирной промышленности

Изобретение относится к физике твердого тела, геофизике и геохимии и может быть использовано для облагораживания кристаллов природного флюорита с последующим их использованием в гравильноювелирной и ювелирно-декоративной промышленности, а также в качестве фильтров в оптике

Изобретение относится к физике твердого тела, геофизике и геохимии и может быть использовано для окрашивания низкосортных кристаллов природного кальцита с последующим их использованием в травильной , художественно-декоративной и ювелирной промышленности, а также в качестве фильтров в оптике

Изобретение относится к термообрабс |Тке сцинтилляционных кристаллов , которые могут быть использованы лл гаммарегистрации и спектрометрии квантов

Изобретение относится к полупроводниковой технике, в частности к технологии производства полупроводниковых приборов на основе арсенида индия

Изобретение относится к способам обработки активных элементов лазерной и нелинейной оптики и может быть использовано при изготовлении нелинейных элементов на основе монокристалла иодата лития -LilO3 например параметрических преобразователей длины волны лазерного излучения

Изобретение относится к области получения щелочно-галоидных кристаллов высокой степени чистоты, широко используемых в фундаментальных исследованиях в качестве термолюминесцентных дозиметров ядерных излучений, лазерных сред, сред для записи информации

Изобретение относится к технологии тонкой обработки природных и синтетических ювелирных камней, точнее к их окраске , а конкретно к технологии окраски бесцветной разновидности корундо-лейкосапфира

Изобретение относится к технологии полупроводниковых соединений, может использоваться в производстве сптоэлектронных приборов и интегральных схем, обеспечивает улучшение структурного совершенства кристалла Способ включает нагрев монокристалла до 750-800&deg;С в атмосфере инертного газа при давлении 3- 15 атм, выдержку 60-120 мин, охлаждение и при 200-300&deg;С снижение давления до атмосферного со скоростью 0,3-3,0 атм/мин

Изобретение относится к получению монокристаллов высокотемпературных сверхпроводников на основе сложных оксидов, обеспечивает сокращение времени процесса

Изобретение относится к области получения полупроводниковых материалов, используемых в электронном, ядерном приборостроении, лазерной силовой оптике , в детекторах ионизирующих излучений

Изобретение относится к лазерной технике, в частности, к способам снижения коэффициента поглощения проходных оптических элементов СО -лазеров, которые изготавливаются из кристаллов селенида цинка, и может найти применение в химической промышленности

Изобретение относится к получению изделий из монокристаллов корунда и позволяет повысить изделий за счет локального упрочнения зон, содержащих напряжения

Изобретение относится к способам повышения оптической и механической прочноаи монокристаллических материалов, используемых в лазерном гр1бороа|эоении, и поздоляет повысить механическую и лазерную прочность
Наверх