尖晶石

八面体——尖晶石 Spinel

尖晶石の英語名は、ラテン語で「小さなとげ」を意味する 「Spina 」に由来し、八面体結晶の8つの先端にちなんで名付けられた。 スピネルの青色と赤色はそれぞれサファイアとルビーに似ており、英国王室のアイアン・マレット・ルビーやブラック・プリンス・ルビーのように、赤色のスピネルがルビーと間違われたこともある。 スピネルの商業的価値は、その色と透明度に左右され、本当の赤や青に近いほど価値が高くなります。 クロムが豊富なレッドスピネルとコバルトが豊富なサファイアブルースピネルは非常に高価で、多くの場合、強化は必要ありません。 スピネルは、その硬度、靭性、化学的安定性から市場で好まれています。

電氣石

ブルーグリーン・トルマリン——電気石 Tourmaline

電気石は様々な色を持つことで知られ、その名前はセイロン語の 「turmali 」に由来する。 電気石の結晶は圧電性、焦電性があり、加圧や加熱によって電荷を発生させることができます。 電気石の色の中で、青または青緑が最も価値が高く、赤がそれに続き、エメラルドグリーンのクロムトルマリンが最も価値が高い。 最も貴重な色はパライバ電気石です。 電気石を選ぶ上での4Cは、最も重要な要素です。色、透明度、細工、カラット数のすべてが価格に影響します。 キャッツ・アイの電氣石は珍しい現象です。 透明度が高く、カットの良い電氣石の方が価値があります。

オーストラリアの国石——オパール Opal

オパールは10月の誕生石であり、オーストラリアの国石である。 オパール・ライトまたはトルマリンと呼ばれる7色の光輪で有名である。 地色によって、ホワイト・オパール、ブラック・オパール、ファイア・オパール、クリスタル・オパールに分類され、ブラック・オパールが最も貴重です。 グラベル・バックド・オパールは、オパールを母岩と一緒に粉砕して作られ、安価ですが、色彩は劣りません。 オパールに含まれるトルマリンには、スターバースト(小さな点)、スプラッシュ・オブ・カラー(大きなフレーク)、カラフルなパターン(角)の3種類があり、大きな赤いトルマリン・フレークが最も希少で、トルマリン・フレークの性能がオパールの価値を決める主な要因です。

珍珠

有機宝石——真珠 Pearl

紹介 真珠は地球の底から掘り出される鉱物(無機宝石)とは異なり、すべて生物によって形成されます。軟体動物」。分泌物コーティングによって形成されます。 真珠は海水真珠と淡水真珠に分けられ、淡水真珠の方が色が鮮やかですが、海真珠の方が光沢に優れています。現在、真珠養殖技術は非常に成熟しており、真珠養殖の成功率の向上と天然真珠の採取の難しさにより、真珠に重点を置かなければ、現在の市場は「人工養殖真珠」が主流となっています。市場では養殖真珠であるべきです。 真珠 Pearl 真珠事業価値 市場で流通している真珠の一般的な種類には、南洋真珠(South-sea Pearl)、アコヤ真珠(Akoya Pearl)、淡水真珠(Fresh-water Pearl)などがあります。 南洋真珠と日本真珠はいずれも海水で養殖される海水真珠で、淡水で養殖される真珠は光沢が良く真円度が高く、主に中国大陸で養殖されています。 比較的珍しい真珠の種類は、コンク・パール(Conch Pearl)やメロ・パール(Melo Pearl)などのコンク・パールが主流で、オイスター・パール(Oyster Pearl)やトリダクナ・パール(Tridacna Pearl)などの軟体動物パールも非常に珍しい。 大粒の南洋パール、コンカー、メルロービーズはジュエリー・オークションで落札される常連であり、連の日本産パールや厳選されたフラワービーズも市場でトップクラスのコレクターズアイテムである。淡水パールは手頃な価格で、日常使いに最適です。 ジュエリーを身につけるという観点からは、消費者は幅広い価格とサイズから選ぶことができ、投資という観点からは、色と光沢の良い大粒の真珠はまだ価値を保つことができる。 コンク真珠にしろメルロー真珠にしろ、真円度が高く、サイズが大きく、色が濃厚なコンク真珠は、あらゆる品種の中でも圧倒的に貴重で希少価値が高い。 養殖の結果は、海の汚染、水温の変化、海流の影響を受ける。 対照的に、川や湖はコントロールしやすく、淡水真珠の養殖の回数と量は、海水真珠よりもはるかに手頃な価格になっています。

貴重な血でできた——サンゴ Coral

紹介 伝説によると、仏教の七宝は金、銀、釉薬、水晶、瑪瑙、琥珀、珊瑚であり、西洋文化では赤珊瑚はイエスの尊い血の変成と考えられている。 宗教的な観点からも、東西の観点からも、赤珊瑚は希少な宝である。 宝石質の貴重な珊瑚、中国真珠、琥珀は、東洋の世界でも、西洋でも、長い間、重要な宝石として定着してきた。 サンゴ Coral カルシウムサンゴは炭酸カルシウムが主体で、炭酸マグネシウムが約 3%、酸化鉄が少量、有機物が 1~4%含まれています。 角のある黒サンゴは他のサンゴよりも有機物が多く、金サンゴはその中間です。 サンゴの炭酸カルシウムの主な鉱物相は、アラゴナイトと方解石です(方解石が優勢)。 カルシウムサンゴ ホーンテッド・コーラル サンゴ事業価値 宝石珊瑚は赤珊瑚(Aka)が最も人気があり、桃珊瑚やピンク珊瑚は人気がなく、イワシ珊瑚は見た目は赤珊瑚に似ているが価格差があり、ピンク珊瑚は欧米人に愛されている。 色だけで言えば、濃厚で濃いオックスブラッドレッドが最も希少で、次いでレッド、マホガニー、ピンクまたはピンクオレンジと続く。 ゴールドコーラルは一般的にブラックコーラルよりも高価ですが、ディープレッドコーラルよりも安価です。 色だけで言えば、濃厚で濃いオックスブラッドレッドが最も希少で、次いでレッド、マホガニー、ピンクまたはピンクオレンジと続く。 ゴールドコーラルは一般的にブラックコーラルよりも高価ですが、ディープレッドコーラルよりも安価です。 珊瑚は大きければ大きいほど価値がある。 丸い形のビーズを例にとると、巨大な珊瑚の木を挽いて丸いビーズにする場合、取れる最大の丸いビーズは最大の直径のものだけで、丸いビーズを1個か2個取るのに珊瑚の木が数キロ必要な場合もあり、近年業界の取引記録では、17ミリの赤珊瑚の丸いビーズに500万ドルの競売価格があり、十分に大きな直径の丸いビーズがそれほど希少で貴重であることを示している。

「エルビウム」は分離技術があるようで、実は希土類元素をたくさん伸ばしてくれるんです

前回の記事で触れた希土類元素「テルビウム」と、それと同じ年に発見された三つ子元素「エルビウム」、そして元々のテルベート酸化物と酸化テルボーンは1860年まで混ざり合っていましたが、1860年まで修正されませんでした。 ErとTbはどちらもシリコンベリリウムイットリウムから分離されていますが、酸化テルビウム自体は黄色で、酸化エルビウムは女の子の心をピンク色にするローズピンクを示すなど、酸化物は同じ色ではありません。 紹介 天然に存在するエルビウムには、162Er、164Er、166 Er、167Er、168 Er、170の 6 つの安定同位体がありますえー、その9つの放射性同位元素も特定されています。 主に黒色希少金鉱石やリン酸イットリウム鉱石などの火成岩に見られるエルビウムの最も初期の発見は、1842年に科学者モザンダーによって発見され、当時の黒鉱石中の酸化イットリウムを分析し、その組成が純粋な酸化イットリウムではなく、酸化イットリウムに加えて、酸化エルビウム、酸化テルビウムの組成であることを発見しました。 その後、1878年にスイスの化学者マリニャックがエルビウムから新しい元素イッテルビウム(Yb)を分離し、続いてチェーブがエルビウムからエルビウム(Ho)と袖口(Tm)を分離しました。 初期の酸化エルビウムは、後にエルビウム、スカンジウム、スカンジウム、エルビウム、イッテルビウムの酸化物で構成されていることが証明されました。 アーバインとジェームズが高純度の酸化エルビウムを分離することに成功したのは1905年のことでした。 その後、1934年にクレムとボマーは、カリウム蒸気によって無水塩化物を還元することにより、最初の純金属エルビウム金属を製造しました。 エルビウムEr 原子番号:68 原子量:167.259 U 原子構造:エルビウムの最も外側の電子構造は4F12 6S2です。 物理的/化学的特性:室温で柔らかい銀白色または銀白色の金属で、他の金属よりも耐食性があります。 乾燥した空気中で非常に安定しており、水やアルカリには不溶ですが、酸には溶け、その塩と酸化物はピンクから赤です。 エルビウムの主な応用分野: 後來有查資料,發現原來鉺雅克雷射(Er:YAG Laser)是最基本的皮膚科治療用雷射阿!它屬於「剝離式」的汽化型雷射,也就是透過汽化皮膚內部的水份,從表層至深層逐層剝離皮膚組織。愛漂亮的水水們,有特別研究的話,就可知其常使用在點痣除斑、磨皮與治療痘疤等等用途上。    

三つ子がここにいる – 苦い王「テルビウム」が現れた

先述の通り、「イットリウム」はスウェーデンのイッタービー村近くの鉱山で発見されましたが、実は他にも三つ子のように混同されやすい元素が3つあり、エルビウム、テルビウム、イッテルビウムというこの地域の鉱石からも発見されています。 ランタン科では、TbとErは比較的早く、ほぼ同時期に発見されたため、最初に「エルビウム」と間違えて見えなくなってしまった苦い主人「テルビウム」についてお話ししましょう。 紹介 1843年、モザンダーはイットリウム土から酸化テルビウムを分離し、テルビウム元素を発見しましたが、もともとは酸化エルビウムと名付けられ、1877年に正式にテルビウムと命名され、1905年にアーバインによって初めて精製されました。 テルビウムTB 原子番号:65 原子量:158.925 u 原子構造:テルビウムの最も外側の電子構造は4F9 6S2です。物理的/化学的性質:純粋なテルビウムは、表面の鉛に類似した可鍛性銀白色の金属であり、その柔らかさはナイフで切断でき、高温で空気によって腐食されやすいですが、室温では非常にゆっくりと腐食します。 テルビウムの主な応用分野は次のとおりです。 近期恰好看到了相關報導,原來根據以往純電動汽車(EV)馬達,於普遍「釹磁鐵」中含有0.5~1%左右的鋱。知名日企則在最近已成功開發出了,即使將稀土「鋱」的用量降至0.1~0.2%左右的釹磁鐵,一樣能提高磁鐵的耐熱性,且不會影響磁鐵性能呢!    

レアでもなんでもない希土類元素–セリウム。

希土類元素というととても珍しく聞こえるが、セリウムは地殻中で25番目に多く存在する元素であり、冗談で「最も希少性の低い希土類元素」と呼ばれることもある。 1803年にドイツの化学者マルティン・ハインリヒ・クラプロスによって初めて発見され、矮小惑星セレスにちなんでセリウムと…

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