抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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通常の宝石学試験法を利用し、エネルギー分散型X線蛍光分光計、レーザーラマン分光器、フーリエ変換赤外分光法、蛍光分光計などの試験分析方法と結び付け、天然及び充填処理ムライトのスペクトラム特徴に対して比較研究を行い、充填処理モーバライトの宝石学と研究を目標とした。スペクトル学的特徴及び有効な非破壊的識別充填によるモーバライト処理方法を検討した。その結果,充填処理ムライトの屈折率は1.57で,天然モーラリ石の屈折率よりわずかに低く,充填処理ムライトの相対密度は2.712.76であった。長波長と短波長紫外蛍光の下では,天然ムライトは発光せず,長波長と短波長紫外蛍光の下では弱い白色蛍光を示し,個別サンプルの蛍光は亀裂に沿って分布した。拡大観察後、部分充填処理摩根石表面に細網紋状開放断裂が見られ、断裂中に充填物跡が見られた。エネルギー分散型X線蛍光分光計により、天然モーバライト及び充填処理ムライト中にいずれもSi、Al、Rb及びCsなどの元素が含まれることが明らかになった。天然ムライトと充填処理ムライトのレーザーラマンスペクトルに明らかな差がなく、レーザーラマン分光器は天然モーバライトと充填処理ムライトの区別に明らかな効果がなかった。天然ムライトの赤外スペクトルは1300400cm-1で、主にSi-O-Si環、Be-OとAl-Oの基振動である。CO2による2359cm-1の吸収とNaHの3110と3168cm-1の吸収ピークが,4000-2000cm-1の官能基領域にあった。充填処理摩根石は,モーバライト自体の振動吸収を除いて,2870,2930および2965cm-1に普遍的に存在し(-CH3-),(-CH2-)吸収,3035および3057cm-1にベンゼン環による吸収があった。三次元蛍光スペクトルは,天然ムライトの蛍光が非常に弱く,固有蛍光中心がなく,相対強度は500以内であり,充填処理ムライトの蛍光中心は主に410nmの単蛍光中心と440と465nmの二重蛍光中心であり,相対強度は2000以上であることを示した。充填処理ムライトの蛍光中心の相対強度は天然ムライトより著しく高く、充填処理中に添加した有機ゲル中の芳香族化合物によるものであった。赤外吸収スペクトルと蛍光分光測定技術は、天然モーバライトと充填処理モーバライトを区別する迅速で有効な非破壊検査手段とすることができる。Data from Wanfang. Translated by JST.【JST・京大機械翻訳】