ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С БРИЛЛИАНТАМИ

   Перед тем как приступить к осмотру камня, необходимо очистить его поверхность. Очистка бриллианта допускается мягким материалом с использованием спирта, моющего раствора, смеси кислот или иного растворителя. Возможно применение ультразвуковой ванны. При необходимости очистку можно производить несколько раз. Во избежание загрязнения камня рекомендуется захватывать его пинцетом после очистки и в процессе работы. Допускается использование безворсовой тряпочки без применения растворителя, если камень загрязнен незначительно.

   Для очистки образцов применяются следующие средства:

  • Салфетки и безворсовые тряпочки;
  • Чистящие жидкости (спирт, различные растворители, моющий раствор, кислоты);
  • Ультразвуковая ванна.

   После очистки можно приступать к осмотру камня, его диагностике и оценке.

   Для работы с бриллиантами эксперту необходимы: стандартная белая бумага, источник (лампа) стандартного белого света, пинцет, лупа, каратные весы, измеритель ("Леверидж"), ультрафиолетовая лампа, бинокулярный микроскоп и набор эталонов цвета. При диагностике камня также могут понадобиться: алмазный тестер (Diamond-detector), рефрактометр, полярископ, магнит.

   Ниже приведено подробное описание некоторых видов экспертного оборудования.

Оборудование и приборы, необходимые для оценки и диагностики бриллиантов


Стандартный белый фон

Для точной оценки бриллиантов по цвету в качестве фона используются листы стандартной белой бумаги различного формата или сложенные в виде лодочки ("корытца"), также используют подложку из специального пластика ("DiamondLite" фирмы GIA Instruments). При определении цвета рекомендуется исключить влияние окружающих ярких объектов, предпочтение отдается серым тонам без оттенков голубого либо желтого, исключается попадание прямых солнечных лучей.


Лампа

Лампа дневного света, EichorstДля экспертной оценки бриллиантов используется лампа стандартного белого света без преобладания голубого и желтого оттенка. Применяются специализированные лампы фирм Dazor, Eickhorst ("Dialite UV", Colorscopе) и другие со стандартной цветовой температурой 5500-6500К (D55-D65). Некоторые лампы выпускаются со встроенными источниками ультрафиолетового освещения. Бриллиант располагают под лампой таким образом, чтобы он находился непосредственно под источником, вблизи границы света и тени.


Пинцет

ПинцетыВыпускаются пинцеты различных видов. Рекомендуется использовать пинцеты серого или черного цвета во избежание бликов внутри камня. Пинцет должен быть достаточно мягким, но не пластичным. Пинцеты различаются по длине, толщине кончиков (губок) и насечке на них, также используются пинцеты с зажимами. Камень, находящийся в пинцете, должен удерживаться как можно ближе к краю кончиков, иначе в камне будут блики (отражения) от пинцета. Пинцет удерживается с минимальным усилием, достаточным для удержания камня. Слишком сильное усилие приводит к "выстреливанию" камня из пинцета. Рука, держащая пинцет, не должна быть напряжена. Камень можно покачивать или поворачивать вместе с пинцетом для того, чтобы иметь возможность рассмотреть его со всех сторон, последовательно просматривая все зоны камня. Некоторые виды захвата камня пинцетом показаны на рисунке.


Лупа

ЛупаВ геммологии используются лупа типа триплет, с 10-кратным увеличением, ахромат-апланат (без искажения цветопередачи и видимой картины по всему полю). Выпускаются лупы диаметром 18мм и 20,5мм. Желательно использовать лупы с корпусом серого или черного цвета. При необходимости определения линейных размеров под увеличением применяются 10-кратные лупы с измерительной шкалой. При исследовании бриллианта под лупой важно выбрать правильное взаимное положение источника света, камня в пинцете, лупы и глаза наблюдателя. Источник света располагают перед наблюдателем над столом приблизительно на уровне глаз или чуть ниже, ориентируя таким образом, чтобы прямой свет от источника попадал на камень, но не попадал в глаз. Лупа удерживается в правой руке у правого глаза и фиксируется неподвижно, ободок лупы касается брови. Камень в пинцете расположен перед лупой на расстоянии около 5 сантиметров, в центре поля зрения, камень находится в фокусе. Руки соприкасаются кистями во избежание дрожания лупы или камня. Локти могут опираться на стол.


Измеритель Левериджа Измеритель Левериджа

laveridge.gifПрибор для определения размеров камней, в том числе оправленных в ювелирном изделии, часто называют "Левериджем", по имени изобретателя. Другие его названия - измеритель или эстиматор. Имеет предел измерений 23,5 мм, считывание производится с точностью до десятых или сотых долей миллиметра. Выпускают электронные и механические Левериджи. См.также "Использование Левериджа"

При использовании Левериджа не допускаются резкие щелчки по камню, которые могут привести к образованию сколов. Особенно осторожно рекомендуется использовать измеритель при определении высоты бриллианта - возможно повреждение шипа, а для камней фантазийной огранки, также и при измерении длины и ширины во избежание повреждения носиков, углов (в зависимости от формы и вида огранки).


Весы

ВесыДля работы с драгоценными камнями используются специальные весы (необходим 1 или 2 класс точности). Масса бриллиантов определяется  в каратах (ct) с точностью до сотых долей, третий знак после запятой отбрасывается; если третий знак 9, то производится округление вверх. Обычно применяются весы фирм Mettler или Sartorius. Для примерной прикидки веса допускается использование портативных электронных весов с каратной шкалой или даже обычных аптечных весов. В случае оценки массы бриллианта, оправленного в изделие, если нет возможности его выкрепить, то производится расчет его массы по формулам.

Для определения плотности образцов применяются геммологические весы с приставкой для гидростатического взвешивания. Для вычисления плотности служит следующая формула:

Плотность камня = вес камня в воздухе/(вес камня в воздухе - вес камня в воде)


Ультрафиолетовая лампа

Уф лампа, VildisУльтрафиолетовая лампа позволяет наблюдать явление флюоресценции (люминесценции) бриллиантов в УФ-лучах при длине волны источника 365 нм; иногда такие лампы называют длинноволновыми (LW). Бриллиант просматривается под такой лампой в затемненном помещении, цвет и интенсивность люминесценции определяются визуально. Иногда применяются эталоны интенсивности люминесценции. Наряду с длинноволновыми лампами, для решения некоторых задач идентификации, используют и коротковолновые (SW) ультрафиолетовые лампы.


Микроскоп

microscope.jpgМикроскопы используются для исследования внутренних и поверхностных характеристик камней при увеличении. Наибольшее распространение получили геммологические бинокулярные микроскопы, позволяющие видеть объемное изображение, с меняющимся увеличением, оснащенные тремя вариантами освещения.

  • методом темного поля - для выявления внутренних характеристик камня;
  • метод прямого рассеянного освещения (отраженный свет) - для исследования поверхности образца;
  • методом прямого освещения гибким световодом - для более детального изучения поверхностных или внутренних характеристик.

Камень при наблюдении в микроскоп можно удерживать в пинцете либо в специальном держателе. Держатели бывают пружинные и вакуумные.

Увеличение в зависимости от конструкции микроскопа можно изменять либо плавно (система ZOOM), либо ступенчато (барабан). Обычно максимальное увеличение, которое используется в таких микроскопах, это 40-70 крат.

В модели геммологического микроскопа HRD используется специальная измерительная сетка на окуляре, позволяющая определять размеры включений.

Исследования образца следует начинать при относительно небольшом увеличении - 10х. При дальнейшем изучении можно применять большее увеличение для более детального исследования обнаруженных диагностических характеристик.

Осмотр камня с целью поиска диагностических характеристик следует проводить систематически:

  • камень просматривается через площадку, перпендикулярно ее плоскости при 10-кратном увеличении. Ввиду относительно небольшой глубины резкости, при настройке резкости на калетту, включение, находящееся прямо под площадкой окажется вне фокальной плоскости и не будет видно или будет расплывчатым. Важно произвести проверку камня во всех плоскостях, немного изменяя фокусировку. Одновременно камень немного покачивают в зажиме для того, чтобы изменить угол падения света на камень;
  • за областью площадки следуют клинья, прилегающие к площадке или верхние клинья. Все верхние клинья рассматривают систематически по порядку. При этом камень следует минимально поворачивать. Точно также поступают затем с примыкающим рядом из 8 основных граней. Далее таким же образом осматриваются 16 нижних клиньев, прилегающих к рундисту;
  • для осмотра алмаза (бриллианта) со стороны павильона камень в держателе поворачивают на 180° вокруг горизонтальной оси так, чтобы можно было систематически исследовать основные грани и клинья нижней части на наличие диагностических характеристик;
  • для осмотра тех областей, которые до этого были скрыты зажимом, алмаз (бриллиант) извлекают из зажима и, повернув на 90°, закрепляют;
  • для осмотра алмаза (бриллианта) "сбоку", образец закрепляется в пинцете за площадку и шип (калетту).

Для более детального осмотра можно использовать гибкий световод и большее увеличение.

Для того, чтобы отличить внутренние дефекты от поверхностных рекомендуется использовать следующие способы :

  • Наблюдение образца в отраженном свете: добиться положения образца, при котором свет отражался бы от его поверхности. Поверхностный дефект будет выступать в направленном свете. Внутренний дефект будет выглядеть, как плоское зеркальное отражение.
  • Сфокусироваться на дефекте при большом увеличении. Если дефект и поверхность объекта одновременно наблюдаются в фокусе, то вероятнее всего наблюдаемый дефект является поверхностным.
  • При качании камня вперед и назад, степень искажения внутреннего дефекта отличается от степени искажения поверхностного дефекта.

Ideal-Scope

Ideal-Scope, Harry Halloway"Ideal-Scope" - прибор для общей визуальной оценки качества огранки бриллианта. С его помощью можно непосредственно наблюдать картину возврата света при внешнем рассеянном освещении камня. Внешнее рассеянное освещение приобретает в приборе красновато-розовую окраску и попадает на бриллиант, испытав процессы преломления, отражения и переотражения, свет выходит из камня, создавая характерный рисунок. Вид камня в "Ideal-Scope" сравнивают визуально с известными изображениями бриллиантов, полученными аналогичным способом для камней с разным, заранее известным качеством огранки.


Набор эталонов цвета

Набор эталонов цвета, Rubin&SonДля определения цвета бриллиантов рекомендуется использовать набор эталонов (Master-stones), цвета которых были предварительно откалиброваны по исходным эталонам и измерены фотометром. Лучше использовать бриллиантовые эталоны, но допускается и использование фианитовых. Эталоны в наборе имеют приблизительно одинаковый размер, и наиболее распространены эталоны диаметром 6,5 мм (как бриллиант весом 1 ct) или 5,2 мм (как бриллиант весом 0,5 ct). Для определения цвета цветных бриллиантов существуют особые эталоны, а при их отсутствии пользуются цветовыми атласами (таблицами Манселла).


Оборудование и приборы, необходимые для диагностики бриллиантов


Даймонд-детектор

Прибор позволяет отличить бриллиант от имитаций, измеряя его теплопроводность. Существуют также приборы, измеряющие отражательную способность или комбинированные - дуотестеры.

По конструкции детекторы бывают индикаторного и стрелочного типа (последние лучше). Как правило, на передней панели такого прибора имеется шкала, разделенная на два поля (красное и зеленое), обозначенные соответственно Simulant (имитация) и Diamond (алмаз). При диагностировании камня стрелка указывает на одно из двух полей, отмеченных на шкале. Детектор позволяет отличить алмаз от всех его имитаций, кроме муассанита.

Данный метод тестирования требует наличия у камня плоской идеально полированной и очищенной поверхности, которую на практике не всегда удается обнаружить, поэтому значения теплопроводности диагностируемого камня могут быть занижены.

М-тестер, КлиоВ 2000 г. появился новый прибор, способный диагностировать муассанит и позволяющий отличать его от алмаза - так называемый муассанит-тестер.

 


Полярископ

Полярископ, КлиоПолярископ применяется для определения оптической изотропности/анизотропности диагностируемого образца.

Полярископ имеет два вращающихся параллельно закрепленных поляризационных фильтра (верхний - анализатор и нижний - поляризатор), вращающийся стеклянный столик для расположения диагностируемого образца, находящийся между поляризационными фильтрами и лампу подсветки.

Наблюдение оптической изотропности/анизотропности проводится в затемненном помещении, либо при экранировании посторонних источников света.

Перед работой необходимо скрестить поляризационный фильтры (так, чтобы при просмотре через анализатор поле выглядело максимально темным). Образец помещают между скрещенными фильтрами и поворачивают его на 360°, наблюдая за ним через анализатор. Если камень остается темным при вращении, он является изотропным. Если при повороте на 360° камень четыре раза просветляется и затемняется, то он является анизотропным. Также может наблюдаться картина аномального двупреломления (появление змееподобных полос, эффекта железного креста, штрихов, или любого другого сочетания светлых и темных участков).


Магнит

Магнит предназначен для определения магнитных свойств исследуемого образца (как правило при диагностике синтетических алмазов).

Для проведения теста рекомендуется использовать как можно более сильный магнит, так как в этом случае повышается вероятность правильной диагностики камней со слабыми магнитными свойствами.

Предварительно очищенный бриллиант помещают на лист бумаги. Магнит подносят снизу к листу под образец (магнит необходимо держать как можно ближе к образцу). Затем магнитом проделывают возвратно-поступательные движения в плоскости, параллельной плоскости листа непосредственно под образцом, и наблюдают за реакцией образца: если образец не двигается при движении магнита, то он не обладает магнитными свойствами; если образец движется вслед за магнитом, то он обладает магнитными свойствами. Реакцию образца принято разделять на слабую, умеренную, сильную и очень сильную.


   Кроме того, для диагностики и оценки бриллиантов может понадобиться и другое геммологическое оборудование: коноскоп, спектроскоп, иммерсионный микроскоп, пропорциоскоп. При сортировке крупных партий бриллиантов используются совочек и сортировочный лоток.