La Moissanita de Champagne es una piedra preciosa creada en laboratorio famosa por su cálido tono de champán y brillo excepcional.muestra un fuego deslumbrante y un brillo que supera a los diamantesCon una dureza de Mohs de 9.25Su naturaleza respetuosa con el medio ambiente y sostenible, junto con su asequibilidad, la convierten en una alternativa popular a los diamantes.Champagne Moissanite se combina muy bien con varios diseños de joyasSu encanto atemporal atrae a los consumidores modernos que buscan belleza, valor,y responsabilidad ambiental.
Propiedad
La moissanita ocupa un lugar en el mundo de las piedras preciosas por sus propiedades físicas y químicas únicas.El alto índice de refracción y las propiedades químicas estables hacen de la moissanita un material de gemas muy solicitadoAl mismo tiempo, con el continuo progreso y mejora de la tecnología sintética, la calidad de la moissanita también mejora y optimiza constantemente.
Características químicas
1Composición química: La principal composición química de la moissanita es el carburo de silicio (SiC), que es un compuesto compuesto de elementos de carbono y silicio.
2Estabilidad: La composición de la moissanita es el carburo de silicio, que es un cristal atómico con una fuerte estabilidad y no es fácil de sufrir cambios químicos.La moissanita no es fácil de amarillear., se desvanece o se difumina, y puede mantener su aspecto brillante durante mucho tiempo.
3No hay radiación e inocuidad: ya sea moissanita natural o moissanita sintética, su esencia es el carburo de silicio, no contiene sustancias radiactivas nocivas para el cuerpo humano.
Características físicas
1.Color: La moissanita tiene una amplia gama de colores, incluyendo incoloro, azul, verde, amarillo-verde, amarillo, etc. Especialmente desde la introducción del color de grado DF sincronizado con los diamantes en 2015,La moissanita es más cercana a los diamantes en color y difícil de distinguir.
2Gloss y transparencia: La moissanita tiene el mismo brillo de diamante que el diamante, y la transparencia puede variar de transparente a opaca.y algunos son amarillos pálidos.
3.Índice de refracción y dispersión: La moissanita tiene un índice de refracción de 2,65-2.69, mucho más alto que el diamante de 2.42Su valor de dispersión de 0,104 es también más del doble que el del diamante (0,044), lo que permite que la moissanita muestre un "color de fuego" más intenso en la luz, es decir,el colorido resplandor producido cuando la luz se refleja y se refracta dentro de la piedra.
4Dureza: La moissanita tiene una dureza de Mohs de 9.25Esta dureza hace que la moissanita sea resistente a un cierto grado de arañazos y desgaste durante el uso.
5.Densidad y gravedad específica: Moiscerita tiene una densidad de 3,20-3,24 g/cm3, que es aproximadamente 8,8%-10% más ligera que el diamante (3,52 g/cm3).como moissanita y diamante del mismo diámetroSegún el giro estándar de los diamantes redondos, cuando el diámetro es de 6,5 mm, el peso de la moissanita es de aproximadamente 160 mg, y el peso de los diamantes es de aproximadamente 200 mg.
6Características ópticas biaxiales: La moissanita tiene características ópticas biaxiales, y la observación de sus características fantasmas depende del ángulo de observación.Cuando se ve desde la faceta principal de la mesa, el efecto fantasma es más obvio; cuando la mesa es perpendicular al eje de moissanita, el efecto fantasma se reducirá.Esta característica óptica es completamente diferente del reflejo de la corona de un solo diamante refractado.
7- El color del fuego:El ángulo de la sección de Moissanite precisa puede maximizar la luz que entra en el interior de la moissanite repetidamente refractado y reflejado en el interior de la moissanite sin penetrar, en el que diferentes longitudes de onda de la luz producen una refracción diferente, y finalmente se transmite desde la mesa de la corona.Un haz de luz que entra en el interior de la moissanita se convierte en docenas o incluso cientos de haces de luz reflejada de diferentes colores, haciendo que la moissanita parezca brillante y colorida.
8.Inclusiones: Todas las moissanitas identificadas contienen una serie de inclusiones, que están dispuestas en patrones paralelos en forma de aguja.La presencia de estas inclusiones es una de las características formadas durante el proceso natural o sintético de la moissanita..
9Estructura cristalina: La moissanita pertenece al sistema de cristal hexagonal, lo que significa que su estructura cristalina tiene seis ejes de simetría.La moissanita puede cristalizarse en cristales columnares de 2-3 pulgadas.

Imagen

Aplicación
Aplicación de joyas
1Fuego y brillo: La moissanita tiene un índice de refracción y un valor de dispersión más altos que el diamante, lo que le permite mostrar un fuego y un brillo más intensos a la luz.Este efecto óptico único hace que la Moissanite sea más deslumbrante visualmente, convirtiéndose en la primera opción de muchos amantes de la joyería.
2.Color y transparencia: La moissanita tiene una amplia gama de colores, incluyendo champán, incoloro, azul, verde, amarillo-verde, amarillo, etc. y la mayoría de ellos son transparentes, incolores o casi incolores..Esta alta transparencia y rica selección de colores proporciona a los diseñadores de joyas un espacio más creativo para satisfacer las necesidades estéticas de los diferentes consumidores.
Aplicación de la investigación científica
La moissanita tiene un valor significativo en el campo de la investigación científica, que se refleja principalmente en los siguientes aspectos:
1Investigación en ciencias de los materiales
Composición y estructura: El principal componente de la moissanita es el carburo de silicio (SiC), que juega un papel importante en la ciencia de los materiales.Los científicos pueden comprender profundamente las propiedades físicas y químicas del carburo de silicio y su estabilidad en diversas condiciones, proporcionando una base teórica para el desarrollo de nuevos materiales.
Tecnología de síntesis: La tecnología de síntesis artificial de moissanita continúa mejorando, proporcionando a los científicos de materiales una plataforma experimental para estudiar el crecimiento del cristal de carburo de silicio,Control de defectos y otros problemasEstos estudios ayudan a optimizar el proceso de síntesis de moissanita, mejorar la calidad del producto y promover la aplicación de materiales de carburo de silicio en una gama más amplia de campos.
2Investigación en física de alta presión y materiales cuánticos
En años recientes, los científicos han utilizado el carburo de silicio (moissanita) para la detección magnética in situ de yunques bajo alta presión.La estructura de defecto como el centro de color de la vacante de silicio en el carburo de silicio tiene un valor de aplicación potencial en la ciencia de la información cuánticaEste método de investigación proporciona nuevas ideas y medios técnicos para la investigación de la física de alta presión y los materiales cuánticos.y ayuda a revelar las propiedades físicas y leyes de comportamiento de los materiales bajo condiciones extremas.
Pregunta y respuesta
- ¿ Qué?¿Cuáles son los métodos sintéticos de la moissanita?
A: ¿Qué quieres decir?1.Método de alta temperatura y alta presión (HTHP): las materias primas como el grafito y la sílice se ponen en equipos de alta temperatura y alta presión como la prensa superior de seis lados.En condiciones de alta temperatura (generalmente superior a 2000 °C) y alta presión (generalmente superior a 5 GPa)En el caso de los cristales de carburo de silicio (SiC), la materia prima se descompone y se recombina para formar cristales de carburo de silicio (SiC).el cristal se corta en una forma de piedra preciosa y se pulió.
2.Deposición química de vapor (CVD): este proceso utiliza vapor que contiene carbono y silicio como materia prima.Estos vapores se depositan en un sustrato especial y gradualmente crecen en cristales de carburo de silicio.En comparación con el método de alta temperatura y alta presión, el método de deposición de vapor químico puede controlar el proceso de crecimiento del cristal y la calidad con mayor precisión.después de cortar y pulir, se obtiene la piedra final de moissanita.
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