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微量元素對人工培育寶石級大單晶鉆石顏色的影響

2020-06-19 11:10 億宏磨具 次閱讀

劉 坤, 張 坤, 田楊楊, 張建華, 王 濤

(鄭州華晶金剛石股份有限公司, 鄭州 450001)

關鍵詞 微量元素; 摻雜; 大單晶顏色

近年來,人工培育鉆石逐漸得到大眾的認可。隨著鉆石消費領域的不斷擴大,且為了降低對天然鉆石開采的依賴,業界加大了對培育鉆石的研究。黃色Ⅰb型、無色Ⅱa型和藍色Ⅱb型寶石級鉆石是市場上已有的3大品型,但這仍然無法滿足人們對鉆石顏色多樣化的需求。因此,通過控制培育鉆石中微量摻雜元素的含量來改變其顏色,增加其多樣化品種勢在必行。

現有的研究表明:在人工培育鉆石的生產過程中,鉆石的生長對溫度和壓力要求極為嚴格。在六面頂壓機和頂錘尺寸型號已固定的情況下,不同的傳壓保溫介質需要對應不同的壓力和功率;同時,確定傳壓介質和保溫介質后,也需要精細調整合成塊內部的組裝結構,以及合成時的溫度場、壓力場和碳素場;而且,合成時的環境溫度、濕度和六面頂壓機的冷卻循環水系統等都需要在某個范圍內恒定,這樣才能生長出形貌和凈度都完美的寶石級鉆石晶體。

目前,人工培育的寶石級大單晶主要有黃色Ⅰb型、無色Ⅱa型和藍色Ⅱb型3種。其中,黃色Ⅰb型是沒有加入Ti、Cu、Al等除氮劑,直接用觸媒和碳源合成出來的;無色Ⅱa型的鉆石幾乎接近無色,這是因為在高溫高壓合成的過程中,加入的除氮劑與腔體中的氮元素反應生成氮化物,除去了其中的氮元素,使晶體呈現無色;藍色Ⅱb型是加入過量的除氮劑后再添加極其微量的B元素,B原子進入金剛石晶格中使晶體呈現藍色。

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為探索微量元素含量對寶石級金剛石大單晶顏色的影響,開展具體合成試驗,選用FeCo40為觸媒,人造高純石墨為碳源,在一定壓力及溫度梯度下,研究Ti和B等2種不同微量元素的添加量對人工培育寶石級大單晶鉆石顏色的影響。

1 試驗條件及參數

試驗在鄭州華晶金剛石股份有限公司的6×3500T六面頂壓機上進行,該設備具有良好的精密度,壓力控制誤差在±0.1 MPa范圍內,用功率控制的溫度誤差在±1 W范圍內,且還可連續補壓,具有良好的持續保壓性。合成工藝時間設定為120 h,所使用的傳壓密封介質是復合葉蠟石塊。

試驗觸媒使用FeCo40,碳源使用人造高純石墨。合成壓力根據鉍(Bi)、鋇(Ba)和鉈(Tl)3種金屬的高溫相變點產生的電流變化,建立油壓和合成塊內部實際壓力的定標曲線來標定;合成溫度根據Pt6%Rh-Pt30%Rh熱電偶測定的輸入功率與溫度的對應曲線來標定。與此同時,嚴格控制試驗中的觸媒和碳源質量。在觸媒和碳源中引入微量元素的方法是:在熔煉FeCo40觸媒合金時添加質量分數99.9%的單質Ti來引入微量Ti,在制作高純石墨碳源時添加質量分數99.9%的B4C來引入微量B,且微量Ti和B元素的添加量要根據觸媒的質量進行質量分數控制。

合成完成后的合成塊(含有寶石級大單晶的圓形觸媒餅狀塊)經過酸洗、堿洗等提純處理后,記錄單晶顏色的變化。試驗時嚴格控制合成塊內部組裝過程中其他雜質的進入,每組試驗均試驗2次,其試驗條件及詳細參數如表1所示。

表1 試驗過程詳細條件及參數

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2 試驗結果及討論

表1條件下添加不同微量元素的Ti和B對晶體顏色的影響如表2所示。

表2 不同微量元素對寶石級大單晶鉆石顏色的影響

不同試驗條件下合成的不同大單晶顏色如所示。從可看出:在條件2下生產的大單晶為深黃色(a);在條件3下生產的晶體依舊為深黃色(b);在條件4下生產的晶體為淺黃色(c);在條件5下生產的晶體為無色(d);在條件7下生產的晶體,幾乎為無色(e);在條件8下生產的晶體為輕微藍色(f);在條件9下生產的晶體為淺藍色(g);在條件10下生產的晶體為深藍色(h)。

綜合表1、表2和的結果可知:在不添加微量元素Ti和B的情況下,生長的鉆石呈現深黃色(a);添加了質量分數0.2%的少量Ti,基本上沒有改變鉆石的顏色(b);但隨著添加的Ti質量分數增加,在第4組添加0.9%的Ti時晶體呈現為淡黃色(c),在第5組Ti的質量分數為1.3%時晶體呈現為無色(d),這說明Ti元素的添加可改變晶體的顏色,但其添加量與晶體顏色深淺并不是線性關系。

因此,在5.5 GPa壓力和1 365 ℃的溫度下,除氮劑Ti的加入會影響人工合成鉆石的顏色。隨著Ti添加量的增加,鉆石的顏色由深黃色逐漸變淺,直至無色。同時,加入過量Ti至質量分數達2.0%,其他試驗條件不變的情況下,合成溫度升高了5 ℃,該溫度剛好適合試驗塊中鉆石的生長,說明加入過量的除氮劑Ti,會導致合成腔體內鉆石生長所需的溫度升高。

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此外,在Ti元素添加量一定的基礎上添加B元素,培育鉆石的顏色也會發生改變。當添加B的質量分數小于或等于0.005%時,鉆石幾乎為無色(e),與d情況相同,說明加入微量B不改變鉆石的顏色;當B的質量分數為0.010%時,晶體呈現為輕微藍色(f),說明加入的B開始起作用;當B的質量分數為0.030%時,晶體呈現淡藍色(g);當B的質量分數為0.050%時,晶體呈深藍色(h),B對鉆石顏色的影響進一步加劇。

所以,在充分添加除氮的微量Ti后,再加入微量B,又會使金剛石大單晶的顏色發生變化。隨B添加量增加,鉆石的顏色從無色變成淡藍直至深藍色。但若B的添加量過少,鉆石還保持原來的顏色,因此B的添加量對鉆石顏色的改變有一個閾值。

對試驗塊的底部顏色進行觀察后發現:在未添加微量Ti和B的試驗條件2下,高溫高壓合成塊的觸媒底部呈現亮銀色;而在試驗條件3下,添加質量分數為0.2%的Ti,合成塊的觸媒底部部分區域呈青黑色;在試驗條件4、5、6、7、8、9、10下,合成塊的觸媒底部則完全呈青黑色。

對試驗條件5和10下,合成塊的觸媒底部青黑色物質進行X射線衍射分析,其結果如所示。由可知:2種條件下的青黑色物質相同,都含有FeCo、MgO、TiC和Ti物相,其中的MgO是觸媒底部與晶床接觸部位黏連的合成保溫片成分,FeCo是試驗中所用觸媒的成分,而2種條件下加入的Ti則形成了TiC,且有部分剩余Ti存在。

故此,我們分析認為:在條件2下加入質量分數0.2%的Ti時,由于加入的Ti形成了TiC,消耗了用來除氮的Ti,沒有達到最佳的除氮效果,所以晶體顏色改變不大,依舊顯示黃色;在試驗條件5下Ti的質量分數為1.3%時,晶體完全呈現無色,說明已達到“完全除氮”效果;而在Ti的質量分數為1.3%、B的質量分數為0.050%的試驗條件10下,晶體呈深藍色,說明在已經完全除氮的條件5下,隨著B的加入,又使晶體“染色”而呈深藍色。

觀察還可發現:2種條件下加入的Ti量相同,2個圖譜的衍射線強度也基本相同,即組成的物相含量也基本相同;或者說,條件10下加入的B在的衍射圖譜中無反應。我們認為這是因為B是低熔點元素,在高溫高壓下除改變金剛石晶體的顏色外,剩余B或以單質B滲透形式或以無定型玻璃態形式存在于晶體中。

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3 結論

(1)加入微量Ti可改變寶石級鉆石的顏色。隨著Ti元素含量的增加,鉆石的顏色從原來的深黃色逐漸變淺,直至為無色;

(2)在Ti添加量一定的情況下,加入微量B元素,也會改變鉆石的顏色。隨B添加量的增加,使其從無色變為淡藍色直至深藍色,但B添加量對鉆石顏色的改變有一個閾值;

(3)合成塊底部青黑色物質的X射線衍射分析結果表明,添加的Ti質量分數≥1.3%時,會生成新的TiC物質,從而影響或改變寶石級大單晶的顏色。

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