Erebaur

宝石种类

逐个种介绍填满首饰柜与收藏的宝石,从钻石、刚玉到稀见的硼酸盐和有机材料,说明每一种的成分以及致色的原因。

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17
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参考数据库收录的宝石材料超过 500 种,但首饰中所见几乎全部出自其中的几十种。本章逐一讲述这些宝石。每一条说明材料的化学属性、所产出的行业变种、这些变种的致色原因,以及知名产地。钻石列在最前,随后是主要的彩色宝石家族:刚玉、绿柱石、金绿宝石、石榴石、碧玺、尖晶石、石英、欧泊和玉石。接下来综述其他宝石矿物,再介绍收藏者珍视的稀有品种,最后是由生物体形成的宝石。章末的参考表列出六十个变种的化学式、晶系、硬度、折射率和相对密度,这些正是宝石学家用来区分不同宝石的测量值。

(02.01)宝石

钻石:无色与彩色

钻石是结晶于等轴晶系的碳,也是最硬的天然材料,摩氏硬度为 10。GIA 给出的折射率为 2.42,相对密度为 3.52,误差为正负 0.01。多数宝石级钻石落在从无色到浅黄色或浅褐色的范围内,GIA 把这一范围由 D 分至 Z。颜色更深,或带有其他色调的钻石属于彩钻,其价值一般随颜色的浓度和纯正程度上升,而不是下降。

氮致黄色。含有孤立氮原子的钻石,即 Ib 型,包括行业称为金丝雀黄的浓黄色钻石。硼使钻石呈蓝色,每一百万个碳原子中不到一个硼原子就足以致色。天然钻石的粉色至红色通常来自 550 nm 附近一条宽吸收带,它与晶格的塑性变形有关;同一吸收带在褐色钻石中也很常见,其背后的缺陷至今尚未完全清楚。绿色通常来自 GR1,即辐照损伤产生的空位。实验室辐照会产生同样的缺陷,因此天然绿色是最难证明的颜色之一。

(02.02)宝石

钻石的类型与黑钻石

科学家按晶格中的氮原子和硼原子把钻石分为若干,通常用红外光谱测定。这一体系源自罗伯逊等人 1934 年和 1936 年的工作,他们按钻石透过紫外光和红外光的方式加以划分;1959 年凯泽和邦德把黄色与氮联系起来。

Ia 型钻石占天然钻石的 95% 以上,其中的氮以聚合体形式存在。Ib 型钻石极少,含孤立氮原子,几乎总是褐色、黄色或橙色。IIa 型钻石不含可轻易测出的氮或硼;印度的戈尔康达地区是其历史产地。IIb 型钻石含硼,由此获得蓝色或灰色以及导电性;多数产自印度和南非的库里南矿。实验室在筛查优化处理或实验室生长时,也把类型作为早期线索。

黑钻石中包括卡邦纳多,一种不透明、多孔的多晶质钻石,仅见于巴西和中非共和国。从未有过在金伯利岩中发现卡邦纳多的报道。其密度为 2.8–3.45,多数接近 3.05,而宝石级钻石为 3.52;其成因尚无定论,从地壳生长到地外来源等各种说法都有。已知最大的一块名为塞尔吉奥,1905 年发现,比 3 106 ct 的库里南原石还重 61 ct。

(02.03)宝石

刚玉:红宝石与蓝宝石

刚玉是氧化铝 Al₂O₃,摩氏硬度 9,折射率 1.762–1.770,相对密度 4.00。纯净的刚玉无色,颜色由微量元素产生。由铬致红色者为红宝石,色调从橙红色到紫红色;铬含量越高,红色越浓。铬同时引起荧光。在大理岩中形成的红宝石含铁很少,因此红色荧光得以保留,在日光下也能显现。

蓝色蓝宝石的颜色源自铁和钛,各占百分之几的百分之几,铁越多蓝色越深。帕帕拉恰是一种稀有的粉橙色蓝宝石,名称取自莲花。其余所有色调的刚玉,包括紫罗兰色、绿色、黄色、橙色、粉色和紫色,以及双色宝石,都作为彩色蓝宝石出售。变色蓝宝石最常见的表现是在日光或荧光灯下呈蓝色,在白炽灯下转为紫色。

星光红宝石和星光蓝宝石显示星光效应,通常是弧面型宝石弧面上的六射星线。它来自白光在大量细小、定向排列的针状包裹体上的反射;在蓝宝石中,这些常是宝石学家称为丝绢状包体的交叉金红石针。

(02.04)宝石

绿柱石:祖母绿、海蓝宝石及其同族

绿柱石是铍铝硅酸盐 Be₃Al₂Si₆O₁₈,晶体呈六方柱状,摩氏硬度 7.5–8。GIA 给出该种的折射率为 1.577–1.583,相对密度为 2.72。纯净的绿柱石无色,称为无色绿柱石,少量其他元素产生各个彩色变种。

祖母绿是绿色至蓝绿色的变种。行业中有一部分人把凡由铬致色的绿色绿柱石都称作祖母绿,而多数宝石学家、实验室和商人在颜色浅到不足以称为祖母绿时,称之为绿色绿柱石。GIA 用实验室分级的比色石来解决这一问题。祖母绿通常包裹体较多,行业对祖母绿中肉眼可见包裹体的接受程度高于多数宝石。

海蓝宝石呈绿蓝色,色调较浅。摩根石为粉色至橙粉色,颜色来自微量的锰,读数略高,为 1.583–1.590 和 2.80–2.91。红色绿柱石由 Mn³⁺ 致色。它于 1905 年最早报道于美国犹他州的托马斯山脉,20 世纪 50 年代末在瓦瓦山脉东坡被发现,那里至今仍是几乎全部宝石级材料的产地。其早期名称 bixbite 从未得到广泛使用。

(02.05)宝石

金绿宝石:变石与猫眼

金绿宝石是铍铝氧化物 BeAl₂O₄,属斜方晶系,摩氏硬度 8.5,是常用宝石中仅次于钻石和刚玉的第三硬者。多数金绿宝石为黄色、绿黄色或褐色,但其中两个变种价格很高。

变石是变色的变种:日光下呈蓝绿色,白炽灯下呈紫红色。GIA 给出其折射率为 1.746–1.755,相对密度为 3.73。这种变化并非来自多色性,尽管变石的多色性很强,而是来自该矿物吸收光的方式,因而在日光下平衡偏向一侧,在灯光下偏向另一侧。这一变种于 19 世纪 30 年代最早发现于俄国乌拉尔山脉,以后来的沙皇亚历山大二世命名,他解放了俄国农奴,1881 年遇刺身亡。斯里兰卡、东非和巴西是如今的主要产地。

猫眼金绿宝石又称金绿猫眼,显示猫眼效应,即弧面型宝石表面一条明亮的光带。它的眼线比碧玺猫眼更为锐利,后者的眼线较柔和、发散。兼具两种效应的变石猫眼极为罕见。

(02.06)宝石

石榴石族

石榴石是一族等轴晶系的硅酸盐矿物,共用一种晶体结构,其中容纳的金属却各不相同。已知的种有二十多个;具商业意义的有五个,而许多宝石级石榴石是其中两种或多种的化学混合体。GIA 给出该族的折射率为 1.714–1.888,相对密度为 3.47–4.15,硬度为 6.5–7.5,无双折射。

镁铝榴石 Mg₃Al₂(SiO₄)₃ 和铁铝榴石 Fe₃Al₂(SiO₄)₃ 提供了大部分红色石榴石。红榴石 (Mg,Fe)₃Al₂(SiO₄)₃ 是二者混合而成的紫红色品种。锰铝榴石 Mn₃Al₂(SiO₄)₃ 是橙色的种。

钙铝榴石 Ca₃Al₂(SiO₄)₃ 几乎产出蓝色以外的一切颜色,读数为 1.731–1.760,相对密度 3.40–3.78。其绿色变种沙弗莱石的范围更窄,为 1.739–1.744 和 3.57–3.65,主要由钒致色,并含少量铬。桂榴石是橙色至肉桂褐色的钙铝榴石。钙铁榴石 Ca₃Fe₂(SiO₄)₃ 产出翠榴石,一种由铬致绿色的石榴石,读数为 1.880–1.889,相对密度 3.80–3.88,色散为 0.057,高于钻石的 0.044。其呈放射状的马尾状包裹体是由一粒微小铬铁矿晶体长出的蛇纹石纤维。

变色石榴石像变石一样,在日光与白炽灯下色调不同。

(02.07)宝石

碧玺

碧玺是一族彼此密切相关的硼硅酸盐,晶体属三方晶系,常呈横截面为三角形的长柱状,这是其他常见矿物都不形成的形态。该族共有硅、铝和硼,并可容纳钠、锂、钙、镁、锰、铁、铬、钒、氟,有时还有铜,因此它的颜色几乎比任何其他宝石都多。硬度 7–7.5,折射率 1.624–1.644,相对密度约 3.06。多数宝石级材料是富锂的锂电气石 Na(Li₁.₅,Al₁.₅)Al₆Si₆O₁₈(BO₃)₃(OH)₄。碧玺具热电性,受热时带电,受压时具压电性。

行业名称随颜色而定。一般认为铁以及可能的钛产生绿色和蓝色,锰产生红色和粉色。红碧玺为粉色、红色、紫红色、橙红色或褐红色。蓝碧玺为深紫蓝色、蓝色或绿蓝色。帕拉伊巴碧玺产自巴西同名的州,是由铜致色的浓艳紫蓝色、绿蓝色或蓝色品种。铬碧玺产自坦桑尼亚,呈浓绿色,但其颜色主要由钒而非名称所暗示的铬产生。

许多晶体沿长度方向或由核部向边缘改变颜色。西瓜碧玺中心为粉色,外围为绿色,通常切成薄片以显示这一图案。

(02.08)宝石

尖晶石

尖晶石是镁铝氧化物 MgAl₂O₄,属等轴晶系,硬度 8,折射率 1.718,相对密度 3.60。由于等轴晶系晶体为均质体,尖晶石在各个方向上颜色相同,不像红宝石和蓝宝石那样沿不同晶轴看去可能不同。它的颜色从橙色经红色、粉色和紫色、蓝色、紫罗兰色的各种色阶直到蓝绿色。

数百年间,红色尖晶石一直未与红宝石区分开来,历史上许多著名的“红宝石”其实是尖晶石。英国王室珍宝中最知名的两件,黑王子红宝石和帖木儿红宝石,都是红色尖晶石。矿物学家让·巴蒂斯特·路易·罗梅·德利尔把尖晶石从红宝石中分出,确认为独立矿物。

铬产生浓艳的红色和粉色,含铬越多红色越强。橙色和紫色宝石的颜色来自铁与铬的混合,紫罗兰色至蓝色尖晶石仅由铁致色,而作为钴蓝色尖晶石出售的高饱和度品种则由微量钴致色。缅甸和斯里兰卡是久负盛名的产地。

(02.09)宝石

石英家族

石英是二氧化硅 SiO₂,硬度 7,折射率 1.544–1.553,相对密度 2.66。它的宝石有两种结构:切磨成透明刻面石的单晶,以及玉髓,即由显微石英纤维组成的致密集合体。

紫晶是紫色变种,从浅丁香紫到深紫,从带褐色调到鲜艳都有,常见颜色深浅相间的角状色带。黄晶为黄色至橙红色,由微量铁致色。天然黄晶稀少,市场上多数黄晶是热处理的紫晶;巴西整只的紫晶晶洞常被加热变成黄晶。在玻利维亚,两种颜色出现在同一晶体中,这样的宝石作为紫黄晶出售。烟晶为浅褐色至黑色,芙蓉石为浅粉至中粉色,二者都具有该种的一般性质。

玉髓的各变种按颜色和纹样命名。玛瑙有条带,缟玛瑙的条带平直且互相平行;市面上的黑色缟玛瑙多为染色。红玉髓为橙色至红色,绿玉髓为苹果绿色,碧玉则是这一家族中不透明、常带花纹的成员。商业玉髓中有很大一部分经过染色或加热。

(02.10)宝石

欧泊

欧泊是含水的二氧化硅 SiO₂·nH₂O,其二氧化硅结构中最多可含约 20% 的水。它没有晶体结构,归入似矿物。GIA 给出其硬度为 5–6.5,折射率为 1.37–1.47,相对密度为 2.15,容差较大。失水会使部分欧泊容易出现细密的表面裂纹,称为龟裂

贵欧泊显示变彩,即随宝石移动而变换的光谱色闪光。成因是衍射:欧泊由亚微米级的二氧化硅小球按规则格架堆积而成,小球的大小决定出现哪些颜色,直径约 0.1 微米者给出紫色,约 0.2 微米者给出红色。普通欧泊缺乏有序堆积,不显示变彩。

行业名称多用来描述体色和围岩。黑欧泊是主要类型中最稀少的,体色深,使各种颜色格外突出。白欧泊浅色欧泊体色浅,较为常见。砾石欧泊连同其铁石围岩一起切磨,围岩成为成品宝石的一部分。火欧泊透明至半透明,体色为黄色、橙色或红色,可有变彩也可没有,也称墨西哥欧泊。自 19 世纪 90 年代各矿开始商业生产以来,澳大利亚一直是主要产地。

(02.11)宝石

玉:翡翠与软玉

是一个行业名称。GIA 把它用于软玉、硬玉,以及在特定条件下的绿色绿辉石,三者都是显微晶体互相交织而成的致密集合体。1863 年,法国矿物学家阿列克西·德穆尔分析了来自缅甸的鲜绿色玉,发现它不同于中国久已使用的角闪石类玉,并把这种矿物命名为硬玉。

硬玉是钠铝辉石 NaAlSi₂O₆,硬度 6.5–7,折射率 1.666–1.680,相对密度 3.34。要算作翡翠,硬玉质辉石应占岩石的 90%–95%。铬产生近乎透明的鲜绿色,称为帝王绿,是最有价值的颜色。缅甸仍是顶级材料的主要产地,开采集中在克钦邦的帕敢地区;硬玉在危地马拉、日本、俄罗斯和美国加利福尼亚州也有产出。

软玉属于角闪石中的阳起石-透闪石系列。它较软,为 6–6.5,也较轻,为 2.95,但毡状纤维交织的结构使它在各类岩石中韧性极高。其历史上的中国产地在和田以南的昆仑山。CIBJO 规定正确的行业名称为硬玉翡翠软玉和田玉,并要求披露翡翠常用的聚合物充填和染色处理。

(02.12)宝石

其他透明宝石:从坦桑石到锂辉石

坦桑石是黝帘石 Ca₂Al₃(SiO₄)₃(OH) 的紫蓝色至紫罗兰紫色变种,20 世纪 60 年代发现于坦桑尼亚北部的梅雷拉尼丘陵,至今仍只在那里进行商业开采。它的多色性很强,多数宝石经过加热,以除去或减弱黄绿色或褐色的多色性颜色,留下更多的蓝色和紫罗兰色。

托帕石 Al₂SiO₄(F,OH)₂ 硬度为 8,但在一个方向上具完全解理。它属他色矿物:铬产生天然的粉色、红色和紫罗兰色至紫色,而晶体结构中的缺陷产生黄色、褐色和蓝色。多数蓝色托帕石是无色材料经电子辐照再加热的产物。帝王托帕石为中等红橙色至橙红色,商业上仅产自一个地区,即巴西的欧鲁普雷图。

锆石 ZrSiO₄ 是天然矿物,与合成立方氧化锆没有关系。铀和钍在漫长地质时间中损伤晶格,使低型锆石的光学和物理常数低得多;加热到高温可修复部分损伤,首饰用锆石几乎全部属于高型。

橄榄石是宝石级的镁铁橄榄石,由成分中的铁致黄绿色,产于玄武岩、被带到地表的地幔岩石中,偶尔也见于陨石。堇青石是宝石级的堇青石,多色性很强。紫锂辉石是锂辉石 LiAlSi₂O₆ 的粉色至紫罗兰紫色变种,由锰致色,约 1902 年得到确认。绿色的翠绿锂辉石和黄色的黄锂辉石是锂辉石的另外两个变种。

(02.13)宝石

绿松石、青金石、孔雀石与长石

绿松石是含水的铜铝磷酸盐 CuAl₆(PO₄)₄(OH)₈·5H₂O,硬度 5–6,折射率 1.610–1.650,相对密度近 2.76。它形成于干旱贫瘠的地区,富铜的酸性地下水下渗,与含磷和铝的矿物反应,留下多孔、半透明至不透明的材料。矿床位于富铁的褐铁矿或砂岩中,其残余表现为深色或黄褐色的脉纹,称为铁线。伊朗的内沙布尔地区确立了天蓝色的传统标准,无论产地如何,行业都把这种颜色称为波斯蓝。CIBJO 把塑料充填和近无色的表面浸蜡列为绿松石常用的处理方法。

青金石是一种岩石,由青金石矿物与方解石、黄铁矿,以及少量透辉石、角闪石、长石或云母组成的集合体。青金石矿物赋予它珍贵的宝蓝色,研磨后的青金石提供了文艺复兴绘画所用的群青颜料。

孔雀石 Cu₂CO₃(OH)₂ 是不透明、带状的绿色碳酸铜,与铜矿共生,较软,摩氏硬度 3.5–4.5。

长石提供三种具特殊光学效应的宝石。月光石是正长石与钠长石交替层状连生;光在层间散射产生月光效应。拉长石和透长石也可以有这种效应,马达加斯加的拉长石作为彩虹月光石出售。拉长石以加拿大的拉布拉多命名,日光石因细小的片状包体而闪光,美国俄勒冈州的材料则因铜而闪光。

(02.14)宝石

磷灰石、榍石、红柱石、蓝晶石、透辉石、萤石

还有一组矿物只是偶尔用于首饰,主要受到收藏者的重视,原因通常是较软、有解理或具某种不寻常的光学性质。

磷灰石 Ca₅(PO₄)₃(F,OH,Cl) 是摩氏硬度 5 的标准矿物。它有多种颜色,马达加斯加产的霓虹蓝绿色宝石类似含铜的帕拉伊巴碧玺,但要容易划伤得多。

榍石是榍石矿物(CaTiSiO₅)的宝石名称,色散为 0.051,高于钻石,双折射率最高可达约 0.19,大到透过台面可以看到后刻面成双。硬度 5–5.5,相比戒指更适合做吊坠和耳饰。

红柱石蓝晶石的化学式同为 Al₂SiO₅,但晶体结构不同。红柱石的多色性很强,因此切磨得当的宝石会同时闪现绿色和红褐色。蓝晶石通常为蓝色,特别之处在于硬度随方向而变:沿晶体长度方向约为 4–4.5,横向为 6–7.5,这使切磨变得困难。

透辉石 CaMgSi₂O₆ 最为人知的是浓绿色的铬透辉石,由铬致色,开采于俄罗斯。萤石 CaF₂ 是摩氏硬度 4 的标准矿物,几乎有各种颜色,并沿四个解理方向极易裂开,因此多为收藏而切磨。

(02.15)宝石

稀有收藏级宝石

许多最稀有的宝石需要不常见的元素组合,往往是铍或硼,并且要有合适的地质环境。

硼铝锆钙石是一种钙锆铝硼酸盐,20 世纪 50 年代初发现于缅甸抹谷附近。多年间只知道两颗晶体,重 1.7 g 和 2.1 g,后来又在 GIA 的一包宝石原石中发现第三颗。2001 年的一颗 11 g 晶体、2004 年在次生矿床中的发现,以及 2005 年 5 月在图伦当和威卢矿原生产状中找到的硼铝锆钙石改变了这一局面:此后已采得一千多颗晶体和碎块,多数成品宝石重 0.05–0.30 ct。

塔菲石于 1945 年 10 月被都柏林的爱德华·查尔斯·理查德·塔菲伯爵注意到,他从一包刻面宝石中挑出一颗不寻常的、具双折射、类似尖晶石的蓝紫色宝石。含铬塔菲石的折射率为 1.716–1.728,密度为 3.61–3.67。

格兰迪迪尔石是镁铝硼硅酸盐 MgAl₃BSiO₉;第一颗透明刻面石产自斯里兰卡,读数为 1.583–1.622,密度为 2.96。蓝锥矿 BaTiSi₃O₉ 于 1907 年发现于圣贝尼托县的新伊德里亚地区,自 1985 年起成为加利福尼亚州的州石,在短波紫外光下发强蓝色荧光。普德雷特石此前只知道是魁北克圣伊莱尔山产出的微小晶体,2000 年有人在抹谷购得其宝石原石后才进入市场。

(02.16)宝石

珍珠

当软体动物把异物包裹上珍珠层时,珍珠便形成了。GIA 给出珍珠的成分为碳酸钙,硬度 2.5–3,折射率 1.52–1.69,相对密度 2.60–2.85。光与薄珍珠层的相互作用产生光泽以及称为晕彩的虹彩。天然珍珠在某些软体动物的体内或外套膜组织中生长,通常围绕一个显微异物,完全没有人为帮助。养殖珍珠则是在技师把一颗贝壳珠连同一片外套膜组织植入宿主软体动物的性腺,或把数片不带珠核的外套膜组织植入其外套膜之后生长起来的。

行业公认四个主要的养殖品种。Akoya 珍珠多为白色或奶油色,产自在日本和中国养殖的马氏珠母贝(Pinctada fucata)。南洋珍珠产自澳大利亚、印度尼西亚和菲律宾的大珠母贝(Pinctada maxima),颜色为白色至银色或金色,粒大,生长期长而珠层厚。大溪地珍珠产自法属波利尼西亚各岛周围的黑蝶贝(Pinctada margaritifera),可为灰色、黑色或褐色,带绿色、蓝色、紫色或粉色伴色。淡水珍珠主要在中国养殖,产量最大,尺寸、形状和颜色的范围也最广。

(02.17)宝石

珊瑚、琥珀、煤精、斑彩石、贝壳与象牙

贵珊瑚是红珊瑚科群体海洋动物的碳酸钙骨骼,有红色、粉色和白色。它在《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)中的地位并不统一。全部黑珊瑚,即黑角珊瑚目,自 1981 年起列入附录二。应中国要求,红珊瑚科的四个种自 2008 年 7 月起列入附录三。地中海的红珊瑚(Corallium rubrum)未被 CITES 收录:1987 年、2007 年和 2010 年的列入提案均被否决,理由是这类长寿命物种需要的是有效的属地管理。

琥珀是树脂化石。GIA 给出其折射率为 1.540,相对密度为 1.08,硬度为 2–2.5,轻到可以浮在饱和盐水中。煤精是由远古木材形成的致密褐煤,CIBJO 以 jet 或 gagat 之名收录。

斑彩石是菊石化石壳体上的虹彩层。CIBJO 把斑彩石定为具虹彩的菊石壳体的商业名称,并指出用近无色硬化物质充填是常见做法。

象牙受到严格限制。CITES 自 1990 年 1 月 18 日起把非洲象列入附录一,因此只有在特殊情况下才允许商业性国际贸易;博茨瓦纳、纳米比亚和津巴布韦(1997 年)以及南非(2000 年)的种群此后被移至附录二。在美国,50 CFR 17.40(e) 禁止在州际或对外贸易中销售非洲象象牙,仅有范围很窄的微量成分和古董例外。

图 02.1

宝石性质一览

60 行

宝石性质一览
钻石钻石C等轴晶系102.423.51–3.53无色至黄色或褐色;彩钻
卡邦纳多钻石C等轴晶系(多晶质)102.8–3.45黑色,不透明
红宝石刚玉Al₂O₃三方晶系91.762–1.773.95–4.05橙红色至紫红色
蓝色蓝宝石刚玉Al₂O₃三方晶系91.762–1.773.95–4.05浅蓝色至深蓝色
帕帕拉恰蓝宝石刚玉Al₂O₃三方晶系91.762–1.773.95–4.05粉橙色至橙粉色
彩色蓝宝石刚玉Al₂O₃三方晶系91.762–1.773.95–4.05紫罗兰色、绿色、黄色、橙色、粉色、紫色、双色
祖母绿绿柱石Be₃Al₂Si₆O₁₈六方晶系7.5–81.577–1.5832.72绿色至蓝绿色
海蓝宝石绿柱石Be₃Al₂Si₆O₁₈六方晶系7.5–81.577–1.5832.72绿蓝色,色调浅
摩根石绿柱石Be₃Al₂Si₆O₁₈六方晶系7.5–81.583–1.592.8–2.91粉色至橙粉色
红色绿柱石绿柱石Be₃Al₂Si₆O₁₈六方晶系7.5–81.56–1.5722.65–2.72覆盆子红至紫红色
变石金绿宝石BeAl₂O₄斜方晶系8.51.746–1.7553.73日光下呈蓝绿色,白炽灯下呈紫红色
镁铝榴石镁铝榴石Mg₃Al₂(SiO₄)₃等轴晶系6.5–7.51.714–1.8883.47–4.15红色、紫红色、橙红色
铁铝榴石铁铝榴石Fe₃Al₂(SiO₄)₃等轴晶系6.5–7.51.714–1.8883.47–4.15深红色、褐红色、紫红色
锰铝榴石锰铝榴石Mn₃Al₂(SiO₄)₃等轴晶系6.5–7.51.714–1.8883.47–4.15浅橙色至红褐色
沙弗莱石钙铝榴石Ca₃Al₂(SiO₄)₃等轴晶系71.739–1.7443.57–3.65浅绿色至浓绿色
桂榴石钙铝榴石Ca₃Al₂(SiO₄)₃等轴晶系71.731–1.763.4–3.78橙色至肉桂褐色
翠榴石钙铁榴石Ca₃Fe₂(SiO₄)₃等轴晶系6.51.88–1.8893.8–3.88黄绿色至绿色
红碧玺锂电气石Na(Li₁.₅,Al₁.₅)Al₆Si₆O₁₈(BO₃)₃(OH)₄三方晶系7–7.51.624–1.6443–3.26粉色、红色、紫红色、橙红色、褐红色
蓝碧玺锂电气石Na(Li₁.₅,Al₁.₅)Al₆Si₆O₁₈(BO₃)₃(OH)₄三方晶系7–7.51.624–1.6443–3.26深紫蓝色、蓝色、绿蓝色
帕拉伊巴碧玺锂电气石Na(Li₁.₅,Al₁.₅)Al₆Si₆O₁₈(BO₃)₃(OH)₄三方晶系7–7.51.624–1.6443–3.26浓艳的紫蓝色、绿蓝色、蓝色
红色尖晶石尖晶石MgAl₂O₄等轴晶系81.7183.6红色至粉色(铬)
钴蓝色尖晶石尖晶石MgAl₂O₄等轴晶系81.7183.6饱和度高的蓝色(钴)
紫晶石英SiO₂三方晶系71.544–1.5532.64–2.69浅丁香紫至深紫色,常有色带
黄晶石英SiO₂三方晶系71.544–1.5532.64–2.69黄色、橙色至橙红色
芙蓉石石英SiO₂三方晶系71.544–1.5532.64–2.69极浅至中深粉色
烟晶石英SiO₂三方晶系71.544–1.5532.64–2.69浅褐色至黑色
玛瑙石英(玉髓)SiO₂三方晶系(微晶质)6.5–71.535–1.5392.6带状条纹,多种颜色
绿玉髓石英(玉髓)SiO₂三方晶系(微晶质)6.5–71.535–1.5392.6苹果绿色
贵欧泊欧泊SiO₂·nH₂O非晶质5–6.51.37–1.471.25–2.23白色、灰色或黑色体色,带变彩
翡翠硬玉NaAlSi₂O₆单斜晶系(集合体)6.5–71.666–1.683.34绿色、白色、黄色、橙红色、紫罗兰色、灰色、黑色
软玉(和田玉)阳起石-透闪石Ca₂(Mg,Fe)₅Si₈O₂₂(OH)₂单斜晶系(集合体)6–6.51.606–1.6322.95浅绿至深绿色、黄色、褐色、黑色、灰色、白色
坦桑石黝帘石Ca₂Al₃(SiO₄)₃(OH)斜方晶系6–71.691–1.73.35紫蓝色、蓝紫色至紫罗兰紫色
托帕石托帕石Al₂SiO₄(F,OH)₂斜方晶系81.619–1.6273.53黄色、橙色、褐色、粉色至红色至紫色、蓝色、无色
锆石锆石ZrSiO₄四方晶系6–7.51.81–1.9843.9–4.73蓝色、红色、黄色、橙色、褐色、绿色
橄榄石橄榄石(Mg,Fe)₂SiO₄斜方晶系6.5–71.65–1.693.34褐绿色、黄绿色至纯绿色
堇青石堇青石Mg₂Al₄Si₅O₁₈斜方晶系7–7.51.542–1.5512.61紫蓝色(多色性,另一方向为无色至黄色)
紫锂辉石锂辉石LiAlSi₂O₆单斜晶系6.5–71.66–1.6763.18粉色至紫罗兰紫色
绿松石绿松石CuAl₆(PO₄)₄(OH)₈·5H₂O三斜晶系5–61.61–1.652.4–2.9蓝色至绿色
青金石岩石(青金石、方解石、黄铁矿)青金石矿物:(Na,Ca)₈(Al,Si)₁₂O₂₄(S,SO₄)岩石(青金石为等轴晶系)5–61.5–1.672.5–3绿蓝色至紫蓝色,含方解石与黄铁矿
孔雀石孔雀石Cu₂CO₃(OH)₂单斜晶系3.5–4.51.655–1.9093.6–4.05浅绿至深绿色,带状条纹
月光石正长石KAlSi₃O₈单斜晶系6–6.51.518–1.5262.58无色至白色、灰色、绿色、桃色、褐色;带蓝色晕彩
拉长石斜长石(Ca,Na)(Al,Si)₄O₈三斜晶系6–7.21.559–1.5682.7灰色至深色,带蓝色、绿色、金色闪光
日光石(奥长石)斜长石(Na,Ca)(Al,Si)₄O₈三斜晶系6–7.21.537–1.5472.65黄色、绿色、红色、红褐色、无色,带砂金效应
磷灰石磷灰石Ca₅(PO₄)₃(F,OH,Cl)六方晶系51.628–1.6493.1–3.35蓝绿色、绿色、黄色、紫罗兰色、粉色
榍石榍石CaTiSiO₅单斜晶系5–5.51.843–2.113.45–3.55黄色、绿色、褐色
红柱石红柱石Al₂SiO₅斜方晶系6.5–7.51.627–1.6493.13–3.17绿色至红褐色(具多色性)
蓝晶石蓝晶石Al₂SiO₅三斜晶系4–7.51.71–1.7343.53–3.68蓝色、蓝绿色、绿色、橙色
铬透辉石透辉石CaMgSi₂O₆单斜晶系5.5–6.51.664–1.733.22–3.38浓绿色
萤石萤石CaF₂等轴晶系41.432–1.4343.18紫色、绿色、蓝色、黄色、无色
硼铝锆钙石硼铝锆钙石CaZrAl₉O₁₅(BO₃)六方晶系7.5–81.787–1.8164.01红色、褐红色、橙红色
塔菲石塔菲石BeMg₃Al₈O₁₆六方晶系8–8.51.716–1.7283.61–3.67淡紫色至紫色、紫红色、灰紫罗兰色、无色
格兰迪迪尔石格兰迪迪尔石MgAl₃BSiO₉斜方晶系7–7.51.583–1.6222.94–2.98绿蓝色至蓝绿色
蓝锥矿蓝锥矿BaTiSi₃O₉六方晶系6–6.51.757–1.8053.65–3.68紫蓝色、无色,罕见粉色
硼铝石硼铝石Al₆B₅O₁₅(F,OH)₃六方晶系6.5–7.51.637–1.6533.28–3.31无色、淡蓝色、蓝色、黄色
普德雷特石普德雷特石KNa₂B₃Si₁₂O₃₀六方晶系51.511–1.5322.51–2.53无色至淡粉色、紫粉色
塞兰迪布石塞兰迪布石Ca₂(Mg,Al)₆(Si,Al,B)₆O₂₀三斜晶系6.5–71.701–1.7063.42–3.52灰蓝色、蓝绿色、黑色
珍珠珍珠层(碳酸钙)CaCO₃有机质2.5–31.52–1.692.6–2.85白色、黑色、灰色、黄色、橙色、粉色、淡紫色、绿色、蓝色
琥珀树脂化石C₁₀H₁₆O有机质2–2.51.541.08黄色、橙色、褐色;罕见蓝色或绿色
贵珊瑚红珊瑚科骨骼CaCO₃(方解石)有机质3.5–41.486–1.6582.6–2.7白色、粉色、橙粉色、红色
煤精褐煤C,含杂质有机质2.5–41.661.19–1.35黑色至深褐色
(02.S)资料来源14 篇参考文献

资料来源

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最后核校于 2026 年 9 月。表中数据取自上述来源;价格与法规会变动,引用前请先核对日期。