翡翠的真假鉴定是有客观标准的,真的就是真的,假的就是假的,没有什么含糊。如果说以行家的经验和眼力辨出真伪还不能有百分之百的把握,那么在权威的珠宝鉴定所中,对翡翠的真伪都能有一个清晰的判定。如果说画的鉴定有较多的主观因素,那么珠宝翡翠的鉴定则完全靠客观的标准。
一件翡翠送进鉴定所,要经过以下这些程序,才能得出最后的结论:
1、天平测重量。
2、鉴定者以肉眼观察翡翠的外观,看它的颜色。透明度。形状外观和光泽。翡翠的光泽应是玻璃光泽,如果有些翡翠外观是蜡状光泽,则被怀疑是B货翡翠。
3、用折射仪测定折射率。折射率是宝石非常重要的光学性质,不同的宝石有不同的折射率,测出准确的折射率就能断定这是什么宝石。翡翠的折射率为1.66左右,而外观近似翡翠的绿色软玉折射率为1.61~1.63,而冒充翡翠的石英类玉石折射率为1.54。
4、用显微镜观察翡翠的内部结构。翡翠的结构是粒状镶嵌变晶结构,这是地质学的一个术语,是说翡翠是由很多小矿物颗粒组成,这些小矿物颗粒有粒状。纤维状。长柱与短柱状,成互相镶嵌的排列。这种结构行家称之为“翠性”,是行家用肉眼鉴定的重要依据,很多人称之为“苍蝇翅”。而在显微镜下观察B货翡翠,能看出翡翠的结构已经被破坏,结构疏松,在小矿物颗料之间还充填有树脂。
5、用分光镜测定翡翠的吸收光谱。分光镜能测出宝石对各个波长的光吸收程度,不同的宝石对光有不同的吸收特点,绿色翡翠对波489~503nm。690~710nm的光有吸收,这两条吸收光谱就是翡翠对光的吸收特点。
6、用荧光灯观察翡翠是否有荧光。纯净的翡翠在紫外光照射下不产生荧光,B货翡翠由于后注胶而发出粉蓝色荧光。
7、用比重液测比重。把翡翠放到不同比重的比重液中,在与翡翠比重相同的比重液中,翡翠悬浮其中,既不沉底也不漂浮。翡翠的比重在3.25~3.4之间,而B货翡翠由于内部注胶,比重会较轻。
8、用滤色镜检查。使用人工含铬染料染色的C货翡翠,在查尔斯滤色镜下是红色,而天然颜色的翡翠不变色。有些特殊染料染色的翡翠在查尔斯滤色镜下也不变色。
9、用红外光谱仪测定翡翠的吸收光谱。天然翡翠有特定的吸收光谱,当在吸收光谱中出现明显的树脂的吸收带时,可以肯定为树脂充填的B货翡翠。这一方法是鉴定B货翡翠非常有效的方法。
总之,一件翡翠送进鉴定所,经过系统鉴定之后,是真是伪自然分明,翡翠的真伪鉴定是客观的,是有统一标准的,这为翡翠打下了极好的基础。
最后说明下一张真正的鉴定证书是通过以上程序出来的,而现在那些花50元100元办出来的证一般是用紫外线仪器一堆堆扫一下下的,当然也有是用了以上几步的。
翡翠一经出现,就被冠以“玉石之王”的美称,一方面说明它的美丽绝伦,一方面也说明它是中国玉石文化的延续。翡翠艺术品与玉器的制作如出一辙,制作过程与所用工具没什么区别。
影响,不只是作品本身,它的制作工艺手法,也早已成为中国话的常用词汇,如切磋、琢磨。《诗经》中有“瞻彼淇奥,绿竹猗猗,有匪君子,如切如磋,如琢如磨。”《诗 * 大雅 * 荡之什》有句:“白圭之 ,尚可磨也:斯言之 ,不可为也。”认为玉有了瑕疵,可以磨掉,人的言行若有不轨,是磨不掉的,所以要“守身如玉”。
制玉领域最大的变化是制玉工具的进步。过去靠双脚不断地登踏制造动力,现在换成了电动马达,过去切磨工具一分钟转几百转,现在一分钟能上万转。手工制玉虽更温润但其费时费力是难以想象的。张广文先生在《玉器史话》中有一段记述,可见手工制玉的繁复。“玉器制造的工序极复杂,碾制一件玉器需要画样、锯料、做胚、做钿、磨光、刻款等主要工序。玉材硬度一般在七度左右,质地非常硬,普通金属刀具不能刻动,加工时需要用琢磨法碾制。一般是在一个桌凳上安上脚踏皮带传动装置,带动一个砣子旋转,砣子有大有小,依加工需要更换,最小的砣子仅有钉头大小,砣子上加水,再加着一种极硬的“解玉砂”在玉材需要加工的部位,旋转碾磨,因而加工速度极慢。一件玉器,不仅材料贵重,制造时所用工时也非常浩繁,特别是清代宫廷制玉,速度极慢,成本相当高。例如乾隆三十年七月苏州解办的青白玉大碗,高三寸五分,口百五寸八分。每件做胚用六七十工,打钻掏膛九十一工,做钿六十三工,光玉四十一工,镀刻年款四字做四工。由此而知清代制玉用工之一斑。
故宫博物院玉器馆有《制玉图》一套,约为清人所绘,共12副。制玉图风格写实,记录描绘出制玉的主要步骤。每图分上下两部分。上部描绘出制玉的手法,下部描绘出此手法所使用的工具。
第一幅“捣沙研浆图”。过去制玉的砣,本身的硬度不足以琢磨掉玉的一部分。它是靠着在砣与玉之间的沙,一点一点地磨掉玉石的某部分。琢玉用的沙是从天然纱中中淘出的,分红纱、黑沙、黄沙,黑沙硬度最高,可以达到 8-9 度。捣沙、研浆是琢磨用的沙加工到要求的粗细程度。把捣制研好的沙,放到器皿中沉淀,沉淀过程中,粗细自然分层。
第二幅“开玉图”。把大块的玉石分解,要用类似于锯的工具。过去多用竹板弯成弓形,又称弓子。图中画的更象锯。开玉的弓弦是铁丝制成的,几根铁丝拧成麻花股。开玉时在弦上加解玉沙,并不断加水,慢慢把玉材“磨”开。
第三幅“扎砣图”琢磨玉的轮子叫“砣”,扎砣的主要作用相当于“切”。把玉材切开,或切掉部分。大材要用大弓,小材用小弓,更小的或部分的就用扎砣。
第四幅“冲砣图”。冲砣是粗磨,相当于做胚。
第五幅“磨砣图”。相对冲砣来说是进一步加工,在胚的基础上磨出细节。
第六幅“掏堂图”。掏堂即掏膛儿。如鼻烟壶、瓶、碗、笔筒、杯等玉器,都要掏膛儿要在玉器上先钻出一个眼,然后用特别的砣一点一点地把内部的玉磨掉。
第七幅“上花图”。在磨好的器物上,琢磨出各种花纹。从图中可以看到,上花用的砣,更小,种类也更多。
第八幅“打钻图”。打钻是用一个管状的磨具,在玉器上钻出圆圈状的沟槽。钻到一定深度,把中心的圆柱打掉,即可掏膛儿。图中还有个细节,即在横杆上挂了一个重物,以增加向下的压力,提高工作效率。
第九幅“绣花图”。即做透雕、镂空。
第十幅“打眼图”。在玉器上磨出一个眼儿。
第十一幅“木跎图”。木跎是磨光的砣,一般是用葫芦瓤作的。
第十二幅“皮砣图”。皮砣是牛皮制成的,是玉器的最后工序抛光上亮用的。
随着社会的进步,古老的水凳早已进入博物馆了。水凳的用法和传统手工制玉的过程手法,也渐渐地无人问津了。制玉的机器很象现在车床。前面是转动的砣,右边有一个盛水的盆,收集从玉器上流下来的水和沙,所以这个车床样的机器也叫“水凳”。现在的制玉工具非常先进,能制作出非常精细的花样。现在琢磨玉器只在磨的时候不断加水,再不用加沙了,因为沙已经跟砣合二而一了。
至今为止,虽然在危地马拉、俄罗斯、美国、日本和新西兰等国发现有翡翠矿床存在,但具有商业开采价值的仅缅甸一处。因此,这里主要基于缅甸翡翠矿床的特征,试对翡翠的成因作简要讨论。
矿区构造背景及地质特征
世界上最优质的翡翠产于缅北克钦邦的雾露河上游干昔山地区,大地构造位置处于印度板块与欧亚板块的碰撞缝合部位,缝合线沿葡萄、密支那、伊洛瓦底江一线呈南北反“S”型分布。缝合线西侧为道茂—实皆深断裂,道茂、缅摩等多个翡翠原生矿区均位于该断裂带附近。翡翠矿体常呈脉状、透镜状产出,具有明显的带状构造:中心为翡翠,两侧对称分布钠长岩,蓝闪石片岩、蛇纹岩化橄榄岩。此外区内出露的岩类还包括其它结晶片岩类、角闪岩类、石英岩类、大理岩类、第三系砾岩,部分地区还见有玄武岩、安山岩等,岩性复杂,笔者认为这很可能代表了新特提斯洋消减殆尽时从洋壳及印度古陆壳上被刮削下来的岩体堆积而成的混杂体。
现在的几种成因模式及存在的问题
翡翠是由以硬玉为主的无数细小纤维状矿物微晶纵横交织而形成的致密块状集合体。对于自然界翡翠的形成,目前主要有四种主要观点:
第一种观点认为是岩浆在高压条件下侵入到超基性岩中的残余花岗岩浆的脱硅产物,显然这种模式无法解释翡翠矿体成条带状对称分布的特征。
第二种观点认为是在区域变质作用时原生钠长石分解为硬玉而形成;或者认为是在板块碰撞产生的压扭性应力和低温作用下,钠长石先形成变质程度较低的蓝闪石片岩,进一步变质成硬玉而成。前一种模式一提出就受到了很多人的支持,然而Htein(1995)对一些硬玉样品的分析也发现其中既没有钠长石也没有石英,这至少证明硬玉的生成并不一定需要有钠长石存在。其次,按这种模式,翡翠矿体应位于钠长石两侧,这与目前观测到的地质事实恰好相反。对于后一种观点,通过对矿体围岩中石榴石—角闪石矿物对的热力学方程计算,显示蓝闪石片岩变质较高(582?C,0.8-1.0GPa)。
第三种观点认为是在花岗岩脉和淡色辉长岩类岩脉在12-14kPa压力下,在钠的化学势高的热水溶液作用下发生交代而成。该模式最大的缺陷在于没有指明这种富钠流体的来源。
第四种观点根据硬玉岩中含H2O-CH4-Jd的三相包裹体的发现认为翡翠是由近硬玉硅酸盐熔体结晶而成,并认为这种熔体来源于300-400km处地幔中广泛存在的含碱辉石层。如果这种假说成立,那么只要条件适当(如切穿地壳的断裂带附近),硬玉岩在地表的出露应相当普遍,这显然与现实情况也并不相符。
几个基本问题的探讨
1、成岩与成玉的区别
硬玉是自然界中较常见的造岩矿物之一,但具有宝石学价值的硬玉矿物集合体——翡翠,却分布不广,十分稀少。两者最根本的区别在于结构、颜色、透明度等方面,那么究竟是什么因素促成了硬玉岩—翡翠的转变?从已有的研究成果分析,控制硬玉成岩的因素主要包括物质来源和温压条件,而控制上述这个转变的原因,则更大程度上依赖于后期构造运动的改造。
2、成岩物质来源
翡翠岩脉与围岩只有一薄层过渡带,这一产状特征表明硬玉在形成过程中基本未接受围岩组分的供给,两者之间可能仅仅是侵位关系;其次,硬玉的化学式为NaAlSi2O6,其中Na2O的含量高达10.33—14.35%,远不是蛇纹岩所能提供的(Na2O含量为0.1—0.31%)。那么形成硬玉所需的Na又来自何方?通过研究,本文认为Na很可能来源于富盐的海水及洋底沉积物。证据如下:
(1)Johnson等(1999)在研究了危地马拉硬玉中流体包裹体和O-H同位素系统后指出,该流体是在俯冲作用期间捕获的类似海水的流体;对微量元素的研究结果也显示洋底沉积物的特征。(2)地中海为即将消亡的洋盆,ODP13航次钻探成果显示在今天的地中海底沉积着巨厚的NaCl蒸发盐层。“将今论古”,在新特体斯洋闭合过程中,位于板块构造闭合大洋盆地缝合带的缅北地区是否也曾形成过古地中海式的残留海盆?这里完全可能也曾沉积了巨厚的富Na盐层。
3、成岩PT条件
对硬玉成岩的PT条件不同的模式提出了不同的看法,大致可归纳为高压低温(150—300℃)、高压中温(370—450℃)、高压高温(650—800℃)三种观点。从中我们不难看出,目前的争议主要集中在成岩温度条件上。虽然硬玉曾一度被视为低温高压的低变质典型矿物,但现今越来越多的证据支持硬玉生成前曾经历了一个熔浆阶段:唐丽永(1997)发现硬玉的岩浆堆积结构,堆积间隙矿物是硬玉和高温钠长石;随后不少学者陆续报道了熔融包裹体及两相、三相包裹体的发现;薄片下对硬玉环带结构的研究说明硬玉形成初期的温度较高,整个形成过程则是一个降温过程。刘晓春等(1993)也明确指出硬玉并不仅仅指示低温高压变质条件,它也有可能形成于高温超高压变质条件下。结合合成翡翠的相关资料,可以认为缅北地区硬玉在形成过程中至少经历过一个高温(≥650℃)阶段。
缅甸优质翡翠原生矿矿床成因的新探索
基于上文的讨论,可将缅甸优质翡翠原生矿的形成分为成岩、成玉及成矿后期次生改造三个阶段。
1、成岩阶段
大约65~50Ma年前,印度板块沿东北向与欧亚板块相接,碰撞带两侧板块的边界并不规则,位于欧亚板块南缘的缅北地区可能因不规则陆壳边界的围限而在局部地区形成残留的海盆,沉积了巨厚的富Na盐层。待特提斯洋俯冲殆尽,两大板块最终碰撞,并在板块缝合部位堆积了大量包括特提斯洋壳、大洋沉积物(矿体东北部硅质集块岩的出露可能代表了当初的远洋硅质沉积)和古老印度板块的陆壳刮削物组成的混杂堆积物。俯冲的特提斯洋壳拖曳其后的印度陆块继续向欧亚板块之下俯冲,一部分堆积物被带入地壳深部,并发生部分熔融,形成近硬玉质硅酸盐熔体。考虑到板块接触部位强烈摩擦产生的大量热和碰撞产生的强大挤压,笔者认为这种熔体的产生并不需要达到如崔文元等(2000)指出的上地幔的深度。Chemenda等(2000)通过数值模拟实验,认为当俯冲物质所受浮力大于拖曳力时,会沿俯冲洋壳表面折返地面。因此当俯冲至一定深度,熔体开始上涌,温度压力随即迅速下降,逐渐开始结晶。与此同时,超铁镁岩的蛇纹石化导致与其共生的碳酸盐矿物可能部分或完全离解脱碳,生成的CO2和H2在俯冲板块的接触带中合成CH4,并被硬玉晶体所包裹。由于初始温度较高,形成的硬玉晶核数少。晶体粗大,导致晶间孔隙也较大。这时所形成的晶体远达不到宝石级,只能称为硬玉岩。
2、成玉阶段
熔体的折返上涌在板块缝合带西侧形成实皆断裂,并受印度板块北东东向挤压影响,开始右行走滑。受挤压走滑产生的定向压扭性应力影响,早期形成的硬玉岩开始接受动力改造。变形的初始阶段硬玉晶粒被压扁拉长,由于位错滑动而产生亚晶粒,并在亚晶界上出现细粒的动态重结晶,形成糜棱—超糜棱岩;同时压熔作用导致硬玉晶粒沿垂直压扭应力面的方向定向生长,各晶粒间孔隙被很好的填补,透明度得到大大改善。显然,越靠近断裂面,受到的改造就越强烈,改善的效果也越明显。此后花岗岩脉沿断裂带的侵入带来了致色元素Cr3+,在最适当的温度下(212℃)可均匀地进入硬玉晶格,替代Al3+而形成翡翠诱人的绿色。这也就解释了为什么优质翡翠常位于断裂带附近,并沿矿体走向有逐渐尖灭的趋势。
3、成矿后期改造阶段
折返地面后,顶部的翡翠遭受风化剥蚀。翡翠中主要硬玉矿物并未出现明显交代蚀变,但硬玉矿物的裂隙、间隙或解理则被绿泥石等粘土矿物充填,翡翠的透明度得到了进一步改善。矿体上盘现已发现广泛分布有还原性水岩反应的产物——绿泥石壳。有理由相信这很可能是导致翡翠仔料质量要普遍高于山料的最主要原因之一。同时在长期水岩反应作用下,矿体上部的翡翠质量较好,并最先遭受剥蚀而搬运至山下堆积,在原地则留下了结构松散的翡翠。这也可能是产生上述现象的主要机制之一。而部分地区硬玉矿体周缘钠长石和霞石等矿物并不是其成岩的物源,它们的出现代表了硬玉在折返地表过程中的退化变质作用。
总之,翡翠在特殊的构造背景下,经过一系列复杂的地质过程形成的。成因过程的认识不但是探寻翡翠新矿床的关键,也是理解翡翠颜色成因以及其它质量评价因素的关键,值得开展更加深入的研究。