翡翠生长的第二期——色化期(绿色、紫色的成因探析)


翡翠的色化期

 
翡翠的“色化期”是指翡翠中的绿色与紫色的形成时期。

翡翠经过玉化期已经形成翡翠,但是,玉化期形成的翡翠质地比较一般。

在翡翠形成第二阶段“色化期”,才真正形成了现在的缅甸翡翠。

翡翠的色化期,开始于喜马拉雅运动初期,约3400万年前,经过了约3000万年的色化洗礼。

地壳运动,使缅北岩层产生十分强烈的挤压,并发生强烈褶皱、断裂、岩浆浸入、变质作用等。

      动力变质作用‌是指在定向压力作用下,岩石发生变质的一种作用。

因动力变质作用而发生的交代作用,使原本无色的硬玉矿物出现了绿色与紫色,这叫翡翠的色化。

       交代作用‌是指在温度、压力、溶液化学成分发生改变后,物质成分注入和逸出的作用。

       交代作用是在变质过程中,由于外来流体(如热液)的加入,与岩石中的某种组分发生化学反应,导致物质置换或交换。

同时因动力变质作用而发生的糜棱岩化作用,使原本结构疏松的硬玉岩变成了质地坚硬、致密、通透的翡翠。

糜棱岩化是指岩石遭受到强烈压碎,粗颗粒通过动态重结晶变成细颗粒。

硬玉矿物被压碎后分成“基质”和“碎斑”两部分。

碎斑是分布在基质中的碎块。
 
63倍显微镜下翡翠硬玉基质(中间长条状)和碎斑
图1 63倍显微镜下翡翠硬玉基质(中间长条状)和碎斑
 
图2 25倍显微镜下翡翠硬玉基质和碎斑(中间部位)
图2 25倍显微镜下翡翠硬玉基质和碎斑(中间部位)

翡翠被挤压的越强,越频繁,翡翠中基质的含量就越高,碎斑的粒度及硬玉晶粒就越细,翡翠的种质就越好。

种老的翡翠为什么裂多,就是因为被频繁挤压的结果。

由于挤压的力度不同,导致翡翠种质产生巨大差异,琉璃种和豆种差别巨大。

翡翠种质好、坏可通过硬玉结构及基质含量反映出来。


琉璃种翡翠


琉璃种翡翠糜棱岩化作用最强,被挤压的最碎,基质含量达到90%以上,重结晶后的品质最高。

碎斑粒度一般0.5 - 1.0mm,且与基质程过度关系, 碎斑中硬玉晶粒一般< 0.4mm。
 
图3 琉璃种翡翠的25倍显微镜图像。基质多且小,碎斑很少
图3 琉璃种翡翠的25倍显微镜图像。基质多且小,碎斑很少

 

冰种翡翠


基质含量达50%,碎斑料度一般为0.5 - 1.0mm,部分碎斑可达3mm而构成冰地中的棉絮状“石花”。


糥种、糥化翡翠


基质含量一般在5% - 20%之间,基质中细小的硬玉呈定向分布,小碎斑<0.5mm,大碎斑多在5mm以下。

硬玉粒度0.2 - 1.0mm之间。
 
图4 糥种翡翠25倍显微镜下的图像,碎斑多且大。
图4 糥种翡翠25倍显微镜下的图像,碎斑多且大。
 
蛋清种翡翠在25倍显微镜下的图像
图5 蛋清种翡翠在25倍显微镜下的图像。


豆种翡翠


受到的糜棱岩化作用最弱,甚至无或小于5%,硬玉晶粒大小一般在0.2 - 1.0mm,部分可达2mm。
 
豆种翡翠 25倍显微镜图像
图6 豆种翡翠 25倍显微镜图像。以碎斑为主,仅在其边缘有粒化现象


绿色成因


翡翠中的绿色是铬元素形成的。

铬元素来源于角闪石,即癣。

铬元素进入到翡翠中的晶格中,翡翠就变成绿色的了。


带子色


带子绿色是铬基质分布在硬玉或角闪石碎斑边缘或裂隙中。
 
图7 带子色翡翠薄片鉴定之1号样原石
图7 带子色翡翠薄片鉴定之1号样原石
 
带子色翡翠1
 
 
图9 带子色翡翠2
 
图10 硬玉基质分布在角闪石碎斑周围及裂隙中。
图10 硬玉基质分布在角闪石碎斑周围及裂隙中。
 
图11 绿色基质分布在硬玉碎斑的裂隙中。
图11 绿色基质分布在硬玉碎斑的裂隙中。
 
图12 带子色翡翠薄片鉴定之11号样本
 
图13 11号样本带子色63倍显微镜图像。
图12 带子色翡翠薄片鉴定之11号样本
 
图13  22号癣夹绿翡翠薄片鉴定原石样本
图13 11号样本带子色63倍显微镜图像。

 

癣夹绿


细小的绿色硬玉基质分布在角闪石碎斑间隙中。
 
图14 37号癣夹绿翡翠薄片鉴定原石样本
 
图15 37癣夹绿160位显微镜图像
图15 37癣夹绿160位显微镜图像

满豆色翡翠

图16 满豆色翡翠薄片鉴定17号样本
图16 满豆色翡翠薄片鉴定17号样本
 
图18 满豆色翡翠160倍显微镜图像
图18 满豆色翡翠160倍显微镜图像
 
图19 满豆色翡翠630倍显微镜图像
图19 满豆色翡翠630倍显微镜图像


绿色成因结论


由于定向压力作用,使硬玉特别是硬玉与角闪石结合部比较薄弱,容易断裂。

在浓度差和压力差的驱使下,角闪石中的铬元素向裂隙扩展、渗透,由于化学反应铬与硬玉晶格中的铝置换,形成了绿色翡翠。

铬离子的浓度差会越来越弱,绿色会越来越淡,形成了“癣喷绿”的现象。
 
图20 典型的癣喷绿
图20 典型的癣喷绿


绿色带子的形成


动力变质作用让硬玉岩出现裂隙。

裂隙两侧角闪石中的铬离子迁移到裂隙中的溶液中。

在压力差和浓度差的驱使下,有铬的溶液向裂隙扩散,直接浓度趋于一致为止。

裂隙中的硬玉重结晶后,就出现了一条绿色带子。

带子颜色浓淡差不多,同一条色带仅受带子宽窄和密集程度影响。

如果翡翠受到糜棱岩化,基质很高,硬玉岩异常坚实,致密,矿物的粒间孔隙极小,间隙溶液非常少,很难形成色带。

而在种质非常高的翡翠中,往往见到少量绿色细丝,特别像琉璃种翡翠,几乎见不到绿色。

这就是通常所说的“水清不养鱼”。


满豆绿翡翠的形成


豆种翡翠所受动力变质作用不强,但是足以使硬玉发生变形、双晶弯曲错位、晶粒位移等。

由于变形、错位等,硬玉岩出现大量粒间孔隙和细裂纹,所有孔隙和裂纹都相通。

铬通过溶液参透到整个硬玉岩间隙,形成了满豆色。

由于豆色翡翠粒间孔隙水丰富,有利于角闪石大范围重结晶,因而满豆中常见角闪石出现(图18)

角闪石在孔隙间的存在让豆种非常比较嫩。
 
图21 满豆色翡翠料
图21 满豆色翡翠料
 
图22 满豆色翡翠料
图22 满豆色翡翠料


癣加绿的形成


角闪石是星散状分布,它释放的铬离子只围绕角闪石扩散,且扩散范围有限,所以形成了癣夹绿。
 
图23 癣夹绿
图23 癣夹绿


紫色翡翠成因


动力变质作用到晚期或后期,在温度升高及卸压(定向压力)条件下,发生静态重结晶。

静态重结晶使用原来的基质变粗,并使硬玉晶体趋于形成具有平直边界的多面体(图25)。

紫色是由翡翠静态重结晶出现的动力色。

静态重结晶使翡翠致密度和通透度(水头)变差,故有“十莼(音同春)九木,十莼九粗”的说法。
 
图24 紫色在25倍显微镜下的图像
图24 紫色在25倍显微镜下的图像
 
图25 静态重结晶使紫色翡翠基质变粗
图25 静态重结晶使紫色翡翠基质变粗


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