Shenzhen Fable Jewellery Technology Co., Ltd. Fabricant d’Instruments de gemmologie
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Instruments de gemmologie
Outils d’identification des pierres précieuses par l’analyse de leur spectre d’absorption

Spectroscope portatif pour gemmes, FPS-3A

Spectroscope portatif
Spectroscope portatif Spectroscope portatif Spectroscope portatif Spectroscope portatif
Diamètre 18mm
Longueur 75mm
Poids net 36g
Emballage Boîte extérieure en carton avec étui intérieur en cuir
Formulaire de demande
Caractéristiques
  • Spectroscope à réseau de diffraction, permettant de séparer la lumière en longueurs d’onde précises
  • Mise au point réglable pour une clarté visuelle optimale
  • Sans échelle gravée
  • Haute résolution avec un revêtement extérieur noir, réduisant les reflets lumineux et les interférences
  • Système d’imagerie de mini spectroscope combinant réseau de diffraction et prisme
  • Spectre de longueurs d’onde uniformément espacées, facilitant la distinction des raies d’absorption et l’observation des détails dans les zones rouge et jaune.
    1. Les différentes régions spectrales sont réparties de manière régulière, avec des longueurs d’onde à intervalles constants.
    2. La résolution dans la région rouge du spectre est supérieure à celle des spectroscopes à prisme.
  • FTS-50 Spectroscope de table
  • FGS-1 Spectroscope à main
  • FGS-1A Spectroscope portable
  • FPS-3 Spectroscope de poche
  • FPS-3A Spectroscope portatif
  • FTS-CCD Spectroscope électronique
  • FSS-2 Support pour Spectroscope Portable
  • Description
  • Applications
  • Diagramme Spectral

Le spectroscope de gemmologie utilise un élément dispersif (prisme ou réseau de diffraction) pour décomposer la lumière blanche en différentes longueurs d’onde, formant un spectre de lumière visible. Certains éléments et composés présents dans les gemmes, comme les métaux de transition, les terres rares ou les éléments radioactifs, absorbent sélectivement des longueurs d’onde spécifiques.
En effectuant une analyse de ces spectres d’absorption, les gemmologues peuvent identifier le type de pierre, déterminer les agents colorants et étudier la composition responsable de la couleur de la gemme.

Applications
  • Convient parfaitement aux pierres précieuses colorées, car la plupart des gemmes incolores ne présentent pas de spectre d’absorption distinct, à l’exception de certaines comme le zircon, le diamant et l’enstatite
  • Destiné pour l’identification des gemmes présentant des spectres caractéristiques, telles que l’almandin, le rubis, le saphir, la jadéite, le chrysobéryl, la sinhalite, le zircon, le verre au cobalt et le spinelle synthétique au cobalt
  • Les pierres présentant un spectre typique peuvent constituer des marqueurs d’identification diagnostiques. Par exemple, l’almandin montre une zone d’absorption fer-aluminium, la jadéite verte naturelle présente une raie d’absorption à 437 nm, et certaines gemmes révèlent une série de bandes d’absorption nettes dans la région du rouge.
Usage Methods
Méthode de la lumière transmise Méthode de la lumière transmise
Méthode par réflexion interne Méthode par réflexion interne
Méthode par réflexion de surface Méthode par réflexion de surface
Spectre d’absorption
Spectre d’absorption de l’almandin garnet Spectre d’absorption de l’almandin garnet
Spectre d’absorption de l’émeraude Spectre d’absorption de l’émeraude
Spectre d’absorption du rubis Spectre d’absorption du rubis
Spectre d’absorption du chrysobéryl Spectre d’absorption du chrysobéryl
Diagramme Spectral
Diagramme Spectral

Un spectroscope à prisme produit un spectre de longueurs d’onde non uniforme.


Diagramme Spectral

Un spectroscope à réseau de diffraction génère une répartition uniforme des longueurs d’onde.

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Trouvons ensemble les instruments gemmologiques qui vous conviennent !

Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans le choix d’équipements gemmologiques adaptés à une analyse précise des pierres précieuses.

  • info@szfable.com
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