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Instruments de gemmologie
Outils d’identification des pierres précieuses par l’analyse de leur spectre d’absorption

Spectroscope pour pierres précieuses / Spectroscope de gemmes

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.

Spectroscope de table
Spectroscope de table, FTS-50

Poids net: 3.78kg
Balance numérique intégrée: 400-700nm
Emballage: Boîte en carton matelassée pour l'exportation

Spectroscope à main
Spectroscope à main, FGS-1

Longueur: 55mm
Poids net: 20g
Emballage: Boîte extérieure en carton avec étui intérieur en cuir

Spectroscope portable
Spectroscope portable, FGS-1A

Longueur: 55mm
Poids net: 20g
Emballage: Boîte extérieure en carton avec étui intérieur en cuir

Spectroscope de poche
Spectroscope de poche, FPS-3

Longueur: 75mm
Poids net: 36g
Emballage: Boîte extérieure en carton avec étui intérieur en cuir

Spectroscope portatif
Spectroscope portatif, FPS-3A

Longueur: 75mm
Poids net: 36g
Emballage: Boîte extérieure en carton avec étui intérieur en cuir

Spectroscope électronique
Spectroscope électronique, FTS-CCD

Base de table avec double source lumineuse, commutable par bouton, permettant l’observation en transmission et en réflexion.

Support pour Spectroscope Portable
Support pour Spectroscope Portable, FSS-2

Ce support permet de fixer à la fois une source lumineuse et un spectroscope, facilitant ainsi l’observation du spectre d’absorption des pierres précieuses.

  • Méthodes d’utilisation : Convient aux observations en réflexion comme en transmission
  • Matériau : Aluminium
  • Dimensions : 90 × 30 × 16 mm
Méthode par réflexionMéthode par réflexion
Méthode par transmissionMéthode par transmission
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 Spectre d’absorption de l’almandin
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
  • +86-755-89583846 (poste 806)
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