Champagner Moissanite ist ein im Labor hergestellter Edelstein, bekannt für seinen warmen Champagnerfarbton und seine außergewöhnliche Brillanz.Es zeigt ein blendendes Feuer und einen Glanz, der Diamanten übertrifft.Mit einer Mohs-Härte von 9.25Die Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit des Diamanten, verbunden mit der Erschwinglichkeit, machen es zu einer beliebten Alternative zu Diamanten.Champagner Moissanite passt wunderschön zu verschiedenen SchmuckmusternDer zeitlose Charme der Marke spricht moderne Verbraucher an, die nach Schönheit, Wert und Qualität suchen.und Umweltverantwortung.
Eigentum
Moissanite nimmt wegen seiner einzigartigen physikalischen und chemischen Eigenschaften einen Platz in der Edelsteinwelt ein.Der hohe Brechungsindex und die stabilen chemischen Eigenschaften machen Moissanit zu einem sehr begehrten EdelsteinmaterialGleichzeitig verbessert und verbessert sich die Qualität des Moissanites mit dem kontinuierlichen Fortschritt und der Verbesserung der synthetischen Technologie.
Chemische Eigenschaft
1Chemische Zusammensetzung: Die Hauptchemische Zusammensetzung von Moissanit ist Siliziumkarbid (SiC), eine Verbindung aus Kohlenstoff und Silizium.
2.Stabilität: Die Zusammensetzung von Moissanit besteht aus Siliziumkarbid, einem atomaren Kristall mit starker Stabilität, der chemischen Veränderungen nicht leicht unterliegt.Moissanite wird nicht leicht gelb., verblasst oder verschwimmt und kann sein glänzendes Aussehen lange behalten.
3.Keine Strahlung und Unbedenklichkeit: Ob natürlicher oder synthetischer Moissanit, sein Wesen ist Siliziumkarbid, enthält keine für den menschlichen Körper schädlichen Strahlungsstoffe.
Physikalische Eigenschaften
1.Farbe: Moissanit hat eine breite Palette von Farben, darunter farblos, blau, grün, gelbgrün, gelb usw. Besonders seit der Einführung der DF-Farbe mit Diamanten im Jahr 2015,Moissanit ist in der Farbe Diamanten näher und schwer zu unterscheiden.
2.Glanz und Transparenz: Moissanit hat den gleichen Diamantglanz wie Diamant, und die Transparenz kann von transparent bis undurchsichtig variieren.und einige sind hellgelb.
3Brechungsindex und Dispersion: Moissanit hat einen Brechungsindex von 2,65-2.69, viel höher als Diamant 2.42Der Dispersionswert von 0,104 ist auch mehr als doppelt so hoch wie bei Diamanten (0,044), wodurch Moissanit bei Licht eine intensivere "Feuerfarbe" aufweist, d. h.das bunte Leuchten, das entsteht, wenn Licht in den Stein reflektiert und gebrochen wird.
4Härte: Moissanit hat eine Mohs-Härte von 9.25Diese Härte macht Moissanite gegen einen gewissen Grad an Kratzer und Verschleiß während des Tragens widerstandsfähig.
5.Dichte und spezifisches Gewicht: Moiscerit hat eine Dichte von 3,20-3,24 g/cm3, was etwa 8,8% bis 10% leichter ist als Diamant (3,52 g/cm3). Dieser Unterschied spiegelt sich im tatsächlichen Gewicht des Steins wider,wie Moissanit und Diamant mit dem gleichen DurchmesserNach dem Standarddrehen von runden Diamanten beträgt das Gewicht von Moissanite bei einem Durchmesser von 6,5 mm etwa 160 mg und das Gewicht von Diamanten etwa 200 mg.
6.Biaxialoptische Eigenschaften: Moissanit hat biaxialoptische Eigenschaften und die Beobachtung seiner Geistermerkmale hängt vom Blickwinkel ab.Von der Hauptseite der Mesa aus gesehen, ist der Ghosting-Effekt offensichtlicher; wenn die Mesa senkrecht zur Moissaniteachse c ist, wird der Ghosting-Effekt reduziert.Dieses optische Merkmal unterscheidet sich völlig von der Kronenreflexion eines einzelnen gebrochenen Diamanten.
7Feuerfarbe:Der genaue Moissanite-Abschnitt Winkel kann das Licht maximieren, das in das Innere des Moissanite wiederholt gebrochen und im Inneren des Moissanite reflektiert ohne durchdringen, bei der unterschiedliche Wellenlängen des Lichts unterschiedliche Brechungen erzeugen und schließlich von der Kronentabelle übertragen werden.Ein Lichtstrahl, der in das Innere des Moissanites eindringt, wird zu Dutzenden oder sogar Hunderten von reflektierten Lichtstrahlen verschiedener Farben., wodurch der Moissanite hell und bunt erscheint.
8.Inklusionen: Alle identifizierten Moissaniten enthalten eine Reihe von Inklusionen, die in parallelen nadelförmigen Mustern angeordnet sind. In einigen Moissaniten können dünne, parallele Strahlen gesehen werden.Die Anwesenheit dieser Einschlüsse ist eines der Merkmale, die sich im natürlichen oder synthetischen Verfahren von Moissanit bilden..
9.Kristallstruktur: Moissanit gehört zum hexagonalen Kristallsystem, was bedeutet, dass seine Kristallstruktur sechs Achsen der Symmetrie hat.Moissanite kann in 2-3 Zoll Säulenkristalle kristallisieren.

Bild

Anwendung
Anwendung für Schmuck
1.Feuer und Glanz: Moissanit hat einen höheren Brechungsindex und einen höheren Dispersionswert als Diamant, wodurch es bei Licht ein intensiveres Feuer und Glanz aufweist.Dieser einzigartige optische Effekt macht Moissanite optisch blendender, wird die erste Wahl vieler Schmuckliebhaber.
2Farbe und Transparenz: Moissanit hat eine Vielzahl von Farben, darunter Champagner, farblos, blau, grün, gelbgrün, gelb usw. und die meisten von ihnen sind transparent, farblos oder fast farblos..Diese hohe Transparenz und die reichhaltige Farbauswahl bieten Schmuckdesignern mehr kreativen Raum, um den ästhetischen Bedürfnissen verschiedener Verbraucher gerecht zu werden.
Anwendung der wissenschaftlichen Forschung
Moissanit hat einen erheblichen Wert im Bereich der wissenschaftlichen Forschung, der sich hauptsächlich in folgenden Aspekten widerspiegelt:
1Materialwissenschaftliche Forschung
Zusammensetzung und Struktur: Der Hauptbestandteil von Moissanit ist Siliziumkarbid (SiC), das in der Materialwissenschaft eine wichtige Rolle spielt.Wissenschaftler können die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Siliziumkarbid und seine Stabilität unter verschiedenen Bedingungen tief verstehen, die eine theoretische Grundlage für die Entwicklung neuer Materialien bieten.
Synthese-Technologie: Die künstliche Synthese-Technologie von Moissanit verbessert sich weiter und bietet Materialwissenschaftlern eine experimentelle Plattform, um das Wachstum von Siliziumkarbidkristallen zu untersuchen.Fehlerkontrolle und andere ProblemeDiese Studien tragen dazu bei, den Syntheseprozeß von Moissanit zu optimieren, die Produktqualität zu verbessern und die Anwendung von Siliziumkarbidmaterialien in einer breiteren Palette von Bereichen zu fördern.
2Hochdruckphysik und Quantenmaterialforschung
In den letzten Jahren haben Wissenschaftler Siliziumkarbid (Moissanit) zur magnetischen Erkennung von Amboss unter hohem Druck eingesetzt.Die Defektstruktur wie die Silikon-Vakanz-Farbzentrale in Siliziumkarbid hat einen potenziellen Anwendungswert in der QuanteninformatikDiese Forschungsmethode liefert neue Ideen und technische Mittel für die Erforschung der Hochdruckphysik und der Quantenmaterialien.und hilft, die physikalischen Eigenschaften und Verhaltensgesetze von Materialien unter extremen Bedingungen aufzudecken.
Fragen und Antworten
- Was ist das?Wie wird Moissanit synthetisiert?
A:1Hochtemperatur- und Hochdruckverfahren (HTHP): Rohstoffe wie Graphit und Kieselsäure werden in Hochtemperatur- und Hochdruckgeräte wie die Sechsseitige Oberpresse eingesetzt.Unter Bedingungen hoher Temperatur (in der Regel mehr als 2000 °C) und hoher Druck (in der Regel mehr als 5 GPa)Nach einer Wachstumsphase werden die benötigten Moissanitkristalle gewonnen.Der Kristall wird in eine Edelsteinform geschnitten und poliert.
2Chemische Dampfdeposition (CVD): Bei diesem Verfahren wird Dampf verwendet, der Kohlenstoff und Silizium als Rohstoff enthält.Diese Dämpfe werden auf einem speziellen Substrat abgelagert und wachsen allmählich zu SiliziumkarbidkristallenIm Vergleich zur Hochtemperatur- und Hochdruckmethode kann die chemische Dampfdeponierungsmethode den Kristallwachstumsprozess und die Qualität genauer steuern.nach dem Schneiden und Polieren, wird der endgültige Moissanitstein gewonnen.
Sonstige Produktempfehlungen
Blauer Moissanit und grüner Moissanit

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