专利名称: |
莫桑宝石真伪鉴定方法及装置 |
摘要: |
本申请提供了一种莫桑宝石真伪鉴定方法及装置,具体的,使鉴定光源发出的光束照射向待鉴定莫桑宝石,并且该鉴定光源发出的光束中包含波长范围处于250~380nm的紫外光。由于莫桑石是一种半导体材料,其禁带宽度约3.0~3.25eV,对应的带边吸收波长约为400~380nm,即低于带边吸收波长的紫外光可以被莫桑钻完全吸收,而对于其它宝石材料,由于其带边吸收波长均小于250nm。因此,上述波长范围的紫外光,通过待鉴定莫桑宝石后,可以被莫桑石吸收且不被其它宝石材料吸收,进而利用本实施例提供的方法可以快速准确的鉴别莫桑钻。并且,该检测装置只需一个包含紫外光的光源和紫外光探测器,具有结构简单、成本低的特点。 |
专利类型: |
发明专利 |
国家地区组织代码: |
广东;44 |
申请人: |
广州南砂晶圆半导体技术有限公司 |
发明人: |
徐现刚;陈秀芳;王垚浩 |
专利状态: |
有效 |
申请日期: |
2019-04-11T00:00:00+0800 |
发布日期: |
2019-07-05T00:00:00+0800 |
申请号: |
CN201910289066.X |
公开号: |
CN109975261A |
分类号: |
G01N21/64(2006.01);G;G01;G01N;G01N21 |
申请人地址: |
511458 广东省广州市南沙区珠江街南江二路7号自编2栋2层201室 |
主权项: |
1.一种莫桑宝石真伪鉴定方法,其特征在于,所述方法包括: 使鉴定光源发出的光束照射向待鉴定莫桑宝石,其中,所述鉴定光源发出的光束中包含紫外光,所述紫外光的波长范围为250~380nm; 判断所述光束通过所述待鉴定莫桑宝石后,所述紫外光是否被所述待鉴定莫桑宝石吸收; 如果是,则判定所述待鉴定莫桑宝石为真莫桑宝石。 2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述紫外光的波长范围为250~360nm。 3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,判断所述光束通过所述待鉴定莫桑宝石后,所述紫外光是否被所述待鉴定莫桑宝石吸收,包括: 使所述光束通过所述待鉴定莫桑宝石后,照射向紫外感光材料; 根据所述紫外感光材料的荧光结果,判断所述紫外光是否被所述待鉴定莫桑宝石吸收; 其中,紫外光可使所述紫外感光材料产生荧光。 4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,判断所述光束通过所述待鉴定莫桑宝石后,所述紫外光是否被所述待鉴定莫桑宝石吸收,包括: 利用紫外光强探测器,检测所述光束通过所述待鉴定莫桑宝石后的紫外光光强值; 根据所述紫外光光强值,判断所述紫外光是否被所述待鉴定莫桑宝石吸收。 5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述紫外光光强值,判断所述紫外光是否被所述待鉴定莫桑宝石吸收,包括: 判断所述紫外光光强值与所述光束通过所述待鉴定莫桑宝石前的紫外光强值之前的差值是否大于预设阈值,其中,如果大于预设阈值,则判断所述紫外光被所述待鉴定莫桑宝石吸收。 6.一种莫桑宝石真鉴定装置,其特征在于,所述装置包括鉴定光源(10)和紫外光检测器(20),其中: 所述鉴定光源(10),用于发出包含紫外光的光束,所述光束用于照射向待鉴定莫桑宝石(30),其中,所述光束中包含紫外光,所述紫外光的波长范围为250~380nm; 所述紫外光检测器(20),设置在待鉴定莫桑宝石(30)的出光侧,用于检测所述光束通过所述待鉴定莫桑宝石后,所述紫外光是否被所述待鉴定莫桑宝石吸收,其中,如果所述紫外光被所述待鉴定莫桑宝石吸收,则判定所述待鉴定莫桑宝石(30)为真莫桑宝石。 7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述装置还包括宝石支撑件(40),其中: 所述宝石支撑件(40)为两端开口的中空结构; 所述宝石支撑件(40)的第一端口与所述鉴定光源(10)相连接,用于使所述鉴定光源(10)发出的光束通过所述第一端口进入所述宝石支撑件(40)内部、并照射向放置在所述宝石支撑件(40)中的待鉴定莫桑宝石(30); 所述宝石支撑件(40)的第二端口,用于通过所述待鉴定莫桑宝石的透射光,并使所述透射光照射向所述紫外光检测器(20)。 8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第二端口的内径形状与所述待鉴定莫桑宝石(30)的切割形状相匹配; 所述第二端口的内径尺寸大于所述待鉴定莫桑宝石(30)的最小外径、且小于所述待鉴定莫桑宝石(30)的最大外径。 9.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述宝石支撑件(40)的侧壁上设有不透光层或所述宝石支撑件(40)的侧壁由不透光材料制成。 10.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述鉴定光源(10)包括紫外荧光灯、紫外半导体发光二极管或紫外激光器。 |
所属类别: |
发明专利 |