BE877377A - Procede de changement de coloration des pierres dures et produits ainsi obtenus - Google Patents

Procede de changement de coloration des pierres dures et produits ainsi obtenus

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BE877377A
BE877377A BE0/196052A BE196052A BE877377A BE 877377 A BE877377 A BE 877377A BE 0/196052 A BE0/196052 A BE 0/196052A BE 196052 A BE196052 A BE 196052A BE 877377 A BE877377 A BE 877377A
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BE
Belgium
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emi
coloring
hard stones
stones
hard
Prior art date
Application number
BE0/196052A
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English (en)
Inventor
M I Samoilovich
A A Shaposhnikov
A P Turinge
S A Vakhidov
E Nurullaev
Original Assignee
Vnii Sintezamineralnogo Syria
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21HOBTAINING ENERGY FROM RADIOACTIVE SOURCES; APPLICATIONS OF RADIATION FROM RADIOACTIVE SOURCES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; UTILISING COSMIC RADIATION
    • G21H5/00Applications of radiation from radioactive sources or arrangements therefor, not otherwise provided for 
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C30CRYSTAL GROWTH
    • C30BSINGLE-CRYSTAL GROWTH; UNIDIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF EUTECTIC MATERIAL OR UNIDIRECTIONAL DEMIXING OF EUTECTOID MATERIAL; REFINING BY ZONE-MELTING OF MATERIAL; PRODUCTION OF A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; SINGLE CRYSTALS OR HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; AFTER-TREATMENT OF SINGLE CRYSTALS OR A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; APPARATUS THEREFOR
    • C30B33/00After-treatment of single crystals or homogeneous polycrystalline material with defined structure

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Adornments (AREA)

Description


  " Procédé de changement de coloration des pierres dures et

  
produits ainsi obtenus. "

  
l'invention concerne le traitement des substances par irridiation et plus particulièrement le procédé de changement de coloration des pierres dures,.et des articles à base de ces der-

  
 <EMI ID=1.1>  

  
 <EMI ID=2.1>  lorer les pierres dures incolores que pour changer la couleur des

  
 <EMI ID=3.1> 

  
de coloration, appréciées dans la joaillerie. 

  
-existe des procédés de, coloration des pierres dures par emploi de rayonnements ionisants et corpusculaires.

  
Il existe un procédé de coloration des pierres dures par bombardement à l'aide de particules gamma.

  
Ce procédé comprend la -coloration des pierres dures .par bombardement à 1 ' aide de particules gamma à doses intégrales de

  
 <EMI ID=4.1> 

  
tivement faibles ce quine permet que de faire apparaître les cer.tres potentiels de coloration des pierres dures. 

  
Il existe également un procédé de coloration des pierres dures par irradiation aux électrons. 

  
Ce procédé ne permet pas d'obtenir une couleur résistant à la lumière et la chaleur. 

  
 <EMI ID=5.1> 

  
faibles qui ne permettent que de faire apparaître les centres potentiels de coloration des pierres dures. Pourtant, dans certaines pierres dures, les centres de coloration nécessaires n'apparaissent que sous l'action d'irradiations puissantes comme un rayonnement neutronique ou la radiation du réacteur.qui représenta l'ensemble de la radiation aux neutrons et de celle aux particules gamma accompagnante.

  
On connaît un procédé de coloration des pierres.dures. surtout des diamants, qui consiste en le traitement des pierres dures dans un réacteur par des neutrons et les particules gamma accompagnantes. 

  
Dans ce procédé on utilise un faisceau de neutrons à

  
 <EMI ID=6.1>   <EMI ID=7.1> 

  
d'autre part, que les échantillons traités deviennent des sources de radio-activité induite importantes, ce qui exige, leur stockage prolongé après le traitement ou les rend tout à fait inutilisables.

  
L'invention vise un procédé de changement de .coloration.  dures et des articles à base de ces dernières, qui.. sont utilisés dans la joaillerie, dans lequel le choix des régimes de traitement permette d'obtenir les couleurs, les nuances et les

  
 <EMI ID=8.1> 

  
 <EMI ID=9.1> 

  
maie- . , . 

  
Le but est obtenu du fait que, dans le procédé de changement -de coloration des pierres dures éludas, articles à base-de,,  ces dernières qui sont utilisés dans la joaillerie, procédé qui consiste en un traitement des pierres dures dans un réacteur par des neutrons et les particules gamma accompagnantes, le traitement est suivant l'invention réalisé à l'aide de rentrons. rapides à

  
 <EMI ID=10.1> 

  
neutrons/cm et de particules gamma par doses intégrales de 5.10

  
 <EMI ID=11.1> 

  
Cette invention permet d'améliorer les qualités décora-

  
 <EMI ID=12.1> 

  
 <EMI ID=13.1> 

  
Les pierres dures à traiter sont placées: dans le canal 

  
 <EMI ID=14.1> 

  
 <EMI ID=15.1>  

  
 <EMI ID=16.1>  acteur sont filtrés à l'aide de feuilles de cadmium. La tempéra-

  
 <EMI ID=17.1> 

  
par suite de cette opération, on obtient des variétés de

  
 <EMI ID=18.1> 

  
de radiations sans radio-activité induite:

  
Ce procédé est le plus efficace pour les.pierres dures dont les centres de coloration sont essentiellement formés sous l'action simultanée d'un faisceau de neutrons rapides et des particules gamma accompagnantes.

  
L'invention est décrite de manière plus détaillée à -. l'aide des exemples ci-dessous, sans être pour autant limitée

  
à ces derniers.

Exemple 1. 

  
Les pierres taillées fabriquées en cristaux de chrysoli-

  
 <EMI ID=19.1> 

  
nal d'un réacteur, aune température de.280' C.

  
Le -traitement est réalisé à l'aide de neutrons rapides

  
 <EMI ID=20.1> 

  
 <EMI ID=21.1> 

  
 <EMI ID=22.1> 

  
les de cadmium. On a obtenu des articles de couleur brun verdâtre plus appréciée dans la joaillerie. La coloration obtenue s'est

  
 <EMI ID=23.1> 

  
 <EMI ID=24.1> 

  
veau de fond en deux semaines. 

  
Exemple 

  
 <EMI ID=25.1> 

  
 <EMI ID=26.1>   <EMI ID=27.1> 

  
 <EMI ID=28.1> 

  
En tant que filtre des neutrons thermiques à énergie inférieure à

  
 <EMI ID=29.1> 

  
articles de couleur brun verdâtre (plus intense que dans l'exemple

  
1) plus appréciée dans la joaillerie. La coloration obtenue s'est <EMI ID=30.1> 

  
montrée résistante à la lumière (ultra-violette) et à la chaleur

  
 <EMI ID=31.1> 

  
de fond en trois semaines.

Exemple 3. '.. 

  
Des pierres taillées fabriquées en cristaux de chrysoli-

  
 <EMI ID=32.1> 

  
nal d'un réacteur, à la température de 280[deg.] C, à l'aide de neutrons rapides par dose intégrale de 1.1018 neutrons/cm <2> et - des particu-

  
 <EMI ID=33.1> 

  
 <EMI ID=34.1> 

  
on a utilisé des feuilles de cadmium. On a obtenu des articles de couleur brun jaunâtre plus appréciée dans la joaillerie. La colo-

  
 <EMI ID=35.1> 

  
lette) et à la chaleur (jusqu'à 4000 C) . La radio-activité induite s'approchait du niveau de fond en quatre semaines.

Exemple 4.

  
Des pierres taillées fabriquées en cristaux de béryl fai-

  
 <EMI ID=36.1> 

  
 <EMI ID=37.1> 

  
 <EMI ID=38.1> 

  
les de cadmium. On a obtenu des articles de couleur jaune-verdS.tre plus appréciée dans la joaillerie et proche des colorations'

  
 <EMI ID=39.1> 

  
 <EMI ID=40.1>   <EMI ID=41.1> 

  
fond, deux-semaines après le traitement. 

  
 <EMI ID=42.1> 

  
Des pierres taillées fabriquées en cristaux de béryl fai-

  
 <EMI ID=43.1> 

  
réacteur, à la température de 1500. C, à l'aide de neutrons rapides

  
 <EMI ID=44.1> 

  
 <EMI ID=45.1> 

  
 <EMI ID=46.1> 

  
 <EMI ID=47.1> 

  
couleur jaune d'or plus appréciée dans la joaillerie et identique à celle des béryls naturels de type héliodores. La coloration, obtenue s'est montrée résistante à la lumière (ultra-violette) et à la chaleur (jusqu'à 350[deg.] C). La radio-activité induite dépasse de
30 % le niveau de fond, quatre semaines après le traitement.

Exemple 6.

  
Des pierres taillées fabriquées en cristaux de béryl fai-  . blement colorés ont été soumises à un traitement dans le canal d'un <EMI ID=48.1> 

  
 <EMI ID=49.1> 

  
accompagnantes par dose intégrale de 5.10 8 R. En'tant que filtre

  
 <EMI ID=50.1> 

  
 <EMI ID=51.1> 

  
couleur jaune plus appréciée dans la joaillerie. La coloration ob-

  
 <EMI ID=52.1> 

  
 <EMI ID=53.1> 

  
 <EMI ID=54.1> 

  
 <EMI ID=55.1> 

  
 <EMI ID=56.1> 

  
 <EMI ID=57.1> 

  
l'aide de neutrons rapides par dose intégrale de 1.10" neutrons/

  
 <EMI ID=58.1>   <EMI ID=59.1> 

  
 <EMI ID=60.1> 

  
 <EMI ID=61.1> 

  
vité induite dépasse de 40 % le niveau de fond, deux* semaines après

  
 <EMI ID=62.1> 

  
 <EMI ID=63.1> 

  
 <EMI ID=64.1> 

  
 <EMI ID=65.1> 

  
 <EMI ID=66.1> 

  
tant que filtre des neutrons thermiques à énergie inférieure à 

  
 <EMI ID=67.1> 

  
cristal de couleur brun jaune plus appréciée, dans la joaillerie. 

  
 <EMI ID=68.1> 

  
te) et à la chaleur (jusqu'à 300[deg.] c). La radio-activité induite  dépasse de 50 % le niveau de fond, quatre semaines après le trai-  tement. 

Exemple 9- 

  
Un cristal de phénacite incolore a été soumis à un trai-  tement dans le canal d'un réacteur, à la température de 180[deg.] C, à 

  
 <EMI ID=69.1> 

  
 <EMI ID=70.1> 

  
tant que filtre des neutrons thermiques à énergie inférieure à 

  
 <EMI ID=71.1> 

  
7) , plus appréciée dans la joaillerie. La radio-activité induite  s'approchait du niveau de fond, deux semaines après le traitement. 

  
Ainsi cette invention permet d'obtenir les couleurs et 

  
 <EMI ID=72.1> 

Claims (1)

  1. '-la radio-activité induite minimale. <EMI ID=73.1>
    <EMI ID=74.1>
    et que bien des modifications peuvent y Stre apportées, sans sor-
    <EMI ID=75.1>
    <EMI ID=76.1>
    <EMI ID=77.1>
    et des articles à base de ces dernières, qui sont utilisés dans la joaillerie, comprenant un traitement des pierres dures dans un réacteur par des neutrons et les particules gamma accompagnantes,
    <EMI ID=78.1>
    <EMI ID=79.1>
    <EMI ID=80.1>
    <EMI ID=81.1>
    Procédé de changement de coloration des pierres dure tel que décrit ci-dessus, notamment dans les exemples donnés..
    3. Pierres dures, telles qu'obtenues selon le procédé suivant, l'une où l'autre des revendications 1 et-2.
BE0/196052A 1979-06-29 1979-06-29 Procede de changement de coloration des pierres dures et produits ainsi obtenus BE877377A (fr)

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