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祖母绿颜色分级体系

更新时间:2016-07-05

祖母绿名列世界四大宝石,以独特的、富有韵味的绿色赢得了无数人的喜爱,一直以来都是宝石爱好者、收藏家、宝石学家所追捧的对象。近些年高品质祖母绿的拍卖记录被不断刷新,高品质祖母绿往往可遇而不可求。伴随着全球化的飞速发展,宝石贸易越来越频繁,祖母绿国际市场空前活跃。国际拍卖市场中祖母绿的拍卖价格屡创新高。2017年6月20日佳士得纽约拍卖会上,一件重18.04 ct的洛克菲勒祖母绿(Rockefeller Emerald)以550万美金成交,克拉单价超过30万美金,刷新了祖母绿克拉单价的拍卖纪录。在诸多影响祖母绿价值的因素中,祖母绿的颜色占有举足轻重的地位,业内对规范其颜色分级体系呼声很高。

Guild宝石实验室数十年来一直专注于祖母绿的颜色分级研究,经过多年的积累与沉淀逐渐形成了一套较科学的祖母绿颜色分级体系。笔者将从颜色理论、祖母绿商贸、实验室分级等方面来对该颜色分级体系进行阐述。

1 颜色分级

颜色是人对外界光的认知,是人的一种主观认识。孟塞尔颜色理论是目前宝石学界最为广泛接受的颜色理论。如图1所示,根据孟塞尔颜色理论,颜色主要受三种要素(称为“颜色三要素”)的影响,分别为:色相(Hue)、明度(Value)和饱和度(Saturation)。色相表示颜色的种类,即红色、蓝色、绿色等;明度指颜色的明亮程度,明、暗等,明度越高,颜色越亮(图2);饱和度指颜色的深浅,饱和度越高,颜色越深(图3)。在同一环境下,对同一件物品,不同人对于其颜色的认知是存在一定差异的。人眼感知到的颜色是这三者混合在一起的综合效果。

图1 孟塞尔颜色系统三维示意图 Fig.1 Three-dimensional illustration of Munsell Colour System

图2 明度逐渐升高,颜色逐渐变亮 Fig.2 Colours become brighter as tone increasing

图3 饱和度和色相变化示意图 Fig.3 Variation of saturation and hue

图4 可见光光谱 Fig.4 The visible light spectrum

图5 蓝绿色、绿色、黄绿色对比示意图 Fig.5 Comparison of bluish green, green and yellowish green

人肉眼可见光波长约在400~700 nm范围内(图4),颜色变化次序为:紫、蓝、绿、黄、橙、红。绿色是一个连续渐变的范围,波长越小,蓝光成分越多,呈现蓝绿色;波长越大,黄光成分越多,呈现黄绿色。天然祖母绿所呈现出的绿是多样的,往往会带一些轻微的黄色或蓝色。如图5,其中间的祖母绿样品颜色为绿色,经计算机处理后左侧颜色多了一些蓝色,呈蓝绿色,右侧多了一些黄色,呈黄绿色。蓝色和黄色是祖母绿色最为常见的次色相(图6)。另外,祖母绿可呈现比较明显的二色性。

观察饱和卤水处理前后试样的质量差与强度关系,用最小二乘法拟合二者关系(图7),明显看出质量变化(△m)与单轴抗压强度(σ)之间成负相关,既质量增加越多,强度越低。

图6 蓝绿色、绿色、黄绿色祖母绿实物对比示意图 Fig.6 Comparison of bluish green, green and yellowish green in emeralds

1.1 祖母绿的颜色成因

祖母绿是绿柱石矿物中的绿色品种,Cr、V是主要致色元素。Cr、V可以分别或同时对于晶格中的阳离子Al3+进行类质同象取代,致色离子周围的自由电子吸收可见光中的一部分后,使得宝石呈现绿色。不同地质环境下形成的祖母绿颜色略有差异,主要是由于其致色离子的种类和含量不同。例如,哥伦比亚祖母绿为Cr、V共同致色,Fe含量较低,往往会呈现比较明亮的绿色;赞比亚祖母绿由于Fe含量较高、V含量较低,其颜色的明度不高。

1.2 孟塞尔色卡的应用与祖母绿比色石

车体在列车交会过程中的振动响应会通过一系、二系悬挂系统传递至轮轨,影响车辆的运行安全性。根据《铁道车辆动力学性能评定和试验鉴定规范》[9],车辆运行安全性指标包括轮轨垂向力、轮轴横向力、脱轨系数以及轮重减载率。

综上所述,持续、稳定、可靠的祖母绿颜色分级结果是建立在(1)严谨的颜色理论、(2)准确标定的标准比色石、(3)经过严格训练的颜色分级人员、(4)合格的分级环境和(5)科学的操作程序之上的。这五者缺一不可。

等的时间总是充满无聊,但又别无他法。常爱兰叫周小羽干活,比如刷碗,比如洗菜,周小羽是一样也不肯干的。他的成绩很差,语文勉强及格,数学也是勉强及格。所以,常爱兰经常说,你这个天杀的,你老爸好的不像坏的全像来了。

(1)色卡是对自然界颜色抽象的提炼,色卡中的绿色只是代表某种抽象的绿色,不能代表某个具体宝石的绿色。祖母绿的绿色与钻石的绿色是不同的。通过人为控制生产出来的色卡颜色与天然祖母绿的颜色仍然存在比较明显的差异。

(2)色卡是印刷在不透明纸片上或半透明的塑料片上的实体,其介质本身与祖母绿在折射率、反射率、透明度、硬度等诸多方面存在很大差异。这些因素导致了光在色卡和祖母绿这两种介质中的传播方式不同,使得色卡与宝石在外观上存在很大差异。

西北地区白榆发芽后,也就是4月中旬就可开始嫁接。把粗度达到0.5 cm以上的白榆砧木,在离地面15 cm处平剪,把剪断的砧木用嫁接刀在剪口处从下向上削3 cm长的马耳形削口,在砧木马耳形削口1.2 cm处斜向下横切0.3 cm的切口。再将选取的粗度相近的接穗在下方从上向下削3 cm长的马耳形削口,在削口1.2 cm处斜向上横切深度0.3 cm的横切口,所有的切口都一刀削成,且平整光滑。然后把接穗插入砧木横切口,将接穗和砧木的皮层对齐嫁接在一起,并用嫁接专用塑料带包扎。砧木和接穗粗细不一致时只需对齐一个边的皮层即可。

具备以下任一特征的祖母绿都不会得到Verdant Green的评级:(1)表面镀膜、染色或其它改色的处理;(2)具有明显的质量问题,例如明显的色带、暗色包裹体、漏底等;(3)表面有明显充填物;(4)明显的、分布广泛的未优化裂隙;(5)中等(Moderate)和严重(Significant)的净度优化等级。

操作程序:Guild标准比色石为下限石,待测样品的颜色介于两粒比色之间时,其颜色级别为较低者。分级人员收到样品时首先会独立对样品的颜色进行初步预判,然后会选择相应级别的比色石进行比较。如图9所示,待测样品位于Vivid Green和Verdant Green之间,其饱和度和明度介于两侧比色石之间,根据比色石下限规则,样品的颜色级别为Vivid Green。

1.3 宝石颜色分级的科学性与艺术性

宝石学作为地质学的一个分支,继承了地质学的科学性;宝石是珠宝首饰行业用于艺术设计、色彩搭配的重要元素,其艺术性不言而喻。因此颜色分级具有科学性与艺术性双重属性:科学性,颜色的分类与分级有扎实的理论为依据,并不是凭空想象;艺术性,颜色不能被量化,并有一定的主观性。所以,训练有素的分级人员是整个颜色分级体系中不可或缺的一部分。

2 祖母绿颜色分级体系

祖母绿颜色分级体系是以孟塞尔颜色系统为理论依据、结合实际的祖母绿国际商贸、以天然祖母绿作为比色石实物支撑,配合训练有素的颜色分级人员、在标准的分级环境下按照规范的比色操作流程进行的一套科学严谨的颜色分级体系。

2.1 颜色级别命名与标准比色石

颜色分级系统中,颜色级别命名的基本方式为:颜色级别=强度(Intensity)+色相(Hue)。

强度是明度(Value)与饱和度(Saturation)的综合效果。在祖母绿颜色分级体系中,强度共五个等级:浅(Light)、中(Medium)、浓(Intense)、艳(Vivid)、深(Deep)。其中,浅(Light)的明度高,饱和度低;中(Medium)的明度中等至高,饱和度中等;浓(Intense)的明度较高,饱和度较高;艳(Vivid)的明度和饱和度都是最高;深(Deep)的饱和度中等至高,明度中等至低。低饱和度、低明度组合形成的颜色存于自然界,但祖母绿的颜色中并没有相对应的颜色(图7、图8)。

祖母绿的色相包括主色相(Primary Hue)和次色相(Secondary Hue),次色相在前,主色相在后,即,色相=次色相+主色相。黄色与蓝色是祖母绿中最常见的两种次色相,带明显黄色的命名为黄绿色(yellowish green),带明显蓝色的命名为蓝绿色(bluish green)。

总的来讲,颜色级别命名具体方式为:颜色级别=明度+饱和度+次色相+主色相。

图7 颜色级别术语示意图 Fig.7 Nomenclature of colour grading

图8 Guild祖母绿颜色分级体系实例 Fig.8 Examples in Guild emerald colour grading system

2.2 分级人员、分级环境、操作程序

如前文所述,人对颜色的认知存在主观性,这是颜色分级工作的系统性特征。颜色分级的出发点是不同人对同一件样品的颜色达成一致意见。为了最小限度的控制该系统性特征所带来的误差, Guild宝石实验室制定了系统、科学的祖母绿颜色分级操作手册。

所有数据均使用Excel和SPSS13.0软件进行统计学处理。对于计量资料,服从正态分布的数据用均数±标准差表示;若数据符合方差齐性要求,各组间差异采用方差分析(AN0VA分析)及LSD法进行多重比较;若数据不符合方差齐性要求,各组间差异则采用Kmskal-wa1lis非参数检验及LSD法进行多重比较。对于计数资料采用χ2检验。

分级人员:每一位颜色分级人员必须具备基本的宝石学知识,同时了解镶嵌首饰中常用的工艺。在正式上岗之前,分级人员需要对实验室内的祖母绿样品进行大量的反复练习,逐渐建立自身的颜色坐标体系,力求对同一样品的结果稳定可重复。

分级环境:分级工作在标准实验室环境下进行,无阳光直射,分级环境为白色或灰色的中性色,观测背景为无荧光、无明显定向反射的中性色板。颜色分级要求在分级光源采用色温值为5 500~6 500 K。

颜色分级的主要工作是将待测样品与已经标定颜色等级的标准物质进行对比,综合考虑多方面相关因素后得出结论。标准物质本身与待测样品的差异因素越少,比色结果越精确。因此,笔者认为,运用天然祖母绿作为比色石能很好地消除这些误差,使得比色结果更精确。

但是,用色卡对天然宝石进行颜色分级存在一定的局限性,主要体现在以下方面。

一些学者按照孟塞尔颜色理论制作出了一整套孟塞尔色卡,并在工业上广泛应用。宝石学家们将孟塞尔色卡引入到宝石学中,并取得了一些成果。美国宝石学院20世纪90年代初期将孟塞尔色卡引入到彩色钻石分级中,尝试对黄色、蓝色和粉色钻石进行颜色分级,同时又基于色卡研发出了一套天然钻石的比色石。 色卡对系统认识颜色有很大价值,首先,它是全世界沟通颜色时可运用的一种语言;其次成本低,可重复性很强。现在一些智能电子设备上也可以按照孟塞尔颜色系统很好重现相应的颜色,且颜色种类比色卡还要多。

图9 待测样品与比色对比 Fig.9 Comparison of tested sample and master stones

3 祖母绿颜色的商业名称:Verdant Green

彩色宝石贸易中商人经常会给宝石颜色一定的俗称,红宝石最顶级的颜色被称为“鸽血红(Pigeon’s Blood)”,蓝宝石中的“皇家蓝(Royal Blue)”和“矢车菊(Cornflower Blue)”最被市场接受。这些词汇在描述宝石颜色的同时也给其附加了一层传奇色彩,激发了人们的想象力。“鸽血红”和“皇家蓝”不再仅仅是对颜色的表述,更是一种历史和文化的传递。人们对宝石的热爱并不仅仅停留于宝石本身,更加注重宝石给人们带来的想象力。

目前在祖母绿商业贸易中还没有类似于“鸽血红”或“皇家蓝”这样的词汇出现,市场需要一个词语来代表祖母绿中最具生命力和活力的颜色,将人们对祖母绿的热爱升华到一个新的高度。依据Guild祖母绿颜色分级体系,结合多年的市场调研以及与来自哥伦比亚、印度、巴西等多个国家的祖母绿商家的交流,Guild决定自2017年6月开始使用Verdant Green(中文名暂定:沃顿绿)作为评判祖母绿颜色的一个名词,如图10。

3.1 祖母绿产地与颜色的关系

图4为各方案扰动能量随时间的演变。由图4d可知,平均来讲,扰动能量的增长据降水量调整方案最大,其次为传统BGM方案,另外两种调整方案效果相对较弱。据降水量调整方案各层分开来看,模式第8层扰动能量在预报18 h后稳定维持在较大数值(图4a),模式第16层(约500 hPa)增长饱和时间则提前到14 h左右(图4b),而在模式第25层(约200 hPa),扰动能量在预报18 h之后大幅度下降(图4c)。该方案24 h预报扰动能量在中低层增长到某一数值后稳定维持,说明集合预报对中低层影响较大,能较好地作用于控制预报误差,从而最有可能改善预报效果。

一些实验室采用了具有产地特征的词汇(Muzo Green)来对宝石颜色进行描述,甚至用该词汇代表祖母绿最高等级的颜色。Guild实验室并不认为这是一个科学有效的做法,主要原因有:首先,颜色和产地是目前市场上评判祖母绿价值的两个主要因素,这两者应当是相互独立存在的,并不应该存在交集,因此,在评判颜色时引入产地的概念具有很强误导性;其次,据2016年9月Guild实验室的宝石学家们对哥伦比亚木佐(Muzo)矿区探访,与当地数十位具有声望、经验丰富的商人进行深入讨论,收集了大量的颜色标样与产地标样后发现,木佐矿区出产祖母绿的颜色很丰富,从很淡的绿色到浓艳的绿色都有(图11),但从语义上讲,这些宝石都应该被称为“Muzo Green”。最后,随着各矿区的持续开采和新矿区的不断勘探,优质的祖母绿涌现于各个产地,而不再为哥伦比亚所独有。巴西、阿富汗、赞比亚以及新近发现的埃塞俄比亚等都出产了不少优质祖母绿。

因此,笔者认为,以某一个产地名来代表祖母绿最顶级颜色,且只用哥伦比亚祖母绿来命名,这一做法对于其它产地的祖母绿有失公允,充满了矛盾与争议,在很大程度上阻碍了祖母绿国际贸易的健康发展。颜色与产地是评价祖母绿的两个独立因素,对颜色分级时不应考虑产地因素。

图10 Verdant Green 与Vivid Green 的关系示意图 Fig.10 Relation between Verdant Green and Vivid Green

图11 木佐矿区的祖母绿呈现丰富的颜色 Fig.11 Emerald with rich colour from Muzo

3.2 Verdant Green的评判标准

在Guild祖母绿颜色分级体系中,Verdant Green是对颜色达到Vivid Green的祖母绿优中取优,具有更高的明度和饱和度,它是Vivid Green的子集(图10)。达到Verdant Green的祖母绿需符合以下要求: (1)颜色为天然成因,达到了Vivid Green等级,明度和饱和度更高;(2)产地不作为评定Verdant Green考虑的因素,任何一个产地的祖母绿只要其色相、明度和饱和度达到一定程度都可能达到Verdant Green;(3)净度优化等级为无(None)、极轻微(Insignificant)、轻微(Minor)、轻微-中等(Minor to Moderate)。由于其生长环境和宝石学特征,祖母绿通常都需要净度优化,优化程度比较高的祖母绿,其颜色也或多或少会受到“优化”,充填物的耐久也会一定程度上影响到祖母绿的颜色。因此,净度优化等级达到中等(Moderate)和严重(Significant)的祖母绿不能得到Verdant Green的评级。

(3)与天然宝石的颜色相比,色卡的颜色种类有限。例如,所有绿色色卡仍然不能将祖母绿的绿色穷举。在一整套色卡中,即使是与宝石颜色最接近的色卡,其颜色还是存在明显差异。

Verdant Green之于祖母绿就像是“鸽血红”之于红宝石 ,“皇家蓝”之于蓝宝石,代表了祖母绿最顶级的颜色。

在祖母绿贸易中,一些有经验的商人可以通过颜色对祖母绿的产地进行判定,这一经验与Guild研究成果比较吻合,这种特征可以作为产地判别时考虑的一个因素。产地判定是一项复杂的工作,需要同时考虑宝石的基本宝石学参数(折射率、密度等)、包裹体、光谱学特征和微量元素含量与分布等多种因素。不同产地祖母绿颜色存在重叠。

4 结语

本文所述的祖母绿颜色分级体系是目前国际范围内第一个基本于孟塞尔颜色理论、且有比色石实物作支撑的颜色分级体系。Guild宝石实验室多年来专注于祖母绿的研究,旨在通过科学严谨的研究方法,结合商贸实际,提出并逐渐完善祖母绿颜色分级体系,为祖母绿行业逐渐树立起一个为广大贸易者所能接受并认同的行业标准,促进祖母绿贸易的长足发展。沃顿绿(Verdant Green)的提出旨在以科学的方法和定义祖母绿中最顶级的颜色,满足商贸中日益旺盛的需求,为整个行业传递更多的价值。

渗透系数取值主要参考研究区地层岩性、构造发育状况,厂区抽(注)水试验和已有研究资料确定,共分为13个区(图2)。根据渗透张量计算,渗透系数按渗透主轴向分为Kx、Ky分别赋值,其中具体Ky= aKx,赋值情况见表1。

检测标准源于市场,也服务于市场。市场总是处于不断的变化中,对于祖母绿行业尤其是这样。随着新矿区和新产地的发现,从数量和种类上来讲,越来越多的祖母绿会流入市场。本文所述代表了目前我们对祖母绿颜色的认识,随着市场的发展和变化,我们对祖母绿颜色的认知也需要紧贴市场,不断更新完善当前的颜色分级体系,更好地服务于整个行业。

尽管信息化环境下的大学英语课堂有各类学习平台和智能硬件的辅助,仍然无法改变教师“灌输知识”的传统主体地位。面对学生这个复杂的生态因子群体,教师要求学生接受统一的授课内容,希望他们取得一致的学习成果。借助于多媒体教学手段,教师只是将板书放进了电脑中,以不同的方式呈现出来,与学生的互动仍然有限,无法及时得到学生的反馈意见,也无法及时对自己的教学效果进行反思,进而不能够精益求精,有的放矢的提高自己的专业技能,限制了教学形式和内容的进步。另一方面,部分学生一旦对教师讲授的某一环节持有怀疑的意见,就会借助于自身携带的智能手机等设备进行自主学习,而忽略教师的授课内容,加剧大学英语生态课堂的不平衡。

祖母绿颜色分级体系是由美国Guild宝石实验室和哥伦比亚国家宝石实验室(CDTEC)共同发起、共同研究开发、共同实施的一套科学严谨的颜色分级体系。哥伦比亚国家宝石实验室Garbriel先生在Guild宝石学家在哥伦比亚进行祖母绿比色石收集工作时提供帮助,马蕊女士提供了宝贵意见建议,在此一并感谢!

参考文献:

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[3] Zwaan J C, Seifert A V, Vrána S,et al. Emeralds from the Kafubu area, Zambia[J]. Gems & Gemology, 2005,41(2):2-34.

降水量整体也呈现增加的趋势,降水倾向率范围在5.6~85.4 mm/(10 a)之间。降水量最显著增加的是太湖西部的长兴地区,其次是宜兴地区,而湖州地区降水量的增幅最小,仅为5.6 mm/(10 a)。由于太湖东西两侧山地地形差异的原因,该地区常年盛行东南风,由海上或太湖上空而来的水汽充沛的气流,遇山体阻挡,水汽上升易凝结成雨,长兴及宜兴地区位于山体迎风坡地带,因此降水量较多,增幅也相对较大。

[4] Zwaan J C, Jacob D E, Häger T, et al. Emeralds from the Fazenda Bonfim region, Rio Grande do Norte, Brazil[J]. Gems & Gemology,2012,48(1):2-17.

B.最佳绿叶说的就是你啦!虽然只是配角,但你也是离主角最近的配角。你需要做的是坦白真诚地面对他人,这样才能赢得观众的心。

郜玉杰,Charles Carmona,刘丽红,吴飞洋,Darwin Fortaleche,林庆春
《宝石和宝石学杂志》2018年第2期文献

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