特征

热带天堂:灵感源自海洋的珠宝和宝石


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一颗 17 毫米巴洛克风格大溪地养殖珍珠是这枚别具一格的章鱼胸针的焦点所在,镶嵌在镀黑 18K 黄金中。胸针上镶嵌着 374 颗黑色钻石、26 颗黄色钻石以及 169 颗白色钻石。由 Ron Greenidge(罗恩·格里尼奇)和 Emiko Pearls International 友情提供。摄影:Robert Weldon(罗伯特·韦尔登)/GIA

自成立起,GIA 一直站在钻石、有色宝石和珍珠鉴定、处理方法检测及鉴定的前列。从标志性的珠宝商手持放大镜到突破性的 21 世纪技术,研究院开发的工具和产品只有一个目的:保护所有买卖宝石的人士。

消费者应该(而且想要)了解他们的宝石,以便做出明智的购买决策,并对他们购买的宝石和珠宝持信任态度。他们想知道他们的宝石来自哪里,以及哪些因素会影响其质量和价值。他们想知道这些宝石是天然的还是人造的(也称为实验室制造的),以及它们是否经过处理以改善外观。他们希望得到保护。

在将近 90 年的历史中,GIA 一直致力于提供服务和仪器,坚持保护公众对宝石和珠宝的信任这一使命。随着新的宝石处理方法和实验室制造的宝石进入市场,这种研究性工作的重要性和影响力也越来越大。

所有这些都建立在 GIA 的创新传统之上。

宝石学创新:GIA 使命的核心

Robert Shipley,Sr.(老罗伯特·希普利)先生于 1931 年创立 GIA 时,宝石学还是一门相对较新的科学。由于这门科学刚刚出现,几乎没有合适的仪器来提供足够的能力进行详细的宝石检查。

A 10x loupe sits on a grey background.
Robert Shipley Jr. developed several important gemological instruments that are still in use today, including the iconic 10x loupe. Photo by GIA

但这并没有阻止 Shipley(希普利)的儿子——Robert Jr.(小罗伯特),他继续调整和开发仪器来完成这项任务 几年之内,他研制出几种重要的仪器,至今仍在使用。1934 年,GIA 推出了标志性的 10 倍手持放大镜,如今每个宝石经销商和珠宝商的脖子上都可以看到它的身影。Shipley Jr.(小希普利) 还开发了宝石测试偏光器,用以确定宝石为单折射还是双折射,这是鉴定宝石的一个非常重要的因素。他的双目显微镜与暗场照明如今依然是各个宝石实验室的标准设备。

无论是过去、现在还是未来,这些仪器在宝石学工作中对于区分外观相似的矿物仍然发挥着重要作用。例如,英国皇冠上的一颗“红宝石”后来被发现是一颗红色的尖晶石。即使研究出这些创新技术,人们对于更多宝石检测设备的需求仍在继续增长。

Two men and a woman gather around a microscope.
GIA has a long history of pursing scientific investigations to gather and analyze data on gemstones, identifying practical solutions to gemological challenges and communicating their findings. In this undated photo, from left, Robert Crowningshield, the longtime director of GIA’s New York laboratory; Thomas Moses, now executive vice president and chief lab and research officer; and Ilene Reinitz, a senior project manager.

20 世纪 40 年代早期,Shipley,Sr.(老希普利) 和担任 GIA 第二任总裁的 Richard T. Liddicoat(理查德·T·李迪克)设计了一套科学的流程来实现标准化钻石分级,消除了当时市场上普遍存在的许多主观性和变异性。十年后,Liddicoat(李迪克)与其他人一起,在 Shipley(希普利)开发的钻石品质 4C 标准(颜色、净度、切工、克拉重量)的基础上,将这些标准编制成 D-Z 级钻石的国际钻石分级系统,该系统建立了描述钻石颜色和净度的共同标准和语言。该系统是全世界公认的标准;它促进了钻石交易,并帮助消费者更好地了解他们几十年来购买了什么东西。

20 世纪中期,养殖珍珠的涌入导致人们有必要准确区分它们与天然珍珠。GIA 科学家开发了专门的 X 射线仪器,以较低的成本提供明确的答案。20 世纪 50 年代,经过辐射处理的钻石开始在市场上出现。Robert Crowningshield(罗伯特·克劳宁谢尔德)是 GIA 纽约鉴定所的副总裁,开创了许多宝石鉴定技术,确定了如何使用经他调整的宝石学专用分光仪来鉴定大多数宝石。

专注于宝石处理、鉴定的研究团队

到 20 世纪 70 年代中期,越来越多的宝石处理技术和实验室制造宝石进入市场,比如经过热处理的蓝宝石钻石镭射穿凿、更多品种的养殖珍珠以及大量实验室制造的红宝石。随着消费者需求的上涨,宝石鉴定的紧迫性也与日俱增。这促使 GIA 建立了一个专门的全职研究部门。这个最初规模很小的研究团队在开发有色宝石、珍珠和钻石鉴定方法与技术的过程中发挥了重要作用,促进了这些处理方法的识别,同时通过自身的专业季刊《宝石与宝石学》(Gems & Gemology) 在业内大规模推广。

A black opal pendant, accented by pear-shaped diamonds and round Paraíba tourmalines, sits on a photomicrograph of a black opal from Lightning Ridge, Australia, that shows broad, angular flashes of play-of-color known as a harlequin or mosaic pattern.
The Summer 2019 issue of Gems & Gemology features a wall chart of inclusions in natural, treated, synthetic and imitation opal. The platinum pendant shown on the cover features a 9.39 ct black opal accented by 0.25 ct pear-shaped diamond and 0.90 carats of round Paraíba tourmalines. Designed by Niveet Nagpal, courtesy of Omi Privé. The background is a photomicrograph of a black opal from Lightning Ridge, Australia, showing broad, angular flashes of play-of-color known as a harlequin or mosaic pattern. Diffuse reflected light, vertical field of view approximately 12 mm. Photomicrograph by Nathan Renfro.

20 世纪 90 年代后期出现了一种新的处理方法,通过这种方法,钻石接受高温高压处理,从而改善颜色。GIA 研究团队在几个月的时间里运用了一系列经过调整的可用技术,能够确定如何识别这些处理方法以及防止客户信任危机。

随着数字化时代的到来,GIA 在钻石切工研究项目中开发了一个精确的系统来评估钻石切工的质量。基于这项广泛的钻石研究,Facetware 预估了圆形明亮式切磨钻石的切工等级。几十年来,GIA 一直在进行基本的光线追迹工作,为 GIA 检验的几百万颗钻石的比例进行了建模,并利用结果切磨更多钻石,以验证建模结果,最终巩固了该系统。之后,仪器制造商也纷纷将 Facetware 软件纳入他们的非接触式测量设备之列。

Small desktop instrument
GIA’s iD100® device screens for laboratory-grown diamonds and simulants. Photo by GIA

实验室制造钻石的筛选

由于希望了解某颗钻石到底是天然钻石还是实验室制造钻石,GIA 的其中一项研究实现了最新进展。

由于大多数米粒钻没有经过宝石学实验室进行分级和鉴定,GIA 开发了 iD100® 设备,用于筛选实验室制造的钻石和钻石仿品。这种台式设备特别适合零售商和珠宝制造商使用,他们需要确定他们销售的材料或珠宝中镶嵌的材料。该设备运用了光谱技术,可以将所有实验室制造的钻石(HPHT 和 CVD)及钻石仿品(合成二氧化锆石和碳硅石)与天然钻石分离开来。每颗宝石只需要不到 2 秒钟的时间便可完成筛选,仪器筛选的未镶嵌或已镶嵌钻石尺寸可小至 0.9 毫米。

确保透明度、可追溯性和真实性

越来越多的消费者想知道他们的宝石产自哪里,包括原产国,并希望对其品质和真实性感到放心。

多年来,GIA 一直为一些有色宝石提供原产地证书。根据 GIA 现场宝石学家从世界各地的采矿地点收集的样品得出的科学数据,科学家能够顺利确定这些要素。这些证书适用于红宝石、蓝宝石、祖母绿、帕拉伊巴碧玺、红色尖晶石和亚历山大变石

The GIA Diamond Origin Report cover features a piece of rough and a polished diamond.
GIA’s Diamond Origin Report service can confirm the country of origin of polished diamonds.

2019 年 3 月,GIA 推出了钻石原产地证书服务,用以确认成品钻石的产地。在进行刻面和打磨之前将钻石原石提交给 GIA,以便 GIA 对这些钻石进行检测,以记录识别信息。GIA 为每颗钻石原石分配一个唯一的识别号。之后,已切磨的钻石被送往 GIA 进行分级鉴定,GIA 利用鉴定信息将已切磨的宝石和原石进行匹配。通过这一科学的匹配过程,GIA 可以确认参与采矿的公司提供的产地信息。

GIA 钻石原产地证书包括产地、每颗钻石的全面 4C 质量分析以及一个刻字编号。消费者可通过 GIA 原产地应用程序和在线 GIA 证书检查服务,在线访问钻石的完整分级信息,还可以查找钻石原石和已切磨钻石的视频和照片、对应的钻石原石以及关于原产地的背景信息。单击此处查看一颗产自加拿大的钻石的证书样本。

2018 年,GIA 与零售商周大福合作,推出了由新兴区块链技术提供支持的数字钻石鉴定证书,以进一步强化客户对于其宝石产地的认识。

GIA 钻石分级信息将添加到周大福的 T-MARK 应用程序中,使客户能够确认其钻石与 GIA 证书相符。由区块链技术提供支持的证书通过确保钻石从制造商到消费者这整个过程中的透明度、真实性和可验证性,为消费者提供信心,并保护 GIA 证书的诚信。

Images of the blockchain diamond grading report information.
The blockchain diamond grading report includes the key GIA grading data – Color, Clarity, Cut, Carat Weight, Shape and Cutting Style – and GIA’s Statement of Authenticity. Left, GIA blockchain diamond grading report; right, icon on GIA Report Check indicating blockchain-enabled report number.

展望未来服务

研究院领导坚信,在未来 GIA 及其客户如何管理钻石分级及其他证书和服务方面,区块链技术可以得到更广泛的应用。

GIA 执行副总裁兼首席鉴定所和研究官 Tom Moses(汤姆·摩西)表示,“我们正与 IBM 合作,研究如何利用人工智能等技术扫描钻石,并通过区块链技术将钻石与 GIA 鉴定证书联系起来。区块链技术也可能用作我们钻石原产地服务的一部分,该服务可以将已切磨的钻石与其原石相匹配,以确认钻石的产地。

这两项应用都表明 GIA 致力于确保钻石的历史得以记录且保持透明。”

Sharon Bohannon(莎伦·博汉农):媒体编辑,对图片进行研究、编目录和记录,是 GIA 研究宝石学家 (GG™) 和应用珠宝家 (AJP®)。她就职于 Richard T. Liddicoat(理查德·T.·李迪克)宝石学图书馆和信息中心。