Инд. авторы: Миронов В.П., Ракевич А.Л., Степанов Ф.А., Емельянова А.С., Зедгенизов Д.А., Шацкий В.С., Каги Х., Мартынович Е.Ф.
Заглавие: Люминесценция алмазов россыпи сао-луис ( бразилия)
Библ. ссылка: Миронов В.П., Ракевич А.Л., Степанов Ф.А., Емельянова А.С., Зедгенизов Д.А., Шацкий В.С., Каги Х., Мартынович Е.Ф. Люминесценция алмазов россыпи сао-луис ( бразилия) // Геология и геофизика. - 2015. - Т.56. - № 5. - С.932-940. - ISSN 0016-7886.
Внешние системы: DOI: 10.15372/GiG20150504; РИНЦ: 23527746;
Реферат: eng: Plates made of diamonds from the São Luiz province (Brazil) were investigated by confocal scanning luminescence microscopy. The samples have many macroinhomogeneities (cracks and inclusions), but there is a quasi-uniform distribution of luminescence centers in the bulk. At all investigated points of the crystals, the same group of centers was observed: N3, H4, 575, and a red band with a maximum at 690-700 nm. The visible nonuniformities in the distribution of luminescence over the area of the plates are determined by relatively small fluctuations in the ratio of the intensities of individual bands in the spectra. Nitrogen centers of different degrees of aggregation (H4, N3, and 575 nm, with four, three, and one nitrogen atom, respectively) coexist in these crystals. In the same zones of the samples, the distribution of blue luminescence (N3 centers) is diffuse (uniform), but the distribution of yellow-green luminescence is characterized by layering on (111). This might be a consequence of the tangential growth of octahedron faces or a result of plastic deformation of the crystals and dislocations along (111).
rus: Методом конфокальной сканирующей люминесцентной микроскопии исследованы пластины, вырезанные из алмазов провинции Сао-Луис (Бразилия). Изученные образцы имеют большое количество макронеоднородностей (трещин, включений), но, несмотря на это, обладают квазиоднородным распределением центров люминесценции в объеме. Во всех исследованных точках кристаллов обнаруживается одна и та же группа центров: N3, H4, 575, красная полоса с максимумом при 690-700 нм. Визуально обнаруживаемые неоднородности в распределении люминесценции по площади пластин определяются относительно небольшими колебаниями в соотношении интенсивностей свечения отдельных полос в спектрах. В кристаллах совместно присутствуют азотные центры разной степени агрегированности: Н4, N3, 575 нм, содержащие в своей структуре соответственно четыре, три и один азотный атом. В одних и тех же местах образцов распределение голубого свечения (N3-центров) обнаруживает диффузную (однородную) картину, но распределение желто-зеленого свечения проявляет слоистость по (111), что может быть как следствием тангенциального роста граней октаэдра, так и следствием пластической деформации кристаллов и развитием сети дислокаций по плоскостям (111).
Ключевые слова: спектр; лазер; люминесценция; дефект; алмаз; microscopy; spectrum; laser; luminescence; defect; diamond; микроскопия;
Издано: 2015
Физ. характеристика: с.932-940
Цитирование: 1. Бескрованов В.В. Онтогения алмаза. М., Наука, 1992, 240 c. 2. Варшавский А.В. Аномальное двупреломление и внутренняя морфология алмаза. М., Наука, 1968, 92 с. 3. Гаранин В.К. К проблеме дискретности природного алмазообразования // Минералогический журнал, т. 12, № 5, 1990, с. 28 -36. 4. Мартынович Е.Ф., Миронов В.П., Ракевич А.Л., Степанов Ф.А., Емельянова А.С., Шацкий В.С., Зедгенизов Д.А. Спектрально-временная люминесцентная спектроскопия суперглубинных алмазов провинции Жуина // Изв. вузов. Физика, 2013, т. 56, № 2/2, с. 227-232. 5. Миронов В.П. Закономерности во внутреннем строении алмазов Мало-Ботуобинского кимберлитового поля // Физико-технические проблемы разработки месторождений полезных ископаемых, 1993, № 3, с. 110-118. 6. Миронов В.П., Митюхин С.И. Поглощение, люминесценция и внутренняя морфология алмазов из россыпей Тунгусской площади // Геология и геофизика, 2001, т. 42 (5), с. 831-840. 7. Якубова С.А., Геншафт Ю.С. Некоторые особенности внутреннего строения природных алмазов // Алмазы, 1973, № 7, с. 2-6. 8. Harte B., Harris J.W., Hutchison M.T., Watt G.R., Wilding M.C. Lower mantle mineral associations in diamonds from São Luiz, Brazil // Mantle petrology: Field observations and high pressure experimentation: A tribute to Francis R. (Joe) Boyd: Houston, Texas, The Geochem. Soc., 1999, p. 125-153. 9. Kaminsky F.V., Zakharchenko O.D., Davies R.M., Griffin W.L., Khachatryan-Blinova G.K., Shiryaev A.A. Superdeep diamonds from the Juina area, Mato Grosso State, Brazil // Contr. Miner. Petrol., 2001, v. 140, p. 734-753. 10. Kesson S.E., Fitzgerald J.D. Partitioning of MgO, FeO, NiO, MnO and Cr2O3 between magnesian silicate perovskite and magnesiowuestite: implications for the origin of inclusions in diamond and the composition of the lower mantle // Earth Planet. Sci. Lett., 1991, v. III 236, p. 229-240. 11. Lang A.R. On the growth-sectorial dependence of defects in natural diamonds // Proc. Roy. Soc. London A, 1974, v. 340, p. 233-248. 12. Lang A.R., Bulanova G.P., Fisher D., Furkert S., Sarua A. Defects in a mixed-habit Yakutian diamond: Studies by optical and cathodoluminescence microscopy, infrared absorption, Raman scattering and photoluminescence spectroscopy // J. Cryst. Growth, 2007, v. 309, p. 170-180. 13. Mironov V., Antonuk B. Distribution of the luminescent centers in Yakutian diamonds // Arch. Miner., 1994, v. 50, № 2, p. 3-11. 14. Shirey S.B., Cartigny P., Daniel J., Frost D.J., Keshav S., Nestola F., Nimis P., Pearson D.G., Sobolev N.V., Michael J., Walter M.J. Diamonds and the geology of mantle carbon // Rev. Miner. Geochem., 2013, v. 75, p. 355-421.