幽默语句有哪些?男的为什么都是那么色啊

2023-10-09 06:00:06 8

幽默语句有哪些?男的为什么都是那么色啊

本文目录

幽默语句有哪些

1.钱不是问题,问题是没钱! 2.喝醉了我谁也不服,我就扶墙! 3.我就像一只趴在玻璃上的苍蝇,前途一片光明,但又找不到出路. 4.大师兄,你知道吗?二师兄的肉现在比师傅的都贵了 5.如果多吃鱼可以补脑让人变聪明的话,那么你至少得吃一对儿鲸鱼…… 6.水至清则无鱼,人至贱则无敌。 7.青春就像卫生纸,看着挺多得,用着用着就不够了~ 8.怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。 9.我身边的朋友们啊,你们快点出名吧,这样我的回忆录就可以畅销了~~~ 10.同事去见客户,可能是紧张,一开口便是:“刘先生你好,请问你贵姓啊?”汗啊~~~~~~ 11.一女同学黑了些,她男友又太白了些,有天宿舍里得毒舌天后突然对她冒出一句:“你们这样不行,你们会生出斑马来的” 12.老娘一向视帅哥与金钱如粪土,而他们也一直是这样看我的 13.不要和我比懒,我懒得和你比 14.我不是个随便的人 我随便起来不是人 15.上帝说,要有光,我说我反对,从此世界上有了黑暗 16.今天心情不好.我只有四句话想说.包括这句和前面的两句.我的话说完了...... 17.做人就要做一个徘徊在牛A和牛C之间的人 18.我的大名叫上帝,小名叫耶稣,英文名God, 法号是如来... 19.人不能在一棵树上吊死,要在附近几棵树上多死几次试试 20.树不要皮,必死无疑;人不要脸,天下无敌。 21.农夫三拳有点疼 22.其实我一直很受人欢迎的:小时候的我人见人爱,如今的我人贱人爱 23.不怕虎一样的敌人,就怕猪一样的队友 24.走自己的路,让别人打车去吧 25.老鼠扛刀,满街找猫 26.只要功夫深,拉屎也认真 27.中国人谁跑的最快?是曹操(非刘翔)。因为说曹操曹操到 28.思想有多远,你就给我滚多远 29.只有在火车站大排长龙时,才能真正意识到自己是“龙的传人”。 30.有情人终成家属 31.春天来了,一群大雁正向北飞,一会儿排成B字型,一会儿排成T字型.. 32.在哪里跌倒 就在哪里躺下 33.老虎不发威 你当我是HELLO KITTY! 34.驴是的念来过倒~ ◆女人胖是丰满 瘦是苗条 高是修长 矮是娇小;男人胖是肥猪 瘦是排骨 高是竹竿矮是冬瓜 ◆教授:我国成年女性有90%不是处女 总统为此寄信给其他10%的女性 你们听说过此事吗?众女生摇头。“那么说你们都没有收到信!” ◆“你爱我有几分?”“一毛钱之多。”“只有这么一点吗?”“一毛钱不就是‘十分’吗?” ◆你长的很有创意,活着是你的勇气,丑不是你的本意,是上帝发了脾气,活下去,没有你,谁来衬托世界的美丽! 01.早起的鸟儿有虫吃,早起的虫儿被鸟吃! 02.和一MM争论鲸鱼是不是鱼,最后我说“曰本人也带个人字”,她这才同意鲸鱼不是鱼。 03.铁杵能磨成针,但木杵只能磨成牙签,材料不对,再努力也没用。 04.如果回帖是一种美德,那我早就成为圣人了。 05.人生不能像做菜、把所有的料都准备好才下锅。 06.听说女人如衣服,兄弟如手足。回想起来,我竟然七手八脚的裸奔了20年! 07.穿别人的鞋,走自己的路,让他们打的找去吧。 08.有一个很古老的传说,说是在XX校园内能看到美女的人会长生不老…… 09.难道全世界的鸡蛋联合起来就能打破石头吗?!所以做人还是要现实些…… 10.不怕虎一样的敌人,就怕猪一样的队友! 11.夏天就是不好,穷的时候我连西北风都没得喝…… 12.我也曾有过一双翅膀,不过我没用它在天上翱翔,而是放在锅里炖汤…… 13.水至清则无鱼,人至贱则无敌! 14.我不是随便的人,我随便起来不是人。 15.今天一群曰本人来我校参观——说实话,这是我第一次看到穿衣服的曰本人! 16.思想有多远,你就滚多远!!! 17.我很穷,我家的佣人也很穷,我家的园丁也很穷,我家的司机也很穷…… 18.银行收费时说:“这符合国际惯例!”服务时却说:“要考虑中国国情!” 19.骑白马的不一定是王子,他可能是唐僧;带翅膀的也不一定是天使,他可能是鸟人。 20.怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。 21.站的更高,尿的更远。 22.一大学生 最低奋斗目标:农妇,山泉,有点田 23.我朋友在他女友手机里的名字是“他”,后来他们分手了,就变成了“它”…… 24.没什么事不要找我,有事更不用找我! 25.你以为我会眼睁睁地看着你去送死吗?我会闭上眼睛的! 26.佛曰:“前世的500次回眸才换来今生的一次擦肩而过”。我宁愿用来世的一次擦肩而过来换得今生的500次回眸。 27.我拿什么整死你的爱人…… 28.网络就像是监狱,本来是偷了个钱包进来的,等出去的时候就什么都学会了。 29.天使之所以会飞,是因为她们把自己看得很轻…… 30.我想早恋,但是已经晚了…… 31.师太!你就从了老衲吧! 32.我爱你!关你什么事? 33.学海无涯,回头是岸! 34.生活tmd好玩,因为生活老tmd玩我! 35.这个世界上我只相信两个人,一个是我,另一个不是你。 36.我床上的不知道是谁媳妇,我媳妇不知道在谁的床上! 37.我真想亲口管你爷爷叫声:爹! 38.北科大骗了我大学四年,所以我打算用北科大教我的知识骗社会一辈子! 39.我身边的朋友们啊,你们快点出名吧,这样我的回忆录就可以畅销了~~~ 40.当你穿上了爱情的婚纱,我也披上了和尚的袈裟…… 41.没见过这么恶心的学校——把期中考试订在5月8号!!!(隐讳) 42.房价越来越高,所以,好男人越来越少…… 43.如果我做了皇帝,就封你当太子! 44.我朋友在他女友手机里的名字是“他”,后来他们分手了,就变成了“它”…… 45.始终没有沦为一名优秀的大学生,靠的就是坚强品质! 46.妈的,我被人投诉了!客户说我给他的mp3文件没有图像! 47.生活有时就像被太监****一样——反抗是痛苦,不反抗还是痛苦! 48.将每个女生后面的男生数减少到6名! 49.东边曰出西边雨,导师无情我有情。所以考试时我要和同学门共同奋战! 50.拥抱真是个奇怪的东西,明明靠的那么近,却看不见彼此的脸

男的为什么都是那么色啊

只要你不是性冷淡或同性恋,即使同性恋她她也需要性,只不过只要你是个正常女人,一旦有了性生活(正常男女的那种)以后,你觉得没有男人帮忙也行,那你也得自慰不是!所以说周公之礼不可废!食色性也!人类才得以繁衍!所以不要说男的为什么都是那么色!本能而已!有的女同学也是很厉害的,男人要是不行,她就偷人了!都是人,古今中外,它能差到哪去?它有什么不一样?

哪个星座的男人最色

每个星座的男人都色,有些是口色心不色,有些是口不色心色,或口色心也色,世上的每个男人都色,口头最色的是射手双子,心最色的是天蝎双鱼。

为什么世界上大部分男性色心都小呢甚至没色心

错,基本上所有的男人都有色心,只是大部分男人都没有色胆。色心是本性,色胆被压抑,那是因为社会讲规矩,没有规矩,不成方圆。

一个人,色心太重了,怎么办

首先不要又心里压力,这很正常!然后,尽量不要让自己独处,多参加体育活动,多出去走走!

色心太重怎么办

色心太重无非性欲太强?从动物的生存理论上说,无可厚非,偏偏我们是人,所以如果你控制不住,就必须得避开人伦道德的偏见,如果你能控制的住,并能控制住一辈子,恭喜你,基本上你也就改掉了。

色心的具体说明

晶体的主要特征是其中原子(分子)的规则排列,实际晶体中原子的排列总是或多或少偏离严格的周期性。晶体中的原子作微振动时破坏了周期性,因而在晶体中传播的电子波或光电波会受到散射,晶体的电学性质或光学性质随即发生变化。在热起伏过程中,晶体的某些原子振动剧烈,脱离格点跑到表面,在内部留下了空格点,即空位;脱离格点的原子进入晶格的间隙位置,形成填隙原子。外来的原子(杂质)进入晶体后,可以处在间隙位置上,成为填隙式的杂质,也可以占据空位而形成为替位式原子。在一个或几个晶格常数的线度范围内引起晶格周期性的破坏,统称为晶体中的点缺陷。微观的点缺陷会在晶体中吸收光波,使得晶体呈现各种各样的颜色,这些“颜色中心”成为色心。点缺陷影响晶体的力学、电学、热学、光学等方面的性质。 碱卤化物如果没有色心,在紫外到红外的区段是完全透明的。色心的出现可以使晶体着色。通过以下方式使晶体着色:①掺入化学杂质,在晶体中形成吸收中心;引入过量金属离子,形成负离子空位,正电性的负离子空位束缚住从金属原子电离的电子,形成可见光的吸收中心;②X射线、γ射线、中子或电子轰击晶体形成损伤,使晶体产生点缺陷,可以束缚电子或空穴形成可见光的吸收中心;③电解过程。 碱卤晶体在碱金属蒸气中加热,然后骤冷,原来透明的晶体就出现颜色,这个过程称为增色。在这过程中形成了负离子空位,即F心。如NaCl增色后呈黄色。因为晶体中形成超过化学比的碱金属离子,从而形成负离子空位。

色心致色

颜色中心,简称色心,是指能选择吸收可见光的晶体结构缺陷,都属于晶体的点状缺陷。色心主要由辐射损伤、杂质聚合,以及辐射损伤和杂质聚合共同产生。色心被束缚在晶格之中,其内的电子在光子能量激发下产生振动。这种电子振动会引起周围的碳原子振动,使振动能量在钻石中扩散。钻石色心均是这种振动电子型的中心,称为振动电子中心(Vibrational—Electronic Center,缩写为Vibronic Center)。振动电子中心的振动以纵波的形式在钻石晶体中传播。在固体物理中这种在晶体中传播的纵向振动波被称为声子(Phonon),具有能量和频率的特性。钻石色心的光谱吸收可以由声子的理论简化模型来计算。一般情况,理论计算获得的声子吸收光谱与实际测量的光谱十分近似。反之,也可以利用测量获得的吸收光谱来推断色心的声子特性。

声子光谱的特征是由一条锐零声子吸收线和一个具有多个吸收峰的高能宽吸收带组成。高能宽吸收带的吸收峰分别为第一、第二、第三……声子峰(或称为声子线)。图2-6为典型的N3色心的声子吸收曲线,实际测量的色心吸收光谱比理论的声子特征光谱复杂,而且高能宽吸收带的吸收峰不易识别。在钻石的颜色成因、宝石学研究和鉴定中,用零声子线来代表整个声子吸收带,主要是因为零声子线在钻石吸收光谱中比较明显,其他吸收峰不易辨别。

零声子线的强度和宽度与温度有关,温度越高,强度越低,宽度越宽。其原因是温度越高,钻石晶格的热振动越强,使零声子线减弱并变宽。在研究钻石的颜色成因时,为了获得零声子线分辨清晰的吸收光谱,钻石一般都是在液氮温度(77K)下测量。当研究色心对钻石颜色的影响时,钻石的可见透射光谱或可见反射光谱应该在室温下测量,以便获得真实的颜色测量数据。

图2-6 N3色心的典型声子吸收光谱

N3色心的峰值位于415nm 处,其吸收波段主要扩展到短波紫外波长,同时也向长波波段扩展到波长约420nm处

当色心的电子被激发到激发态后,会自动返回基态,并辐射可见光,即荧光现象。理论计算所获得的色心荧光辐射光谱与相应的声子吸收光谱以零声子波长为中心成镜像,实际测量获得的色心荧光光谱与理论计算荧光光谱十分吻合。色心荧光光谱与吸收光谱以零声子线成镜像这一性质为钻石光谱的定性研究提供了另一个途径:测量钻石的荧光光谱来研究色心。利用短波的激光照射钻石即可获得荧光光谱。在低温下钻石色心的激光荧光光谱较强,零声子线吸收峰也比较清晰。另外,激光荧光光谱容易测量,使用也越来越广泛。

某些色心的电子被束缚得非常强,电子的相对振动很弱,使零声子线的强度太弱而不能测得,整个零声子吸收光谱变为一个没有吸收峰的吸收带。虽然这种色心无法直接由测量零声子线来确定,通过激发紫外荧光的方法可以间接加以验证。

为简明起见,以下在论述钻石颜色中心时,以色心的零声子线的波长来代表整个颜色中心,以便与光谱学研究中标定颜色中心的惯例相对应。在钻石的光谱学研究中,只需要知道色心的零声子线即可对色心和钻石得出相应的结论。在钻石颜色色度学研究和计算时,钻石的透射光谱和反射光谱的测量应在室温下进行,所获得的光谱的零声子线和其他吸收峰都不明显,而且零声子线对颜色的影响一般要远小于宽吸收带对颜色的影响。

以下简单介绍几种典型常见的色心。

1.N3色心

Ⅰb型钻石晶体中的离散氮原子在高温高压条件下会逐渐聚合形成2个或2个以上氮原子的聚合体,使得Ⅰb型钻石变成了Ⅰa型钻石。在氮的聚合过程中,最有利于生成含3个氮原子的聚合体,其次是含2个和4个氮原子的聚合体,生成其他氮原子聚合体的可能性较小。这些氮原子的聚合体都会对光产生不同程度的吸收。其中2个和4个氮原子的聚合体会在红外波长范围产生吸收,3个氮原子的聚合体会吸收蓝色可见光使钻石呈黄色,被称为N3色心,是钻石中最重要的色心之一。N3色心由三个氮原子与一个碳原子结合而成。N 3色心的零声子峰值位于415nm 处,其吸收波段主要扩展到短波紫外波长,同时也向长波波段扩展到波长约420nm处,如图2—6所示。

一般情况下,N 3色心总是伴随着一个的峰值位于478nm 处的N 2吸收峰。N 2吸收峰的强度与N3色心的强度有关,N3色心越强,N2吸收峰也越强。相对于N3色心,N2吸收峰在可见光范围的吸收强度较弱。N2吸收峰不是一条零声子线,因而N2吸收峰不代表一个色心,其原因是N2吸收峰不能产生相应的荧光辐射。由于在可见光短波范围波长越短人眼颜色视觉越低,位于478nm 处的N 2吸收峰产生颜色的效能大于位于415nm 处的N3色心零声子线。

图2-7 由N3色心和N2吸收峰组成的“开普”吸收光谱

N3色心由3个氮组成的聚合体产生,N2吸收峰总是伴随N3色心,但既不属于N3色心,也不是由其他声子色心产生的,其具体成因不明

N3色心和N2吸收峰组成著名的“开普”吸收光谱,如图2—7所示。“开普”光谱最早是在产于南非开普城(Cape)附近的黄色钻石中发现的,因故得名。N3色心和N2吸收峰形成一个可见光吸收带,一般在光谱仪下观察到的是位于415nm 处的一条强吸收峰线,所以N3吸收峰又被称之为“开普”线。所有的Ⅰa型钻石都具有“开普”线,因而绝大多数的天然钻石都具有吸收强度不同的“开普”线。

当Ⅰa型和Ⅰb型钻石氮含量相同时,Ⅰa型钻石要比Ⅰb型钻石的黄色饱和度低很多。这一现象说明,当Ⅰb型钻石中的离散氮原子在高温高压下形成Ⅰa型钻石中的聚合氮色心时,氮原子对可见光的吸收减弱。Ⅰb型钻石中的离散氮原子在可见光的短波范围产生一个很宽的吸收带。Ⅰa型钻石中的聚合氮所产生的N3色心在可见光波长范围主要产生一个很窄的415nm 吸收峰,其宽吸收带位于可见光的短波末端和紫外范围,对于颜色的视觉影响很小。另外一部分氮原子生成2个和4个氮原子的聚合体,在可见光波长范围没有吸收。由于以上原因,Ⅰb型钻石中的氮离散原子要比在Ⅰa型钻石中相同含量的氮原子聚合体对短波光的吸收强很多,钻石产生的黄色饱和度也相应高很多。人工合成钻石时,氮原子以离散的形式存在,属于Ⅰb型。当含离散氮的合成钻石再经高温高压处理后,部分离散的氮原子会形成聚合体,产生聚合氮色心,其黄色变浅,从而达到改善颜色的目的。

2.GR1色心

GR 是英文一般辐射(General Radiation)的缩写,顾名思义,GR 色心是由辐射在钻石晶体产生的空穴而生成的颜色中心。放射性物质铀、铊和钴等对钻石辐射后,可以将碳原子从晶格中击出,从而产生一个空穴。这一钻石晶格中的空穴被称之为GRl色心。GR1色心的晶体空穴属于钻石的点晶体缺陷,空穴中没有电子填充。钻石的GRl色心是一种永久辐射损伤颜色中心,几乎不可能用加热或其他方法恢复原有晶体结构。GRl色心在可见和红外波长范围产生一个较宽的吸收带和一系列的吸收峰,形成典型的声子吸收光谱。GR1色心的零声f吸收峰的波长为740.9nm,其相应的激发能量为1.673eV,并在412~430nm波长范围形成一个宽吸收带并伴随GR2—8的吸收峰。包括零声子吸收峰和吸收带的典型GRl色心的吸收光谱,如图2—8所示。一般情况下位于宽吸收带上的GR2—8吸收峰并不明显.对钻石的颜色贡献可以忽略。

由图2—8中的GR1吸收光谱可知,GR1色心所产生的吸收带的吸收率从长波到短波逐渐降低,直到430nm,然后又略微增加。GRl色心光谱本身会使钻石产生蓝色。当GR2—8吸收峰较强时钻石的颜色为偏绿的蓝色。经辐射处理的Ⅱa型呈现蓝色,就是由于GRl色心所致。另外.GRl色心也可以使含氮量很低的Ⅰa和Ⅰb型无色钻石呈现蓝色,即一些蓝色钻石的颜色实际是由GRl色心产生的。如果对Ⅱb型蓝色钻石进行辐射处理,其蓝色饱和度有可能提高。

图2-8 GR1色心在可见光谱范围的吸收带和吸收峰

零声子线的波长为740.9nm,其相应的激发能量为1.673eV:GRl色心的吸收带扩展到可见光的长波范围,伴随的GR2—8吸收峰在可见光短波范围产生较弱的吸收

黄色的Ⅰa型钻石具有N3色心并含有较多的氮原子,其蓝紫光会部分地被氮原子吸收。经辐射处理的Ⅰa型钻石同时具有GRl色心和N3色心,其中GR1色心吸收长波可见光,N3色心吸收短波可见光,使经辐射处理的Ⅰa型钻石的色调变为绿色。绝大多数的天然绿色钻石都是Ⅰa型,经过天然辐射,其绿色是由GRl色心和N3色心共同产生的。许多文献简单地将钻石的绿色只归属于GRl色心,实际上,N3色心对钻石绿色的贡献是必不可少的。

图2-9 天然绿色钻石(Tino Hammid/Courtesy of Aurora Gem Collection)

北极光彩色钻石集86号,0.63ct

根据GRl色心和N3色心的强度不同,钻石颜色的色调在蓝色到黄色之间变化。当钻石只有GR1色心时,颜色为蓝色;当钻石的GRl色心对可见光长波的吸收大于N3色心对可见光短波的吸收时,颜色为绿蓝色;当GRl色心的吸收约等于N3色心的吸收时,颜色为绿色;当钻石的GRl色心的吸收小于N3色心的吸收时,颜色为黄绿色;当钻石只有N3色心时,颜色为黄色。图2—9是北极光彩色钻石珍藏中的一颗绿色钻石。

在高能粒子的轰击下,钻石比较容易产生较多的GR1色心,使得相应的宽吸收带很强.GR2—8吸收峰也很明显。钻石的GR1色心可由任何一种高能辐射产生,包括天然α和γ射线、高能电子束、高能中子束和原子反应堆的快中子等。一般情况下,产生GR1色心的高能辐射源的能量应大于1M eV,钻石改色处理实验用电子加速器的能量级别一般为2M eV以上,使得电子能够穿透较多的厚度。

由钻石晶体空穴形成的GR1色心是形成以下介绍的H 色心和N—V 色心的关键。H 色心和N—V色心都是由空穴与不同形式的氮元素结合而成。

3.H 色心

H 色心是一个含氮Ⅰa型钻石经辐射后再经热处理而产生的晶体缺陷。钻石经辐射处理后会在晶体中产生一个没有碳原子的空穴,即GR1色心。再经热处理时,GR1色心可能与氮原子的聚合体结合而形成新的色心。当一个空穴与两个氮原子组成的A 聚合体结合时就形成H3(N—V—N)颜色中心,一个空穴与四个氮原子组成的B 聚合体结合时产生H4色心。

H 3色心产生的一个零声子波长为503.2nm的宽吸收带。由于H 3色心的宽吸收带大约位于可见波长的长波段400~500nm 之间,H 3色心本身会使钻石产生黄色色调的颜色,常见于经处理的彩黄色钻石的吸收光谱。

图2-10 H3和H4色心的吸收光谱

H4色心的零声子线几乎与H3色心的第一吸收峰重叠

H4色心产生一个零声子线位于496nm的宽吸收带。相对于H3色心,H4色心一般较弱。H4色心的零声子线叠加在H3色心的第一吸收峰上,几乎与之重合。图2-10所示为H3和H4色心的吸收光谱。

H3、H4和N3色心叠加可以使钻石呈现饱和度很高的黄色,甚至是橙黄色和黄橙色。Ⅰa型黄色天然钻石的颜色由N3色心产生,并含有大量的A和B聚合体。Ⅰa型黄色天然钻石经高能粒子加速器强辐射后,在钻石晶体中会产生许多空穴。经辐射处理的钻石再经热处理后由辐射产生的空穴与A聚合体和B聚合体结合产生很强的H3和H4色心。N3色心经处理后没有发生显著变化,对短波可见光的吸收强度基本不变。经处理后产生的H3和H 4色心吸收短于505nm的可见光。如果N 3色心的吸收远大于H 3和H4色心的吸收,钻石仍呈现黄色,但饱和度比只有N3色心时得以提高。如果N3色心的吸收接近H3和H4色心的吸收,钻石可能呈现橙黄色甚至黄橙色。如果N3色心的吸收小于H3和H4色心的吸收,钻石呈现黄橙色,甚至呈现橙色。Ⅰa型黄色钻石经辐射和热处理处理后可能变成彩黄色或橙色钻石。如果H3、H4和N3色心都很强,在整个可见光范围可能产生较强的无选择性吸收,使钻石的亮度较低,所显现的颜色为低亮度的棕橙色或棕色。

H2色心也是由空穴和氮原子A 聚合体组成的,带有负电荷(N—V—N),产生一个较宽的吸收带,吸收峰中心位于986.1nm 处。当H 2色心较强时,吸收带会扩展到可见光谱的长波范围。由于H2色心总是与N3、H3和H4色心共同存在,在可见光范围H2吸收远远小于其他3个色心的吸收,所以H2色心对钻石产生颜色或改变颜色的贡献十分有限,通常在讨论钻石颜色成因时不考虑H2色心的影响。

因为H 色心是由空穴与氮原子聚合体结合形成的,因此,具有H 色心的钻石一定属于Ⅰa型。另外,H是英文H eat的第一个字母,因此,从字面上可以看出,H 色心一定经过某种高能辐射和热处理。产生H 3和H 4色心的热处理温度范围大约为500~1800℃,常用的温度为800℃。

Ⅰa型钻石经辐射和热处理后还可能产生波长503.6nm的3H 色心和595nm 色心。虽然这两个色心对于彩色钻石鉴定具有辅助作用,但比较少见,而且光谱吸收很低.对产生钻石颜色的贡献一般可以忽略。3H 色心的零声子波长与H 3色心的零声子波长十分接近.有时会混淆。

图2-11所示为著者收藏的一颗经改色处理的橙色钻石。这颗橙色钻石的H3、H4和N3色心极强,因而呈现橙色。

图2-11 经改色处理的橙色天然钻石(刘严摄影/刘严收藏)

橙色由H3、H4和N3色心共同产生

4.N—V色心

N—V是英文氮(Nitrogen)和空穴(Va-cancy)的缩写,顾名思义.N—V 色心是由氮和空穴组成的色心。N—V 色心是含离散氮的Ⅰb型钻石经辐射和热处理后产生的晶体缺陷。如前所述,钻石经辐射处理会产生一个GRl色心。再经热处理时,GRl色心可以与单个氮原子结合而形成新的色心。当一个空穴与一个氮原子结合时就形成N—V 色心。中性(N—V)0色心的吸收峰为575nm.带有负电荷(N—V)-色心的吸收峰为637nm。图2-12为典型的N—V色心吸收光谱。

图2-12 N-V色心的吸收光谱

(N-V)0的零声子线575nm,

(N-V)-的零声子线位于637nm

N-V色心常伴随H 色心共同存在于吸收光谱中,在N-色V心的生成过程中不可避免地会生成H 色心

N—V 色心的重要之处在于它产生于可见光中波范围的主峰值波长为574.8nm和637.0nm的宽吸收带。N—V 色心位于可见光中段,会使钻石产生红紫色调的颜色,例如粉红色或紫红色。一般测量所获得的钻石吸收光谱中.N—V 色心的吸收峰总是与其他吸收峰伴随存在.N—V 色心吸收峰单独存在的光谱比较少见。只有Ⅱb型钻石产生N—V 色心时没有伴随H 色心,其原因是Ⅱb型钻石几乎不含氮,个别离散氮原子的晶格间距很大,不可能聚合在一起,也不可能产生H 色心。

H3和H4吸收峰常常伴随N—V吸收峰存在十吸收光谱中.这一现象说明,在生成N-V 色心的热处理过程中,离散氮原子可能聚合成A 聚合体和B聚合体,然后再与空穴结合生成H 色心。也可能是N—V色心在热的作用下与离散氮原子结合而直接生成H 色心。不论在生成N—V色心的过程中是如何产生H 色心,H 色心的生成都会不同程度地减少N—V色心的相对数量。

具有N—V 色心的天然钻石很少,即使存在N—V 色心一般也很弱,对彩色钻石的颜色贡献有限。Ⅱa型钻石含氮量非常低,而且氮元素都是以单原子的形式存在。个别 Ⅱa型钻石经辐射和高温处理后也会产生N—V 色心。这种具有N—V 色心的Ⅱa型钻石都呈现饱和度很低的紫红色调的粉红色。其原因是氮含量极低.不可能产生较多的N—V 色心。极少数的天然浅粉红色钻石的颜色是由N—V 色心产生的,这类天然浅粉红色钻石属于 Ⅱa型,据报道产自印度。

多年来,随着对于钻石的颜色成因的深入了解、人工合成钻石的设备不断改进、合成和颜色处理技术的逐步完善,许多颜色的钻石都可以由合成和处理而获得,尤为重要是红色钻石的合成。在钻石的人工合成及其辐射和热处理过程中,N—V色心较容易产生,并可以获很强的N—V色心。N—V 色心的波长处于可见光范围的中部,对可见光的吸收效率较高,在产生某些颜色的合成钻石时起到了至关重要的作用,例如一些经改色处理的人工合成红色钻石的颜色就是由N—V色心和游离氮共同产生的。图2-31所示为著者收藏的一颗经改色处理的Ⅰb型红色合成钻石,颜色是由游离氮原子和N—V 色心共同产生。游离氮原子主要吸收短波的可见光,N—V 色心吸收中波的可见光,剩余的长波可见光呈现红色。若N—V 色心的吸收强度大于游离氮原子的吸收强度,则短波可见光的相对强度会大于中波可见光的相对强度,这种情况下,钻石呈现偏紫红的红色(Purplish Red)。在标准日光光源下这颗合成红色钻石的实际颜色就是偏紫红的红色,而不是纯红色。根据著者的测量研究和目视观察,市面上为数不多的红色合成钻石的实际色调均为偏紫红的红色,其色调与图2-13中红色钻石的色调相似。

图2-13 经改色处理的Ⅰb型红色合成钻石

(刘严摄影/刘严收藏)

颜色主要是由离散氮原f和N—V 色心共同产生的

合成红色钻石的颜色都比较深,即亮度较低,其主要原因是离散氮含量很高.对可见光短波的吸收强烈;而且经过强辐射处理和热处理后产生很强的N—V 色心,对可见光中波段产生很强的吸收,使红色合成钻石对中短波长可见光产生强吸收,并在整个可见光波段产生较强的无选择性吸收,因而呈现亮度较低的红色。如图2-13所示,这颗红色合成钻石的台面颜色分布为红色闪烁区域衬托在暗红棕色的背景之上。合成和处理红色钻石的困难有:钻石的含氮量必须很高,辐射处理必须很强,而且热处理的时间、温度和压力必须恰到好处。这就是为什么合成红色钻石也是少之又少的原因。与其说是有目的地合成红色钻石,不如说是在合成和处理的过程中的偶遇。如果钻石的含氮量较低,辐射和热处理不合适,这种合成钻石的颜色可能是黄橙色、橙色、棕橙色、紫红棕色、棕色或红棕色,而不是红色。

在相同氮含量的情况下,游离氮和N—V 色心对可见光的吸收远远大于N3、H3和H4色心对可见光的吸收,而且N—V 色心吸收峰位于可见光的中波范围,因此,经改色处理的合成钻石比较容易产生饱和度较高的红色和橙色调的颜色。

5.其他色心

钻石中存在许多振动电子中心,多数振动电子中心对可见光的吸收太弱,而对钻石的颜色没有影响。除以上所介绍的颜色中心外,对钻石颜色产生影响的色心还有负电荷空穴色心(ND1)、477nm 吸收带和595nm 色心。

钻石经高能电子轰击后,高能电子会射入钻石晶体的浅层,不仅可以将碳原子移位产生GR1色心,也可能留在钻石晶体的晶格之中。这些留在钻石中的电子形成负空穴色心ND1(Negatively Charged Vacancy)。ND1色心的峰值波长为393nm,强度较弱,对钻石的颜色影响不大。很强的ND1色心有可能使Ⅱa型钻石呈淡黄色。

477nm 吸收带是一个振动电子型色心,由于电子结合非常强使得零声子线消失。根据吸收光谱曲线的分布可以推断477nm 吸收带的零声子线的位置应大约在520nm 附近,呈镜面对称分布的荧光辐射的颜色为橙红色。具有477nm 吸收带的钻石一般属于Ⅰb型,含氮量较低,呈琥珀色。由于属于Ⅰb型而没有A 聚合体,具有477nm 吸收带的钻石的荧光辐射较强,其荧光颜色一般为黄色到橙色。这说明可能伴随一个波长较短的电子振动中心,其荧光颜色是由这两个荧光辐射叠加而成。

Ⅰa型钻石经辐射和热处理后会产生一个595nm 色心,并伴随一个位于425nm 较弱的吸收峰。相对于同时存在的N 3、H 3和H 4色心,595nm 色心对可见光的吸收很弱,对钻石的颜色几乎没有影响。一般情况下,595nm 色心的存在是钻石经处理的佐证。当热处理温度高于1000℃时,595nm 色心会消失,因此,没有595nm 色心的Ⅰa型钻石并不能证明其未经处理。

色心的介绍

色心(colour center)是指透明晶体中由点缺陷、点缺陷对或点缺陷群捕获电子或空穴而构成的一种缺陷。它的存在引起附加的光吸收带,使晶体着色。这种吸收光波的基本单位,通称为色心。但点缺陷本身并非色心,只有当点缺陷缔合一个自由电子或一个自由空穴时,才是一个吸收光的基本单位。如碱卤化合物晶体对可见光是透明的,且具有正负离子两个子晶格,两者都可出现空位和空位复合物,它们俘获电子或空穴而构成新缺陷,引起附加光吸收使晶体着色,这种新缺陷即为色心。

色心的理论诠释

20世纪20年代R.坡耳对碱卤化合物晶体的色心性质进行实验研究,逐步发展并完善了测定色心结构的光谱及磁共振等技术,为色心物理学奠定了基础,开拓了这一领域。对于碱金属卤化物晶体、氧化物晶体以及其他类型晶体中的色心研究正方兴未艾,不断取得新进展。现今色心的研究已扩展到氧化物离子晶体。使晶体着色通常是晶体中引入某些化学杂质,如KCl中加Ca++则可产生相应数量的K+离子空位,或晶体在碱金属蒸气加热,如KCl在K蒸气中加热变成品红色。X射线、γ射线,中子和电子轰击等也会引起离子空位,从而产生色心。 色心有电子中心和空穴中心两大类。碱卤化物晶体中,卤素离子空位带正电荷,能够俘获一个电子,形成一个色心,称为F心;在(110)晶面若有两个相邻的卤素离子空位可联合俘获两个电子,此缺陷称为F2心。晶体中相邻的一对卤素离子结合成卤素分子且带一个负电荷(如Cl2-),这个复合体能够俘获一个空穴,达到电中性而稳定。这个复杂的缺陷称为Vk心,是一个空穴型色心的实例。1957年用电子自旋共振实验证实了F心、Vk心的结构模型。

幽默语句有哪些?男的为什么都是那么色啊

本文编辑:admin

本文相关文章:


我男朋友很帅人也很好也有一个缺点就是色 还只喜欢主动 他到底好不好啊

我男朋友很帅人也很好也有一个缺点就是色 还只喜欢主动 他到底好不好啊

本文目录我男朋友很帅人也很好也有一个缺点就是色 还只喜欢主动 他到底好不好啊我男朋友很帅人也很好也有一个缺点就是色 还只喜欢主动 他到底好不好啊不好,越帅越容易出轨男人色很好男人色好,不是缺点。但缺点是一个帅哥还色,那你得当心点儿

2023年11月10日 02:40

蜡笔小新为什么这么色?牧场物语矿石镇的伙伴们卡莲心色

蜡笔小新为什么这么色?牧场物语矿石镇的伙伴们卡莲心色

本文目录蜡笔小新为什么这么色牧场物语矿石镇的伙伴们卡莲心色色心的具体说明色心的理论诠释为什么世界上大部分男性色心都小呢甚至没色心色心致色蜡笔小新为什么这么色因为他爸爸很色 ,所以言传身教 ,他很色,还有因为日本人很色,所以他们创造出来的人都

2023年3月7日 12:40

更多文章:


坐八十八路车回家(《坐88路车回家》黄发傻子的结局是什么)

坐八十八路车回家(《坐88路车回家》黄发傻子的结局是什么)

本文目录《坐88路车回家》黄发傻子的结局是什么《坐88路车回家》演员表有哪些人坐八十八路车回家里的彭娜是谁演的《坐88路车回家》黄发傻子的结局是什么结局是:黄发挣大钱开豪车报恩,还给姐姐哥哥小叔举办婚礼。黄发在深圳靠着炒股赚了很多钱,但是好

2023年4月7日 09:00

白天不懂夜的黑 那英(白天不懂夜的黑歌曲原唱)

白天不懂夜的黑 那英(白天不懂夜的黑歌曲原唱)

本文目录白天不懂夜的黑歌曲原唱白天不懂夜的黑表达了什么意思 白天不懂夜的黑意思介绍“你永远不懂我伤悲,像白天不懂夜的黑” 这是哪首歌的歌词白天不懂夜的黑那英歌词 白天不懂夜的黑那英歌词简述白天不懂夜的黑 歌词啥意思白天不懂夜的黑歌曲原唱《白

2023年10月12日 21:40

桑赫斯特竞赛(桑赛什么意思)

桑赫斯特竞赛(桑赛什么意思)

大家好,桑赫斯特竞赛相信很多的网友都不是很明白,包括桑赛什么意思也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于桑赫斯特竞赛和桑赛什么意思的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!本文目录桑赛什么意思桑赫斯特竞赛的

2024年7月30日 21:00

阿德尔幻影怎么打?狄尔斯-阿尔德反应详细资料大全

阿德尔幻影怎么打?狄尔斯-阿尔德反应详细资料大全

大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于阿德尔,阿德尔幻影怎么打这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!本文目录阿德尔幻影怎么打狄尔斯-阿尔德反应详细资料大全在美剧《国土安全》中,达尔阿德尔是个什么样的存在阿德尔幻影怎么打  1、场

2024年9月8日 00:00

大陆游客能去香港旅游吗?内地去台湾,要怎么样才能去

大陆游客能去香港旅游吗?内地去台湾,要怎么样才能去

本文目录大陆游客能去香港旅游吗内地去台湾,要怎么样才能去港珠澳大桥开通后,为什么大陆游客反而减少了现在个人可以去台湾旅游吗目前大陆游客赴台的主要方式是什么大陆游客能去香港旅游吗当然可以。首先,本人到户口所在地公安局出入境管理局自行办理《往来

2023年10月28日 09:40

仁爱版七年级英语(仁爱版七年级英语词汇量是多少)

仁爱版七年级英语(仁爱版七年级英语词汇量是多少)

其实仁爱版七年级英语的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解仁爱版七年级英语词汇量是多少,因此呢,今天小编就来为大家分享仁爱版七年级英语的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!本文目录仁爱版七年级英语词汇量是多

2024年9月19日 04:20

什么的冬天怎么填空?白色的冬天 英语

什么的冬天怎么填空?白色的冬天 英语

今天给各位分享什么的冬天怎么填空的知识,其中也会对什么的冬天怎么填空进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!本文目录什么的冬天怎么填空白色的冬天 英语冬天的白白得什么谁知道的中文歌词描写四川建筑物的作文(春,夏

2024年7月16日 22:01

传奇外传 栖息之地怎么走?心之向往的地方便是栖息之地,是什么意思

传奇外传 栖息之地怎么走?心之向往的地方便是栖息之地,是什么意思

本篇文章给大家谈谈栖息之地,以及传奇外传 栖息之地怎么走对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。本文目录传奇外传 栖息之地怎么走心之向往的地

2024年7月20日 08:18

意大利新任总统梅亚娜多少岁?意大利新当选女首相年龄多大

意大利新任总统梅亚娜多少岁?意大利新当选女首相年龄多大

大家好,新总理相信很多的网友都不是很明白,包括意大利新任总统梅亚娜多少岁也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于新总理和意大利新任总统梅亚娜多少岁的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!本文目录意大利新任

2023年12月20日 20:00

中国共青团团歌(中国共青团团歌意义)

中国共青团团歌(中国共青团团歌意义)

大家好,关于中国共青团团歌很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于中国共青团团歌意义的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!本文目录中国共青团团

2024年6月1日 05:05

李连杰前妻女儿(李思:父亲是李连杰,母亲住十年地下室,都说后妈女儿没我好看,你怎么看)

李连杰前妻女儿(李思:父亲是李连杰,母亲住十年地下室,都说后妈女儿没我好看,你怎么看)

大家好,如果您还对李连杰前妻女儿不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享李连杰前妻女儿的知识,包括李思:父亲是李连杰,母亲住十年地下室,都说后妈女儿没我好看,你怎么看的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!本文目

2024年9月15日 17:00

大客车转弯时的技巧?地下室U型弯道电缆怎么放

大客车转弯时的技巧?地下室U型弯道电缆怎么放

“u型弯道”相关信息最新大全有哪些,这是大家都非常关心的,接下来就一起看看大客车转弯时的技巧?地下室U型弯道电缆怎么放!本文目录大客车转弯时的技巧地下室U型弯道电缆怎么放u型弯道方向盘怎么打法U型弯道拐弯技巧怎样过U型弯道要求详细指法,详细

2024年3月19日 16:00

轰轰战队冒险者玩具(求此图中个标志的超级战队名称)

轰轰战队冒险者玩具(求此图中个标志的超级战队名称)

本文目录求此图中个标志的超级战队名称轰轰战队冒险者的装备轰轰战队冒险者的介绍轰轰战队冒险者的秘宝小时候看的,跟恐龙战队差不多,不知是不是恐龙战队,是几个人组合在一起的,其中粉色战士战斗中倒下,是什么《轰轰战队冒险者》的剧情是什么《轰轰战队冒

2023年11月30日 18:20

新闻联播下载(谁知道新闻联播视频怎么下载我在CNTV上看的,求大虾教教我怎么下载)

新闻联播下载(谁知道新闻联播视频怎么下载我在CNTV上看的,求大虾教教我怎么下载)

大家好,如果您还对新闻联播下载不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享新闻联播下载的知识,包括谁知道新闻联播视频怎么下载我在CNTV上看的,求大虾教教我怎么下载的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!本文目录谁知

2024年7月2日 12:00

公交车上噗嗤一声尽根而没(375路公交车灵异事件具体的过程是什么)

公交车上噗嗤一声尽根而没(375路公交车灵异事件具体的过程是什么)

各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享公交车上噗嗤一声尽根而没,以及375路公交车灵异事件具体的过程是什么的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!

2024年4月12日 10:00

李洪亮大师在哪里?大四的学术前沿讲座是什么

李洪亮大师在哪里?大四的学术前沿讲座是什么

大家好,如果您还对前沿讲座不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享前沿讲座的知识,包括李洪亮大师在哪里的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!本文目录李洪亮大师在哪里大四的学术前沿讲座是什么制药工程前沿讲座与食品

2024年5月27日 03:22

中国女孩被老外收养,24年后从哈佛毕业回国寻亲,后来怎样?中国女孩被老外收养,二十四年后哈佛毕业回国寻亲,结果怎样

中国女孩被老外收养,24年后从哈佛毕业回国寻亲,后来怎样?中国女孩被老外收养,二十四年后哈佛毕业回国寻亲,结果怎样

本文目录中国女孩被老外收养,24年后从哈佛毕业回国寻亲,后来怎样中国女孩被老外收养,二十四年后哈佛毕业回国寻亲,结果怎样中国女孩被老外收养,24年后从哈佛毕业回国寻亲,后来怎样弃婴这一话题总是牵动着无数人的心,幼小的生命刚刚诞生就被遗弃令人

2024年5月13日 13:39

周立波出什么事了啊?打瞎岳父一只眼,为娶富婆弃发妻,背叛关栋天后自毁前程,他是谁

周立波出什么事了啊?打瞎岳父一只眼,为娶富婆弃发妻,背叛关栋天后自毁前程,他是谁

这篇文章给大家聊聊关于周立波被打,以及周立波出什么事了啊对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。本文目录周立波出什么事了啊打瞎岳父一只眼,为娶富婆弃发妻,背叛关栋天后自毁前程,他是谁周立波出什么事了啊2017年1月19日,周立

2024年6月4日 07:55

六脉神剑赵鑫鑫的师傅是谁?赵鑫鑫与曹岩磊的关系

六脉神剑赵鑫鑫的师傅是谁?赵鑫鑫与曹岩磊的关系

大家好,赵鑫鑫相信很多的网友都不是很明白,包括六脉神剑赵鑫鑫的师傅是谁也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于赵鑫鑫和六脉神剑赵鑫鑫的师傅是谁的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!本文目录六脉神剑赵鑫鑫

2024年3月1日 20:00

国防生演员表(中国国防生中苏寒是谁扮演的)

国防生演员表(中国国防生中苏寒是谁扮演的)

本文目录中国国防生中苏寒是谁扮演的国防生演员表 国防生介绍电视《国防生》什么时候拍的电视剧国防生里的演员表中国国防生中苏寒是谁扮演的演员表 邹宗胜 饰演 江 天 海军国防生 高梓淇 饰演 沈玉川 在校自然生,后转入海军国防生 张雅

2023年2月24日 07:20

近期文章

本站热文

印海蓉的播音搭档是谁?印海蓉有孩子吗
2024-07-24 16:25:38 浏览:5041
抖音米哥姐弟恋差几岁?米哥mini多高
2024-07-24 06:31:26 浏览:1721
标签列表

热门搜索