Glass, Resin, and Composite Crystal Imitations

유리, 수지 및 복합 크리스탈 모조품

결정 진품성 · 제조된 모조품, 접합 층, 재구성 재료, 인공 매트릭스 유리 · 보석을 닮게 성형, 절단, 주조된 비정질 재료 수지 및 플라스틱 · 색상, 기포, 파편, 반짝이 또는 성형 질감을 포함할 수 있는 고분자 복합 · 두 개 이상의 구성 요소가 하나의 물체로 결합됨 재구성 · 파편 또는 분말을 새 덩어리로 응집 최고의 식별 · 구성, 확대 및 측정된 특성을 함께 고려

유리, 수지 및 복합 크리스탈 모조품

설득력 있는 결정 모조품은 지질학을 재현할 필요가 없습니다. 관찰자가 기대하는 특징만 재현하면 됩니다: 색상, 투명도, 줄무늬, 반짝임, 표면 질감 또는 매력적인 실루엣. 유리는 투명 보석과 화산 물질을 모방할 수 있고, 수지는 불투명 패턴, 화석, 내포물, 결정 점을 재현할 수 있으며, 조립된 돌은 진짜 보석 층과 유리, 시멘트, 호일, 뒷면 또는 보호 캡을 결합할 수 있습니다. 이 가이드는 하나의 극적인 단서나 물체 손상 없이 이러한 구성을 읽는 방법을 설명합니다.

Cutaway crystal imitation showing glass, resin, a bonded join, and layered composite construction A faceted object is divided into a blue-green glass region with bubbles and curved flow, an amber resin region with casting ribbons and embedded particles, and a lower layered composite containing a clear cap, colored cement, and dark backing. A loupe enlarges a join plane and surface seam.
단면은 세 가지 제조 단서를 구분합니다: 유리의 기포와 곡선 흐름, 수지의 주조 리본과 내포 입자, 그리고 캡, 색상 시멘트, 뒷면이 있는 층상 복합체. 루페는 가장자리, 접합부, 표면 전환이 앞면 보기보다 더 많은 것을 드러내는 경우가 많음을 강조합니다.

빠른 원칙

재료 정체성과 물체 구성을 분리하면 모조품을 이해하기 쉬워집니다. 유리, 수지, 자연 보석 조각, 접착제, 안료, 뒷면, 코팅이 하나의 연마된 물체에 공존할 수 있습니다.

모조품 또는 시뮬런트동일한 정체성을 공유하지 않으면서 다른 재료를 닮게 사용되는 재료
합성 자연 광물과 본질적으로 동일한 결정 구조와 조성을 가진 실험실에서 성장한 대응물
유리 비정질 고체; 장거리 결정 격자가 없음
수지 또는 플라스틱 투명, 불투명, 염색, 충전, 성형 또는 주조가 가능한 고분자 재료
복합체두 개 이상의 뚜렷한 구성 요소가 의도적으로 하나의 물체로 결합됨
더블렛얇은 보석 층과 뒷면으로 이루어진 두 개의 결합된 층
삼중층보통 보호 캡, 보석 층, 뒷면의 세 층
재구성된 재료파편 또는 분말을 새 덩어리로 응집
재구성된 표본 자연 조각을 조립, 수리 또는 장착하여 완성된 모양의 물체를 만듭니다
인공 매트릭스수지, 석고, 석분, 콘크리트 또는 혼합 파편으로 만든 제조 또는 재구성된 바닥
뒷면 반투명 재료 뒤에 있는 반사성, 어두운 색상, 또는 구조적 층
시멘트 층 무색, 유색, 기포 포함 또는 광학적으로 활성화된 접착제
앞면 보기 종종 접합부, 뒷면, 얇은 베니어, 그리고 색상 층의 실제 깊이를 숨깁니다
가장자리 보기연마된 면보다 구성을 더 명확히 드러내는 경우가 많음
둥근 기포유리와 수지에서 흔하지만 부재가 자연 기원을 증명하지는 않음
곡선 흐름용융 유리 이동 또는 폴리머 주조 흐름을 나타낼 수 있음
몰드 이음새주조 또는 프레싱으로 남은 선형 표면 경계
주조 게이트액체 수지나 유리가 몰드에 들어간 다듬거나 연마된 점
반복된 결함물체 전반에 걸쳐 동일한 구멍, 기포, 포함물, 질감은 복제를 시사함
균일한 광택자연, 합성, 유리, 수지, 코팅, 또는 심하게 충전된 것일 수 있으며 단독으로 진단적이지 않음
둥근 면 접합부부드러운 재료, 마모, 연마, 성형 생산을 반영할 수 있음
균열 내 색상염료, 색 충전재, 자연 착색, 접착제를 나타낼 수 있음
광택 차이접합부의 변화는 캡, 보석층, 시멘트, 뒷면을 구분할 수 있음
굴절률보통 외관보다 각 접근 가능한 구성 요소를 더 신뢰성 있게 식별함
비중밀도 불일치를 노출할 수 있으나, 공동, 금속, 뒷면, 충전재가 결과를 복잡하게 만듦
편광계등방성 유리와 많은 결정질 재료를 구별하는 데 도움을 주며, 변형은 유리를 복잡하게 만듦
자외선수지, 접착제, 유리, 코팅, 자연 재료 간의 대조적인 형광을 드러낼 수 있음
FTIR 분광법폴리머, 왁스, 수지, 오일, 일부 유기물 식별에 강력함
라만 분광법광물, 유리, 안료, 폴리머, 포함물을 구별하는 데 유용함
컴퓨터 단층촬영(CT)숨겨진 층, 빈 공간, 코어, 충전재, 내부 조립을 지도화할 수 있음
뜨거운 바늘 테스트파괴적이고 안전하지 않으며 식별에 불필요함
화염 테스트석재를 균열시키거나 폴리머를 태우거나 처리를 손상시키고 연기를 발생시킬 수 있음
긁힘 테스트 물체를 손상시키며 구성 문제를 거의 해결하지 못함
용매 스왑염료를 제거하거나 접착제를 부드럽게 하거나 수지를 흐리게 하거나 복원을 변경할 수 있음
최선의 결론재료, 기원, 처리, 그리고 구성은 별도의 발견으로 설명됨
최고의 가정 전략중립광, 가장자리 보기, 확대, 측정, 그리고 절제
자연 성분이 있다고 해서 전체 물체가 단일 자연석인 것은 아닙니다. 오팔 트리플렛은 자연 오팔을 포함할 수 있고, 에메랄드 조합품은 자연 슬라이스를 포함할 수 있으며, 재구성된 터키석 블록은 진짜 터키석 조각을 포함할 수 있습니다. 구성은 여전히 명명되어야 합니다.
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어휘: 재료, 기원, 그리고 구성

같은 물체가 한 측면에서는 진품이지만 다른 측면에서는 오해를 불러일으킬 수 있습니다. 용어는 재료가 무엇인지, 어디서 형성되었는지, 완성된 물체가 어떻게 조립되었는지를 설명해야 합니다.

모조품 또는 시뮬런트

명명된 보석이나 결정체와 닮았기 때문에 선택된 다른 재료입니다. 무색 유리는 석영을 모방할 수 있고, 큐빅 지르코니아는 다이아몬드를, 수지는 호박을, 세라믹은 터키석을 모방할 수 있습니다.

합성 또는 실험실에서 성장된

자연 광물과 본질적으로 동일한 화학 조성과 결정 구조를 가진 인간이 성장시킨 결정체 대응물입니다. 합성 루비는 코런덤이며, 붉은 유리는 루비 모조품입니다.

제조 유리

장거리 결정 격자를 형성하지 않고 용융물을 냉각하여 생성된 비정질 재료. 투명, 불투명, 오팔빛, 금속성, 아벤츄린 유사, 층상, 성형 또는 절단될 수 있음.

수지, 플라스틱 및 폴리머

주조, 성형, 압착 또는 가공으로 형성된 유기 또는 부분 유기 재료. 안료, 광물 가루, 조각, 기포, 조개껍데기, 곤충, 금속 호일 또는 반짝이를 포함할 수 있음.

복합 또는 조립된 돌

별도로 형성된 구성 요소를 시멘트, 열, 압력 또는 기계적 구조로 결합한 물체. 복합체는 천연, 합성, 모조 부품을 포함할 수 있음.

더블렛과 트리플렛

더블렛은 두 개의 결합된 층을 가집니다. 트리플렛은 세 개입니다. 이 용어들은 각 층의 정체성보다는 구조를 설명합니다.

재구성 또는 재조립된 재료

조각, 파편 또는 가루를 압력, 열, 소결, 유리 결합제, 폴리머 또는 다른 시멘트로 새 덩어리로 결합함.

배경 및 호일

반투명 돌 뒤에 배치되어 색을 깊게 하거나 광채를 높이고 얇은 층을 지지하거나 대비를 만드는 재료. 배경은 금속, 유리, 페인트, 수지, 조개껍데기 또는 어두운 돌일 수 있음.

인공 매트릭스

결정, 화석 또는 조각 주위에 제작되거나 재구성된 기반. 모암을 모방하거나 단순히 전시물을 안정화할 수 있음.

용어 의미 중요한 구분
천연 유리 흑요석, 테크타이트, 충격 유리를 포함한 자연 과정으로 형성된 유리. 여전히 유리이며, 자연 기원이 결정질임을 의미하지 않음.
인공 유리 사람이 녹이고, 착색하고, 주조하고, 압착하고, 뽑거나 자른 유리. 금스톤이나 오팔라이트 같은 이름으로 정확히 판매될 수 있음.
합성 보석 천연 광물에 해당하는 실험실 재배 결정. 단순히 제조되었다고 해서 유리나 수지와 같지 않음.
모조품 다른 보석을 모방하기 위해 선택된 재료. 자연산, 합성, 유리, 세라믹 또는 폴리머일 수 있음.
복합체 두 개 이상의 접합된 구성 요소. 진짜 천연 재료를 포함할 수 있으며 조립된 공개가 필요할 수 있음.
재구성된 재료 조각이나 가루를 새 본체로 결합함. 하나의 연속된 자연 형성 표본이 아님.
복원된 물체 손상 후 원래 재료를 수리하거나 완성함. 복원은 범위와 재료가 기록된 경우 적절할 수 있습니다.
코팅된 물체 표면층은 색상, 광택, 간섭 또는 보호를 변경합니다. 본체 재료와 코팅은 별도로 식별해야 합니다.
“가짜”라는 단어는 너무 많은 가능성을 하나로 압축합니다. 금스톤으로 정확히 판매되는 제조 유리는 잘못 표시된 것이 아닙니다. 실험실에서 재배한 에메랄드로 판매되는 합성 에메랄드는 유리가 아닙니다. 천연 오팔 트리플렛은 단단한 오팔이 아닙니다. 정확한 언어는 이진 라벨로 판단하기보다 실제 대상을 설명합니다.
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주요 재료 분류

모든 제조된 모조품을 식별하는 단일 단서는 없습니다. 유리, 폴리머, 세라믹, 접합 조립품은 각각 다르게 손상되며 서로 다른 관찰이 필요합니다.

유리 모조품

유리는 색상과 투명도를 재현하는 데 탁월합니다. 석영, 흑요석, 오팔, 에메랄드, 루비, 사파이어, 아쿠아마린, 호박, 옥, 몰다바이트, 장식용 결정체를 모방할 수 있습니다. 제조 방법, 조성, 착색제, 열 이력이 외관을 결정합니다.

레진 및 플라스틱 모조품

폴리머는 불투명한 줄무늬 돌, 호박, 화석, 포함물, 결정 클러스터, 조각 형태에 특히 효과적입니다. 안료, 광물 분말, 칩, 호일, 조개, 건조 식물 재료, 금속 입자는 주조 중에 현탁될 수 있습니다.

세라믹 및 유리-세라믹 재료

불투명 세라믹, 자기, 에나멜, 부분적으로 결정화된 유리는 터키석, 산호, 옥, 라피스, 자기 같은 석영, 장식용 암석을 모방할 수 있습니다. 유약과 본체는 서로 다른 특성을 가질 수 있습니다.

복합석

얇은 보석층은 유리, 석영, 합성 재료, 어두운 받침대 또는 무색 캡에 접합될 수 있습니다. 앞면 외관은 가장 얇은 구성 요소가 지배할 수 있습니다.

재구성된 골재

조각이나 분말은 터키석, 말라카이트, 라피스, 호박, 산호, 화석과 유사한 블록으로 접합될 수 있습니다. 결과 재료는 잘 연마되고 실제 광물 입자를 포함할 수 있습니다.

인공 표본 및 매트릭스

개별 천연 또는 합성 결정체는 재구성된 매트릭스에 부착되거나, 레진에 내장되거나, 코팅되거나, 도색되거나, 표시된 대로 성장하지 않은 클러스터로 배열될 수 있습니다.

모조 역할 일반 재료 중심 식별 문제
투명 모조품 유리, 합성 스피넬, 큐빅 지르코니아, 합성 코런덤, YAG, 레진 색상과 겉보기 투명도는 쉽게 재현할 수 있으며, 광학적 특성이 재료를 구분합니다.
불투명 패턴 모조품 착색된 레진, 세라믹, 폴리머 클레이, 염색된 골재, 재구성된 조각 패턴은 인쇄, 붓기, 접기, 층 쌓기 또는 몰딩할 수 있습니다.
현상 모조품 광섬유 유리, 코팅 유리, 호일 뒷면 복합재, 자기 포함물, 방향성 섬유 채토이언시, 아듈라레선스, 플레이 오브 컬러, 무지개 빛깔은 인공적으로 구현할 수 있습니다.
유기 보석 모조품 레진, 플라스틱, 유리, 압착 조각, 카제인 기반 플라스틱 호박, 산호, 조개, 상아 같은, 제트, 진주 외관이 일반적인 대상입니다.
화석 모조품 레진 주조, 석고, 조각된 돌, 복합 조각, 인공 매트릭스 표면 구조와 반복된 몰드 세부 사항이 색상보다 더 유용한 경우가 많습니다.
결정체 모조품 주조 유리, 몰딩된 레진, 조각된 유리, 접합된 조각, 코팅된 석영 외부 결정 형태는 내부 성장 구조 없이 복제될 수 있습니다.
제조 범주는 겹칠 수 있습니다. “레진 스톤”은 광물 조각을 포함할 수 있고, 유리 물체는 부분적으로 비결정화될 수 있으며, 복합재는 천연석, 합성 재료, 착색 시멘트, 호일을 결합할 수 있고, 재구성된 표본은 인공 받침대 위에 천연 결정체를 사용할 수 있습니다.
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건축 유형

물체의 구조는 재료 자체만큼 중요할 수 있습니다. 얇은 자연층이 외관을 지배할 수 있지만, 유리, 폴리머, 시멘트 또는 받침대가 대부분의 부피를 제공합니다.

Cross-sections of solid, doublet, triplet, reconstituted, and artificial-matrix objects Five labeled cross-sections compare one continuous body, two bonded layers, three bonded layers, fragments in a binder, and crystals attached to a manufactured base. SOLID one continuous body DOUBLET gem layer + backing TRIPLET cap + layer + backing RECONSTITUTED fragments in binder ARTIFICIAL MATRIX crystals + rebuilt base transparent or gem-bearing layer cement or colored join backing or structural base polymer or fragment binder
구조 용어는 품질이 아닌 구조를 설명합니다. 고체 물체는 하나의 연속체; 더블렛과 트리플렛은 접합층 사용; 재구성 재료는 조각을 통합; 인공 매트릭스는 별도의 결정을 지지하거나 단계별로 배치합니다.
  1. 고체 유리 또는 수지하나의 연속 제조체로도 색상층, 기포, 내포 입자, 표면 코팅을 포함할 수 있음.
  2. 더블렛두 층이 접합됨. 얇은 귀중 재료가 유리, 석영, 어두운 석재 또는 다른 뒷면으로 지지될 수 있음.
  3. 트리플렛세 번째 층이 추가되며, 보통 얇은 착색 또는 플레이 오브 컬러 층 위에 투명 보호 캡, 아래에 어두운 뒷면이 있음.
  4. 가넷 탑 또는 캡 더블렛내구성 투명 캡이 착색 유리나 다른 기판을 덮어 앞면 광채와 내마모성을 만듦.
  5. 호일 뒷면 석반사 금속 또는 착색 호일이 광채와 색조를 변경하며, 특히 폐쇄형 세팅에서 효과적.
  6. 재구성 블록광물 조각이나 분말을 눌러 새 재료로 결합하여 반복 절단 가능.
  7. 인공 매트릭스 표본결정은 천연, 합성 또는 유리일 수 있으며, 베이스는 재구성, 착색, 드릴링 또는 몰딩됨.
  8. 복원 표본원래 조각이 재부착되거나 결손 부위가 채워짐. 복원은 완전 제조와 다르지만 해석을 변경합니다.
보호 또는 확대용 상층
보석층천연, 합성, 유리 또는 폴리머 함유 재료
시멘트층을 접합하는 무색 또는 착색 접착제
뒷면구조적, 반사성, 불투명 또는 색상 강화 베이스
앞면을 판단하기 전에 가장자리를 읽으세요. 직선 이음새, 다른 광택, 무색 캡, 어두운 뒷면, 접착제 기포, 또는 세팅 아래에서 사라지는 선은 앞면에서는 거의 보이지 않는 구조를 드러낼 수 있습니다.
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비파괴 검사 작업 흐름

이 순서는 주장과 구조에서 확대 및 측정으로 이동합니다. 손상 전에 멈추도록 설계되어 있으며, 나중 테스트를 위한 증거를 보존합니다.

1

주장을 정의하세요.

정확한 판정을 작성하세요: 고체 천연석, 합성물, 모조품, 더블렛, 트리플렛, 재구성 재료, 또는 복원 표본.

2

전체 물체를 검사하세요.

앞면, 뒷면, 가장자리, 드릴 구멍, 세팅, 매트릭스, 부착 지점, 라벨, 포장을 포함하세요.

3

중성 확산광을 사용하세요.

강한 색상 왜곡 없이 본체 색상, 투명도, 광택, 연마, 반복 패턴, 기포, 이음새, 표면 질감을 기록하세요.

4

투과광과 저각도 광을 추가하세요.

역광은 내부 흐름과 층상 구조를 드러내고, 경사광은 이음새, 몰드, 코팅 마모, 표면 요철을 보여줍니다.

5

10배 확대

물체를 회전시키면서 초점을 맞추세요. 기포, 소용돌이, 결정 경계, 시멘트, 내포된 입자, 캡 가장자리, 도구 자국을 추적하세요.

6

질량과 치수 측정

정확한 무게, 두께, 기하학은 밀도 비교를 지원하며 속이 빈 구조나 예상보다 얇은 보석층을 드러냅니다.

7

접근 가능한 특성 비교

굴절률, 비중, 편광, 다색성, 스펙트럼, 형광, 열/전기 기기를 적절한 경우에만 사용하세요.

8

모든 구성 요소 지도 작성

캡, 중앙층, 뒷면, 접착제, 코팅, 매트릭스, 금속, 충전재를 잠재적으로 다른 재료로 취급하세요.

9

선택적으로 심화 조사

비파괴적으로 해결할 수 없는 경우 라만, FTIR, XRF, 컴퓨터 단층촬영 또는 다른 실험실 방법을 사용하세요.

10

불확실성과 개입 기록

관찰된 것, 추론된 것, 미지의 것, 이전 수리나 복원이 결론에 미치는 영향을 설명하세요.

가장 해석이 적은 관찰부터 시작하세요. “허리 부분에 세 개의 직선 층이 보이며, 무색 캡과 어두운 뒷면이 있다”는 “이것은 가짜처럼 보인다”보다 더 강력합니다. 모든 재료가 식별되기 전에 구조를 문서화할 수 있습니다.
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유리 모조품 식별

유리는 조성 및 제조 방식을 조절하여 색상, 굴절률, 밀도, 분산, 형광, 불투명도 및 내부 질감을 변경할 수 있어 다용도입니다.

1
내부 특징

둥근 기포와 길쭉한 기포

구형 기포는 익숙한 유리 단서이며, 늘어나거나 납작해진 공동은 인발, 프레스 또는 흐름을 따를 수 있습니다. 수지 내 기포도 비슷하게 보일 수 있고, 자연 유체 포함물은 저배율에서 기포처럼 보일 수 있습니다.

더 강할 때기포가 소용돌이, 금형 흔적 또는 균일한 유리 질감과 함께 나타날 때
결론적이지 않음일부 유리는 기포가 없으며, 자연 포함물은 기체상을 포함할 수 있습니다
관찰형태, 방향, 벽, 반복성, 흐름과의 관계
2
내부 특징

곡선 흐름과 소용돌이

용융 유리는 곡선 무늬, 희미한 색 경계, 소용돌이, 접힌 띠, 굴절 왜곡을 보존할 수 있습니다. 이러한 구조는 예상되는 광물 성장 기하학과 무관하게 물체를 가로지를 수 있습니다.

더 강할 때기포 주위를 흐름이 감싸거나 몸체를 부드럽게 통과할 때
비교 대상결정면 구역, 마노 띠무늬, 자연 화산 흐름
최적 관찰법회전하면서 암시야 또는 투과광 관찰
3
표면 특징

금형, 프레스, 주조 흔적

분리선, 연마된 이음새, 반복된 구멍, 평평한 바닥, 주조 게이트, 동일한 칩, 약간 부드러워진 부조는 프레스 또는 금형 제조를 나타낼 수 있습니다.

더 강할 때여러 예시가 동일한 세부사항을 반복할 때
확인드릴 구멍, 뒷면, 점 모양 바닥, 조각 홈
주의절단된 유리는 금형 흔적이 보이지 않을 수 있습니다
4
광학적 특성

등방성과 응력

대부분의 일반 유리는 등방성이며 교차 편광기 사이에서 어둡게 유지되어야 하지만, 내부 응력으로 인해 이상한 밝은 띠, 십자 무늬 또는 얼룩진 색상이 나타날 수 있습니다.

도구편광경 또는 교차 편광 필터
유용한 점많은 유리를 이방성 결정과 구분하는 데 도움
한계입방체 보석도 단일 굴절이며, 변형된 유리가 오해를 불러일으킬 수 있습니다
5
표면과 마모

둥근 접합부와 마모

면 가장자리와 조각 세부는 낮은 경도, 연마, 몰딩, 마모로 인해 둥글게 될 수 있습니다. 이 단서는 절대적이기보다는 비교적입니다.

찾아야 할 것균일한 둥글기, 얕은 긁힘, 멍든 가장자리
비교 대상예상 경도와 마감 품질
한계부드러운 천연 보석과 오래된 돌은 비슷해 보일 수 있습니다
6
구조 변화

비결정화 및 변형

유리는 부분적으로 결정화되거나 흐릿한 풍화, 무지갯빛 막, 균열, 표면 구멍이 생길 수 있습니다. 천연 화산 유리도 변형될 수 있으므로 기원은 별도의 문제로 남습니다.

찾아야 할 것흐릿한 결정, 풍화 껍질, 표면 무지갯빛
유용한 점유리의 역사와 안정성 이해
확인 방법현미경, 라만, 화학, 출처
단서 전형적인 모습 가능한 해석 사용 방법
기포 둥근, 타원형, 늘어난, 평평한, 또는 군집된 빈 공간 유리 용융물 또는 수지 주조; 천연 유체 포함물 가능성 유지 벽, 흐름 관계, 반복성, 주변 질감을 검사하십시오.
흐름선 곡선, 리본 모양, 가는 선, 또는 접힌 띠 점성 용융물 이동 또는 주조 흐름 투과광에서 회전시키고 결정학적 구역과 비교하십시오.
몰드 이음새 돌출, 함몰, 또는 연마된 선형 경계 2부분 몰드, 프레스 라인, 또는 주조 분리면 전체 물체를 따라가며 바닥을 검사하십시오.
주조 게이트 또는 폰틸 다듬어진 돌기, 평평한 부분, 흉터, 또는 연마된 부착점 제조 중 진입점 또는 취급 지점 종종 끝부분이나 밑면에서 발견됩니다.
소용돌이 왜곡 배경이나 포함물의 물결 모양 확대 유리 내 가변 굴절률 여러 방향과 연마된 면을 비교하십시오.
변형 패턴 교차 편광기 사이의 십자형, 띠, 또는 얼룩진 밝기 냉각 또는 성형 시 내부 응력 비정상적인 변형을 일반적인 이중 굴절로 오인하지 마십시오.
비결정화 유리 내의 결정성 구름, 구상체, 또는 과립 영역 냉각 중 또는 이후 가열 시 부분 결정화 라만 분광법이나 현미경으로 결정상 식별 가능
풍화막 무지갯빛, 무광, 균열, 또는 표면의 구멍 유리의 화학적 변형 천연, 고고학적, 인공적으로 생산된 것일 수 있습니다.

천연 유리도 여전히 유리입니다

흑요석, 텍타이트, 충격 유리, 풀구라이트, 화산 유리는 자연적으로 형성될 수 있습니다. 이들의 진위 여부는 결정 격자를 가지고 있는지보다는 기원, 산지, 처리 여부에 관한 문제입니다.

제조된 이름은 정확할 수 있습니다

골드스톤, 오팔라이트, 이크로익 유리, 우라늄 유리, 슬래그 유리, 아트 유리는 천연 광물이 아닌 제조된 유리로 설명될 때 정당한 재료입니다.

유리는 결정체를 포함할 수 있습니다

유리는 금속 입자, 탈유리화 결정, 광물 조각 또는 의도적으로 성장시킨 포함물을 포함할 수 있습니다. 결정이 있다고 해서 전체가 천연 결정체인 것은 아닙니다.

기포가 없다고 유리가 없다는 뜻은 아닙니다.고품질 유리는 매우 깨끗할 수 있으며, 제조 과정에서 기포가 제거되거나 피할 수 있습니다. 식별은 내부 특징과 굴절 행동, 밀도, 표면 증거, 구조를 결합해야 합니다.
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수지, 플라스틱, 폴리머 모조품 식별

폴리머는 놀라운 시각적 복잡성으로 주조될 수 있습니다. 그 단서는 색상만으로는 알기 어렵고 몰드, 드릴 구멍, 조각 경계, 기포 벽 또는 노화 표면에서 주로 발견됩니다.

1
주조 특징

기포, 메니스커스, 수축

폴리머 주조는 둥근 벽, 물방울 모양, 평평한 꼭대기 또는 내포된 조각 근처의 군집을 가진 기포를 가둘 수 있습니다. 수축은 수지를 포함물에서 멀어지게 하거나 표면에 얕은 함몰을 만들 수 있습니다.

더 강한 증거기포가 몰드 이음새나 주조 게이트 근처에 있을 때
관찰 방법기포 모양, 메니스커스, 군집, 조각과의 관계
제한 사항신중한 진공 주조는 거의 기포가 없을 수 있습니다.
2
흐름 특징

리본, 실, 고리, 색상 주름

안료와 폴리머는 곡선 리본, 양파 모양 고리, 가느다란 실, 접힌 구름 모양을 만들 수 있습니다. 이러한 패턴은 장식용이거나 자연 밴딩을 모방하기 위해 설계된 것일 수 있습니다.

찾아볼 점기포, 조각 또는 몰드 벽 주위의 흐름
비교 대상광물 입자 경계와 성장 구역
최적 관찰투과광 또는 비스듬한 빛
3
표면 특징

몰드 이음새와 주조 게이트

구슬, 조각, 구체 또는 끝 부분 주위의 가는 선은 2부분 몰드를 나타낼 수 있습니다. 다듬어진 게이트는 평평하거나 연마된 흉터로 보일 수 있습니다.

확인할 부분기본부, 드릴 구멍, 끝부분, 움푹 들어간 세부사항
더 강한 증거여러 개체가 같은 이음새와 결함을 반복할 때
제한 사항기계 가공 및 수작업 마감은 증거를 제거할 수 있습니다.
4
질감 특징

부드러운 돌출과 오렌지 껍질 광택

수지는 얕은 긁힘, 둥근 돌출부, 끌 자국, 번진 광택 또는 미묘한 자갈 모양 표면을 보일 수 있습니다. 단단한 충전재는 부드러운 결합제 내에서 불균일한 광택을 만들 수 있습니다.

관찰 방법넓은 광택면에 빗살무늬 빛 비추기
비교 대상주장된 광물의 예상 경도와 광택
피해야 할 것스크래치 테스트 또는 뜨거운 바늘 테스트
5
복합 특징

내포된 조각과 장식용 포함물

광물 조각, 조개껍데기, 호일, 반짝이, 섬유, 곤충, 식물, 안료 또는 금속 조각이 수지에 현탁될 수 있습니다. 진품 포함물이 있다고 해서 그 안에 있는 물체가 천연임을 증명하지는 않습니다.

찾아볼 점현탁층, 메니스커스, 기포, 반복된 배치
유용한 대상호박, 화석, 터키석, 말라카이트, 클러스터 모조품
확인 방법FTIR, 라만 분광법, 현미경 검사, 컴퓨터 단층촬영
6
노화 특징

황변, 균열, 끈적임, 분리

일부 폴리머는 시간이 지남에 따라 어두워지고, 부서지기 쉽고, 균열이 생기고, 부드러워지고, 가소제를 배출하거나 조각 및 백킹에서 분리됩니다.

주의열, 강한 빛, 용제, 장시간 담금 피하기
기록색상 변화, 냄새, 끈적임, 균열 패턴, 박리 현상
광택 복원을 위해 오일이나 용제를 바르지 마십시오
단서 외관 가능한 의미 해석적 사용
균일한 주조 기포 날카로운 광학 경계가 있는 매끄럽고 둥근 빈 공간 레진 또는 유리 내 갇힌 가스 몰드 및 흐름 증거를 추적하십시오.
내포물 주변의 기포 후광 조각, 곤충, 섬유 또는 호일 주위의 명확한 틈 폴리머 경화 중 젖음 불량 또는 수축 캡슐화의 강력한 증거
리본 또는 끈 흐름 결정 구조와 무관한 곡선형 색 실 색소 또는 폴리머 흐름 레진 호박 모조품과 장식용 주조에서 흔함
몰드 분리선 물체를 둘러싼 연속선 2부분 몰드 조각 세부가 선을 따라 대칭인지 검사하십시오.
주조 게이트 자국 연마되거나 다듬어진 진입점 주입 또는 붓기 위치 종종 바닥이나 드릴 끝에 숨겨져 있습니다.
부드러운 드릴 구멍 가장자리 둥글고 번지거나 흐릿한 가장자리 드릴링 중 폴리머 변형 선명한 광물 조각과 비교하십시오.
재고 전반에 걸친 반복 같은 기포, 꽃무늬, 조각, 구멍, 소용돌이 공유된 몰드, 삽입된 장식, 재사용된 이미지 가장 강력한 비실험실 단서 중 하나입니다.
폴리머 형광 종종 파란색, 녹색, 노란색 또는 얼룩덜룩하며 매우 다양합니다 레진, 접착제, 코팅 또는 복원 비교하여 사용하십시오; 반응은 고유하지 않습니다.

레진은 많이 충전될 수 있습니다

돌가루, 유리 구슬, 광물 조각, 색소, 금속 입자가 밀도를 높이고 열감을 바꿀 수 있습니다. 무거운 물체가 반드시 돌인 것은 아닙니다.

현대 폴리머는 자연스러운 불규칙성을 모방할 수 있습니다

제조업체는 의도적으로 기포, 균열, 불규칙한 색소 및 내포물을 도입할 수 있습니다. “너무 완벽한” 것과 “너무 불완전한” 것은 모두 신뢰할 수 없는 검사입니다.

일부 천연 재료는 폴리머 처리가 포함되어 있습니다

안정화된 터키석, 균열 충전 보석, 응집된 화석, 침투된 다공성 돌은 대부분 천연 재료에 다공성 내 폴리머가 포함된 경우입니다. 이는 완전히 주조된 모조품과 다릅니다.

첫 번째 검사로 냄새, 불꽃, 뜨거운 바늘을 사용하지 마십시오. 폴리머를 태우거나 녹이면 물체가 손상되고 자극적인 연기가 발생할 수 있습니다. 현미경 검사와 적외선 분광법이 더 안전하고 유익합니다.
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복합 및 조립된 보석

층층이 쌓인 구조는 종종 앞면이 연속적으로 보이도록 설계됩니다. 가장자리, 뒷면, 세팅 구조가 가장 명확한 증거를 제공합니다.

1
층층이 쌓인 구조

더블렛

두 개의 구성 요소가 결합되어 있습니다. 얇은 천연, 합성, 유리 또는 현상층이 구조적 백킹 위나 아래에 있을 수 있습니다.

일반적인 형태오팔-백킹, 석류석 덮인 유리, 석영 위의 보석 조각
검사허리, 뒷면, 세팅 개구부, 접착선
설명식별된 모든 구성 요소와 접합부
2
층층이 쌓인 구조

삼중층

세 번째 층이 추가되며, 종종 얇은 보석층과 어두운 받침 위에 무색 투명 캡이 있습니다. 캡은 보호, 확대 또는 연마 개선 역할을 합니다.

일반 형태오팔 트리플렛 및 층으로 된 장식석
검사캡 곡률, 접합선, 가장자리 마모, 접착제 기포
주의담그기, 열, 초음파 진동, 용제 사용을 피하세요
3
광학 조립

호일 또는 반사 받침

금속 호일, 거울 필름, 반사 페인트 또는 밝은 받침은 특히 밀폐된 세팅에서 광채와 명백한 포화를 증가시킵니다.

검사뒷면, 손상된 가장자리, 부식, 들뜬 호일
역사적 참고호일 받침은 골동품과 현대 보석 모두에서 발생합니다
위험습기와 세척이 받침을 변색시키거나 분리시킬 수 있습니다
4
색상 조립

착색 시멘트 및 칠해진 접합부

접착제가 많은 가시적 색상을 제공할 수 있습니다. 거의 무색인 캡과 바닥은 시멘트 선이 얇고 포화되어 광학적으로 증폭되어 풍부한 색상으로 보일 수 있습니다.

찾기정확히 직선 접합부에 집중된 색상
사용침지, 가장자리 보기, 자외선 대비, 확대
제한천연 색상 구역이 우연히 연마된 표면과 일치할 수 있습니다
5
조각 조립

모자이크, 인레이, 재구성된 카보숑

여러 작은 조각이 수지, 충전제 또는 받침으로 하나의 연마된 표면에 맞춰져 있습니다. 디자인은 장식적일 수 있지만, 구조는 관리에 중요합니다.

검사입자 경계, 반복된 충전제, 틈, 표면 돌출부
일반 대상터키석, 오팔, 조개, 라피스, 말라카이트, 화석
주의가장 취약한 조각, 접착제, 세팅을 따르세요
6
표본 조립

매트릭스에 부착된 결정

천연, 합성, 유리 또는 수지 포인트는 드릴링된 좌석이나 성형된 매트릭스에 배치될 수 있습니다. 접착제와 인공 코팅은 접촉 구역을 숨길 수 있습니다.

검사결정 뿌리, 공유 코팅, 매트릭스 연속성, 자외선 반응
강한 증거반복된 배열 또는 동일한 바닥
기록원본, 수리, 추가 및 재구성된 구성 요소를 별도로 기록하세요
관찰 의미할 수 있는 것 가능한 구조 다음 최선의 단계
직선 접합면 가장자리 또는 가드르를 가로지르는 연속 평면선 접합된 층 반사광과 투과광 아래에서 회전하세요.
다른 광택 한 층이 더 유리 같거나, 왁스 같거나, 부드럽게 보입니다 다른 재료 또는 연마 반응 연마된 부분과 마모된 부분 모두를 검사하세요.
다른 굴절률 또는 돌출부 침지 또는 굴절계 접촉 시 층 경계가 뚜렷해집니다 구성 요소들이 굴절률이 다릅니다 자격을 갖춘 보석학 장비를 사용하세요.
접착제 기포 평면에 국한된 작은 둥근 빈 공간 층 사이의 시멘트 유리 전체에 분포된 기포와 다릅니다.
착색 시멘트 접합부에 포화된 선 또는 막 접착제가 색상을 제공합니다 색상이 평면에서 사라지는지 관찰하세요.
캡 가장자리 곡면 돔 또는 파셋 연속이 있는 무색 상층 보호용 또는 확대용 캡 특히 오팔 트리플렛에 유용합니다.
어두운 뒷면 불투명한 하층이 색상 또는 색상 변화를 강화함 구조적 및 광학적 지지 뒷면이 돌, 유리, 수지, 호일 또는 페인트인지 확인하십시오.
박리 흐릿한 선, 들뜬 가장자리, 습기 맺힘 또는 분리 노화되거나 손상된 접착제 담그거나 가열하지 마십시오.
복합체가 반드시 모든 구성 요소의 모조품인 것은 아닙니다. 더블렛은 자연 오팔, 자연 가넷 또는 자연 에메랄드를 포함할 수 있습니다. 공개 문제는 물체가 하나의 단단한 돌로 제시되는 대신 조립된 것으로 설명되는지 여부입니다.
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재구성 및 재조합 재료

이 물체들은 단단한 자연 재료와 완전한 모조품 사이 공간을 차지함. 진짜 조각을 포함할 수 있으나 결합제나 제조된 매트릭스에서 강도, 패턴, 색상 또는 부피를 얻음

파편과 수지 재료

보이는 조각들이 투명하거나 색이 있는 폴리머에 결합됨. 경계는 뚜렷하거나 둥글거나 반복되거나 수지 후광으로 둘러싸일 수 있음

분말 및 결합제 재료

광물 또는 유기 분말이 폴리머, 유리, 세라믹 결합제 또는 시멘트와 혼합되어 균질한 블록을 형성함. 개별 입자는 확대 시에만 보일 수 있음

압착 또는 소결 재료

조각들이 압력과 열로 고정되며 때로는 명백한 폴리머가 거의 없음. 흐름, 납작한 입자, 입자 경계막, 비정상적 기공이 남을 수 있음

염색된 집합체

다공성 자연체 또는 재구성체가 고정 후 염색됨. 색상은 결합제 풍부한 이음매, 기공, 균열, 드릴 구멍에 집중될 수 있음

인공 패턴

안료, 폴리머 점토, 유리 또는 세라믹이 말라카이트 띠, 마노 강화, 터키석 매트릭스 또는 라피스 질감을 모방하기 위해 접히거나 말리거나 부어지거나 인쇄됨

재구성된 화석 또는 표본

원래 조각이 인공 충전재, 조각된 결손 부위, 제조된 매트릭스 또는 복제된 표면 질감과 결합됨

재료 유형 가능한 제작 설명이 미묘한 이유 유용한 확인
터키석 같은 블록 청록색 조각, 분말, 염료, 수지, 어두운 매트릭스 색소 자연 터키석 조각이 있을 수 있음 현미경, 비중, 굴절률 가능 시, FTIR, XRF, 제작 기록
말라카이트 같은 블록 녹색과 검은색 붓기 띠, 폴리머 점토, 인쇄된 수지, 분쇄된 광물 자연 말라카이트는 복잡한 광물 조직과 다양한 띠 구조를 가짐 확대, 라만, 밀도, 경도 비광학적 방법
라피스 같은 블록 수지와 금속성 포함물이 있는 파란색 조각 또는 분말 황철석 같은 입자가 첨가될 수 있음 라만/XRF, 입자 경계 검사, 자외선, FTIR
호박 같은 압착 재료 작은 호박 조각들이 융합되거나 압착됨; 폴리머가 첨가될 수 있음 진짜 호박을 포함할 수 있으나 자연 조각과 다름 FTIR, 현미경, 형광, 내부 조각 경계
산호 같은 재료 분말, 조각, 수지, 세라믹 또는 염색된 탄산염 자연 산호 조각이나 조개껍데기를 포함할 수 있음 현미경, 라만, 구조, 성장 특징
화석 복합체 조각된 완성 또는 인공 매트릭스를 가진 자연 화석 조각 원래 해부학과 재구성된 부위가 공존함 UV, CT, 현미경, 준비 기록.
진짜 입자가 재구성된 블록을 자연 표본 하나로 만들지는 않습니다. 설명에는 대상이 고체, 압착, 재구성, 파편-수지, 안정화 또는 재구성된 것인지 명시해야 하며, 자연 성분은 증거가 뒷받침하는 범위 내에서만 명명해야 합니다.
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단서 지도

많은 익숙한 징후는 진짜이지만 고유하지 않습니다. 아래 표는 각 관찰을 그럴듯한 대안과 짝지어 한 가지 단서가 근거 없는 판단이 되지 않도록 합니다.

관찰 가능한 설명 자연 또는 대체 중첩 책임 있는 해석
몸체 전체에 완벽하게 둥근 기포 유리 또는 수지 자연 유체 포함물; 합성 결정 성장 공동 흐름, 벽, 분포 및 기타 광학 특성을 확인하세요.
한 평면에 제한된 기포 시멘트 접합 균열 충전 면이 가장자리에 닿는지 건축 경계로 추적하세요.
곡선 색 줄무늬 플레임 퓨전 합성, 유리 흐름 또는 수지 흐름 선택된 재료의 자연 곡선 구역 회전, 기하학 비교, 광학/실험실 검사 사용.
허리 부분의 직선 색 경계 더블릿, 트리플릿, 코팅 또는 백킹 절단으로 노출된 자연 구역 뒷면, 광택, 굴절률 및 연속성을 검사하세요.
색층 위의 무색 돔 트리플릿 캡 또는 적층 표면 무색 자연 과성장 또는 표면 코팅 가장자리 보기 및 확대.
기공 또는 구멍에 집중된 색상 염료 또는 착색 수지 자연 착색 연마면, 드릴 구멍, 균열 및 내부 화학 성분을 비교하세요.
여러 조각에 걸친 동일한 무늬 몰드, 인쇄, 반복 삽입 또는 스톡 이미지 하나의 무늬 블록에서 자른 조각 크기, 결함, 방향 및 대상별 사진을 비교하세요.
조각 주변의 미세 이음새 2부분 몰드 또는 접합된 반쪽 조각 홈 또는 수리된 균열 보호된 움푹 들어간 곳을 따라 이음새를 추적하세요.
납작해지거나 연마된 돌기 주조 게이트 또는 폰틸 장착 자국 또는 의도된 바닥 위치, 반복 및 인근 흐름을 확인하세요.
공극 내 플라스틱 같은 고광택 수지, 코팅 또는 접착제 자연 왁스 광택 또는 후속 보존 코팅 중요할 때는 저각도 빛과 FTIR을 사용하세요.
층별로 다른 형광성 복합재, 충전재, 접착제 또는 코팅 자연 성장대 또는 미량 원소 변화 판단이 아닌 지도로 사용하세요.
균일한 반짝임 또는 금속 입자 골드스톤, 수지, 반짝이 유리 또는 코팅 자연 금속 포함물 입자 모양, 간격, 모체 구조 및 화학 성분을 검사하세요.
기둥 모양 또는 도마뱀 피부 색상 변화 합성 오팔 또는 폴리머 오팔 자연 오팔 무늬 현미경 검사, 구조, 분광학 및 가장자리 검사.
곤충 주위의 리본 모양 흐름 수지 호박 모조품 자연 호박 흐름 FTIR 및 현미경 경계 분석.
투명한 막으로 둘러싸인 입자 재구성된 파편 재료 자연 시멘트화된 각력암 또는 암석 결합제 연속성, 기공, 입자 형태 및 광물 관계를 비교하세요.
긁힘에서 표면 효과가 사라짐 코팅 또는 페인트 자연스러운 변색 또는 풍화막 긁힘을 만들지 말고 기존 마모를 사용하세요.
반복되는 가짜 매트릭스 질감 성형되거나 재구성된 바닥 동일한 준비 방식의 여러 표본 뒷면, 접촉 부위, 자외선 및 도구 자국 검사
손에 쥐었을 때 보석이 빠르게 따뜻해짐 낮은 열 관성, 작은 크기, 폴리머 또는 속이 빈 구조 작은 유리나 천연석도 빠르게 따뜻해질 수 있음 항상 맥락으로만 사용하고 식별로는 사용하지 마세요
크기에 비해 매우 낮은 무게 폴리머, 속이 빈 물체, 다공성 세라믹 다공성 천연석 또는 큰 빈 공간 기하학 및 구성이 허용할 때만 밀도 측정
예상치 못한 높은 무게 납 함유 유리, 금속 충전 수지, 밀도가 높은 세라믹, 뒷면 밀도가 높은 천연 보석 또는 금속 세팅 비중, XRF 및 구성 요소 분석 사용

조합 시 강해지는 단서

  • 둥근 기포와 곡선 흐름 및 몰드 이음
  • 직선 이음과 접착제 기포 및 다른 광택
  • 반복되는 띠무늬와 주조 게이트 및 부드러운 드릴 구멍 가장자리
  • 파편 경계와 수지 후광 및 폴리머 형광
  • 캡 라인과 어두운 뒷면 및 박리 현상

단독으로는 약한 단서

  • 물체가 차갑거나 따뜻하게 느껴짐
  • 색상이 비정상적으로 선명함
  • 보석이 너무 완벽해 보임
  • 패턴이 자연스러워 보임
  • 눈에 보이는 기포가 없음
  • 가격이 낮거나 높음

검사 전에 기록할 가치가 있는 특징

  • 앞면, 뒷면, 가장자리 및 드릴 구멍
  • 어떤 이음새, 긁힘, 칩 또는 마모된 코팅
  • 치수 및 질량
  • 조명 조건 및 확대
  • 포장 조건 및 처리 공개
  • 동일 출처의 비교 샘플
단서는 대안이 있는 관찰입니다. 강력한 식별은 구조, 광학, 밀도, 표면, 구성 및 문서가 동일한 설명을 가리키는 독립적인 증거 패턴에서 나옵니다.
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보석학 및 실험실 검사

측정된 특성은 인상을 증거로 대체하지만, 복합재는 구성 요소별 해석이 필요합니다. 전체 결과는 여러 다른 재료의 평균일 수 있습니다.

1
일상 광학

굴절률

굴절계는 많은 투명 보석과 유리를 구분할 수 있으며 때로는 접근 가능한 층에서 별도의 측정을 감지할 수 있습니다. 점 측정은 곡면에 유용하지만 정확도는 떨어집니다.

최적 용도연마된 접근 가능한 표면
드러낼 수 있는 것재료 불일치, 캡 또는 뒷면 차이
제한 사항기기 범위, 접촉 유체, 곡률, 코팅, 장착 설정
2
밀도

비중

정수압 또는 부피 밀도는 저밀도 폴리머를 많은 광물과 구분하고 납 함유량이 높거나 비정상적으로 밀도가 높은 유리를 식별할 수 있습니다. 이 값은 전체 물체를 나타냅니다.

최적 용도빈 공간이 없는 느슨한 고체 물체
드러낼 수 있는 것주장된 재료와의 주요 불일치
제한 사항뒷면, 금속, 빈 공간, 파편, 다공성, 결합제
3
편광된 빛

편광계와 변형

대부분의 일반 유리는 단일 굴절성이며 등방성이지만, 많은 천연 광물은 이중 굴절성을 가집니다. 변형은 유리와 일부 집합체에서 이상한 빛 패턴을 만들 수 있습니다.

최적투명한 느슨한 재료
드러낼 수 있음등방성 대 비등방성 거동
제한입방 결정, 집합체, 코팅 및 이상 변형
4
방향 의존 색상

이중색계

복굴절은 비등방성 색 광물 식별을 지원합니다. 일반 유리와 등방성 수지는 진정한 복굴절을 보이지 않지만, 층상 색상과 반사는 변화를 모방할 수 있습니다.

최적투명한 색석
드러낼 수 있음많은 모조품에 없는 방향성 색상
제한약한 색상, 작은 크기, 복합체 및 방향성
5
발광

자외선 검사

장파 및 단파 자외선은 형광이 다를 때 수지, 접착제, 충전제, 코팅, 뒷면, 유리 및 천연 층을 지도화할 수 있습니다.

최적구성 요소 비교 및 복원
드러낼 수 있음층 경계, 고분자 풀, 수리된 영역
제한반응 중첩; 비활성은 아무것도 증명하지 않음
6
확대

현미경 및 침지법

암시야, 명시야, 광섬유, 투과광 및 침지법은 기포, 흐름, 접합, 색 농도, 파편 경계 및 표면 효과를 드러낼 수 있습니다.

최적건축 및 내부 특징
드러낼 수 있음화학적 정보 이전의 구조
제한해석 필요 및 깨끗한 광학 접근
7
분자 분석

FTIR 및 라만 분광법

FTIR은 특히 고분자, 왁스, 오일, 호박, 침투에 유용합니다. 라만은 많은 광물, 유리상, 안료, 충전제 및 포함물을 식별합니다.

최적고분자 대 광물 및 구성 요소 식별
드러낼 수 있음수지, 플라스틱, 유리, 천연 광물, 안료
제한형광, 표면 코팅, 참조 품질, 샘플링 기하학
8
원소 및 구조 분석

XRF, XRD, CT 및 관련 방법

XRF는 원소 조성을 선별하고, XRD는 결정상 식별, 컴퓨터 단층촬영은 숨겨진 층, 빈 공간, 핵심 및 내부 조립을 지도화합니다.

최적불투명, 층상, 혼합 또는 고가 물체
드러낼 수 있음납유리, 안료, 광물상, 숨겨진 구조
제한깊이, 해상도, 경원소, 기기 접근성
방법 제공된 증거 강점 제한 사항
10배 루페 기포, 흐름, 이음매, 접합, 코팅 마모, 파편 경계 저비용 및 비파괴 해석이 어려울 수 있으며, 깨끗한 유리는 특징이 없어 보일 수 있습니다.
굴절계 접근 가능한 연마된 구성 요소의 굴절률 강력한 재료 분리 장착된, 곡면의, 부드러운, 코팅된 또는 고굴절률 물체는 접근이 어려울 수 있습니다.
정수압 비중 벌크 밀도 주요 밀도 차이를 분리합니다 복합 결과는 모든 층과 빈 공간을 평균합니다.
편광계 광학 특성 및 변형 비등방성 보석에서 많은 유리를 분리합니다 입방체 보석과 변형된 유리는 주의 필요
이중색계 복색성 결정질 착색 보석 식별 지원 약하거나 층상 색상은 반응을 가릴 수 있음
분광기 가시광선 흡수 착색제 및 재료 식별 지원 많은 스펙트럼이 겹치거나 약함
자외선 형광 발광 지도 성분과 처리 대비 강조 매우 다양하며 단독 진단은 드묾
FTIR 분자 결합 폴리머, 호박, 침투, 접착제에 탁월 표면과 기하학이 스펙트럼에 영향
라만 분자/결정 지문 많은 광물, 유리, 안료, 충전제 식별 형광이 방해할 수 있음
CT 촬영 내부 밀도 구조 캡, 코어, 빈 공간, 삽입물, 복원 확인 해상도와 비용은 다양
테스트 목적은 명확한 질문에 답하는 것입니다. 라만은 얇은 층의 쿼츠를 식별할 수 있지만 CT는 그 층이 유리에 접합된 것을 보여줌; FTIR은 폴리머를 식별하고 현미경은 표면 코팅, 균열 충전 또는 전체 물체인지 확인
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일반적인 결정 및 보석 모조품

같은 모조 재료가 여러 보석을 모방할 수 있고, 같은 보석도 여러 재료로 모방 가능. 식별은 상업적 명칭이 아닌 특성에서 시작

주장된 재료 일반적인 모조품 또는 구성 유용한 단서 책임 있는 결론
쿼츠, 자수정, 시트린, 아쿠아마린 유사 재료 착색 유리, 수열 합성 쿼츠, 합성 스피넬, 수지, 코팅 유리 기포, 곡선 흐름, 굴절률 불일치, 쿼츠 광학 반응 없음, 표면 색상만 재료 식별 우선; 천연과 합성 쿼츠는 별도의 성장 증거 필요
에메랄드 녹색 유리, 합성 에메랄드, 녹색 베릴, 더블렛, 트리플렛, 수지 충전 저급 재료 기포, 씨앗/성장 특징, 접합면, 착색 시멘트, 충전제 잔여물 현미경 검사, 굴절률, 스펙트럼, FTIR, 필요 시 미량 화학 분석
루비와 사파이어 착색 유리, 플레임 퓨전 코런덤, 합성 스피넬, 납유리 충전 코런덤, 복합재 곡선 줄무늬, 기포, 유리 충전 균열, 접합선, 다른 광택 천연/합성 기원과 충전 여부는 기본 특성 이상이 필요
다이아몬드 유리, 큐빅 지르코니아, 모이사나이트, 합성 다이아몬드, 더블렛 분산, 이중상, 열/전기 반응, 마모, 접합면 검증된 다이아몬드 기기와 현미경 및 실험실 확인 사용
오팔 오팔레센트 유리, 폴리머 모조품, 합성 오팔, 더블렛, 트리플렛, 훈연 또는 염색 재료 기둥 모양 패턴, 규칙적인 색상 변화, 기포, 직선 접합, 어두운 뒷면, 투명 캡 측면 관찰, 현미경 검사, 굴절률(RI), 비중(SG), 구조, FTIR/라만 분석
문스톤과 래브라도라이트 오팔레센트 유리, 코팅 유리, 합성 스피넬, 광섬유 유리, 층상 뒷면 확산된 고정 광, 기포, 코팅 마모, 장석 구조보다는 뒷면과 관련된 효과 제어된 빛 아래에서 회전시키며 장석 특성 확인
캣츠아이와 스타 스톤 광섬유 유리, 수지 내 정렬된 섬유, 코팅된 카보숑, 합성 재료 매우 규칙적인 선, 벌집 모양 섬유 끝, 고정된 별, 성형된 바닥 섬유 구조 및 광학적 특성 현미경 검사
터키석 염색된 하울라이트 또는 마그네사이트, 세라믹, 유리, 수지, 재구성된 조각, 안정화된 터키석 기공 내 염료, 폴리머 이음새, 성형 매트릭스, 반복된 패턴, 굴절률/비중 불일치 천연 터키석, 처리된 터키석, 재구성 재료, 모조품 구분
말라카이트 착색 수지, 폴리머 점토, 인쇄된 패턴, 재구성된 조각, 염색된 탄산염 반복된 밴드, 균일한 검은 선, 기포, 부드러운 드릴 구멍, 플라스틱 광택 라만, 비중, 현미경, 패턴 비교
라피스 라줄리 염색된 하울라이트/마그네사이트, 유리, 세라믹, 수지 집합체, 재구성된 조각 색 농도, 기포, 균일성, 첨가된 금속 입자, 폴리머 경계 광물 조합의 라만/XRF 및 현미경 검사
비취 유리, 사문석, 석영편암, 수화 그로스룰라 가넷, 세라믹, 폴리머, 처리된 비취 복합재 기포, 과립 질감, 굴절률/비중 차이, 폴리머 침투, 염료 농도 비취와 연옥 및 대체품 구분; 처리 여부 FTIR 검사
호박과 코팔 수지, 플라스틱, 유리, 압착 호박, 재구성된 호박 리본 흐름, 몰드 이음새, 현대 삽입물, 기포, 조각 경계, 폴리머 스펙트럼 FTIR, 현미경, 형광, 밀도, 출처
몰다바이트와 텍타이트 성형된 녹색 유리, 병 유리, 슬래그, 수지 반복된 질감, 몰드 이음새, 광택 있는 인공 구멍, 기포, 자연 표면 이력 부재 현미경, 화학, 굴절률/비중, 출처, 문서화된 자료와 비교
흑요석 산업용 유리, 슬래그, 병 유리, 수지 색소 첨가, 기포, 반복된 몰드 질감, 화학, 지질학적 맥락 부재 자연 화산 기원은 화학 및 출처 확인 필요
마노와 칼세도니 염색된 유리, 인쇄된 수지, 층상 폴리머, 인공 슬라이스, 재구성된 조각 흐름 밴드, 몰드 이음새, 기포, 반복된 강화, 표면 전용 패턴 현미경, 굴절률(RI), 비중(SG), 석영 집합체 구조
골드스톤 종종 천연 선스톤 또는 아벤츄린으로 잘못 알려짐 제조된 유리 내 균일한 금속 결정 부유 골드스톤은 정확히 명명될 경우 합법적인 제조된 아벤츄린 유리임
오팔라이트 종종 천연 오팔, 문스톤 또는 석영 종류로 잘못 알려짐 푸른빛 흰색 몸체, 따뜻한 투과 가장자리, 유리 기포, 균일한 오팔레스센스 보통 제조된 오팔레스센트 유리
체리 석영 종종 착색 유리 또는 유리 함유 복합재 붉은 소용돌이, 기포, 용융 흐름, 반복된 출현 일반적으로 자연 발생하는 석영 종류가 아님
산호, 조개껍데기, 진주 염색된 조개껍데기, 유리, 세라믹, 수지, 재구성된 조각, 코팅된 구슬 몰드 이음새, 균일한 패턴, 코팅 마모, 성장 구조 부재 진주에 적합한 경우 현미경, 라만/FTIR, X선 촬영
화석 수지 주조, 석고, 조각된 돌, 인쇄된 모델, 복합 조각, 인공 매트릭스 반복된 몰드 결함, 이음새, 기포, 균일한 질감, 불일치하는 해부학적 구조 형태학, CT, 현미경, 출처 및 준비 기록
결정 클러스터 및 포인트 주조 유리, 몰드 수지, 코팅된 쿼츠, 접착된 결정, 인공 매트릭스 동일한 포인트, 몰드 이음새, 기포, 뚫린 자리, 접착제, 맞지 않는 성장 방향 뿌리, 접촉 영역, 매트릭스 연속성, 자외선, 반복 재고를 검사하세요.
운석과 유사한 물질 슬래그, 철분이 풍부한 유리, 금속 입자가 포함된 수지, 산업 부산물 기포, 소포, 몰드 형태, 부적절한 금속 질감, 융합 껍질 구조 없음 자기성만으로는 부족하며 현미경, 화학, 밀도, 출처를 사용하세요.
상표명은 비교 대상을 숨길 수 있습니다. 오팔라이트, 골드스톤, 체리 쿼츠, 캣츠아이 유리, 해양 퇴적 재스퍼 및 많은 판타지 이름은 제조되거나 복합 재료를 가리킬 수 있습니다. 진위 평가 전에 이름을 재료 설명으로 번역해야 합니다.
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물체 유형 및 검사 위치

제조 증거는 물체가 어떻게 절단, 드릴링, 몰딩, 장착, 수리, 연마되었는지에 따라 다른 곳에 남아 있습니다.

낱개 연마석

가들은 결합부, 코팅 마모, 캡 모서리, 광택 차이를 가장 잘 보여줍니다. 굴절률과 편광은 종종 접근 가능하지만, 높은 세팅, 오목한 면, 곡면은 측정을 제한할 수 있습니다.

카보숑

돔형 캡은 얇은 색층을 숨길 수 있습니다. 가들, 바닥, 드릴 구멍, 샤토이안 구조, 표면 긁힘, 광학 효과가 몸체 전체에 계속되는지 검사하세요.

구슬

드릴 구멍은 연마되지 않은 재료를 노출시키며 자주 염료, 코팅, 수지, 입계, 유리 흐름, 몰드 이음새 또는 받침을 드러냅니다. 여러 구슬을 비교하여 반복 결함을 확인하세요.

구체 및 조각

바닥, 가장 깊은 움푹 들어간 곳, 대칭선은 몰드 증거를 보존할 수 있습니다. 넓은 표면은 흐름, 반복 패턴, 오렌지 껍질 연마, 코팅 마모를 더 쉽게 볼 수 있게 합니다.

결정 포인트 또는 타워

포인트 바닥, 종료 기하학, 측면 이음새, 평평한 바닥, 내부 기포, 표면 “성장선”이 예시들 사이에서 동일하게 반복되는지 검사하세요.

클러스터 및 표본

각 결정체를 매트릭스까지 따라가세요. 뚫린 자리, 접착제, 인공 코팅, 재구성된 바닥, 맞지 않는 방향, 공유된 지질 코팅이 없는 결정을 찾아보세요.

세팅된 보석

금속은 모서리, 받침, 호일 및 시멘트를 숨길 수 있습니다. 닫힌 뒷면은 테스트를 제한하며, 골동품 세팅은 역사적으로 적합한 호일이나 복합재를 의도적으로 사용할 수 있습니다.

화석 또는 고고학적 물체

표면 해부학, 마모, 매트릭스, 준비 및 출처가 중요합니다. 수지 주조 및 복원은 내부 구조 없이 색상을 재현할 수 있습니다.

영역 찾아야 할 증거 중요한 이유
앞면 색상, 광택, 내포물, 연마, 광학 현상 종종 가장 시각적으로 설득력 있지만 가장 적게 드러내는 뷰입니다.
모서리 또는 가들 면 결합, 캡 두께, 받침, 코팅, 광택 차이 더블렛, 트리플렛, 얇은 베니어에 가장 우선시되는 뷰입니다.
역방향 받침, 페인트, 호일, 매트릭스, 몰드 게이트, 수리 보석에 숨겨져 있거나 평평하게 연마되었을 수 있음
드릴 구멍 본체 색상, 염료, 코팅 깊이, 결합제, 칩, 부드러움 구슬과 펜던트에서 가장 좋은 뷰 중 하나
베이스 주조 게이트, 몰드 평면, 인공 매트릭스, 접착제, 반복 재고 표시 포인트, 구체, 조각, 표본에 중요
들어간 세부사항 연마되지 않은 이음새, 수지 웅덩이, 페인트, 몰드 질감 마감은 노출된 표면에서만 증거를 제거하는 경우가 많음
세팅 경계 시멘트, 호일, 캡 가장자리, 부식, 느슨해진 접합 청소는 취약한 조립을 손상시킬 수 있음
물체가 테스트를 결정한다. 느슨한 연마석은 굴절률 테스트 가능; 조각된 구체는 낮은 각도 빛으로 더 많은 정보 제공; 닫힌 뒷면 골동품 보석은 제거 대신 이미지화와 신중한 역사적 해석 필요
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사진 및 온라인 주장 평가

강력한 원격 평가는 여러 중성 뷰와 정확한 문구 사용. 목표는 물체의 가장자리, 뒷면, 구조, 크기, 반복 제조 특징 노출

가장자리 뷰 요청

앞면 이미지는 거의 모든 복합 단서를 숨길 수 있음. 가장자리, 뒷면, 드릴 구멍, 바닥, 칩이나 마모된 부분 요청

중성 건조 사진 요청

물, 기름, 어두운 배경, 강한 역광, 채도 편집은 색을 깊게 하고 표면 질감을 숨기며 투명도를 과장할 수 있음

물체별 세부사항 비교

정확한 기포, 포함물, 이음새, 칩, 측정치가 재고 사진이 아닌 제공된 물체와 일치하는지 확인

반복 재고 검사

동일한 표면 구멍, 기포, 소용돌이, 포함물, 결정 배열, 매트릭스 기반은 몰드, 표준 조립 또는 반복 이미지임을 나타냄

공개 단어를 문자 그대로 읽기

자연, 합성, 모조, 유리, 수지, 복합재, 더블렛, 트리플렛, 재구성, 안정화, 코팅은 상호 교환 불가

원본 설명 보존

온라인 설명 변경 전에 사진, 측정, 보고서 번호, 처리 진술, 출처 주장, 반품 조건 저장

온라인 신호 주의할 이유 더 나은 증거
극적인 앞면 이미지 한 장 가장자리, 뒷면, 구조를 숨김 앞면, 뒷면, 가장자리, 투과광, 크기, 비디오 뷰 요청
젖었거나 기름칠된 상태로 보여짐 색을 깊게 하고 표면 산란을 줄임 중성 확산광 아래 건조 이미지 요청
치수나 무게 없음 밀도와 크기 비교를 방해함 밀리미터 치수와 그램 또는 캐럿 무게 요청
재료 이름으로 사용된 “크리스털” 유리, 광물, 납 크리스털 또는 장식물로 넓게 지칭할 수 있음 구체적인 구성과 출처를 문의
재료 없이 “실험실 제작” 합성 크리스털, 유리, 수지 또는 복합재를 의미할 수 있음 자연 광물 종에 해당하는지 문의
“오팔 같은”, “비취 같은” 또는 “영감을 받은” 동일성 없이 유사성을 나타냄 실제 재료 이름이 필요함
발행자와 번호 없이 “인증됨” 상업용 카드 또는 관련 없는 문서일 수 있음 실험실, 보고서 번호, 물체 설명, 날짜 및 범위를 확인하세요.
동일한 패턴의 여러 조각 곰팡이, 인쇄물 또는 반복된 스톡 사진을 나타낼 수 있습니다. 개별 촬영된 재고를 요청하세요.
비현실적인 규모나 풍부함의 희귀 재료 유리, 수지, 처리된 골재 또는 근거 없는 주장일 수 있습니다. 가격은 참고용으로만 사용하고, 물질적 증거를 요구하세요.
사진은 구조 단서를 제공할 수 있지만 완전한 식별을 제공하지는 않습니다. 굴절률, 밀도, 폴리머 화학, 결정 구조 또는 미묘한 천연 대 합성 기원을 신뢰성 있게 측정할 수 없습니다.
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피해야 할 테스트

파괴적인 가정용 테스트는 조립된 물체에 특히 부적합한데, 캡, 시멘트, 뒷면, 충전제, 코팅 및 기재에 각각 다르게 영향을 줄 수 있기 때문입니다.

뜨거운 바늘

폴리머를 녹이거나 태우는 것은 파괴적이며, 연기를 방출할 수 있고, 천연 유기물, 코팅, 접착제 또는 역사적 복원을 손상시킬 수 있습니다.

노출된 불꽃

불꽃은 수지를 점화시키고, 유리를 깨뜨리며, 색을 변화시키고, 충전제를 손상시키며, 증거를 파괴할 수 있습니다. 냄새는 통제된 분석 결과가 아닙니다.

긁힘 테스트

긁힘은 연마면을 손상시키고 쪼개짐을 유발할 수 있습니다. 동일 광물의 천연과 합성 버전을 구분하지 못하며 유리나 복합재에서는 모호한 결과를 줄 수 있습니다.

산 테스트

산은 탄산염, 아파타이트, 유기물, 금속, 코팅, 충전제, 시멘트 및 매트릭스를 공격할 수 있습니다. 반응은 소모성 참조 재료나 통제된 분석에서 이루어져야 합니다.

아세톤 또는 알코올 스왑

용매는 염료를 이동시키고, 접착제를 부드럽게 하며, 폴리머에 균열을 일으키고, 코팅을 제거하며, 유기 보석을 건조시키고, 보존 재료를 변화시킬 수 있습니다.

열 충격

냉동, 끓임 또는 갑작스러운 가열은 접합부를 벌어지게 하고, 유리를 깨뜨리며, 폴리머를 휘게 하고, 층을 분리시킬 수 있습니다.

절단 또는 드릴링

새로운 단면을 만드는 것은 구조를 드러내지만 물체를 영구적으로 변경하고 유해한 먼지를 퍼뜨리거나 출처를 파괴할 수 있습니다.

과도한 연마

연마는 코팅을 제거하고, 접합부를 둥글게 하며, 몰드 흔적을 지우고, 수지를 번지게 하며, 복합재를 더 균일하게 보이게 할 수 있습니다.

비파괴가 증거가 없다는 뜻은 아닙니다. 중성광, 확대, 가장자리 관찰, 질량, 치수, 편광, 굴절률, 형광, 분광학 및 영상 기법은 일반 가정용 손상 테스트보다 더 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다.
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관리 및 장기 안정성

제조 및 조립된 물체는 수십 년간 안정적일 수 있지만, 구성 요소들은 서로 다르게 노화합니다. 청소는 캡, 바인더, 코팅, 뒷면, 세팅뿐 아니라 보이는 재료에 맞게 선택해야 합니다.

열 민감도

많은 폴리머는 열에 의해 부드러워지거나 휘어지고, 노랗게 변하거나 균열이 생기거나 포함물에서 분리될 수 있습니다. 유리와 접합층은 불균일한 팽창으로 인해 균열이 생길 수 있습니다.

광 민감도

안료, 염료, 폴리머 및 접착제는 강한 자외선이나 장시간 전시 조명 아래에서 색이 바래거나 노랗게 변할 수 있습니다.

용매 민감도

알코올, 아세톤, 향수, 세정제 및 에센셜 오일은 수지를 흐리게 하거나 염료를 이동시키고, 시멘트를 부드럽게 하거나 코팅을 제거할 수 있습니다.

기계적 민감도

부드러운 폴리머는 쉽게 긁히고; 유리는 모서리가 깨지며; 얇은 캡과 베니어는 파손될 수 있고; 인공 매트릭스는 부착된 크리스탈을 떨어뜨릴 수 있습니다.

습기 민감성

물은 접합부로 들어가 호일을 들뜨게 하고, 접착제를 흐리게 하며, 다공성 결합제를 팽창시키고, 금속을 부식시키며, 캡이나 뒷면 아래에 갇힐 수 있습니다.

보관

경도별로 물체를 분리하고, 층상석을 지지하며, 뜨거운 창턱을 피하고, 처리 및 구조 노트를 물체와 함께 보관하십시오.

물체 또는 구조 보수적 관리 주요 취약점 핵심 규칙
고체 유리 안정적이고 코팅되지 않은 경우 미지근한 물과 부드러운 천 사용 열 충격, 모서리 깨짐, 무지개빛 풍화, 금속 필름, 접착된 부품 갑작스러운 온도 변화와 연마 분말을 피하십시오.
코팅된 유리 건조한 천 또는 최소한의 국소 습기 관리 마모, 용제 손상, 벗겨짐, 금속 필름 손실 표면 필름을 취약한 부품으로 취급하십시오.
고체 수지 또는 플라스틱 부드럽고 건조한 천; 필요 시 최소한의 약간 젖은 관리 열, 자외선 노화, 용제 균열, 긁힘, 끈적임, 색소 변화 알코올, 아세톤, 향수, 뜨거운 물, 스팀을 멀리하십시오.
파편과 수지 재료 건조하거나 거의 젖지 않은 국소 세척 결합제 팽창, 파편 방출, 색상 이동, 갇힌 물 담그지 말고 약한 결정 경계를 지지하십시오.
더블렛 또는 트리플렛 부드러운 천; 최소한의 습기; 중요한 보석은 전문가 관리 접합부로 물 침투, 접착제 실패, 흐림, 뒷면 부식 초음파, 스팀, 장시간 담금, 열을 사용하지 마십시오.
호일 뒷면 보석류 건조한 외부 관리 및 전문 세척 습기, 변색, 밀폐된 뒷면 부식, 호일 손실 밀폐된 세팅에 물을 붓지 마십시오.
재구성된 매트릭스 표본 공기 방울과 저접촉 먼지 제거 느슨한 크리스탈, 부서지기 쉬운 충전재, 페인트, 접착제, 용해성 매트릭스 기본 부분을 잡고 수리를 문서화하십시오.
합성 오팔 또는 폴리머 오팔 부드러운 천; 제조업체 또는 실험실 식별 지침을 따르십시오. 열, 일부 제품의 탈수, 폴리머 노화, 접착제 “오팔”이라는 이름만으로 가정하지 마십시오.
호박 모조품 또는 프레스드 재료 부드러운 천과 서늘한 환경 용제, 열, 긁힘, 정전기 먼지, 폴리머 황변 뜨거운 물, 알코올, 향수, 초음파 세척을 피하십시오.
알 수 없는 복합재 구조가 알려질 때까지는 건조 검사만 실시하십시오. 모든 숨겨진 층, 시멘트, 코팅 및 뒷면 가장 덜 침습적인 관리 방법을 사용하십시오.
관리 방법은 가장 약한 부품을 따릅니다. 내구성 있는 유리 캡이 시멘트를 방수로 만들지 않으며, 천연 쿼츠 조각이 수지를 내열성으로 만들지 않고, 단단한 크리스탈이 인공 매트릭스를 안정적으로 만들지 않습니다.
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공개 및 문서화

책임 있는 설명은 독자가 상표명에서 추론할 필요 없이 물체의 재료, 출처, 처리 및 구조를 설명합니다.

재료 정체성

유리, 수지, 세라믹, 천연 광물, 합성 크리스탈, 유기 보석, 화석 또는 혼합 재료를 가장 확실한 수준에서 명명하십시오.

출처 상태

외관과 별도로 천연, 실험실에서 재배된, 제조된, 재구성된 또는 미확인 상태를 명확히 표시하십시오.

구조

단단함, 코팅, 배경, 더블릿, 트리플릿, 인레이, 모자이크, 조각 및 레진, 인공 매트릭스 또는 복원 여부 기록.

구성 요소 지도

알려진 경우 캡, 중앙 층, 배경, 시멘트, 호일, 코팅, 매트릭스, 금속 및 삽입물을 개별적으로 설명합니다.

처리 및 복원

염료, 페인트, 충전, 안정화, 연마, 수리, 재부착, 재구축 영역 및 이전 보존 기록.

증거와 신뢰도

관찰, 측정, 기기, 실험실 보고서 및 불확실한 점을 나열합니다.

예시 범주 정확한 표현 유용한 이유
완전한 재료 설명 “일반적으로 오팔라이트로 판매되는 제조된 오팔레선트 유리.” 자연 오팔 정체성을 빌리지 않고 실제 재료를 명명합니다.
합성 설명 “실험실에서 성장한 루비: 합성 코런덤.” 정확한 광물 정체성과 자연 기원을 분리합니다.
더블릿 설명 “얇은 천연 오팔 층이 어두운 배경에 접착된 오팔 더블릿.” 천연 구성 요소와 조립 구조를 설명합니다.
트리플릿 설명 “무색 캡, 얇은 오팔 층, 어두운 배경을 가진 오팔 트리플릿.” 모든 보이는 구조적 역할을 설명합니다.
재구성 설명 “염색된 폴리머 바인더에 고정된 청록색 광물 조각; 터키석 함량은 독립적으로 확인되지 않음.” 전체 블록을 단단한 터키석이라 부르는 것을 피합니다.
유리 복합체 설명 “무색 유리 캡이 장미색 시멘트로 색유리 위에 접착됨.” 색상 원천과 층을 명확히 합니다.
인공 표본 설명 “재구성된 레진과 석분 매트릭스에 장착된 천연 석영 결정.” 원래 결정과 바닥을 분리합니다.
불확실한 설명 “투명한 녹색 재료; 기포와 흐름으로 인해 유리로 의심되나 실험실 확인은 수행하지 않음.” 증거와 한계를 보존합니다.
공개 정보는 소유자 변경 후에도 유지되어야 합니다. 기억이나 분리 가능한 판매 태그에 의존하지 말고, 구조 노트, 사진, 보고서 번호, 측정값, 복원 이력을 물체와 함께 보관하세요.
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대표 사례 연구

익숙한 상업 재료들은 외관, 재료 정체성, 구조가 어떻게 달라질 수 있는지 보여주며, 물체가 미적으로 실패하지 않음을 나타냅니다.

오팔라이트 유리

따뜻한 주황색 투과 가장자리를 자주 보여주는 청백색 인공 유리입니다. 오팔, 문스톤 또는 우유빛 석영 변종을 모방할 수 있습니다. 기포와 균일한 유리 구조가 있을 수 있지만, 상업적 명칭 자체가 이미 인공 유리로 간주되어야 합니다.

골드스톤

반사성 금속 결정이 포함된 인공 어벤츄린 유리입니다. 갈색, 파랑, 녹색 등 다양한 색상이 있습니다. 조밀한 반짝임은 의도적이고 매력적이며, 자연 태양석이나 어벤츄린 석영으로 설명하지 않는 것이 정확성에 중요합니다.

레진 말라카이트

착색된 폴리머는 붓기, 접기, 인쇄 또는 폴리머 클레이 기법을 통해 녹색과 검은색 줄무늬를 재현할 수 있습니다. 반복되는 곡선, 균일한 폭의 검은 선, 몰드 이음새, 낮은 경도, 주조 기포가 유용한 단서입니다.

호박 모조품

현대 수지는 곤충, 식물 재료, 반짝이, 기포를 포함할 수 있습니다. 곡선형 폴리머 흐름, 몰드 흔적, 수축 후광, FTIR 폴리머 스펙트럼이 많은 모조품을 천연 호박과 코팔과 구분합니다.

오팔 트리플렛

무색 캡이 어두운 받침대에 접합된 얇은 색 변화층을 보호하고 확대합니다. 정면 모습은 훌륭할 수 있습니다. 가장자리 검사는 구성을 드러내며, 시멘트와 층을 보호하는 주의가 필요합니다.

에메랄드 조립품

얇은 천연 또는 합성 녹색층, 무색 석영 또는 유리, 그리고 색깔 있는 시멘트가 에메랄드 같은 물체를 만들 수 있습니다. 굴절률, 접합선, 접착제 기포, 분광법이 구성 요소를 구분합니다.

몰다바이트 모조품

성형된 녹색 유리는 구멍과 조각 질감을 재현할 수 있습니다. 반복된 형태, 이음새, 부자연스럽게 광택 나는 움푹 파인 곳, 균일한 기포, 지질학적 출처 부재는 흔한 경고 신호입니다.

인공 결정 매트릭스

천연 또는 제조된 점들은 수지, 석고, 돌가루, 또는 뚫린 매트릭스에 삽입될 수 있습니다. 접촉 구역 접착제, 불일치 성장 방향, 반복된 바닥, 자외선 대비가 조립을 드러냅니다.

이 예들은 보편적인 시각 공식이 아니라 구성 패턴입니다. 천연석은 다양하고, 제조법은 진화하며, 숙련된 모조품은 친숙한 단서를 생략할 수 있습니다. 중요한 물체는 질문에 적합한 특성과 실험실 방법으로 확인하세요.
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일반적인 오해

제조된 모조품은 친숙한 시각적 단서를 자주 모방하기 때문에 빠른 규칙을 유도합니다. 그 규칙들은 한계가 이해될 때만 신뢰할 수 있습니다.

“기포는 항상 유리를 증명한다.”

기포는 흐름, 몰드, 균일한 질감과 함께 있을 때 유리나 수지를 강하게 지지하지만, 천연 유체 포함물과 일부 합성 결정도 기체 상태를 포함할 수 있습니다.

“기포가 없으면 천연이다.”

고품질 유리와 정교하게 주조된 수지는 거의 기포가 없을 수 있습니다. 한 가지 단서가 없다고 해서 확실한 증거는 아닙니다.

“차가운 물체는 반드시 돌이다.”

열 감각은 크기, 온도, 전도성, 표면적, 금속 받침, 그리고 물체를 만진 시간에 따라 달라집니다.

“무거운 물체는 수지가 될 수 없다.”

광물 가루, 유리 구슬, 금속 입자, 밀도가 높은 충전재는 폴리머 물체를 예상외로 무겁게 만들 수 있습니다.

“천연 포함물이 있으면 천연 모체를 증명한다.”

진짜 곤충, 조개 조각, 결정 조각, 화석이 수지나 유리에 박힐 수 있습니다. 모체와 포함물은 별도로 식별해야 합니다.

“진짜 보석층이 있어야 단단한 보석이다.”

얇은 천연층이 유리, 석영, 합성 재료, 시멘트 또는 받침대에 접합될 수 있습니다. 완성된 물체는 조립된 상태로 남아 있습니다.

“복합재는 현대의 사기다.”

더블렛, 호일 뒷면 돌, 모자이크, 조립된 보석은 오랜 역사를 가지고 있으며 정확하게 설명될 때 정당할 수 있습니다.

“모든 유리 모조품은 싸구려다.”

전문 예술 유리, 역사적인 페이스트, 납유리, 이중색 유리, 그리고 정교하게 절단된 유리는 상당한 기술과 가치를 요구할 수 있습니다. 재료의 정체성은 제작 기술과 별개입니다.

“모든 수지는 플라스틱처럼 보인다.”

고분자는 충전, 연마, 착색, 질감 처리 및 자연스러운 불규칙성을 설득력 있게 주조할 수 있습니다.

“완벽한 밴딩은 자동으로 가짜다.”

자연 아게이트와 리드미컬한 성장은 놀라울 정도로 규칙적일 수 있습니다. 별개의 대상 간 반복과 몰딩 또는 인쇄 증거가 더 강력합니다.

“자외선은 예 아니오 답변을 준다.”

형광은 차이를 나타내지만 자연 광물, 유리, 수지, 접착제, 코팅 및 충전재 간 반응이 겹칩니다.

“증명서가 모든 것을 해결한다.”

문서는 대상과 일치해야 하며 재료, 출처, 처리, 구성 또는 가치만을 다루는지 명시해야 합니다.

가장 지속적인 오해는 한 가지 감각 인상만으로 분석을 대체할 수 있다는 것입니다. 차가움, 무게, 선명한 색상, 완벽함, 기포, 가격은 맥락입니다. 구성과 측정된 특성이 결론을 이끕니다.
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결정 진위 시리즈 계속하기

이 글은 제조 및 조립된 모조품에 중점을 둡니다. 관련 가이드는 진위 확인의 시각, 물리, 처리, 실험실 및 문서 단계를 확장합니다.

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자주 묻는 질문

결정 모조품이란 무엇인가요?

모조품 또는 시뮬런트는 다른 보석, 광물, 화석 또는 결정체를 닮게 하기 위해 사용되는 재료로, 다른 물질 정체성을 가집니다.

유리는 결정인가요?

일반 유리는 비정질이며 결정의 장거리 주기적 격자가 없습니다. 결정 입자를 포함하거나 전체가 자연 결정이 되지 않고 부분적으로 탈유리화될 수 있습니다.

자연 흑요석 유리인가요?

네. 흑요석은 자연적으로 형성된 화산 유리입니다. 진위 여부는 지질학적 기원, 조성, 산지, 처리 여부 및 실제로 흑요석인지 제조된 유리인지에 관한 문제입니다.

유리와 합성 결정의 차이는 무엇인가요?

유리는 장거리 결정 격자가 없습니다. 합성 결정은 합성 석영이나 합성 루비처럼 자연 결정 물질에 해당하는 실험실에서 성장된 재료입니다.

수지는 플라스틱과 같은 건가요?

수지는 경화 전 액체 형태로 자주 사용되는 고분자 재료의 광범위한 용어입니다. 많은 경화된 수지는 플라스틱이지만 조성 및 특성은 매우 다양합니다.

수지에 진짜 결정 조각이 포함될 수 있나요?

네. 광물 조각, 가루, 조개껍데기, 화석 조각, 금속 및 자연 포함물은 수지에 주조될 수 있습니다. 포함물과 모체는 별도로 식별되어야 합니다.

복합석이란 무엇인가요?

복합석 또는 조립석은 두 개 이상의 뚜렷한 구성 요소가 의도적으로 하나의 물체로 결합된 것입니다.

더블렛이란 무엇인가요?

더블렛은 두 개의 접합된 층으로 되어 있습니다. 하나는 자연 또는 합성 보석층이고 다른 하나는 유리, 석영, 어두운 돌, 수지, 조개껍데기 또는 다른 받침일 수 있습니다.

트리플렛이란 무엇인가요?

트리플렛은 세 겹으로 되어 있으며, 일반적으로 무색 보호 캡, 얇은 색상 또는 플레이 오브 컬러 층, 그리고 어두운 받침층으로 구성됩니다.

더블렛은 가짜인가요?

더블렛은 진짜 자연 재료를 포함할 수 있지만 하나의 단단한 돌이 아닙니다. 조립된 구조와 구성 요소가 공개될 때 정확히 설명됩니다.

재구성 재료란 무엇인가요?

조각이나 가루를 폴리머, 유리질 결합제, 압력, 열, 소결 또는 다른 공정으로 새로운 덩어리로 응집시킵니다.

인공 매트릭스란 무엇인가요?

인공 매트릭스는 결정, 화석 또는 조각을 지지하기 위해 제조되거나 재구성된 기반입니다. 수지, 석고, 콘크리트, 암석 가루, 안료 또는 혼합된 자연 조각으로 만들 수 있습니다.

둥근 기포가 유리를 증명하나요?

그들은 특히 곡선 흐름이나 금형 증거와 함께 유용한 단서이지만, 자연 유체 포함물과 일부 합성 결정도 기포 같은 가스상을 포함할 수 있습니다.

유리에 기포가 없을 수 있나요?

네. 신중하게 녹이고 정제하며 주조한 유리는 시각적으로 깨끗할 수 있습니다. 기포가 없다고 해서 자연산임을 증명하지는 않습니다.

수지에 기포가 없을 수 있나요?

네. 진공 주조, 압력 경화, 신중한 혼합은 기포를 크게 줄일 수 있습니다.

곡선 흐름선은 무엇을 나타내나요?

그들은 용융 유리나 액체 폴리머의 움직임을 기록할 수 있습니다. 일부 합성 성장 구조와 자연적인 구역화도 곡선을 그릴 수 있으므로 기하학과 다른 특성이 중요합니다.

금형 이음새란 무엇인가요?

금형 이음새 또는 분할선은 금형의 섹션들이 만나는 표면 경계입니다. 돌출되거나 움푹 들어가 있거나 거의 평평하게 연마되어 있을 수 있습니다.

주조 게이트란 무엇인가요?

용융 유리나 액체 폴리머가 금형에 들어간 지점입니다. 다듬기 후에는 평평해지거나 연마된 흉터로 남을 수 있습니다.

드릴 구멍이 왜 유용한가요?

그들은 덜 다듬어진 재료를 노출시키며 염료, 코팅 깊이, 수지, 유리 흐름, 결정립계, 금형 이음새 또는 부드럽고 둥근 모서리를 드러낼 수 있습니다.

왜 모서리가 중요한가요?

모서리나 허리 부분은 직선 이음, 캡 두께, 뒷면, 색상 시멘트, 다른 광택, 앞면에서 숨겨진 박리 현상을 드러낼 수 있습니다.

천연 내포물이 모조 재료에 포함될 수 있나요?

네. 곤충, 식물, 조개, 화석, 광물 결정, 금속 조각은 수지나 유리에 넣을 수 있습니다.

무거운 물체가 여전히 수지일 수 있나요?

네. 광물 분말, 유리 구슬, 금속 입자, 조밀한 충전재는 폴리머 밀도를 상당히 높일 수 있습니다.

차가운 촉감이 돌임을 증명하나요?

아니요. 열감은 크기, 표면적, 온도, 뒷면, 전도성, 취급 시간에 따라 달라집니다.

균일한 색상이 모조품을 증명하나요?

아니요. 천연, 합성, 처리된 유리 및 수지 재료 모두 균일한 색상을 가질 수 있습니다.

반복된 패턴이 성형을 증명하나요?

여러 물체에서 동일한 세부 사항은 복제를 강하게 지지하지만, 하나의 패턴 블록에서 자른 조각도 관련된 디자인을 공유할 수 있습니다. 정확한 결함과 방향을 비교하세요.

오팔라이트란 무엇인가요?

오팔라이트는 천연 오팔보다는 제조된 오팔레센트 유리에 가장 흔히 사용되는 상업적 명칭입니다.

골드스톤이란 무엇인가요?

골드스톤은 반사성 금속 결정이 포함된 제조된 아벤츄린 유리입니다. 유리로 설명될 때 정당합니다.

체리 쿼츠란 무엇인가요?

이 이름은 일반적으로 인정된 천연 석영 품종보다는 색상이 있는 제조 유리 또는 유리 함유 복합체를 가리킵니다.

말라카이트는 어떻게 모방하나요?

착색된 수지, 폴리머 점토, 인쇄된 재료, 염색된 돌, 세라믹, 재구성된 조각은 녹색과 검은색 줄무늬를 재현할 수 있습니다.

터키석은 어떻게 모방하나요?

일반적인 대체품으로는 염색된 하울라이트 또는 마그네사이트, 세라믹, 유리, 수지, 재구성된 조각 및 기타 청록색 재료가 있습니다.

라피스 라줄리는 어떻게 모방하나요?

염색된 다공성 돌, 유리, 세라믹, 청색 수지 집합체, 재구성된 조각, 금속 입자 첨가는 라피스를 모방할 수 있습니다.

호박은 어떻게 모방하나요?

현대 수지, 플라스틱, 유리, 압착된 호박 조각, 재구성된 호박, 복합 물체는 천연 호박과 유사할 수 있습니다.

몰다바이트는 어떻게 모방하나요?

녹색 유리는 구멍과 조각 표면을 재현하기 위해 성형되거나 질감 처리될 수 있습니다. 반복된 몰드, 이음선, 기포, 출처 불명은 흔한 단서입니다.

오팔은 어떻게 모방하나요?

오팔레센트 유리, 폴리머, 합성 오팔, 더블렛, 트리플렛, 염색된 재료, 호일 뒷면 구조는 본체 색상이나 색놀이를 재현할 수 있습니다.

캣츠아이 스톤은 어떻게 모방하나요?

광섬유 유리, 수지 내 정렬된 섬유, 코팅된 카보숑, 합성 재료는 선명한 움직이는 띠를 생성할 수 있습니다.

자외선으로 수지를 식별할 수 있나요?

폴리머, 접착제, 코팅, 천연 재료 간의 대비를 드러낼 수 있지만, 형광은 다양하며 단독 식별에는 충분히 독특하지 않습니다.

편광경으로 유리를 식별할 수 있나요?

많은 유리에서 전형적인 등방성 거동을 보일 수 있지만, 변형된 유리는 이상한 패턴을 나타낼 수 있으며, 입방체 보석도 단일 굴절성을 가집니다.

굴절률로 복합재를 식별할 수 있나요?

접근 가능한 층이 분리되어 있으면 다른 측정값이 나올 수 있지만, 장착된 돌, 곡면 캡, 코팅 및 고굴절률 재료는 테스트를 제한할 수 있습니다.

비중으로 레진을 식별할 수 있나요?

매우 낮은 벌크 밀도는 폴리머 식별을 지원할 수 있지만, 광물 충전재, 금속, 유리, 빈 공간, 뒷받침 및 조각이 결과를 바꿀 수 있습니다.

폴리머에 가장 좋은 실험실 테스트는 무엇인가요?

FTIR 분광법은 현미경 및 라만 분석과 함께 많은 폴리머, 레진, 왁스, 오일, 호박, 침투물에 특히 유용합니다.

라만 분광법은 무엇을 밝혀내나요?

진동 스펙트럼을 통해 많은 광물, 안료, 유리상, 폴리머, 충전재 및 포함물을 식별할 수 있습니다.

컴퓨터 단층촬영(CT)이 복합재를 밝혀낼 수 있나요?

예. CT는 밀도 대비와 해상도가 충분할 때 내부 층, 빈 공간, 삽입물, 코어, 밀집된 조각 및 복원을 지도화할 수 있습니다.

의심되는 레진에 뜨거운 바늘을 사용해야 하나요?

아니요. 물건을 손상시키고 자극적인 연기를 발생시킬 수 있으며, 자연 유기물, 접착제, 코팅 또는 복원을 해칠 수 있습니다.

의심되는 모조품을 긁어봐야 하나요?

아니요. 긁힘 테스트는 파괴적이며 자연산과 합성물 또는 유리와 유사한 경도의 재료를 구분하지 못하는 경우가 많습니다.

아세톤이 염료나 레진을 테스트할 수 있나요?

용매는 염료를 이동시키거나 폴리머를 부드럽게 할 수 있지만, 코팅, 시멘트, 뒷받침, 왁스, 복원을 파괴할 수도 있습니다. 안전한 임의 테스트가 아닙니다.

유리를 뜨거운 물로 세척할 수 있나요?

급격한 온도 변화는 유리를 깨뜨릴 수 있고, 열은 코팅이나 접합부를 손상시킬 수 있습니다. 구조가 습기를 견딜 수 있는 경우에만 안정적인 미온 상태를 사용하세요.

레진을 알코올로 세척할 수 있나요?

알코올은 일부 폴리머와 접착제를 흐리게 하거나 균열을 일으키거나 부드럽게 하거나 변색시킬 수 있습니다. 부드러운 마른 천이나 최소한의 약한 습식 세척이 더 안전합니다.

더블렛과 트리플렛을 담가도 되나요?

장시간 담그는 것은 권장되지 않습니다. 물이 접합부에 들어가 접착제를 흐리게 하거나 뒷받침을 들뜨게 하거나 분리를 일으킬 수 있기 때문입니다.

복합석을 초음파 세척기에 넣어도 되나요?

진동이 균열을 확장시키고 시멘트, 뒷받침, 충전재 또는 얇은 층을 약화시킬 수 있기 때문에 일반적으로 적합하지 않습니다.

복합재가 왜 흐려지나요?

습기, 접착제 노화, 박리, 내부 마모, 폴리머 변화 또는 접합부의 잔여물이 빛을 산란시킬 수 있습니다.

코팅이 자연적인 무지갯빛처럼 보일 수 있나요?

예. 얇은 필름은 무지개색이나 금속성 효과를 만들 수 있습니다. 기존의 긁힘, 닳은 가장자리, 효과의 깊이, 실험실 분석이 코팅과 자연 현상을 구분하는 데 도움이 됩니다.

자연 크리스탈을 인공 매트릭스에 장착할 수 있나요?

예. 크리스탈은 자연산일 수 있지만, 바닥은 재구성되거나 제조된 것일 수 있습니다. 두 부분 모두 설명해야 합니다.

접착제가 자동으로 표본을 가짜로 만드나요?

아니요. 접착제는 원래의 파손을 수리하거나, 매트릭스를 안정화하거나, 추가된 크리스탈을 부착하거나, 완전히 인공적인 표본을 만들 수 있습니다. 개입과 구성 요소에 따라 설명이 결정됩니다.

반복된 재고가 몰드를 어떻게 드러낼 수 있습니까?

별개의 물체에서 동일한 기포, 칩, 질감, 결정 배열, 꽃, 곤충 또는 매트릭스 흉터는 복제된 제조를 강력히 뒷받침합니다.

사진으로 돌이 유리나 수지임을 증명할 수 있습니까?

강력한 단서를 드러낼 수 있지만 굴절률, 고분자 화학, 결정 구조 또는 모든 숨겨진 층을 신뢰성 있게 측정할 수는 없습니다.

온라인에서 어떤 이미지를 요청해야 합니까?

앞면, 뒷면, 가장자리, 드릴 구멍, 바닥, 척도, 투과광, 저각 표면광, 느린 회전 비디오의 중성 건조 사진을 요청하세요.

완전한 설명에는 무엇이 포함되어야 합니까?

재료 정체, 천연 또는 합성 기원, 처리, 고체 또는 조립 구성, 구성 요소 지도, 복원, 측정, 증거 및 불확실성.

가장 안전한 초보자 작업 흐름은 무엇입니까?

주장을 정의하고, 전체 물체를 검사하며, 중성광과 투과광을 사용하고, 가장자리와 드릴 구멍을 확대하고, 질량과 치수를 기록하며, 파괴 검사 전에 중단하세요.

언제 실험실 검사가 정당화됩니까?

가치, 희귀성, 출처, 미묘한 처리, 천연 대 합성 기원 또는 숨겨진 구성을 비파괴적 일상 검사로 해결할 수 없을 때 사용하세요.

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최종 관점

유리, 수지, 복합 모조품은 눈이 구성을 보기 전에 외관을 보기 때문에 성공합니다. 색상, 투명도, 반짝임, 줄무늬, 표면 질감은 광물의 격자, 성장 역사 또는 내부 구조를 재현하지 않고도 복제할 수 있습니다.

가장 유용한 첫 구분은 재료구성 사이입니다. 유리와 수지는 물질을 설명합니다. 더블렛, 트리플렛, 재구성 블록, 코팅된 물체, 인공 매트릭스는 물질이 배열된 방식을 설명합니다. 하나의 물체는 두 가지 설명이 모두 필요할 수 있습니다.

제조 과정은 공간적 증거를 남기기 때문에 확대는 여전히 강력합니다: 흐름과 관련된 기포, 몰드 이음새, 주조 게이트, 직선 접합면, 색상 시멘트, 파편 경계, 캡 가장자리, 뒷면, 반복된 결함 등이 있습니다. 이러한 징후 중 어느 것도 단독으로 해석되어서는 안 되지만, 여러 단서가 일치하면 다음 검사를 정의할 수 있습니다.

측정된 특성은 결론을 강화합니다. 굴절률, 밀도, 편광, 다색성, 형광, 현미경 검사, FTIR, 라만, 원소 분석, 컴퓨터 단층촬영은 각각 다른 질문에 답합니다. 물체가 층으로 이루어져 있거나 채워져 있거나 코팅되었거나 혼합된 경우 구성 요소별 접근법이 필수적입니다.

제조된 재료는 정확하게 설명하기 위해 무시할 필요가 없습니다. 골드스톤, 오팔라이트 유리, 합성 오팔, 수지 아트, 더블렛, 트리플렛, 모자이크, 복원된 표본 모두 정당한 미적, 역사적 또는 실용적 가치를 가질 수 있습니다. 정밀성은 천연 성장, 실험실 성장, 모조품, 처리 및 조립 간의 구분을 보존함으로써 그 가치를 보호합니다.

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