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[국내논문] 러시아의 뉴 다이아몬드 테크놀러지에서 생산된 보석용 합성 다이아몬드의 특성
Characteristics of gem-quality synthetic diamond from New Diamond Technology in Russia 원문보기

한국결정성장학회지 = Journal of the Korean crystal growth and crystal technology, v.25 no.5, 2015년, pp.188 - 192  

최현민 ((주)한미보석감정원) ,  김영출 ((주)한미보석감정원)

초록
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러시아 상트페테르부르크에 소재한 뉴 테크놀로지 다이아몬드(NDT)에서 생산된 보석용 합성 다이아몬드의 보석학적, 분광학적 특성을 조사하였다. 컬러(무색은 극미량의 붕소를 함유하고 있고 블루는 미량의 붕소를 함유하고 있음)와 클래리티 등급은 천연 다이아몬드와 비교할 때 손색이 없었다. NDT 합성 다이아몬드는 자외선 단파에서 블루, 오렌지의 형광과 인광 반응이 관찰되었다. PL 분석에서 H3 센터와 NV 센터가 발견되었으며, H3 센터의 intensity는 천연 다이아몬드와 비교할 때 매우 약하게 존재하였다. NDT에서 생산된 합성 다이아몬드의 보석학적, 분광학적 특징들을 통해 천연 다이아몬드와 구분할 수 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Gemological and spectroscopic properties of HPHT synthetic diamonds from New Diamond Technology (NDT) company in St. Petersburg (Russia) were examined. Their color (colorless, near-colorless with some boron and Fancy blue with high boron content) and clarity ($VVS-SI_1$) grades were compa...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이에 아랑곳하지 않고 NDT는 10 ct대의 합성 다이아몬드를 만들어 낸 기술을 통해 향후 40~50 ct의 다이아몬드를 합성할 수 있을 것으로 예상하고 있다. 본 연구에서는 10.02 ct의 합성 다이아몬드와 동일한 기술로 제조된 NDT사의 합성 다이아몬드의 보석학적, 분광학적 특성을 분석함으로써 천연 다이아몬드와 구분 가능한 특징을 살펴보고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
합성 다이아몬드 제조 방법에는 무엇이 있는가? 합성 다이아몬드를 제조하는 방법에는 크게 두 가지가 있다. 일반적으로 많이 알려진 고온고압(HPHT, high pressure and high temperature) 방법과 최근에 비약적인 기술 발전을 가져온 화학기상층착(CVD, chemical vapor deposition) 방법이다[1-4].
에너지 준위 결함 연구에 다이아몬드 컬러센터들의 결함 에너지 준위와 비슷한 에너지 값을 갖는 광원을 사용하기 힘든 이유는? 5 eV 사이에 분포하고 있으므로 보다 효율적으로 에너지 준위 결함을 연구하기 위해서는 이와 비슷한 에너지 값을 갖는 광원을 사용하는 것이 적절하다. 하지만 이 값은 다이아몬드의 밴드 갭 에너지인 5.48 eV에 비하면 매우 작으므로, 다이아몬드의 전도대로부터의 전이가 일어날 수 없게 된다. 때문에 본 연구에서는 다이아몬드 내 결함센터의 존재 및 변화의 특징을 관찰하기 위해 2.
본 연구에서 측정한 NDT 합성 다이아몬드는 공통적으로 어떤 특징을 보였는가? 성장 기술이 발전하고 새로운 기법이 등장할 때 마다 나타나는 분광학적 특성도 다양하게 발견된다. 본 연구에서 측정된 NDT 합성 다이아몬드는 모두 인광 반응을 보였으며, PL 특성이 거의 존재하지 않았다. 다만 천연 다이아몬드와 비교할 때 H3 센터의 intensity는 매우 약하게 존재하고 있으며 HPHT 방법에 의해 성장되었음에도 불구하고 한 개의 샘플에서 (Si-V)−의 결함이 발견되었다.
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참고문헌 (11)

  1. W. Wang, U.F.S. D'Haenens-Johansson, R. Johnson, K. S. Moe, E. Emerson, M.E. Newton and T.M. Moses, "CVD synthetic diamonds from Gemesis Corp.", Gems & Gemology 48 (2012) 80. 

  2. A. Peretti, F. Herzog, W. Bieri, M. Alessandri, D. Gunther, D.A. Frick, E. Cleveland, A.M. Zaitsev and B. Deljanin, "New generation of synthetic diamonds reaches the market (part A): CVD-grown blue diamonds", Contributions to Gemology 14 (2013) 1. 

  3. J.E. Shigley, E. Fritsch, C.M. Stockton, J.I. Koivula, C.W. Fryer, R.E. Kane, D.R. Hargett and C.W. Welch, "The gemological properties of the De Beers gem-quality synthetic diamonds", Gems & Gemology 23 (1987) 187. 

  4. E. Fritsch, L. Conner and J.I. Koivula, "A preliminary gemological study of synthetic diamond thin films", Gems & Gemology 25 (1989) 84. 

  5. B. Deljanin, M. Alessandri, A. Peretti and M. Astrom, "NDT breaking the 10 carat barrier: World record faceted and gem-quality synthetic diamonds investigated", Contributions to Gemology 15 (2015) 1. 

  6. H.M. Choi and Y.C. Kim, "Spectroscopic properties of gem-quality CVD synthetic diamond", Journal of the Korean Gems and Jewelry 7 (2013) 173. 

  7. Y.C. Kim and H.M. Choi, "A study on the HPHT-processed NOUV diamonds by means of their gemological and spectroscopic properties", J. Korean Cryst. Growth Cryst. Technol. 15 (2005) 114. 

  8. Y.C. Kim and H.M. Choi, "A study on the identification of type IIa natural diamonds treated by the HPHT method", J. Korean Cryst. Growth Cryst. Technol. 14 (2004) 21. 

  9. Y.C. Kim and P.C. Kim, "A study on the identification of HPHT diamond by the photoluminescence", J. Korean Cryst. Growth Cryst. Technol. 13 (2003) 31. 

  10. T.W. Overton and J.E. Shigley, "A history of diamond treatments", Gems & Gemology 44 (2008) 32. 

  11. H.M. Choi, Y.C. Kim, K.B. Shim and P. Wathanakul, "Photoluminescence characteristic of HPHT-treated versus untreated natural type IIa diamonds", Proceedings of the 2nd International Gems and Jewelry Conference GIT2008, Bangkok (2009) 271. 

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