Nach Abschluss des Hochdruck-Hochtemperatur- (HPHT) Zyklus wird die Wachstumskammer der Maschine entnommen und der neu kristallisierte Rohdiamant vorsichtig entfernt. Der Stein durchläuft einen rigorosen Reinigungsprozess, um Graphit- und metallische Lösungsmittelrückstände zu entfernen. Abhängig von den spezifischen Temperatur- und Druckparametern, die während des Wachstums angewendet wurden, entsteht der resultierende Diamant typischerweise als abgestumpftes Oktaeder oder als hexa-kubische Form.
Die Phase nach dem Wachstum verwandelt einen synthetisierten Kristall in einen bearbeitbaren Edelstein. Sobald der Rohdiamant aus dem Metallfluss extrahiert und gereinigt ist, ist er in Bezug auf die Verarbeitung von natürlichen Rohdiamanten nicht zu unterscheiden und bereit, zu einem fertigen Edelstein geschliffen und poliert zu werden.
Der Arbeitsablauf nach dem Wachstum
Extraktion und Reinigung
Nach Abschluss des Zyklus ist der Diamant noch nicht sofort für die Schmuckherstellung bereit. Die Wachstumskammer wird aus der Hochdruckpresse entfernt.
Der Rohdiamant ist in der erstarrten Mischung aus Graphit und Metalllösungsmittel eingebettet, das während des Wachstums verwendet wurde. Dieses Material muss chemisch oder physikalisch gereinigt werden, um den darunter liegenden Diamantkristall freizulegen.
Übergang zum Schleifen
Nachdem der Rohstein gereinigt wurde, tritt er in die Standard-Diamantenpipeline ein.
Der Stein ist nun bereit zum Schleifen und Polieren. Dieser Prozess ist identisch mit dem Arbeitsablauf für natürliche Diamanten, wobei die gleichen Werkzeuge und Fachkenntnisse verwendet werden, um den Rohkristall zu facettieren.
Morphologie des Rohsteins
Primäre geometrische Formen
Im Gegensatz zu natürlichen Diamanten, die oft als Oktaeder (zwei Pyramiden mit der Basis aneinander) erscheinen, weisen HPHT-Diamanten aufgrund der spezifischen Wachstumsbedingungen eine ausgeprägte Morphologie auf.
Sie bilden sich am häufigsten als abgestumpftes Oktaeder oder als hexa-kubische Form. Diese spezifischen geometrischen Formen werden durch die präzisen Parameter – Temperatur und Druck –, die in der Wachstumskapsel aufrechterhalten werden, bestimmt.
Oberflächen- und interne Textur
Die Wachstumsumgebung beeinflusst auch die Textur des Steins.
HPHT-Diamanten weisen oft eine körnige Struktur auf. Da sie in einem geschmolzenen Metallfluss wachsen, zeigen sie außerdem typischerweise keine Spannungsrisse, die bei natürlichen Diamanten, die geologischen Belastungen ausgesetzt waren, häufig vorkommen.
Verständnis der Kompromisse
Metallische Einschlüsse
Während die Form ausgeprägt ist, birgt die innere Klarheit eines HPHT-Diamanten spezifische Risiken im Zusammenhang mit der Wachstumsmethode.
Da der Diamant in einer Lösung aus geschmolzenem Metall (dem Katalysator) wächst, können mikroskopische Tröpfchen dieses Metalls im Kristall eingeschlossen werden. Diese erscheinen als metallische Einschlüsse, die wie schwarze, undurchsichtige Sprenkel aussehen oder Licht mit metallischem Glanz reflektieren können.
Magnetische Eigenschaften
Diese metallischen Rückstände können manchmal so bedeutend sein, dass sie die physikalischen Eigenschaften des Steins beeinflussen.
Wenn die metallischen Einschlüsse groß oder zahlreich sind, kann der Diamant tatsächlich eine schwache magnetische Anziehung aufweisen. Dies ist ein einzigartiges Merkmal, das häufig zur Identifizierung von HPHT-gewachsenen Steinen während der Untersuchung verwendet wird.
Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen
Ob Sie Rohsteine oder fertigen Schmuck bewerten, das Verständnis der Herkunft des Diamanten hilft, die Erwartungen hinsichtlich Qualität und Aussehen zu steuern.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Identifizierung von Rohdiamanten liegt: Achten Sie auf die charakteristische Geometrie des abgestumpften Oktaeders oder der Hexa-Kubic-Form, die sich vom Standard-Oktaeder vieler natürlicher Steine unterscheidet.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Beurteilung der Klarheit von geschliffenen Steinen liegt: Untersuchen Sie den Diamanten auf metallische Flussmit-Einschlüsse, die als undurchsichtige schwarze Sprenkel oder metallische Reflexionen erscheinen, die sich von natürlichen Kohlenstoffflecken unterscheiden.
Die Form des rohen HPHT-Diamanten ist ein direktes Zeugnis der extremen Ingenieurskunst, die zu seiner Herstellung erforderlich ist, und bereitet die Bühne für den anschließenden Schleifprozess.
Zusammenfassungstabelle:
| Phase/Merkmal | Details |
|---|---|
| Nachwachsender Prozess | Entnahme der Kammer, Entfernung von Graphit/Metallfluss, chemische Reinigung |
| Gängige Rohformen | Abgestumpftes Oktaeder, hexa-kubische Geometrie |
| Innere Merkmale | Metallische Flussmit-Einschlüsse (undurchsichtige schwarze Sprenkel), körnige Struktur |
| Physikalische Eigenschaften | Möglichkeit schwacher magnetischer Anziehung aufgrund metallischer Rückstände |
| Sekundäre Verarbeitung | Standardmäßiges Schleifen und Polieren (identisch mit natürlichen Diamanten) |
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