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[分析] 【读博萃华】从地球科学大眼光,揭秘“12字古玉鉴真法”...

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11#
 楼主| 发表于 2015-2-10 08:57:36 | 只看该作者

5、古玉的原生变化与次生变化展示__灵巫祀玉,视死如生

本帖最后由 兮招天 于 2015-2-10 11:42 编辑

有谁知道人死后48小时内尸体到底怎么变化?比如,味道、颜色、身体僵硬程度、瞳孔等变化。

  人死后,各组织和器官的机能活动逐渐停止,尸体在内、外因素的作用下所发生的一系列变化称为死后变化,由这些变化所呈现的现象为尸体现象。

早期尸体现象有以下几种:
【注:人尸的“原生变化”,即物理性变化。它牵涉到了陪葬用玉礼制,以及入土后的安放位置、自然扰动等】

  1、尸冷: 人死后,产热停止而散热仍继续,尸体逐渐变冷。尸冷的快慢受尸体内外因素的影响较大。身体本身的因素有年龄、身体状况、死因等原因。

  一般身强体壮的成人、肥胖者、破伤风等人死前发生强烈的痉挛以及急性传染病、败血症及急性热性死者,尸体温度下降较慢;而小儿、老人、瘦弱者以及慢性消耗性疾病死者,则尸温下降较快。尸体的穿着、铺盖、棉被等是否单薄也有影响。一般衣着单薄的在死后3—4小时内尸体的温度就和环境温度相一致。

  尸体和环境的温差越大,则尸冷的进展越快。体格一般的成人尸温在室温的环境中,平均每小时下降0.5摄氏度。如果环境温度低(2——6摄氏度),则每小时下降1摄氏度,如果环境温度高达40摄氏度,则不发生尸冷。

  2、肌肉松弛: 表现为肌肉松弛、肢体变软,瞳孔散大,眼微睁,皮肤失去弹性,各关节极易屈曲等。括约肌松弛会导致大小便失禁,尤其是妇女死后极易出现(见图1)。

  在受压迫处的皮肤表面,可形成与压迫物表面形状相应的压痕,尸体的肩部、背部、臀部、小腿后面的柔软部位和突出部位,与硬物接触后会被压成平边状态。

  1)尸痉挛 可借偏压的部位来推测尸体的位置有无移动,但也有死亡瞬间忽然发生尸体痉挛,此时不仅看不到肌肉松弛,死时手中拿的物品还可能握的很紧。

  2)尸僵是重要的早期尸体现象之一,虽然只有一部分肌肉出现尸僵,即可确认死亡。尸僵有时能提示死者临死的姿态,也可根据其进展程度推测死亡时间。

  至于影响尸僵的因素,一般小儿老人体弱者的尸僵发生和消失都较快。婴儿有时死后10—30分钟即已发生。成人及肌肉发达者正相反。

  一般高温能促进化学过程而能加速尸僵的发生或消失。但烧死者的僵直是高温引起的蛋白凝固而不是尸僵;低温时出现与消失都慢,但冰冻尸体的僵硬主要是尸体的冻结(汗啊,我知道是废话……)

  一般情况下,尸僵会在死后1~3小时内开始出现,表现为咬肌、颈肌、颜面部肌肉僵硬,下颌关节固定;经4~6小时,尸僵扩延到全身。12~24小时发展到顶峰,24~48小时开缓解;完全缓解需要3~7天。尸僵缓解的顺序与其发生的顺序相同。

  在死后4~6小时内,人为地将已形成的尸僵破坏,尸僵不久后仍可重新发生,但强度较原来尸僵为弱。这种现象称为再僵直。若死后超过6~8小时,遭破坏的尸僵将不能发生再僵直。

  对于尸僵发生的原因,现在学术上有争议,较主流的理论是,尸僵是由于死后肌肉中三磷腺苷(ATP)分解所致。这个理论的解释为,肌肉只有在足量的ATP存在时才能保持其弹性,如除去ATP,则肌肉失水,形成僵硬的肌动球蛋白凝胶,结果使肌肉收缩、僵硬。人体死亡后,由于ATP继续分解,而不能得以正常补充,于是形成尸僵。

  3)此外还有尸体痉挛,一般不经过肌肉松弛阶段而一直持续到正常尸僵的出现,集中发生在精神高度紧张或脑损伤时,如溺死者紧握水草,自杀者手中紧握致伤物。

  4)尸干巴 尸体表面不断蒸发水分,尤其是在覆盖层薄而湿润或创面的部位,每因水分快速蒸发而变得干燥。通常在死后数小时可见唇口发暗,皱缩、稍变硬。(见图3)

  干燥的发生和进展也受外界因素的影响。温度高、干燥、风大或通风良好的环境能加速尸体局部的干燥,反之则干燥发生的慢。

  5)尸白眼 如果眼睛是睁开的,露出的球结膜表面逐渐变成浑浊、皱缩,呈黄灰色三角形斑,此斑可作为死亡的确证。

  角膜因失去水分而浑浊,并随时间的延长而加重。一般死后6—12小时为轻度浑浊,15—20小时混浊加重,但仍可透视瞳孔,经48小时则强度浑浊,已不能透视瞳孔。眼睛闭上或在水中的尸体也可发生角膜浑浊。

  6)尸斑 人死后血液循环停止,血管内的血液由于重力作用向尸体的低下部位移动,坠积于毛细血管和小静脉内并使其扩张,透过皮肤显出紫色斑,称为尸斑。

  尸班最早在人死后30分钟出现,一般在死亡1---2小时开始出现。尸斑的形成、发展可分为几个阶段。

  1)尸斑形成的最初阶段,称为坠积期。此期在死后5---6小时内达到明显可见。可持续6---12小时。坠积期尸斑被按压尸斑退色或消失,出去按压则尸斑又重现。在此前阶段如果变动尸体位置。尸斑也随之改变,在新的低下部位重新出现。

  2)尸斑发展的第二阶段为扩散期。从死亡后发展到扩散期约需8小时,延续至26---32小时。此期被血红蛋白染红的血浆浸透到周围组织,此时按压尸斑已经不能完全消失,只是稍许退色,停止按压后尸斑恢复原色也慢。变动尸体位置,部分尸斑可能移位,部分尸斑则保留在原来形成的部位。

  3)尸斑发展的第三阶段为浸润到组织中的时间较久,此期用手指压迫尸斑不再改变颜色,也不再消失,变动尸体位置则尸斑不再转移。 某些中毒尸斑颜色特异,一氧化碳中毒时呈鲜红色,氧化物中毒呈樱桃红色,亚硝酸盐、氯酸钾中毒呈灰褐色,冻死时呈红色。

  4)尸斑的分布:一般出现在尸体底下部位并按尸体姿态各异。仰卧时见于背、腰、臀、枕部、颈部、四肢,有时见于侧面甚至上身倾斜处(如锁骨区),俯卧时可见于颜面、胸膛、四肢的腹侧面,尸体悬直或直立时,见于下肢、两手及前臂。

  影响尸斑出现的因素:内在与死因有关,急性失血、贫血、衰竭或恶体质者出现较慢,猝死和窒息死的尸体因血液呈流动性,尸斑出现的快而强,其色暗紫。外界因素中尸体低下部位压迫处由于毛细血管内的血液被压到别处故无尸斑形成,呈苍白色容易与形成的尸斑对比。
____________________
  晚期尸体变化:
【注:人尸的“次生变化”,即化学性变化。棺椁内的陪葬玉器,在“尸解⇨白骨⇨泥壤”过程中的各种严酷的自然变迁考验】
  1、尸臭
  很遗憾,生前再美丽的人死后也会发出一种难闻的臭味。尸臭是尸体腐败过程中的一种表现。主要是由于死后,呼吸道、大肠里的细菌大量繁殖产生腐败臭气(硫化氢、甲烷、氨等),这些气体通过口、鼻及肛门排出体外所致。

  尸臭通常从死后第2---3昼夜开始产生。有时,甚至在人将死未死之时就会产生少量这种臭气,会引来那些嗅觉灵敏的鸟类。所以,在太平间停放尸体时,需将死者的口鼻以及肛门等孔道用卫生棉堵住,有防止尸臭外溢的作用。

  2、尸绿和膨胀
  腐败一般开始于大肠,主要是肠内细菌引起,通常死亡1天后出现腹部膨胀。死亡1---2天后在右下腹的皮肤上出现绿色斑块,称尸绿)。

  并有可能继而出现腐败水泡和腐败血管网。然后扩延至全身,在死亡3---7天后腐败气体进入皮下组织,颜面肿胀呈黑色,眼球突出,口唇变厚、舌尖挺出,腹部膨隆,呈所谓巨人观。

  由于腹腔内的腐败气体的压力作用,使口鼻腔流出血性泡沫液体,排出大小便,阴囊与阴茎膨大成球状,子宫内胎儿娩出,即死后分娩。

  3、白骨化
  在腐败过程中,尸体所有软组织分解消失露出白骨。在空气中白骨化所需的时间随季节不同,成人尸体在夏季需半个月至1个月以上。在土中白骨化经过时间长,季节变化少,在成人需7---10年,小儿尸体4---5年,幼儿尸体2---3年,新生儿尸体大约1年。

  4、尸体在特殊的条件下可不经过一般的分解过程而长期保存其原形。这是特殊的尸体变化,如木乃伊与尸蜡等。

墓主棺椁遗存.jpg (21.52 KB, 下载次数: 63)

曾经的繁华富贵不再,唯“玉”长存?!

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 楼主| 发表于 2015-2-11 21:48:37 | 只看该作者

6、古玉鉴真:跟古玉直接接触的地质化学全环境展示

本帖最后由 兮招天 于 2015-2-11 21:50 编辑

地质体中的有机质主要有3类:

  1、地质类脂物

  指沉积有机质(含煤、石油)中能够溶于醚、苯、氯仿等有机溶剂,而不溶于水的一大类有机化合物。包括烃类、醇类、有机酸(如脂肪酸)、甾族化合物及其衍生物。

  地质类脂物直接来源于生物脂类,能够较好地反映原始母质、沉积与成岩环境。因其分子量较低,易于研究,是目前研究得最深入的一类有机质。其中一部分已成为有广泛意义的生物标志化合物或分子化石。

  生物标志化合物是沉积地层中检测到的有机化合物,其基本骨架类似于天然产物中某种已知结构的化合物。例如氧钒脱氧叶红初卟啉与其生物的天然产物──叶绿素a相联系,具有相类似的分子骨架。

  生物标志化合物为可燃矿产成因与评价提供了大量行之有效的信息与指标,在油气勘探评价中具有重要意义。

  2、腐殖酸
  可溶于无机碱的沉积有机质。包括两大类,碱抽提液用无机酸处理后,沉淀的部分叫胡敏酸,不沉淀的部分称富啡酸。
  腐殖酸是原始有机物腐烂分解后,进一步聚合为干酪根的中间产物,分子量约为700~300000,广泛分布于土壤以及湖沼、海洋和泥炭等近代沉积物中。

  3、干酪根
  在沉积有机质中,既不溶于无机碱又不溶于有机溶剂的一部分有机聚合物。
  干酪根占岩石有机质的80%以上,按原始母质性质可划分为3类:
  ①腐泥型,主要由动物与低等植物遗体组成,富含类脂化合物与蛋白质的分解产物,以脂肪烃结构为特征,H/C比高;
  ②过渡型,腐泥型与腐殖型之间的过渡型;
  ③腐殖型,主要由高等植物遗体组成,富含木质素与碳水化合物分解产物,以芳烃结构为特征,H/C比低。

  采用H/C比和O/C比可将干酪根划分为与上述分类大致相当的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类干酪根。
  3类干酪根的H/C原子比与O/C原子比分别为:
  Ⅰ型>1.25,≤0.8;
  Ⅱ型1.25~0.85,0.8~1.5;
  Ⅲ型≤0.85,≥1.5。

  干酪根因分子量太大,难于研究。最近人们采用了各种物理测试方法和降解技术,试图通过鉴定降解产物来建立可靠的干酪根结构模式,并探索干酪根的成因和评价。
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13#
 楼主| 发表于 2015-2-11 22:06:11 | 只看该作者

7、古玉鉴真:玉石原生变化(即形成过程)及其常识

本帖最后由 兮招天 于 2015-2-11 22:10 编辑

玉石(矿物集合体)

    玉有软、硬两种,平常说的玉多指 软玉,硬玉另有一个流行的名字—— 翡翠。

  1、软玉(Nephrite),是含水的钙镁硅酸盐, 硬度一般在6.5以下,韧性极佳,半透明到不透明,纤维状晶体集合体。
  2、硬玉(Jadeite),为钠铝硅酸盐, 硬度6.5-7,半透明到不透明,粒状到纤维状集合体,致密块状。两种玉外型很相似,硬玉的比重(3.25-3.4)大于软玉(2.9-3.1)。
_________________
天然玉的形成方式:
  1.岩浆作用,包括岩浆侵入、火山喷溢及岩浆期后热液作用等。
  2、沉积作用,包括生物残骸堆积、碎屑堆积、化学沉淀、表生淋滤等。
  3、变质作用,这是玉类最重要的成因,包括区域变质作用、接触交代变质、热液蚀变等。
  4、构造作用,岩石在构造应力作用下发生破碎。
  5、天体坠落物,如陨石玻璃(雷公石等)、莫道尔石、陨坑玻璃。
_________________
和阗玉形成,以上四个阶段可概括如下:
  A、中元古代晚期陆缘海沉积/沉积白云岩(成玉物质来源之一)
  B、元古代末期塔里木运动,区域变质作用/白云岩变质为白云石大理岩(成玉物质结构改造)
  C、华力西晚期中酸性侵入活动,接触交代作用/形成白云石大理岩蚀变带(成玉物质基础)
  D、华力西晚期侵入体派生中,酸性岩脉接触交代作用/和阗玉形成。
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14#
 楼主| 发表于 2015-2-11 22:22:39 | 只看该作者

7、古玉鉴真:玉器的化学名片与分类常识

本帖最后由 兮招天 于 2015-2-11 22:24 编辑

玉器__百科名片

中文名:玉器
外文名:Jade article
别称:琼
类别: 单晶体
化学式:CaSiO3
分子量:D=MZ/V
颜色:白玉, 黄玉, 紫玉, 墨玉,碧玉, 青 玉, 红玉
光泽:光泽腔别滋润
透明度:3分水
条痕:条纹细密
晶系:一轴晶、二轴晶
解理:解理面、
断口:古玉的驻孔残痕处无刃性,而新玉往往残破处断口参差。
硬度:摩氏7—6度之间
脆性:脆性的玉石
晶体惯态: 单晶
矿物密度:10/3g/cm^3
比重:和田白玉为2.922;青白玉为2.976;墨玉为2.66。
溶解度:Ca:Mgs(OH)z(Si4011)2
应用:礼品、信物、吉祥物
分布:中国,美国、 新西兰、 墨西哥

  玉器,是指用玉石雕刻成的器物。玉器包含 古玉,自雕琢成器算起100年以上的玉器称为古玉或 古玉器。

  现代 玉饰的品种款式多种多样,有:各玉珠串、各玉手镯、各玉发夹、翡翠挂件、套装 饰品、各玉戒指、金镶 玉品、各玉腰带等琳琅满目。

  除岫玉、玛瑙、密玉等玉料外,还采用翡翠、青金、鸡肝石、孔雀石、东林石、珊瑚、水晶、芙蓉石、木变石等等玉石原料。

  规格款式不断翻新,单珠串就有平串、 宝塔串、花色串、异形串、随形串等等。这些 珠宝玉饰通过精心的配带,会给人们的生活、衣饰起到 珠联璧 合的效果。
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15#
 楼主| 发表于 2015-2-11 23:44:01 | 只看该作者

7、玉器(软玉、硬玉)属于硅酸盐_“硅-氧四面体”多晶体

本帖最后由 兮招天 于 2015-2-11 23:45 编辑

  硅酸盐指的是硅、氧与其它化学元素(主要是铝、铁、钙、 镁、钾、钠等)结合而成的化合物的总称。它在地壳中分布极广,是构成多数岩石(如花岗岩)和土壤的主要成分。

常见化合物如:
硅酸钠:Na2O·SiO2【Na2SiO3】
石棉:CaO·3MgO·4SiO2【CaMg3Si4O12】
长石:K2O·Al2O3·6SiO2【K2Al2Si6O16】
普通玻璃的大致组成:Na2O·CaO·6SiO2【CaNa2Si6O14】
水泥的主要成分:3CaO·SiO2【Ca3SiO5】,2CaO·SiO2【Ca2SiO4】,3CaO·Al2O3
黏土的主要成分:Al2O3·2SiO2·2H2O【Al2(OH)4Si2O5】
____________________
  硅酸盐矿物的基本结构是硅―― 氧四面体,即以硅原子占据中心,四个氧原子占据四角,它们依着不同的配合(分子结构),可聚合成五类硅酸盐:

橄榄石(单正四面体) _岛状硅酸盐类
绿帘石_ 岛状硅酸盐类
电气石_环状硅酸盐类
辉石_ 链状硅酸盐类
角闪石_ 链状硅酸盐类
云母和白土_层状硅酸盐类
长石_架状硅酸盐类
石英_架状硅酸盐类
___________________
1、链状结构——如辉石族(单链)和闪石族(双链)矿物

  ……矿物在形态上表现为一维伸长,经常呈柱状、针状以及纤维状的外形。
  在物理性质上,解理平行于链的方向较发育,折射率较高,垂直于链的方向较低,双折射率较岛状或环状矿物的大。
  化学组成中,具有过渡元素的矿物的多色性和吸收性是非常明显的,如富含铁、钛等元素的辉石族和闪石族矿物。

2、“层状结构”硅酸盐__如蛇纹石族、云母等
  硅氧骨干中最常见的是每个四面体均以三个角顶与周围三个四面体相连而成六角网孔状的单层,其所有活性氧都指向同一侧。它广泛地存在于云母、绿泥石、滑石、叶蜡石、蛇纹石和粘土矿物中,通常称之为四面体片。

  如果只由一片四面体片与一片八面体片组成,是1∶1型结构单元层,如高岭石、蛇纹石中的层。
  如是由活性氧相对的两片四面体片夹一片八面体片构成,则为2∶1型结构单元层,如云母、滑石、蒙脱石中的层。
  如果结构单元层本身的电价未达平衡,则层间可以有低价的大半径阳离子(如K+、Na+、Ca2+等)存在,如云母、蒙脱石等。后者的层间同时还有水分子存在。

3、水溶液中——SiO2硅酸胶体
  硅酸在水中的溶解度很低,25℃下约为0.002mol⋅L-1。在溶解度范围内,硅酸以单硅酸胶体形式存在。它在溶液中浓度高于溶解度时发生聚合,即单硅酸聚合成低聚硅酸,再聚合成高聚硅酸。聚合作用是硅酸的重要性质,

  在普通情况下,最稳定的硅酸盐是二氧化硅(SiO2俗称石英),及其他物质组成的化合物。二氧化硅经常有微量的硅酸(H4SiO4)处于平衡状态。化学家认为石英是不可溶解的,但在长时间尺度下,它是可以流动的。此外,在碱性条件下,会出现H2SiO42-硅酸胶体。但大部分硅酸盐都是不可溶解的。
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16#
 楼主| 发表于 2015-2-12 00:18:40 | 只看该作者

8、古玉鉴真:矿物颜色之自色、它色

本帖最后由 兮招天 于 2015-2-12 00:25 编辑

中文名:矿物颜色
颜色分类:主要分为自色、他色和假色三种
矿物性质:天然单质或 化合物
化学组成状态:相对固定
矿物的颜色有哪些类别?如何来描述矿物的颜色?

  颜色是人们的一种生理感觉。当可见区波长范围(390~770nm)内的电磁波辐射刺激人们的视觉神经时,人们就会产生颜色的感觉。矿物对可见光选择性吸收是矿物呈色的主要原因。

在矿物学中,传统上将矿物的颜色分为三类。

  (1)自色:在成因上与矿物本上的固有化学成分直接有关的颜色。例如,组成矿物的主要成分或类质同象混入物中含有色素离子(主要是 钛、 钒、 铬、 锰、 铁、 钴、 镍、 铜、 铀等), 晶体结构中存在某种缺陷等,均能使矿物呈现自色。

  对于一种矿物来说,自色是相当固定而且具有特征性的。例如赤铁矿(即铁锈的同种成分)的樱红色,孔雀石的翠绿色等。引起自色的原因是矿物内某种元素的某种电子跃迁过程引起的。

  其中有复杂的物理及化学过程,将这些能够引起呈色的离子就称为色素离子,以二价和三价的铁离子最为常见。

  (2)他色:由非矿物本身固有的因素所引起的颜色。他色可以是由于微量的杂质元素进入矿物晶格中而产生的。

  例如红宝石的红色,就是由于有微量的三价铬替换了刚玉(三氧化二铝)中的三价铝而引起;他色也可以因矿物中含有染色杂质的细微机械混入物而产生的。

  对于一种矿物来说,他色将随所含杂质组分的不同而变化。此外,当矿物晶格中存在某种晶格缺陷时,也会引起他色,例如紫水晶的紫色。
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17#
 楼主| 发表于 2015-2-12 00:21:49 | 只看该作者

8、古玉鉴真:矿物颜色之假色

本帖最后由 兮招天 于 2015-2-12 00:26 编辑

  (3)假色:由于光的干涉、衍射等物理光学过程所引起的呈色。矿物中常见的假色有以下几种。

  1)锖色:指某些硫化物矿物表面上由于氧化薄膜所引起的不同矿物自色的呈色。

  斑铜矿(也可以是日常常见的铜制品)氧化表面上呈现的蓝紫斑驳的彩色即是一种常见的锖色。锖色是由于在氧化薄膜两侧的界面上所反射的两束反射光相互干涉后所造成的。

  2)晕色:指在无色透明的矿物晶体内部,沿裂隙面所呈现的相似于彩虹般的彩色。晕色中不同的色彩,一般都成带状分布,并严格地按一定的色序排列,相同于水面上汽油薄膜所表现的颜色。

  它们在白云母、透石膏等具有完全解理的无色透明晶体中常见。晕色是由在尖劈状裂隙面两侧的界面上所反射的两束反射光相互干涉后所产生的。

  3)变彩:指矿物中不均匀分布的蓝、绿、黄、红等随观察角度而闪烁变换或徐徐变化的彩色。贵蛋白石和某些拉长石是具有变彩的典型矿物。

  变彩是由于在矿物内部存在着于可见光波长属于同一数量级的某种周期性结构,导致不同色光的衍射而形成的。

  4)乳光:也称为蛋白光,指矿物中一种类似于蛋清般带柔和淡蓝色调的乳白色。它是由于矿物内部含有许多远比可见光波长要小的其他矿物或胶体微粒,对入射的白光发生漫反射所造成的。在月长石和乳蛋白石中均可见到此种乳光。

  描述矿物的颜色时应力求简明、确切、贴切。通常除采用诸如黄绿、灰白、深蓝等带色调上的修饰语外,还常采用比拟的修饰语,例如橘黄、翠绿、天蓝、铅灰、古铜色等等。不透明矿物呈现的反射色,通常都以金属来比拟,故可将它们统称为金属色。

附:矿物
  指由地质作用所形成的天然单质或化合物。它们具有相对固定的化学组成,呈固态者还具有确定的内部结构;它们在一定的物理化学条件范围内稳定,是组成岩石和 矿石的基本单元。绝对的纯净物是不存在的,所以这里的纯净物是指物质化学成分相对单一的物质。
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18#
发表于 2015-3-5 16:07:37 | 只看该作者
本帖最后由 哈尔滨老王 于 2015-3-5 16:08 编辑

看完了,很专业的知识
有的地方没细看,就是关于尸体那部分
谢谢,辛苦了
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19#
发表于 2015-3-6 22:04:53 | 只看该作者
兮招天 发表于 2015-2-12 00:21
  (3)假色:由于光的干涉、衍射等物理光学过程所引起的呈色。矿物中常见的假色有以下几种。

  1)锖色 ...

{:soso_e100:}兮招天友:您这篇文稿发完了吗?
假如发完了,看起来似乎文不对题。

建议您实事求是,就按自己的思路(标题)发。
不一定非得“戴上一顶帽子”不可
(因为联系得不紧密,反倒不好)。

{:soso_e183:}此建议,仅供参考。{:soso_e160:}

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20#
 楼主| 发表于 2015-3-6 22:34:52 | 只看该作者
三肖居 发表于 2015-3-6 22:04
兮招天友:您这篇文稿发完了吗?
假如发完了,看起来似乎文不对题。

谢谢『三肖居』版主指教和关注!

还远未发完呢。

按照原先设想,此一主题引入或遵循科学范式,来简明与理性地审视“古玉问题”,用数据、图表与实例说话。

目前,暂停下来。在另一主题帖子里,先行作基础知识、入门实践方面等的资料收集与整理,见谅!

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