{"id":9395,"date":"2009-11-14T09:29:11","date_gmt":"2009-11-14T09:29:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/?p=9395"},"modified":"2019-04-26T12:10:39","modified_gmt":"2019-04-26T12:10:39","slug":"que-es-la-gemologia-el-geologo-gemologo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/index.php\/2009\/11\/que-es-la-gemologia-el-geologo-gemologo\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es la Gemolog\u00eda? | El ge\u00f3logo gem\u00f3logo"},"content":{"rendered":"<h4>Antecedentes<\/h4>\n<p>Los primeros estudios y conocimientos sobre los minerales y las piedras preciosas, pertenec\u00edan a lo que conocemos como ciencias ocultas. Antiguamente, estas ciencias se basaban esencialmente en la astrolog\u00eda y la alquimia.<\/p>\n<p>En el siglo I d.C. Plinio el Viejo redact\u00f3 la enciclopedia m\u00e1s antigua de la historia, que conten\u00eda todos los saberes de su tiempo abarcando la f\u00edsica, la astronom\u00eda, geograf\u00eda, bot\u00e1nica, zoolog\u00eda y medicina. Este sabio romano, nacido en el a\u00f1o 23 de nuestra era y muerto mientras estudiaba la erupci\u00f3n del Vesubio en el a\u00f1o 79, dedic\u00f3 un volumen de su Historia Natural a las piedras preciosas.<\/p>\n<p>Desde la aparici\u00f3n de la escritura quedaron reflejadas en distintas obras muchas de las ideas de las distintas civilizaciones sobre el mundo mineral, sobre las propiedades de los minerales, sobre los metales que se obten\u00edan de ellos, y especialmente sobre las propiedades, m\u00e1gicas o medicinales, de las que eran consideradas en cada momento como piedras preciosas.<\/p>\n<figure id=\"attachment_9396\" aria-describedby=\"caption-attachment-9396\" style=\"width: 241px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-9396\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/s1.jpg\" alt=\"\" width=\"241\" height=\"380\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/s1.jpg 241w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/s1-190x300.jpg 190w\" sizes=\"auto, (max-width: 241px) 100vw, 241px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9396\" class=\"wp-caption-text\">Figura 1. Corona de l\u00e1mina repujada con engastes. Tesoro de Guarrazar. Museo Arqueol\u00f3gico Nacional, Madrid.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Muchos de estos conocimientos empezaron a conocerse p\u00fablicamente gracias a personajes como Alfonso X, rey de Castilla \u2014conocido como \u201cEl Sabio\u201d\u2014, que vivi\u00f3 en la segunda mitad del siglo XIII. Su principal m\u00e9rito fue buscar y hallar los tratados escritos en \u00e1rabe y otros idiomas, inasequibles para quienes \u00fanicamente conoc\u00edan el castellano, y traducirlos. Cuando Alfonso era todav\u00eda infante, en 1243, mand\u00f3 traducir del \u00e1rabe un\u00a0tratado sobre las propiedades de las piedras, Lapidario de Alfonso X, que se atribuye en el pr\u00f3logo de la versi\u00f3n castellana a Abolays, sabio musulm\u00e1n de origen caldeo, del que nada se conoce, aunque se ha intentado identificar con Abul Abbas, naturalista de al-Andalus, muerto en 1237.<\/p>\n<p>Otra obra interesante, ya m\u00e1s tard\u00eda, es el Libro de propiedades rerum, la traducci\u00f3n hecha por Fray Vicente de Burgos de la obra hom\u00f3nima de Bartholomaeus Anglicus (Bartolom\u00e9 Glanvilla), escrita originalmente alrededor de 1240, y muy popular a lo largo de toda la Edad Media; trata en su libro XVI \u00edntegramente \u201cde las piedras y los metales\u201d.<\/p>\n<p>Con la llegada del Renacimiento y la difusi\u00f3n de la imprenta, las obras escritas dejan de ser patrimonio exclusivo de monasterios y bibliotecas. Los Probierb\u00fcchlein, peque\u00f1os manuales an\u00f3nimos con procedimientos para la fundici\u00f3n de minerales y metales y para el ensayo de metales preciosos, aparecen en Alemania ya a comienzos del siglo XVI.<\/p>\n<p>Otro de estos ejemplos es el de Gaspar de Morales, boticario de Paracuellos del Jarama que vivi\u00f3 en la segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII. Su obra titulada De las virtudes y propiedades maravillosas de las piedras preciosas consta de tres libros, el segundo y tercero son una recopilaci\u00f3n de propiedades f\u00edsicas y virtudes de los minerales m\u00e1s conocidos en su tiempo.<\/p>\n<p>Sin embargo, todos estos datos se apoyaban en resultados de tipo emp\u00edrico. Es casi seguro que muchas referencias encontradas en escritos antiguos se refieran a piedras parecidas, es decir, lo que hoy conocemos como imitaciones. Un ejemplo de ello es el primer escrito que menciona al diamante en el libro del \u00c9xodo, al citar al pectoral del gran sacerdote Aaron. La tercera piedra de la segunda fila del pectoral, seg\u00fan figura en el escrito, era un diamante \u201cYiahal\u00f3n\u201d y estaba grabado y para ello hubo que esperar hasta el siglo XII.<\/p>\n<blockquote><p>se dec\u00eda que para conocer las piedras preciosas deb\u00edan echarse en la lumbre y si se quemaban y no se derret\u00edan eran naturales, pero si en el fuego se derret\u00edan y perd\u00edan la forma era se\u00f1al cierta de ser artificiales<\/p><\/blockquote>\n<p>Tambi\u00e9n se dec\u00eda que para conocer las piedras preciosas deb\u00edan echarse en la lumbre y si se quemaban y no se derret\u00edan eran naturales, pero si en el fuego se derret\u00edan y perd\u00edan la forma era se\u00f1al cierta de ser artificiales. Este m\u00e9todo, aunque desechado como\u00a0t\u00e9cnica anal\u00edtica por razones obvias, no dejaba de tener cierto sentido puesto que las \u00fanicas gemas artificiales que se conoc\u00edan eran vidrios. Hay que tener en cuenta que los primeros vidrios artificiales se asocian con la cultura del antiguo Egipto. El cristal fue inventado en Venecia en la Edad Media.<\/p>\n<p>Con el invento del microscopio se consiguieron ciertos avances en la \u00e9poca del Renacimiento. En el siglo XVIII se comienzan a asentar las bases de la qu\u00edmica moderna.<\/p>\n<p>Pero cuando la gemolog\u00eda se empez\u00f3 a tratar como una rama especializada de la mineralog\u00eda fue en el siglo XIX, con el descubrimiento del alumbrado el\u00e9ctrico, el an\u00e1lisis espectral, la clasificaci\u00f3n peri\u00f3dica de los elementos, los rayos X y la radiactividad natural.<\/p>\n<p>En el a\u00f1o 1891, Verneuil dio a conocer en la Academia de Ciencias de Par\u00eds un informe sellado sobre un nuevo y revolucionario proceso para la s\u00edntesis del rub\u00ed, proceso que reconoci\u00f3 p\u00fablicamente en noviembre de 1902. En el informe, Verneuil citaba la construcci\u00f3n de un soplete invertido de ox\u00edgeno-hidr\u00f3geno \u2014su famoso chalumeau\u2014 que b\u00e1sicamente se emplea a\u00fan hoy en d\u00eda en la fabricaci\u00f3n de muchos tipos de piedras sint\u00e9ticas. Esto marc\u00f3 el comienzo de la verdadera carrera para la obtenci\u00f3n cada vez m\u00e1s perfecta de las piedras sint\u00e9ticas.<\/p>\n<h4>Para qu\u00e9 sirve<\/h4>\n<p>La gemolog\u00eda es la ciencia que estudia las piedras preciosas. Su conocimiento proporciona informaci\u00f3n sobre aspectos t\u00e9cnicos y comerciales, permite conocer todas las gemas y minerales gemol\u00f3gicos que se utilizan en el comercio, capacita para identificarlas y distinguirlas de las obtenidas por s\u00edntesis, es decir, separar las de origen natural de las artificiales (imitaciones y sint\u00e9ticas). Permite descubrir los diversos tratamientos que se realizan para mejorar su aspecto o color, la importancia de estas t\u00e9cnicas y su repercusi\u00f3n comercial.<\/p>\n<blockquote><p>El estudio de la gemolog\u00eda es indispensable para los joyeros y comerciantes de gemas<\/p><\/blockquote>\n<p>El estudio de la gemolog\u00eda es indispensable para los joyeros y comerciantes de gemas, ya que adquieren una serie de conocimientos que les capacitan para conocer la naturaleza de los materiales que manejan; tambi\u00e9n para el lapidario, que estudia determinadas propiedades que le sirven para realizar su trabajo con mayor seguridad y facilidad, y para el p\u00fablico en general que conocer\u00e1, en cada caso, la naturaleza de las gemas que pueda adquirir.<\/p>\n<p>La gemolog\u00eda es una ciencia independiente pero a la vez relacionada con la mineralog\u00eda ya que se estudian diferentes propiedades, composici\u00f3n, estructura, inclusiones, tratamientos, s\u00edntesis y yacimientos minerales.<\/p>\n<p>En la actualidad, el mundo de las gemas se ha complicado extraordinariamente; el comercio mundial en estos momentos sufre la competencia, muchas veces fraudulenta, de numerosas s\u00edntesis y tratamientos que en muchas ocasiones se emplean enga\u00f1osamente en su comercializaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La segunda mitad del siglo XX se ha caracterizado por una carrera vertiginosa de avances tecnol\u00f3gicos, relacionados con los procesos de s\u00edntesis, la manipulaci\u00f3n de las estructuras cristalinas y sus defectos, mejoras en la transparencia de las piedras preciosas, y en la creaci\u00f3n o modificaci\u00f3n del color. Esto ha propiciado que cada vez sea m\u00e1s dif\u00edcil encontrar en el mercado ejemplares que no hayan sufrido, al menos, alg\u00fan tipo de tratamiento.<\/p>\n<p>Las grandes dificultades que muchas veces se presentan para identificar algunos tipos de s\u00edntesis y tratamientos ha obligado en el siglo XXI a los laboratorios gemol\u00f3gicos tradicionales a asociarse a diversos centros de investigaci\u00f3n para poder utilizar todo tipo de tecnolog\u00eda avanzada para analizar e identificar las manipulaciones que se realizan en los materiales.<\/p>\n<h4>Trabajo que realiza<\/h4>\n<p>Muchos son los problemas que existen en la actualidad para la correcta identificaci\u00f3n de las gemas. La caracterizaci\u00f3n de gemas naturales o sint\u00e9ticas es parte del trabajo diario que realiza el gem\u00f3logo.<\/p>\n<p>La t\u00e9cnica ha evolucionado de tal manera que la tarea de los gem\u00f3logos se complica cada vez m\u00e1s. Con la aparici\u00f3n de los reactores nucleares, los aceleradores de part\u00edculas y las unidades de irradiaci\u00f3n gamma, comenz\u00f3 la carrera para obtener cambios y mejoras de color del diamante y otras piedras preciosas.<\/p>\n<figure id=\"attachment_9397\" aria-describedby=\"caption-attachment-9397\" style=\"width: 297px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-9397\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/s2.jpg\" alt=\"\" width=\"297\" height=\"298\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/s2.jpg 297w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/s2-150x150.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 297px) 100vw, 297px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9397\" class=\"wp-caption-text\">Figura 2. Gema<\/figcaption><\/figure>\n<p>Las gemas que presentan un color no deseable pueden mejorar su apariencia gracias a un gran n\u00famero de tratamientos. Los m\u00e1s conocidos son los tratamientos t\u00e9rmicos que pueden realizarse con o sin aditivos. Los m\u00e1s frecuentes son los realizados en amatistas, berilos, calcedonias, corindones, topacio, zirc\u00f3n, etc.<\/p>\n<p>El segundo tipo de tratamiento es el que se realiza por irradiaci\u00f3n, la mayor\u00eda de los tratamientos que se obtienen por este m\u00e9todo son estables. Hoy en d\u00eda, la irradiaci\u00f3n se aplica sobre todo en diamantes (verde y verde azul) y topacios (azul), utilizando neutrones por ser la radiaci\u00f3n m\u00e1s rentable en el proceso de creaci\u00f3n de centros de color.<\/p>\n<p>El tercer tipo de tratamiento es el de las impregnaciones, tinciones, modificaciones superficiales, vidriado, relleno de fisuras, etc.<\/p>\n<p>Algunos tratamientos son tan habituales que no se consideran fraudulentos, por ejemplo, los t\u00e9rmicos en ciertos corindones, aguamarinas y zircones incoloros; las tinciones en las \u00e1gatas y calcedonias, etc. Pero el resto, sobre todo las irradiaciones, tratamientos t\u00e9rmicos por difusi\u00f3n etc., deben indicarse en la comercializaci\u00f3n de las piedras preciosas.<\/p>\n<p>Hasta el a\u00f1o 1972 se consideraba que ning\u00fan diamante pod\u00eda haber sido irradiado con neutrones sin la intervenci\u00f3n del ser humano, ya que no se admit\u00eda la presencia natural de neutrones libres en la naturaleza, al menos en cantidades suficientes para producir estos efectos. Pero ese a\u00f1o se dio a conocer un fen\u00f3meno realmente curioso en la compa\u00f1\u00eda de minas Feanceville, en Gab\u00f3n; se encontr\u00f3 un contenido demasiado bajo de uranio-235 en su producto. Rastreando el fen\u00f3meno se descubri\u00f3 que ese mineral pro- ven\u00eda precisamente de la cantera de Oklo. Este yacimiento de uranio abarca una superficie de aproximadamente 35.000 km2. El impacto de este descubrimiento fue tan gran- de que se tom\u00f3 la decisi\u00f3n de interrumpir la explotaci\u00f3n del mineral para permitir estudios cient\u00edficos del fen\u00f3meno.<\/p>\n<p>Ahora se sabe que en esta regi\u00f3n de Gab\u00f3n estuvieron funcionando, hace aproximadamente 2.000 Ma, reactores nucleares naturales (14 descubiertos hasta la fecha), emitiendo flujos neutr\u00f3nicos similares a los de los reactores artificiales m\u00e1s potentes.<\/p>\n<blockquote><p>Es muy dif\u00edcil diferenciar si un diamante o un topacio han sido irradiados por neutrones en un laboratorio o por causas naturales<\/p><\/blockquote>\n<p>Es muy dif\u00edcil diferenciar si un diamante o un topacio han sido irradiados por neutrones en un laboratorio o por causas naturales. Pero hay una t\u00e9cnica, la espectrometr\u00eda gamma de alta resoluci\u00f3n, que en muchos de estos casos resuelve el dilema.<\/p>\n<p>Otro de los grandes problemas es el tratamiento de alta presi\u00f3n (60 kilobares) y alta temperatura (2.000 \u00baC) para modificar el color de los diamantes. Desde 1999 comenzaron a circular por el mercado abundantes diamantes incoloros de m\u00e1xima calidad (D) y diamantes de color fantas\u00eda.<\/p>\n<p>Uno de los procesos de tratamiento considerado de los m\u00e1s graves es el conocido como \u201cdifusi\u00f3n t\u00e9rmica\u201d utilizado en corindones. Mediante este procedimiento se consigue introducir distintos elementos (Fe, Ti, Cr) en la estructura cristalina de zafiros y rub\u00edes, elementos que hasta ahora eran los t\u00edpicos causantes del color natural. El poder de penetraci\u00f3n de estos elementos es muy limitado quedando confinados en una zona superficial relativamente delgada. Estos tratamientos son f\u00e1cilmente identificables utilizando t\u00e9cnicas convencionales.<\/p>\n<p>El mayor problema son los corindones tratados con berilio. En diciembre de 2001 se tuvo la primera noticia de un nuevo m\u00e9todo de difusi\u00f3n realizado en Tailandia. Posteriormente se demostr\u00f3 que esta nueva t\u00e9cnica consiste en la implantaci\u00f3n de berilio en la estructura cristalina del corind\u00f3n, utilizando temperaturas muy altas. De este modo se consigue que simples trazas (menos de 10 partes por mill\u00f3n) de un elemento tan ligero sean suficientes para que zafiros incoloros o casi incoloros adquieran colores amarillo o naranja intensos estables y adem\u00e1s de modo integral, por lo que no sirven las t\u00e9cnicas convencionales que se han estado utilizando para detectar los procesos tradicionales de difusi\u00f3n.<\/p>\n<p>Los primeros a\u00f1os del siglo XXI han sorprendido a los laboratorios gemol\u00f3gicos con una nueva s\u00edntesis de diamante, los diamantes sint\u00e9ticos CVD. En la actualidad se est\u00e1 promocionando en todo el mundo el crecimiento de diamante sint\u00e9tico de calidad gema mediante un m\u00e9todo que no requiere altas presiones. Este m\u00e9todo, conocido desde hace varios a\u00f1os como CVD, implica reacciones qu\u00edmicas en fase gaseosa que depositan capas de diamante sint\u00e9tico sobre un sustrato de diamante. Desde 2004 el m\u00e9todo se est\u00e1 perfeccionando cada vez m\u00e1s, hasta el punto de que actualmente se consiguen f\u00e1cilmente diamantes gema de m\u00e1xima calidad y de tama\u00f1os extraordinariamente grandes.<\/p>\n<p>De momento estos problemas se est\u00e1n intentando resolver mediante t\u00e9cnicas espectrosc\u00f3picas de luminiscencia (catodoluminiscencia, fotoluminiscencia, etc.) a temperatuas criog\u00e9nicas.<\/p>\n<h4>Herramientas que utiliza<\/h4>\n<p>El perfeccionamiento de las t\u00e9cnicas de microscop\u00eda \u00f3ptica con la aparici\u00f3n de la lupa binocular y mejores sistemas de iluminaci\u00f3n permiti\u00f3 que los estudios de inclusiones proporcionaran datos muy importantes mediante im\u00e1genes a veces extraordinariamente\u00a0bellas. Las inclusiones fluidas y las s\u00f3lidas serv\u00edan en muchos casos para diferenciar gemas naturales de las sint\u00e9ticas e imitaciones, todo ello sin necesidad de realizar preparaciones destructivas de las gemas que, sin embargo, son indispensables para los estudios petrogr\u00e1ficos.<\/p>\n<p>Todo esto acompa\u00f1ado del empleo de la metodolog\u00eda convencional que se utiliza a\u00fan hoy en d\u00eda para el an\u00e1lisis de los materiales gemol\u00f3gicos, es decir, medidas cuantifica- das de ciertas propiedades f\u00edsicas como son el \u00edndice de refracci\u00f3n, la birrefringencia y el peso espec\u00edfico, junto con la posibilidad de observar fen\u00f3menos como el comportamiento ante la luz ultravioleta y los rayos X y los espectros de absorci\u00f3n de la luz visible.<\/p>\n<p>La primera mitad del siglo XX nos proporcion\u00f3 nuevos descubrimientos: la teor\u00eda cu\u00e1ntica, la estructura planetaria del \u00e1tomo, el n\u00facleo at\u00f3mico, el electr\u00f3n, la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica, la \u00f3ptica electr\u00f3nica y el microscopio electr\u00f3nico. La utilizaci\u00f3n de este \u00faltimo instrumento junto con la espectroscop\u00eda de rayos X demostr\u00f3 ser una herramienta muy \u00fatil para la soluci\u00f3n de muchos problemas gemol\u00f3gicos.<\/p>\n<p>Desde la antig\u00fcedad el hombre ha buscado la forma de poder aumentar su poder de resoluci\u00f3n y de hacer visible lo invisible. La observaci\u00f3n de objetos peque\u00f1os siempre ha estado entre los mayores desaf\u00edos que el hombre ha querido alcanzar y, sin lugar a dudas, el microscopio electr\u00f3nico de barrido ha figurado entre las principales herramientas que le ha permitido salir victorioso de este reto. Pero el desarrollo de este formidable instrumento no fue un camino f\u00e1cil.<\/p>\n<p>El primer trabajo reconocido que describ\u00eda la construcci\u00f3n de un aparato de microscop\u00eda electr\u00f3nica de barrido se debe a Manfred von Ardenne, quien en el a\u00f1o 1938, construy\u00f3 el primer microscopio electr\u00f3nico de barrido (SEM, por sus siglas en ingl\u00e9s) y comercialmente distribuido hasta 1965 por la compa\u00f1\u00eda brit\u00e1nica, Cambridge Instruments. El desarrollo de la microscop\u00eda electr\u00f3nica permiti\u00f3, entre otras cosas, alcanzar el nivel de resoluci\u00f3n espacial que muchos investigadores de diversas disciplinas demandaban y fundar una rama de investigaci\u00f3n que, a pesar de ser relativamente joven, ha avanzado de una manera vertiginosa en la ciencia contempor\u00e1nea. Esta t\u00e9cnica se ha convertido en una fuente inagotable de informaci\u00f3n y desarrollo, no s\u00f3lo por la resoluci\u00f3n alcanzada, sino tambi\u00e9n por las capacidades de an\u00e1lisis de las t\u00e9cnicas asociadas a un microscopio. Este des- cubrimiento es uno de los m\u00e1s relevantes en el campo de aplicaci\u00f3n de la gemolog\u00eda. Hace varios a\u00f1os se consideraba al \u00f3palo como s\u00edlice amorfa con un contenido de agua del 2 al 20 por ciento. Por modernas t\u00e9cnicas de rayos X y microscopia electr\u00f3nica, se ha comprobado que est\u00e1 formado por diminutas lepisferas compuestas por capas sucesivas de cristobalita y tridimita, de igual tama\u00f1o, dispuestas en forma de estructuras empaquetadas. El juego de colores que a veces presenta el \u00f3palo noble, se consideraba que se\u00a0deb\u00eda a la presencia de elementos crom\u00f3foros. Parad\u00f3jicamente a\u00fan se puede leer esto en alguna de las famosas enciclopedias de nuestro tiempo que se consideran actualizadas.<\/p>\n<p>Las im\u00e1genes electr\u00f3nicas demostraron que se trata de un fen\u00f3meno de difracci\u00f3n de la luz visible, que se produce al actuar los paquetes de lepisferas como rejillas de difracci\u00f3n y que, seg\u00fan su orientaci\u00f3n, el \u00e1ngulo de incidencia de la luz y el tama\u00f1o de las esferas hacen que aparezcan placas que cambian de color: violeta a rojo, violeta a verde o azul.<\/p>\n<p>La ausencia de juego de colores, como sucede en el \u00f3palo com\u00fan, se debe a una precipitaci\u00f3n simult\u00e1nea de esferas de distinto tama\u00f1o.<\/p>\n<p>La idea del microanalizador electr\u00f3nico, en el que un haz electr\u00f3nico focalizado permite excitar una superficie tan peque\u00f1a como una micra cuadrada, fue patentada en los a\u00f1os cuarenta del siglo XX. A partir de aqu\u00ed, la aplicaci\u00f3n del microscopio electr\u00f3nico de barrido m\u00e1s el sistema de energ\u00eda dispersiva de rayos X, es decir, un sistema de imagen complementado con un an\u00e1lisis qu\u00edmico puntual absolutamente no destructivo, ha sido una arma insustituible para diferenciar gemas naturales de materiales sint\u00e9ticos y gemas tratadas de las no tratadas, mediante el estudio de las inclusiones someras y de los rellenos provocados frecuentemente en las fisuras de los rub\u00edes y los diamantes para mejorar su transparencia.<\/p>\n<p>Pero hay que tener en cuenta que la alta tecnolog\u00eda favorece tambi\u00e9n los grandes avances en lo relativo a procesos de manipulaci\u00f3n del color y a la transparencia de las gemas as\u00ed como a la obtenci\u00f3n de nuevas s\u00edntesis. Desgraciadamente estos avances van siempre por delante de los de identificaci\u00f3n y, cuando se descubren, ya han sido, normalmente, introducidos en el mercado. Comienza aqu\u00ed lo que los gem\u00f3logos llamamos la carrera de identificaci\u00f3n de las nuevas t\u00e9cnicas que se han empleado en el nuevo tratamiento de mejora o cambio de color o en la nueva s\u00edntesis. Los inocentes tratamientos de siglos anteriores basa- dos en el recubrimiento, el lacado y la tinci\u00f3n, de muy sencilla identificaci\u00f3n, ya son historia.<\/p>\n<p>Tenemos que tener en cuenta que no es incorrecto que los laboratorios investiguen y descubran nuevas s\u00edntesis o tratamientos siempre y cuando se realice un estudio exhaustivo que determine la forma id\u00f3nea de identificaci\u00f3n antes de que estos productos entren en el mercado.<\/p>\n<h4>T\u00e9cnicas actuales<\/h4>\n<p>Para el tratamiento con berilio con el que se consigue una difusi\u00f3n total del color en el interior de la piedra, resultan totalmente in\u00fatiles cualesquiera de las t\u00e9cnicas convencionales. A esto hay que sumar que el berilio es un elemento muy ligero, adem\u00e1s de presentarse en\u00a0muy peque\u00f1as cantidades en gemas donde no se pueden emplear t\u00e9cnicas destructivas. Actualmente hay tres t\u00e9cnicas que resuelven el problema: el SIMS, el LA-ICP- MASAS y el LIBS. Las dos primeras se basan en la espectrometr\u00eda de masas y la tercera en la espectrometr\u00eda de emisi\u00f3n en el visible, mucho m\u00e1s econ\u00f3mica. Las tres utilizan como fuente de excitaci\u00f3n un l\u00e1ser de alta potencia, que produce un da\u00f1o en la superficie de la gema de tama\u00f1o microsc\u00f3pico que hay que asumir.<\/p>\n<p>La mayor\u00eda de los gem\u00f3logos saben que la General Electric Co. logr\u00f3 sintetizar diamantes en 1955. Lo que probablemente muchos gem\u00f3logos no conozcan es que se pueden obtener monocristales de diamante sint\u00e9tico utilizando el m\u00e9todo de deposici\u00f3n de vapor qu\u00ed- mico. En este caso, las im\u00e1genes de luminiscencia de superficie utilizando el DiamondView proporcionan informes muy \u00fatiles para identificar todos los tipos de materiales sint\u00e9ticos CVD, la topograf\u00eda de rayos X tambi\u00e9n puede proporcionar evidencias de gran ayuda.<\/p>\n<p>El problema surge en los diamantes sint\u00e9ticos HPHT (altas presiones y altas temperaturas) de peque\u00f1o tama\u00f1o, lo que se conoce como mele, diamantes de peso entre 0,08 y 0,13 ct. En estos casos es necesario emplear t\u00e9cnicas de microscop\u00eda infrarroja en combinaci\u00f3n con im\u00e1genes de catodoluminiscencia. Estas t\u00e9cnicas permiten separar diamantes naturales de sint\u00e9ticos basadas en las caracter\u00edsticas observadas en los espectros de absorci\u00f3n en el infrarrojo medio y las estructuras de crecimiento.<\/p>\n<p>An\u00e1lisis de fotoluminiscencia, topograf\u00eda de rayos X o catodoluminiscencia se realizan para ayudar en la determinaci\u00f3n de tratamientos HPHT (alta presi\u00f3n y alta temperatura) en diamantes para mejorar el color.<\/p>\n<h4>Con qu\u00e9 profesionales se relaciona<\/h4>\n<p>Los recientes avances anteriormente mencionados hacen que los gem\u00f3logos en la actualidad se relacionen con un gran n\u00famero de profesionales: ge\u00f3logos, f\u00edsicos, qu\u00edmicos, lapidarios, historiadores del arte, cuerpos de seguridad del Estado, etc.<\/p>\n<p>El grupo de Beers tiene en plantilla una gran cantidad de ge\u00f3logos. Los recursos t\u00e9cnicos y su experiencia geol\u00f3gica se dirigen hacia el descubrimiento de importantes dep\u00f3sitos y a la investigaci\u00f3n de otros ya conocidos en \u00c1frica, Canad\u00e1, Australia, Asia etc. Esta empresa, que en los a\u00f1os treinta cre\u00f3 el famoso eslogan \u201cUn diamante es para siempre\u201d y que populariz\u00f3 el James Bond interpretado por Sir Sean Connery en 1971, flet\u00f3 en 2006, junto con el Gobierno de Botswana, un zepel\u00edn para rastrear la zona des\u00e9rtica del Kalahari. El dirigible llevaba tecnolog\u00eda de \u00faltima generaci\u00f3n, suministra- da por la empresa Bell Geospace para detectar, desde el aire, materiales portadores de diamantes. En funci\u00f3n del tipo de b\u00fasqueda var\u00edan los par\u00e1metros para efectuar la\u00a0exploraci\u00f3n. En el caso de los diamantes, la altura \u00f3ptima es de unos 80 metros. El zepel\u00edn, de 78 metros de largo, es la soluci\u00f3n perfecta para una tecnolog\u00eda que requiere el m\u00ednimo de vibraciones.<\/p>\n<p>Actualmente, en Canad\u00e1 se emplean aviones o helic\u00f3pteros que sobrevuelan el polo Norte con geof\u00edsicos involucrados en el uso de t\u00e9cnicas magn\u00e9ticas, gravim\u00e9tricas y electromagn\u00e9ticas.<\/p>\n<figure id=\"attachment_9398\" aria-describedby=\"caption-attachment-9398\" style=\"width: 273px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-9398\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/s3.jpg\" alt=\"\" width=\"273\" height=\"408\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/s3.jpg 273w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/s3-201x300.jpg 201w\" sizes=\"auto, (max-width: 273px) 100vw, 273px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9398\" class=\"wp-caption-text\">Figura 3. Gema.<\/figcaption><\/figure>\n<p>El desarrollo de nuevas t\u00e9cnicas de an\u00e1lisis no destructivas ha supuesto un progreso, no s\u00f3lo para la identificaci\u00f3n de los materiales y sus tratamientos, sino tambi\u00e9n para la investigaci\u00f3n de otras caracter\u00edsticas de las gemas, antes imposibles de verificar. Con ello se han abierto campos de estudio en relaci\u00f3n con las gemas incluidas en piezas con un inter\u00e9s hist\u00f3rico o art\u00edstico, de \u00edndole no comercial pero de gran relevancia en relaci\u00f3n con el patrimonio cultural.<\/p>\n<p>En Espa\u00f1a se han podido realizar, entre otros, el estudio de los materiales gemol\u00f3gicos del Tesoro de Guarrazar, las mesas de piedras duras del museo del Prado, y numerosas\u00a0piezas de joyer\u00eda presentes en museos, como el Arqueol\u00f3gico Nacional, L\u00e1zaro Galdiano, Artes Decorativas y Museo del Prado.<\/p>\n<p>Los gem\u00f3logos intervienen tambi\u00e9n en conservaci\u00f3n del patrimonio o en procesos legales. En estos \u00faltimos trabaja con las fuerzas de seguridad del Estado para la identificaci\u00f3n de piezas robadas. Si previo a su robo las piezas han sido certificadas en un laboratorio gemol\u00f3gico serio, esto ayudar\u00e1 a identificarlas en caso de aparici\u00f3n posterior. Hay que tener en cuenta que un certificado de an\u00e1lisis es el carn\u00e9 de identidad de una gema.<\/p>\n<p>La lapidaci\u00f3n, nombre que se emplea para el tallado y pulido de las piedras preciosas, es una operaci\u00f3n que se realiza para resaltar al m\u00e1ximo las propiedades de color, brillo, lustre, transparencia, dispersi\u00f3n, resplandores, etc.<\/p>\n<p>Se necesita un estudio previo, sobre todo en el caso del diamante, de propiedades como la exfoliaci\u00f3n y estudios \u00f3pticos, para obtener el m\u00e1ximo de rendimiento. Una mala exfoliaci\u00f3n puede destrozar un cristal muy valioso. En muchos casos se utilizan t\u00e9cnicas mecanizadas y l\u00e1ser, pero los grandes diamantes se siguen estudiando y tall\u00e1ndose de manera artesanal.<\/p>\n<blockquote><p>su principal objetivo es relacionarse con el comercio de piedras preciosas<\/p><\/blockquote>\n<p>Por supuesto, su principal objetivo es relacionarse con el comercio de piedras preciosas, ya que gracias a los laboratorios gemol\u00f3gicos de prestigio se resuelven la mayor\u00eda de los problemas que afectan actualmente a la manipulaci\u00f3n y repercusi\u00f3n comercial.<\/p>\n<p>La gemolog\u00eda es una ciencia activa que se expande en todas las direcciones. Las ciencias tradicionales \u2014mineralog\u00eda, geolog\u00eda y gemolog\u00eda se han extendido dando paso a la qu\u00edmica, f\u00edsica, matem\u00e1ticas, etc.\u2014, para poder resolver muchos de los problemas actuales con que se encuentran los gem\u00f3logos del siglo XXI.<\/p>\n<h4>Qui\u00e9nes son sus principales clientes<\/h4>\n<p>El comercio de joyer\u00eda es, sin duda, el destino m\u00e1s importante al que van encaminados los estudios de gemolog\u00eda. En la actualidad nadie pone en duda que quienes se quieran dedicar al comercio de la joyer\u00eda tienen que estudiar gemolog\u00eda. Pero no\u00a0\u00a0 debe confundirse gemolog\u00eda con joyer\u00eda; en ocasiones se estudia aqu\u00e9lla creyendo que al terminar se es joyero. Pero despu\u00e9s de todo lo explicado anteriormente, se tendr\u00e1 claro que la gemolog\u00eda s\u00f3lo estudia la parte t\u00e9cnica relacionada con\u00a0 las \u00a0gemas, ayudando a su conocimiento e identificaci\u00f3n, y proporciona \u2014y esto es muy importante\u2014 una amplia cultura sobre todo lo relacionado con el mundo y el comercio de las gemas.<\/p>\n<p>La fabricaci\u00f3n, cada vez m\u00e1s abundante y diversificada, de materiales, con caracter\u00edsticas de identificaci\u00f3n dif\u00edciles de resolver, colocan al profesional ante situaciones de responsabilidad comercial y legal totalmente nuevas. En casos de ventas fraudulentas es imprescindible la actuaci\u00f3n de un perito gem\u00f3logo, que intervenga ante el juez, quien por regla general tendr\u00e1 claro y declarar\u00e1 culpable al profesional de la joyer\u00eda.<\/p>\n<p>Los laboratorios gemol\u00f3gicos de reconocido prestigio son imprescindibles \u2014en relaci\u00f3n directa con la importancia econ\u00f3mica de la transacci\u00f3n\u2014 y ayudan a desarrollar una correcta actividad profesional. El profesional de la joyer\u00eda de este modo est\u00e1 obligado a garantizar lo que vende.<\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Autora: Cristina Sapalski. Gem\u00f3loga, vicepresidenta del Ilustre Colegio Oficial de Ge\u00f3logos<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Este trabajo pertenece al libro\u00a0<a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/index.php\/2010\/02\/la-profesion-geologo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><em>LA PROFESI\u00d3N DE GE\u00d3LOGO<\/em>\u00a0(pdf descarga libre)<\/a>editado por el Ilustre Colegio Oficial de Ge\u00f3logos en 2009.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Antecedentes Los primeros estudios y conocimientos sobre los minerales y las piedras preciosas, pertenec\u00edan a lo que conocemos como ciencias ocultas. Antiguamente, estas ciencias se basaban esencialmente en la astrolog\u00eda y la alquimia. En el siglo I d.C. 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