隔着一个房间,黄金很容易仿冒;拿在手里,却出奇地难以仿冒。黄铜、镀金钢和金色碳化钨看上去都像那么回事,但它们每一种都会在你家餐桌上就能做的某项测试里露馅:会被磁铁吸住、在瓷片上留下颜色不对的划痕、在戒圈和旁边手指摩擦的地方磨出别的金属,或者干脆重量和体积对不上。先按顺序做那些无损的测试,大多数戒指在你需要去珠宝店之前就会自己露出真面目。
先看戒圈内侧的印记
擦干净戒圈内侧,用手机相机或 10 倍放大镜放大,在做任何测试之前先读印记。单独一个千分制成色数字——375、417、585、750、916——或者 10K、14K、18K 这样的 K 金标记,表示声称是实心金。数字旁边的字母会彻底改变含义:GP、GEP、HGE、RGP、GF,或者 1/20 12K 这样的分数,说明是在更便宜的金属上覆了一层金。如果拿不准,可以把看到的内容输入我们的戒指印记解码器(英文)。
印记是证据,不是证明。K 金标记由制造者自己打上,镀金饰品上假冒的“14K”很常见。独立检测机构在化验后打上的官方印记——比如英国的检验印记——要难伪造得多。没有印记的戒指也不一定是假的:改圈号会把印记切掉,几十年的抛光会把它磨平,还有大量真金产自从不打印记的地方和年代。下面这些测试正是为此准备的。
测试:从无损到确凿
1. 磁铁测试
金没有磁性。拿一块强磁铁——钕磁铁冰箱贴,或者用来找墙内龙骨的那种——贴近戒圈。如果戒指被吸过去,里面就有铁、钢或镍,不是实心金。陷阱在相反的方向:不被吸住几乎证明不了什么,因为黄铜、铜、铝、银和钨也都没有磁性。空心戒指里的卡扣、弹簧或钢制加固件也可能吸住磁铁,而外面的金却是真的。把磁铁当作快速排除的工具,永远不要拿它来确认。
2. 看磨损的地方
镀层最先磨穿的是戒圈底部——和旁边手指摩擦的位置——以及棱角。用放大镜找有没有第二种颜色露出来:黄铜色、铜色或灰色的线,或者其他地方都亮、某处却发乌。实心金也会磨损,但磨下去还是金:划痕和表面是同一种颜色。
3. 皮肤测试
手指上出现绿色痕迹,说明铜在和汗液反应:要么是镀层磨穿、露出了底下的金属,要么是含铜很多的低成色金——9K 和 10K 金一半以上都是合金。黑色痕迹没有看上去那么严重:化妆品和防晒霜里常含有坚硬的矿物粉末,会从戒圈上磨下一点点真金,留下深色印子。把它当作引你去做另一项测试的线索,而不是结论。
4. 瓷片划痕测试
把戒指用力在无釉瓷面上划过——马克杯或盘子底部那一圈粗糙的瓷就行。真金会留下金色划痕;黑色或灰色的划痕,说明你刚磨下来的金属不是金。这个方法有效,是因为划痕就是金属粉末,表面颜色骗不了它。两点提醒:它会磨掉一点金属,所以选不显眼的位置,古董不要做;厚镀层如果只是轻轻一划也可能过关——划痕必须穿透表面才有意义。
5. 称干重,再测排开的水
金的密度极高:纯金比同体积的水重 19.3 倍,黄铜大约是 8.5 倍。这就是为什么拿过真金之后,镀金黄铜戒指会显得像玩具——而这个差距可以用珠宝商方法的家庭版测出来。先称戒指的干重。然后把一杯水放在秤上归零,用细线吊着戒指慢慢放入水中,直到完全浸没,且不碰杯壁和杯底。这时秤上显示的是戒指排开的水的重量,以克计的数值就等于戒指以立方厘米计的体积。密度就是干重除以这个读数。
- 钛4.5
- 不锈钢~8.0
- 黄铜、青铜8.4–8.9
- 925 银10.4
- 9K–10K 金10.9–11.7
- 钯金 950~12
- 14K 金12.6–14.6
- 碳化钨14.5–15.8
- 18K 金14.6–16.1
- 22K 金~17.7
- 24K 金19.3
- 铂金 95020.1–21.4
范围为常见的公开数值;含钯的白色 K 金位于其区间偏重的一端,含镍的白色 K 金位于偏轻的一端。镶石的戒指读数会偏低,因为钻石的密度只有 3.5 克/立方厘米——请测光面素圈,或者预期数字会被拉低。
弱点在于精度。一枚 5 克重的 14K 金戒指排开的水不到 0.4 克,所以精度 0.1 克的厨房秤分不清 14K 金和黄铜;你需要精度 0.01 克的珠宝秤,而且戒指越重越好。计算器会显示你的秤实际能支持的范围。也请注意碳化钨的位置:正好压在 18K 金上。这正是有人用钨来伪造金条的原因,所以一枚硬得可疑、划不出痕迹的戒指即便密度“完美”,也不能就此下结论。
6. 酸液测试
珠宝商的经典方法:在黑色试金石上划一道痕,再滴上对应某个成色的试金酸。如果划痕在 14K 试剂下保留、在 18K 试剂下溶解,成色就在两者之间。试剂套装便宜,在熟手手里也很准,但需要划痕,而且用的是硝酸。用于废料没问题,用在想保留的东西上就不合适——如果你打算出售,珠宝商会当着你的面免费做。
7. 电子测金仪
很多珠宝商和收金店用一种手持仪器,通过凝胶测量表面的电学反应。它很快,不会在戒指上留痕,还能给出一个 K 数读数。由于只读表面,厚镀层可能骗过它;所以对结果存疑的买家仍会锉出一个小缺口,测量下面的金属。
8. XRF:是答案,不是猜测
X 射线荧光分析仪几秒钟就能读出金属里的元素,不接触、不留痕,并直接给出合金成分:58.4% 金、多少银、多少铜。很多收金店和越来越多的珠宝商都有这种仪器;在出售、投保或购买贵重物品之前,这就是你该要求做的测试。它唯一的盲点是深度:它读的是外层,所以厚的包金(gold filled)偶尔能蒙混过关。唯一完全确凿的方法是火试金法,要熔化样品,在精炼厂使用——不会用在谁还想要回来的戒指上。
在去划瓷片之前,想先有个初步判断?Ring Identifier 会扫描整枚戒指——金属颜色、镶嵌方式和宝石——告诉你它大概是什么、可能值多少钱。用它来决定哪些首饰值得做珠宝商的酸液或 XRF 检测;它看得见颜色,看不见成色,所以不能代替上面的测试。
四个什么也证明不了的“测试”
- 牙咬。金很软,但铅和许多镀金合金也软,而且如今的 14K 金硬到用牙根本咬不出印。它唯一能可靠测试的,是你的牙医。
- 看会不会浮起来。所有金属戒指都会沉下去,这跟是不是金毫无关系。
- 醋。金不和醋反应——但上过清漆的黄铜、不锈钢和好的镀层也不反应。变黑的戒指大概不是金;不变黑的戒指也不能因此证明是金。
- 火烧。金在打火机火焰下不会变黑,但高温可能让宝石开裂或变浑、损坏镀层、让焊点松脱。学到的很少,冒的风险很大。
把结果放在一起看
- 有 14K 或 750 印记、磁铁不吸、划痕金色、磨损处没有露出别的金属——很可能是实心金。出售或投保前用 XRF 确认。
- K 数旁边有 GP、HGE、RGP 或 GF——镀金或包金。数字只说明那层金的成色。
- 被磁铁强力吸住——不是实心金,不管印记怎么写。
- 没有印记、磁铁不吸、以体积而言很沉——有希望,但还不能下结论。先做电子或 XRF 检测再判断。
- 金色戒指上打着 925——镀金的 925 银(vermeil)。银是真的,金是镀的。
- 先做
- 读印记,再试磁铁
- 可以排除
- 被磁铁吸住、黑色划痕、磨损处露出别的金属
- 可以确认
- XRF、酸液或电子测金仪——不是家庭测试
- 金的密度
- 14K ≈ 13,18K ≈ 15.5,24K = 19.3 克/立方厘米
- 当心
- 碳化钨:密度和 18K 金一样,而且极硬
- 别做
- 牙咬、浮水、醋和火烧
要点总结
家庭测试只擅长一件事:揪出假货。一块磁铁、一片瓷、一个放大镜加一台 0.01 克的秤,几分钟就能识破大多数镀金和贱金属戒指。它们都做不到的是证明成色——这需要酸液、电子测金仪,最好是 XRF 检测,而珠宝商或收金店都可以当着你的面做。知道成色之后,金价计算器(英文)能把克数换算成金额。
一览表
| 测试 | 能告诉你什么 | 对戒指的风险 |
|---|---|---|
| 印记 | 声称的金属和成色;镀金标记 | 无 |
| 磁铁 | 被强力吸住即可排除金;不吸则说明不了什么 | 无 |
| 检查磨损 | 棱角和戒圈底部的镀层是否磨穿 | 无 |
| 瓷片划痕 | 黑色或灰色划痕即可排除金 | 磨掉极少量金属 |
| 密度(干重 ÷ 排开的水) | 缩小成色范围;碳化钨可冒充 18K 金 | 无 |
| 酸液测试 | 成色区间 | 一道小划痕,用酸 |
| 电子测金仪 | 表面的成色 | 无 |
| XRF | 外层的确切合金成分 | 无 |
常见问题
磁铁会吸住真金吗?
不会。金没有磁性,被强力吸住说明里面有钢、铁或镍。但不被吸住也证明不了是金——黄铜、铜、银和钨也都没有磁性。
用醋测试可靠吗?
不可靠。金不和醋反应,但上过清漆的黄铜、不锈钢和好的镀层也不反应。它能排除一些假货,却永远无法证明是金。
没有印记的戒指会是真金吗?
会。改圈号、抛光以及某些国家和年代的做法,都会让真金没有印记。珠宝商可以用酸液、电子测金仪或 XRF 检测。
14K HGE 是什么意思?
Heavy gold electroplate,即在贱金属上电镀一层薄薄的 14K 金。它不是实心金,几乎没有熔金价值。
用水测密度准不准?
取决于你的秤。用 0.01 克的珠宝秤、测五克或更重的戒指,就能区分黄铜和金并缩小成色范围;0.1 克的厨房秤做不到。
资料来源与延伸阅读
- 16 CFR Part 23 — Guides for the Jewelry, Precious Metals, and Pewter Industries — U.S. Electronic Code of Federal Regulations
- Karat (purity) — Wikipedia
- Gold-filled jewelry — Wikipedia
- Streak (mineralogy) — Wikipedia
- X-ray fluorescence — Wikipedia
- Fire assay — Wikipedia
链接核对日期: 2026年10月4日
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