Specializovaná databáze pigmentů a barviv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specializovaná databáze pigmentů a barviv"

Transkript

1 Specializovaná databáze pigmentů a barviv Radka Šefců, Kateřina Hricková, Martina Kmoníčková, Václava Antušková Národní galerie v Praze, 217

2 I. Úvod Použité metody... 4 Obsah 2.1 Optická mikroskopie (OM) Skenovací elektronová mikroskopie s energiově disperzním spektrometrem (SEM-EDS) Rentgenfluorescenční analýza (XRF) Mikro-Ramanova spektroskopie (MRS) Seznam pigmentů Pigmenty bílé Pigmenty žluté Pigmenty červené Pigmenty fialové Pigmenty modré Pigmenty zelené Pigmenty hnědé Pigmenty černé Tabulky Tabulka XRF a EDS Charakteristické prvkové složení standardů Tabulka MRS Charakteristické absorpční pásy Ramanových spekter ISBN: Národní Galerie v Praze, Výběr literatury Poděkování... 86

3 I. Úvod Specializovaná databáze pigmentů a barviv užívaných v umění století vznikla jako referenční materiál pro vědce zabývající se identifikací výtvarných materiálů. Jejich přesné určení umožňuje lépe pochopit dobové technologické postupy, historický vývoj jejich použití, ale i specifika jednotlivých regionů a dílenských okruhů. Exaktní určení materiálů může rovněž napomoci vyřešit otázky související s autenticitou výtvarných děl, konzervačními zásahy a procesy degradace barevných vrstev malby a polychromie. Databáze zahrnuje soubor informací, který umožní lépe a přesněji identifikovat pigmenty a barviva. Je nepostradatelným zdrojem při průzkumu výtvarných materiálů nejen pro přírodovědce, analytické chemiky, ale i konzervátory, restaurátory a další odborné pracovníky zabývající se jejich identifikací a užitím v uměleckých dílech. Databáze obsahuje údaje o 62 pigmentech a barvivech, které jsou charakteristické pro užití v malbě a polychromii století na výtvarných dílech bohemikální provenience. Pro vznik databáze byly užity standardy práškových pigmentů a barviv, v případě měďnatého rezinátu se jednalo o tekuté barvivo. Většina pigmentů a barviv byla dodaná firmou Kremer Pigmente GmbH & Co. KG. Tyto materiály mají přesně definované chemické složení. Minerální vzorky fluoritu byly zapůjčeny z mineralogické sbírky VŠCHT Praha a ze sbírky referenčních materiálů chemicko-technologické laboratoře NG v Praze. Standardy pigmentů a barviv byly dokumentovány mikroskopickými a instrumentálními metodami. Databáze zahrnuje snímky z optického a elektronového mikroskopu, fluorescenční rentgenová spektra, Ramanova spektra a spektra získaná na elektronovém mikroskopu s energiově disperzním detektorem. Takto vytvořený souhrn je v rámci ČR jedinečným a hlavně nezbytným podkladem pro analýzu a správnou interpretaci dat naměřených na reálných vzorcích středověkých děl nejen z fondů NG v Praze. Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3

4 2. Použité metody 2.1 Optická mikroskopie (OM) Optická mikroskopie představuje jednu ze základních metod pro identifikaci pigmentů. Její hlavní výhodou je, že nevyžaduje žádné speciální vybavení. Postačující je polarizační mikroskop s dostatečným zvětšením (ideálně a více). K pozorování využíváme transparentní práškové preparáty vzniklé zalitím části vzorku do vhodné syntetické pryskyřice s definovaným indexem lomu. Pigmenty jsou určovány na základě optických a morfologických vlastností. Při pozorování v procházejícím světle můžeme určit barvu pigmentu a propustnost světla, velikost (příp. distribuci velikosti) a tvar částic, charakter povrchu, štěpnost a lom, přítomnost agregátů a homogenitu pigmentu (přítomnost příměsí). Pozorování v polarizovaném světle nám dále umožňuje určit pleochroismus, index lomu, reliéf, zhášení, dvojlom a interferenční barvy. Příprava trvalého preparátu byla provedena na podložním sklíčku. V kapce vody bylo rozetřeno malé množství pigmentu, který byl po vysušení zakápnut akrylátovým lakem KP 79 (index lomu 1,45 1,6) a překryt krycím sklíčkem. Takto připravené preparáty byly pozorovány v procházejícím polarizovaném světle s paralelními nikoly (PPL) a zkříženými nikoly (XPL) s využitím polarizačního mikroskopu Eclipse 6 Nikon (zvětšení okuláru 1 ) s objektivem Nikon CF Plan 5 a nástavcem umožňujícím dosáhnout až zvětšení. Fotografie byly pořízeny kamerou DS-Fi2 Nikon a počítačově zpracovány v programu NIS Elements D. Specializovaná databáze pigmentů a barviv 4

5 2.2 Skenovací elektronová mikroskopie s energiově disperzním spektrometrem (SEM-EDS) Elektronové záření má kratší vlnovou délku než viditelné záření, proto lze elektronovým mikroskopem pozorovat vzorky při větším zvětšení než optickým mikroskopem. Místo světelného paprsku se využívá urychlený svazek elektronů, jehož zdrojem je elektronová tryska nebo elektronové dělo. Svazek je vychylován systémem elektromagnetických cívek a postupně snímá obraz řádek po řádku, proto se tato metoda nazývá řádkovací/skenovací elektronová mikroskopie. Aby nedocházelo ke kontaminaci tubusu mikroskopu, vzorku ani k ionizaci vzduchu, je pro práci s mikroskopem nutné vytvořit vakuum. Pro zobrazení topografie vzorku lze využít sekundární elektrony (SE secondary elecrons), které vznikají vyražením z povrchu po dopadu primárního svazku elektronů. Další možností je použití zpětně odražených elektronů (BSE back scattered electrons), v tomto případě dojde ke coulombovské interakci primárního svazku elektronů s jádrem a jejich návratu s určitou ztrátou energie. Kromě topografie se tímto způsobem zobrazuje i materiálový kontrast. Pro zjištění elementárního složení vzorku je k elektronovému mikroskopu možné připojit spektrometr (energiově nebo vlnově disperzní), který detekuje charakteristické rentgenové záření vznikající při dopadu primárního svazku elektronů na vzorek. Metoda je méně citlivá na lehké prvky. Pigmenty a barviva byla nanesena na hliníkový válcovitý nosič nebo na uhlíkovou pásku. V případě hliníkových nosičů byl pigment rozmíchán s vodou tak, aby vznikla homogenní vrstva. Pokud byly přítomny hlavně lehké prvky, mohl být ve spektrech zaznamenán také pás hliníku pocházející z nosiče. Standardy pigmentů byly měřeny na skenovacím elektronovém mikroskopu JEOL JSM-646 LA s energiově disperzním rentgenovým lithiem dotovaným křemíkovým detektorem. Zdrojem elektronů bylo wolframové vlákno. Pro zjištění prvkového složení byl použit mód zpětně odražených elektronů (BSE) při Specializovaná databáze pigmentů a barviv 5

6 urychlovacím napětí 2 v nízkém vakuu (35 Pa). Morfologie standardů pigmentů byla pozorována při zvětšení 1 1 ve vysokém vakuu v režimu sekundárních elektronů při urychlovacím napětí 1 2 v závislosti na velikosti zrn a prvkovém složení pigmentu. Pro zvýšení vodivosti vzorků a eliminaci nabíjení byla většina vzorků před pozorováním morfologie pozlacena. 2.3 Rentgenfluorescenční analýza (XRF) Metoda slouží ke stanovení prvkového složení materiálu. Principem metody je excitace elektronů z vnitřních slupek zkoumaných atomů pomocí primárního rentgenového záření a následná de-excitace sekundárního rentgenového záření o energii charakteristické pro každý emitující prvek. Každý prvek emituje sérii linií náležející vnitřním přechodům elektronů mezi energetickými hladinami. Prvky jsou identifikovány na základě přítomnosti těchto charakteristických linií v XRF spektru. Měřením energie produkovaného charakteristického záření lze během jedné krátké analýzy identifikovat většinu přítomných chemických prvků. Ruční XRF spektrometry umožňují nedestruktivní prvkovou analýzu a tím i prvotní charakterizaci materiálového složení. Slouží k identifikaci široké škály prvků, běžně detekují prvky těžší než hliník (Al), v pevných, práškových i kapalných vzorcích nebo v tenkých filmech a povrchových vrstvách. Výsledkem je spektrum, ev. semikvantitativní prvkové zhodnocení. XRF spektrometr se skládá ze zdroje záření a multikanálového analyzátoru pro vyhodnocení dat. Emitované rentgenové záření se detekuje na základě své vlnové délky nebo energie; v ručních XRF spektrometrech se využívá zejména druhý princip. Specializovaná databáze pigmentů a barviv 6

7 Spektra byla měřena pomocí přenosného přístroje NITON XL3t GOLDD+ od firmy Thermo Scientific vybaveného minirentgenkovým zdrojem záření s Ag anodou, velkoplošným SDD+ detektorem, čtyřmi filtry rozsahu (main, low, high, light range) a integrovanou CCD kamerou pro zobrazení měřené plochy. Při měření byly pigmenty umístěny do polyethylenového (PE) pytlíčku a umístěny k měřícímu otvoru na přístroji. Byla měřena kruhová plocha o průměru 3 mm při max. napětí 5 kv po dobu 24 s (main: 12 s, low: 3 s, high: 3 s, light: 6 s). Ve spektrech nebyly označovány pásy prvků, které jsou přítomny v aparatuře či filtrech. Ag Lα1 Fe Kα1 Ni Kα1 Cu Kα1 Au Lα1 Au Lβ1 Ag Kβ1 Ag Kα1 Rh Kβ1 Rh Kα1 Obr. 1: Spektrum (main range) prvky přítomné v aparatuře a filtrech Specializovaná databáze pigmentů a barviv 7

8 2.4 Mikro-Ramanova spektroskopie (MRS) Ramanova spektroskopie patří mezi metody vibrační molekulové spektroskopie vhodné k identifikaci složení a struktury materiálů. Metoda je založena na neelastickém rozptylu monochromatického záření (Ramanův rozptyl), kdy dochází k výměně energie mezi fotony dopadajícího světla a stacionárními vibračními stavy molekuly. Rozdíl v energiích je způsoben změnou rotační nebo vibrační energetické hladiny v molekule. enzita pásů ve spektrech souvisí se změnou polarizovatelnosti. Omezením Ramanovy spektroskopie je fluorescence, která v některých případech neumožňuje pozorovat Ramanovo spektrum analytu. Ramanova spektroskopie je komplementární metodou k infračervené spektroskopii. Ramanova spektroskopie se uplatňuje při analýze pigmentů, barviv, ale i organických pojivových složek barevných vrstev. Metoda je schopna najednou detekovat funkční skupiny organických i anorganických složek v heterogenní směsi vzorku malby. Důležitým parametrem, který má zásadní vliv na kvalitu naměřených spekter, je vlnová délka excitačního laseru. Pro analýzu objektů kulturního dědictví se nejčastěji využívají lasery o vlnové délce 532, 632 a 78 (785) nm. Pro analýzu pigmentů na příčném řezu se využívá mikro-ramanova spektroskopie, která díky kombinaci Ramanova spektrometru s optickým mikroskopem dosahuje vysokého prostorového rozlišení (jednotky μm). Další výhodou tohoto experimentálního uspořádání je možnost mapování rozložení vybraného pigmentu v ploše vzorku. Získaná spektra jsou následně identifikována na základě porovnání s knihovnou spekter, kterou lze vytvořit naměřením standardních látek s definovaným chemickým složením. Vytvoření knihovny spekter pigmentů a barviv bylo provedeno metodou mikro- -Ramanovy spektroskopie s využitím disperzního Ramanova spektroskopu Nicolet DXR od firmy Thermo Scientific ve spojení s konfokálním mikroskopem Olympus s objektivy se zvětšením 5, 1, 2, 5 a 1. Analýza byla provedena ve spektrálním rozsahu 33 5 cm -1 s rozlišením 4 cm -1 za použití dvou diodo- Specializovaná databáze pigmentů a barviv 8

9 vých excitačních laserů o vlnových délkách 78 nm a 532 nm s výkonem laseru,7 24 mw (pro laser 78 nm), resp.,1 1 mw (pro laser 532 nm). Doba měření se pohybovala od 3 do 6 s. Spektra byla zařazena do knihovny spekter pigmentů a organických barviv v programu Omnic 9. Knihovna je využívána jako referenční pro identifikaci pigmentů a barviv na reálných vzorcích malby a polychromie. Specializovaná databáze pigmentů a barviv 9

10 3. Seznam pigmentů 3.1 Pigmenty bílé Pigmenty žluté Pigmenty červené Pigmenty fialové Pigmenty modré Pigmenty zelené Pigmenty hnědé Pigmenty černé Specializovaná databáze pigmentů a barviv 1

11 KŘÍDA PŘÍRODNÍ, Champagne CHALK, Champagne 1,1 1,,9,8,7 186,6,5 281 Výrobní číslo: 58 přírodní hornina: CaCO 3,4,3 156 CAS: (CaCO 3 ) C.I.: PW ,2,1, 2 MRS spektrum (78 nm) 712 Ca Kβ1 Sr Kβ1 Sr Kα1 Ca Kα CaKa CKa CaKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.1 Pigmenty bílé 11

12 KŘÍDA PŘÍRODNÍ, Rujána CHALK, Ruegen 1,,9,8,7 188,6,5 283 Výrobní číslo: 581 přírodní hornina: CaCO 3,4,3 157 CAS: (CaCO 3 ) C.I.: PW ,2,1, 2 MRS spektrum (78 nm) 714 Ca Kβ1 Sr Kβ1 Sr Kα1 Ca Kα CaKa CKa AlKa CaKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.1 Pigmenty bílé 12

13 MUŠLOVÁ BĚLOBA 1,1 1,,9 184 MOTHER OF PEARL,8,7,6,5 152 Výrobní číslo: 583 skořápky měkkýšů: aragonit, CAS: (CaCO 3 ) CaCO 3 C.I.: /,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (78 nm) 73 Ca Kβ1 Sr Kα Sr Kβ1 Ca Kα CaKa CKa CaKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.1 Pigmenty bílé 13

14 OLOVNATÁ BĚLOBA LEAD WHITE 1,,9,8, ,6,5 152,4 Výrobní číslo: 46 2 PbCO 3 Pb(OH) 2,3 CAS: ,2,1 C.I.: PW , 2 MRS spektrum (78 nm) Pb Mα1 Pb LI Pb Lr1 Pb Lβ1 Pb Lα PbMa PbMb CKa PbMz PbMr PbLa PbLb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.1 Pigmenty bílé 14

15 SÁDRA GYPSUM 1,1 1,,9,8,7 114,6,5 Výrobní číslo: CaSO 4 ½ H 2 O,4,3 CAS: C.I.: /,2,1, 2 MRS spektrum (78 nm) S Kα1 Ca Kβ Sr Kβ1 Sr Kα1 Ca Kα SKa CaKa AlKa 6 SKb CaKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.1 Pigmenty bílé 15

16 SVATOJÁNSKÁ BĚLOBA BIANCO SAN GIOVANNI 1,1 1,,9,8, ,6,5 28 Výrobní číslo: směs CaCO 3 a Ca(OH) 2 CAS: (CaCO 3 ) C.I.: PW ,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (78 nm) 711 Ca Kβ1 Sr Kα1 154 Ca Kα CaKa CaKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.1 Pigmenty bílé 16

17 TITANDIOXID PŘÍRODNÍ 1,,9 446 BUFF TITANIUM,8,7 611,6,5 Výrobní číslo: 4628 přírodní minerál: TiO 2, CAS: (TiO 2 ) SiO 2, Fe 2 O 3, Al 2 O 3,4,3,2, C.I.: PW 6: , 2 MRS spektrum (78 nm) Ti Kβ1 Fe Kα1 Y Kα1 Zr Kα1 Nb Kα1 Nb Kβ1 Ti Kα TiKa FeLl TiLl TiLa FeLa SiKa FeKesc TiKb FeKa FeKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.1 Pigmenty bílé 17

18 AURIPIGMENT PŘÍRODNÍ ORPIMENT 1,1 1,,9,8,7 356 Výrobní číslo: Pigmente 17 přírodní minerál: As 2 S 3 As 2 S 5 CAS: (As 2 S 3 ) C.I.: PY ,6,5,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (78 nm) As Kβ1 As Kα AsLl AsLa SKa SKb AsKa AsKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.2 Pigmenty žluté 18

19 GUMIGUTA,95,9,85,8 GAMBOGE,75,7,65,6 Výrobní číslo: Pigmente 375 kyselina garcinolová CAS: % pryskyřice C.I.: NY % klovatina,55,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5, MRS spektrum (78 nm) AlKa CKa CuLl CuLa CuKa CuKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.2 Pigmenty žluté 19

20 MASIKOT MASSICOT 1,,9,8,7 143 Výrobní číslo: Pigmente 431 PbO CAS: (PbO) C.I.: PY ,6,5,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (78 nm) Pb Mα Pb LI Pb Lr1 Pb Lα1 Pb Lβ PbMb PbMa PbMz PbMr PbLa PbLb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.2 Pigmenty žluté 2

21 OLOVNATO-CÍNIČITÁ ŽLUŤ, typ I LEAD-TIN YELLOW, type I 1,,9,8,7 13 Výrobní číslo: Pigmente 11 Pb 2 SnO 4 CAS: / C.I.: 77629,6,5,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (78 nm) Pb Mα Pb LI 197 Pb Lr1 6 8 Sn Kα1 Sn Kβ1 Pb Lα1 Pb Lβ PbMa 9 75 PbMb PbMz PbMr SnLl SnLa SnLb2 SnLb SnLr SnLr2, PbLa PbLb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.2 Pigmenty žluté 21

22 OLOVNATO-CÍNIČITÁ ŽLUŤ, typ II 1,,9 138 LEAD-TIN YELLOW, type II,8,7 Výrobní číslo: Pigmente 112 Pb(Sn,Si)O 3,6,5,4,3 67 CAS: /,2, C.I.: 77629, 2 MRS spektrum (78 nm) Pb Mα1 Pb LI Pb Lr1 Sn Kα1 Sn Kβ1 Pb Lα1 Pb Lβ PbMa PbMb PbMz SiKa PbMr SnLl SnLa SnLb2 SnLb SnLr SnLr2, PbLa PbLb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.2 Pigmenty žluté 22

23 REALGAR REALGAR Výrobní číslo: Pigmente 18 přírodní minerál: As 4 S 4 CAS: C.I.: PY ,1 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (78 nm) As Kβ1 As Kα AsLl AsLa SKa 12 AlKa 8 4 SKb AsKa AsKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.2 Pigmenty žluté 23

24 RESEDA BARVÍŘSKÁ 1,5 1,, LAKE MADE OF RESEDA,9,85, Výrobní číslo: Pigmente luteolin,75,7,65,6, CAS: (luteolin),5,45 C.I.: NY ,7558,4 2 MRS spektrum (78 nm) Sn Kα1 Ca Kβ1 Fe Kα1 Zn Kα1 Ca Kα1 Sn Kβ AlKa PKa CKa SKa SnLa SnLb CaKa SnLb2 SnLr SnLr2, 16 8 NaKa SKb SnLl CaKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.2 Pigmenty žluté 24

25 SIENA PŘÍRODNÍ, Monte Amiata 1,1 1,,9 397 NATURAL SIENNA, Monte Amiata,8,7 9 Výrobní číslo: 175 přírodní hornina: směs oxidů CAS: (goethit FeOOH, hematit Fe 2 O 3, pyroluzit MnO 2 ) a hlinek C.I.: PY (Al 2 O 3, SiO 2 ),6,5,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (78 nm) Fe Kα Fe Kβ1 As Kα1 As Kβ FeKa FeLl FeLa AlKa SiKa FeKesc FeKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.2 Pigmenty žluté 25

26 ŠAFRÁN 1,1 1,, SAFFRON,8, Výrobní číslo: Pigmente 3711 krocetin,6,5,4,3 129 CAS: (krocetin) C.I.: NY 6.751,2,1, 2 MRS spektrum (78 nm) K Kβ1 Fe Kα1 K Kα CKa PKa SKb SKa KKa KKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.2 Pigmenty žluté 26

27 ŽLUTÝ OKR PŘÍRODNÍ, Francie YELLOE OCHRE, France 1,1 1,,9,8,7 48 Výrobní číslo: Pigmente 44 přírodní hornina: směs oxidů CAS: železitých (goethit FeOOH, hematit Fe 2 O 3 ) a hlinek C.I.: PY (Al 2 O 3, SiO 2 ),6,5,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (78 nm) Fe Kα1 Fe Kβ1 Sr Kα1 Sr Kβ SiKa 18 AlKa FeLl FeLa KKa KKb FeKesc FeKa FeKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.2 Pigmenty žluté 27

28 BRAZILSKÉ DŘEVO 1,1 1,, BRAZILWOOD,8,7 137,6, Výrobní číslo: 3616 brazilein CAS: / C.I.: NR ,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (78 nm) S Kα1 Cl Kα1 Ca Kα1c Cr Kα1 Sr Kα CKa NaKa SKa SKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.3 Pigmenty červené 28

29 ČERVENÝ BOLUS 1,1 1,, RED BOLE,8,7 Výrobní číslo: 453 přírodní hornina: směs oxidů CAS: (Fe 2 O 3 ) železitých (hematit Fe 2 O 3, goethit FeOOH) a hlinek C.I.: PR (Al 2 O 3, SiO 2 ),6,5,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (78 nm) Ca Kα1 226 Fe Kβ1 145 Zr Kα1 Fe Kα AlKa CuLl CuLa SiKa FeLl FeLa MgKa PKa KKa KKb CaKa CaKb FeKesc FeKa FeKb CuKa CuKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.3 Pigmenty červené 29

30 ČERVENÝ OKR PŘÍRODNÍ, Burgundy 1,1 1,,9 293 RED OCHRE, Burgundy,8,7 48 Výrobní číslo: přírodní hornina: směs oxidů CAS: (Fe 2 O 3 ) železitých (hematit Fe 2 O 3, goethit FeOOH) a hlinek C.I.: PR (Al 2 O 3, SiO 2 ),6,5,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (78 nm) FeKa SiKa Fe Kβ1 224 Fe Kα AlKa 6 3 FeLl FeLa KKa KKb FeKesc FeKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.3 Pigmenty červené 3

31 DRAČÍ KREV, Sumatra 1,,9 DRAGON S BLOOD, Sumatra,8,7,6,5 Výrobní číslo: 37 dracorubin dracorhodin,4,3 CAS: /,2,1 C.I.: NR ,7521, 2 MRS spektrum (78 nm) K Kα1 Ca Kβ1 Ca Kα1 Fe Kβ1 Sr Kα1 Zr Kβ1 Fe Kα1 Zr Kα1 4 2 CKa FeLl FeLa AlKa CaKa CaKb FeKesc FeKa FeKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.3 Pigmenty červené 31

32 KERMES, Anatolie 1,,9 KERMES, Anatolia,8,7,6,5 Výrobní číslo: 3645 kyselina kermesová,4,3 CAS: ,2,1 C.I.: NR , 2 MRS spektrum (78 nm) Ca Kα1 Fe Kα1 Cu Kα1 Zn Kα1 Zn Kβ1 K Kα CKa PKa SKa SKb KKa KKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.3 Pigmenty červené 32

33 KOŠENILA 1,,9 COCHENILLE,8,7,6,5 Výrobní číslo: 364 kyselina karmínová,4,3 CAS: ,2,1 C.I.: NR , 2 MRS spektrum (78 nm) Ca Kα1 Fe Kα1 Zn Kβ1 Zn Kα1 Br Kα1 K Kα1 9 1 CKa ClKa PKa SKa SKb ClKb KKa KKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.3 Pigmenty červené 33

34 LAKA 1,1 1,, LAC DYE,8,7 454 Výrobní číslo: 362 kyseliny lakaová A F,6,5,4, CAS: C.I.: NR A: R = CH2CH2NHCOCH3 B: R = CH2CH2OH C: R = CH2CH(NH2)COOH E: R = CH2CH2NH2 F: R = CH2CH2OCOCH3,2,1, 2 MRS spektrum (78 nm) CKa AlKa Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.3 Pigmenty červené 34

35 MINIUM (SUŘÍK) RED LEAD Výrobní číslo: 42 Pb 3 O 4 CAS: C.I.: PR ,1 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (78 nm) 55 Pb Mα1 Pb LI Pb Lr Pb Lα1 Pb Lβ PbMb PbMa PbMz PbMr PbLa PbLb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.3 Pigmenty červené 35

36 MOŘENA BARVÍŘSKÁ 1,1 1,,9 MADDER LAKE,8,7 Výrobní číslo: 3722 alizarin purpurin,6,5,4,3 CAS: , ,2,1 C.I.: NR ,7542, 2 MRS spektrum (78 nm) K Kα1 Ca Kβ1 Ti Kα1 Fe Kβ1 Rb Kα1 Sr Kα1 Sr Kβ1 Ca Kα1 Fe Kα SiKa CKa AlKa FeLl FeLa MgKa KKa KKb CaKa CaKb FeKesc FeKa FeKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.3 Pigmenty červené 36

37 RUMĚLKA PŘÍRODNÍ, Monte Amiata 1,1 1,,9 255 NATURAL CINNABAR, Monte Amiata,8,7,6,5 Výrobní číslo: 161 přírodní minerál: HgS,4,3 345 CAS: C.I.: PR ,2,1, 2 MRS spektrum (78 nm) Hg Mα1 287 Hg LI 14 Hg Lr1 Hg Lα1 Hg Lβ FeLl FeLa AlKa SiKa HgMz SKb HgMr HgMb HgMa SKa FeKesc FeKa FeKb HgLl HgLa HgLb HgLr HgLr Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.3 Pigmenty červené 37

38 SIENA PÁLENÁ, TMAVÁ 1,,9 292 BURNT SIENNA, DARK,8, Výrobní číslo: 443 přírodní hornina: směs oxidů CAS: (hematit Fe 2 O 3, goethit FeOOH, pyroluzit MnO 2 ) a hlinek C.I.: PR (Al 2 O 3, SiO 2 ),6,5,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (78 nm) Ti Kα1 144 Mn Kα1 Fe Kβ1 Zr Kα1 Fe Kα FeKa FeLl FeLa MnLl TiLl TiLa MnLa AlKa SiKa SKa SKb CaKa CaKb FeKesc TiKa TiKb MnKa MnKb FeKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.3 Pigmenty červené 38

39 FLUORIT, Wölsendorf 1,1 1,,9 443 FLUORITE, Wölsendorf,8,7 323 Sbírka: VŠCHT Složení:,6,5 277 Inv. č.: 153 přírodní minerál: CaF 2 CAS: (CaF 2 ) C.I.: /,4,3,2,1, MRS spektrum (78 nm) Ca Kβ1 Ca Kα1 Fe Kα1 Pb Lα1 U LI Pb Lβ1 141 U Lβ2 U Lr1 U Lβ1 U Lα CaKa 24 FKa FeLl FeLa CaKb FeKesc FeKa FeKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.4 Pigmenty fialové 39

40 FLUORIT, Wölsendorf 1,1 1,, FLUORITE, Wölsendorf,8, Sbírka: VŠCHT Složení:,6, Inv. č.: 2249 přírodní minerál: CaF 2 CAS: (CaF 2 ),4,3,2, C.I.: /, 2 MRS spektrum (78 nm) Ca Kβ1 Fe Kα1 U Lα1 Ca Kα CaKa CKa FKa CaKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.4 Pigmenty fialové 4

41 FLUORIT, Jáchymov Zlatý Kopec FLUORITE, Jáchymov Zlatý Kopec Sbírka: Laboratoř NG v Praze Složení: Inv. č.: / přírodní minerál: CaF 2 CAS: (CaF 2 ) C.I.: / 1 2 MRS spektrum (78 nm) Ca Kβ1 Ca Kα CKa FKa AlKa SiKa KKa KKb CaKa CaKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.4 Pigmenty fialové 41

42 AZURIT PŘÍRODNÍ 4 83 AZURITE Výrobní číslo: 12 přírodní minerál: CAS: CuCO 3 Cu(OH) C.I.: PB MRS spektrum (532 nm) CuKa ,,9,8,7,6,5,4,3 194,2, , 2 Fe Kα1 Cu Kβ1 Ba Kβ1 Cu Kα CuLl CuLa AlKa FeLl FeLa TiLl TiLa SiKa KKa KKb FeKesc TiKa TiKb FeKa FeKb CuKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.5 Pigmenty modré 42

43 AZURIT SYNTETICKÝ 1,,9 398 BLUE VERDITER,8,7 81,6,5 Výrobní číslo: CuCO 3 Cu(OH) 2 CAS: ,4,3,2, C.I.: PB , 2 MRS spektrum (532 nm) Ca Kα1 Cu Kβ1 Cu Kα CKa CuLl CuLa CuKa CuKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.5 Pigmenty modré 43

44 INDIGO PŘÍRODNÍ 1,1 1,, INDIGO,8,7,6, Výrobní číslo: 36 CAS: / C.I.: NB ,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (78 nm) K Kα1 Ca Kα1 Ti Kα1 Fe Kβ1 Rb Kα1 Sr Kα1 Sr Kβ Fe Kα SiKa 32 CKa AlKa FeLl FeLa KKa KKb CaKa CaKb FeKesc FeKa FeKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.5 Pigmenty modré 44

45 SMALT,95,9,85,8 SMALT,75,7,65,6 197 Výrobní číslo: kobaltnato-draselné křemičité CAS: / sklo: SiO 2, K 2 O, CoO,55,5,45,4,35,3,25,2,15, C.I.: PB ,5, 2 MRS spektrum (78 nm) K Kα1 Co Kβ1 Pb Lα1 Pb Lβ1 Zr Kα1 Co Kα SiKa CoLl CoLa NaKa KKa KKb CoKa CoKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.5 Pigmenty modré 45

46 ULTRAMARÍN PŘÍRODNÍ 1,,9 546 NATURAL ULTRAMARINE,8,7,6,5 Výrobní číslo: 1 přírodní hornina lapis lazuli:,4,3 192 CAS: C.I.: PB Na 8-1 (Al 6 Si 6 O 24 )S 2-4,2,1, MRS spektrum (532 nm) K Kα1 Ca Kβ1 Fe Kβ1 256 Rb Kα1 Sr Kα1 Sr Kβ1 Ca Kα1 Fe Kα SiKa FeLl FeLa NaKa MgKa AlKa SKa SKb ClKa ClKb KKa KKb CaKa CaKb FeKesc FeKa FeKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.5 Pigmenty modré 46

47 VIVIANIT VIVIANITE 1,,9,8, ,6, Výrobní číslo: 14 přírodní minerál: CAS: / Fe 3 (PO 4 ) 2 8 H 2 O C.I.: /,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (532 nm) 965 Fe Kβ1 Fe Kα FeLl FeLa AlKa SiKa PKa FeKesc FeKa FeKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.5 Pigmenty modré 47

48 ATAKAMIT 1,,9 12 ATACAMITE,8,7,6, Výrobní číslo: 139 přírodní minerál: CAS: / Cu 2 (OH) 3 Cl C.I.: /,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (532 nm) Cu Kβ1 Cu Kα CuLl CuLa AlKa SiKa ClKa ClKb CuKa CuKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.6 Pigmenty zelené 48

49 CHRYZOKOL 1,, CHRYSOCOLLA,8, Výrobní číslo: 135 přírodní minerál: CAS: / CuSiO 3 n H 2 O C.I.: PB ,6,5,4,3,2,1, MRS spektrum (532 nm) Cu Kβ1 Cu Kα SiKa CKa CuLl CuLa AlKa CaKa CaKb CuKa CuKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.6 Pigmenty zelené 49

50 KONICHALCIT 1,,9 832 CONICHALCITE,8,7,6,5 Výrobní číslo: 187 přírodní minerál: CAS: / CaCu(AsO 4 )(OH) C.I.: /,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (532 nm) Ca Kα1 485 Fe Kα Zn Kα1 Cu Kβ1 Zn Kβ1 324 Pb Lα1 286 As Kβ Cu Kα1 As Kα FeLl FeLa CuLl ZnLl ZnLa CuLa AsLl AlKa AsLa SiKa CaKa CaKb FeKesc FeKa FeKb CuKa ZnKa CuKb ZnKb AsKa AsKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.6 Pigmenty zelené 5

51 MALACHIT PŘÍRODNÍ 1,,9 178 MALACHITE NATURAL,8,7 Výrobní číslo: 13 přírodní minerál: CAS: CuCO 3 Cu(OH) 2 C.I.: 77492,6,5,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (532 nm) Cu Kβ Cu Kα CuLl CuLa CuKa CKa FeLl FeLa AlKa SiKa PKa CaKa CaKb FeKesc FeKa FeKb CuKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.6 Pigmenty zelené 51

52 MALACHIT SYNTETICKÝ 1,, GREEN VERDITER,8,7 434,6, Výrobní číslo: 444 CuCO 3 Cu(OH) 2 CAS: C.I.: 77492,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (532 nm) Cu Kβ1 357 Cu Kα CKa CuLl CuLa AlKa CuKa CuKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.6 Pigmenty zelené 52

53 MĚDĚNKA SYNTETICKÁ 1,,9 321 VERDIGRIS SYNTHETIC,8,7 Výrobní číslo: 4445 Cu(CH 3 COO) 2 3 Cu(OH) 2 2 H 2 O CAS: (Cu(CH 3 COO) 2 H 2 O) C.I.: PG ,6,5,4,3,2,1, MRS spektrum (532 nm) Cu Kβ Cu Kα CKa CuLl CuLa CuKa CuKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.6 Pigmenty zelené 53

54 MĚĎNATÝ REZINÁT,9,8 COPPER RESINATE,7,6 Výrobní číslo: 122 transparentní glazura vzniklá reakcí pryskyřičných kyselin CAS: (Cu(CH 3 COO) 2 H 2 O) (kalafuna, terpentýn) se solí C.I.: / mědi (Cu(CH 3 COO) 2 H 2 O),5,4,3,2,1, MRS spektrum (532 nm) Cu Kβ1 227 Cu Kα CKa SiKa CuLl CuLa AlKa NaKa KKa KKb CuKa CuKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.6 Pigmenty zelené 54

55 SELADONIT 1,1 1,, CELADONITE,8, Výrobní číslo: 1125 K(Mg,Fe 2+ )(Fe,Al 3+ )Si 4 O 1 (OH),6,5,4, CAS: / C.I.: /,2,1, 2 MRS spektrum (532 nm) K Kα1 Ca Kα1 Fe Kβ1 Rb Kβ1 Sr Kα1 Fe Kα FeLl FeLa MgKa AlKa SiKa KKa KKb CaKa CaKb FeKesc FeKa FeKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.6 Pigmenty zelené 55

56 ZEMĚ ZELENÁ ČESKÁ 1,1 1,,9 112 BOHEMIAN GREEN EARTH,8,7 548,6,5 Výrobní číslo: 481 přírodní jílové minerály seladonit CAS: a glaukonit: K[(Al,Fe 3+ ),(Fe,Mg 2+ )],4,3,2, C.I.: PG (AlSi 3-4 )O 1 (OH) 2, 2 MRS spektrum (78 nm) K Kα1 Fe Kβ1 Rb Kβ1 Fe Kα AlKa SiKa FeLl FeLa MgKa ClKa ClKb KKa KKb FeKesc FeKa FeKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.6 Pigmenty zelené 56

57 UMBRA PÁLENÁ 1,1 1,,9 148 BURNT UMBER,8,7 Výrobní číslo: 47 přírodní hornina: směs oxidů CAS: / (hematit Fe 2 O 3, goethit FeOOH, pyroluzit MnO 2, manganit C.I.: PBr MnOOH) a hlinek (Al 2 O 3, SiO 2 ),6,5,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (78 nm) Ca Kα1 Ca Kβ Mn Kα1 227 Fe Kβ1 Sr Kα1 Sr Kβ1 Fe Kα SiKa CaKa MnLl 8 FeLl FeLa AlKa TiLl TiLa MnLa MgKa SKa SKb CaKb FeKesc TiKa TiKb FeKa MnKa MnKb FeKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.7 Pigmenty hnědé 57

58 UMBRA PŘÍRODNÍ, Kypr RAW UMBER, Cyprus 1,1 1,,9,8, Výrobní číslo: 461 přírodní hornina: směs oxidů CAS: (Fe 2 O 3 ) (goethit FeOOH, hematit Fe 2 O 3, pyroluzit MnO 2, manganit C.I.: PBr MnOOH) a hlinek (Al 2 O 3, SiO 2 ),6,5,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (78 nm) Mn Kα1 32 Fe Kβ1 247 Sr Kα1 92 Fe Kα FeKa 9 75 MnLl FeLl FeLa AlKa SiKa CKa MnLa MgKa PKa CaKa CaKb FeKesc MnKa MnKb FeKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.7 Pigmenty hnědé 58

59 ATRAMENT 1,1 1,, ATRAMENTUM,8,7 185,6,5 Výrobní číslo: 123 železo-duběnkový inkoust CAS: / (komplex taninů z dubové kůry C.I.: / a solí železa),4,3,2,1, 2 MRS spektrum (78 nm) Ca Kβ1 275 Fe Kβ1 149 Ca Kα1 Fe Kα CKa CaKa FeLl FeLa CaKb FeKesc FeKa FeKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.8 Pigmenty černé 59

60 BROSKVOVÁ ČERŇ 1,1 1,, PEACH BLACK,8,7,6,5 Výrobní číslo: 121 C (produkt karbonizace CAS: / broskvových pecek) C.I.: PBk ,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (532 nm) K Kα1 Ca Kα1 Fe Kβ1 Fe Kα CKa Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.8 Pigmenty černé 6

61 GRAFIT, práškový 1,1 1,, GRAPHITE, powder,8,7 1582,6,5 Výrobní číslo: 4771 krystalický C,4,3 CAS: C.I.: PBk ,2,1, 2 MRS spektrum (532 nm) Ti Kα1 Fe Kβ1 Sr Kα1 Zr Kα1 Fe Kα CKa Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.8 Pigmenty černé 61

62 HROZNOVÁ ČERŇ 1,1 1,, GRAPE BLACK,8,7 1356,6,5 Výrobní číslo: 1215 C (produkt karbonizace CAS: / hroznových semínek) C.I.: PBk ,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (532 nm) K Kα1 Ca Kα1 Fe Kβ1 Sr Kα1 Zr Kβ1 Fe Kα1 Zr Kα CKa CeMa ZrLa ZrLl CaKa CaKb CeLa CeLb CeLb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.8 Pigmenty černé 62

63 KOSTNÍ ČERŇ 1,1 1,, BONE BLACK,8,7,6,5 Výrobní číslo: 471 C s příměsí Ca 3 PO 4, Mg 3 (PO 4 ) 2 CAS: a CaCO 3 (produkt karbonizace C.I.: PBk kostí),4,3,2,1, 2 MRS spektrum (532 nm) Ca Kβ1 Fe Kβ1 Zn Kα1 Br Kα1 Sr Kα1 Sr Kβ1 Fe Kα1 Ca Kα CKa FeLl FeLa NaKa MgKa AlKa SiKa PKa ClKa ClKb KKa KKb CaKa CaKb FeKesc FeKa FeKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.8 Pigmenty černé 63

64 LAMPOVÁ ČERŇ 1,1 1,, LAMP BLACK,8,7,6,5 Výrobní číslo: 4725 amorfní C (saze z pryskyřic, CAS: dehtu, minerálních olejů aj.) C.I.: PBk ,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (532 nm) S Kα CKa Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.8 Pigmenty černé 64

65 MAGNETIT MAGNETITE 1,1 1,,9,8,7 664,6,5 Výrobní číslo: 488 přírodní minerál: Fe 3 O 4,4, CAS: (Fe 3 O 4 ) C.I.: PBk ,2,1, 2 MRS spektrum (532 nm) Fe Kβ1 189 Fe Kα FeKa FeLl FeLa FeKesc FeKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.8 Pigmenty černé 65

66 MANGANOVÁ ČERŇ MANGANESE BLACK 1,1 1,,9,8,7 643,6,5 Výrobní číslo: 47 (Fe,Mn 2+ )(Fe,Mn 3+ ) 2 O 4,4,3 CAS: C.I.: PBk ,2,1, 2 MRS spektrum (532 nm) Fe Kα1 18 Mn Kα MnKa FeLl MnLl CKa FeLa MnLa AlKa SiKa FeKesc FeKa MnKb FeKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.8 Pigmenty černé 66

67 RÉVOVÁ ČERŇ 1,1 1,,9 164 VINE BLACK,8,7,6, Výrobní číslo: 471 C (produkt karbonizace různých CAS: / rostlinných zbytků) C.I.: PBk ,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (532 nm) Ti Kα1 Ca Kα1 Fe Kβ1 Sr Kα1 Sr Kβ1 Fe Kα CKa SiKa Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.8 Pigmenty černé 67

68 RÉVOVÁ ČERŇ, Německo 1,1 1,,9 165 VINE BLACK, Germany,8,7,6, Výrobní číslo: 47 C (produkt karbonizace různých CAS: / rostlinných zbytků) C.I.: PBk ,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (532 nm) S Kα1 Ca Kα1 Ti Kα1 Fe Kβ1 Br Kα1 Sr Kβ1 Sr Kα1 Fe Kα CKa AlKa SiKa SKa SKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.8 Pigmenty černé 68

69 SLONOVÁ ČERŇ 1,1 1,, IVORY BLACK,8,7,6,5 Výrobní číslo: 4715 C s příměsí Ca 3 PO 4, Mg 3 (PO 4 ) 2 CAS: a CaCO 3 (produkt karbonizace C.I.: PBk kostí, nejlepší kvalita),4,3,2,1, 2 MRS spektrum (532 nm) P Kα1 Ca Kβ1 Fe Kα1 Zn Kα1 Sr Kα1 Sr Kβ1 Ca Kα CKa PKa CaKa CaKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.8 Pigmenty černé 69

70 SLONOVÁ ČERŇ, JU 1,1 1,, IVORY BLACK, JU,8,7,6,5 Výrobní číslo: 472 C s příměsí Ca 3 PO 4, Mg 3 (PO 4 ) 2 CAS: a CaCO 3 (produkt karbonizace C.I.: PBk kostí, nejlepší kvalita),4,3,2,1, 2 MRS spektrum (532 nm) P Kα1 Ca Kβ1 Fe Kβ1 Fe Kα1 Zn Kα1 Br Kα1 Sr Kα1 Sr Kβ1 Ca Kα CaKa CKa NaKa MgKa AlKa SiKa PKa CaKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.8 Pigmenty černé 7

71 SLONOVÁ ČERŇ, pravá 1,1 1,, IVORY BLACK, genuine,8,7,6,5 Výrobní číslo: 1 C s příměsí Ca 3 PO 4, Mg 3 (PO 4 ) 2 CAS: a CaCO 3 (produkt karbonizace C.I.: PBk 9 slonoviny),4,3,2,1, 2 MRS spektrum (532 nm) P Kα1 Ca Kβ1 Fe Kα1 Sr Kα1 Sr Kβ1 Ca Kα CKa PKa CaKa NaKa MgKa CaKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.8 Pigmenty černé 71

72 TŘEŠŇOVÁ ČERŇ 1,1 1,, CHERRY BLACK,8,7,6,5 Výrobní číslo: 122 C (produkt karbonizace CAS: / třešňových pecek) C.I.: PBk ,4,3,2,1, 2 MRS spektrum (532 nm) Ca Kβ1 Fe Kβ1 Zn Kα1 Sr Kα1 Fe Kα1 K Kα1 Ca Kα CKa MgKa PKa KKa KKb CaKa CaKb Specializovaná databáze pigmentů a barviv 3.8 Pigmenty černé 72

73 4. Tabulky 4.1 Tabulka XRF a EDS Charakteristické prvkové složení standardů Tabulka MRS Charakteristické absorpční pásy Ramanových spekter Specializovaná databáze pigmentů a barviv 73

74 4.1 Tabulka XRF a EDS Charakteristické prvkové složení standardů Název Výrobce Výrobní číslo Chemické složení EDS XRF Bílé pigmenty Křída přírodní, Champagne KP 58 CaCO 3 Ca Ca, Sr Křída přírodní, Rujána KP 581 CaCO 3 Ca Ca, Sr Mušlová běloba KP 583 CaCO 3, aragonit Ca Ca, Sr Olovnatá běloba KP 46 2 PbCO 3 Pb(OH) 2 Pb Pb Sádra KP CaSO 4 ½ H 2 O Ca, S Ca, Sr, S Svatojánská běloba KP CaCO 3, Ca(OH) 2 Ca, Mg Ca, Sr Titandioxid přírodní KP 4628 TiO 2, SiO 2, Fe 2 O 3, Al 2 O 3 Ti, Si, Fe Ti, Nb, Zr, Y, Fe Žluté pigmenty a barviva Auripigment přírodní KP 17 As 2 S 3 As 2 S 5 As, S As, Sb, S Gumiguta KP 375 kyselina garcinolová C, Cu - Masikot KP 431 PbO Pb Pb Olovnato-cíničitá žluť, typ I KP 11 Pb 2 SnO 4 Pb, Sn Pb, Sn Olovnato-cíničitá žluť, typ II KP 112 Pb(Sn,Si)O 3 Pb, Sn, Si Pb, Sn, Si Realgar KP 18 As 4 S 4 As, S As, Sb, S Reseda barvířská KP luteolin C, Ca, S, P, Sn Sn, Ca, Zn, Fe, S, P Siena přírodní, Monte Amiata KP 175 FeOOH, Fe 2 O 3, MnO 2, Al O, SiO Fe, Si, Al, K, Ca Fe, As, Ca, Si Šafrán KP 3711 krocetin C, K, P, S K, Fe Žlutý okr přírodní, Francie KP 44 FeOOH, Fe 2 O 3, Al 2 O 3, SiO 2 Fe, Si, Al, K, Ca Fe, Sr, Ca, Ti, Si Specializovaná databáze pigmentů a barviv 4.1 Tabulka XRF a EDS Charakteristické prvkové složení standardů 74

75 Název Výrobce Výrobní číslo Chemické složení EDS XRF Červené pigmenty a barviva Brazilské dřevo KP 3616 brazilein C, Na, S, Cl, Cr Sr, S, Cr, Ca, Cl Červený bolus KP 453 Fe 2 O 3, FeOOH, Al 2 O 3, SiO 2 Al, Fe, Si, Cu, Mg, Ca, K, P, S Fe, Ca, Zr, Ti, Sr, K, Si Červený okr přírodní, Burgundy KP Fe 2 O 3, FeOOH, Al 2 O 3, SiO 2 Fe, Si, Al, K Fe, Zr, Ti Dračí krev, Sumatra KP 37 dracorubin, dracorhodin C, Al, Ca, Fe, Si, Cl Zr, Fe, Ca, K, Sr Kermes, Anatolie KP 3645 kyselina kermesová C, P, K, S K, Fe, Zn, Cu, Ca Košenila KP 364 kyselina karmínová C, P, K, S, Cl K, Zn, Fe, Ca, Br Laka KP 362 kyselina lakaová A F C - Minium (suřík) KP 42 Pb 3 O 4 Pb Pb Mořena barvířská KP 3722 alizarin, purpurin C, Ca, Al, Si, Fe, K, Mg Fe, Ca, Sr, K, Ti, Rb, Si Rumělka přírodní, Monte Amiata KP 161 HgS Hg, S, Fe, Si, Al Hg, S, Fe Siena pálená, tmavá KP 443 Fe 2 O 3, FeOOH, MnO 2, Al O, SiO Fe, Al, Si, Ca, Ti, Mn Fe, Sr, Ti, Mn, Zr, Si, S Fialové pigmenty Fluorit Wölsendorf VŠCHT 153 CaF 2 Ca, F, Fe U, Ca, Pb, Fe Fluorit Wölsendorf VŠCHT 2249 CaF 2 Ca, F, Si, Al Ca, Fe, Pb, U Fluorit Jáchymov NG - CaF 2 Ca, F, Si, K Ca, Fe, Sr, Si, K Modré pigmenty Azurit přírodní KP 12 2 CuCO 3 Cu(OH) 2 Cu, Al, Si, K, Ti Cu, Fe, Ba, Zr, K, Si Azurit syntetický KP CuCO 3 Cu(OH) 2 Cu Cu, Ca Indigo přírodní KP 36 C 16 H 1 O 2 N 2 Si, Al, Ca, Fe, Na, Mg, K Fe, Sr, Ca, K, Ti, Rb, Si Smalt KP SiO 2, K 2 O, CoO Si, K, Na, Co Co, Pb, K, Zr, Si Ultramarín přírodní KP 1 Na 8-1 (Al 6 Si 6 O 24 )S 2-4 Na, Mg, Al, Si, S, K, Ca, Fe Fe, Ca, Sr, Rb, K, Si, S, Cl Vivianit KP 14 Fe 3 (PO 4 ) 2 8 H 2 O Fe, P, Al, Si Fe, Zr, P Specializovaná databáze pigmentů a barviv 4.1 Tabulka XRF a EDS Charakteristické prvkové složení standardů 75

76 Název Výrobce Výrobní číslo Chemické složení EDS XRF Zelené pigmenty a barviva Atakamit KP 139 Cu 2 (OH) 3 Cl Cu, Cl, Al, Si Cu, Fe, Cl, Pb Chryzokol KP 135 CuSiO 3 n H 2 O Cu, Si, Al, Ca Cu, Fe, Mn, Si Konichalcit KP 187 CaCu(AsO 4 )(OH) As, Cu, Ca, Zn, Si, Al, Fe Cu, As, Zn, Ca, Fe, Pb, Sr Malachit přírodní KP 13 CuCO 3 Cu(OH) 2 Cu, Ca, Al, Si, Fe, P Cu, Fe Malachit syntetický KP 444 CuCO 3 Cu(OH) 2 Cu, Al Cu, Fe Měděnka syntetická KP 4445 Cu(CH 3 COO) 2 3 Cu(OH) 2 2 H 2 O Cu Cu, Fe Mědnatý rezinát KP 122 Cu(CH 3 COO) 2 H 2 O C, Cu, Al, Si, K, Na Cu Seladonit KP 1125 K(Mg,Fe 2+ )(Fe,Al 3+ )Si 4 O 1 (OH) Si, Fe, Al, Mg, Ca Fe, K, Ca, Rb, Sr, Si Země zelená česká KP 481 K[(Al,Fe 3+ ),(Fe,Mg 2+ )](AlSi 3-4 )O 1 (OH) 2 Si, Fe, Al, Mg, Ca, Cl Fe, K, Rb, Sr, Si Hnědé pigmenty Umbra pálená KP 47 Fe 2 O 3, FeOOH, MnO 2, MnOOH, Al 2 O 3, SiO 2 Umbra přírodní KP 461 Fe 2 O 3, FeOOH, MnO 2, MnOOH, Al 2 O 3, SiO 2 Fe, Ca, Mn, Al, Si, Mg, P, K, Ti, S Fe, Mn, Sr, Ca, As, Ti, V, Cu, Zn, Si Černé pigmenty Atrament KP 123 komplex taninů z dubové kůry a solí C, Ca, Fe Fe, Ca, Sr, S železa Broskvová čerň KP 121 C (produkt karbonizace broskvových C Fe, Ca, K pecek) Grafit KP 4771 krystalický C C Fe, Ti, Zr, Sr, S, Si Hroznova čerň KP 1215 C (produkt karbonizace hroznových semínek) Kostní čerň KP 471 C s příměsí Ca 3 PO 4, Mg 3 (PO 4 ) 2 a CaCO 3 (produkt karbonizace kostí) C, Ca, K, Zr, Ce, P Zr, Fe, Ca, K, Sr C, Ca, P, Si, Fe, Al, Na, Mg, K, Cl Ca, Fe, Sr, P, K, Zn, Br, Cl, Si Specializovaná databáze pigmentů a barviv 4.1 Tabulka XRF a EDS Charakteristické prvkové složení standardů 76

77 Název Výrobce Výrobní číslo Chemické složení EDS XRF Lampová čerň KP 4725 amorfní C (saze z pryskyřic, dehtu, C S minerálních olejů aj.) Magnetit KP 488 Fe 3 O 4 Fe Fe, Mn, Al Manganová čerň KP 47 (Fe,Mn 2+ )(Fe,Mn 3+ ) 2 O 4 Mn, Fe, Si, Al Mn, Sr, Fe, Ba Révová čerň KP 471 C (produkt karbonizace různých rostlinných zbytků) Révová čerň, Německo KP 47 C (produkt karbonizace různých rostlinných zbytků) Slonová čerň KP 4715 C s příměsí Ca 3 PO 4, Mg 3 (PO 4 ) 2 a CaCO 3 (produkt karbonizace kostí, nejlepší kvalita) Slonová čerň, JU KP 472 C s příměsí Ca 3 PO 4, Mg 3 (PO 4 ) 2 a CaCO 3 (produkt karbonizace kostí, nejlepší kvalita) Slonová čerň, pravá KP 1 C s příměsí Ca 3 PO 4, Mg 3 (PO 4 ) 2 a CaCO 3 (produkt karbonizace slonoviny) Třešňová čerň KP 122 C (produkt karbonizace třešňových pecek) C, Si Fe, Sr, Ca, Ti, Mn, Br, Cl, S, Si C, Al, S, Si Fe, Sr, Ca, Ti, Br, Cl, S, Si P, Ca Ca, Sr, Fe, P, K, Zn, Br, Cl, Si Ca, P, Si, Al, Na, Mg Ca, P, Mg, Na Ca, Fe, Sr, P, K, Zn, Br, Cl, Si Ca, Sr, Fe, P C, Mg, P, K, Ca Ca, K, Fe, Sr, Zn, P KP = Kremer Pigmente, VŠCHT = mineralogická sbírka Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, NG = chemicko-technologická laboratoř Národní galerie v Praze Specializovaná databáze pigmentů a barviv 4.1 Tabulka XRF a EDS Charakteristické prvkové složení standardů 77

78 4.2 Tabulka MRS Charakteristické absorpční pásy Ramanových spekter Název Výrobce Výrobní číslo Chemické složení Laser (nm) Výkon laseru (mw) Pásy Bílé pigmenty Křída přírodní, Champagne KP 58 CaCO , 712, 281, 156 Křída přírodní, Rujána KP 581 CaCO , 714, 283, 157 Mušlová běloba KP 583 CaCO 3, aragonit , 73, 279, 26, 18, 152 Olovnatá běloba KP 46 2 PbCO 3 Pb(OH) , 14, 72 Sádra KP CaSO 4 ½ H 2 O , 114, 668, 628, 65, 488, 426 Svatojánská běloba KP CaCO 3, Ca(OH) , 711, 357, 28, 154 Titandioxid přírodní KP 4628 TiO 2, SiO 2, Fe 2 O 3, Al 2 O , 446, 241, 145 Žluté pigmenty a barviva Auripigment přírodní KP 17 As 2 S 3 As 2 S , 356, 311, 293, 23, 181, 156, 137, 16, 68 Gumiguta KP 375 kyselina garcinolová , 2975, 2929, 1737, 1672, 1633, 1593, 1435, 1382, 1333, 1281, 1248, 1224, 1179, 1138, 1116, 15, 17, 837, 78, 736, 578, 455, 422, 375, 326, 277 Masikot KP 431 PbO , 29, 143, 88, 72 Olovnato-cíničitá žluť, typ I KP 11 Pb 2 SnO , 458, 38, 293, 275, 197, 13, 8, 6 Olovnato-cíničitá žluť, typ II KP 112 Pb(Sn,Si)O , 453, 327, 138, 67 Realgar KP 18 As 4 S , 354, 342, 22, 192, 182, 169, 143, 57 Specializovaná databáze pigmentů a barviv 4.2 Tabulka MRS Charakteristické absorpční pásy Ramanových spekter 78

79 Název Výrobce Výrobní číslo Chemické složení Laser (nm) Výkon laseru (mw) Pásy Reseda barvířská KP luteolin , 1485, 1439, 1334, 1248, 12, 1127 Siena přírodní, Monte Amiata KP 175 FeOOH, Fe 2 O 3, MnO 2, Al O, SiO , 489, 397, 31, 251, 9 Šafrán KP 3711 krocetin , 1612, 1536, 1447, 1395, 1354, 1282, 129, 1165, 12, 969, 845, 747, 526 Žlutý okr přírodní, Francie KP 44 FeOOH, Fe 2 O 3, Al 2 O 3, SiO , 564, 466, 48, 37, 252, 22, 145, 99 Červené pigmenty a barviva Brazilské dřevo KP 3616 brazilein , 1441, 1396, 137, 1188, 1136, 133, 16 Červený bolus KP 453 Fe 2 O 3, FeOOH, Al 2 O 3, SiO , 61, 51, 411, 295, 226, 145 Červený okr přírodní, Burgundy KP Fe 2 O 3, FeOOH, Al 2 O 3, SiO , 61, 486, 48, 293, 224 Dračí krev, Sumatra KP 37 dracorubin, dracorhodin 78 - silná fluorescence Kermes, Anatolie KP 3645 kyselina kermesová 78 - silná fluorescence Košenila KP 364 kyselina karmínová 78 - silná fluorescence Laka KP 362 kyselina lakaová A F , 1618, 1577, 1465, 135, 123, 11, 153, 113, 965, 665, 513, 479, 454, 41, 365 Minium (suřík) KP 42 Pb 3 O , 48, 457, 392, 315, 226, 152, 123, 87, 65 Mořena barvířská KP 3722 alizarin, purpurin 78 - silná fluorescence Specializovaná databáze pigmentů a barviv 4.2 Tabulka MRS Charakteristické absorpční pásy Ramanových spekter 79

80 Název Výrobce Výrobní číslo Chemické složení Laser (nm) Výkon laseru (mw) Pásy Rumělka přírodní, Monte Amiata KP 161 HgS 78 1,5 345, 287, 255, 14 Siena pálená, tmavá KP 443 Fe 2 O 3, FeOOH, MnO 2, Al 2 O 3, SiO , 118, 18, 68,, 48, 292, 224, 144 Fialové pigmenty Fluorit Wölsendorf VŠCHT 153 CaF , 3234, 3217, 398, 2997, 2173, 239, 1978, 194, 1619, 1531, 145, 1335, 1277, 1233, 1196, 166, 443, 323, 277, 141 Fluorit Wölsendorf VŠCHT 2249 CaF , 3234, 3214, 311, 2998, 2259, 2171, 239, 1997, 193, 181, 1615, 1534, 1399, 1331, 1197, 163, 41, 321, 284, 145 Fluorit Jáchymov NG - CaF , 3234, 3214, 312, 2998, 2264, 2172, 24, 1962, 195, 181, 1767, 1622, 1529, 14, 1333, 1283, 1228, 1199, 166, 322 Modré pigmenty Azurit přírodní KP 12 2 CuCO 3 Cu(OH) , 1576, 1457, 1417, 194, 936, 831, 762, 742, 54, 4, 331, 281, 263, 247, 193, 178, 153, 139, 111, 83 Azurit syntetický KP CuCO 3 Cu(OH) , 1456, 1426, 193, 932, 833, 762, 736, 537, 398, 328, 279, 245, 176, 152, 138, 111, 81 Indigo přírodní KP 36 C 16 H 1 O 2 N , 1632, 1575, 1484, 1462, 1365, 1312, 1248, 1228, 1151, 117, 87, 76, 676, 635, 61, 547, 313, 277, 255, 175, 137, 95 Smalt KP SiO 2, K 2 O, CoO , 197, 78, 545 Specializovaná databáze pigmentů a barviv 4.2 Tabulka MRS Charakteristické absorpční pásy Ramanových spekter 8

81 Název Výrobce Výrobní číslo Chemické složení Laser (nm) Výkon laseru (mw) Pásy Ultramarín přírodní KP 1 Na 8-1 (Al 6 Si 6 O 24 )S , 2179, 1639, 1346, 192, 82, 546, 256 Vivianit KP 14 Fe 3 (PO 4 ) 2 8 H 2 O 532,5 12, 965, 49, 433, 274, 225, 159, 135, 76 Zelené pigmenty a barviva Atakamit KP 139 Cu 2 (OH) 3 Cl , 911, 844, 82, 587, 513, 45, 412, 392, 356, 267, 241, 149, 138, 12, 16, 65 Chryzokol KP 135 CuSiO 3 n H 2 O , 1316, 144, 81, 672, 67, 481, 48, 399, 294, 244, 221, 141, 76 Konichalcit KP 187 CaCu(AsO 4 )(OH) 532,5 832, 78, 752, 665, 57, 534, 485, 447, 429, 324, 286, 25, 162, 121, 95 Malachit přírodní KP 13 CuCO 3 Cu(OH) , 1365, 197, 156, 816, 75, 718, 596, 534, 59, 431, 35, 268, 215, 178, 152, 118, 78, 64 Malachit syntetický KP 444 CuCO 3 Cu(OH) ,5 1638, 1494, 137, 196, 165, 818, 754, 721, 599, 536, 434, 357, 271, 221, 181, 155, 8, 61 Měděnka syntetická KP 4445 Cu(CH 3 COO) 2 3 Cu(OH) 2 2 H 2 O , 2985, 2938, 1438, 1417, 1359, 152, 947, 937, 71, 632, 546, 321, 252, 231, 179, 12, 62 Mědnatý rezinát KP 122 Cu(CH 3 COO) 2 H 2 O , 2868, 1649, 161, 1433, 137, 132, 1199, 1183, 714, 454, 227 Seladonit KP 1125 K(Mg,Fe 2+ )(Fe,Al 3+ )Si 4 O 1 (OH) 532 1,5 965, 784, 697, 61, 551, 448, 389, 268, 177, 87 Země zelená česká KP 481 K[(Al,Fe 3+ ),(Fe,Mg 2+ )](AlSi 3-4 )O 1 (OH) , 694, 548, 378, 264, 112 Specializovaná databáze pigmentů a barviv 4.2 Tabulka MRS Charakteristické absorpční pásy Ramanových spekter 81

82 Název Výrobce Výrobní číslo Chemické složení Laser (nm) Výkon laseru (mw) Pásy Hnědé pigmenty Umbra pálená KP 47 Fe 2 O 3, FeOOH, MnO 2, MnOOH, Al 2 O 3, SiO , 191, 615, 51, 411, 295, 227, 148 Umbra přírodní KP 461 Fe 2 O 3, FeOOH, MnO 2, MnOOH, Al 2 O 3, SiO , 1622, 1364, 1284, 642, 399, 32, 247, 92 Černé pigmenty Atrament KP 123 komplex taninů z dubové kůry a solí železa , 1336, 185, 76, 71, 66, 275, 149 Broskvová čerň KP 121 C (produkt karbonizace broskvových 532,1 1596, 1337 pecek) Grafit KP 4771 krystalický C 532,5 1582, 1342 Hroznova čerň KP 1215 C (produkt karbonizace hroznových 532,1 1595, 1356 semínek) Kostní čerň KP 471 C s příměsí Ca 3 PO 4, Mg 3 (PO 4 ) 2 a CaCO 3 532,1 163, 1352 (produkt karbonizace kostí) Lampová čerň KP 4725 amorfní C (saze z pryskyřic, dehtu, 532,1 1582, 1344 minerálních olejů aj.) Magnetit KP 488 Fe 3 O 4 532,5 664, 536, 31, 189 Manganová čerň KP 47 (Fe,Mn 2+ )(Fe,Mn 3+ ) 2 O 4 532,1 643, 35, 297, 18 Révová čerň KP 471 C (produkt karbonizace různých rostlinných zbytků) Révová čerň, Německo KP 47 C (produkt karbonizace různých rostlinných zbytků) Slonová čerň KP 4715 C s příměsí Ca 3 PO 4, Mg 3 (PO 4 ) 2 a CaCO 3 (produkt karbonizace kostí, nejlepší kvalita) Slonová čerň, JU KP 472 C s příměsí Ca 3 PO 4, Mg 3 (PO 4 ) 2 a CaCO 3 (produkt karbonizace kostí, nejlepší kvalita) 532,1 164, ,1 165, ,1 162, ,1 164, 1352 Specializovaná databáze pigmentů a barviv 4.2 Tabulka MRS Charakteristické absorpční pásy Ramanových spekter 82

Příloha 4_Atlas spekter standardů nejběžnějších pigmentů a barviv středověkých iluminací české provenience

Příloha 4_Atlas spekter standardů nejběžnějších pigmentů a barviv středověkých iluminací české provenience Příloha 4_Atlas spekter standardů nejběžnějších pigmentů a barviv středověkých iluminací české provenience olovnatá běloba Obrázek 1 XRF spektrum olovnaté běloby (jako majoritní prvek identifikováno Pb)

Více

Použité přístroje: stereomikroskop Olympus SZX9 XLT XRF analyzátor (Thermo scientific) UV-VIS spektrometru Avaspec 2048 (Avantes)

Použité přístroje: stereomikroskop Olympus SZX9 XLT XRF analyzátor (Thermo scientific) UV-VIS spektrometru Avaspec 2048 (Avantes) Průzkum barevné vrstvy Rakovnického kancionálu Průzkum barevné vrstvy byl proveden podrobněji na foliu 1r a průzkum inkoustu písaře byl zkoumán na několika místech v průběhu rukopisu společně s modrou

Více

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev. Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta. štuková plastika horníka

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev. Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta. štuková plastika horníka Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta štuková plastika horníka Objekt: Předmět průzkumu: štuková plastika horníka, Hornická Grotta, Arcibiskupský

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Zpráva o materiálovém průzkumu. Hlavní oltář v kapli Sv. Bartoloměje, zámek Žampach. RNDr. Janka Hradilová Dr. David Hradil

Zpráva o materiálovém průzkumu. Hlavní oltář v kapli Sv. Bartoloměje, zámek Žampach. RNDr. Janka Hradilová Dr. David Hradil Zpráva o materiálovém průzkumu Hlavní oltář v kapli Sv. Bartoloměje, zámek Žampach RNDr. Janka Hradilová Dr. David Hradil Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl - společné pracoviště

Více

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUM PŘEDMĚTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Ing. Petra Štefcová, CSc. Národní muzeum ZÁKLADNÍM M POSLÁNÍM M MUZEÍ (ale i další ších institucí obdobného charakteru, jako např.. galerie či i archivy)

Více

Proč elektronový mikroskop?

Proč elektronový mikroskop? Elektronová mikroskopie Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop,, 1 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první komerční

Více

Zpráva o analýze. Černý Kmječ MikroAnalytika, Čelákovice J. Zacha 786/11, 250 88 Čelákovice. Jan Turský (e-mail: jantursky@seznam.

Zpráva o analýze. Černý Kmječ MikroAnalytika, Čelákovice J. Zacha 786/11, 250 88 Čelákovice. Jan Turský (e-mail: jantursky@seznam. Černý Kmječ MikroAnalytika, Čelákovice J. Zacha 786/11, 250 88 Čelákovice (+420) 608 002 454, www.mikroanalytika.cz ( mikroanalytika@firemni.cz) Čelákovice, Pro: Jan Turský (e-mail: jantursky@seznam.cz)

Více

Proč XRF? Využití rentgenfluorescenčních metod při průzkumu barevné vrstvy na uměleckých dílech

Proč XRF? Využití rentgenfluorescenčních metod při průzkumu barevné vrstvy na uměleckých dílech Proč XRF? Využití rentgenfluorescenčních metod při průzkumu barevné vrstvy na uměleckých dílech Radka Šefců Národní galerie v Praze Proč XRF? Velikost B4 Proč XRF? Mikro-vzorek Mikro-vzorek Proč XRF? Co

Více

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev a vlákninového složení. Tapety z velkého čínského salónku na zámku Veltrusy. Akce:

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev a vlákninového složení. Tapety z velkého čínského salónku na zámku Veltrusy. Akce: Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev a vlákninového složení Tapety z velkého čínského salónku na zámku Veltrusy Akce: Zámek Veltrusy, velký čínský salón Zadavatel průzkumu: Josef Čoban, Akad.

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek

Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek Ondřej Vrba (vrba.ondrej@gmail.com) Do Hoang Diep - Danka(dohodda@gmail.com) Verča Chadimová (verusyk@email.cz) Metoda využívající RTG záření

Více

Oblasti průzkumu kovů

Oblasti průzkumu kovů Průzkum kovů Oblasti průzkumu kovů Identifikace kovů, složení slitin. Studium struktury kovu-technologie výroby, defektoskopie. Průzkum aktuálního stavu kovu, typu a stupně koroze. Průzkumy předchozích

Více

Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie

Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie Metody charakterizace nanomateriálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. rentgenová spektroskopická metoda k určen

Více

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence ROZPTYLOVÉ a EMISNÍ metody - Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl - fluorescence - fosforescence Ramanova spektroskopie Každá čára Ramanova spektra je svými vlastnostmi závislá

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX / 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)

Více

Elektronová mikroskopie

Elektronová mikroskopie Elektronová mikroskopie Princip elektronové mikroskopie Optické přístroje podobně jako světelné mikroskopy. Místo světelného svazku používají elektrickým polem urychlené elektrony. Místo skleněných čoček

Více

Vybrané spektroskopické metody

Vybrané spektroskopické metody Vybrané spektroskopické metody a jejich porovnání s Ramanovou spektroskopií Předmět: Kapitoly o nanostrukturách (2012/2013) Autor: Bc. Michal Martinek Školitel: Ing. Ivan Gregora, CSc. Obsah přednášky

Více

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev z plastiky Evy ve hřbitovní kapli sv. Isidora v Křenově

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev z plastiky Evy ve hřbitovní kapli sv. Isidora v Křenově Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev z plastiky Evy ve hřbitovní kapli sv. Isidora v Křenově Zadavatel průzkumu: BcA. Pavla Perůtková Zadání průzkumu: Stratigrafie barevných vrstev Identifikace

Více

NITON XL3t GOLDD+ Nový analyzátor

NITON XL3t GOLDD+ Nový analyzátor Nový analyzátor NITON XL3t GOLDD+ Ruční rentgenový analyzátor NITON XL3t GOLDD+ je nejnovější model od Thermo Fisher Scientific. Navazuje na úspěšný model NITON XL3t GOLDD. Díky špičkovým technologiím

Více

Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie

Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie Vibrace molekul mohou být měřeny buď pomocí absorpce infračerveného záření, nebo pomocí neelastického rozptylu záření, tzn. Ramanova

Více

1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am.

1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am. 1 Pracovní úkoly 1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am. 2. Určete materiál několika vzorků. 3. Stanovte závislost účinnosti výtěžku rentgenového záření na atomovém

Více

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie V kriminalistických laboratořích se provádí technická expertíza písemností, která se mimo jiné zabývá zkoumáním použitých psacích prostředků: tiskových

Více

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Pavel Matějka, Vadym Prokopec pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com Vadym.Prokopec@vscht.cz

Více

Rentgenfluorescenční metody ve výzkumu památek

Rentgenfluorescenční metody ve výzkumu památek České vysoké učení technické v Praze a Národní Galerie v Praze pořádají workshop Rentgenfluorescenční metody ve výzkumu památek dne 1. června 2017 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Břehová 7, Praha

Více

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Rentgenová fluorescenční spektrometrie ergiově disperzní (ED-XRF) elé spektrum je analyzováno najednou polovodičovým

Více

Analýza vrstev pomocí elektronové spektroskopie a podobných metod

Analýza vrstev pomocí elektronové spektroskopie a podobných metod 1/23 Analýza vrstev pomocí elektronové a podobných metod 1. 4. 2010 2/23 Obsah 3/23 Scanning Electron Microscopy metoda analýzy textury povrchu, chemického složení a krystalové struktury[1] využívá svazek

Více

METODY ANALÝZY POVRCHŮ

METODY ANALÝZY POVRCHŮ METODY ANALÝZY POVRCHŮ (c) - 2017 Povrch vzorku 3 definice IUPAC: Povrch: vnější část vzorku o nedefinované hloubce (Užívaný při diskuzích o vnějších oblastech vzorku). Fyzikální povrch: nejsvrchnější

Více

Techniky mikroskopie povrchů

Techniky mikroskopie povrchů Techniky mikroskopie povrchů Elektronové mikroskopie Urychlené elektrony - šíření ve vakuu, ovlivnění dráhy elektrostatickým nebo elektromagnetickým polem Nepřímé pozorování elektronového paprsku TEM transmisní

Více

Rentgenová difrakce a spektrometrie

Rentgenová difrakce a spektrometrie Rentgenová difrakce a spektrometrie RNDr.Jaroslav Maixner, CSc. VŠCHT v Praze Laboratoř rentgenové difraktometrie a spektrometrie Technická 5, 166 28 Praha 6 224354201, 24355023 Jaroslav.Maixner@vscht.cz

Více

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci Experimentální

Více

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová SPEKTROMETRIE aneb co jsem se dozvěděla autor: Zdeňka Baxová FTIR spektrometrie analytická metoda identifikace látek (organických i anorganických) všech skupenství měříme pohlcení IČ záření (o různé vlnové

Více

Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2

Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2 Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2 elektronové dělo elektronové dělo je zařízení, které produkuje elektrony uspořádané do svazku (paprsku) elektrony opustí svůj zdroj katodu- po dodání určité množství

Více

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ;   (c) David MILDE, SEKTRÁLNÍ METODY Ing. David MILDE, h.d. Katedra analytické chemie Tel.: 585634443; E-mail: david.milde@upol.cz (c) -2008 oužitá a doporučená literatura Němcová I., Čermáková L., Rychlovský.: Spektrometrické

Více

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE (c) -2012 RAMANOVA SPEKTROMETRIE 1 PRINCIP METODY Měří se rozptýlené záření, které vzniká interakcí monochromatického záření z viditelné oblasti s molekulami vzorku za současné změny

Více

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ (c) -2008, ACH/IM BLOKOVÉ SCHÉMA: (a) emisní metody (b) absorpční metody (c) luminiscenční metody U (b) monochromátor často umístěn před kyvetou se vzorkem. Části

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NATIONAL TECHNICAL MUSEUM VÝZKUMNÁ LABORATOŘ

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NATIONAL TECHNICAL MUSEUM VÝZKUMNÁ LABORATOŘ ZADAVATEL: NTM ODBĚR - LOKALITA: Letenský kolotoč Č. AKCE / Č. VZORKU: 6/08/ - 56 POPIS VZORKŮ A MÍSTA ODBĚRU A POŽADOVANÉ STANOVENÍ: rytíř s kopím - pravá noha u paty stratigrafie, foto 5 rytíř s kopím

Více

Metody charakterizace nanomaterálů I

Metody charakterizace nanomaterálů I Vybrané metody spektráln lní analýzy Metody charakterizace nanomaterálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. Molekulová spektroskopie atomy a molekuly mohou měnit svůj energetický stav přijetím nebo vyzářením

Více

Metody charakterizace

Metody charakterizace Metody y strukturní analýzy Metody charakterizace nanomateriálů I Význam strukturní analýzy pro studium vlastností materiálů Experimentáln lní metody využívan vané v materiálov lovém m inženýrstv enýrství:

Více

Průzkum Šelmberské bible

Průzkum Šelmberské bible F_PŘÍLOHA_2B_Konzervace vzácných iluminovaných rukopisů Průzkum Šelmberské bible Průzkum Šelmberské Bible (Strahovská knihovna, Sign. DG III/15) byl proveden v prostorách restaurátorského oddělení NK ČR

Více

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Rtg. záření: Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Vznik rtg. záření: 1. Rtg. záření se spojitým spektrem vzniká při prudkém zabrzdění urychlených elektronů.

Více

Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender

Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Šolínova 7, Praha 6 Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender Příručka Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D. Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. Praha 2009 Anotace Příručka obsahuje

Více

CÍLE CHEMICKÉ ANALÝZY

CÍLE CHEMICKÉ ANALÝZY ANALYTICKÉ METODY CÍLE CHEMICKÉ ANALÝZY Získat maximum informací dostupným přírodovědným průzkumem o památce. Posoudit poruchy a poškození materiálů. Navrhnout nejvhodnější technologii restaurování. Určit

Více

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS Spektroskopické é techniky a mikroskopie Spektroskopie metody zahrnující interakce mezi světlem (fotony) a hmotou (elektrony a protony v atomech a molekulách Typy spektroskopických metod IR NMR Elektron-spinová

Více

Elektronová Mikroskopie SEM

Elektronová Mikroskopie SEM Elektronová Mikroskopie SEM 26. listopadu 2012 Historie elektronové mikroskopie První TEM Ernst Ruska (1931) Nobelova cena za fyziku 1986 Historie elektronové mikroskopie První SEM Manfred von Ardenne

Více

Fluorescence (luminiscence)

Fluorescence (luminiscence) Fluorescence (luminiscence) Patří mezi luminiscenční metody fotoluminiscence. Luminiscence efekt, kdy excitované molekuly či atomy vyzařují světlo při přechodu z excitovaného do základního stavu. Podle

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Neživá příroda I. Optické vlastnosti minerálů

Neživá příroda I. Optické vlastnosti minerálů Neživá příroda I Optické vlastnosti minerálů 1 Charakter světla Světelný paprsek definuje: vlnová délka (λ): vzdálenost mezi následnými vrcholy vln, amplituda: výchylka na obě strany od rovnovážné polohy,

Více

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce Metody využívající rentgenové záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 Rentgenovo záření 2 Rentgenovo záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá se v lékařství a krystalografii.

Více

Difrakce elektronů v krystalech a zobrazení atomů

Difrakce elektronů v krystalech a zobrazení atomů Difrakce elektronů v krystalech a zobrazení atomů Ondřej Ticháček, PORG, ondrejtichacek@gmail.com Eva Korytiaková, Gymnázium Nové Zámky, korpal@pobox.sk Abstrakt: Jak vypadá vnitřek hmoty? Lze spatřit

Více

Tónování fotografií. Úvod do tónování a kolorování fotografií. Kolorování fotografií. Proč tónujeme fotografie? Vývoj technik kolorování a tónování

Tónování fotografií. Úvod do tónování a kolorování fotografií. Kolorování fotografií. Proč tónujeme fotografie? Vývoj technik kolorování a tónování Tónování fotografií Úvod do tónování a kolorování fotografií Ing. Petra Vávrová, Ph.D. Národní knihovna ČR obecně chemickém převádění světlocitlivých látek (obrazového stříbra a dalších látek tvořících

Více

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE) SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE) Elektromagnetické vlnění SVĚTLO Charakterizace záření Vlnová délka - (λ) : jednotky: m (obvykle nm) λ Souvisí s povahou fotonu Charakterizace záření

Více

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

INSTRUMENTÁLNÍ METODY INSTRUMENTÁLNÍ METODY ACH/IM David MILDE, 2014 Dělení instrumentálních metod Spektrální metody (MILDE) Separační metody (JIROVSKÝ) Elektroanalytické metody (JIROVSKÝ) Ostatní: imunochemické, radioanalytické,

Více

DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ

DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ T. Jeřábková Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 ter.jer@seznam.cz V. Košař Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 vlastik9a@atlas.cz G. Malenová Gymnázium Třebíč malena.vy@quick.cz

Více

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Optoelektronika elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD Elektro-optické převodníky žárovka - nejzákladnější EO převodník nevhodné pro optiku široké spektrum vlnových délek vhodnost pro EO

Více

13. Spektroskopie základní pojmy

13. Spektroskopie základní pojmy základní pojmy Spektroskopicky významné OPTICKÉ JEVY absorpce absorpční spektrometrie emise emisní spektrometrie rozptyl rozptylové metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

RTG difraktometrie 1.

RTG difraktometrie 1. RTG difraktometrie 1. Difrakce a struktura látek K difrakci dochází interferencí mřížkou vychylovaných vln Když dochází k rozptylu vlnění na různých atomech molekuly či krystalu, tyto vlny mohou interferovat

Více

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY 1 Fyzikální základy spektrálních metod Monochromatický zářivý tok 0 (W, rozměr m 2.kg.s -3 ): Absorbován ABS Propuštěn Odražen zpět r Rozptýlen s Bilance toků 0 = +

Více

Metody skenovací elektronové mikroskopie SEM a analytické techniky Jiří Němeček

Metody skenovací elektronové mikroskopie SEM a analytické techniky Jiří Němeček Metody skenovací elektronové mikroskopie SEM a analytické techniky Jiří Němeček Druhy mikroskopie Podle druhu použitého paprsku nebo sondy rozeznáváme tyto základní druhy mikroskopie: Světelná mikrokopie

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Poslední trendy v instrumentaci infračervené a Ramanovy spektroskopie. Ing. Markéta Sedliaková Nicolet CZ s. r. o., Klapálkova 2242/9, Praha 4

Poslední trendy v instrumentaci infračervené a Ramanovy spektroskopie. Ing. Markéta Sedliaková Nicolet CZ s. r. o., Klapálkova 2242/9, Praha 4 Poslední trendy v instrumentaci infračervené a Ramanovy spektroskopie Ing. Markéta Sedliaková Nicolet CZ s. r. o., Klapálkova 2242/9, 149 00 Praha 4 Přenosné Ramanovy spektrometry Tactic ID analýza drog,

Více

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny - jsou to d-prvky, nazývají se také přechodné prvky - v PSP jsou umístěny mezi s a p prvky - nacházejí se ve 4. 7. periodě - atomy přechodných prvků mají

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií

Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií Ing. Vladimír Čudek Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně OBSAH EHD mazání

Více

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace RNDr. Věra V Vodičkov ková,, PhD. Katedra materiálů TU Liberec Obecné schéma metody Dopad rtg záření emitovaného ze zdroje na vzorek průnik fotonů několik µm

Více

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické). PŘEDMĚTY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V BAKALÁŘSKÉM STUDIU SP: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ SO: MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ POVINNÝ PŘEDMĚT: NAUKA O MATERIÁLECH Ing. Alena Macháčková, CSc. 1. Souvislost

Více

Fotonásobič. fotokatoda. typicky: - koeficient sekundární emise = počet dynod N = zisk: G = fokusační elektrononová optika

Fotonásobič. fotokatoda. typicky: - koeficient sekundární emise = počet dynod N = zisk: G = fokusační elektrononová optika Fotonásobič vstupní okno fotokatoda E h fokusační elektrononová optika systém dynod anoda e zesílení G N typicky: - koeficient sekundární emise = 3 4 - počet dynod N = 10 12 - zisk: G = 10 5-10 7 Fotonásobič

Více

Typy světelných mikroskopů

Typy světelných mikroskopů Typy světelných mikroskopů Johann a Zacharias Jansenové (16. stol.) Systém dvou čoček délka 1,2 m 17. stol. Typy světelných mikroskopů Jednočočkový mikroskop 17. stol. Typy světelných mikroskopů Italský

Více

Konfokální XRF. Ing. Radek Prokeš Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Konfokální XRF. Ing. Radek Prokeš Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze Konfokální XRF Ing. Radek Prokeš Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze Obsah Od klasické ke konfokální XRF Princip konfokální XRF Polykapilární

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

ALTERNATIVNÍ METODY STANOVENÍ HLOUBKOVÉ DISTRIBUCE

ALTERNATIVNÍ METODY STANOVENÍ HLOUBKOVÉ DISTRIBUCE ALTERNATIVNÍ METODY STANOVENÍ HLOUBKOVÉ DISTRIBUCE Mgr. Hana Bártová Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI ČVUT v Praze XRF metody ve výzkumu památek 31.5.2017 2 Stanovení hloubkové distribuce

Více

VY_32_INOVACE_A 02 15

VY_32_INOVACE_A 02 15 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II. Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II. Metody IBA (Ion Beam Analysis): pružný rozptyl nabitých částic (RBS), detekce odražených atomů (ERDA), metoda PIXE, Spektroskopie rozptýlených

Více

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti Spektroskopické metody převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti Elektromagnetické záření Elektromagnetické záření je postupné vlnění elektromagnetického pole složeného z kombinace

Více

50.00 210.00 170.00 (10kg) železitý,žlutý,světlý*** 1725 000 Kysličník železitý,střední 50.00 240.00 190.00 (10kg)

50.00 210.00 170.00 (10kg) železitý,žlutý,světlý*** 1725 000 Kysličník železitý,střední 50.00 240.00 190.00 (10kg) Pigmenty Základní řadu tvoří pigmenty Deffner&Johann a Raphael. Na ni pak navazuje kompletní nabídka pigmentů a barviv firmy Kremer Pigmente obsahující cca 800 položek. Obj.číslo Název 100g 1000g 25/10kg

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

4 ZKOUŠENÍ A ANALÝZA MIKROSTRUKTURY

4 ZKOUŠENÍ A ANALÝZA MIKROSTRUKTURY 4 ZKOUŠENÍ A ANALÝZA MIKROSTRUKTURY 4.1 Mikrostruktura stavebních hmot 4.1.1 Úvod Vlastnosti pevných látek, tak jak se jeví při makroskopickém zkoumání, jsou obrazem vnitřní struktury materiálu. Vnitřní

Více

POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH. Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH. Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Obsah 1. Co jsou to spektrální čáry? 2. Historie a současnost (přístroje, družice aj.) 3. Význam pro sluneční fyziku

Více

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15 Optické spektroskopie 1 LS 2014/15 Martin Kubala 585634179 mkubala@prfnw.upol.cz 1.Úvod Velikosti objektů v přírodě Dítě ~ 1 m (10 0 m) Prst ~ 2 cm (10-2 m) Vlas ~ 0.1 mm (10-4 m) Buňka ~ 20 m (10-5 m)

Více

Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů. Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál

Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů. Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál ty i hlavní typy nepružných srážkových proces pr chodu energetických

Více

Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek

Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek V. Klevarová, T. Kráčmerová, V. Vítek Gymnásium Matyáše Lercha Gymnásium Václava Hraběte Gymnásium Bystřice nad Pernštejnem veronika.klevarova@centrum.cz,

Více

M A T E R I Á L O V Ý P R Ů Z K U M, Z P R Á V A Č. P 9 9 7

M A T E R I Á L O V Ý P R Ů Z K U M, Z P R Á V A Č. P 9 9 7 M A T E R I Á L O V Ý P R Ů Z K U M, Z P R Á V A Č. P 9 9 7 Objekt: Divadlo Vítězslava Nezvala Část: Obec: fasáda Karlovy Vary Adresa: Nová louka č.p. 22/1 Číslo ÚSKP: 34181/4-881 Datace: 1884 1886 Zadavatel:

Více

RYCHLÉ ZJIŠŤOVÁNÍ LÉČIV A JEJICH REZIDUÍ V ŽP

RYCHLÉ ZJIŠŤOVÁNÍ LÉČIV A JEJICH REZIDUÍ V ŽP RYCHLÉ ZJIŠŤOVÁNÍ LÉČIV A JEJICH REZIDUÍ V ŽP MAREK MARTINEC Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav chemie ochrany prostředí Centralizovaný rozvojový projekt

Více

Modlitební knížka Jana z Rožmberka 1454, Čechy

Modlitební knížka Jana z Rožmberka 1454, Čechy PŘÍLOHA 1 Cim F 9 (XVII J 8) Modlitební knížka Jana z Rožmberka 1454, Čechy obr. 1 - Celkový pohled na rukopis Popis Použitý pergamen je kvalitní oboustranně broušený středoevropský typ. Písmo bylo psáno

Více

3) Kvalitativní chemická analýza

3) Kvalitativní chemická analýza 3) Kvalitativní chemická analýza Kvalitativní analýza je součástí analytické chemie a zabývá se zjišťováním, které látky (prvky, ionty, sloučeniny, funkční skupiny atd.) jsou obsaženy ve vzorku. Lze ji

Více

Úvod do praktické geologie I

Úvod do praktické geologie I Úvod do praktické geologie I Hlavní cíle a tematické okruhy Určování hlavních horninotvorných minerálů a nejběžnějších typů hornin Pochopení geologických procesů, kterými jednotlivé typy hornin vznikají

Více

10/21/2013. K. Záruba. Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje. velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita

10/21/2013. K. Záruba. Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje. velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita K. Záruba Optická mikroskopie Elektronová mikroskopie (SEM, TEM) Fotoelektronová

Více

FOTOAKUSTIKA. Vítězslav Otruba

FOTOAKUSTIKA. Vítězslav Otruba FOTOAKUSTIKA Vítězslav Otruba 2010 prof. Otruba 2 The spectrophone 1881 A.G. Bell návrh a Spektrofonu (spectrophone) pro účely posouzení absorpčního spektra subjektů v těch částech, které jsou neviditelné.

Více

Elektronová mikroskopie a RTG spektroskopie. Pavel Matějka

Elektronová mikroskopie a RTG spektroskopie. Pavel Matějka Elektronová mikroskopie a RTG spektroskopie Pavel Matějka Elektronová mikroskopie a RTG spektroskopie 1. Elektronová mikroskopie 1. TEM transmisní elektronová mikroskopie 2. STEM řádkovací transmisní elektronová

Více

Metody analýzy povrchu

Metody analýzy povrchu Metody analýzy povrchu Metody charakterizace nanomateriálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. Povrch pevné látky: Poslední monoatomární vrstva + absorbovaná monovrstva Ovlivňuje fyzikální vlastnosti (ukončení

Více

Analýza pi p gmentů VŠCHT 2012 Mgr I. T. u T rková

Analýza pi p gmentů VŠCHT 2012 Mgr I. T. u T rková Analýza pigmentů VŠCHT 2012 Mgr. I. Turková Barevnost látek je určena absorpcí a odrazem záření ve viditelné části spektra. Je vyvolána přítomností chromoforů, mezi které patří v případě anorganických

Více

Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi

Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi LRR/BUBCV CVIČENÍ Z BUNĚČNÉ BIOLOGIE 1. SVĚTELNÁ MIKROSKOPIE A PREPARÁTY V MIKROSKOPII TEORETICKÝ ÚVOD: Mikroskopie je základní metoda, která nám umožňuje pozorovat velmi malé biologické objekty. Díky

Více

Viková, M. : MIKROSKOPIE V Mikroskopie V M. Viková

Viková, M. : MIKROSKOPIE V Mikroskopie V M. Viková Mikroskopie V M. Viková LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@tul.cz Hloubka ostrosti problém m velkých zvětšen ení tloušťka T vrstvy vzorku kolmé k optické ose, kterou vidíme ostře zobrazenou Objektiv

Více