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



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

Analýza vrstev pomocí elektronové spektroskopie a podobných metod

Elektronová mikroanalýz Instrumentace. Metody charakterizace nanomateriálů II

Oblasti průzkumu kovů

Elektronová Mikroskopie SEM

Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie

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

Metody charakterizace

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Proč elektronový mikroskop?

4 ZKOUŠENÍ A ANALÝZA MIKROSTRUKTURY

Techniky mikroskopie povrchů

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

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

METODY ANALÝZY POVRCHŮ

Elektronová mikroskopie a RTG spektroskopie. Pavel Matějka

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

Analýza vad odlitků víka diferenciálu. Konference studentské tvůrčí činnosti STČ 2008

Rentgenfluorescenční metody ve výzkumu památek

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

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis

Vlnová délka světla je cca 0,4 µm => rozlišovací schopnost cca. 0,2 µm 1000 x víc než oko

Metody skenovací elektronové mikroskopie SEM a analytické techniky Jiří Němeček

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

DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ

Metody povrchové analýzy založené na detekci iontů. Pavel Matějka

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

CÍLE CHEMICKÉ ANALÝZY

Metody analýzy povrchu

Aplikace měření ručními XRF spektrometry v muzejní praxi

Metody analýzy povrchu

Analýza železného předmětu z lokality Melice předhradí

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

Vybrané spektroskopické metody

ELEKTRONOVÁ MIKROANALÝZA. Vítězslav Otruba

Průzkum díla při konzervaci a restaurování

SKENOVACÍ (RASTROVACÍ) ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

Difrakce elektronů v krystalech a zobrazení atomů

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

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

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NATIONAL TECHNICAL MUSEUM VÝZKUMNÁ LABORATOŘ

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

HODNOCENÍ VRYPOVÉ ZKOUŠKY SVĚTELNOU A ŘÁDKOVACÍ ELEKTRONOVOU MIKROSKOPIÍ EVALUATION OF THE SCRATCH TEST BY LIGHT AND SCANNING ELECTRON MICROSCOPY

Testování nanovlákenných materiálů

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku?

Elektronová mikroanalýza trocha historie

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Šum v obraze CT. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika

Elektronová mikroskopie

Drazí kolegové, µct Newsletter 01/2013 1/5

Přednáška č. 3. Strukturní krystalografie, krystalové mřížky, rentgenografické metody určování minerálů.

Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SCINTILAČNÍ DETEKTOR SEKUNDÁRNÍCH ELEKTRONŮ PRO REM PRACUJÍCÍ PŘI VYŠŠÍM TLAKU V KOMOŘE VZORKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

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

zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Předrestaurátorský průzkum plastiky Totem civilizace

Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2

Výzkum slitin titanu - od letadel po implantáty

Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Diagnostika objektů dopravní infrastruktury - nové trendy

Spektroskopie Augerových elektronů AES. KINETICKÁ ENERGIE AUGEROVÝCH e - NEZÁVISÍ NA ENERGII PRIMÁRNÍHO ZDROJE

Moderní nástroje pro zobrazování biologicky významných molekul pro zajištění zdraví. René Kizek

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

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí

Úloha VI.E... alchymistická

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Elektronová mikroanalýz

K otázce zjišťování ryzosti mincovní slitiny Ag-Cu středověkých mincí (Poznámka k možnostem nedestruktivního zkoušení chemického složení)

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

NITON XL3t GOLDD+ Nový analyzátor

Korozní experimenty konstrukčních materiálů pro technologie CCS

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

Testování nanovlákenných materiálů. Eva Košťáková KNT, FT, TUL

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

International Symposium on Radiation Physics - ISRP 2012 Rio de Janeiro, Brazil, Zpráva o průběhu konference Martin Hložek

Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ

Příloha č. 1 - Technické podmínky Rastrovací elektronový mikroskop pro aktivní prostředí

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU

1 Teoretický úvod. 1.2 Braggova rovnice. 1.3 Laueho experiment

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech

Protokol z korozní zkoušky 0065 / 2012

Nové aplikační možnosti použití rentgenové projekční mikroskopie a mikrotomografie pro diagnostiku předmětů kulturního dědictví

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika

Krystalografie a strukturní analýza

Chemie a fyzika pevných látek p2

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

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Mikroskopie, zobrazovací technika. Studentská 1402/ Liberec 1 tel.: cxi.tul.cz

Využití metod atomové spektrometrie v analýzách in situ

Mikroskopie a zobrazovací technika. Studentská 1402/ Liberec 1 tel.: cxi.tul.cz

Transkript:

/ 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 mikroanalýza (EDX) Závěr ÚVOD Chemickým analýzám bylo podrobeno několik kusů stříbrných a zlatých keltských mincí nalezených při archeologických výzkumech na Bratislavském hradě. Mince byly vyraženy ze stříbra a zlata a pomocí analytických metod se pokusíme upřesnit jejich chemické složení. Mince byly analyzovány pomocí skenovacího elektronového mikroskopu s energiově-disperzním mikroanalyzátorem (SEM-EDX). Analytické práce se uskutečnily v laboratořích strukturních a fázových analýz Fakulty strojního inženýrství VUT Brno na elektronovém mikroskopu PHILIPS XL 30. Mikroanalýzy povrchu byly provedeny na analytickém komplexu PHILIPS-EDAX. Byla užita bezstandardová analýza s dobou načítání spektra 100 s a urychlovacím napětím 25 kv. Materiálové průzkumy takto unikátního materiálu vyžadovalo aplikaci nedestruktivních metod. na základě tohoto požadavku bylo zvoleno pozorování a fotodokumentace povrchů pomocí skanovací elektronové mikroskopie. Vybrané detaily ražby mincí byly fotograficky dokumentovány pomocí SEM a lokálně bylo proměřováno chemické složení. SKANOVACÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE (SEM) Skanovací elektronová mikroskopie (SEM, Scanning Electron Mikroscopy) je instrumentální metoda, která je zejména určená k pozorování zvětšených povrchů nejrůznějších objektů. Ke zobrazení předmětu metodou skenovaní elektronové mikroskopie lze využít sekundární elektrony (metoda SEI, Secondary Electron Imaging), odražené elektrony (metoda BEI nebo BSE, Back Scattered Electron Imaging). Přístroj pracující s touto metodou nazýváme elektronový mikroskop. Tento přístroj lze do jisté míry považovat za analogii světelného mikroskopu v dopadajícím světle, ale na rozdíl od něho je výsledný obraz tvořen pomocí sekundárního signálu - odražených nebo sekundárních elektronů. Díky tomuto principu je zobrazení v SEM považováno za nepřímou metodu. Velkou předností SEM v porovnání se světelným mikroskopem je jeho velká hloubka ostrosti, v důsledku které lze z dvojrozměrných fotografiích ze SEM nalézt i jistý trojrozměrný aspekt. Další předností těchto mikroskopů je, že v komoře preparátů vzniká při interakci urychlených elektronů s hmotou vzorku kromě výše zmíněných signálů ještě řada dalších, např. rtg. záření, Augerovy elektrony, katodoluminiscence, které nesou mnoho dalších informací o vzorku. Při jejich detekci je možné určit např. prvkové složení preparátu v dané oblasti a při porovnání s vhodným standardem určit i kvantitativní zastoupení jednotlivých prvků. ENERGIOVĚ-DISPERZNÍ MIKROANALÝZA (EDX) Elektronová mikroanalýza (EDX, Energy Dispersive X-ray spectroscopy) využívá emise rentgenova záření, které vzniká po dopadu proudu rychlých elektronů na pevný materiál a k identifikaci chemického složení tohoto materiálu. Detekce rentgenova záření může být u této metody založena na energii rtg. kvant (energiovědisperzní analýza). Chemické složení povrchu bylo provedeno lokální elektronovou mikroanalýzou na stejném přístroji. Detailní analýza prvkového složení slitiny a heterogenit je také běžnou součástí měření v elektronovém mikroskopu. Mikroanalýzy povrchu byly provedeny na analytickém komplexu PHILIPS-EDAX.

/ 2 Byla užita bezstandardová analýza s dobou načítání spektra 100 s a urychlovacím napětím 25 kv. Při měření průměrného chemického složení vrstvy se prováděla analýza v ploše. Je nutné si uvědomit i jisté faktory, které mohou ovlivňovat naměřené chemické složení mincí. Záření vycházející z detektoru minimálně proniká do hloubky a pokud jsou stříbrné mince zkorodované, je pravděpodobné, že u některého z přítomných prvků je naměřena vyšší (případně nižší) koncentrace, než tomu bylo u původní slitiny. Proto je nutné brát procentuální zastoupení jednotlivých prvků ve zkoumaných vzorcích s jistou rezervou. MINCE 1. Wt (%) Ag Cu Pb Fe Měření 1 86, 4 6,3 6,4 0,9 Obr. 1. Mince 1, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince MINCE 2. Wt (%) Ag Cu Pb Měření 1 89, 1 5,6 5,3 Obr. 2. Mince 2, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince

/ 3 Obr. 3. Mince 2, zobrazení detailu kola (?) Obr. 4. Mince 2, zobrazení detailu oháňky ve tvaru stromečku Obr. 5. Mince 2, zobrazení detailu zadních nohou

/ 4 Obr. 6. Mince 2, detail dendritů na povrchu mince. Dendrity dokládají odlévání střížků MINCE 3. Měření 1 84,3 15, 7 stopy Obr. 7. Mince 3, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince

/ 5 MINCE 4. Měření 1 86,7 13,3 stopy Obr. 8. Mince 4, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince MINCE 5. Měření 1 89,3 8,5 2,2 Měření 2 92,1 6,1 1,8 Obr. 9. Mince 5, plošné analýzy pomocí SEM/EDX byly provedeny na aversu mince

/ 6 MINCE 6. Měření 1 86,4 11,6 2,0 Obr. 10. Mince 6, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince MINCE 7. Měření 1 85,2 14,8 stopy Obr. 11. Mince 7, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince

/ 7 Obr. 12. Mince 7, detail horní části aversu mince Obr. 13. Mince 7, detail linií s vývalky na aversu mince

/ 8 MINCE 8. Měření 1 88,6 9,7 1,7 Obr. 14. Mince 8, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince MINCE 9. Měření 1 86,4 11,6 2,0 Obr. 15. Mince 9, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince

/ 9 Obr. 16. Mince 9, detail deformovaného povrchu aversu mince MINCE 10. Měření 1 92,0 7,0 1,0 Obr. 17. Mince 10, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince

/ 10 MINCE 11. Wt (%) Ag Cl Měření 1 76,8 23,2 Obr. 18. Mince 11, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince MINCE 12. Měření 1 84,5 12,7 2,8 Obr. 19. Mince 12, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince

/ 11 Obr. 20. Mince 12, detail nápisu BIATEC a symbol ruky na aversu mince MINCE 13. Měření 1 85,9 14,1 stopy Obr. 21. Mince 13, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince

/ 12 Obr. 22. Mince 13, detail paprsků na aversu mince MINCE 14. Měření 1 87,2 10,5 2,3 Obr. 23. Mince 14, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince

/ 13 MINCE 15. Měření 1 87,1 11,3 1,6 Obr. 24. Mince 15, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince MINCE 16. Měření 1 85,5 12,6 1,9 Obr. 25. Mince 16, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince

/ 14 Obr. 26. Mince 16, detail nečistot na aversu mince MINCE 17. Měření 1 83,4 16,6 stopy Obr. 27. Mince 17, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na reversu (?) mince

/ 15 MINCE 18. Měření 1 85,2 13,1 1,7 Obr. 28. Mince 18, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince Obr. 29. Mince 18, detail nápisu BIATEC a symbol ruky na aversu mince

/ 16 MINCE 19. Wt (%) Ag Cl Měření 1 76,4 23,6 Obr. 30. Mince 19, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince Přehledná tabulka výsledků Pb Cl Fe Mince 1-86, 4 6,3 6,4-0,9 Mince 2-89, 1 5,6 5,3 - - Mince 3 84,3 15, 7 stopy - - - Mince 4 86,7 13,3 stopy - - - Mince 5a 89,3 8,5 2,2 - - - Mince 5b 92,1 6,1 1,8 - - - Mince 6 86,4 11,6 2,0 - - - Mince 7 85,2 14,8 stopy - - - Mince 8 88,6 9,7 1,7 - - - Mince 9 86,4 11,6 2,0 - - - Mince 10 92,0 7,0 1,0 - - - Mince 11-76,8 - - 23,2 - Mince 12 84,5 12,7 2,8 - - - Mince 13 85,9 14,1 stopy - - - Mince 14 87,2 10,5 2,3 - - - Mince 15 87,1 11,3 1,6 - - - Mince 16 85,5 12,6 1,9 - - - Mince 17 83,4 16,6 stopy - - - Mince 18 85,2 13,1 1,7 - - - Mince 19-76,4-23,6 -

/ 17 ZÁVĚR Z naměřený výsledků vyplývá, že soubor devatenácti laténských mincí můžeme rozdělit do čtyř skupin kovových materiálů. Do skupiny zhotovené ze slitiny zlata, stříbra a mědi můžeme zařadit mince: 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 (průměrně 88% Au, 10% Ag, 2% Cu). Druhou skupinu tvoří mince ze slitiny zlata a stříbra se stopovým množstvím mědi: 3, 4, 7, 13, 14 (průměrně 85% Au, 15% Ag). Třetí skupinu představují stříbrné mince zhotovené ze slitiny Ag-Cu-Pb, do této skupiny náleží mince 1, 2. Poslední čtvrtou skupinu tvoří mince 11, 19 vyražené z ryzího stříbra. V této skupině bylo kromě stříbra naměřeno kolem 23% Cl, které náleží korozním produktům (AgCl).