CÍLE CHEMICKÉ ANALÝZY

Podobné dokumenty
Oblasti průzkumu kovů

cíle: - důkladně poznat historický artefakt (včetně datace a historických osudů) - zhodnotit autenticitu artefaktu zjišťujeme:

Elektronová mikroskopie

Průzkum díla při konzervaci a restaurování

Historie mikroskopu. 1 Přílohy. 1.1 Příloha 1: Prezentace k laboratorní práci. Mikroskop

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

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

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Vybrané spektroskopické metody

Proč elektronový mikroskop?

MIKROSKOPIE JAKO NÁSTROJ STUDIA MIKROORGANISMŮ

M I K R O S K O P I E

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

VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28

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

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z BIOLOGIE. Téma: STAVBA A FUNKCE MIKROSKOPU, PŘÍPRAVA DOČASNÝCH PREPARÁTŮ

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NATIONAL TECHNICAL MUSEUM VÝZKUMNÁ LABORATOŘ

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

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

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

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru

Fluorescence (luminiscence)

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

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

Zoologická mikrotechnika - FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPIE

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

Příloha C. zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace)

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

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

Optika pro mikroskopii materiálů I

Základy fyzikálněchemických

Optická mikroskopie a spektroskopie nanoobjektů. Nanoindentace. Pavel Matějka

Rozdělení přístroje zobrazovací

Techniky mikroskopie povrchů

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

1. Teorie mikroskopových metod

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

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

27. Vlnové vlastnosti světla

Základy mikroskopie. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 10

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

Cíle průzkumu textilu

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie

METODY ANALÝZY POVRCHŮ

FOTOAKUSTIKA. Vítězslav Otruba

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Stručný úvod do spektroskopie

(Umělé) osvětlování pro analýzu obrazu

Mikroskopy. Světelný Konfokální Fluorescenční Elektronový

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

Metody skenovací elektronové mikroskopie SEM a analytické techniky Jiří Němeček

Video mikroskopická jednotka VMU

Možnosti Národního muzea při záchraně světového kulturního dědictví. PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. Generální ředitel Národního muzea

NEJLEP Í NÁPADY PRO DÌTI

JAK SE ASERTIVNÌ PROSADIT

ISBN (elektronická verze ve formátu PDF)


NEJLEP Í NÁPADY PRO DÌTI


JAK SE DOMLUVIT S TCHYNÍ

KAPITOLY Z O ETØOVATELSKÉ PÉÈE I

Typy světelných mikroskopů

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

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

DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

13. Spektroskopie základní pojmy

Možnosti zkoumání složení a degradace historických malt a omítek

Využití zrcadel a čoček

Metody charakterizace nanomaterálů I

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Optické p ístroje. Mikroskop

Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody

Témata pro profilovou zkoušku z předmětu CHEMIE. Školní rok Obor Aplikovaná chemie

příloha C zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Mikroskopy pro LF MU TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace)

Základy mikroskopování

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

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Zdroje optického záření

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

7. Světelné jevy a jejich využití

Viková, M. : MIKROSKOPIE I Mikroskopie I M. Viková

Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

Optická konfokální mikroskopie a mikrospektroskopie. Pavel Matějka

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

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

Co je litografie? - technologický proces sloužící pro vytváření jemných struktur (obzvláště mikrostruktur a nanostruktur)

Transkript:

ANALYTICKÉ METODY

CÍLE CHEMICKÉ ANALÝZY Získat maximum informací dostupným přírodovědným průzkumem o památce. Posoudit poruchy a poškození materiálů. Navrhnout nejvhodnější technologii restaurování. Určit optimální podmínky pro další uchování díla. Potvrdit autenticitu díla. Zpřesnit dataci díla.

VOLBA METOD Při výběru brát ohled na velikost a charakter vzorku, jeho složení (směs materiálů) a možnou degradaci. Obvykle je využívána kombinace několika metod. Postup od nedestruktivních metod k destruktivním. Nejprve zařadit metody pro získání základního přehledu o složení vzorku (optická mikroskopie, IR, Ramanova spektroskopie). Následují metody, které umožní rozdělit složky vzorku (chromatografie, MS). Na závěr destruktivní metody (AAS, AES, ). Při výběru vhodných metod je vždy potřebná spolupráce restaurátora, technologa a analytika.

ROZDĚLENÍ METOD Analytické metody chemické a instrumentální. Instrumentalní - podle destruktivnosti ve vztahu ke vzorku: o destruktivní vzorek je v jejich průběhu zcela spotřebován nebo chemicky upraven (rozpuštěn), metody poskytují informace o složení celého vzorku (AAS, AES, RTG difrakce chromatografie, rentgenová fluorescenční analýza). o nedestruktivní vzorek se při analýze neznění, lze jej použít dále, poskytuje informace o složení určitého místa (optická mikroskopie, rentgenografie, elektronová mikrosonda, reflexní metody IR a Ramanovy spektroskopie).

ROZDĚLENÍ METOD Podle fyzikálně-chemické podstaty měření: o Separační chromatografie (GC, LC, ELFO, MS). o Optické metody refraktometrie, polarimetrie, AAS, AES, RTG analýzy, UV-VIS spektroskopie, luminiscenční spektroskopie, IR spektrometrie, Ramanova spektrometrie, NMR. o Elektrochemické metody potenciometrie, konduktometrie. o Radiochemické 14 C metoda.

OPTICKÁ MIKROSKOPIE Obvykle se jedná o první krok analýzy památek. Mikroskopie jako taková, je rychlá a jednoduchá metoda, pro kterou zpravidla není třeba složitě připravovat vzorky. Ve spojení s digitálním fotoaparátem či digitální kamerou umožňuje pořízení a uchování velkého množství dat. Podává základní informace o podrobnostech na povrchu památky. Umožňuje pozorovat objekty a struktury do 1000 násobného zvětšení a rozlišením 0,2 mikrometru.

VÝVOJ MIKROSKOPŮ Prvním krokem k tomu bylo zvládnutí techniky broušení čoček do brýlí italskými mnichy ve 14. století. Patrně jako prvý sestrojil použitelný mikroskop holandský brusič čoček a výrobce brýlí Zacharias Jansen někdy kolem roku 1590. Ale teprve Anthony van Leeuwenhoek vymyslel, jak přesně vybrousit čočky a jak je sestavit a upevnit, aby vytvořily silný zvětšovací efekt. V roce 1857 vyrobil Carl Zeiss první mikroskop jak jej známe dnes. Optický mikroskop dosáhl ve 30. letech své teoretické hranice. Ta je limitována 1000 1500 násobným zvětšením a rozlišením 0,2 mikrometru. Vědci chtěli vidět detaily buněk, což vyžaduje zvětšení řádově 10 000násobné a vývoj pokračoval k elektronovému mikroskopu.

OPTICKÝ MIKROSKOP

OPTICKÁ DRÁHA MIKROSKOPU

ROZDĚLENÍ MIKROSKOPŮ Podle počtu okulárů monokulární, binokulární, trinokulární. Podle osvětlení objektu v procházejícím nebo dopadajícím světle. Podle osvětlení okolí objektu ve světlém poli, v temném poli. Podle výsledného obrazu fluorescenční, polarizační.

MIKROSKOPIE V PROCHÁZEJÍCÍM SVĚTLE Světlo prochází skrz vzorek. Používá se při průzkumu mikrobiologického napadení materiálů. Pozorování řezu dřeva k určení jeho typu nebo stáří. Buk příčný řez

MIKROSKOPIE V ODRAŽENÉM SVĚTLE Používá se pro průzkum vzorků, které nelze prosvítit. Nejčastější aplikace při průzkumu nábrusu (kolmém k povrchu). Sledování stratigrafie (posloupnost vrstev různých materiálů nebo nátěrů). Ve spojení s UV osvětlením (organické materiály), nebo při aplikaci selektivních historických barviv možnost základní informace o materiálovém složení. Průzkum korozních produktů na povrchu kovů, povrchové koroze skla.

Stratigrafie barevných vrstev (optický mikroskop) - kovaná polychromovaná barokní mříž, zámek Štáblovice

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPIE Fluorescenční mikroskopie je založena na schopnosti některých látek emitovat viditelné světlo po ozáření světlem o kratší vlnové délce UV záření. Fluorescenci vykazují organické sloučeniny s aromatickým kruhem či heterocyklem. Ke vzorkům je možno přidávat fluorescenční barviva.

Vitální barvení bakterií (mikrobiální poškození).

POLARIZAČNÍ MIKROSKOPIE Polarizační mikroskopie využívá vlastnosti světla, které říkáme polarizace. Hlavní využití při pozorování neprůhledných objektů v mineralogii a geologii. Limonitizovaný vápenec, 92 % kalcitu, na snímcích je patrná vrstevnatá textura.

POUŽITÁ LITERATURA KOPECKÁ, Ivana. Průzkum historických materiálů : analytické metody pro restaurování a památkovou péči /. Praha : Grada Publishing, 2005. 101 s. ISBN 80-247-1060-9 (brož.). NOVOTNÁ, Miroslava. Metody instrumentální analýzy při průzkumu památek /. Praha : STOP, 2001. 107 s. ISBN 80-902668-7-8 (brož.). KLOUDA, Pavel. Moderní analytické metody/.ostrava: Pavel Klouda, 2003. 132s. ISBN 80-86369-07-2(brož.).