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



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

Analýza vrstev pomocí elektronové spektroskopie a podobných metod

Metody charakterizace

Elektronová Mikroskopie SEM

Oblasti průzkumu kovů

Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie

4 ZKOUŠENÍ A ANALÝZA MIKROSTRUKTURY

Elektronová mikroanalýz Instrumentace. Metody charakterizace nanomateriálů II

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

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Proč elektronový mikroskop?

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

METODY ANALÝZY POVRCHŮ

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis

Vybrané spektroskopické metody

Techniky mikroskopie povrchů

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

CÍLE CHEMICKÉ ANALÝZY

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

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

Analýza železného předmětu z lokality Melice předhradí

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

Metody skenovací elektronové mikroskopie SEM a analytické techniky Jiří Němeček

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

Průzkum díla při konzervaci a restaurování

Elektronová mikroskopie a RTG spektroskopie. Pavel Matějka

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Metody analýzy povrchu

SKENOVACÍ (RASTROVACÍ) ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ

Metody analýzy povrchu

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

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

PLÁN PRÁCE MCK na r. 2012

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

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

Drazí kolegové, µct Newsletter 01/2013 1/5

Testování nanovlákenných materiálů

Metody povrchové analýzy založené na detekci iontů. Pavel Matějka

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

Difrakce elektronů v krystalech a zobrazení atomů

ELEKTRONOVÁ MIKROANALÝZA. Vítězslav Otruba

Protokol z korozní zkoušky 0065 / 2012

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

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

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

Elektronová mikroskopie

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NATIONAL TECHNICAL MUSEUM VÝZKUMNÁ LABORATOŘ

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

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

Rentgenfluorescenční metody ve výzkumu památek

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

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Předrestaurátorský průzkum plastiky Totem civilizace

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

Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2

Testování nanovlákenných materiálů. Eva Košťáková KNT, FT, TUL

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku?

Diagnostika objektů dopravní infrastruktury - nové trendy

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

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

Rentgenová difrakce a spektrometrie

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ

Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

Úloha VI.E... alchymistická

Zobrazovací metody v nanotechnologiích

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

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

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

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Obsah. Analýza povrchu (Nadpis 1) Shrnutí (Nadpis 2) Úvod (Nadpis 2)

Výzkum slitin titanu - od letadel po implantáty

ANALÝZA POVRCHU (NADPIS 1) 2 SHRNUTÍ (NADPIS 2) 2. Úvod (Nadpis 2) 2. Povrch, vakuum (Nadpis 2) 2 VZORKY 3. Principy (Nadpis 2) 6 XPS (Nadpis 3) 6

Fotoelektronová spektroskopie ESCA, UPS spektroskopie Augerových elektronů. Pavel Matějka

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Hmotnostní spektrometrie

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

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

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

Novinky ve zkušebnách Výzkumného centra

Elektronová mikroanalýza trocha historie

Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí

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

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE

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

Chování látek v nanorozměrech

NITON XL3t GOLDD+ Nový analyzátor

Sanace azbestu. VSB-TUO, 17. Listopadu, 15/2172, Ostrava. UPCE, FCHT, Studenstská 9, Pardubice

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k

Identifikace zkušebního postupu/metody PP (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP (ČSN EN , ČSN )

Transkript:

/ 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) Energiově-disperzní mikroanalýza (EDX) Závěr ÚVOD Chemickým analýzám bylo podrobeno 14 kusů drobných kovových ozdob z hrobu č. 666 KZP z Hodonic. Ozdoby byly zhotoveny z drahého kovu a pomocí analytických metod se pokusíme upřesnit jejich chemické složení. Kovové plíšky 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 vyžadovaly aplikaci nedestruktivních metod. Na základě tohoto požadavku bylo zvoleno pozorování a fotodokumentace povrchů pomocí skanovací elektronové mikroskopie. Vybrané detaily ozdob 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

/ 2 v elektronovém mikroskopu. Mikroanalýzy povrchu byly provedeny na analytickém komplexu PHILIPS-EDAX. 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 na třech místech artefaktu. OZDOBA 1. Měření 1 80,0 18, 5 1,5 Měření 2 75,1 23,6 1,3 Měření 3 65,0 33,7 1,3 Obr. 1. OZDOBA 1, plošná analýza byla provedena pomocí SEM/EDX OZDOBA 2. Měření 1 64,3 33,8 1,9 Měření 2 75,5 22,7 1,8 Měření 3 71,6 26,6 1,8 Obr. 2. OZDOBA 2, plošná analýza byla provedena pomocí SEM/EDX

/ 3 OZDOBA 3. Měření 1 77,4 21,0 1,6 Měření 2 79,9 18,6 1,5 Měření 3 75,7 22,8 1,5 Obr. 3. OZDOBA 3, plošná analýza byla provedena pomocí SEM/EDX OZDOBA 4. Měření 1 79,9 18,3 1,8 Měření 2 79,6 18,2 2,2 Měření 3 74,3 23,8 1,9 Obr. 4. OZDOBA 4, plošná analýza byla provedena pomocí SEM/EDX

/ 4 OZDOBA 5. Měření 1 74,7 24,2 1,1 Měření 2 74,8 23,8 1,4 Měření 3 78,2 20,7 1,1 Obr. 5. OZDOBA 5, plošná analýza byla provedena pomocí SEM/EDX OZDOBA 6. Měření 1 42,5 54,0 3,5 Měření 2 48,5 48,7 2,8 Měření 3 51,8 45,2 3,0 Obr. 6. OZDOBA 6, plošná analýza byla provedena pomocí SEM/EDX

/ 5 OZDOBA 7. Měření 1 47,0 49,9 3,1 Měření 2 50,5 46,5 3,0 Měření 3 45,1 52,7 2,2 Obr. 7. OZDOBA 7, plošná analýza byla provedena pomocí SEM/EDX OZDOBA 8. Wt (%) Au Ag Cl Měření 1 81,7 18,3 - Měření 2 83,3 16,7 - Měření 3 (koroze) - 90,1 9,9 Obr. 8. OZDOBA 8, plošná analýza byla provedena pomocí SEM/EDX

/ 6 OZDOBA 9. Měření 1 43,7 53,4 2,9 Měření 2 48,6 48,3 3,1 Měření 3 29,5 69,1 1,4 Obr. 9. OZDOBA 9, plošná analýza byla provedena pomocí SEM/EDX OZDOBA 10. Měření 1 41,9 56,0 2,1 Měření 2 44,4 53,4 2,2 Měření 3 44,7 52,0 3,3 Obr. 10. OZDOBA 10, plošná analýza byla provedena pomocí SEM/EDX

/ 7 OZDOBA 11. Měření 1 46,8 48,6 4,6 Měření 2 52,3 43,7 4,0 Měření 3 44,7 50,9 4,4 Obr. 11. OZDOBA 11, plošná analýza byla provedena pomocí SEM/EDX OZDOBA 12. Cl Měření 1 39,6 56,5 3,9 - Měření 2 37,3 53,3 3,7 5,7 Měření 3 49,8 46,1 4,1 - Měření 4 45,5 50,8 3,6 Obr. 12. OZDOBA 12, plošná analýza byla provedena pomocí SEM/EDX

/ 8 OZDOBA 13. S Měření 1 29,0 69,3 3,2 - Měření 2 27,0 64,9 1,5 6,6 Měření 3 50,7 45,6 3,7 - Měření 4 48,3 44,5 4,3 2,9 Obr. 13. OZDOBA 13, plošná analýza byla provedena pomocí SEM/EDX OZDOBA 14. Wt (%) Ag Br Al Cl Měření 1 54,7 27,4 5,0 12,9 Měření 2 59,6 20,6 3,3 16,5 Obr. 14. OZDOBA 14, plošná analýza byla provedena pomocí SEM/EDX

/ 9 ZÁVĚR Z naměřený výsledků vyplývá, že se v souboru čtrnácti drobných plechových ozdob (svorek) vyskytují tři skupiny materiálů. Do skupiny zlatých artefaktů můžeme zařadit ozdoby: 1, 2, 3, 4, 5, 8 (průměrně 78% Au, 20% Ag, 2% Cu). Do skupiny, která se svým složení blíží elektronu (průměrně 44% Au, 53% Ag, 3% Cu) spadají ozdoby: 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Z ryzího stříbra byla zhotovena ozdoba 14. Na základě chemického složení lze konstatovat, že chemickým složením se od ostatních artefaktů liší zlatá ozdoba 8, protože obsahuje pouze zlato a stříbro. Dále je odlišná ozdoba 13, která se naměřenými hodnotami (měření 1, 2) nejvíce blíží složení elektronu a její korozní produkty obsahují síru, která se u ostatních vzorků nevyskytuje.