作者单位
摘要
1 北京印刷学院印刷与包装工程学院, 北京 102600
2 中国科学院大学人文学院考古学与人类学系, 北京 100049
洒金纸是我国传统的加工纸, 其使用历史悠久, 富于装饰效果, 在书写、 绘画、 装帧等领域应用十分广泛, 其经久不衰一直沿用至今。 洒金纸也传播到邻近的朝鲜半岛、 日本并广为流行。 传统洒金纸使用一种或多种加工工艺制作而成, 充分展现了中国古代独特的纸面装饰技术及艺术审美。 目前存世的洒金纸文物艺术品种类、 数量较多, 但相关科技分析却鲜有报道。 为了探讨传统洒金纸“洒金”材料和工艺, 利用光学显微镜、 扫描电镜-能谱仪、 红外光谱仪等手段, 对一件清代洒金纸样品进行科技分析: 通过光学显微镜、 电子显微镜形貌观察, 可见样品“洒金”区域呈箔片状并有金属光泽; 利用扫描电镜-能谱仪对“洒金”颗粒进行能谱Mapping分析, 可知Al、 S、 K、 Cu、 Ag、 Au元素呈现明显的梯度分布且与“洒金”颗粒形状轮廓完全吻合, 进一步分析表明其主呈色色料为Au, 结合显微观察可知“洒金”材料的呈色物质为金箔, 且制作金箔的Au伴生Ag、 Cu等杂质; “洒金”材料中的Mg、 Al、 Si、 S、 K、 Ca等元素应主要来源于填料, 如常见的滑石(Mg3[Si4O10](OH)2)、 碳酸钙(CaCO3)等; 红外光谱分析显示“洒金”材料的1 105、 662 cm-1特征吸收峰与SO2-4的O—S—O键伸缩与弯曲振动峰1 106、 662 cm-1一致, 1 641 cm-1与3 277~3 337 cm-1特征吸收峰与明胶的特征吸收峰一致, 结合扫描电镜-能谱分析“洒金”材料中含有K、 Al、 S等元素, 暗示了“洒金”材料中应含有胶矾水, 即胶粘剂由明胶、 明矾(KAl(SO4)2·12H2O)组成, 在“洒金”材料中起连接料的作用。 研究表明, 该样品的“洒金”主要由金箔呈色, 利用胶矾水作胶粘剂并加填滑石、 碳酸钙之类的填料。 对传统洒金纸“洒金”材料与工艺的研究, 为传统洒金纸的传承与发展, 以及洒金纸文物艺术品的保护、 修复、 复制、 鉴定等工作奠定了基础。
洒金纸 “洒金”材料 无损分析 Gold sprinkled paper “Sprinkled gold” materials Nondestructive analysis 
光谱学与光谱分析
2023, 43(6): 1781
作者单位
摘要
1 北京科技大学科技史与文化遗产研究院, 北京 100083
2 北京国文琰文物保护发展有限公司, 北京 100029
3 天水市麦积区文体广电和旅游局, 甘肃 天水 741300
4 云南大学, 云南 昆明 650091
壁画是我国极为重要的文化遗产类型, 具有极高的历史价值、 艺术价值、 科学价值、 文化价值和社会价值。 颜料层作为壁画的核心价值所在, 包含古代历史文化、 宗教信仰、 政治经济、 科学技术等多方面的信息内涵。 常规的颜料层分析方法有原位无损和微损取样两种, 取样分析方法虽能满足这类珍贵、 脆弱文物的研究, 但获取样品数量有限且会对本体造成不可逆转的损伤。 综合运用数字成像以及光谱等分析技术对天水仙人崖石窟壁画颜料层进行工艺与制作材料研究。 结果显示, 正射影像图能够真实记录壁画当前纹理信息, 色度仪可以量化表征壁画颜料的颜色, 红紫外摄影可以提取可见光下不易探查的壁画绘制线稿、 修复痕迹等隐含信息, 高倍数码显微镜可观察壁画表面的微观形态及破损处的层次信息, 便携式X射线荧光光谱仪可检测出颜料中的元素由此判断主要显色元素, 高光谱采集所得数据与标准图谱比较后能够准确判定颜料的矿物种类。 因此, 多种原位无损分析方法的联合运用, 可以减少对文物的直接干预, 亦可达到对壁画颜料层认知的目的。 这些非接触式的无损检测方法, 可精细化研究壁画颜料层的色彩、 物理、 化学属性等内容, 是壁画现场分析的重要手段, 可在石窟寺、 寺观殿堂、 墓葬壁画的研究上进行推广, 发挥其应有之用。
原位-无损分析 壁画 颜料层 高光谱 仙人崖 In-situ nondestructive analysis Murals Paint layer Hyperspectral imaging Xianrenya Grottoes 
光谱学与光谱分析
2022, 42(11): 3526
作者单位
摘要
1 中国科学院高能物理研究所, 北京 100049
2 中国科学院大学, 北京 100049
文物遗存是人们认识历史发展的重要依据, 通过对它们的相关研究可以了解古人的生存方式、 生产技能、 人与自然的关系等。 X射线光谱(X射线荧光光谱和X射线吸收精细结构谱)作为重要的无损分析方法, 可以用来研究物质内部元素组成和特定元素近邻结构等信息, 为文物的保护研究和价值认知等提供支撑, 目前被广泛应用于各种古代物质遗存的研究工作中。 对近些年X射线光谱在不同类型文物研究中的应用情况进行简要的总结和介绍。 总的来看, X射线荧光光谱技术在古陶瓷、 油画、 青铜器的断源断代研究方面发挥了重要作用, 而基于X射线荧光光谱的成分数据库建设和X射线吸收精细结构谱在文物研究相关问题的深度介入是应用实践中的难点, 也应是未来研究工作中的重要课题。
物质遗存 无损分析 断源断代 文物保护 Substantial relics Nondestructive analysis Provenance Conservation of relics 
光谱学与光谱分析
2021, 41(5): 1329
作者单位
摘要
1 西北大学文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室, 西北大学唐仲英文化遗产实验室, 陕西 西安 710069
2 陕西省文物保护研究院, 陕西 西安 710075
文物信息的提取与研究对于揭示古代遗物内涵的人类社会、 文化等历史信息有着举足轻重的作用。 一方面可以了解古代的工艺技术特征, 探寻文物制作技术起源及其发展历程; 另一方面可以进行病害调查分析, 为保护文物提供有效信息。 由于文物不可再生的珍贵性, 探索和应用现代无损分析技术进行文物研究和保护尤为重要。 该文细致梳理了目前主要在文物研究与保护中的无损分析方法及其应用现状: 用于文物内部和表面影像分析的X光照相技术、 红外成像技术、 CT技术、 多光谱成像技术和三维激光扫描技术; 用于文物表面微观形貌观察和显微结构分析的光学显微镜和电子显微镜; 用于文物化学组成分析的X射线荧光光谱和激光剥蚀等离子体质谱分析技术; 用于文物物质结构分析的微区XRD、 反射式红外光谱和显微激光拉曼光谱分析技术。 同时, 对这些无损分析技术的优势和局限性进行了初步分析, 预期随着科技研究水平的不断提高, 这些无损分析技术未来将向着小型化、 自动化和便携化的方向发展, 在文物研究和保护中有着十分广阔的应用前景。
无损分析技术 文物 影像 微观形貌 化学组成 结构组成 Nondestructive analysis Cultural relics Image Microscopic morphology Chemical component Structure composition 
光谱学与光谱分析
2018, 38(7): 2026
作者单位
摘要
1 中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海201800
2 河南省文物考古研究所, 河南 郑州450000
无损分析是文物样品研究的重要内容, 研究中采用便携式能量色散型X射线荧光光谱仪(pXRF)和激光拉曼光谱仪(LRS), 对河南宝丰和新郑出土的21件战国晚期到汉代的硅酸盐制品进行了化学成分分析和微区物相分析。 依据化学成分分析结果, 将样品划分为铅钡硅酸盐玻璃、 钾硅酸盐玻璃、 釉砂和铅钡釉砂四类分别进行讨论, 并对样品的着色机理进行了初步探讨; 利用激光拉曼光谱在部分蜻蜓眼和圆环珠蓝色颜料中检测到了中国蓝(BaCuSi4O10)、 中国紫(BaCuSi2O6)和中国深蓝(BaCu2Si2O7), 同时成功确定了部分样品中存在石英、 方解石、 碳酸铅、 煅棕土、 绿土等多种物相; 结合考古研究资料, 对这些样品的来源进行了简要讨论, 其中本实验铅钡硅酸盐玻璃、 钾硅酸盐玻璃耳珰和铅钡釉砂为我国自制, 而另外1件釉砂可能属于舶来品, 反映了我国古代中原各地区间, 以及中原与西域间有着广泛的文化技术交流。 便携式能量色散型X射线荧光光谱仪和激光拉曼光谱仪的相互结合, 能够提供硅酸盐制品的有效化学成分和结构信息, 在文物科学分析中显示出特有的优势, 为其考古研究提供有益的信息。
便携式能量色散型X射线荧光 激光拉曼光谱 无损分析 古代玻璃 中国蓝 X-ray fluorescence spectrometry Laser Raman spectroscopy Nondestructive analysis Ancient glass Chinese blue 
光谱学与光谱分析
2014, 34(1): 257
作者单位
摘要
1 武汉大学历史学院, 湖北 武昌430072
2 西北大学文化遗产学院, 陕西 西安710069
3 安徽省文物考古研究所, 安徽 合肥230061
利用EDXRF探针, 对一件战国时期的琉璃环进行了无损分析, 以研究其化学组成特点及产地。 分析表明, 这件琉璃制品的化学组成属PbO-BaO-SiO2系统, 与中国春秋至东汉时期特有的铅钡硅酸盐玻璃的化学组成一致, 因此判断该制品是利用我国特有的技术和原料配方, 在中国制成。 但从外观来判断, 该琉璃制品与成熟的玻璃差异较大, 而更象是釉砂或玻砂, 即玻璃态和晶体物质的混合体。
EDXRF探针 无损分析 化学组成 产地 Liuli EDXRF probe Nondestructive analysis Chemical composition Producing area 
光谱学与光谱分析
2011, 31(12): 3395
作者单位
摘要
1 中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海201800
2 复旦大学, 上海200433
利用便携式能量色散型X射线荧光(portable energy-dispersive X-ray fluorescence, PXRF)、 外束质子激发X射线(external beam proton induced X-ray emission, PIXE)、 X射线衍射(X-ray diffraction, XRD)和激光拉曼光谱(laser Raman spectroscopy, LRS)对12块样品进行了成分、 结构和矿物组成分析。 结果表明, PXRF和PIXE的分析结果有较好的可比性, 样品主要由较纯的硬玉组成, 次要元素含量较低。 1块样品含少量绿辉石, 一块样品主要由绿辉石组成。 硬玉的Raman特征峰位于201, 372, 698, 985, 1 037 cm-1, 绿辉石的特征峰位于680和1 017cm-1。 利用Raman光谱测试样品的裂隙处, 发现3块样品含白蜡, 1块样品含环氧树脂。 白蜡的Raman特征峰位于2 846和2 880 cm-1, 环氧树脂的特征峰位于2 924和3 065 cm-1。 无损分析技术在翡翠中的应用拓展了样品的研究范围, 为翡翠的进一步研究、 鉴定和分级提供了技术支持。
翡翠 便携式X射线荧光分析 外束质子激发X射线 激光拉曼光谱 无损分析 Jadeite jade Portable X-ray fluorescence analysis External beam proton induced X-ray emission Laser Raman spectrum Nondestructive analysis 
光谱学与光谱分析
2011, 31(11): 3134
作者单位
摘要
1 中国科学院上海光学精密机械研究所科技考古中心, 上海201800
2 复旦大学, 上海200433
激光拉曼光谱技术是应用于科技考古研究中的高技术之一, 属于无损分析研究, 但作为一种很好的无损分析方法它在中国古代玉器研究中的应用并不非常广泛。 文章首先介绍了激光拉曼光谱技术的基本原理及近几年来国内外的最新进展, 然后从矿物结构与拉曼特征峰之间的关系入手比较了目前国内外5种常见玉石的激光拉曼研究结果。 然后分别通过对浙江良渚遗址和河南安阳殷墟遗址出土的4件中国古代玉器与新疆和田地区出产的软玉样品进行对比研究, 成功地利用激光拉曼光谱技术对一批中国古代玉器进行了无损鉴定, 从而阐明该项技术在中国古代玉器结构测试和材质鉴定中是一种很好的无损分析研究方法。 最后, 讨论了目前激光拉曼光谱技术在中国古玉和古代玉器研究中存在的局限性并对其发展前景进行了展望。
激光拉曼光谱技术 中国古玉 中国古玉器 无损分析 Laser Raman spectroscopic technique Chinese ancient jades Chinese ancient jade artifacts Nondestructive analysis 
光谱学与光谱分析
2009, 29(11): 2989
作者单位
摘要
1 中国农业大学食品科学与营养工程学院, 北京100083
2 中国农业大学理学院, 北京100094
3 中国农业大学信息与电气工程学院, 北京100083
应用X射线显微CT(X-μCT)对正常及骨质疏松大鼠的骨小梁结构进行了分析, 并与骨组织形态计量法的测量值进行了比较, 探讨了X射线光谱技术在骨结构分析中的应用。 实验对大鼠骨样品进行X-μCT扫描, 扫描条件为 80 kVp, 80 μA, 360°旋转, 帧平均4帧, 角度增益 0.4°, 分辨率14 μm。 三维重建并分析了骨小梁结构, 结构参数包括骨体积分数(BV/TV)、 骨小梁厚度(Tb.Th)、 骨小梁数量(Tb.N)以及骨小梁间隔(Tb.Sp)。 结果表明, 采用X-μCT分析不同组大鼠的骨小梁结构参数值之间存在显著差异(P<0.05), 测定值与传统骨组织形态计量法的测定值显著相关, 其中胫骨骨小梁BV/TV, Tb.Th, Tb.N, Tb.Sp的相关系数r分别为0.984, 0.960, 0.995, 0.988, 腰椎骨小梁各结构参数的相关系数分别为0.938, 0.968, 0.877, 0.951。 因此, X-μCT可以较好地呈现并区分正常骨组织、 骨质疏松骨组织以及经雌激素治疗后骨组织的微观结构, 可以实现对骨小梁结构参数的分析测定, 与骨组织形态计量法相比是一种更精确、 立体、 快速且无损测量骨微结构和评价骨质量的方法。
X射线显微CT 骨小梁结构 无损检测 X-μCT Trabecular structure Nondestructive analysis 
光谱学与光谱分析
2009, 29(8): 2276

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!