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故宮博物院牽手高能所 現代科學儀器讓文物重現昔日光彩
作者: 佚名 時間:2019-12-31文章來源:百度訪問量:790

文物?;ぜ際跏且幻拋酆閑緣淖ㄒ抵?,包括文物制作、?;ひ約壩敕樂斡泄氐目蒲Ъ際?、材料性能、操作工藝和各種勘察、檢測等。

十二月下旬,故宮博物院與中科院高能所簽訂戰略框架協議。故宮博物院在保留和使用傳統工藝?;ば薷次奈锏耐?,還引入計算機斷層掃描技術、同步輻射技術、質譜技術等多項現代科學技術。中科院高能所就文化遺產科學認知、文物?;せ⊙芯?、文物?;ぷ氨稈蟹?、文物資源信息存貯、網絡安全、人才培養、成果推廣等領域與故宮博物院開展戰略性合作,進一步促進我國文化遺產科學認知與?;ぱ芯康攘煊虻姆⒄?,更好地宣揚中華優秀傳統文化,增強文化自信。

利用科學儀器修復文物已經不是什么新鮮事了,常見文物修復儀器有掃描電鏡,光電子能譜儀,x射線衍射儀、電子探針等。無機礦物顏料分析用的拉曼光譜儀,文物內部損害分析用的x射線探傷儀、無機物質組分分析用的x射線衍射儀、x射線熒光光譜儀等。檢測物質組成可用紅外光譜儀、核磁共振波譜儀、多光譜等;物質元素的構成使用電感耦合等離子光譜儀、高效液相色譜-質譜聯用、原子吸收光譜儀等。文物殘傷痕跡的探測、質地結構化學成分的分析和年代的測定。探傷常用x光、超聲波等,質地結構的分析常用電子顯微鏡、金相顯微鏡觀測,木材等含碳物質可用碳十四測定年代;陶瓷磚瓦等可用熱釋光測定年代。銅器生銹,可使用電解還原法去除。

計算機斷層掃描技術

是利用精確準直的x線束、γ射線、超聲波等,與對人體某部一定厚度的層面進行掃描,由探測器接收透過該層面的x射線,轉變為可見光后,由光電轉換變為電信號,再經模擬/數字轉換器(analog/digitalconverter)轉為數字,輸入計算機處理。圖像形成的處理有如對選定層面分成若干個體積相同的長方體,稱之為體素,可用于多種疾病的檢查。根據所采用的射線不同可分為:x射線ct(x-ct)以及γ射線ct(γ-ct)等。

ct設備主要有以下三部分:

1、掃描部分由x線管、探測器和掃描架組成;

2、計算機系統,將掃描收集到的信息數據進行貯存運算;

3、圖像顯示和存儲系統,將經計算機處理、重建的圖像顯示在電視屏上或用多幅照相機或激光照相機將圖像攝下。ct的掃描方式分為分平掃(plain ct scan)、造影增強掃描(contrast enhancement,ce)和造影掃描三種。

同步輻射技術

速度接近光速(v≈c)的帶電粒子在磁場中沿弧形軌道運動時放出的電磁輻射,由于它最初是在同步加速器上觀察到的,便又被稱為“同步輻射”或“同步加速器輻射”。中國第一臺以真空紫外和軟x射線為主的專用同步輻射光源。其主體設備是一臺能量為800mev、平均流強為100~300ma的電子儲存環,用一臺能量200mev的電子直線加速器作注入器。來自儲存環彎鐵和扭擺磁鐵的同步輻射特征波長分別為2.4nm和0.5nm。國家同步輻射實驗室現建有x射線光刻、紅外與遠紅外、高空間分辨x射線成像、x射線衍射與散射、擴展x光吸收精細結構、燃燒、x射線顯微術、原子與分子物理、真空紫外分析、表面物理、軟x射線磁性圓二色、光電子能譜、真空紫外光譜、光聲與真空紫外圓二色光譜、光譜輻射標準與計量等15條光束線和相應的實驗站。

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