上海陶瓷文物保护单位考古能 谱仪

时间:2020年08月18日 来源:

  2、文物年代的断定

       同种材质的文物,不同朝代的成分组成不同,制作工艺也不同,利用X射线荧光分析可以断定文物的年代。例如瓷器,景德镇的瓷器在不同的朝代采用的配方不同,其成分有很大的不同。唐代景德镇的瓷器瓷胎成分组成为高硅低铝的配比,SiO2的含量在75%以上,Al2O3的含量在20%以下;宋元明时期,SiO2的含量相对唐朝约下降了5%,在70%左右,Al2O3含量在20%左右;而到了清朝,瓷胎中Al2O3的含量明显增多,达到了20%以上,通过X射线荧光分析,不同朝代的瓷器的图谱不同,根据其图谱能判断出器物的年代。除了陶瓷,X射线荧光分析还能断定其他器物的年代,例如铜镜,汉代普遍使用高锡含铅的青铜镜,唐代在青铜镜中大量加入铅,宋代青铜镜中含铅量极高,达30%以上,并开始加入锌,元以后大量使用白铜镜,明中期后使用黄铜镜,通过X射线荧光分析就可以推断它们的年代。 奥林巴斯手持式考古检测仪应用于青铜类文物材质成分鉴定。上海陶瓷文物保护单位考古能 谱仪

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化学成分分析主要利用奥林巴斯X荧光光谱仪等光谱仪器分析文物的化学成分组成,例如瓷器釉质的化学成分配比、胚料的主量元素与微量元素的含量、种类、同位素比值等。不同年代、不同地点的文物在制作过程中的原材料与工艺各不相同,制作出的器物所含的化学成分也有差异,通过对比数据库就可以判定被测文物的年代与产地。而且化学成分分析法与前两种检测方法相比,有着适用范围广、无损检测不需要取样等优势,因此得到了越来越多的应用。北京县级文物保护及修复博览会考古能 谱仪奥林巴斯手持式考古XRF光谱仪。

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X射线荧光光谱分析测试技术在地学中的应用


摘要

X射线荧光光谱分析方法是一种成熟的成分分析技术,具备多元素同时测定、含量范围宽、精密度高、分析速度快等特点,在地质领域中被广泛应用。本文主要对近年来X射线荧光光谱分析在地学中主要的应用进行了综述。

       关键词

X射线荧光光谱分析

地学应用

       中图分类号:P575

文献标识码:A

       0前言

       X射线荧光光谱法(X

-Ray Fluorescence Spec-trometry,XRF)是主、次量元素分析精度、准确度和自动化程度比较高的多元素分析方法。



和金属一样,硫璃也能够进行重新熔融,因此琉璃的来源和其**初的产地并没有***的联系。但奥林巴斯(OLYMPUS)考古分析仪元素分析可以对硫璃是何时何地以及如何制造的细节提供一些重要信息,尤其是在使用各种助熔剂的情况下,根据奥林巴斯(OLYMPUS)考古分析仪元素组成信息往往可以判断出特定的地理环境和特定的历史时期。另外,着色剂、漂白剂、遮光剂以及澄清剂的鉴别均有助有来源地的判定。这对于琉璃艺术品的保护和保存具有重要意义。奥林巴斯手持式元素光谱仪。

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青铜时代的铜基合金分析


奥林巴斯手持式光谱仪不仅提供了有关铁器时代晚期金属的线索,例如对亨利号来说,它还回答了青铜时代有关于金属的问题。


一些青铜物体只是两组铜基合金。更常见的是有几个组件。这些特征的识别和集中有助于确定一个物体的成分、出处、技术和真实性。


青铜时代常见的铜基合金,包括青铜和含铅青铜,由1-15%的锡/铅、高达28%的锌和铜组成。其他元素的微量元素,如锑,可以指示矿石中的杂质,并提供有关物体来源的信息。


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赢洲科技(上海)有限公司主营产品:


文博考古分析仪:用于古物表面元素成分分析,现场快速识别字画颜料元素,金属器具材质。


地质勘探分析仪:用于地质调查、矿产普查与勘探、工程地质、岩土工程过程中岩石矿物元素分析。


海洋勘探分析仪:用于分析海洋地质构造、海底岩石和海底沉积物中的各种元素。


手持式固废分析仪: 用于固体废弃物或含多量固体的废弃物中重金属元素分析。


手持式合金分析仪:用于材料成分辨别,快速识别现场元素识别系统。


手持式矿石分析仪:用于现场进行无损,快速,准确的检测矿石元素种类及其含量。


手持式刑侦分析仪:用于现场勘查,快速准确分析各类现场残留物痕量元素类型及其含量。


手持式ROHS分析仪:用于快速筛选电子电气设备中的有害成分。


手持式三元催化分析仪: 用于三元催化器中贵金属元素含量分析。


手持式土壤分析仪:用于土壤中各种金属元素检测,现场快速测试元素种类及其含量。


手持式环境分析仪:用于土壤环境中重金属检测,现场快速测试有害元素种类及其含量。




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