考古学中起源地的研究基于的理论是将文明意义上的物品追溯到地质学意义上的起源。黑曜石是火山活动过程中所产生的一种稀有的产物,并被古人所大量使用。通常,它的外观为亮黑色,但有时也呈现出红色或绿色。手持式光谱仪和中子活化分析已被用于鉴别西半球300-400种不同组成及产地的黑曜石。且手持式光谱仪本身足以判定黑曜石的来源地,广东县级文物保护制度考古能 谱仪,广东县级文物保护制度考古能 谱仪,所以手持荧光光谱仪对于该应用无疑是一种理想的分析工具。通常情况下,Zn、Rb、Sr,Y,广东县级文物保护制度考古能 谱仪、Zr、Nb、Ti、Mn、Fe、Ba是判定黑曜石来源地的关键元素。 奥林巴斯手持式考古元素能谱仪。广东县级文物保护制度考古能 谱仪
随着《我在故宫修文物》、《guojia宝藏》以及各类鉴宝节目等的火爆播出,文博一跃成为大众的热门话题。各类博物馆的参观人数屡创新高、相关考古发现也备受关注。
将精美绝伦的文物和其背后的故事呈现在大众眼前,离不开相关研究人员的努力。以往,文物考古研究主要依靠经验进行。随着科技发展,不同学科的相互渗透,越来越多的现代科技加入到文物考古研究中去,给这个古老的学科带来了新的力量。
目前已经有许多分析检测技术开始应用在考古、文物鉴定以及文物修复等领域,例如利用奥林巴斯手持式考古分析仪研究金属文物组成等。
广东县级文物保护制度考古能 谱仪奥林巴斯手持式考古分析仪应用于文物陶瓷及瓷器。
X射线荧光光谱仪的原理
X射线荧光是一种由于原子内部结构变化所导致的现象。众所周知,一个原子由原子核及核外电子组成,若内层电子受到足够能量的X射线照射,会脱离原始运行轨道释放出电子,并在该电子壳层上产生电子空位,此时该电子空位会被处于高能量电子壳层的电子通过自发性跃迁填补。由于不同电子壳层之间存在着能量差并以荧光(二次X射线)的形式释放出来,而不同元素所释放出来的二次X射线能量也不同,因此,只要测出荧光X射线的波长或者能量,就可以确定元素的种类,对元素进行定性分析;另外,荧光强度与元素在样品中的含量也有一定关系,从而可以进行对元素进行半定量或定量分析。
XRF熔融法测定石灰石、白云石中SiO2、CaO、 MgO、Al2O3、Fe2O3、P2O5
摘 要:采用熔融法制样,消除了共存元素的谱线干扰,通过XRF荧光光谱法测石灰石、白云石中SiO2、CaO、MgO、Al2O3、P2O5、Fe2O3的含量。分析结果与标准物质的标准值、化学法和ICP-AES法分析结果进行对比,测定结果符合国家标准允许差。
关键词:荧光光谱法;熔融制样;石灰石;白云石
中图分类号:O657.34 文献标识码:B 文章编号:1004-4620(2006)06-0077-02
1 前 言
石灰石和轻烧白云石是炼铁和烧结的重要原料,SiO2、CaO、MgO、Al2O3、Fe2O3、P2O5是判断石灰石、白云石质量的重要指标,快速准确分析这些成分的含量尤为重要。目前,通常采用化学法测定[1~4],操作繁锁,分析周期长;也有采用压片制样,利用X荧光光谱法进行测定,但基体干扰严重,测定结果准确度差。本研究采用熔融法制取玻璃状样片,消除了矿物结构和粒度影响[5];由于脱膜剂溴化锂中有少量Br残存于样品中,影响Al的测定,作了BrLB1对Al-Kα线的谱线干扰校正;利用石灰石、白云石标样的灼烧物熔制样片,建立工作曲线,实现了X荧光光谱法同时测定石灰石、轻烧白云石中SiO2等5种成分。
奥林巴斯手持式考古检测仪应用于文物陶瓷及瓷器。岩石矿物中主微量元素的高精密度测定
岩石矿物中主微量元素的化学分析不仅工作量大、耗时长,而且操作十分繁重,而采用XRF法结合化学分析方法完成精密度要求很高的岩石全分析可以**简化实验分析过程,并且效果很好。70年代初,人们试图利用当时的条件解决这个问题,试验过薄试样法、粉末压片法和熔融法,直到70年代中、后期,硼酸盐熔融制样、基体效应的数学校正及计算机的应用三项关键技术方法的相继解决,为X荧光光谱分析技术在岩石和矿物主微量元素分析中的广泛应用奠定了基础。此后,用熔融法制样进行硅酸盐岩石分析逐渐为国内岩矿分析工作者所重视。许多研究人员对此做了相关的研究,先后用熔融法测定了硅酸盐岩石中30种元素,并对熔融制样的条件做了进一步试验。 奥林巴斯手持式考古能谱仪。广东县级文物保护制度考古能 谱仪
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赢洲科技奥林巴斯考古分析仪能对现场文物进行无损检测工作效率高。出土文物是人类在历史发展过程中遗留下来的遗物、遗迹。它是人类宝贵的历史文化遗产。各个国家对文物的称谓并不一致,其所指涵义和范围也不尽相同,因而迄今尚未形成一个对文物共同确认的统一定义。考古并不是为了发掘宝物,而是为了保护文物,能够从这些文物中,找到有价值的资料,让我们更加了解历史,读懂历史,但有些文物并不是那么容易发掘,因为很容易被破坏。广东县级文物保护制度考古能 谱仪
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