نویسندگان
دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، صندوق پستی: 8731751167، کاشان ـ ایران
چکیده
تجزیه با استفاده از باریکهی یونی، به دلیل حساسیت بالا، سریع، بسعنصری بودن، غیرمخرب بودن و عدم استفاده از نمونهسازی به ویژه برای تجزیهی رنگدانهها به طور گسترده استفاده میشود. از طیفسنجی گسیل پرتو ایکس ذره- القایی و طیفسنجی گسیل پرتو گامای پروتون- القایی با باریکهی خارجی به طور همزمان برای نمونههای بزرگ باستانی که در محیط خارج از خلأ تحت تابش قرار میگیرند استفاده میشود. در این کار پژوهشی از باریکهی خارجی برای تجزیهی نمونههای سنگ لاجورد و رنگ لاجوردی کاشی باستانی استفاده شد. با مقایسهی طیفها، مشخص شد که رنگ لاجوردی موجود در کاشی باستانی از رنگدانهی کبالت است در حالیکه در سنگ لاجورد، کبالت وجود ندارد و سدیم عنصر مشخصهی رنگ لاجوردی در نمونههای سنگ لاجورد است. همچنین نشان داده شد که میتوان با استفاده از تجزیه با باریکهی یونی، لاجورد را شناسایی کرد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Combination of particle-induced X-ray emission (PIXE) spectrometry and proton-induced gamma-ray emission (PIGE) spectrometry for analysis of azure color in tile
نویسندگان [English]
- Marjan Ghadiri
- Mohammad Torkiha Esfahani
چکیده [English]
Ion beam analysis (IBA) has been widely used for fast, sensitive, multi-elemental and nondestructive analysis without any sampling, especially for the pigment analysis. External beam PIXE and PIGE techniques are applied simultaneously to large archaeological samples, kept at atmospheric pressure during the irradiation. In this research work, an external beam was used for the analysis of lapis lazuli samples and the azure color of the archaeological tile. By comparing the spectra, we found that cobalt is used to create azure color in archaeological tiles, while in lapis lazuli, no cobalt is observed and sodium is the characteristic element of the azure color in the lapis lazuli samples. It was also shown that lapis lazuli can be identified by the ion beam analysis.
کلیدواژهها [English]
- PIXE
- PIGE
- Azure color analysis
- Archaeological tile
[13] R. Bugoi, V. Cojocaru, B. Constantinescu, T. Calligaro, L. Pichon, S. Rohrs, J. Salomon, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B, 266 (2008) 2316–2319.