Preview

Журнал прикладной спектроскопии

Расширенный поиск

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРОСКОПИИ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА И ЛАЗЕРНО-ИНДУЦИРОВАННОЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ С ВРЕМЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЖИВОПИСИ

Аннотация

Для определения характеристик материалов, применяемых в живописи, предложено использовать КР и лазерно-индуцированную флуоресцентную спектроскопию с временным разрешением. Взаимодополняющие возможности предлагаемых методов исследованы на наборе лабораторных образцов, имитирующих реальные произведения искусства. Полученные результаты подтвердили способность КР-спектроскопии определять характеристики пигментов и красителей. Однако идентификация связующих и защитных материалов оказалась затрудненной из-за их интенсивной флуоресценции. По этой причине анализируемые образцы также исследованы с помощью метода лазерно-индуцированной флуоресцентной спектроскопии с временным разрешением и классифицированы по характерным длинам волн излучения и временам распада. Подтверждены взаимодополняющие возможности рассматриваемых методов для получения полной характеристики анализируемых образцов и оценена корреляция их результатов.

Об авторах

M. . Romani
Национальный институт ядерной физики
Россия


S. . Almaviva
Итальянское национальное агентство новых технологий
Россия


F. . Colao
Итальянское национальное агентство новых технологий
Россия


R. . Fantoni
Итальянское национальное агентство новых технологий
Россия


M. . Marinelli
Национальный институт ядерной физики
Россия


A. . Pasqualucci
Национальный институт ядерной физики
Россия


A. . Puiu
Итальянское национальное агентство новых технологий
Россия


G. . Verona-Rinati
Национальный институт ядерной физики
Россия


Список литературы

1. G. Bitossi, R. Giorgi, M. Mauro, B. Salvadori, L. Dei, Appl. Spectrosc. Rev., 40, No. 3, 187-228 (2005).

2. G. Artioli, Scientific Methods and Cultural Heritage: an Introduction to the Application of Materials Science to Archaeometry and Conservation Science, Oxford, Oxford University Press (2010).

3. A. Deneckerea, M. De Reub, M. P. J. Martensc, K. De Coened, B. Vekemansa, L. Vinczea, De Maeyerd, P. Vandenabeelee, L. Moensa, Spectrochim. Acta A, 80, No. 1, 125-132 (2011).

4. C. Ricci, I. Borgia, B. G. Brunetti, C. Miliani, A. Sgamellotti, C. Seccaroni, P. Passalacqua, J. Raman. Spectrosc., 35, No. 8-9, 616-621 (2004).

5. I. M. Bell, J. H. Clark, P. J. Gibbs, Spectrochim. Acta A, 53, No. 12, 2159-2179 (1997).

6. G. Burrafato, M. Calabrese, A. Cosentino, A. M. Gueli, S. O. Troja, A. Zuccarello, J. Raman. Spectrosc., 35, No. 10, 879-886 (2004). 327-9

7. P. Vandenabeele, B. Wehling, L. Moens, H. Edwards, M. De Reu, G. Van Hooydonk, Anal. Chim. Acta, 407, No. 1-2, 261-274 (2000).

8. A. Nevin, G. Spoto, D. Anglos, Appl. Phys. A: Mater., 106, No. 2, 339-361 (2012).

9. D. Anglos, M. Solomidou, I. Zergioti, V. Zaffiropulos, T. G. Papazoglouand C. Fotakis., Appl. Spectrosc., 50, 1331-1334 (1996).

10. T. Miyoshy, Y. Matasuda, Jpn. J. Appl. Phys., 26, No. 2, 239-245 (1987).

11. R. Fantoni, L. Caneve, F. Colao, L. Fiorani, A. Palucci, R. Dell’Erba, V. Fassina, J. Cult. Herit., 14, No. 3, 59-65 (2013).

12. A. Cesaratto, C. D’Andrea, A. Nevin, G. Valentini, F. Tassone, R. Alberti, T. Frizzi, D. Comelli, Anal. Methods, 6, 130-138 (2014).

13. A. Nevin, D. Comelli, G. Valentini, D. Anglos, A. Burnstock, S. Cather, R. Cubeddu, Anal. Bioanal. Chem., 388, No. 8, 1897-1905 (2007).

14. A. P. Shreve, N. J. Cherepy, R. A. Mathies, Appl. Spectrosc., 46, No. 4, 707-711 (1992).

15. R. A. Goodall, J. Hall, H. G. M. Edwards, R. J. Sharer, R. Viel, P. M. Fredericks, J. Archaeol. Sci., 34, 666-673 (2007).

16. M. Romani, F. Colao, R. Fantoni, M. Guiso, M. L. Santarelli, J. Appl. Laser Spectrosc., 1, 29-36 (2014).

17. M. Marinelli, A. Pasqualucci, M. Romani, G. Verona-Rinati, J. Cult. Herit., 23, 98-105 (2017).

18. I. Borgia, R. Fantoni, C. Flamini, T. M. Di Palma, A. Giardini Guidoni, A. Mele, Appl. Surf. Sci., 127-128, 95-100 (1998).

19. F. N. Jones, W. Mao, P. D. Ziemer, F. Xiao, J. Hayes, M. Golden, Prog. Org. Coat., 52, No. 1, 9-20 (2005).

20. P. Symour, The Artist’s Handbook, Arcturus Publishing Limited, London (2003).

21. M. Bacci, M. Picollo, G. Trumpy, M. Tsukada, D. Kunzelman, J. Am. Inst. Conserv., 46, No. 1, 27-37 (2007).

22. L. Fiorani, L. Caneve, F. Colao, R. Fantoni, P. Ortiz, M. A. Gòmez, M. A.Vàzquez, Adv. Mater. Res., 133-134, 253-258 (2010).

23. N. C. Scherrer, S. Zumbuhel, F. Delavy, A. Fritsch, R. Kuehnen, Spectrochim. Acta A, 73, 505-524 (2009).

24. I. M. Bell, R. J. H. Clark, P. J. Gibbs, Spectrochim. Acta. A, 53A, 2159-79 (1997).

25. M. C. Caggiani, A. Cosentino, A. Mangone, Microchem. J., 129, 123-132 (2016).

26. M. Romani, M. Marinelli, A. Pasqualucci, G. Verona-Rinati, Lasers in the Conservation of Artworks XI, Proc. Int. Conf. LACONA XI, Kraków, Poland, 20-23 September 2016, NCU Press, Toruń (2017).

27. F. Pozzi, J. R. Lombardi, M. Leona, Herit. Sci., 1, 23 (2013).


Рецензия

Для цитирования:


Romani M., Almaviva S., Colao F., Fantoni R., Marinelli M., Pasqualucci A., Puiu A., Verona-Rinati G. ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРОСКОПИИ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА И ЛАЗЕРНО-ИНДУЦИРОВАННОЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ С ВРЕМЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЖИВОПИСИ. Журнал прикладной спектроскопии. 2019;86(2):327(1)-327(9).

For citation:


Romani M., Almaviva S., Colao F., Fantoni R., Marinelli M., Pasqualucci A., Puiu A., Verona-Rinati G. RAMAN AND TIME GATED-LIF SPECTROSCOPY FOR THE IDENTIFICATION OF PAINTING MATERIALS. Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2019;86(2):327(1)-327(9). (In Russ.)

Просмотров: 271


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0514-7506 (Print)