Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Zprovoznění experimentu
Advertisements

PRINCIP SOUČASNÉHO NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN
Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek R. Bulín 1), H. Fartáková 2) 1) Gymnázium Plasy 2) Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského,
Radiační příprava práškových scintilátorů Jakub Kliment Katedra Jaderné chemie FJFI ČVUT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
1)Zjistit, jestli se v Koněpruských jeskyních nacházela penězokazecká dílna 2)Lokalizovat polohu ohniště, ve kterém byly mince žíhány 3)Najít pro pana.
Atomová absorbční spektroskopie
ELEKTRONOVÁ PARAMAGNETICKÁ (SPINOVÁ) REZONANCE
Tato prezentace byla vytvořena
Fyzikální týden 2002 na FJFI ČVUT v Praze
RENTGENOVÁ FLUORESCENČNÍ ANALÝZA
Optické metody.
ZKOUMÁ VYUŽITÍ ENERGIE ATOMŮ
Spektrum záření gama, jeho získávání a analýza
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_109.
Josef Dočkal, Růžek Lukáš. Naše hlavní úkoly jsou detekce alfa záření, změření spektra radioaktivních prvků a na konec vše porovnat s jinými metodami.
Stanovení přítomnosti methanolu v alkoholických nápojích pomocí Ramanovy spektroskopie Lukáš Kusýn.
Vejmola, Jan Jirásek, Michael supervizor: Ing. Pospíšil, Vladimír
Gama záření z přírodních zdrojů
Měření a analýza tepelné kapacity YPd 5 Al 2 a NdPd 5 Al 2 Martin Duřt Milan Ročeň Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Jaderná energie.
DÝCHACÍ ŘETĚZEC.
Využití ionizujícího záření při měření vlastností materiálů.
1 Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu:Moderní škola Název materiálu:VY_32_INOVACE_FYZIKA1_11 Tematická.
Polovodičová spektroskopie
Anihilace pozitronů v polovodičích záchytový model pro V -
Autor:Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast:Stroje a zařízení Tematická oblast:Obrábění, obráběcí stroje a nástroje Téma:Obrábění iontovým.
Radiační příprava práškových scintilátorů
Kvalitativní a kvantitativní analýza – chromatografie
N. Hlaváčová, Gymnázium Olomouc, Čajkovského 9 P. Vanický, Gymnázium Broumov.
Zdeněk Švancara Martin Pavlů Petr Marek Školitel: Bc. Miroslav Krůs
Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Eliška Marková – Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy.
KDAIZ (Rentgenová fluorescenční analýza). Čím se tato metoda zabývá a k čemu ji využíváme? -Tato metoda se nejčastěji používá ke zjišťování složení materiálů.Je.
Radiační zátěž na palubách letadel
Gama záření z přírodních zdrojů Pavel Popp, Martina Vaváčková
Stanislava Matějková Štefan Štanga ÚOCHB AV ČR, v.v.i, Praha
Rentgenová fluorescenční analýza Ráchel Sgallová Školitel Tomáš Trojek Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
ZEEMANŮV JEV A. Dominec, H. Štulcová (Gymnázium J. Seiferta) ‏ V.Pospíšil jako vedoucí projektu.
Termoluminiscenční dozimetrie
Rentgenfluorescenční analýza Barbora Vlková Pavel Čupr supervisor: Ing. Tomáš Trojek, Phd.
Fotočlánky Fotoelektrický jev byl poprvé popsán v roce 1887 Heinrichem Hertzem. Pozoroval z pohledu tehdejší fyziky nevysvětlitelné chování elektromagnetického.
Využití moderních laboratorních metod v metalografii a fraktografii
Rentgenová fluorescenční analýza
Optické metody (pokračování) – fluorescence, fluorimetrie
1 Spektroskopie záření  a  Autoři: Mencl Jakub Pekař Radek Przeczek Tomáš Štyndlová Kateřina Žďárská Romana Asistenti:Jakubek Jan, Ing. Kohout Zdeněk,
Rentgenfluorescenční analýza
Spektrometrie gama záření
Základy chemických technologií 2014 TECHNOLOGIE…..ANEB JAK SE CO DĚLÁ CHEMICKÁ TECHNOLOGIE - SOUBOR CHEMICKÝCH METOD A POSTUPŮ, KTERÝMI SE REALIZUJE PŘEMĚNA.
Radionuklidová rentgenfluorescenční analýza Evička Filipinská, Jaruška Fojtíková, Alenka Salašová, Kačenka Tichá.
Spektrometrie záření gama
Fotonásobič vstupní okno zesílení typicky:
Analýza stříbrných mincí pomocí ionizujícího záření
Co bude? Rentgenfluorescenční analýza Můj experiment
Identifikace neznámého zářiče použitím gama spektroskopie
Aplikace rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek Z.Ferda, T.Kulatá, L.Bandas Rentgenfluorescenční analýza je fyzikální metoda, pomocí které snadno,
Helena Brandejská Josef Novák Michal Unzeitig Supervisor: Ing. Petr Průša Týden vědy na Jaderce Rentgenfluoresenční analýza, pomocník nejen při zkoumání.
Spektrometrie gama záření a rentgen-fluorescenční analýza
Gama spektroskopie určení rozpadových prvků pomocí tepelných a epitermálních neutronů Supervisor: Vojtěch Motyčka, CV Řež s.r.o. Tým: Ondřej Vrba, Vojtěch.
Fyzikálně chemické analýza A. Dufka  Chemická analýza  Diferenční termická analýza (DTA)  Stanovení pH betonu ve výluhu  Rentgenová difrakční analýza.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_32_20 Název materiáluSpektra.
Radioaktivita. Struktura prezentace otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
Chemické složení organizmů. Mezi přírodní (organické) látky patří: cukry (sacharidy) tuky (lipidy) bílkoviny (proteiny) nukleové kyseliny.
Rentgenfluorescenční analýza
Metoda IČ (IR) spektrometrie
Radioaktivní záření, detekce a jeho vlastnosti
Využití rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek
Gama záření z přírodních zdrojů
FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
Využití ionizujícího záření při ochraně památek
Rentgenfluorescenční analýza
Studium rentgenového spektra Cu anody
Transkript prezentace:

Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek Veronika Klevarová, Tereza Kráčmerová, Vladimír Vítek

O čem budeme povídat?!

…ani nevíme!!!

…teď ale opravdu Princip metody Použité přístroje Možnosti metody Naše měření Využití Shrnutí Diskuse

Princip metody Zdroj budícího záření vyzařuje fotony Fotony ze zdroje interagují ve vzorku (fotoefektem) Vzniká vakance na hladině K či L Při zaplnění vakance elektronem z vyšší hladiny se vyzáří foton charakteristického záření X Toto záření měříme (energie určuje prvek, plocha píku jeho množství)

Použité přístroje Zdroj budícího záření – 238Pu (vyzařuje fotony energií 13-21 keV) Detektor Polovodičový Si(Li) detektor Má dobrou energetickou rozlišovací schopnost Umožňuje přesné měření energií charakteristického záření X Vyhodnocovací elektronika

Možnosti metody Měření prvkového složení Není schopna určit chemickou sloučeninu, ani oxidační číslo Prvky od Z=15 výše Koncentrace asi od 0,1% výše Povrchová analýza (do hloubky několika mikrometrů) Vzorek není nutno připravovat Metoda je nedestruktivní Výhodné pro památky

Měřené objekty

Kalibrace Proces přiřazení hodnoty energie jednotlivým kanálům Prvek kanál [keV] V 168 4,952 Fe 218 6,403 Zn 296 8,638 As 362 10,543 Br 410 11,923 Sr 487 14,16 Proces přiřazení hodnoty energie jednotlivým kanálům Předchází samotnému měření

Vlastní měření

Propisovací tužka

Dvacetikoruna

Kalibrační křivka - určení poměru Cu/Zn ve 20 Kč   ČNB měření Cu 75% 73,60% Zn 25% 26,40%

Využití v oblasti „památek“ Prvkové složení materiálu určuje: Stáří Technologie výroby – př.: způsob pozlacení Složení anorganických pigmentů (barvy) –autora, pravost, zjištění restauračního zásahu Vhodné techniky restaurování Ekonomické síly státu v historii

Shrnutí Nedestruktivní spolehlivá metoda pro zkoumání památek Založená na fotonovém záření Měření jen anorganických látek a prvků s Z =15 a výše

Děkujeme našim dvěma supervizorům Katce Vávrové a Petru Průšovi a Vám za pozornost 