1樓:匿名使用者
瓷器檢測你可以去易拍國際,他們是在復旦大學做的,還是比較權威的。
上海復旦大學古陶瓷檢測中心
熱釋光的基本原理,是利用陶瓷物體內部所含放射性雜質長期發出的非常穩定的輻射線與該器物燒成後所經過的時間成正比的關係,來測定該器物從生成開始至測定時的年齡。陶瓷物體中有許多礦物晶體,有石英、長石、方解石等,同時還有一些極微量的放射性雜質,如鈾u、釷th和鉀-40等。其中一些天然放射性核素的半衰期很長,每年可發出固定劑量的α、β射線。
這些射線同時與一定量的宇宙射線、周圍土壤中的γ射線一起被陶瓷中的礦物晶體吸收。被吸收的輻射能,一部分轉換成熱能消耗掉,另一部分則被晶體貯藏起來。時間越長,貯藏的能量就越多。
當這些礦物晶體受熱時,這些能量就會變成可見光放射出來。貯藏的能量愈多,光也就愈越強。這樣光強也就與貯藏的時間形正比。
由於陶瓷器物燒製時溫度可達數百至上千攝氏度,這時礦物晶體內的輻射貯能就會全部釋放掉,因此器物形成的起始時間就可以從此時開始即計時從「零」開始。經過一定的年期後,當加熱從該器物中取出的樣品,使其中礦物晶體發光,並測出光的強度,就可以計算出對應年期中被貯存的輻射能量,這個能量即為該陶瓷器物吸收的總劑量——「古劑量」。再測定並計算出這件器物每年吸收的來自自身雜質的α、β射線的能量、器物存放周圍土壤的放射劑量以及宇宙射線年劑量之總和,就可以計算得到該器物的年齡:
年齡=古劑量/年劑量總和
這就是熱釋光測量年代的方法。
2樓:匿名使用者
你不會是想做假的吧,現在這個辦法沒用了。好像被造假的破解了。
因為燒製陶器的均是粘土,故大多數都含微量天然放射性物質鈾和鉀等,以及一定數量的石英、長石等結晶體。晶體受到放射性物質產生的射線輻照後,會把一部分輻射能貯藏在晶體中。當陶器加熱到一定溫度時,貯藏的輻射能就以微弱的光的形式放出來,這就是熱釋光。
它大部分是可見光,但發光量極其微弱,必須用高靈敏度的儀器才能把它檢測出來。陶器在燒製時,經過700~1000℃的高溫,它在燒製時晶體中貯藏的輻射能全部變成光而消失了。所以,剛燒好的陶器,熱釋光等於零。
但陶器中的放射性物質是燒不掉的。從器物燒成那天開始,陶器中的晶體又重新把射線提供的輻射能貯藏起來,年代越久,貯存的能量越多,產生的熱釋光的量也就越多。因此,也有人把這個方法叫「熱釋光時鐘」。
熱釋光測定技術,是近十幾年才發展起來的。它主要用於兩個方面:一是測定發掘出土的陶器的燒製年代;二是用於鑑定陶瓷藝術品的真偽。
好象多照幾次x光就不準了,照一次就加幾百年。不過不知道有用沒。
3樓:snake帝
說話要負責任的,上面那位朋友,熱釋光鑑定,你自己搞過麼???道聽途說沒有任何意義。
4樓:
簡單點說就是同位素測定麼.
瓷器熱釋光檢測法的優缺點在**?
5樓:深圳裝修隊
熱釋光測年法的優點是:測試準確度比較高。測試2023年以內的物品,絕對誤差可以小於100年,在最理想的條件下可將誤差縮小到5%。
熱釋光測年法的缺點是:一、鑽孔取樣對器物有一定的損傷。二、對測試條件要求比較嚴格,在不符合測試條件時誤差可能會大到90%,得出相反的結論。
應該說,用在考古研究,能夠保證全面瞭解掌握取樣周圍環境條件的情況下,基本都是準確的。用在收藏測量上有準有不準。
用在古陶器檢測上比較準確,用在瓷器上有準有不準。
哪幾種情況下瓷器熱釋光檢測法是無效的?
6樓:深圳裝修隊
1、 檢品曾經高溫蒸煮清洗的或曾遇有其他高溫條件的,熱釋光檢測無效,老物會檢測成新物。
2、 檢品曾經作過釉面光照測試的,熱釋光檢測結果可能混亂而不正確,新物會檢測成老物。
3、 檢品出土條件特殊而無法得知,檢測人員無法正確設定檢測和計算資料或常量的,檢測結果可能不正確。
4、檢測部位經過修補的,檢測結論會出錯(老物用新料修補的部位,和新物用老料修補的部位都會做出相反的錯誤結論。而現代修復高手修復的部位是沒有相當目鑑經驗的機測人員看不出來的)
一個負責任的檢測人員應該把這些向送檢者講清楚,大家也應該瞭解這種情況,才能正確的認識和使用熱釋光檢測方法,達到準確的檢測目的。
我想鑑定家傳的瓷器是不是新的,請問熱釋光檢測和成分分析哪個更準確?
7樓:
都準確,但是用熱釋光的方法確定燒製年代,明顯的缺點是要在陶瓷上取樣,對瓷器有破壞。
通過成分分析測年代,是無損檢測,前提是有典型窯口資料庫。
8樓:
熱釋光要取樣,破壞了被測器件外觀的完整性。不推薦。熱釋光檢測斷代由於運輸過程和取樣方法不能保證送驗物品出土時的溫度值不變化,故對判定絕對年代有誤差。
成分分析不瞭解
求教高手怎麼破解熱釋光測定瓷器年代的方法
9樓:龍太子
瓷器檢測你可以去易拍國際,他們是在復旦大學做的,還是比較權威的。
上海復旦大學古陶瓷檢測中心
熱釋光的基本原理,是利用陶瓷物體內部所含放射性雜質長期發出的非常穩定的輻射線與該器物燒成後所經過的時間成正比的關係,來測定該器物從生成開始至測定時的年齡。陶瓷物體中有許多礦物晶體,有石英、長石、方解石等,同時還有一些極微量的放射性雜質,如鈾u、釷th和鉀-40等。其中一些天然放射性核素的半衰期很長,每年可發出固定劑量的α、β射線。
這些射線同時與一定量的宇宙射線、周圍土壤中的γ射線一起被陶瓷中的礦物晶體吸收。被吸收的輻射能,一部分轉換成熱能消耗掉,另一部分則被晶體貯藏起來。時間越長,貯藏的能量就越多。
當這些礦物晶體受熱時,這些能量就會變成可見光放射出來。貯藏的能量愈多,光也就愈越強。這樣光強也就與貯藏的時間形正比。
由於陶瓷器物燒製時溫度可達數百至上千攝氏度,這時礦物晶體內的輻射貯能就會全部釋放掉,因此器物形成的起始時間就可以從此時開始即計時從「零」開始。經過一定的年期後,當加熱從該器物中取出的樣品,使其中礦物晶體發光,並測出光的強度,就可以計算出對應年期中被貯存的輻射能量,這個能量即為該陶瓷器物吸收的總劑量——「古劑量」。再測定並計算出這件器物每年吸收的來自自身雜質的α、β射線的能量、器物存放周圍土壤的放射劑量以及宇宙射線年劑量之總和,就可以計算得到該器物的年齡:
年齡=古劑量/年劑量總和
這就是熱釋光測量年代的方法。
10樓:
釉面 胎骨 熱釋光掃描
11樓:夢滸
這個問題很簡單··但是由於你名字的特殊性,呵呵···
12樓:狄詩壘
怎樣才能去掉瓷器熱釋光測定幫找
熱釋光檢測瓷器靠不靠譜,檢一件需多少錢
13樓:汝瓷筆洗
目前監測瓷器的年代的裝置最可靠的方法就是熱釋光儀,目前僅英國牛津大學、香港中文大學有這方面的檢測,檢測一次的**需要幾千元人民幣。謝謝
14樓:去偽藏真
你好是有藏品要出手嗎
熱釋光物理檢測瓷器原理是什麼?
15樓:匿名使用者
做瓷器熱釋光檢測的話,可以去易拍國際,是在復旦大學檢測的,資料還是比較權威的,證書也是復 旦的.
上海復旦大學古陶瓷檢測中心
熱釋光的基本原理,是利用陶瓷物體內部所含放射性雜質長期發出的非常穩定的輻射線與該器物燒成 後所經過的時間成正比的關係,來測定該器物從生成開始至測定時的年齡。陶瓷物體中有許多礦物晶 體,有石英、長石、方解石等,同時還有一些極微量的放射性雜質,如鈾u、釷th和鉀-40等。其中一 些天然放射性核素的半衰期很長,每年可發出固定劑量的α、β射線。
這些射線同時與一定量的宇宙 射線、周圍土壤中的γ射線一起被陶瓷中的礦物晶體吸收。被吸收的輻射能,一部分轉換成熱能消耗 掉,另一部分則被晶體貯藏起來。時間越長,貯藏的能量就越多。
當這些礦物晶體受熱時,這些能量 就會變成可見光放射出來。貯藏的能量愈多,光也就愈越強。這樣光強也就與貯藏的時間形正比。
由 於陶瓷器物燒製時溫度可達數百至上千攝氏度,這時礦物晶體內的輻射貯能就會全部釋放掉,因此器 物形成的起始時間就可以從此時開始即計時從「零」開始。經過一定的年期後,當加熱從該器物中取 出的樣品,使其中礦物晶體發光,並測出光的強度,就可以計算出對應年期中被貯存的輻射能量,這 個能量即為該陶瓷器物吸收的總劑量——「古劑量」。再測定並計算出這件器物每年吸收的來自自身 雜質的α、β射線的能量、器物存放周圍土壤的放射劑量以及宇宙射線年劑量之總和,就可以計算得 到該器物的年齡:
年齡=古劑量/年劑量總和
這就是熱釋光測量年代的方法。
16樓:永無止境
有時也被譯作熱致光、熱發光,是一種冷發光現象:一些晶體(例如礦物質)在被加熱時,原來吸收並儲存在晶格缺陷中的電磁輻射或其他電離輻射會以光子的形式釋放出來。該現象不可與黑體輻射(也可稱為熱發光)混淆。
常見應用有熱釋光測年法。
晶體接受高能輻射之後,產生電子激子激發態。在一些材料中,這種激發態被缺陷俘獲或禁錮在晶格中而未得到釋放,但這些能級並不穩定。當加熱晶體時,被俘獲的激發態重新與晶體聲子作用,回到低能級,從而輻射光子。
這種輻射機制與黑體輻射機制不一樣。
自然環境中存在天然放射性元素,所以處於自然環境中的晶體(缺陷晶體)一般都接受天然輻射作用而存在釋光現象。
對於陶瓷來講,其中含有大量的礦物晶體,如石英、長石和方解石等,這些晶體長期受到核輻射(如α、β和γ)的作用,積累了相當的能量,因此若把陶瓷加熱,將可觀察熱釋光現象,熱釋光的強度與它所接受的核輻照的多少成正比。由於陶瓷所受的核輻射是來自於自然環境和陶瓷本身所含的微少的放射性雜質(如鈾、釷和鉀40等)。其放射性劑量相對恆定,因此熱釋光的強度便和受輻時間的長短成正比。
在陶瓷的燒製過程中原始的熱釋光能量都會因高溫而全部釋放掉,就象是把[tl時鐘]重新拔至零點。此後陶瓷重新積累tl訊號,所以最後所測量得到的tl訊號,是與陶瓷的燒製年代成正比,這就是熱釋光斷代的基本原理。
瓷器熱釋光檢測的原理是什麼
17樓:匿名使用者
瓷器檢測你可以去易拍國際,他們是在復旦大學做的,還是比較權威的。
上海復旦大學古陶瓷檢測中心
熱釋光的基本原理,是利用陶瓷物體內部所含放射性雜質長期發出的非常穩定的輻射線與該器物燒成後所經過的時間成正比的關係,來測定該器物從生成開始至測定時的年齡。陶瓷物體中有許多礦物晶體,有石英、長石、方解石等,同時還有一些極微量的放射性雜質,如鈾u、釷th和鉀-40等。其中一些天然放射性核素的半衰期很長,每年可發出固定劑量的α、β射線。
這些射線同時與一定量的宇宙射線、周圍土壤中的γ射線一起被陶瓷中的礦物晶體吸收。被吸收的輻射能,一部分轉換成熱能消耗掉,另一部分則被晶體貯藏起來。時間越長,貯藏的能量就越多。
當這些礦物晶體受熱時,這些能量就會變成可見光放射出來。貯藏的能量愈多,光也就愈越強。這樣光強也就與貯藏的時間形正比。
由於陶瓷器物燒製時溫度可達數百至上千攝氏度,這時礦物晶體內的輻射貯能就會全部釋放掉,因此器物形成的起始時間就可以從此時開始即計時從「零」開始。經過一定的年期後,當加熱從該器物中取出的樣品,使其中礦物晶體發光,並測出光的強度,就可以計算出對應年期中被貯存的輻射能量,這個能量即為該陶瓷器物吸收的總劑量——「古劑量」。再測定並計算出這件器物每年吸收的來自自身雜質的α、β射線的能量、器物存放周圍土壤的放射劑量以及宇宙射線年劑量之總和,就可以計算得到該器物的年齡:
年齡=古劑量/年劑量總和
這就是熱釋光測量年代的方法。
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