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  来自加州大学圣塔芭芭拉分?UCSB)和美国盖蒂保护研I所的研Ih员合作,采用ZAFM的质谱技术来研究文物油画Q空间分辨率辑ֈ?50U米?/span>

  分析文物材料会面临一pd的挑战,如:样品非常和有限Q样品结构复杂,保持I间完整性十分重要,最重要的是样品往往非常的罕见和E有。这些限制得对于许多传l有机染料的鉴定充满挑战Q尤其是在绘d中用的有机染料可能有多个有机染料层(取决于艺术家的技?Q随后的保护和修复染料也是多层的。采用高I间分L率手D늠I这些有机化合物的种cd于弄清楚一q画的历史非帔R要,q且对于油画的保护也会很有帮助,因ؓq些染料分子在光照或其他环境因子的媄响下很容易降解。因此,我们需要一U分析技术,它能够准鉴定文物材料如染料当中的有机化合,q保持高I间分L率?/span>

  质谱技术是一U广泛用的化学表征技术,每年全球市场定w可达30亿美元。然而它的空间分辨率通常只能辑ֈ20微米左右Q这使得它的应用颇受限制。由树(wi)岭国家实验室的研Ih?Gary Van Berkel博士开发的新型AFM-MS联用技术,采用AFM的纳c热探针Ҏ(gu)兴趣的区域进行热脱附后送入质谱分析仪。加州大学圣塔芭芭拉分校Mattanjah de Vries教授和美国盖蒂保护研I所的Catherine Schmidt Patterson博士最q研发了Zq种技术的一U新技术,他们断开了AFM和质׃?ni)A之间的联p,利用ZAFM的热脱附技术收集亚微米大小的样品,然后利用共振双光子电(sh)L术加质谱技术进行分析?/span>

  利用q一AFM-MS技术,他们从一qaȝ界面获取了红色有机染料茜草红染料U米U的化学成分数据Q空间分辨率?50nm。他们能够从很薄的绘d获取C样品Qƈ保持横截面的大部分以q行q一步的分析工作。Mattanjah de Vries教授_“我们对q一新的AFM-MS联用技术非常兴奋,它我们首次实现了利用质谱技术在亚微c空间分辨率下研I文物材料当中的化学物质。?/span>
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Q责ȝ辑:xuQ?
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