フランドル地方の中世装飾写本の微小部蛍光X線元素イメージング
絵画等の歴史的に重要な文化財の保存・修復の調査には文化財の構造・元素組成分析が必要とされる.しかし,文化財などの試料は貴重であるためその分析を非破壊で行わなければならない場合がほとんどである.本研究で対象としたフランドル地方の中世装飾写本も歴史的に重要な試料である.そこで,蛍光X線分析による非破壊的な定性・定量分析が用いられている.特に絵画などの試料には,X線管と試料の間にキャピラリーレンズを取り付け2次元の元素分布像を取得することができる微小部蛍光X線分析法という方法が用いられ,各顔料の特定等に役立っている.本研究では,X線管と検出器にキャピラリーレンズを取り付け試料の深さ方向の元素分布情報...
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Published in | 分析化学 Vol. 74; no. 4.5; pp. 183 - 191 |
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Main Authors | , , , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
公益社団法人 日本分析化学会
05.04.2025
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Online Access | Get full text |
ISSN | 0525-1931 |
DOI | 10.2116/bunsekikagaku.74.183 |
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Abstract | 絵画等の歴史的に重要な文化財の保存・修復の調査には文化財の構造・元素組成分析が必要とされる.しかし,文化財などの試料は貴重であるためその分析を非破壊で行わなければならない場合がほとんどである.本研究で対象としたフランドル地方の中世装飾写本も歴史的に重要な試料である.そこで,蛍光X線分析による非破壊的な定性・定量分析が用いられている.特に絵画などの試料には,X線管と試料の間にキャピラリーレンズを取り付け2次元の元素分布像を取得することができる微小部蛍光X線分析法という方法が用いられ,各顔料の特定等に役立っている.本研究では,X線管と検出器にキャピラリーレンズを取り付け試料の深さ方向の元素分布情報を取得可能である共焦点微小部蛍光X線分析法をフランドル地方の中世装飾写本試料の分析に適用し,使用された顔料の重なり方に関する考察を行う事を目的とし研究行った. |
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AbstractList | 絵画等の歴史的に重要な文化財の保存・修復の調査には文化財の構造・元素組成分析が必要とされる.しかし,文化財などの試料は貴重であるためその分析を非破壊で行わなければならない場合がほとんどである.本研究で対象としたフランドル地方の中世装飾写本も歴史的に重要な試料である.そこで,蛍光X線分析による非破壊的な定性・定量分析が用いられている.特に絵画などの試料には,X線管と試料の間にキャピラリーレンズを取り付け2次元の元素分布像を取得することができる微小部蛍光X線分析法という方法が用いられ,各顔料の特定等に役立っている.本研究では,X線管と検出器にキャピラリーレンズを取り付け試料の深さ方向の元素分布情報を取得可能である共焦点微小部蛍光X線分析法をフランドル地方の中世装飾写本試料の分析に適用し,使用された顔料の重なり方に関する考察を行う事を目的とし研究行った. |
Author | 西, 偉眞 松山, 嗣史 辻, 幸一 藤井, 蓮唯羅 |
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References | 1) M. Steven Shackley X-Ray fluorescence (XRF): Applications in Archaeology (2020). 9) W. M. Gibson, M. A. Kumakhov. Proc: SPIE, 172, 1736 (1992). 13) T. Matsuyama, S. Sonoda, T. Fuchita, S. Sakashita, K. Tsuji: X-Ray Spectrometry, 52, 457 (2023). 15) 片岡由行: X線分析の進歩,50, 33 (2019). 4) 辻, 幸一,村松康史編: X線分光法,講談社 (2018). 7) F. Paolo Romano, C. Caliri, P. Nicotra, S. Di Martino, L. Pappalardo, F. Rizzob, H. Cristine Santos: J. Anal. At. Spectrom., 32, 773 (2017). 2) T. Matsuyama, T. Hayakawa, K. Tsuji: Anal. Sci, 38, 821 (2022). 11) X. Ding, N. Gao, G. Havrilla. Proc: SPIE, 174, 4144 (2000). 12) 浦田泰成,松山嗣史,井上史之,辻, 幸一: 分析化学 (Bunseki Kagaku), 7, 217 (2023). 6) J. Dik, K. Janssens, G. Van Der Snickt, L. van der Loeff, K. Rickers, M. Cotte: Anal. Chem, 80, 6436 (2008). 14) K. Tsuji, K. Nakano: J. Anal. At. Spectrom., 26, 305 (2011). 3) J. S. Schweitzer et. al. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 241, 816 (2005). 10) M. A. Kumakhov: X-Ray Spectrom, 29, 343 (2000). 8) 中野ひとみ,阪口真以,安保拓真,駒谷慎太郎,大澤澄人,岩崎余帆子,近藤萌絵,田口かおり,森 直義,辻, 幸一: X線分析の進歩,50, 151 (2019). 5) K. H. A. Janssen, F. C. V. Adams, A. Rindby: “Microscopic X- Ray fluorescence Analysis”, (2000), (Johon Wiley & Sons). |
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