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アート、考古学、保存

非破壊かつ証拠に基づいた方法を使用して、元の材料を保護し、アート、考古学、保存のために正確な洞察を提供しながら、遺物を保存し研究します。

芸術、考古学、保存
 

より深い洞察で遺産を守る

アート、考古学、保存研究は細心の注意を要します。元の素材の完全性を保つことが最重要であり、繊細な表面を変化させることなく正確な洞察を提供する分析技術が求められます。遺物はしばしば複雑で不均一な構成を示します—金属、セラミックス、顔料、有機物—これらは微妙で証拠に基づいたアプローチを必要とします。

文化遺産における電子顕微鏡の重要性

保存の実現は、多様な材料、層状構造、繊細な表面間の複雑な相互作用を理解することにかかっています。当社のソリューションは以下を支援します:

  • 壊れやすいアーティファクトの集合組織と元素組成を可視化します。
  • 腐食、顔料の退色、構造的亀裂などの劣化メカニズムを検出します。
  • 破壊的なサンプリングを行わずに層状材料とコーティングを分析します。
  • 保存戦略をナノスケールの形態と関連付け、予測的保存を実現します。

研究を加速する技術

高度な顕微鏡技術と分析技術により、文化遺産材料の非破壊的な特性評価が可能となり、保存と修復を科学的な精度で導く重要な構造および組成の詳細を明らかにします。

四次元走査透過型電子顕微鏡法(4D STEM)の分析およびマッピング機能

四次元走査透過型電子顕微鏡法(4D STEM)

各走査ポイントで完全な回折パターンをキャプチャし、ひずみ、方位、電場/磁場の高分解能マッピングを可能にします

カソードルミネッセンス(CL)

カソードルミネッセンス(CL)

結晶欠陥、電子構造、微量元素化学を明らかにすることで、材料に関する独自のナノスケール光学的洞察を提供します

電子後方散乱回折(EBSD)

電子後方散乱回折(EBSD)

結晶方位、相、粒界をマッピングすることで詳細な微細構造解析を可能にします

エネルギー分散型x線分光法(EDS/EDX)

エネルギー分散型x線分光法(EDS/EDX)

試料から放出される特性x線を検出することで、迅速かつ信頼性の高い元素分析を可能にし、研究者が元素を特定および定量化できるようにします

eaSIスペクトルイメージング

eaSIスペクトルイメージング

EELS、EDS、4D STEMなどを統合し、豊富で相関性のある洞察を提供します—複雑で動的なナノスケール現象の理解を進めます

イメージング

イメージング

生体および無機試料の高分解能可視化を提供し、超微細構造、材料の成長、および破損メカニズムの研究を可能にします

統合型SEM

統合型SEM

EDS、EBSD、CL、BSE、WDSを統合プラットフォームに組み合わせ、複雑な材料に関する包括的で高解像度の洞察を提供します

微小部蛍光x線蛍光(micro-XRF)

微小部蛍光x線蛍光(micro-XRF)

高分解能で非破壊の元素分析を提供します。層状、感受性の高い、または不規則なサンプルに最適です。

波長分散型x線分光法(WDS)

波長分散型x線分光法(WDS)

高いスペクトル分解能と感度を提供し、複雑な試料中の微量および軽元素の正確な識別と定量を可能にします

革新を促進する結果を可能にする

Gatanで電子顕微鏡の力を解き放ちましょう—最先端のアプリケーションを探求し、科学的な突破口を促進する詳細なアプリケーションノートを通じて洞察を発見してください。

メディアギャラリー

科学的発見の世界に浸りましょう—目に見えないものを明らかにする印象的な顕微鏡画像を探索し、Gatanテクノロジーが実際に動作する様子を紹介するウェビナーやチュートリアルをご覧ください。