Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответы кузьмичев!.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
588.8 Кб
Скачать

6)Консервационно-реставрационная деятельность как явление культуры.

Культура делится на: материальную и нематериальную. Раньше люди старались сохранить свои постройки. Высокого уровня консервации и реставрации не существует. Реставрация как ремонт. В Древней Греции трофеи натирали маслом, т.к. хранили в галереях. 2 составляющие как сохранить вещь: обмазать маслом(перекрытие к доступу воды). Кроме технических новинок сейчас используются обоснованные старые методы. Консервация поставлена на научную основу. Институт реставрации Грабаря, мастерские в провинциях как создатели теоретической основы. Меры перед реставрации и консервации: 1. работа с письменными источниками(для получения информации). 2. исследование изобразительного материала(фото, картография). 3.важен общий объем информации о памятники. Каждый памятник имеет реставрационный паспорт. Физико-химические, знаковые, эстетические функции, которые развиваются во времени и пространстве. Среди принципов экспонирования памятников есть принцип показа памятника, как он дошёл до рук реставратора.Научно-исследовательские центры: Римский, Бельгийский королевский институт, Американский институт реставрации, Реставрационный институт в Берлине, в Варшаве.

7)Реставрация как метод исследования и сохранения информации.(?)

Основные методы исследований предметов культурного наследия: Макрофотография. С помощью макрофотографии  можно получить изображения отдельных деталей предмета до-, в процессе- и после реставрации. Благодаря увеличению в выше этих пределах макрофотографии являются основой фотофиксации изделия и его деталей в реставрационном процессе и необходимы для составления реставрационного паспорта. Оптическая (световая) микроскопия. С помощью микроскопии при увеличениях 10-400 Х  можно изучать отдельные детали предмета, а также микропробы материалов, составляющих предмет.  Существуют различные варианты оптической микроскопии. Микроскопия в отраженном поляризованном свете. С помощью этого варианта микроскопии можно оценить присутствие материалов с различной структурой. Например, текстильные волокна и клей, которые в обычном, неполяризованном свете имеют один и тот же цвет, которые в отраженном поляризованном свете имеют различные цветовые характеристики.  Микроскопия в проходящем поляризованном свете. Этот вариант микроскопии – один из наиболее эффективных и, в то же время, достаточно простых и удобных методов исследования текстильных и сопутствующих материалов. Этот  метод дает  следующие возможности.  Электронная сканирующая микроскопия. В этом методе поверхность изучаемого объекта сканируется  очень тонким пучком электронов. Предварительно на объект из диэлектрических материалов напыляется очень тонкий слой электропроводнящих материалов (золото, графит). Электроно-микроскопическое изображение получается за счет последующего отражения электронов от поверхности объекта. Очень важным преимуществом электронной сканирующей микроскопии является очень высокое разрешение мельчайших деталей поверхности объекта. Кроме того, этот метод позволяет наблюдать и фиксировать изображения поверхности при увеличениях до 10000 Х. Электронная сканирующая микроскопия используется для  оценки структуры поверхности металлических деталей предмета. Микро-рентгеноспекральный  (микрозондовый)  метод. В этом методе поверхность изучаемого объекта также сканируется  очень тонким пучком электронов (электронным микрозондом). Под действием электронов каждый атом на поверхности объекта излучает специфическую флуоресценцию в рентгеновском диапазоне. С помощью специальных датчиков  эта флуоресценция улавливается, измеряется и сравнивается с эталонами. Поэтому данный метод называется микрорентгеноспектральным (или микрозондовым) методом. Благодаря этому можно получить сведения о качественном и количественном элементном составе в любой точке поверхности изучаемого объекта. Гистохимия. Молекулы каждого материала имеет набор различных функциональных групп. Кроме того, существуют гистохимические красители, с разными функциональными группами. Для каждого материала можно подобрать такие гистохимические красители, которые связываются с его специфическими функциональными группами. Если микропробу изучаемого материала обработать при соответствующих условиях раствором специфического гистохимического красителя, то он окрасит материал, только если в материале присутствуют соответствующие функциональные группы, способные связываться с данным красителем с образованием нерастворимых соединений. В результате материал, содержащий нужные группы окрасится,  а другие материалы без нужных функциональных групп не окрасятся. Если микропробу последовательно обрабатывать разными гистохимическим красителями, то в микропробе можно выявить присутствие различных материалов. Микрофотография. Для фиксации результатов микроскопического анализа, а также для оценки результатов гистохимической обработки микропроб можно применять микрофотографию  с помощью специальной фотоприставки к микроскопам отраженного и проходящего света. Основные задачи экспериментального исследования:

1.     Изучить материалы и технологические приемы. 2.     Оценить состав. 3.     Определить природу.