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金字塔干冰清洗机系统使用相关报告--- 1-行业动态

* 来源: * 作者: * 发表时间: 2020/08/04 13:32:58 * 浏览: 197
这项研究旨在测试干冰去除系统对罗马金字塔石表面进行消毒和清洁的适用性。该方法基于使用干冰颗粒(固态二氧化碳),该干冰颗粒高速投射在要清洁的表面上。以此方式,在表面上获得了与低温相关的物理双重效应,以及机械的,基本上是磨料的,而对环境的影响最小。通过原位分析和实验室分析进行。为了检查该系统在大理石表面清洁和消毒中的适用性,已在测试区域进行了研究,将干冰清洗机系统与传统方法(单消毒结合碳酸铵清洁)进行了比较,该方法通常用于去除大理石表面。生物铜绿。根据现场负责人和修复者的参与对分析计划进行了说明。在使用不同测试方法治疗前后,通过微生物学分析对古铜色进行表征。还进行了原位分光光度比色试验和微波表面观察。实验室中通过FTIR和SEM-EDS对少量研究区域的重要痕量样品进行了分析。据介绍,在室外裸露的纪念碑上的黑色铜绿(主要是生物来源)是造成石材表面变质的主要原因之一。蓝藻,藻类和真菌的沉积,它们的生长以及随后在大理石表面上的菌落积累表明形成了古铜色,其外观可能根据所存在的物种,定植的年龄和表面保护而变化。条件和周围环境。就该领域的书目数据和经验而言,代表纪念碑上更多黑色生物膜的分类学类别是蓝细菌(Cyanobacteria)。蓝细菌参与暴露于阳光下的微生物群落的组成与其在间歇供水和强发光条件下对生活的适应能力有关。从生态学的角度来看,蓝细菌,特别是球菌对不利的环境条件具有抗性,可以用它们的代谢类型来解释。当石头变干时,它们可以迅速从营养运动场进入休眠运动场,然后在水条件下以有利的状态再次进入活动阶段。在干旱条件下,细胞会因水分流失而起皱纹,并经常经历封装过程,从而导致细胞壁增厚并可能增加外部黏液,将其转化为抗性或孢子细胞。不同的色素沉着往往是黄棕色或黑色。这种形式的转换在户外博览会的纪念碑石表面上很常见。研究了CaioCestio金字塔的黑色古铜色的组成,以解决恢复干预选择的问题。这座纪念碑位于罗马市中心,交通非常繁忙。鉴于金字塔的未来修复,已进行了一项实验,以检查非侵入性方法去除黑古铜色(图1)。图1. CaioCestio金字塔大理石表面的黑色铜绿。这项研究的目的是评估消除和去除不会干扰干冰清洁系统的生物黑铜锈和石材表面的效果,这与常用的杀生物剂消毒法和碳酸铵清洁方法进行比较。干冰清洁系统-低温微喷砂-是一项清洁技术,涉及将非常小的固体二氧化碳颗粒投射到要清洁的表面上,以高速进行。此过程会产生“干冰和雪”,当机械压缩时会变成颗粒状干冰。清洁和随后的生物替代通过两种不同的行为发生。低温和机械烧蚀引起的物理效应与较高的采用压力(2-6 bar)有关(图2)。该清洁系统已成功用于去除考古道路上的地衣和碳酸钙结皮,但从未经过灭活和去除微生物铜绿的测试。这种方法对环境的影响最小,实际上会产生任何危险的化学残留物。雅高迪向建筑师M.G.罗马考古监督局的建筑师Filetici通过生物实验室的现场和实验室分析以及ISCR材料测试进行了该实验。在本文中,我们将首先考虑此方法的适用性。图2.使用干冰清洁系统的操作员材料和方法。为了评估干冰清洁系统与杀菌剂相比的有效性,在金字塔的东北墙上选择了具有均匀变化和铜绿颜色的几个正方形。考虑到大理石表面的功效和无干扰性,进行了初步实验以确定手术条件的效率。所使用的条件是6巴的氮气压力,容量为40kg的颗粒容器,连接管角度为15°,粒径为3mm。关于改变的生物学特性,选择用于测试的杀生物剂为苯扎氯铵,Preventol174,RI80(朗格斯活性化学品),它们已被证明具有有效的生物仿制药消毒作用,其特性类似于In check [2],将杀生物剂施于2%的水溶液中,第7天两次,进行一次处理。所用的清洁方法是传统的化学技术,在碳-甲基纤维素压缩中使用碳酸铵。根据UNI-Normal 9/88(1990)的程序,通过光学显微镜观察和特异性培养分析,以及处理前的黑色铜绿的表征,进行微生物分析。处理后,为了评估光合微生物的生存力,在配备有HBO50W灯,450 / 480nm带通激发滤光片和520nm屏障滤光片的荧光灯(LeitzDMRB)中进行光学显微镜观察。还进行了文化分析。物理和化学研究为了验证石材的任何形态变化,进行了显微镜观察现场研究。图像是通过具有光学变焦(25x-175x)的视频显微镜(Keyence),光纤电缆,控制单元以及用于仪器和光源的电子设备获得的。 Macintosh系统用于控制和图像处理[3]。为了评估处理引起的颜色变化,使用CIE-LAB颜色空间系统根据反射色度计ChromaMeterCM200根据法线43/93测量测试前后(1994年)石材表面的颜色。 (美能达)。结果,将三个处理过的样品的十个测量值的平均值表示为L *,亮度,a *和b *,三个色度坐标的变化以及总颜色变化(ΔE)计算。另外,为了验证清洁方法的无干扰性,进行了形态SEM-EDS和FT-IR分析。用电子显微镜EVO60(Zeiss)和EDXOxford PentaFET在可变压力(VP)下观察样品,并用ATR模式的70分光光度计Vertex(Bruker)进行FT-IR分析。禁止未经授权转载,摘录,复制或创建镜像的本文版权。任何违规行为将被追究法律责任。