手机浏览器扫描二维码访问
而在影响纸张寿命的因素中。
影响纸张耐久性、促使纸张老化加剧的最主要原因便是……
酸化。
上过高等化学的同学应该知道。
纸张的主要成分是纤维素,是由大量葡萄糖基元通过β-苷键连接形成的链状高分子。
天然状态下纤维素的聚合度可以达到10^4数量级,制成纸浆后下降到10^3数量级。
当聚合度下降到700左右时,纸张的机械性能就会出现明显下降。
当降至200以下时纸张即会脆化、破裂。
一般条件下纤维素比较稳定,不易发生反应。
但是在酸性条件下,β-苷键很容易断裂,发生纤维素水解。
在水解反应过程中酸并未消耗反而越聚越多,危害也越来越大。
并且往往伴随发生氧化反应,进一步加剧了纸张的老化。
从考古学出现到现在,古今中外不知道有多少纸质文献因为酸化而被动损毁。
而伴随着科学技术的发展,各类脱酸技术也终于应运而生。
现有的脱酸工艺主要有两种:
液相脱酸和气相脱酸。
它们的原理都很简单,说白了就是用碱性脱酸剂将纸张中的酸中和而达到脱酸目的。
其中气相脱酸法主要分为二乙基锌法和吗啉脱酸法,但由于它们工艺要求很高,所以近些年国内几乎没有使用这类方法的案例。
液相脱酸则分为水溶液脱酸法,以及有机溶液脱酸法。
其中前者多见于霓虹、德意志和意呆利三个国家,因此别名也叫轴心国脱酸法。
国内目前使用的基本上都是有机溶液脱酸法,在这方面的经验很足。
所以这一次,翁同等人同样使用了有机溶液脱酸法——即便箱子里装的不是《永乐大典》,这个步骤同样不可缺少。
至于靳向前所提到的降温和光线问题,也都是文物保护中比较重要的环节。
比如以纺织品为例。
纺织品上的有机染料,钛白、锌白等物质能充当光敏剂,吸收光的能量,并把能量传递给纺织品本身,会把有机材料降解的波长范围扩展到可见光区域。
而能量呢,则会促使有机物分子和氧气迅速发生化学反应。
从而导致基团脱离或聚合度降低,分子量下降,最终纤维素结构遭到破坏。
书籍的纤维素也是同理。
所以按照正常情况来说。
眼下的开箱环节应该在避光条件下进行。
奈何由于直播……或者说避免霓虹人和棒子浑水摸鱼,所以才被迫改成了见光状态。
因此具体光线怎么打入、光强多少,这些问题就需要做好规划了。
好在姜成谷他们之前有三周的时间可以用于准备,因此眼下这个环节进行的倒不是很仓促。
重生1987,我的老爹是港城首富 美人有亿点强,不过分吧 战神妈咪美又飒 炮灰白月光狂pua,男主们暗爽 我一保安让女总裁怀孕很合理吧叶云苏珊徐钰儿全集免费阅读 老师乖,你的学生看上你了 开局爆料香江首富喜当爹[九零] 南朝小道士 星际:最强机甲师 登雀枝安芷裴阙 舰娘作战手册 绯色轨迹 重生九零后被高冷军官霸道宠 一心向上 玄幻:方家老祖 开局一座核心舱 美食小娇娘:成为皇商从卖包子开始 第一女婿 全城笑我守活寡,皇帝跪求我改嫁 半路抢的夫君他不对劲
一朝重生,亲爹从军阵亡,亲娘病死,留下体弱的弟弟和青砖瓦房几间。无奈家有极品亲戚,占了我家房还想害我姐弟性命!幸得好心夫妻垂帘,才有这安稳日子过。偶然山中救得老道一位,得其倾囊相授修得一身好武艺。骤闻亲爹消息,变身潇洒少年郎,入了天下闻名的孟家军,立军功当将军,可是那个总阴魂不散的小王爷是要搞哪样?虾米?威胁我?...
...
甜宠无虐+日更+萌宝+智脑一个大佬和重生来的小媳妇甜蜜日常!一个娱乐小透明凭借智脑逆袭成超级影后的故事~...
玄幻爽文九天大陆,天穹之上有九条星河,亿万星辰,皆为武命星辰,武道之人,可沟通星辰,觉醒星魂,成武命修士。传说,九天大陆最为厉害的武修,每突破一个境界,便能开辟一扇星门,从而沟通一颗星辰,直至,让九重天上,都有自己的武命星辰,化身通天彻地的太古神王。亿万生灵诸天万界,秦问天笑看苍天,他要做天空,最亮的那颗星辰...
...
...