Грибок каменной бумаги: как рентгеновские снимки горных пород спасут бумаги прошлого

Теперь Дивакер Джа, специалист по визуализации из химического факультета Копенгагенского университета, сумел адаптировать методы, разработанные для исследования внутренних частей горных пород, для работы с бумагой, таким образом получив первое представление о том, как грибок поражает бумагу. Результаты опубликованы в Журнале аналитической атомной спектрометрии.
Это хорошая новость для консерваторов бумаги и других, кто хочет изучать мягкие материалы с помощью рентгеновской томографии. "Скалы легкие, потому что они твердые. Рентгеновские изображения показывают очень хороший контраст между твердым телом и порами или каналами, которые заполнены материалами с низкой плотностью, такими как воздух или жидкости.

В данном случае, однако, бумага и грибки мягкие и имеют углеродную основу, что затрудняет их различение », – говорит Дивакер.
Дивакер Джа – аспирант группы NanoGeoScience, которая является частью Нано-научного центра при Департаменте химии. Он исследует методы улучшения методов визуализации, используемых химиками и физиками для исследования движения жидкостей в природных пористых материалах.

На недавней конференции он представил метод анализа, который он разработал для данных рентгеновской томографии, за что он был награжден премией Президентского ученого от Общества микроскопии Америки. И это вызвало интерес у консерватора в аудитории.
Ханна Щепановска работает научным консультантом Смитсоновского института в США.

Ей было интересно, как грибы взаимодействуют с бумагой. Сидит ли он на поверхности или зарывается глубже? Если они обитают на поверхности, их должно быть легко отмахнуться, но не тут-то было, – говорит Джа.
"Оказывается, микроскопические грибы, поражающие бумагу, растут почти так же, как грибы на лесной подстилке.

Однако, в отличие от грибов, у которых плодовое тело выходит из почвы на поверхность, здесь плодовые тела могут быть встроены в бумажные волокна, что затрудняет их изоляцию. Это не лучшая новость для консерваторов, потому что распространенные подходы к очистке поверхностей неадекватны », – объясняет Дивакер Джа.

Разрабатывая способ заглянуть в бумагу, Джа исследовал письмо 17 века на листе ручной работы и гравюру 1920 года на бумаге машинного производства. По сравнению с грибами, эти грибы в тысячи раз меньше, что потребовало передовой рентгеновской техники визуализации, доступной в Европейском центре синхротронного излучения (ESRF), Гренобль, Франция.

Техника очень похожа на медицинскую томографию (компьютерную томографию), проводимую в больницах, но в Гренобле рентгеновские лучи производятся электронами, ускоренными примерно до скорости света в круглой трубке длиной 844 метра. Удобное сравнение: «Если бы я использовал медицинскую рентгеновскую томографию, чтобы посмотреть на Олимпийскую деревню, я бы смог разглядеть только стадион. С помощью рентгеновской томографии на основе синхротрона я мог бы различать отдельные травинки на поле.."

Дивакер надеется, что реставраторы смогут использовать новое понимание для разработки стратегий сохранения не только бумажных артефактов, но и для борьбы с биоразложением множества других типов материалов культурного наследия. И что разработанные методы могут быть распространены на другие исследования, связанные с мягкой материей.