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博物館為什么禁止使用閃光燈?

01、為了保護文物
【博物館為什么禁止使用閃光燈?】太強的光線會對博物館里的一些脆弱文物有傷害 , 尤其有機質(zhì)文物和帶有色彩的文物 , 在博物館昏暗的光線下性狀保持相對穩(wěn)定時 , 突遇閃光燈 , 光線驟然增強 , 對這一類文物往往是有致命危害的 。

博物館為什么禁止使用閃光燈?


萬物生長靠太陽 , 因為陽光蘊含著能量 。其實所有的光都是如此 , 也正是這些能量成為文物老化的罪魁禍首之一 。其中最致命的可能是光化學反應:在這些能量的作用下 , 文物表面的分子或者分解 , 或者和其他物質(zhì)反應 , 從而失去了原本的特征 。
不過 , 在光的例子里 , 能量并不是平等的 。光傳遞能量時并非連續(xù)的 , 而是分成一個個的小能量包 , 每個包對應一個“光子” 。越藍的光 , 每個光子的能量就越大 , 通常而言造成的光化學破壞也越大;而就算總能量相同 , 越紅的光 , 造成的光化學破壞也較小 。不嚴格地比喻說 , 這就像被普通網(wǎng)球分別砸一百下沒有事 , 而被一個百倍質(zhì)量的超級網(wǎng)球砸一下可能就要出事 。所以 , 關(guān)注光對文物的影響 , 需要注意兩件事情:一是光攜帶的總能量大小 , 二是其中多少光子是高能的 , 多少是低能的 。在討論展出文物時 , 前者可以用“照度”來近似 , 而后者可以用“色溫”來近似 。
嚴格地說 , 衡量光的能量 , 應該用輻射功率 。但是日常環(huán)境中我們接收光的最主要儀器就是我們的眼睛 , 最常用判斷標準就是眼睛感受到的明亮程度 , 所以在討論可見光的時候我們常常會使用“照度”——把光強折合為人眼感受到的亮度 。類似地 , 衡量光子能量分布 , 嚴格說應該用光譜信息 。但博物館和攝影一般不會使用什么奇怪的光源 , 而普通光源很多都可以用理想的黑體來近似 。所以這里我們用黑體的對應溫度——“色溫”來近似描述光子的能量狀況:每種情況下的光源都會發(fā)出能量大小不一的各種光子 , 但是色溫越高 , 高能光子越多 , 光化學破壞力也越大 。
在純粹的黑暗中保管文物當然最理想 , 但這樣就失去了文物的教育和審美意義 。好的博物館會嚴格控制館內(nèi)光源 , 既能讓參觀者肉眼看到重要細節(jié) , 又能盡可能延長文物的壽命;但再好的控制 , 面對外來的閃光燈也會化為泡影 。那么 , 拍照時的閃光燈會發(fā)出怎樣的光?是否超過了展品的耐受能力呢?
博物館為什么禁止使用閃光燈?


以最常用的氙氣閃光燈為例 , 為了更詳細地了解它的發(fā)光性質(zhì) , 我們結(jié)合氙氣閃光燈的發(fā)射光譜加以討論 。圖中可以看出 , 除可見光區(qū)(400 nm - 700 nm)外 , 氙氣閃光燈還有兩個明顯的發(fā)射區(qū) , 分別在波長更短、能量更高的紫外光區(qū)(200 nm - 400 nm) , 和比紅色光波長更長 , 具有明顯熱效應的紅外區(qū)(700 nm – 1200 nm) 。
那么氙氣閃光燈是否符合要求呢?首先看色溫 。作為陽光的絕佳替代品 , 氙燈的色溫與其相近 , 一般在6200K左右 , 這已經(jīng)超過了對光有一定敏感度的藏品的要求了 。作為閃光燈的氙燈發(fā)光時間雖然很短 , 但在距離物品2米處時 , 其瞬時照度可以達到上萬勒克斯——這顯然遠遠大于藏品所能承受照度值 。紡織品為何如此容易“見光死”?多彩的織物依賴于各種染料 。正所謂“成也蕭何 , 敗也蕭何” , 染料本身的脆弱 , 也使彩色織物更加難以保存 。造成染料如此“嬌弱”的原因很多 , “光漂白”便是罪魁禍首之一 。顧名思義 , 染料的光漂白就是指染料在光照作用下發(fā)生褪色 。這其中的機理較為復雜 , 但多數(shù)研究表明 , 染料光漂白可以分為染料的直接分解和氧化分解兩種途徑 。直接分解一般需要能量較高的紫外光 , 發(fā)生條件稍顯苛刻;而氧化分解途徑 , 或者說光促進氧化途徑 , 因為對光的要求不高 , 再加上無處不在的氧氣在其中“為虎作倀” , 在平常條件下就很容易發(fā)生 。根據(jù)被光活化后 , 染料分子如何與氧氣反應 , 光促進氧化途徑又可以分為兩種 。第一種途徑是光通過染料活化氧氣 , 被活化的氧氣再反過來把染料破壞掉 。為了更好地了解這兩種途徑 , 我們需要先引入一個概念——能級 。為了簡單理解 , 我們可以把能級看成是不同高度的樓層 。俗話說 , 水往低處流 。分子其實也都喜歡在穩(wěn)定的最底層呆著 。可是 , 一旦有了光照 , 染料分子會吸收合適的光能 , 紛紛蹦上更高層 。而另一方面 , 平時沐浴在氧氣中的我們歡蹦亂跳的 , 可能會覺得氧氣很溫和 。其實 , 這是因為氧氣一般都是三線態(tài)氧——處于底層狀態(tài)的氧氣 。通常情況下 , 光照很難讓氧氣“嗨”起來 , 而吸收看光能 , 蹦上高層的染料分子 , 恰好扮演了能量傳遞者的身份——它們慷慨的將光能送給氧氣 , 自己則退回到底層 。而獲得能量的氧氣一步登天 , 搖身一變成了能量更高的單線態(tài)氧 , 露出了殺手的本來面目 。這單線態(tài)氧簡直是白眼狼 , 回過頭來就把染料氧化得干干凈凈 。另一種光促進氧化途徑則來得更加直接 。前面我們說到 , 分子可以登上不同的樓層 。其實更微觀的來看 , 分子內(nèi)部也是有著不同的樓層 , 而房客則是一個個的電子 。電子本來都規(guī)規(guī)矩矩的從低層到高層住著自己的房間 , 光一來 , 情況就不同了 , 電子在吸收光能后 , 會跳到更高的樓層 。如果這個不安分的電子再跳回原來的房間 , 并把吸收的能量以其他方式釋放出去 , 比如光 , 那么一切安好;但是 , 氧氣的出現(xiàn)使得不安分的高層電子有了新的去處——被光照活化的染料分子會將電子移交給氧氣 , 自身則被氧化為自由基正離子 , 而氧氣則被還原為自由基超氧陰離子 。自由基超氧陰離子可以說是結(jié)合了自由基的活潑和氧的強氧化性 , 是個瞪誰誰懷孕的惡魔 。在這個惡魔面前 , 染料分子丟盔棄甲 , 被分解殆盡 。

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