解释化石和人工制品的放射性碳测年与热发光测年有何不同?

版权所有. 相关技术是考古学中较早发展的一种专业,被认为不如绝对技术可信。. 有几种不同的方法. 地层学 , 考古学家认为这些地点会随着时间的流逝而发生分层, 将较旧的层保留在较新的层之下. 考古学家使用这个假设, 称为叠加定律, 帮助确定网站本身的相对时间. 然后, 他们使用上下文线索和绝对线索 约会 指出每一层中工件的年龄的技术. 了解考古学家如何定型欧洲最早的金属车身零件. 可以根据样式或频率对对象进行分组,以帮助确定时间顺序. 相对的 约会 有其局限性.

显示他们的年龄

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残留在proprolites中的DNA表示它们是人类起源,而不是年龄.

热致发光 约会: 这种方法与高浓度物体的影响有关, 因此,他们每年提供的辐射剂量, 此年龄确定方法的应用仅限于Suess对生物标志物影响的时期,该生物标志物用于确定沉积物来源.

当辐射入射到材料上时, 它的一些能量可能会被吸收并作为更长波长的光重新发射. 发出的光的波长是发光物质的特征,而不是入射辐射的特征. 热致发光TL是矿物在加热的同时发光的过程: 它是受激发射过程,当光的热激发发射跟随先前从辐射吸收能量时发生.

从电离辐射α吸收的能量, 贝塔, 伽玛, 宇宙射线使电子自由移动通过晶格,并且某些电子被束缚在晶格中的缺陷处. 随后晶体的加热会释放一些被俘获的电子,并伴有相关的光发射。. 如果加热速率是线性的,并且我们假设第二次捕获的概率相对于重组的概率可以忽略不计, TL强度通过已知表达式与陷阱能级的活化能相关.

可以确定陷阱深度. 热致发光可用于将含有晶体矿物的材料定型为特定的加热事件. 这对陶瓷很有用, 因为它决定了开火日期, 以及熔岩, 甚至暴露在强烈阳光下的沉积物. 这些结晶固体不断受到其环境的电离辐射, 这会导致一些通电的电子陷入分子晶体结构的缺陷中.

能量输入, 如热, 需要释放这些被困的电子. 样品重新加热时, 当电子逃逸时,捕获的能量以光热致发光的形式释放. 产生的光量是一种特定且可测量的现象. 可以通过热致发光分析确定考古或历史遗迹的材料和物体是陶瓷, 砖, 炉膛, 火坑, 窑炉和冶炼厂的墙壁, 热处理火石或其他热处理材料, 工业活动的残留物,例如矿渣, 顺着火爆的岩石, 甚至是原先未经焙烧的材料,例如Adobe和Daub,如果它们在意外火灾中被加热.

什么是热致发光?

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热致发光 约会 TL是决定, 通过测量累积的辐射剂量, 自包含结晶矿物的材料被加热到熔岩以来经过的时间 , 陶瓷或暴露在阳光下的沉积物. 由于在测量过程中会加热晶体材料, 热发光过程开始. 热致发光发出的弱光信号与材料吸收的辐射剂量成正比.

这是一种发光约会. 迄今为止沉积物更昂贵. 它通常可以与被火加热的石头一起使用. 也可以测试通过失蜡铸造制成的青铜雕塑的泥芯. 不同的材料对技术的适用性差异很大, 取决于几个因素. 随后的照射, 例如,如果拍摄了X射线, 会影响准确性, 就像埋地物体从周围土壤中接收到的“年度剂量”辐射一样.

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合同考古学家的意思是通过测量从石头物体上收集的碎片的年龄.

热致发光 (TL) 是矿物在发光的同时发光的过程。这对陶瓷很有用, 因为它决定了开火日期, 以及熔岩, 可以注明日期的考古或历史遗迹的材料和对象分母年龄公式的剂量率由两个独立的.

辐射度 约会 是确定材料寿命的有效方法, 无论是矿物还是有机组织, 通过计算嵌入物质中的辐射量. 然而, 在了解陶器或古老建筑的年代时,这种技术是无用的: 材料的年龄与人类塑造和建造的材料几乎没有关系.

自从它在s中首次发现以来, 热致发光 约会 TL一直在为考古学家提供急需的帮助 约会 陶器时代, 经常含有热致发光的矿物,例如萤石. 化学光学技术通过加热古代物体中存储的能量来测量其发出的荧光量, 为科学家提供最后处理时间的精确估算. 由于周围环境的辐射或宇宙射线, 矿物质中的电子可以被激发并被击出能量最低的“舒适”空间 , 在原本整洁的晶体结构中产生瑕疵.

应用此方法时, 考古学家将报废的样品分成两部分. 对于其他, 他们进行相同的加热过程, 而且还要将其重新暴露于已知的辐射源, 首先测量电子在锅中“混合”的可能性.

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