研究者たちは、 「モナ・リザ」(1503年)には他にも印象的な謎が隠されている その組成は決して特定されていませんでした。
X線と赤外線分析により、レオナルド・ダ・ヴィンチが象徴的な絵画の下層を準備するために希少で不安定な鉱物成分を使用したことが証明されました。
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この研究では数人の専門家を動員して、ルネサンスの画家の技術を詳細に調査しました。
したがって、調査チームはルーブル美術館、美術館研究修復センターの研究者で構成されました。 フランス、欧州放射光施設 (ESRF) およびパリ化学研究所 (CNRS) 英語)。
で使用されるプロセスと化合物を理解する ダ・ヴィンチ、研究者は画家のレシピと原稿を翻訳しました。
「レオナルドが使用した言葉は、現在の用語や絵画と化学で使用される用語の違いとは大きく異なります」と研究者のマリーン・コットは述べた。 ESRF ステートメント.
それでも、研究はこの画家の 2 つの主な特徴、つまり革新と実験への関心を裏付けました。 科学者たちは、石油と酸化鉛の混合物であるプルボナクライトと呼ばれる鉱物化合物を発見しました。
「研究結果は、彼が厚くて不透明な土壌層を準備する実験を行ったことを示しています」とチームの研究者の一人、ビクター・ゴンザレスは説明した。
「モナ・リザ」の絵画に加えて、ダ・ヴィンチのもう一つの有名な作品である「最後の晩餐」(1495年)にも鉱物の要素が見られます。
(画像: ウィキメディア・コモンズ/複製)
フレームのコンポーネントを特定するために、科学者たちは X 線顕微回折技術、分光法を使用しました。 マイクロフーリエ変換による赤外線および高分解能X線回折による シンクロトロン。
基本的に、彼らは絵画の層を顕微鏡で分析し、背景層の鉱物化合物を特定しました。
(画像:転載・インターネット)
A) モナ・リザ、レオナルド・ダ・ヴィンチ作。 B) サンプリング領域の拡大図。準備層が示されています。 サンプルの正確な位置は赤い矢印で示されます。 W) 樹脂に組み込む前の塗装サンプル。 (画像: Gonzalez et al / 複製)
分析の興味深い点は、同じ構成要素がすでに絵画「夜警」(1642年)で特定されていたことです。 レンブラント.
しかし、2人の画家は異なる芸術時代に属しており、この要素が絵画でどのように使用されたかについて科学者を困惑させています。
最後に、その結果は、有名なルネサンス画家の芸術的プロセスに関する新しいデータを提供しました。 同様に、データはアーティストの時間の経過に伴う進化を理解するための道として機能します。
レオナルド・ダ・ヴィンチの作品と彼の実験に関する完全な研究が、10月に科学雑誌に掲載されました。 アメリカ化学会誌.