Загрязнения (пыль, жир, плесень) негативно влияют на сохранность старинных книг и документов. Они разрушают структуру бумаги, вызывая ее преждевременное ветшание. Устойчивость материалов к этим процессам зависит от технологии их производства: издания до конца XIX века, изготовленные на основе хлопка, льна и конопли, более долговечны, тогда как бумага последующего периода, содержащая древесную целлюлозу и примеси, быстро разрушается даже в контролируемых условиях. В связи с этим удаление загрязнений требует щадящих реставрационных подходов, способных устранить вредоносные наслоения без повреждения микроструктуры и утраты историко-документальной ценности.
Несмотря на это их применение для деликатной очистки бумаги и пергамена до сих пор находится на стадии фундаментальных научно-исследовательских изысканий. Формирование адаптированных лазерных методик, способных точечно удалять сложные биологические и антропогенные наслоения (включая пигментацию от грибов и жировые загрязнения) без ущерба для артефакта, представляет собой актуальную научно-техническую проблему. Перевод лазерной очистки из разряда экспериментальных исследований в категорию надежных инструментов реставрации является критически важной задачей, от решения которой зависит физическое спасение обширного фонда старинных книг и архивных документов.
Импульсный волоконный иттербиевый лазер — твердотельный лазер, в котором активной средой является оптическое волокно, легированное ионами иттербия. Лазерная очистка основана на селективном поглощении излучения, вызывающем удаление загрязнений. В зависимости от длины волны этот процесс протекает по фототермическому или фотохимическому механизму.
В работе используется ближний инфракрасный диапазон (около 1 микрометра), где преобладают фототермические процессы. Выбор обусловлен оптическими свойствами материалов памятников (бумаги, кожи, пергамена): подложка преимущественно отражает инфракрасное излучение, в то время как загрязняющий слой активно его поглощает. Это обеспечивает эффект самоограничения: как только загрязнение испаряется или удаляется, лазерный луч начинает отражаться от чистой поверхности, что полностью исключает дальнейшее воздействие на сам материал.
Методика тестирования технологии носила поэтапный характер. Сначала она отрабатывалась на современных аналогах (офсетной и художественной бумаге) с использованием модельных загрязнений (графитной пыли, смеси масел) для подбора оптимальных параметров излучения и исключения повреждений. Только после этого исследования перешли к работе с подлинными историческими документами.
В качестве объектов ученые выбрали: один том пьесы «Генрих VI» Уильяма Шекспира (в основном с пылевыми загрязнениями на верхнем обрезе), фрагменты тома по аналитической геометрии начала XIX века на французском языке, фрагменты религиозной книги XIX века с жировыми загрязнениями от масла и воска, фрагмент европейского пергамена XV века, газетная бумага 1942 года с добавлением соломы, а также «Воспоминания и размышления» Маршала Жукова с сильным заражением плесневыми грибами.
Несмотря на колоссальное разнообразие химического состава старинных бумаг, их основной компонент — целлюлоза — эффективно отражает применяемое ИК-излучение, что делает метод универсальным и безопасным при условии, что само загрязнение способно поглощать лазерную энергию.
Оценка эффективности и безопасности метода проводилась комплексно. Помимо визуального контроля, применялись методы микроскопии, спектрофотометрии (для анализа цветовых координат), инфракрасной спектроскопии, Рамановской спектроскопии, сканирующей электронной и атомно-силовой микроскопии.
«Результаты исследований подтверждают, что при оптимизации параметров энергии лазерного излучения, что должно выполняться индивидуально для каждого конкретного объекта, не происходит деструктивных изменений материала: в том числе, разрывов межмолекулярных связей и механических повреждений волокон бумаги. При этом метод можно комбинировать с другими способами очистки. К примеру, верхний слой капель воска можно предварительно удалять скальпелем, а затем продолжить очистку с помощью лазера», — отметила Ангелина Неелова.