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Elektronenmikroskopische Untersuchungen des Polymer/Mineral ...

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70 4 ERGEBNISSE UND DISKUSSION<br />

Abb. 56: Elementverteilungsbilder einer Perlmuttquerschnittsprobe für Kalzium, Sauerstoff<br />

und Kohlenstoff, sowie eine Aufnahme, die alle drei Elemente enthält.<br />

spiegelt sich in dem Elementverteilungsbild für Kohlenstoff wider, in der die organische<br />

Matrix besonders hell erscheint. Da der Aragonit der Plättchen ebenfalls Kohlenstoff<br />

enthält, sind auch die Plättchen in dem Elementverteilungsbild etwas heller. Bei einem<br />

Vorliegen organischen Materials, also Kohlenstoffs, innerhalb der Nanoporen wäre zu er-<br />

warten, ein erhöhtes Kohlenstoffsignal in den Porenbereichen zu erkennen. Dies ist jedoch<br />

nicht der Fall. Grund dafür ist das niedrige Signal-Rausch-Verhältnis. Es wurden da-<br />

her eine ” jump ratio“ Aufnahme, die mit einer höheren Sensitivität die Verteilung der<br />

Elementkonzentrationen wiedergibt, erstellt. In der Abb. 57 (a) ist die ” jump ratio“ Auf-<br />

nahme der Perlmuttquerschnittsprobe für Kohlenstoff gezeigt. Kontrast und Helligkeit<br />

<strong>des</strong> Bil<strong>des</strong> wurden nachträglich stark verändert. Einige facettierte Strukturen in den Ara-<br />

gonitplättchen erscheinen hell. Dies spricht für einen erhöhten Kohlenstoffanteil in diesen<br />

Bereichen. Ein Vergleich mit der in Abb.57 (b) dargestellten Referenz TEM Aufnahme<br />

zeigt, dass die Positionen der kontrastreichen Strukturen in dem Bildteil (a) mit denen

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