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文物的研究与保护方法

发布时间:2023-07-09 12:07:24

⑴ 石质文物保护手段

由于石质文物具有岩石属性,在某些方面石质文物的保护也可以为实物地质资料的保护和防护提供经验。

石质文物是一类十分重要的文物,包括石雕、岩画、石窟等。它们的特点是:组成材料都为无机矿物质,大多数处在室外环境,长期受各种自然因素作用,损坏情况较为严重,尤其是风化问题。因此,石质文物的保护研究是目前文物保护工作者最感兴趣的研究课题之一。经过文物保护工作者的艰苦努力,石质文物的保护技术取得了巨大进步,通过这些技术的推广应用,成功解决了许多石质文物的保护问题。

(一)石质文物综合保护技术

1.石质文物的清洗技术

(1)清除一般性污迹

石质文物的一般性污迹包括灰尘、烟垢、生活垃圾污染等,清除这类污物,可以采用水洗的方法。在水洗不掉的情况下,也可以使用化学溶剂进行清洗。有些情况下,还必须应用机械清除法和热清除法,使用机械清除法和热清除法时应注意不能对文物造成伤害。

(2)脱盐

石质文物长期受化学污染物的作用,表层含有许多盐分,如氯化物等,尤其是处于海边和工业区的文物更易形成盐污染层。这些盐分会对石质文物产生严重侵蚀,对文物造成危害。若能将石质文物表面的有害盐分除去,对石质文物的保护将十分有利。脱去石质文物表面的盐分,可以采用水洗法、纸浆法和机械法。受污染程度较轻的石质文物,表面易溶于水的有害盐分可以用蒸馏水洗去。受污染程度较重的石质文物,由于盐分已深入石质文物内部,可以在石质文物的表面敷一层纸浆,在纸浆上喷洒蒸馏水使其保持湿润,通过石质内部的毛细管,将内部有害盐分缓慢溶出。石质文物表面不溶于水的盐壳层必须用机械方法去除。

(3)苔藓等低等生物的清除

若石质文物的表面经常处于潮湿状态,则容易生长苔藓等低等生物。这些生物的根系使石刻表面剥落,其生长过程中释放的酸性物质,会对石质文物造成腐蚀。这些生物一旦死亡,就会产生碳化,使石质文物表面发黑。这些作用的结果,使石质文物表面文字消失,降低了文物的价值。

使用下列组成配方可以杀灭石质文物表面的苔藓:

1)碳酸氢钠50mg、碳酸氢铵30mg;

2)羧甲基纤维素60mg、乙二胺四乙酸25mg;

3)杀菌剂3mL、水1000mL。

2.粘接加固及裂隙充填

对石质文物的破坏因素主要有3种,即物理的、化学的和生物的。其中物理因素是由于温度的变化,产生热胀冷缩,导致石质内部与表层应力分布不均匀,使石质文物产生裂隙。冬天,石质文物裂隙内残留的水分结冰后,体积膨胀,产生应力,使文物损坏(通常称为冰劈作用)。绝大多数石质文物都存在着开裂现象。有的由于裂隙较大、较深,造成石刻崩塌。

石质文物的粘接加固,目前使用的材料主要是环氧树脂。环氧树脂粘接力大(抗拉强度可达200kg/cm2以上)、抗老化性能强,一般情况下使用寿命可达20年以上,在没有光照的情况下,使用寿命可超过50年。裂隙充填材料常用环氧-糠醛丙酮配方,掺入石子、水泥或石粉等填料。若配以锚杆或锚索,则可以加固数百吨重以上的物体,如大块岩石或摩崖石刻等。

3.防风化

由于化学、生物和物理等因素的作用,引起石质文物开裂、崩塌,特别是表面的腐蚀造成纹饰和文字的消失,使石质文物失去研究价值,这就是石质文物的风化。在风化造成的危害中,化学风化造成的后果尤其严重。有一个现象可以说明这一点,现代工业的快速发展,使得处于工业区的室外石质文物,在近30年的风化情况超过了过去数百乃至上千年,这主要是因为酸雨、氮氧化物和硫氧化物等污染造成的。酸雨、氮氧化物和硫氧化物与石质产生化学反应,生成可溶于水的盐类,使石质表面腐蚀。另外,在有大量观众参观的地方,由于呼吸作用产生的大量CO2也会使石质文物风化,因此,在这些地方,要设法加快空气流通,降低CO2含量。石质文物的防风化是一项难度较大的研究课题,现主要采取的措施是采用高分子材料对石质文物表面进行封护。此种防风化高分子涂料必须抗老化性能强、不会使石质文物表面产生明显光泽,同时还应有较好的透气性,不会阻止石质文物的呼吸以排出水分。现已研究成功的材料有PS防风化涂料、有机硅防风化涂料、有机硅和丙烯酸改性防风化涂料、有机氟树脂类涂料等。

4.修复

许多石质文物因年代久远产生裂隙,有的开裂后崩塌,以致残缺。解决这类问题,必须采用一定的修复技术,按文物保护的原则进行合理修复。一般采取的措施是粘接、压力灌浆粘接和补缺。粘接、压力灌浆粘接所采用的材料主要是环氧树脂或环氧糠酮树脂。石质文物的补缺,需有根有据,若根据不足,则不能进行补缺。补缺选用的石料,色泽应尽可能与待修文物一致,补缺完成后可稍加以作色,将外观的色泽统一。

(二)石质文物分析检测技术

1.成分分析

石质文物的风化层可以用原子吸收或离子发射光谱进行成分分析,所得数据用于风化原因的判断,为防风化处理提供科学依据。

2.晶相分析

石质由矿物组成,不同的矿物晶相结构不同。进行晶相分析,有助于判断石质文物的抗风化能力,也可为维修选材提供依据,同时,晶相分析的结果可用于对石质可能出现的风化进行预防处理。

3.力学状态分析

根据断裂力学和岩石力学理论,建立力学计算模型,然后利用现代先进的仪器设备和电子计算机,对石质文物进行力学分析,可以判断从外观看不到的裂隙走向,通过计算找到受力明显的部位,这些部位易开裂崩塌,通过对这些部位进行加固,可防止石质文物开裂崩塌。

4.超声波无损探伤

现代无损探伤技术发展很快,在石质文物无损探伤应用方面,现在应用比较多的是超声波无损探伤,特别是对有着比较规则形状的石质文物,如石碑、方柱和砖石等,应用效果比较理想。超声波无损探伤能够探测石质内部裂隙的走向和发展程度,以及用于灌浆效果的判断。

5.电法勘探检测裂隙

电法勘探包括电阻率法、激发极化法和电磁感应法。其中电阻率法经常用于岩石表层裂隙的检测,它是以不同岩石结构之间导电性差异为基础,通过接地电极在地下建立电场,以电测仪器观测因不同地质体存在时地表电场的变化,从而推断裂隙走向及其深度。该法已成功应用于山西大同云冈石窟岩石裂隙的调查。

其他还有电子显微镜分析法、X衍射分析法和差热分析法等。

从上述国内外与实物地质资料有一定关联的保护方法和防护措施可以看到,实物地质资料的保护工作是有先例可循的,但是现成的方法能否直接采用还需要进一步的研究和对比。

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