Исследования в консервации культурного наследия. Выпуск 2
Шрифт:
Полиэтилентерефталатная пленка /ПЭТФ/ (ВТУ № П-282-62, МРТУ-6-11-5-64) представляет собой плотную, прозрачную с глянцевой поверхностью пленку, обладающую повышенной механической прочностью и одинаковыми свойствами во всех направлениях (предел прочности при растяжении 1000–1800 кгс/см, относительное удлинение при разрыве не менее 50 %).
Она отличается хорошей стойкостью к действию слабых щелочей, концентрированной соляной кислоты, смазок, масел, жиров, кетонов, эфиров. Практически не пропускает ультрафиолетовых лучей и способна сохранять свою эластичность до температуры минус 60оС. Толщина пленки может варьироваться от 4 до 20 мк.
Инертность ПЭТФ пленки была установлена с помощью теста, который показывает, выделяет ли исследуемый материал вредные испарения. Подробное описание выше указанного теста агрессивности материалов опубликовано в сообщении П.Б.Халлебеек «Неправильное использование материалов в хранилище» [10] .
Эксперимент
10
Сборник сообщений. (Санкт-Петербургская Гильдия реставраторов. Перевод Г. В. Дорофеева) // СПб.: «Европейский дом», 1997, с. 97–103.
Принцип проведения теста основан на следующем: в случае выделения вредных испарений исследуемым материалом на поверхности медной пластины могут образоваться визуально фиксируемые признаки ее изменения.
Для сравнения был подготовлен контрольный образец – это еще одна стеклянная пробирка, в которой находились: вода, два куска стекловаты, медная пластина, но отсутствовала ПЭТФ пленка.
Продолжительность эксперимента составляла 1 месяц.
По истечении указанного времени медные пластины сравнивали между собой. Признаков изменения поверхности медной пластины обнаружено не было.
Пакеты из ПЭТФ пленки могут быть изготовлены при помощи специальной ультразвуковой установки либо зашиваться на обычной швейной машинке. Края пакетов также могут быть склеены клеем, который представляет собой 4 %-ный раствор смолы ТФ-82 в формальгликоле, с последующей тепловой обработкой клеевого шва.
Незначительное статическое электричество, образующееся в конверте, помогает удерживать вместе разорванные части листа, снимая необходимость в подклейке небольших разрывов. Однако, следует заметить, что данная технология не годится для документов, выполненных в технике пастели, углем и некоторыми карандашами, а также в случае порошащегося красочного слоя.
Адреса предприятий, выпускающих ПЭТФ пленку, можно найти в справочнике «Химия и нефтехимия: производство и торговля» (Вып. 7. 2001 г.).
М. С. Шемаханская
Феномен высокооловянистой бронзовой посуды – от древности до наших дней
Доклад посвящен изучению круглодонной посуды из высокооловянистых бронз, которую начали делать с V в. до н. э. и делают на Востоке до настоящего времени. Благодаря ее особым свойствам, о которых будет сказано ниже, такая устойчивая связь формы сосудов и состава сплава является феноменом и требует объяснения.
«Встреча» автора с этой посудой состоялась в 1984 г. при археологических раскопках поселения кушано-сасанидского времени Ак-Тепе-11 [1], расположенного на территории древней Бактрии-Тохаристана в долине нижнего Кафарнигана Кобадианского оазиса, который связан с находками знаменитого Амударьинского клада [2]. В «погребальной яме» были найдены 12 предметов разбитой бронзовой посуды (рис. 1). После реставрации и склейки стала понятна форма предметов (рис. 2). На одной из больших круглодонных чаш был заметен отпечаток вышивки на ткани (рис. 3). В этой чаше лежали человеческие кости, т. е. ее использовали в зороастрийском обряде захоронения. Объединяет эти предметы одинаковый, весьма характерный вид разрушения: металл полностью минерализован, верхний слой состоит из плотных зеленых, неравномерных по толщине продуктов коррозии меди, внутренний слой – из красно-коричневого куприта. Характерно закономерное расположение трещин, связанное, по всей видимости, со схемой деформации при изготовлении предметов (рис. 4).
Исследование металла найденной группы предметов эмиссионным спектральным методом с учетом большой минерализации показало, что все они сделаны из одинакового по составу медного сплава, содержащего 20–23 % олова. В Институте геологии Таджикистана металл всех предметов качественно был сравнен между собой по 47 элементам. Вся группа оказалась сделанной из одинакового металла.
Какова технология изготовления этих предметов? После металлографического изучения стало ясно, что, несмотря на значительную минерализацию, структура металла сохранила свое очертание, продукты коррозии воспроизводят первоначальную структуру сплава (рис. 5). Вся посуда изготовлена по одинаковой технологии – литьем заготовки, горячей
Рис. 1. Разбитая археологическая чаша
Рис. 2. Чаша после реставрации
Рис. 3. Отпечаток вышивки на дне чаши
Рис. 4. Характерные трещины
Рис. 5. Микроструктура чаши с характерными включениями
Таким образом, мы имеем дело с особым металлом: сплав содержит 20–23 % олова, он хрупок, труден в обработке, так как деформируется только при нагревании в узком интервале температур, и имеет включения сернистых интерметаллидов.
Ко времени появления высокооловянистой кованой посуды в Бактрии-Тохаристане традиционная оловянистая бронза на территории Средней Азии, рецептура которой так целесообразно была разработана в бронзовом веке, начинает исчезать в связи с дефицитом олова, что было отмечено Е. Массоном [5]. Применение больших количеств олова в бронзе (как в нашей посуде), осложняющей к тому же ее обработку, должно быть продиктовано какими-то вескими причинами. Нельзя ли предположить, что бронза такого состава сразу была получена из доступной местной руды, содержащей одновременно медь и олово? Такой комплексной рудой является станин. Принципиальная возможность использования комплексной руды для получения бронзы признается некоторыми исследователями древней металлургии, даже открытие оловянистых бронз считается возможным там, где имелись медно-оловянистые руды [6]. Однако попыток выплавить бронзу из комплексной руды, насколько нам известно, не предпринималось. Станиновые руды чрезвычайно редки. Известно, что станиновой рудой торговал Китай [7]. В ИГЕМ мне дали отчет по месторождению станина «Мушистон» в Фанских горах на территории, прилегающей к Древней Бактрии-Тохаристану. По геологическим данным, объем древних выработок на этом месторождении исчисляется сотнями тысяч кубических метров, некоторые выработки достигают глубины 30–60 м от поверхности. Необходимо было побывать на этом месторождении и взять образцы руды. В составе Южно-Таджикистанской археологической экспедиции под руководством акад. Б.А. Литвинского мне с А.В. Седовым и А.Ф. Дубровиным удалось оказаться на месторождении «Мушистон» и взять образцы. Станин этого месторождения частично окисленный, поэтому руда окрашена яркими сине-зелеными солями меди – малахитом и азуритом; руда рыхлая, с включениями известняка, залегает мощными пластами, имеет широкий выход на поверхность. Окрестные горы покрыты арчовыми деревьями, из которых в древности получали весьма калорийный древесный уголь. Привезенные в Москву образцы были проанализированы спектральным методом в ИГЕМ РАН.
Рис. 6. Результаты микрорентгеноструктурного анализа в характеристических излучениях: а. изображение включений во вторичных электронах; b. изображение включений в характеристическом излучении серы; с. изображение в характеристическом излучении меди;
d. изображение включений в характеристическом излучении железа;
e. изображение включений в характеристическом излучении олова
Состав мушистонского станина: сера – 27,9–30,4 %, железо – 6,5–8,8 %, медь – 26,9–29,5 %, олово – 27,0–28,8 %, серебро – 0,5 %, цинк – 5,1–6,4 %, свинец – 0,004 %.