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문화재와 화학
문화재 부식 파괴 과정은 화학과정뿐 아니라 인위적인 요소 파괴 외에도 세균 침식, 충충충 등 생물작용, 변형, 균열 등 기계적 요인이 존재할 수 있다.

그러나 문화재와 화학물질의 상호 작용은 문화재 부식과 손상의 중요한 요인이다.

문화재 부식 과정의 화학과 관련하여 가장 익숙한 예는 철의 부식일 수 있으며, 이는 최소한 한 가지 잘 알려진 배터리 반응과 관련이 있습니다.

양극: O2+H2O+2e? 2OH-

음극: Fe-2e? Fe2+ 이온

이해하기 쉬운 또 다른 예는 일부 무덤 벽화가 종종 흰색 박막으로 덮여 있다는 것이다. 이 파괴는 이산화탄소가 용해된 물이 탄산칼슘을 천천히 탄산수소 칼슘으로 용해시켜 증발하여 건조시킨 다음 벽화 표면에 침전시켜 생긴 것으로 밝혀졌다.

종이 유물의 경우 산성 환경은 분명히 해롭다. 종이가 중성이나 알칼리성을 띠면 내구성, 내접성, 곰팡이 방지, 화학적 안정성 등 기계적 성능이 좋기 때문이다. 그러나 공기 중의 질소 산화물, 이산화황은 모두 산성 기체로 종이 문화재의 산성을 증가시켜 문화재에 손상을 입히기 쉽다.

화학 및 문화재 보호

화학, 화공, 재료 보호 방면의 과학 기술 성과는 문화재 보호에서 배우고 응용할 수 있다. 예를 들어 벤조 삼질소 (BTA) 는 우수한 구리 및 구리 합금 완화제로 청동기 보호에도 참고할 수 있고 좋은 효과를 거두었다. 일반 칠목기 유물은 모두 물로 가득 차 있어 수축, 변형, 구부리기, 가죽 벗기기, 균열이 쉬우므로 탈수성형을 해야 한다. 명반 [kal (SO4) 2. 12h2o] 법은 칠목 문화재를 탈수시키는 일반적인 방법 중 하나이다. 이 방법은 주로 명반이 다른 온도에서 수용성의 큰 차이를 이용한다. 우선, 물로 가득 찬 칠목 유물을 진한 명반 용액에서 몇 시간 동안 끓인다. 이 과정은 명반을 문화재에 스며들게 한 후 뜨거울 때 꺼낸다. 그것이 냉각되면, 명반의 용해도가 낮아지고, 목재에 응결되어 여분의 물을 배출한다. 이렇게 하면 칠목 문화재의 불필요한 수분을 배제하고 문화재를 보강할 수 있다.

벽화 물감 속의 납백색 [Pb2(OH)2CO3] 은 공기 중 황화수소 가스의 작용으로 검은색의 황화납으로 변해 화면 색깔에 영향을 미친다. 과산화수소로 처리할 때, 검은색 황화납은 흰색 황산납으로 산화될 수 있다.

화학은 문화재 고고학 방면에 광범위하게 응용되어 있는데, 이상은 단지 어떤 방면에 대한 간단한 소개일 뿐이다. 그러나 우리는 화학과 다른 자연과학이 고고학과 함께 발전한다는 것을 깨달아야 한다. 마치 화학과 다른 자연과학과 다른 사회과학이 함께 발전한 것처럼.

고고학 발굴은 화학과 불가분의 관계에 있다.

현대 화학 기술은 유물을 분석하고 식별하는 데 사용됩니다.

① 문화재의 진위를 감별하다. 문화재는 이미 생산할 수 없게 되었다. 많은 역사 유산 유물은 높은 예술, 과학 또는 경제적 가치를 지니고 있으며, 세계에서 문화재를 위조하는 사건이 자주 발생한다. 이전에 문화재의 진위를 판단하는 것은 주로 관찰에 의존했다. 현대 분석 기술의 응용은 문화재의 진위를 감정하기 위한 믿을 만한 근거를 제공한다. 예를 들어, 1940 년대에 유럽 골동품 시장에는 전국 시대의' 도용' 이 생겨났는데, 가격이 매우 비싸고 진위를 분간하기 어려웠다. 나중에 영국 옥스퍼드 연구소에서 열석광으로 감정한 결과 순수 모조품이었다.

(2) 문화재의 제조 기술을 연구하다. 중국의 많은 공예는 세계에서 손꼽히지만 이미 실전되었다. 이러한 공예를 계승하고 발전시키기 위해서는 현대 화학 분석 기술이 제조 과정을 연구해야 한다. 진제인의 스테인리스강의 수수께끼가 바로 훌륭한 예이다. 진회 구덩이에서 출토된 진제인은 지하에 묻혀 2000 여 년이 지났지만 여전히 날카로웠다. 분석 연구를 거쳐 그 표면에는 2% 크롬이 함유된 산화막이 도금되어 있어 녹슬지 않고 정면을 보호할 수 있다. 이 기술은 1930 년대까지 서구에서 처음으로 특허를 획득했다. 산시 법문사의 금틀은 금실이 가장 가늘어 0.0 16mm 입니다.

③ 문화 유물의 기원과 기원을 탐구한다. 문화재의 성분과 함량을 측정하여 그들의 출처와 산지를 찾아낼 수 있다. 산시법문사에서 소장한 유리제품은 중국 고대가 직접 만든 것입니까, 아니면 중서문화교류가 중국에 전해진 것입니까? 우리나라 당송 () 이전의 유리 납 함량은 주로 납 유리였으며, 고대 서방 유리는 주로 나트륨 칼슘 유리로 납이 함유되어 있지 않은 것으로 나타났다. 분석을 통해 알 수 있듯이, 이 유리 제품들은 서방 국가들이 당나라에 대한 공물로 중국과 서양 문화의 교류를 목격했다. 실크로드를 통해 중국의 정교한 실크 제품은 서방으로 유입되고, 유리 제품도 서구에서 중국으로 대량으로 유입된다. 당나라가 개방 정책을 실시하여 당나라의 번영을 촉진했다는 것을 알 수 있다.

문화재 보호

각종 문화재는 진흙, 청소, 녹 제거, 보호를 거쳐 박물관에 입고되었다. 그 원리는 각종 소재의 문화재 부식 기계를 겨냥해 문화재의 본래 모습에 영향을 주지 않고 부식 과정을 최소화하는 것이다. 그 단점은 문화재가 계속 부식되는 것을 근본적으로 막을 수 없고 보호층은 정기적으로 칠해야 한다는 것이다. 이 기사에서는 일반 문화 유물 보호의 화학적 문제에 대해 설명합니다.

1. 금속 유물

금, 은, 구리 용기는 서로 다른 보호 방법을 채택하여 부식 정도가 다르다. 일반적으로 2%NaOH 또는 1%HNO3 으로 김기 표면의 칼슘과 퇴적물을 세척하는 반면, 타르타르산 칼륨 용액으로 김기 내층의 녹을 용해시키는 심각한 녹은 현미경으로 수동으로 제거해야 한다. 은기 녹슬어서 AgCl, Ag2O, Ag2S 가 있습니다. 심한 흑막이 있는 경우 부드러운 천으로 CaCO3 펄프를 찍어주세요.