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淺談考古發掘過程中保護文物的應急措施

2018-01-23 20:17:11張偉
中國科技縱橫 2017年24期

張偉

摘 要:在考古發掘過程中,需要盡量減少對出土文物的破壞,需要對文物進行加固、殺菌等處理。本文首先對考古發掘過程中的環境突變現象進行分析,針對這些環境突變所造成的緊急事件,結合實例,提出多種能夠保護文物的應急措施。

關鍵詞:考古發掘;文物保護;環境突變

中圖分類號:G264 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)24-0236-01

在考古發掘現場,保護文物對于文物信息的準確獲取具有重要意義,同時,它是針對文物破壞所采取的主要應急措施。文物因為長時間在地下埋葬,在出土后,變化的環境會對其造成巨大影響,對此,應該依照“以防為主、防治結合”的原則,結合多種工具,制定出具有針對性的文物保護措施。

1 考古發掘過程中的環境突變

在考古發掘過程中,緊急事件主要是因為環境突變造成的,而環境突變包含多種類型,如含氧量突增、濕度變化、含氧量突增、空氣塵埃、光輻射等,這些變化會對文物造成危害。如含氧量突增就會讓維素類文物中植物纖維發生光敏氧化、光氧化、鋼催化氧化等反應,進而破壞文物,而對于尸體類文物來說,在含氧量突增以后,尸體中的菌類會得到快速繁殖,進而使得尸體腐爛,同時,對于銅器、鐵器等無機質類文物來說,在發掘過程中,含氧量的增加就可能讓其生銹,如果生成硫酸,還會對這些器具造成進一步腐蝕。如在發生光輻射時,就有可能使得纖維類文物發生光敏氧化、光氧化等,讓壁畫顏料變色,以紅色顏料為例,其變化為:

由反應式可以看出,紅色顏料在光化學反映下可能變成黑色。在考古發掘過程中,空氣中微生物也有可能對文物造成破壞,文物本身的有機質與有害微生物之間存在腐生關系,酶作用會讓蛋白質、纖維素產生水解作用[1]。

2 考古發掘過程中文物保護措施

2.1 文物采集和提取

在進行文物采集時,需要確保采集器具的潔凈性,文物的安全性,需要清楚采樣環境、層位等多種因素,針對樣品進行保存時,需要對采樣部位、地點、名稱予以標明,并依照規定做好保管工作。在進行文物提取時,需要對文物強度、文物環境突變、文物搬拿等方面予以考慮,在提取過程中,如果需要搬拿,那么需要利用消毒殺菌的手套來輕拿輕放。如果文物體積相對較小,且強度較高(如瓷器、金屬等),此時,應該確保泥土和文物的分離工作得到完成;如果相對復雜且脆弱的文物,那么可以采取托網法、箱取法、插板法、木匣插取等方法,以拖網法為例,如果采取這種方法,那么需要將細鐵絲依照文物形狀來逐一插入,將鐵絲編結,外圍粗鐵絲為網狀,然后可以將文物進行托起;針對片狀且相對較大的文物(如墓葬壁畫),那么可以采取整體遷移、畫面遷移、部分揭取等方法,以畫面遷移為例,此種方法主要應用在地仗層和畫面層沒有較高黏合度的情況,可以對其進行鋸取、拆取、撬取、震取、套取等方法,在鋸取時,需要利用長而細的鋸條,鋸開的動作由上至下,讓畫面脫離,在進行操作時,需要將托板放好,利用紗布牢固好托板和畫面。

2.2 避光保護

避光保護措施可以讓文物受到的紫外線危害及可見光危害減少,此過程中,使用的主要材料為黑色塑料袋,使用主要儀器為雙波長紫外分析儀(254nm/365nm)和雙變色熒光粉,可對其進行試驗時,即利用雙波長紫外分析儀來照射黑色塑料阻隔的雙變色熒光粉,在兩種波長的條件下,可以發現熒光粉并沒有產生激發變色的現象,可以證明黑色塑料袋可以對紫外線予以阻隔[2]。

2.3 缺氧保存

2.3.1 除氧劑法

除氧劑為化學物質,具有吸氧作用,對食品保鮮除氧劑的研究在20世紀20年代就已開始,經過長時間的發展,在考古領域,現在除氧劑已經被廣泛應用。在RP系統內,特制陶瓷膜和除氧劑可以共同使用。除氧劑類型可分為兩種,皆有無毒特點,一種可在非金屬器物發掘中使用,另一種可在非金屬器物中使用,它可以讓是嗜氧菌與蟲子得到消滅,同時,它可以防氧化、防色變、防銹蝕與防霉。利用氧指示劑,可以對文物保護狀態予以觀察,如果氧指示劑為藍色,那么應該對除氧劑予以添加,如果是粉色,那么可確認除氧氣工作完成。為了防止空氣污染對文物的破壞,可以將吸收過濾網安裝在保護大棚中,讓保護大棚對進入現場空氣中的污染物質予以凈化,同時,也可以將裝有塊狀生石灰的帶孔木箱放置在發掘現場,讓其將空氣中的有害氣體予以吸收。

2.3.2 抽真空法

抽真空法可分為兩種,一是利用手動抽氣筒進行抽真空,如果使用這種方法,那么可以聯合玻璃槽和密封圈進行使用,將空氣從管子中抽出,這種方法較為傳統,在脆弱物品、小件物品的保護上使用較為常見,但是這種方法取得效果的持續時間相對較短;二是利用封裝機進行抽真空,這種設備原型為食品封裝機,其速度相對較快、取得效果持續時間相對較長,但是在使用時,需要做好發掘文物的固定工作,故宮博物院相關研究人員曾對此種方法進行試驗,在試驗中,此種方法可以讓漆器殘塊與木器殘塊在4個月內不會產生霉變。

2.3.3 現場保護制氮機

在塑料生產、中西藥貯存、食品保險等多種領域都對氮氣予以了廣泛應用,在文物保護方面也同樣可以應用氮氣,如在我國湖北荊州博物館中,就利用了充氮的方法保護漢代尸體,如在我國北京房山云居寺,就采用了氮氣來保護石經回藏。以北京某研究所與故宮博物院合作研制的XDN-B型制氮機為例,該制氮機重約15~20kg,外形為800mm×300mm×500mm,在下部置有膠輪,在試驗中,對文物的空氣隔離起到了良好效果,因為氧分子分子直徑和氮分子分子直徑存在差異,利用分子篩可以完成篩選工作,富集的單分子直徑相對較大,純度相對較高,且適用范圍相對較廣,在考古發掘現場,利用這種方法可以完成紡織品、金屬、石材、木、紙張、竹、尸體、彩陶、皮、骨等多種文物的保存工作[3]。

2.4 穩定性處理

在考古發掘過程中,針對環境突變等緊急情況,對其進行穩定性處理時需要針對處理對象的不同而采取不同的方法,如果是紡織品文物,那么應該在干燥環境中將其放入避光、干燥、且有防蟲劑容器中,若紡織品文物糟朽處于潮濕環境,那么需要在提取時保證避光;如果為飽水漆木竹器,那么需要利用麻袋將其包蓋,此麻袋被殺菌防霉劑水溶液噴灑過;如果是土皮革文物,此種文物的硬化皺裂會在出土后迅速發生,可以將0.03%霉敵水溶液予以及時噴灑,在對其進行封存時,可以采取液蠟、甘油等材料;如果為尸體文物,那么需要及時做好殺菌消毒工作,若為鮮尸,那么可以將其放進0.03%霉敵水溶液中;如果為青銅器,那么需要在出土后對其進行迅速轉移,并將外表泥土進行及時去除,并將其放入干燥容器中;如果為鐵器,那么為了防止4Fe+3O2+2H2O→4FeOOH的反應發生,需要對其做出干燥處理,保證無水、無氧;如果出土的是象牙等骨角質文物,那么需要對其進行判斷,若相對完整但脆性較強,那么需要將加固工作提前進行,可以使用加固劑,如3%聚甲基丙烯酸甲酯、5%聚乙烯醇縮丁乙醇溶液等。

3 結語

綜上所述,通過科學的文物采集和提取方法,對文物進行避光保護,利用除氧劑、抽真空以及相關設備的去氧方法,和穩定性處理方法可以讓考古發掘現場對文物進行更好的保護,減少環境突變帶來的影響,進而為后期保護和研究奠定基礎。

參考文獻

[1]李星海,姜橋,唐云波.多功能文物保護移動實驗平臺電氣通信系統研制[J].壓電與聲光,2016,3804:667-670.

[2]李洪飛.考古發掘現場環境突變對出土文物的破壞及應急保護研究[J].生物技術世界,2014,05:179.

[3]姜妍.加強文物保護的意義及策略探討[J].文物鑒定與鑒賞,2017,07:108-109.endprint

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