การฟื้นฟูและอนุรักษ์วัตถุเหล็กโบราณ วิธีการอนุรักษ์การค้นพบทางโบราณคดีที่ทำจากเหล็กและโลหะผสม ขั้นตอนหลักของการฟื้นฟูวัตถุโลหะโบราณ

การบูรณะและอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์เหล็กที่พบในระหว่างงานโบราณคดี

ผลิตภัณฑ์โลหะทั้งหมด ยกเว้นทองคำและแพลทินัม อาจเกิดการกัดกร่อนได้ระดับหนึ่งหรืออย่างอื่น การกัดกร่อนคือการทำลายโลหะที่เกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม การทำลายล้างมักเริ่มต้นที่พื้นผิวของโลหะและค่อยๆ กระจายลึกลงไป ในขณะเดียวกัน โลหะก็เปลี่ยนรูปลักษณ์: สูญเสียความมันเงา พื้นผิวเรียบจะหยาบและถูกปกคลุมไปด้วยสารประกอบทางเคมี ซึ่งมักประกอบด้วยโลหะและออกซิเจน โลหะและคลอรีน เป็นต้น ลักษณะและอัตราการกัดกร่อนขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบ (โลหะผสม) ของโลหะและสภาวะแวดล้อมทางกายภาพและเคมี ในดินเมื่อมีโซเดียมคลอไรด์ไอออนคลอรีนซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีน้ำคาร์บอนไดออกไซด์และกรดฮิวมิก (พบบ่อยมากในดิน) ฯลฯ นำไปสู่การทำลายเหล็กคลอรีนอย่างรวดเร็ว สารประกอบที่มีเหล็กเกิดขึ้นครั้งแรกซึ่งเมื่อมีอากาศและความชื้นในทางกลับกันก็ให้สารประกอบใหม่ที่มีเหล็กไฮดรอกไซด์อีกครั้ง กระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในดินและสามารถดำเนินต่อไปได้ภายใต้เงื่อนไขของพิพิธภัณฑ์

บนวัตถุที่เป็นเหล็กที่เข้าสู่การฟื้นฟู จะมีการสังเกตการกัดกร่อนประเภทต่างๆ: พื้นผิวที่สม่ำเสมอ จุด และแนวระหว่างคริสตัล - ระหว่างคริสตัล

การกัดกร่อนที่สม่ำเสมอของพื้นผิวเกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของรีเอเจนต์เคมีที่ซับซ้อน ในกรณีส่วนใหญ่บนโลหะที่สัมผัสกับอากาศเปิด และแพร่กระจายอย่างเท่าเทียมกันทั่วทั้งพื้นผิวของวัตถุโลหะในรูปของฟิล์มออกไซด์ หากฟิล์มนี้เรียกว่าคราบ (patina) คลุมวัตถุด้วยชั้นที่เรียบและสม่ำเสมอ ก็จะป้องกันการแทรกซึมของก๊าซและของเหลวเข้าไปในโลหะเพิ่มเติม และป้องกันการถูกทำลายเพิ่มเติม คราบบนวัตถุทองสัมฤทธิ์ช่วยปกป้องวัตถุเหล่านี้อย่างดีจากการถูกทำลายเพิ่มเติม คราบที่ปกคลุมวัตถุที่เป็นเหล็กไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันตามที่กล่าวไป มันมีรูพรุนและรอยแตกจำนวนมากซึ่งก๊าซและของเหลวทะลุผ่านได้ค่อนข้างง่ายทำให้เกิดการกัดกร่อนเพิ่มเติม

มีหลายกรณีของการกัดกร่อนแบบรูพรุน เมื่อไม่ได้ทำลายพื้นผิวทั้งหมดของวัตถุที่เป็นโลหะ แต่จะทำลายเฉพาะพื้นที่เล็กๆ เท่านั้น ในกรณีนี้ตามกฎแล้วการทำลายจะลึกเข้าไปในโลหะทำให้เกิดแผลลึกที่นำไปสู่การก่อตัวของปอดที่มีขอบที่กำหนดไว้อย่างแหลมคม

ด้วยการกัดกร่อนระหว่างคริสตัลไลน์ การทำลายของโลหะเกิดขึ้นเนื่องจากการหยุดชะงักของพันธะระหว่างผลึกโลหะและการแพร่กระจายลึกลงไปภายใน วัตถุที่ได้รับผลกระทบจากการกัดกร่อนดังกล่าวจะเปราะและแตกเป็นชิ้น ๆ เมื่อกระแทก การกัดกร่อนประเภทนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่อันตรายที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย

บ่อยครั้งที่สามารถสังเกตผลกระทบของการกัดกร่อนหลายประเภทพร้อมกันบนวัตถุเดียว

วัตถุเหล็กที่ค้นพบระหว่างการขุดค้นทางโบราณคดีโดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในสภาพทรุดโทรม การกำจัดสิ่งของดังกล่าวออกจากพื้นดินจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง หากโลหะได้รับความเสียหายจนแตกหัก ก่อนอื่นจะต้องทำความสะอาดด้วยมีด แปรงขนอ่อน หรือแปรงอย่างระมัดระวังที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และยึดให้แน่น หลังจากการยึดเกาะเท่านั้น (การชุบและการระเหยของตัวทำละลายโดยสมบูรณ์) จึงสามารถนำวัตถุออกสู่พื้นผิวได้ สำหรับการยึด ให้ใช้สารละลายโพลีไวนิลบิวไทรัล 2--3% เตรียมสารละลายบิวทิรัลดังนี้: ผงโพลีไวนิลบิวทิรัล 2 กรัมละลายใน 100 ลูกบาศก์เมตร ม. ซม. ส่วนผสมของแอลกอฮอล์และเบนซินในปริมาณเท่ากัน วิธีการนี้เสนอโดยนักวิจัยของ Hermitage E. A. Rumyantsev และทดสอบในห้องปฏิบัติการและสภาพสนามในระหว่างการขุดค้นในคณะสำรวจ Karmir-Blur การแก้ไขด้วย butyral จะดำเนินการซ้ำ ๆ โดยใช้แปรงขนอ่อนหรือฉีดพ่นจากขวดสเปรย์

หากวัตถุอยู่ในสภาพค่อนข้างดีจะต้องทำความสะอาดในสถานที่จากสิ่งแปลกปลอมและการเจริญเติบโตทุกชนิดที่ทำให้วัตถุบิดเบี้ยวแล้วแก้ไขด้วยวิธีการแก้ปัญหา butyral เดียวกัน วิธีการที่ใช้ก่อนหน้านี้สำหรับงานทางโบราณคดีในการเติมวัตถุเหล็กที่เสียหายอย่างหนักด้วยพาราฟิน ยิปซั่ม ฯลฯ ควรได้รับการพิจารณาว่ามีการใช้งานน้อย เนื่องจากพาราฟินชั้นบาง ๆ เนื่องจากความเปราะบางไม่สามารถยึดวัตถุที่ถูกทำลายได้อย่างแน่นหนาและนอกจากนี้พาราฟิน รบกวนการประมวลผลวัตถุเพิ่มเติมระหว่างการบูรณะ

วัตถุเหล็กทั้งหมดที่พิพิธภัณฑ์ได้รับจะต้องได้รับการบูรณะและอนุรักษ์ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น กระบวนการก่อตัวของสารประกอบคลอรีนไอออนกับเหล็ก ทำให้เกิดการทำลายของโลหะซึ่งเริ่มต้นในดิน ยังคงดำเนินต่อไปในสภาพของพิพิธภัณฑ์ หากต้องการหยุดกระบวนการนี้ จำเป็นต้องกำจัดไอออนคลอรีน ซึ่งทำได้โดยการล้างและต้มในน้ำกลั่นซ้ำหลายครั้ง สารประกอบคลอรีนในวัตถุสามารถตรวจจับได้ง่ายโดยการวางวัตถุไว้ในห้องที่มีความชื้น หลังจากผ่านไป 10-12 ชั่วโมง วัตถุดังกล่าวจะถูกปกคลุมด้วยหยดน้ำขนาดเล็ก จากนั้นหยดเหล่านี้จะมีขนาดเพิ่มขึ้น ด้วยการวิเคราะห์ทางเคมีของหยดเหล่านี้ ทำให้ง่ายต่อการตรวจจับการมีอยู่ของคลอรีนไอออนในหยดเหล่านั้น

ก่อนที่จะดำเนินการฟื้นฟูวัตถุเหล็กโดยเฉพาะจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยการมีแกนโลหะแล้วใช้วิธีการทำความสะอาดอย่างใดอย่างหนึ่ง แนะนำให้ใช้วิธีการต่อไปนี้บนพื้นฐานของการทดลองเชิงปฏิบัติ ซึ่งทดสอบกับวัสดุจำนวนมากและหลากหลายในเวิร์คช็อปการบูรณะของอาศรม ตามระดับของการเก็บรักษา วัตถุเหล็กทั้งหมดที่เข้ามาในการบูรณะสามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลักๆ:

  • 1. วัตถุที่ถูกทำลายจากการกัดกร่อนโดยไม่มีฐานเป็นโลหะ มีรูปร่างบิดเบี้ยวและมีปริมาตรเดิมเพิ่มขึ้น
  • 2. วัตถุที่พื้นผิวได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากชั้นหนาที่เรียกว่า "สนิม" แต่แกนโลหะยังคงถูกเก็บรักษาไว้ การกัดกร่อนของพื้นผิวนี้จะทำให้รูปร่างและปริมาตรดั้งเดิมของวัตถุบิดเบี้ยว
  • 3. วัตถุที่โลหะและรูปร่างได้รับการเก็บรักษาไว้เกือบทั้งหมด แต่พื้นผิวถูกปกคลุมด้วย "สนิม" บาง ๆ

ในการทำความสะอาดสิ่งของกลุ่มแรก จำเป็นต้องล้างซ้ำด้วยน้ำกลั่นร้อนหรือน้ำฝน รวมถึงการทำความสะอาดเชิงกลด้วยมีดผ่าตัดเพื่อขจัดการเจริญเติบโตที่หนาแน่น ตามด้วยการทำให้แห้งอย่างทั่วถึง ในการตรวจสอบการมีอยู่ของคลอรีนไอออน หลังจากการดำเนินการเหล่านี้ จำเป็นต้องวางวัตถุต่างๆ ไว้ในห้องชื้น ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น หากหลังจากผ่านไป 10-12 ชั่วโมงมีหยดน้ำพร่ามัวปรากฏบนวัตถุ ให้ซักซ้ำหลายครั้ง หลังจากกำจัดไอออนคลอรีนเรียบร้อยแล้ว คุณจึงจะสามารถเริ่มรักษาและยึดวัตถุได้ ไม่ควรใช้การทำความสะอาดด้วยสารเคมีในกรณีเช่นนี้ เนื่องจากภายใต้อิทธิพลของสารเคมี สารประกอบคล้ายเกลือที่เกิดขึ้นระหว่างการกัดกร่อนจะละลาย การเชื่อมต่อระหว่างชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะอ่อนแอและวัตถุอาจแตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ นี่อาจนำไปสู่การทำลายสิ่งของในขั้นสุดท้าย เมื่อซักผ้าชิ้นใหญ่และไม่มีน้ำกลั่น สามารถซักได้ในน้ำต้มสุกธรรมดา

การเก็บรักษา (การตรึงพื้นผิว) สามารถทำได้ด้วยสารละลายบิวไทรอล 3% หากวัตถุประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้น แต่ละส่วนจะถูกเคลือบด้วยสารละลายบิวทรัลก่อน จากนั้นจึงติดกาวส่วนเหล่านี้เข้าด้วยกัน ในการติดวัตถุที่ทำจากเหล็ก คุณสามารถใช้กาว BF-2 หรือกาวที่เตรียมจากบิวไทรัลชนิดเดียวกัน (เรซิน 8-9 กรัมต่อตัวทำละลาย 100 กรัม [แอลกอฮอล์-เบนซีน])

แนะนำให้ทำความสะอาดรายการของกลุ่มที่สองตามที่การทดลองยืนยันด้วยสารเคมี ก่อนทำความสะอาด สิ่งของต่างๆ จะถูกล้างด้วยน้ำร้อนเพื่อกำจัดดินและสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ หลังจากนั้นนำไปแช่ในสารละลายโซดาไฟ 5-10% เป็นเวลา 10-12 ชั่วโมงเพื่อทำให้ชั้นที่สึกกร่อนอ่อนตัวลง ขจัดไขมันและสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ หลังจากบำบัดด้วยโซดาไฟแล้ว สิ่งของต่างๆ จะต้องล้างด้วยน้ำไหล จากนั้นใช้มีดผ่าตัดเพื่อทำความสะอาดการเจริญเติบโตของ "สนิม" บางส่วน หลังจากการดำเนินการนี้ วัตถุจะถูกวางในสารละลายกรดซัลฟิวริก 5% ซึ่งเติมกลีเซอรีน 1-2% วัตถุที่วางอยู่ในกรดต้องเอาออกจากกรดทุกๆ 10-15 นาที ล้างด้วยน้ำไหล และทำความสะอาดด้วยแปรงขนนุ่มและมีดผ่าตัด การดำเนินการเหล่านี้ทำให้สามารถควบคุมการทำงานของกรดและเร่งการทำความสะอาดได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความหนาของชั้นและลักษณะของ "สนิม" หลังจากทำความสะอาดด้วยกรดแล้ว วัตถุจะถูกล้างด้วยน้ำอีกครั้งและวางอีกครั้งในสารละลายโซดาไฟ 5-10% โดยปล่อยทิ้งไว้ 10-12 ชั่วโมง การทำความสะอาดจะดำเนินการจนกว่าเหล็กออกไซด์สีน้ำตาลจะถูกกำจัดออก ออกไซด์สีเข้ม (เฟอร์รัสออกไซด์และเฟอร์รัสออกไซด์) มักก่อตัวเป็นส่วนประกอบจำนวนมาก ดังนั้นจึงไม่ควรกำจัดออกอย่างดีที่สุด

เมื่อทำความสะอาดวัตถุที่ทำจากเหล็กกลุ่มที่สามจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยใช้สารละลายกรดซิตริก 10% ในกรณีนี้ก่อนทำความสะอาดรายการจะถูกล้างด้วยน้ำร้อนและวางในสารละลายโซดาไฟ 5-10% เป็นเวลา 10-12 ชั่วโมง หลังจากนั้นวัตถุที่ถูกล้างในน้ำไหลจะถูกวางในสารละลายกรดซิตริก 10% หลังจากผ่านไป 5-10 นาที วัตถุจะถูกเอาออกจากกรด แล้วล้างด้วยน้ำโดยใช้แปรงขนนุ่ม แล้วจุ่มลงในกรดอีกครั้ง ทำซ้ำจนกว่าคราบสนิมจะหมดไป หาก "สนิม" อยู่ในชั้นบาง ๆ ควรใช้แอมโมเนียมซิเตรตแทนกรดซิตริก ในการทำเช่นนี้ให้เติมแอมโมเนียลงในสารละลายกรดซิตริก 10% จนกระทั่งฟีนอลธาทาลีนหยดหนึ่งจะให้สีชมพูเล็กน้อย วัตถุที่จะทำความสะอาดจะถูกหย่อนลงในสารละลายที่เตรียมไว้ในลักษณะนี้ เทคนิคการทำความสะอาดเหมือนกับกรดซิตริก

แทนที่จะใช้กรดซิตริกและซัลฟิวริกคุณสามารถใช้สารละลายกรดฟอสฟอริก 0.5-2% ได้ แต่ควรระลึกไว้เสมอว่ากรดฟอสฟอริกมีผลกับธาตุเหล็กมากกว่าดังนั้นการทิ้งวัตถุไว้ในกรดเป็นเวลานานจึงไม่สามารถยอมรับได้ . ในกรณีนี้จำเป็นต้องติดตามความคืบหน้าของกระบวนการทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลา วิธีการทำงานเหมือนกับกรดข้างต้น

ในการทำให้กรดเป็นกลาง การทำความสะอาดในทุกกรณีจะต้องเสร็จสิ้นโดยการวางสิ่งของต่างๆ ลงในสารละลายโซดาไฟ 5% ตามด้วยการล้างในน้ำกลั่นร้อน และการทำให้แห้งอย่างเหมาะสมในเทอร์โมสตัท หลังจากการดำเนินการทั้งหมดนี้ วัตถุจะต้องถูกประมวลผลด้วยแปรงเหล็ก (เหล็ก) ที่หมุนได้

ในฐานะที่เป็นสารกันบูดที่ปกป้องวัตถุจากการถูกทำลายเพิ่มเติมจึงใช้สารละลายบิวไทรัล 3-5% หรือสารละลายโพลีบิวทิลเมทาคริเลต 3-5%

เพื่อรักษาวัตถุเหล็กไว้ในพิพิธภัณฑ์จำเป็นต้องกำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนอย่างรวดเร็ว การบูรณะพิพิธภัณฑ์โลหะกัดกร่อน

  • 1. ความชื้นสัมพัทธ์ในห้องที่สิ่งของเหล่านี้ตั้งอยู่ไม่ควรเกิน 55%
  • 2. ห้องต้องสะอาด เนื่องจากฝุ่นที่เกาะอยู่บนวัตถุจะกักเก็บความชื้นและทำให้เกิด "สนิม"
  • 3. เมื่อเคลื่อนย้ายวัตถุ มือของคุณควรสวมถุงมือเสมอ เนื่องจากกรดที่อยู่บนผิวหนังของมือเมื่อสัมผัสกับเหล็กจะออกฤทธิ์กับโลหะและมีส่วนทำให้เกิด "สนิม"

นับตั้งแต่ที่บุคคลหนึ่งซึ่งศึกษาชีวิตของคนรุ่นก่อนหันมาศึกษาอนุสรณ์สถานโบราณอย่างจริงจังคำถามก็เกิดขึ้นต่อหน้าเขาเสมอ: ลักษณะของอนุสาวรีย์ที่กำลังศึกษาควรได้รับการพิจารณาถึงลักษณะเริ่มต้นและสิ่งใดในนั้นคือ เป็นผลจากอิทธิพลของเหตุเคมีกายภาพในภายหลัง ในความหมายกว้าง ๆ นี้อยู่ในความหมายของคำสั่งหรือเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ในสมัยหลัง ๆ ?

การจำแนกลักษณะตามหมวดหมู่เหล่านี้จะต้องนำหน้าการจัดกลุ่มทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ เสมอซึ่งมีหน้าที่ในการสรุปและข้อสรุปบางอย่าง ตัวอย่างเช่น เมื่อขุดค้นซากอาคารโบราณ นักโบราณคดีจะพยายามจดจำรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ตรวจสอบการละเมิดภายใต้อิทธิพลของปัจจัยทางธรรมชาติ และจดจำชิ้นส่วนที่เพิ่มและสร้างใหม่ในภายหลัง

คำถามที่เกิดขึ้นเมื่อพิจารณาลักษณะที่เก่าแก่ที่สุดมักเป็นปัญหาที่ยากที่สุด และบางครั้งก็ไม่ละลายเลยด้วยซ้ำเนื่องจากขาดวัสดุที่เก็บรักษาไว้ ตัวอย่างเช่น เป็นไปได้ไหมที่จะพูดด้วยความมั่นใจอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับสีของภาพวาดเหล่านั้น ซึ่งสีนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป

จากคุณลักษณะทั้งชุดของวัตถุทางโบราณคดี สิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับวิทยาศาสตร์มักจะเป็นลักษณะที่มีอยู่ในตัววัตถุแต่แรกเริ่ม สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะจดจำพวกมัน และในกรณีที่สูญเสียบางส่วนหรือทั้งหมด จะต้องฟื้นฟูหรือฟื้นฟูวัตถุให้อยู่ในสภาพดั้งเดิม

ไม่ว่างานดังกล่าวจะน่านับถือเพียงใดก็ต้องบอกว่ามันมักจะนำไปสู่ผลที่ตามมาอย่างหายนะ - การบิดเบือนหรือแม้แต่การทำลายวัตถุที่ได้รับการฟื้นฟูโดยสิ้นเชิง เหตุผลนี้มี 2 ประการ ประการแรก ความยากลำบากที่กล่าวมาข้างต้นในการสร้างลักษณะที่แท้จริงของคุณลักษณะดั้งเดิม ความคลุมเครือ ซึ่งนำไปสู่สมมติฐานที่ไม่มีมูล ซึ่งภายใต้การที่ผู้ซ่อมแซมพยายามปรับให้พอดีกับวัตถุที่เขากำลังประมวลผล ประการที่สอง สถานะของวิทยาศาสตร์สำหรับทารกเกี่ยวกับวิธีการกำจัดชั้นที่ตามมาและการเตรียมวัตถุสำหรับยุคพิพิธภัณฑ์ใหม่ที่มีอยู่

จนถึงยุคปัจจุบัน ศิลปะแห่งการฟื้นฟูมีพื้นฐานมาจากเทคนิคดั้งเดิมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้บางส่วน ซึ่งมักจะค่อนข้างเสี่ยง แต่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความคิดสร้างสรรค์และผลลัพธ์ของการทดลองป่าเถื่อนโดยนักบูรณะมืออาชีพที่ไม่ได้เตรียมตัวมาทางวิทยาศาสตร์

การบูรณะและปกป้องอนุสรณ์สถานโบราณยังคงอยู่ในสถานการณ์นี้ค่อนข้างบ่อยจนถึงทุกวันนี้ในประเทศต่างๆ ของยุโรปตะวันตกและอเมริกา อย่างไรก็ตาม การหันมาใช้แนวทางทางวิทยาศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว: ในอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี เดนมาร์ก อิตาลี และอเมริกาเหนือ มีห้องปฏิบัติการและเวิร์คช็อปทางวิทยาศาสตร์พิเศษปรากฏขึ้น พร้อมเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับงานของพวกเขา

ในสหภาพโซเวียต งานบูรณะได้รับการชี้นำอย่างเด็ดขาดตามเส้นทางใหม่: ในพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง (State Hermitage, State Tretyakov Gallery ฯลฯ ) มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมห้องปฏิบัติการและเพื่อพัฒนาด้านทฤษฎีของการฟื้นฟูและค้นหาวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ,สถาบันเทคโนโลยีประวัติศาสตร์แห่งรัฐ สถาบันประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทางวัตถุตั้งชื่อตาม N. Ya. Marra ดำเนินการทดลองอย่างกว้างขวางในห้องปฏิบัติการของเขา และมีแผนกและห้องปฏิบัติการพิเศษเพื่อการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ อย่างไรก็ตาม ช่างซ่อมยังคงเชี่ยวชาญสถานการณ์ในพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง ไม่ต้องพูดถึงข้อเท็จจริงที่ว่าปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานทางโบราณคดียังไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ งานของสถาบันที่ได้รับการตั้งชื่อนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักของเจ้าหน้าที่บูรณะทุกคน นั่นคือเหตุผลที่เรายังคงต้องคำนึงถึงเป้าหมาย เส้นทาง และวิธีการฟื้นฟู

ในการต่อสู้กับงานหัตถกรรมที่ไม่ถูกต้องของงานบูรณะความชั่วร้ายที่นำไปสู่การทำลายอนุสรณ์สถานอันทรงคุณค่ามากมายที่ละทิ้งไปตามกาลเวลาดังนั้นจึงจำเป็นต้องค้นหาทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานและเป้าหมายก่อนอื่น ผู้ฟื้นฟูที่ทำงานทางวิทยาศาสตร์จะต้องจัดเตรียมให้ ตัวอย่างเช่น จำเป็นต้องตัดสินใจว่าจำเป็นจริงๆ หรือไม่ที่จะต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้วัตถุมี "รูปลักษณ์ดั้งเดิม" หรือว่าจะถูกต้องมากกว่าที่จะจำกัดตัวเราเองให้ใส่ใจกับการกำจัดปัจจัยที่เป็นอันตรายในปัจจุบันเท่านั้น ตลอดจนปัจจัยที่รบกวนการศึกษาชั้นต่างๆ ของมัน ปล่อยให้มันอยู่ในรูปแบบที่มันมาหาเรา จากตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง เราถามว่า: ควรกำจัดคราบออกจากวัตถุเงิน ทองแดง หรือทองสัมฤทธิ์ หากไม่มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของวัตถุหรือไม่ สารเคลือบสีแดงที่ไม่เป็นอันตรายซึ่งมักพบในผลิตภัณฑ์ทองคำที่อยู่ในพื้นดินควรถูกกำจัดออกหรือไม่หากกรดที่ละลายได้สามารถละลายส่วนหนึ่งของโลหะผสมออกจากพื้นผิวและทำให้สีของโลหะเปลี่ยนไปอย่างถาวรหรือไม่ ในทางกลับกัน จะดีกว่าไหมที่จะรักษาคราบและคราบธรรมชาติทุกชนิดที่ไม่คุกคามการทำลายล้างของวัตถุ โดยพิจารณาว่าเป็นสัญญาณอิสระ การศึกษาซึ่งสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์อันมีค่าเมื่อเวลาผ่านไป

การแก้ไขปัญหาประเภทนี้ยังไม่มีความสม่ำเสมอ ในพิพิธภัณฑ์บางแห่งเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเคลียร์สิ่งของจนสุดขั้ว ส่วนในพิพิธภัณฑ์บางแห่งก็เป็นเรื่องปกติที่จะเก็บสิ่งของเหล่านั้นไว้ใกล้ที่สุด ให้ดูเป็นธรรมชาติ

ประเด็นที่สองและแน่นอน ประเด็นที่เกี่ยวข้องและสำคัญที่สุดของเรื่องนี้คือการกำหนดสูตรและการให้เหตุผลที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ของเทคนิคการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ วิทยาศาสตร์เริ่มจัดการกับคำถามประเภทนี้เมื่อไม่นานมานี้และประสบความสำเร็จน้อยมาก เหตุผลก็คือจนถึงขณะนี้งานวิทยาศาสตร์ทางโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์เกือบทั้งหมดอยู่ในมือของผู้ที่เคยผ่านคณะมนุษยศาสตร์มาแล้วและไม่คุ้นเคยกับวิธีการของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการเพียงพอ และด้วยเหตุนี้ จนถึงปัจจุบัน จากทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของการคุ้มครองและวิชาที่ศึกษา โชคดีที่ปัจจุบันพบเส้นทางที่ถูกต้องในการศึกษาด้านนี้แล้ว การศึกษาวัสดุจากวัตถุทางโบราณคดีกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของเงื่อนไขต่าง ๆ ของการดำรงอยู่ของมันและการก่อตัวรองของแหล่งกำเนิดในภายหลังได้กลายเป็นเป้าหมายของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการผสมผสานของวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติโดยเฉพาะเทคโนโลยี ในด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งคือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ แต่งานในสาขาการบูรณะซึ่งมีลักษณะในทางปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่นั้นได้ดำเนินการไปอย่างไม่มีระบบ สรุปงานเหล่านี้ในแต่ละพื้นที่ยังขาดหายไปและในบางกรณีเท่านั้นที่นักพิพิธภัณฑ์วิทยาและนักโบราณคดีสามารถใช้งานได้ แม้ว่าตอนนี้ทั้งสองคนจะต้องทำความคุ้นเคยกับสถานะของความรู้ที่อายุน้อย แต่มีแนวโน้มดีก็ตาม เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ สถาบันแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทางวัตถุที่ได้รับการตั้งชื่อตาม N. Ya. Marra และเผยแพร่บทความจริงเกี่ยวกับวิธีการฟื้นฟูและอนุรักษ์อนุสรณ์สถานทางโบราณคดีที่ทำจากโลหะ

บทความเหล่านี้เป็นการปรับปรุงใหม่โดยมีการเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นของ "คำแนะนำ" ที่ออกโดย Academy ในช่วงปี 1924 ถึง 1927 และไม่ได้ตีพิมพ์มานานแล้ว การปรับปรุงใหม่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทที่ 1 - "ผลิตภัณฑ์เหล็ก" เป็นการแสดงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการแก้ไขใหม่โดยเกี่ยวข้องกับวัสดุใหม่ ผลลัพธ์ของงานทดลองและการปฏิบัติของสถาบันเทคโนโลยีประวัติศาสตร์ของ Academy ใน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และครอบคลุมคำถามเชิงทฤษฎีบางข้อ ในบท “ผลิตภัณฑ์เหล็ก” งานนี้ดำเนินการโดย S. A. Zaitsev และ N. P. Tikhonov บทที่ 2 "ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากทองสัมฤทธิ์ ทองแดง และโลหะผสมทองแดง" และ "ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากทองคำ เงิน และตะกั่ว" ครั้งที่ 4 รวบรวมจากผลงานของ N. N. Kurnakov และ V. A. Unkovskaya จาก "คำแนะนำ" ก่อนหน้ารวมถึงบทที่ 3 "ผลิตภัณฑ์ดีบุกและโรคระบาดดีบุก" รวบรวมในครั้งเดียวสำหรับ "คำแนะนำ" เดียวกันโดย I. A. Galnbek เสริมและแก้ไขใหม่โดย V. P .Danilevsky, N.P เอ็ม.วี. ฟาร์มาคอฟสกี้

เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน State Academy of the History of Material Culture เพิ่งตีพิมพ์งานแปลของ A. Scott เรื่อง "การทำความสะอาดและการฟื้นฟูนิทรรศการพิพิธภัณฑ์" และ "บทความเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเทคนิคการวาดภาพและเทคโนโลยีสีใน Ancient Rus" โดย V. A. Shchavinsky

ในแผนเดียวกัน เราตั้งใจที่จะเผยแพร่ผลงาน IIT จำนวนหนึ่งในด้านการฟื้นฟูและการอนุรักษ์อื่นๆ (สิ่งทอ ตัวทำละลายสำหรับน้ำมันอบแห้ง ฯลฯ)

อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องทำการจองว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งมอบให้กับผู้ที่เตรียมพร้อมไม่ดีสำหรับการรวบรวมสูตรอาหารในห้องปฏิบัติการที่แม่นยำซึ่งนำไปใช้ได้จริงโดยไม่มีเงื่อนไขในทางปฏิบัติ การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าวอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าเศร้าเท่านั้น วัตถุทางโบราณคดีมีความหลากหลายเกินกว่าจะคาดหวังได้ แม้กระทั่งในอนาคต การพัฒนาโครงร่างมาตรฐานทั่วไปสำหรับการจัดการวัตถุเหล่านั้น ดังนั้นนอกเหนือจากความคุ้นเคยทั่วไปกับคุณสมบัติของวัสดุที่กำหนดแล้ว ในแต่ละกรณียังจำเป็นต้องศึกษาลักษณะเฉพาะของแต่ละวัตถุอย่างรอบคอบ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้เฉพาะกับผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการฝึกอบรมทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติเท่านั้น ในเวลาเดียวกัน ยังคงจำเป็นต้องเน้นย้ำว่าคอลเลกชันที่ตีพิมพ์สามารถและควรเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแก้ไขงานทั่วไปของความจำเป็นในการยกระดับไปสู่ระดับใหม่ที่สูงขึ้น - บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ - การฟื้นฟูและการอนุรักษ์สิ่งของมีค่าในพิพิธภัณฑ์ขนาดมหึมาของสหภาพโซเวียต เพื่อประโยชน์ในการปกป้องทรัพย์สินสังคมนิยมของพิพิธภัณฑ์โซเวียตให้ดีขึ้น และศึกษาทรัพย์สินเหล่านั้นในฐานะอนุสรณ์สถานของวัฒนธรรมทางวัตถุ เพื่อสร้างอดีตทางประวัติศาสตร์ขึ้นใหม่เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในการสร้างลัทธิสังคมนิยม

ขึ้นอยู่กับประเภทของโลหะที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่มทางโบราณคดีที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ชัดเจน
1 – ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเหล็ก เหล็กหล่อ เหล็กกล้าและส่วนประกอบ – วัตถุทางโบราณคดีมีพื้นผิวที่มีลักษณะเป็นสีแดง สีน้ำตาล ซึ่งประกอบด้วยเหล็กไฮดรอกไซด์ ลิโมไนต์ เกอเอไทต์ ฯลฯ เป็นหลัก โดยมีแร่ธาตุเหล่านี้และ หินตะกอน / ทราย ดินเหนียว สิ่งเจือปนอินทรีย์ และคอนกรีตผสมแร่วิทยา/ บนพื้นผิวที่ถูกดัดแปลงและแปรสภาพของวัตถุนั้นเอง โดยมีหรือไม่มีแกนผลึกเหล็ก สารทางโบราณคดีสามารถทำซ้ำได้ในขนาดที่ขยายใหญ่ขึ้น / การเจริญเติบโตของเยื่อบุผิว / รูปแบบที่มีลักษณะคล้ายกับวัตถุ หรือก่อตัวเป็นกลุ่มก้อนที่อธิบายยากด้วย
2 – ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากทองแดงและโลหะที่ประกอบด้วยทองแดง / บรอนซ์ ทองเหลือง หลุมฝังศพ ฯลฯ / - วัตถุทางโบราณคดีมีพื้นผิวที่มีลักษณะเป็นสีเขียวน้ำเงิน ประกอบด้วยคอปเปอร์ออกไซด์พื้นฐานและแร่ธาตุอะซูไรต์ ลาพิสลาซูลี อะทาคาไมต์ ฯลฯ พื้นผิวที่มีแร่และชั้นเปลือกโลก เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุทางโบราณคดีที่เป็นเหล็ก พวกมันมักจะมีรูปร่างและขนาดที่สามารถระบุตัวตนได้มากกว่าซึ่งใกล้เคียงกับวัตถุดั้งเดิม
3 - ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเงินคุณภาพสูงและโลหะผสมที่ประกอบด้วยเงิน - วัตถุทางโบราณคดีที่ทำจากเงินสเตอร์ลิงคุณภาพสูงมีพื้นผิวที่มีแร่เล็กน้อยเป็นสีเทาเข้มหรือสีเทาอ่อนประกอบด้วยซิลเวอร์ซัลไฟด์และคลอไรด์ ในผลิตภัณฑ์เงินเกรดต่ำที่มีทองแดง ดีบุก และสารเจือปนผสมอื่น ๆ สูง แร่ธาตุที่ประกอบด้วยทองแดงและคลอราเจอไรต์จะมีอยู่ในพื้นผิวแร่ วัตถุดังกล่าวมีการบิดเบือนรูปร่างดั้งเดิมอย่างมาก และตามกฎแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขนาดใหญ่ (1).
กลุ่มพิเศษควรประกอบด้วยโลหะที่ค่อนข้างทนต่อการกัดกร่อน เช่น ทองคำคุณภาพสูงและโลหะผสม (อิเล็กตรัม) โลหะกลุ่มแพลตตินัมและแพลตตินัม
เนื่องจากลักษณะเฉพาะของกระบวนการกัดกร่อน ได้แก่ ดีบุก สังกะสี ตะกั่ว และโลหะผสม
สำหรับโลหะทุกชนิด แม้ว่าจะมีความแตกต่างทางเคมี ไดนามิก และความคิดริเริ่มของกระบวนการกัดกร่อน ก็จำเป็นต้องสังเกตคุณสมบัติทางกายภาพและเทคโนโลยีทั่วไปของวัสดุที่กำหนดความแข็งแรงของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน: การบดอัดทางกลของโครงตาข่ายคริสตัลในระหว่างการตี การรีด การวาดภาพ. การบดอัดของชั้นนอกของโลหะและทำให้ความต้านทานการกัดกร่อนของการหล่อที่มีผนังหนาดีขึ้น แม้ว่าจะมีการกัดกร่อนแบบเลือกสรรและองค์ประกอบหลายองค์ประกอบของโลหะก็ตาม มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างอัตราการย่อยสลายโครงสร้างของวัสดุและความหนาแน่นของการอัดตัวของอะตอมของชั้นผิวของโลหะความเป็นเนื้อเดียวกันและการมีอยู่ของการเคลื่อนที่ในโครงสร้างผลึกของโลหะระดับของการขัดเงาความหยาบ (ชั้นต้ม). สำหรับโบราณคดีของชาวสลาฟและสมบัติเงิน ข้อเท็จจริงของการเปราะตามธรรมชาติและความชราของระบบเงิน-ทองแดงที่อยู่นอกสภาวะที่มีฤทธิ์กัดกร่อนนั้นน่าสนใจ (1)
และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย
ขั้นตอนการวิจัยและวิทยาศาสตร์
งานอนุรักษ์

1. การเตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์ แบบประเมินผล เนื่องจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ซับซ้อนของทั้งวัตถุทางโบราณคดีและชั้นหินที่ซับซ้อนของพื้นผิวที่มีแร่จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการวิจัยเพื่อชี้แจงประเภทของวัตถุและคุณสมบัติทางโครงสร้างของมันการมีอยู่ของแกนโลหะแข็งและขอบเขตของมัน ลักษณะและลักษณะของการกัดกร่อนและแร่ การมีอยู่ของคอมโพสิต (การวิจัยประเภทที่เป็นตัวแทนมากที่สุดคือการตีความผลลัพธ์ของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) รวมกับสเปกโตรมิเตอร์ของตัวอย่างทางโบราณคดี (XES) และกล้องจุลทรรศน์สว่าน ฯลฯ บางครั้งก็เป็นเพียง วิธีการที่ให้ภาพที่เชื่อถือได้ของคุณสมบัติโครงสร้างของตัวอย่างที่ศึกษาคือการศึกษาทางโลหะวิทยาและโครงสร้างจุลภาคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ทางโลหะวิทยาว่าในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัตินี้ได้มีการสั่งสมประสบการณ์มากมายและมีข้อมูลจำนวนมหาศาล ถึงนักวิจัย
2. เอกสารทางวิทยาศาสตร์ จัดทำแผนภาพและแผนภูมิประเทศ - แผนที่ของงานเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์: การล้างและการกำจัดชั้นแร่ก้อนและการรวม การรักษาเสถียรภาพของอนุสาวรีย์ การเปิดเผยทั้งหมดไปยังแกนโลหะหรือบางส่วนถึงออกไซด์ป้องกันที่เสถียร เช่น "คราบชั้นสูง" บนทองแดง การทู่ การยับยั้ง การเคลือบป้องกันหรือการทำให้มีขึ้น และอาจเป็นไปได้ว่าการเก็บรักษาวัตถุที่มีแร่หรือแปรสภาพอย่างล้ำลึกโดยไม่ต้องเจาะเข้าไป
การขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับวัตถุทางโบราณคดี ลักษณะการทำลาย หรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญร่วมกันของนักโบราณคดี นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ และผู้บูรณะ เกี่ยวกับสภาพของวัตถุและวิธีการที่เป็นไปได้ในการดำเนินงานก็เพียงพอที่จะไม่ดำเนินการ งานอนุรักษ์และฟื้นฟู
งานอนุรักษ์เชิงปฏิบัติ
1- การทำความสะอาด – ล้างในน้ำ ดำเนินการในน้ำกลั่นที่อุณหภูมิห้องโดยเติมสารทำให้เปียก (เมทานอล 3-5% หรือเอทานอล) เพื่อเตรียมการดองช่วยขจัดคราบกัดกร่อนเล็กน้อยและการรวมตัวทางชีวภาพ คราบแคลเซียมจะถูกกำจัดออกในสารละลายโซเดียมเฮกซาเมตาฟอสเฟต 5-10% โดยใช้แปรงหรือสำลี กิจกรรมทางเคมีของน้ำในระหว่างการแช่เป็นเวลานาน 1-2 วันก็เพียงพอที่จะทำลายพันธะกาวและกำจัดสารอินทรีย์ที่เกาะอยู่และคราบแร่ธาตุที่อ่อนแอ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกได้อย่างมากโดยการเติมโพแทสเซียม 10% โซเดียมทาร์เทรต หรือเกลือของกรดเอทิลีนไดเอมีนเตตร้าอะซิติก (EDTA, Trilon -บี, เชลาตัน) สามารถทำซ้ำได้หลายครั้งโดยสลับกันเอาผลิตภัณฑ์แร่ที่อ่อนแอออกด้วยแปรงหรือกองซ้อน โดยดูแลเป็นพิเศษสำหรับวัตถุที่มีผนังบางและเปราะ หมายเหตุ: - การล้างด้วยน้ำหรือสารละลายเกลือเป็นไปไม่ได้ในกรณีที่โลหะถูกทำลายทั้งหมดหรือบางส่วนโดยเฉพาะผนังบางอันเป็นผลมาจากการกัดกร่อนแบบเลือกสรรหรือตามขอบเกรนและประเภทอื่น ๆ เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียต้นฉบับ ชั้นของเครื่องประดับและการตกแต่งที่ดีโดยเฉพาะ (การปิดทอง ถม รอยบาก ลวดลายเป็นเส้น เคลือบ เคลือบเงา) และบางครั้งก็เป็นโลหะฐานด้วย ในกรณีเหล่านี้ การล้างจะนำหน้าด้วยขั้นตอนของการรวมหรือการเสริมความแข็งแกร่งของวัตถุที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน 2- การล้างเป็นเรื่องยากที่จะดำเนินการหากวัตถุทางโบราณคดีได้รับการอนุรักษ์ภาคสนามโดยใช้ขี้ผึ้งสังเคราะห์และขี้ผึ้งธรรมชาติ เรซินสังเคราะห์โพลีเมอร์ที่ไม่ละลายน้ำหรือละลายได้บางส่วน เคลือบเงาหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ทำให้ยากต่อการใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ในกรณีเหล่านี้ มีการใช้ตัวทำละลายที่สอดคล้องกับสารกันบูดที่กำจัดออก: น้ำมันเบนซินบริสุทธิ์และน้ำมันก๊าด (ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว) สำหรับการเคลือบพาราฟินและแว็กซ์ อะซิโตน โทลูอีน เอทานอล (คีโตน แอลกอฮอล์ อีเทอร์) ฯลฯ สำหรับเรซิน เรซินสังเคราะห์ กาว วาร์นิช รวมถึงสารกันบูดและสารยึดติดอินทรีย์ เช่น ครั่ง แดมมารา โคปอล เมื่อใช้ตัวทำละลายทุกประเภทโดยเฉพาะสารระเหยขอแนะนำให้ใช้วิธีการแบบขั้นตอนในการมีอิทธิพลต่อสารกันบูด - จากการทดสอบความสามารถในการละลายของแสงการสัมผัสกับไอระเหยของตัวทำละลายในภาชนะปิดหรือ "ถุง Petenkofer" ไปจนถึงการแช่ในตัวทำละลายและ แช่เป็นเวลานาน จำเป็นต้องทำงานกับตัวอย่างธรรมชาติและได้รับมาตราส่วนสำหรับพลวัตของความสามารถในการละลายของวัสดุโพลีเมอร์หรืออินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะ "บวม" (7) และความสามารถในการละลายได้ไม่สมบูรณ์ของโพลีเมอร์บางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุที่สลายตัว
2- ในทุกกรณีของการใช้ตัวทำละลายเพื่อกำจัดสารกันบูด เราควรดำเนินการด้วยความปลอดภัยในการดำเนินการเหล่านี้เพื่อเก็บรักษาวัตถุนั้นไว้ โดยเป็นองค์รวมทางจิตวิญญาณ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ งานทำความสะอาดหรือซ่อมแซมทุกขั้นตอนได้รับการบันทึกไว้อย่างรอบคอบ(4)
3- การรักษาเสถียรภาพของวัตถุทางโบราณคดี - หมายถึงการดำเนินงานเตรียมการต่างๆ ก่อนการอนุรักษ์จริง โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างในโครงสร้างและบนพื้นผิวของวัตถุทางโบราณคดี สภาพทางกายภาพและทางเคมีที่เอื้ออำนวยต่อการอนุรักษ์ด้วยความน่าเชื่อถือ บ่อยครั้งที่มาตรการรักษาเสถียรภาพขึ้นอยู่กับวิธีการที่เลือกหรือที่มีอยู่โดยตรงสำหรับการดำเนินงานอนุรักษ์และพารามิเตอร์ทางเทคโนโลยี ควรสังเกตว่าการทดสอบค่า pH ที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดสำหรับการปราศจากกรดหรือความเป็นกลางของสารเคมีของวัสดุและพื้นผิวการทำงานทั้งหมด ในทุกขั้นตอนของงานอนุรักษ์ การใช้วัสดุฟื้นฟูที่ผ่านการรับรอง มีอันตรายอยู่เสมอที่งานเตรียมการ (การระบายน้ำ การทำความร้อน การขจัดคราบไขมัน) ฯลฯ) อาจส่งผลเสียต่อลักษณะความแข็งแกร่งของวัตถุ (5) สร้างข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเร่งอายุของวัสดุ ทั้งในตัววัตถุทางโบราณคดี และเร่งกระบวนการกัดกร่อนที่เปลี่ยนสัณฐานวิทยาของพื้นผิว (ตัวอย่างเช่น การเจริญเติบโตของเยื่อบุผิวเนื่องจากการเร่งการก่อตัวของไฮดรอกไซด์ที่ความชื้นสูงหรือการกัดกร่อนซ้ำภายใต้การเคลือบฟิล์ม ( 6) ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ของการเสื่อมสภาพของโครงสร้างด้วยวัสดุที่เคยใช้เพื่อการอนุรักษ์หากมีอยู่ในโครงสร้างของวัตถุ เมื่อปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในระหว่างการรักษาเสถียรภาพเป็นเรื่องยากที่จะควบคุม วิธีการเปลี่ยนพารามิเตอร์อย่างราบรื่นพร้อมการควบคุมแบบขั้นตอน มีการใช้วัสดุบัฟเฟอร์ที่ชอบน้ำ (เยื่อกระดาษ, เรซินแลกเปลี่ยนไอออนบวก, ซิลิกาเจล ฯลฯ ) สำหรับการทำให้ชื้นจะใช้วิธีการทำให้ชื้นระยะไกล , ใช้สารเคลือบเงา, การสัมผัสวัตถุเป็นเวลานานในไอระเหยของตัวทำละลาย (แพ็คเกจ Petenkofer) เทคนิคพิเศษ: การทำความร้อนแบบสุญญากาศ, การแช่แข็ง, การขจัดไอออนในห้องปล่อยก๊าซ (พลาสมาไอออไนเซอร์ที่อุณหภูมิต่ำ), เทคโนโลยีเลเซอร์อื่นๆ ถูกนำมาใช้ การมีข้อมูลห้องปฏิบัติการที่เข้มงวดจากการศึกษาเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการใช้เทคนิคดังกล่าวและตามกฎแล้วได้รับการอนุมัติจากสภาบูรณะโดยมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ - ผู้บูรณะ นักโบราณคดี และนักวิจัย การดำเนินงานอนุรักษ์ในขั้นตอนสุดท้าย - นักโบราณคดีหรือนักฟื้นฟูที่ดำเนินงานอนุรักษ์จะต้องจำกฎหลักของกิจกรรมการฟื้นฟูไว้เสมอ: "บันทึก" และ "อย่าทำอันตราย" ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักระเบียบวิธีพื้นฐานของกิจกรรมการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ - “งานใดๆ กับวัตถุที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์ควรบรรลุถึงจุดสูงสุดในมาตรการอนุรักษ์ หลักการนี้เป็นพื้นฐานของกิจกรรมการอนุรักษ์เนื่องจากมีกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ (WLT) และปรากฏการณ์เอนโทรปี ผลกระทบใดๆ ต่อระบบเปิดซึ่งเป็นวัตถุใดๆ ของการเพาะเลี้ยงวัตถุ ทำให้เกิดความผันผวนในความสมดุลที่เป็นไปได้ของระบบ และท้ายที่สุด เอนโทรปีหรือระดับความผิดปกติของระบบจะเพิ่มขึ้นในที่สุด ท้ายที่สุดแล้ว การเสื่อมสภาพของโครงสร้างแบบเร่งหรือการแก่ชราของวัสดุของวัตถุเกิดขึ้น ส่งผลให้พันธะโมเลกุลและระหว่างอะตอมอ่อนลง นำไปสู่การทำลายล้างโดยสมบูรณ์ ดังนั้นระดับการแยกวัตถุออกจากสภาพแวดล้อมภายนอกพร้อมกับองค์ประกอบไดนามิกภายในของกระบวนการชราจึงเป็นปัจจัยหลักที่สามารถวัดได้ซึ่งทำให้สามารถควบคุมกระบวนการชราได้หรืออย่างแม่นยำยิ่งขึ้นคือไม่ต้องเร่งมัน จริงๆ แล้ว หน้าที่ของการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ก็คือการแยกระบบออกจากอิทธิพลภายนอกของภาวะ negaentropy และบรรลุสภาวะสมดุลในระบบ (8) นั่นคือเหตุผลว่าทำไม จึงมีการเตรียมโครงสร้างของวัสดุอย่างเหมาะสมที่สุด และได้ลดรีดอกซ์ลง กระบวนการแลกเปลี่ยนพลังงานบนพื้นผิว จากนั้นจึงย้ายไปยังการแยกมันออกจากสภาพแวดล้อมภายนอกโดยใช้การเคลือบฉนวนที่มีก๊าซ ความชื้น และพลังงานที่ซึมผ่านได้อย่างเพียงพอ การเคลือบดังกล่าวอาจเป็นฟิล์มโพลีเมอร์, ฟิล์มอินทรีย์: ฟิล์มน้ำมัน, ขี้ผึ้ง, ออร์กาโนซิลิคอนจนถึงซิลิคอนไดออกไซด์บริสุทธิ์บนพื้นผิว ฯลฯ ทางเลือกขึ้นอยู่กับคุณสมบัติโครงสร้างของวัตถุและความรุนแรงของผลกระทบของการทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสภาวะที่มีความชื้นต่ำถึง 35-40% และความผันผวนของความชื้นที่เป็นไปได้ไม่เกิน 10% เหมาะสำหรับการเก็บรักษาวัตถุทางโบราณคดีที่เป็นโลหะในระยะยาว

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการสร้างสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมที่สุดระหว่างการจัดเก็บ นิทรรศการ และการขนส่งเป็นมาตรการที่ไม่เพียงพอที่จะรักษาเสถียรภาพของวัตถุทางโบราณคดีในกรณีที่มีกระบวนการย่อยสลายที่เกิดขึ้นเองซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งสิ้นสุดด้วยการสลายตัวตัวเอง - การทำลายโครงสร้างทั้งหมด ในกรณีเหล่านี้ จะใช้มาตรการอนุรักษ์พิเศษ:
การวางวัตถุในสภาพแวดล้อมที่มีก๊าซเฉื่อย สร้างกรอบภายในที่เสริมโครงสร้างของวัตถุโดยใช้การชุบด้วยสารละลายโพลีเมอร์เหลวพร้อมกับการชุบแข็งหรือสารละลายออร์กาโนซิลิกอนโพลีเมอร์ตามมา จนถึงการสร้างโมโนบล็อกแบบโปร่งใส มาตรการพิเศษเหล่านี้ไม่สามารถยกเลิกหลักการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งได้ นั่นก็คือการคืนสภาพได้ของกระบวนการบูรณะทั้งหมด ซึ่งกำหนดโดยความเปราะบางของวัสดุในการบูรณะเอง ความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยวัตถุที่มีความสำคัญเป็นพิเศษทางจิตวิญญาณ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อปกป้องวัตถุจากผลเสียของข้อผิดพลาดในการฟื้นฟูที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากความรู้ของมนุษย์ไม่สมบูรณ์และมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ทำได้ดีในวันนี้ อาจจะทำให้ดีกว่าในวันข้างหน้า
บันทึก:
1 การคำนวณการคาดการณ์แสดงให้เห็นว่าอัตราการปล่อยทองแดงตามขอบเขตเกรนคือ 10 ไมครอนต่อปีที่อุณหภูมิห้อง (Schweizer และ Meyers, 1978) โดยคำนึงถึงพลวัตการกัดกร่อนของโลหะผสม Ag-Cu เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการแตกตัวของออกซิเจนได้ทั้งหมด สิ่งประดิษฐ์เงินที่ประกอบด้วยทองแดงเป็นปัญหาหลักของเงินโบราณคดี นอกเหนือจากปัญหาการกัดกร่อนของคลอไรด์ที่รู้จักกันดี
2 ชะตากรรมทางประวัติศาสตร์ของการค้นพบทางโบราณคดีนั้นซับซ้อนและมักถูกกำหนดโดยมูลค่าที่แท้จริงของอนุสาวรีย์ ซึ่งกลายเป็นเป้าหมายของทั้งผู้พิชิตและนักสะสม พระเจ้าห้ามไม่ให้คุณไปอยู่ผิดที่ผิดเวลา สิ่งนี้สำคัญมากสำหรับการอยู่รอดของทั้งผู้คนและงานที่มนุษย์สร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น โบราณคดีสลาฟและรัสเซียโบราณได้กล่าวถึงการค้นพบทางศิลปะชั้นสูงมากมายในสมบัติของศตวรรษที่ 11 - 13 มานานแล้ว ทั่วทั้งอาณาเขตของ Ancient Rus' โดยเฉพาะในชั้นของการตั้งถิ่นฐานในเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ อนุสาวรีย์หลายแห่งมีร่องรอยของไฟ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างที่เกี่ยวข้องและความเสียหาย ซึ่งได้รับการยืนยันอย่างสมบูรณ์แบบในเอกสารทางโบราณคดีโดยลักษณะเฉพาะของช่วงเวลาของสงครามภายในและการพิชิตตาตาร์ - มองโกล (ดู N.P. Kondakov "สมบัติรัสเซีย") ชะตากรรมของ "สมบัติของกษัตริย์พรีอัม" ซึ่งค้นพบโดยไฮน์ริช ชลีมันน์ในปี พ.ศ. 2416 ระหว่างการขุดค้นเมืองทรอยในกรีซนั้นน่าทึ่งมาก สมบัติมหาศาลในแง่ของจำนวนการค้นพบและไม่มีค่าในแง่ของความสำคัญทางวิทยาศาสตร์ซึ่งนอกเหนือจากเทียร่าสองวงแล้วยังมีแหวนทองคำเพียงวงเดียวเท่านั้นที่บรรจุมากกว่าแปดพัน มันไม่ได้ไปกรีซ แต่หายไปหลายปีกับชุมชนวิทยาศาสตร์โลก จนถึงขณะนี้สมบัติกระจัดกระจายและไม่สมบูรณ์มากยังไม่ปรากฏในโซเวียตรัสเซียในพิพิธภัณฑ์พุชกิน ต้องขอบคุณความทนทานของวัสดุหลักของผลิตภัณฑ์ - ทองคำคุณภาพสูงเท่านั้นที่มาถึงเราในสภาพการเก็บรักษาที่ดี เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงชะตากรรมที่มีความสุขของการค้นพบ นครหลวงแห่งเคียฟและนักบุญอเล็กซี (ค.ศ. 1292-1378) ตามที่แหล่งข่าวกล่าวถึง พบเม็ดเคลือบในซากของอารามโดมทองของนักบุญไมเคิล บางส่วนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งของ Sakkos ในอนาคตของเขา TK -1, ห้องคลังแสงแห่งมอสโกเครมลิน
3 ดร. สก็อตต์ เดวิด เอ. สก็อตต์. สิ่งประดิษฐ์โลหะโบราณ โลหะวิทยาและโครงสร้างจุลภาค 2529 แคลิฟอร์เนีย สถาบันสมิธโซเนียน วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา; เพลนเดอร์ลีธ เอช.เจ. และเวอร์เนอร์ เอ.อี.เอ. การอนุรักษ์โบราณวัตถุและงานศิลปะ, 1971, ลอนดอน, อ็อกซ์ฟอร์ด; Dowmann E. การอนุรักษ์ในโบราณคดีภาคสนาม, 1970, M & Co. ฯลฯ

4 ข้อกำหนดของรัฐที่เหมือนกันอย่างสมบูรณ์ที่สุดสำหรับหลักการอนุรักษ์วัตถุและคอลเลคชันทางโบราณคดีสะท้อนให้เห็นในมาตรฐานของอังกฤษ (มาตรฐานในการดูแลพิพิธภัณฑ์ของสะสมทางโบราณคดี 1992 คณะกรรมาธิการพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์) และข้อเสนอแนะของ UKIC (British Institute of Conservation, คำแนะนำการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์, 2526)
5 การรวมหรือการเสริมกำลังการเสริมสร้างโครงสร้างของวัตถุในแต่ละส่วนหรือโดยรวมมีความจำเป็นอย่างยิ่งในกรณีที่อาจเกิดอันตรายจากวัตถุทางโบราณคดีที่สูญเสียช่องข้อมูล: ส่วนของการตกแต่ง จารึก หรือลักษณะทางโบราณคดีอื่น ๆ
สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในกระบวนการตัดหัว (การกำจัดการกัดกร่อนและผลิตภัณฑ์แร่ทีละชั้น) และในกระบวนการย่อยสลายทางโครงสร้างตามธรรมชาติของวัตถุระหว่างการเก็บรักษา ก่อนและหลังมาตรการอนุรักษ์และฟื้นฟู ในแง่ที่เข้มงวด มันเป็นกิจกรรมหลักในระหว่างการอนุรักษ์วัตถุภาคสนาม ดูการอนุรักษ์-การรวมตัว

6 การเคลือบสารกันบูดของฟิล์มตามกฎแล้ว ต้องใช้พื้นผิวที่แห้งและให้ความร้อน มีความหยาบเพียงพอสำหรับการสัมผัสกาว และมีความเป็นกลางทางเคมี โครงสร้างของวัตถุไม่ควรมีน้ำที่หลุดออกมามากเกินไป เป็นแบบพาสซีฟทางเคมีไฟฟ้า และไม่มีส่วนช่วยในการแยกชั้นเคลือบฉนวนฟิล์มเนื่องจากการรีเวิร์สออสโมซิสที่ไม่สมบูรณ์ในระหว่างการก่อตัวของก๊าซและกระบวนการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นซ้ำ - เช่น มั่นคง.
7 ในระหว่างการอนุรักษ์ภาคสนาม มักใช้สารละลายที่ทำให้มีบิวทิล-ฟีนอล โพลีไวนิลอะซิเตต อะคริลิก และออร์กาโนซิลิกอนในการทำให้แข็งตัว ในเวลาเดียวกันเป็นการยากที่จะระบุการมีอยู่ของโครงสร้างจากลักษณะทั่วไปของพื้นผิวของวัตถุ นี่คือสิ่งที่ทำให้จำเป็นต้องมีเอกสารที่เข้มงวดเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานอนุรักษ์ทั้งหมดในระหว่างการอนุรักษ์ภาคสนามในแหล่งกำเนิด

8 เนื่องจาก VNT เอนโทรปี Si ของระบบปิดจึงไม่สามารถลดลงได้ (กฎของเอนโทรปีที่ไม่ลดลง) dSi > หรือ = 0 โดยที่ i คือเอนโทรปีภายในที่สอดคล้องกับระบบปิด ในระบบนิ่ง (สมดุล) dSo< 0 т.е. изменение энтропии отрицательно, нет её оттока из системы. Но есть приток в систему так наз. "негэнтропии", обратной величины. Если постоянно dS >0 และการเติบโตของเอนโทรปีภายในไม่ได้รับการชดเชยด้วย "negentropy" จากภายนอก จากนั้นทั้งระบบจะเคลื่อนไปสู่สถานะสมดุลที่ใกล้ที่สุดของระบบที่อยู่นิ่ง เมื่อ
dS = 0 ในขณะที่ยังคงรักษาองค์ประกอบไดนามิกของเอนโทรปีภายใน การบรรลุสภาวะสมดุลของระบบดังกล่าวเป็นภารกิจหลักของกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอนโทรปีของระบบเปิดคือ dS+dSi+dSo

9 ในแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์โลก เมื่อรักษาเสถียรภาพของวัตถุทางโบราณคดีที่ทำจากเหล็ก การใช้สารละลายแทนนินที่เป็นน้ำและแอลกอฮอล์เพื่อสร้างชั้นแทนเนตของเหล็กเฉื่อยและเสถียรบนพื้นผิว การสร้างทู่ทางเคมีและไฟฟ้าเคมีของพื้นผิว การยับยั้ง ฯลฯ มี พิสูจน์ตัวเองแล้ว ดู - "การฟื้นฟูหลักสูตรวิชาการเชิงปฏิบัติ"
ดังนั้นอายุการเก็บรักษาทางเทคนิคของการเคลือบฟิล์มโพลีเมอร์ซึ่งไม่รวมการเคลือบออร์กาโนซิลิกอนบางชนิดคือสี่ถึงห้าปีหลังจากนั้นจึงดำเนินการสร้างใหม่ - ถอดอันเก่าออกและใช้การเคลือบป้องกันใหม่
โบนัสสำหรับผู้ที่อ่าน: http://wn.com/bainite

ปัญหาใหญ่ในการฟื้นฟูคือการเก็บรักษาวัตถุเหล็กโบราณที่พบ ทุกคนรู้ดีว่าเหล็กออกซิไดซ์ค่อนข้างเร็ว กลายเป็นสนิม และถูกทำลายเป็นชั้นๆ จะบันทึกสิ่งของโบราณที่พบได้อย่างไร?

ทางเลือกอื่นในการทำความสะอาดเตารีด

วันนี้เราจะมาดูวิธีการอื่นที่ยังไม่มีผลการทดลองและผ่านการทดสอบตามเวลา ความจริงของการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัตถุที่เป็นเหล็กนั้นชัดเจน แต่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับวัตถุดังกล่าวใน 5-10 ปี ต้องบอกว่า: พลวัตและคุณภาพของการฟื้นฟูและการเก็บรักษาเหล็กนั้นค่อนข้างใหญ่และมีแนวโน้มดี

ขั้นตอนหลักของการฟื้นฟูวัตถุโลหะโบราณ

ต้องบอกว่าแนวคิดหลักของวิธีการฟื้นฟูนี้คือการใช้โพลีเมอร์ Anacrol หรือ Anaterm นั่นคือเราทำให้วัตถุนั้นชุ่มอยู่ในห้องสุญญากาศ

  1. ในขั้นต้น วัตถุที่เป็นเหล็กควรถูกกำจัดออกจากเกลือ เราจะทำเช่นนี้ได้อย่างไร? วางผลิตภัณฑ์ไว้ในภาชนะที่มีน้ำกลั่นเป็นเวลาหลายวันเพื่อขจัดเกลือและสะเก็ดสนิมให้หลุดออก
  2. จากนั้นรายการจะถูกทำให้แห้งที่อุณหภูมิ 100 องศา ผู้เขียนเทคโนโลยีแนะนำให้อบแห้งสิ่งของในเตาอบโดยแง้มประตูไว้
  3. การชุบโพลีเมอร์ในสุญญากาศ สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? เรานำวัตถุโบราณที่เป็นสนิมที่พบในพื้นดินมาวางไว้ในห้องที่เต็มไปด้วยโพลีเมอร์ ต่อไปเราเริ่มดูดอากาศออกจากห้องในระหว่างกระบวนการนี้ กระบวนการเดือดและเดือดจะเกิดขึ้น หลังจากสูบลมออก โพลีเมอร์จะเข้าไปเติมเต็มโพรงในร่างกายของเหล็กที่เป็นสนิม
  4. หลังจากนั้นนำสินค้าไปอบในเตาอบอีกครั้งเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 120 องศา เพื่อการอบแห้ง (ที่ 90-100 องศา โพลีเมอร์จะแข็งตัวเป็นเนื้อเดียวกันคล้ายแก้ว)
  5. จุดสุดท้ายคือการทำความสะอาดเครื่องจักร

เทคโนโลยีและแนวคิดโดยละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการบูรณะประเภทนี้สามารถดูได้ในวิดีโอที่แนบมา

วัสดุเว็บไซต์ที่น่าสนใจ



เจ้าของสิทธิบัตร RU 2487194:

สิ่งประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์โลหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นพบทางโบราณคดีที่ทำจากเหล็กและโลหะผสม และสามารถนำไปใช้ในโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ได้ วิธีการรวมถึงการทำความสะอาดวัตถุทางโบราณคดี การบำบัดด้วยความร้อนในสารละลายอัลคาไลน์เจือจางที่อุณหภูมิ 100-250°C และความดัน 10-30 atm เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง จากนั้นจึงล้างจนปราศจากคลอรีนไอออนและ ทำให้แห้งตามด้วยการทาเคลือบป้องกัน ในกรณีนี้ หลังจากล้างแล้ว วิธีการจะตรวจสอบการมีอยู่ของคลอรีนไอออนในวัตถุทางโบราณคดีที่เตรียมไว้ สิ่งประดิษฐ์นี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของการค้นพบทางโบราณคดีที่ทำจากเหล็กและโลหะผสมและข้อมูลที่มีอยู่ในนั้น ในขณะเดียวกันก็ลดความซับซ้อนและลดต้นทุนของวิธีการไปพร้อมๆ กัน 1 เงินเดือน f-ly, 2 ave.

สิ่งประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์โลหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นพบทางโบราณคดีที่ทำจากเหล็กและโลหะผสม และสามารถนำไปใช้ในโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ได้

โลหะเกือบทั้งหมดที่ต้องจัดการในโบราณคดีมักเกิดการกัดกร่อน เนื่องจากการสัมผัสกับพื้นดินเป็นเวลานาน จึงมีระดับแร่ธาตุที่แตกต่างกันไป การค้นพบทางโบราณคดีจากเหล็กและโลหะผสมต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากเหล็กทางโบราณคดีมีแนวโน้มที่จะถูกทำลายมากกว่าโลหะอื่นๆ และมีกลไกการทำลายล้างที่ซับซ้อน เรือพิฆาตที่พบบ่อยที่สุดคือโซเดียมคลอไรด์ ซึ่งมักพบในดินในปริมาณมาก วัตถุทางโบราณคดีที่เป็นโลหะสะสม Cl-ion เป็นจำนวนมากในรูพรุนและช่องของชั้นโลหะและการกัดกร่อน ในกรณีนี้ความเข้มข้นของคลอไรด์ในรูพรุนของวัตถุอาจสูงกว่าในดินโดยรอบเนื่องจากการเคลื่อนตัวของพวกมันไปยังโลหะในระหว่างกระบวนการกัดกร่อนทางเคมีไฟฟ้า

ความยากลำบากในการทำงานกับการค้นพบทางโบราณคดีที่ทำจากโลหะนั้นเนื่องมาจากระดับการรักษาที่แตกต่างกันของการค้นพบ ความซับซ้อนของระบบการกัดกร่อนที่โลหะทางโบราณคดีเป็นตัวแทน เช่นเดียวกับความรับผิดชอบสูงในการทำงานกับสิ่งจัดแสดงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและความจำเป็นในการอนุรักษ์เป็น ข้อมูลที่มีอยู่ในวัตถุโบราณให้มากที่สุด

นอกเหนือจากความจำเป็นในการอนุรักษ์การค้นพบทางโบราณคดีในขณะที่ขุดค้นโดยตรงจากพื้นดินระหว่างการขุดค้น ยังมีปัญหาในการสร้างนิทรรศการพิพิธภัณฑ์หรือวัตถุที่เก็บไว้ในหอจดหมายเหตุขึ้นมาใหม่

งานที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันในด้านการอนุรักษ์การค้นพบทางโบราณคดีในรูปแบบของผลิตภัณฑ์โลหะโบราณนั้นมีลักษณะที่ประยุกต์เป็นส่วนใหญ่ และเทคโนโลยีการอนุรักษ์ที่มีอยู่นั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาเชิงประจักษ์ที่หลากหลาย ซึ่งมักจะค่อนข้างมีความเสี่ยง ดังนั้นจึงไม่มีใครรู้และ วิธีที่ใช้ในปัจจุบันสามารถแนะนำได้อย่างแน่นอน มาตรการอนุรักษ์แบบพาสซีฟที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (การเคลือบป้องกัน การเคลือบ) ไม่รับประกันการเก็บรักษาวัตถุในระยะยาว ความหลากหลายของวัตถุทางโบราณคดีเกี่ยวข้องกับการศึกษาลักษณะเฉพาะของวัตถุแต่ละชิ้น ร่วมกับการพัฒนาวิธีการอนุรักษ์ตามหลักวิทยาศาสตร์

ความยากลำบากในการบำบัดรักษาก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่าควบคู่ไปกับการให้ความต้านทานต่อการกัดกร่อนก็จำเป็นต้องรักษาความสมบูรณ์และรูปร่างของวัตถุทางโบราณคดีรายละเอียดส่วนบุคคลของพื้นผิวคุณลักษณะของการค้นพบหากจำเป็น ต้องรักษาชั้นการกัดกร่อนเฉพาะไว้บนพื้นผิว

ในปัจจุบัน มีวิธีการรักษาผลิตภัณฑ์โลหะหลายวิธีที่รู้จักกันดี โดยเฉพาะการค้นพบทางโบราณคดี

มีวิธีการที่ทราบกันดีในการปกป้องพื้นผิวโลหะของอนุสาวรีย์ในระยะยาวจากการกัดกร่อนในชั้นบรรยากาศ (RU 2201473 เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546) ซึ่งประกอบด้วยการพ่นผงโลหะในรูปแบบของชั้นที่มีรูพรุนบนพื้นผิวโลหะที่ได้รับการป้องกันและ ทำให้ชั้นนี้ชุ่มด้วยสารยับยั้งการกัดกร่อน วิธีการที่ทราบนี้ใช้ไม่ได้ผลกับการค้นพบทางโบราณคดีที่ทำจากโลหะ โดยเฉพาะเหล็ก เนื่องจากไม่ได้หยุดกระบวนการกัดกร่อนแบบทำลายล้างในชั้นภายในของวัตถุ นอกจากนี้ การใช้ชั้นป้องกันของโลหะอื่นในการค้นพบทางโบราณคดี (เช่น สังกะสีเพื่อป้องกันวัตถุที่ทำจากเหล็กและเหล็กหล่อ) จะเปลี่ยนคุณสมบัติของวัตถุอนุรักษ์และรูปลักษณ์ของมัน หลังจากการประมวลผลดังกล่าว การค้นหานั้นไม่สามารถเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่มีข้อมูลอยู่ในนั้นได้ ในขณะที่วิธีการที่ทราบนั้นไม่สามารถย้อนกลับได้

มีวิธีการประมวลผลวัตถุทางโบราณคดีที่เป็นเหล็ก (RU 2213161 เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2546) ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าวัตถุหลังจากการทำความสะอาดเบื้องต้นแล้วนั้นจะต้องถูกชุบทองแดงตามด้วยการแกะสลักด้วยสารละลายกรด ข้อเสียของวิธีการที่ทราบนี้คือความเป็นไปได้ที่จะทำลายโลหะของวัตถุทางโบราณคดี การเปลี่ยนสีเมื่อแกะสลักด้วยกรดไนตริก รวมถึงความจำเป็นในการขจัดชั้นการกัดกร่อนออกก่อนซึ่งทำให้เกิดความโล่งใจของการค้นพบซ้ำ นอกจากนี้ วิธีการที่ทราบนี้ไม่สามารถใช้ได้กับแหล่งโบราณคดีที่มีแร่ธาตุในระดับสูง

มีวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โลหะที่ทราบกันดี โดยเฉพาะการค้นพบทางโบราณคดี สำหรับการเก็บรักษาในระยะยาว (RU 2280512 เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2549) ซึ่งรวมถึงการเตรียมผลิตภัณฑ์เบื้องต้นโดยการไล่ก๊าซแบบสุญญากาศ และการเคลือบป้องกันด้วย สารละลายหรือการละลายของโพลีเมอร์อินทรีย์ วิธีการที่ทราบนี้ไม่ได้ให้การป้องกันที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเนื่องจากความสามารถในการแทรกซึมของสารละลายหรือโพลีเมอร์ที่ละลายในรูขุมขนและข้อบกพร่องที่พื้นผิวต่ำ รวมถึงเนื่องจากความยากลำบากในการถอดตัวทำละลายที่ใช้ออกจากรูขุมขน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกัดกร่อนของผลิตภัณฑ์ได้

วิธีแก้ปัญหาทางเทคนิคที่อ้างสิทธิ์มากที่สุดคือวิธีการเพื่อให้ได้สารเคลือบป้องกันบนพื้นผิว ในรูพรุนที่เข้าถึงยากและข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์โลหะ ทำให้สามารถแปรรูปโลหะทางโบราณคดีที่มีระดับแร่ธาตุที่แตกต่างกัน (RU 2348737, เผยแพร่ 03/ มาตรา 10/2009) ซึ่งรวมถึงการบำบัดล่วงหน้าโดยการไล่ก๊าซในสุญญากาศของผลิตภัณฑ์พื้นผิวที่อุณหภูมิ 200 ถึง 600°C การอิ่มตัวของพื้นผิวด้วยสารที่เป็นก๊าซ การเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันในพลาสมาปล่อยแสงของกระแสตรงหรือกระแสสลับที่ไม่มีอากาศเข้าถึง ตามด้วยการทาสารเคลือบป้องกันจากสารละลายหรือการละลายของโพลีเมอร์อินทรีย์

อย่างไรก็ตาม วิธีการที่รู้จักกันดีไม่ได้ให้การรักษาวัตถุทางโบราณคดีในระดับสูงเพียงพอ เนื่องจากไม่สามารถควบคุมกระบวนการกำจัดแก๊สแบบสุญญากาศและการเกิดพอลิเมอไรเซชันในพลาสมาแบบเรืองแสงได้ รวมถึงการสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูง (สูงถึง 600°C) (แม้ ในระยะสั้น) สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางโลหะวิทยาในโครงสร้างของโลหะทางโบราณคดีด้วย ในกรณีนี้ การค้นพบทางโบราณคดีจะสูญเสียข้อมูลที่มีอยู่ในนั้น เช่น เกี่ยวกับวิธีการผลิต เทคโนโลยีของการแปรรูป และไม่สามารถเป็นได้อีกต่อไป เอกสารทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้เทคโนโลยีของวิธีการที่รู้จักนั้นค่อนข้างซับซ้อนและต้องใช้ฮาร์ดแวร์ราคาแพง

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์คือการสร้างวิธีการในการอนุรักษ์การค้นพบทางโบราณคดีที่ทำจากเหล็กและโลหะผสมที่มีระดับแร่ธาตุที่แตกต่างกัน เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดในระหว่างการประมวลผลและการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพจากการถูกทำลายเพิ่มเติม

ผลลัพธ์ทางเทคนิคของวิธีนี้คือการเพิ่มความปลอดภัยของการค้นพบทางโบราณคดีและข้อมูลที่มีอยู่ในนั้นในระหว่างการประมวลผล ในขณะเดียวกันก็ลดความซับซ้อนและลดต้นทุนของวิธีการไปพร้อมๆ กัน

ผลลัพธ์ทางเทคนิคที่ระบุสามารถทำได้โดยวิธีการอนุรักษ์การค้นพบทางโบราณคดีที่ทำจากเหล็กและโลหะผสม รวมถึงการทำความสะอาดและการเตรียมวัตถุทางโบราณคดีด้วยการเคลือบป้องกันในภายหลัง ซึ่งต่างจากที่ทราบกันดีในการเตรียมวัตถุทางโบราณคดี ดำเนินการโดยการบำบัดด้วยความร้อนในสารละลายอัลคาไลน์เจือจางที่อุณหภูมิ 100-250°C และความดัน 10-30 atm ตามด้วยการซักและทำให้แห้ง ในขณะที่หลังจากการล้างจะมีการตรวจสอบการปรากฏตัวของไอออนคลอรีนในวัตถุทางโบราณคดีที่เตรียมไว้ .

ส่วนใหญ่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ NaOH 0.01-0.1 M ใช้เป็นสารละลายอัลคาไลน์ซึ่งเมื่อพิจารณาพารามิเตอร์ที่ประกาศไว้ของการบำบัดด้วยความร้อนใต้น้ำทำให้สามารถรักษาโครงสร้างของวัตถุทางโบราณคดีและข้อมูลที่มีอยู่ในนั้นโดยมีการสูญเสียน้อยที่สุด

ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ปัจจัยหลักประการหนึ่งที่ทำให้การอนุรักษ์การค้นพบทางโบราณคดีจากเหล็กและโลหะผสมมีความซับซ้อนมากขึ้นคือการมีเหล็กออกโซไฮดรอกไซด์ β-FeOOH (อาคาเจไนต์) ซึ่งจับไอออนของคลอรีนในโครงสร้างผลึก (LSSelwyn, P.J.Sirois, V.Argyropoulos การกัดกร่อนของเหล็กทางโบราณคดีที่ขุดขึ้นมาพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการร้องไห้และอากาเนไนต์ // "การศึกษาในการอนุรักษ์" หมายเลข 44, 1999 หน้า 217-232)

ดังนั้นเพื่อที่จะให้ความเสถียรทางเคมีและความแข็งแรงเชิงกลแก่การค้นพบทางโบราณคดี (วัตถุทางโบราณคดี) ที่ทำจากเหล็กและโลหะผสมสำหรับการเก็บรักษาในระยะยาวจึงจำเป็นต้องทำลายโครงสร้างของออกโซไฮดรอกไซด์β-FeOOH และส่วนประกอบที่ตามมาที่สมบูรณ์ การปลดปล่อยวัตถุทางโบราณคดีจากเกลือที่มีคลอรีนโดยที่กระบวนการไม่เพียงพอ มิฉะนั้น หลังจากใช้สารเคลือบป้องกันภายใต้อิทธิพลของ Cl ไอออน การทำลายของวัตถุอาจดำเนินต่อไปในอัตราที่สูงขึ้น

ในวิธีการที่เสนอการรักษาเสถียรภาพของการค้นพบทางโบราณคดีที่ทำจากเหล็กหรือโลหะผสมนั้นจะดำเนินการในระหว่างการดำเนินการเตรียมการโดยการบำบัดด้วยความร้อนของวัตถุในสารละลายอัลคาไลน์ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการดำเนินการของการเปลี่ยนแปลงเฟสในผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนของเหล็กทางโบราณคดี ( การทำลายโครงสร้าง β-FeOOH) และในขณะเดียวกันก็กำจัดคลอรีนไอออน Cl ออกจากรูขุมขนและช่องของโลหะและชั้นการกัดกร่อนของวัตถุที่ระบุโดยสมบูรณ์

มีการนำวิธีการดังต่อไปนี้

ประการแรก การค้นพบทางโบราณคดีนั้นได้รับการทำความสะอาดและชะล้าง การทำความสะอาดรวมถึงการทำความสะอาดเชิงกลเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอม ทราย ดิน การสะสมของดินออกจากวัตถุ และหากจำเป็น การทำความสะอาดทางเคมีหรือไฟฟ้าเคมีในภายหลัง ซึ่งจะถูกเลือกขึ้นอยู่กับสภาพและวัสดุของสิ่งที่พบ โดยคำนึงถึงข้อกำหนดสำหรับรูปลักษณ์ของมัน . วัตถุที่ทำความสะอาดจะถูกล้างในน้ำกลั่น

จากนั้นการค้นพบทางโบราณคดีจะถูกนำไปใส่ในเครื่องปฏิกรณ์เพื่อบำบัดความร้อนด้วยน้ำ เครื่องปฏิกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานบนหลักการของหม้อนึ่งความดัน โดยมีตัวกลางทำงานในรูปของสารละลายอัลคาไลน์เจือจาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ NaOH ที่เป็นน้ำ 0.01-0.1 M การทำความร้อนจะดำเนินการที่อุณหภูมิ 100-250°C ที่ความดัน 10-30 atm และคงไว้ที่พารามิเตอร์ที่ระบุเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ตามด้วยการทำความเย็นพร้อมกับเครื่องปฏิกรณ์ เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลคือการมีแรงดันที่สร้างขึ้นโดยการขยายตัวของสารละลายในการทำงานเมื่อถูกความร้อน โหมดการบำบัดด้วยความร้อนใต้พิภพที่อุณหภูมิ 100-250°C และความดันที่เพิ่มขึ้นทำให้มั่นใจได้ถึงเสถียรภาพของเหล็กทางโบราณคดีและโลหะผสมเนื่องจากการเปลี่ยนเฟสในผลิตภัณฑ์ที่มีการกัดกร่อน ซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างของออกโซไฮดรอกไซด์ β-FeOOH ถูกทำลาย ซึ่ง มาพร้อมกับการปล่อยคลอรีนไอออน Cl - จากตาข่ายคริสตัลและการกำจัดออกไปในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้งานได้

หลังจากการบำบัดด้วยความร้อนและทำให้วัตถุทางโบราณคดีเย็นลง วัตถุทางโบราณคดีจะถูกล้างในน้ำกลั่นที่อุณหภูมิห้องจนกว่าไอออนคลอรีนจะปราศจากไอออนอย่างสมบูรณ์ เพื่อป้องกันกระบวนการกัดกร่อนที่อาจเกิดขึ้นต่อไป การตรวจสอบการมีอยู่ของคลอรีนไอออนในวัตถุทางโบราณคดีนั้นดำเนินการโดยการหาความเข้มข้นของไอออนในน้ำล้างโดยการไทเทรตหรือโครมาโทกราฟี

หลังจากที่การค้นพบทางโบราณคดีปราศจากคลอรีนไอออนอย่างสมบูรณ์แล้ว ก็นำไปทำให้แห้งที่อุณหภูมิไม่เกิน 100°C จากนั้นจึงเคลือบป้องกันบนพื้นผิวโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งที่เป็นไปได้ ได้แก่ การชุบด้วยสารละลาย การชุบด้วยสารหลอมเหลว การดูดซับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากเฟสก๊าซก็เป็นไปได้ที่จะใช้วิธีการรวม

ดังนั้นวิธีการที่เสนอทำให้สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โลหะจากโลหะผสมเหล็กที่มีระดับแร่ธาตุที่แตกต่างกันเพื่อการเก็บรักษาในระยะยาวในขณะที่รักษาโครงสร้างดั้งเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตลอดจนข้อมูลที่มีอยู่ในนั้นโดยมีการสูญเสียน้อยที่สุด มีความสำคัญมากสำหรับโบราณคดี

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างเฉพาะของการนำวิธีการนี้ไปใช้

การอนุรักษ์การค้นพบทางโบราณคดี "Arrowhead" ซึ่งค้นพบระหว่างการขุดค้นนิคม Gorbatka ในเขต Primorsky อายุโดยประมาณของการค้นพบคือ 800-900 ปี วัตถุนี้มีแกนโลหะและมีชั้นการกัดกร่อนที่แตกต่างกันบนพื้นผิว โดยมีรูพรุนและข้อบกพร่องจำนวนมาก

ก่อนหน้านี้ วัตถุนั้นถูกทำความสะอาดด้วยกลไกและล้างในน้ำกลั่นเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนและการสะสมจากดินออกจากดิน หลังจากนั้น มันถูกแช่ในเครื่องปฏิกรณ์เพื่อรักษาเสถียรภาพของการบำบัดด้วยความร้อนด้วยตัวกลางทำงานในรูปแบบของสารละลาย NaOH 0.1 โมลาร์ เครื่องปฏิกรณ์ถูกให้ความร้อนที่อัตรา 10°ซ/นาที ถึงอุณหภูมิใช้งานที่ 250°C และความดันประมาณ 30 เอทีเอ็มถูกสร้างขึ้นในเครื่องปฏิกรณ์ พวกมันถูกเก็บไว้ในโหมดการทำงานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นพวกมันจะถูกทำให้เย็นลง

หลังการบำบัดในเครื่องปฏิกรณ์ไฮโดรเทอร์มอลและการทำความเย็น วัตถุทางโบราณคดีจะถูกล้างในน้ำกลั่นภายใต้สภาวะปกติจนกว่าคลอรีนไอออนจะถูกกำจัดออกจนหมด การมีอยู่ของคลอรีนไอออนในน้ำล้างถูกตรวจสอบโดยโครมาโทกราฟีแบบแก๊ส-ของเหลว

จากนั้นนำวัตถุทางโบราณคดีไปตากให้แห้งที่อุณหภูมิ 85°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

การวิเคราะห์เฟสของตัวอย่างที่ได้จากพื้นผิวของตัวอย่างดำเนินการด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์อัตโนมัติ D8 Advance (รังสี Cu K α) ก่อนและหลังการบำบัดความร้อนด้วยความร้อน ก่อนที่จะดำเนินการค้นพบทางโบราณคดี พบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนมี α-FeOOH (โกเอไทต์) และ β-FeOOH (อะเคไนต์) เป็นเฟสหลัก หลังการบำบัด เฟส β-FeOOH หายไปโดยสิ้นเชิง เฟสหลักในผลิตภัณฑ์ที่มีการกัดกร่อนคือ goethite

การเคลือบถูกทาโดยใช้อะคริลิกเรซิน Paraloid B-72 โดยการชุบโดยใช้สารละลาย 5% ของอะคริลิกเรซินดังกล่าวในอะซิโตน

การอนุรักษ์ชิ้นส่วนของการค้นพบทางโบราณคดี "แผ่นโลหะ" ซึ่งค้นพบระหว่างการขุดค้นนิคม Lazovsky ในดินแดน Primorsky อายุโดยประมาณของการค้นพบคือ 800 ปี วัตถุมีแร่ธาตุสูง แต่แกนโลหะได้รับการเก็บรักษาไว้ ชั้นการกัดกร่อนมีความสำคัญมาก หลวม มีรูพรุนและข้อบกพร่องจำนวนมาก หลังจากการทำความสะอาดที่เหมาะสม สิ่งที่พบถูกแช่อยู่ในเครื่องปฏิกรณ์เพื่อทำให้การบำบัดด้วยความร้อนคงตัว; ตัวกลางทำงานในเครื่องปฏิกรณ์คือสารละลาย NaOH 0.01 โมลาร์ เครื่องปฏิกรณ์ถูกให้ความร้อนที่อัตรา 10°C/นาที ถึงอุณหภูมิการทำงานที่ 100°C ในขณะที่ความดัน ~10 atm ถูกสร้างขึ้นในเครื่องปฏิกรณ์ โดยคงไว้ที่โหมดการทำงานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นมันถูกทำให้เย็นลง หลังการบำบัดในเครื่องปฏิกรณ์ ชั้นที่หลวมของผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนมีความหนาแน่นมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การวิเคราะห์เฟสของตัวอย่างที่ได้รับจากพื้นผิวของวัตถุทางโบราณคดีหลังการประมวลผลในเครื่องปฏิกรณ์ไฮโดรเทอร์มอลและการล้างในน้ำกลั่น แสดงให้เห็นว่าไม่มี β-FeOOH ออกโซไฮดรอกไซด์ในผลิตภัณฑ์ที่มีการกัดกร่อน ในขณะที่เฟสหลักในตัวอย่างคือโกเอไทต์ α-FeOOH . ต่อไป การค้นพบทางโบราณคดีได้รับการประมวลผลตามตัวอย่างที่ 1

1. วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเหล็กและโลหะผสมในรูปแบบของวัตถุทางโบราณคดี รวมถึงการทำความสะอาดและการเตรียมวัตถุทางโบราณคดีด้วยการเคลือบป้องกันในภายหลัง โดยมีลักษณะเฉพาะคือการเตรียมวัตถุทางโบราณคดีจะดำเนินการโดยการบำบัดด้วยความร้อนใต้พิภพ ในสารละลายด่างเจือจางที่อุณหภูมิ 100-250°C และความดัน 10-30 atm เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ตามด้วยการล้างจนไม่มีคลอรีนไอออนจนหมดและทำให้แห้ง และหลังล้าง จะมีคลอรีนไอออนอยู่ใน มีการติดตามวัตถุทางโบราณคดีที่จัดเตรียมไว้

2. วิธีการตามข้อถือสิทธิที่ 1 มีลักษณะเฉพาะคือใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.01-0.1 โมลาร์เป็นสารละลายอัลคาไลน์

สิทธิบัตรที่คล้ายกัน:

การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ไม่ติดไฟซึ่งประกอบรวมด้วยสารประกอบฟลูออริเนตที่ประกอบด้วย 1,1,1,3,3-เพนตะฟลูออโรบิวเทน, 1,2-ไดคลอโรเอทิลีน และปริมาณที่มีประสิทธิผลของสารทำให้คงตัวของสารประกอบฟลูออริเนต หรือ 1,2-ไดคลอโรเอทิลีน โดยที่ปริมาณ ของโคลงน้อยกว่า 0, 5% wt

สิ่งประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับการแปรรูปลวดโลหะหรือเทปเพื่อขจัดตะกรัน สนิม ฟิล์มออกไซด์ สารหล่อลื่นอินทรีย์ สารปนเปื้อนต่างๆ และการรวมพื้นผิวออกจากพื้นผิวโดยใช้การปล่อยอาร์คด้วยไฟฟ้าในสุญญากาศพร้อมการบำบัดพื้นผิวเบื้องต้นทางกล เคมี หรือเคมีกล

สิ่งประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดพื้นผิวโลหะจากสารปนเปื้อนจาระบี และสามารถนำมาใช้ในงานวิศวกรรมเครื่องกล การทำเครื่องมือ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ในการเตรียมพื้นผิวโลหะก่อนทาสีและเคลือบเงา