Las características de corrosión y el tratamiento de conservación electroquímica de un osario de plomo arqueológico de Jordania
Resumen
Este estudio investiga la composición y corrosión de un osario de plomo excavado en el cementerio arqueológico ubicado en el sitio del Aeropuerto Internacional Queen Alia, Jordania. También se presenta su tratamiento de conservación mediante el método de reducción potenciostática. Los análisis de fluorescencia de rayos X (XRF) y microscopía electrónica de barrido/espectroscopía de rayos X de dispersión de energía (SEM/EDX) mostraron que el osario estaba hecho de un metal de plomo relativamente puro. El examen de los productos de corrosión mediante análisis de difracción de rayos X (XRD) y SEM/EDX indicó la presencia de óxidos, carbonatos y cloruros de plomo como los principales productos de corrosión en el osario. El examen metalográfico mostró una microestructura dendrítica colada de α-Pb. Un escaneo de voltamperometría de barrido lineal (LSV) para un pequeño fragmento del osario en una solución de sulfato de sodio permitió identificar las condiciones de trabajo para reducir los productos de corrosión a plomo metal. Las técnicas de cronoamperometría (CA) ayudaron a monitorear el proceso de reducción y determinar su finalización. Los métodos potenciostáticos mostraron una excelente efectividad para determinar los parámetros de tratamiento y monitorear el proceso de reducción de los productos de corrosión en el osario y para prevenir el sobretratamiento. El osario reducido finalmente se recubrió con Paraloid B72 para evitar la recurrencia de la corrosión en las malas condiciones ambientales del área de almacenamiento.
Descargas
Citas
ABDUL-SAMAD, F., THOMAS, J.H., WILLIAMS, P.A., BIDEAUX, R.A. AND SYMES, R.F. (1982). Mode of formation of some rare copper (II) and lead (II) minerals from aqueous solution, with particular reference to deposits at Tiger, Arizona. Transition Metal Chemistry, 7(1): 32-37, https://doi.org/10.1016/j.powtec.2018.07.082.
ABU-BAKER, A., AL SEKHANEH, W., SHIYAB, A., DELLITH, J., SCHEFFEL, A., ALEBRAHIM, M.A. AND POPP, J. (2014). Analytical investigation of five Roman Pb-based scale weights (Qasr Ar-Rabbah, Jordan): a case study. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 14(1):181-190.
ABU-BAKER, A.N. AND MACLEOD, I.D., (2021). An electrochemical simulation and treatment study for the carbonate and chloride based corrosion of heritage silver–copper alloys. Studies in Conservation, 66(4):190-210, https://doi.org/10.1080/00393630.2020.1796020.
BARRIO, J., CHAMÓN, J., PARDO, A.I. AND ARROYO, M. (2009). Electrochemical techniques applied to the conservation of archaeological metals from Spain: a historical review. Journal of Solid State Electrochemistry, 13(11):1767-1776, https://doi.org/10.1007/s10008-009-0876-4.
CALEY, E.R. (1955). Coatings and incrustations on lead objects from the Agora and the method used for their removal. Studies in Conservation, 2(2): 49-54, https://doi.org/10.1179/sic.1955.007.
CARRADICE, I.A. AND CAMPBELL, S.A., (1994). The conservation of lead communion tokens by potentiostatic reduction. Studies in conservation, 39(2):100-106, https://www.jstor.org/stable/1506559.
COSTA, V., (2003). Electrochemistry as a conservation tool: an overview. In Conservation science 2002: papers from the conference held in Edinburgh, Scotland 22-24 May 2002, 88-95.
COSTA, V. AND URBAN, F., (2005). Lead and its alloys: metallurgy, deterioration and conservation. Studies in Conservation, 50 (sup1): 48-62, https://doi.org/10.1179/sic.2005.50.Supplement-1.48.
CRADDOCK, P.T., (1995). Early metal mining and production. Edinburgh: Edinburgh University Press.
CRONYN, J.M., (1990). The Elements of Archaeological Conservation. Routledge.
DEGRIGNY, C. AND GALL, R.L., (1999). Conservation of ancient lead artifacts corroded in organic acid environments: electrolytic stabilization/consolidation. Studies in conservation, 44(3):157-169, https://doi.org/10.1179/sic.1999.44.3.157.
EDWARDS, R., GILLARD, R.D., WILLIAMS, P.A. AND POLLARD, A.M., (1992). Studies of secondary mineral formation in the PbO-H2O-HC1 system. Mineralogical Magazine, 56(382): 53-65, https://doi.org/10.1180/minmag.1992.056.382.07.
FONTAINE, C., GUILMINOT, E., JEANNERET, R. AND ROSSETTI, L., (2016). Determination of parameters for local electrolytic treatment of corroded lead and lead-tin alloys. Journal of Cultural Heritage, 20: 607-614, https://doi.org/10.1016/j.culher.2016.02.002.
GOWLAND, W., (1901). XXI.—The Early Metallurgy of Silver and Lead: Part I., Lead. Archaeologia, 57(2): 359-422, https://doi.org/10.1017/S0261340900014211.
IBRAHIM, M.M. AND GORDON, R.L., (1987). A cemetery at Queen Alia International Airport. Institute of Archaeology and Anthropology series.
MATTIAS, P., MAURA, G. AND RINALDI, G., (1984). The degradation of lead antiquities from Italy. Studies in Conservation, 29(2): 87-92, https://www.jstor.org/stable/1506079.
NOSEK, E.M., (1985). The investigation and conservation of a lead paten from the eleventh century. Studies in conservation, 30(1):19-22, https://doi.org/10.1179/sic.1985.30.1.19.
PALOMAR, T. AND CANO, E., (2018). Comparative assessment of mechanical, chemical and electrochemical procedures for conservation of historical lead. Journal of Cultural Heritage, 30: 34-44, https://doi.org/10.1016/j.culher.2017.10.010.
PALOMAR, T., RAMÍREZ, B., VÉLIX, J.M. AND CANO, E., (2018). Evaluation of cleaning procedures for the conservation of tarnished lead. In Conserving Cultural Heritage, 45-47.
PRABHAKAR, A., SALONITIS, K. AND JOLLY, M., (2019). Characterisation of lead sheet manufactured using traditional sand-casting technique. In Shape Casting, Springer, Cham. 283-292.
ROCCA, E., MIRAMBET, F. AND STEINMETZ, J., (2004). Study of ancient lead materials: A gallo-roman sarcophagus—contribution of the electrolytic treatment to its restoration. Journal of materials science, 39(8): 2767-2774, https://doi.org/10.1023/B:JMSC.0000021452.54819.fd.
SCHOTTE, B. AND ADRIAENS, A., (2006). Treatments of corroded lead artefacts: an overview. Studies in conservation, 51(4): 297-304.
SCHOTTE, B., ADRIAENS, A., DHOOGHE, F., DEPLA, D., DIERICK, M., DOWSETT, M., LEHMANN, E. AND VONTOBEL, P., (2006). Chemical and morphological changes of historical lead objects as a result of the use of electrolytic reduction as a stabilization treatment. Analytical chemistry, 78(24): 8319-8323, https://doi.org/10.1021/ac061381n.
SCOTT, D.A., (1992). Metallography and microstructure in ancient and historic metals. Getty publications.
SCOTT, D.A., 1996. A note on the metallographic preparation of ancient lead. Studies in conservation, 41(1): 60-62, https://doi.org/10.2307/1506553.
SELWYN, L., (2004). Metals and corrosion: a handbook for the conservation professional. Canadian Conservation Institute.
SELWYN, L., AND MCKINNON, W. R., (2017). Practical electrochemistry for conservators and conservation scientists: Part II: characterizing and treating corroded metals. Journal of the Canadian Association for Conservation, 42: 16-42.
ŠVADLENA, J., PROŠEK, T., STRACHOTOVÁ, K.C. AND KOUŘIL, M., (2020). Chemical removal of lead corrosion products. Materials, 13(24): 5672, https://doi.org/10.3390/ma13245672.
TURGOOSE, S., (1985). The corrosion of lead and tin: before and after excavation. In Lead and tin: studies in conservation and technology,15-26.
VANDER VOORT, G. F. (Ed.), (2004). Metallography and microstructures of lead and its alloys, Metallography and Microstructures, 9:789–800, https://doi.org/10.31399/asm.hb.v09.a0003773.
WATSON, J., (1985). Conservation of lead and lead alloys using EDTA solutions. Lead and Tin: Studies in Conservation and Technology, United Kingdom Institute for Conservation, 44-45.
- Los autores conservan los derechos de autor y propiedad intelectual, y garantizan a la revista Ge-Conservación y al GEIIC el Copyright© de los derechos de edición y publicación por cualquier medio y soporte. Las obras de dichos autores además se pueden publicar bajo una Creative Commons Attribution License que autoriza ser distribuido gratuitamente, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos la autoría y procedencia original en esta revista, y no se puede obtener ningún beneficio comercial por parte de terceros, ni tampoco se pueden realizar obras derivadas.
- Los artículos podrán ser utilizados para fines científicos y formativos, pero nunca con fines comerciales, expresamente sancionado por la Ley.
- La información contenida en los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores.
- La revista Ge-Conservación y los autores pueden establecer por separado acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión de la obra publicada en la revista (por ejemplo, situarlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro), con un reconocimiento de su publicación inicial en esta revista.
- Se permite y se anima a los autores a difundir sus trabajos electrónicamente (por ejemplo, en repositorios institucionales o en su propio sitio web) después de su publicación en la revista Ge-Conservación, ya que puede dar lugar a intercambios productivos, así como a una citación más temprana y mayor de los trabajos publicados por el autor.
- Los datos personales suministrados por los autores únicamente serán utilizados para los fines de la revista y no serán proporcionados a terceros.