난파유물 보존 및 복원

Conservation and restoration of shipwreck artifacts
벨리퉁 난파선에서 수습된 우주론적 장식과 비문이 새겨진 청동 거울

난파선 유물의 보존과 복원은 난파선의 일부였던 문화유산을 돌보는 과정입니다.종종 이러한 문화재들은 오랜 시간 동안 물 속에 잠겨 있었습니다.보존하지 않으면, 대부분의 유물들이 사라지고 중요한 역사적 자료들이 사라지게 될 것입니다.[1]고고학적인 측면에서 보면, 난파선에서 수습된 물질이 적절하게 관리되도록 하는 것은 보통 고고학자와 관리자의 책임입니다.보존 단계는 종종 시간이 많이 걸리고 비용이 많이 들며(때로는 원래 발굴보다 비용이 많이 들기도 함), 난파선에서 유물을 회수하는 작업을 계획하고 실행할 때 가장 중요한 고려 사항 중 하나입니다.

배경

수중 난파 지점은 담수 또는 바닷물 환경에 있습니다.난파선과 그 안에 들어있는 인공물과 관련하여 두 환경이 서로 다르게 반응한다는 것을 구별하는 것이 중요합니다.이는 발생하는 화학 반응 또는 부식, 열화 및 부패 속도, 난파선 유물의 궁극적인 보존을 의미할 수 있습니다.난파선은 담수환경에 있을 때는 수중 염도가 부족하여 보존상태가 양호한 경향이 있으며, 전반적으로 염수환경에 비해 열화정도가 낮은 편입니다.하지만, 민물 환경에서는 다양한 박테리아가 나무로 된 배를 썩게 하고 모양을 만드는 것으로 알려져 있기 때문에 난파선에 주요한 위협이 될 수 있습니다.

소금물 환경에서 회수된 공예품은 공예품을 회수할 때 제거해야 하는 소금으로 포화됩니다.[2]바닷물 환경에서는, 응결이라고 불리는 현상이 일어납니다."철 부식 생성물, 모래, 해양 생물의 혼합물이 부식되는 철 유물 주변에 단단한 껍질을 형성하고 근처에 있을 수 있는 다른 비철 유물을 아우를 수 있을 때 침전이 발생합니다."[3]그것들은 종종 자연적으로 보존되기도 하지만, 깨지기 쉽고 깨지기 쉽습니다.이러한 인공물들이 공기와 빛에 노출되면, 그들은 급속하게 열화될 것이고,[4] 이것은 시기적절한 보존 노력의 중요성을 강조하는 것입니다.재료 유형은 적절한 보존 처리 방법을 결정하는 핵심 요소입니다.목재, 가죽직물과 같은 유기 재료는 적절한 처리 없이 건조를 허용하면 몇 시간 안에 변질되고 부서질 수 있습니다., 유리, 도자기와 같은 다른 물질들은, 보존되지 않는다면, 서서히 퇴화할 것이고, 극단적인 경우에는, 덩어리로 퇴화할 것입니다.[1]

열화작용제

열화작용제는 인공물에 큰 영향을 미치고 악화를 초래할 수 있는 여러 종류의 힘으로 구성됩니다.열화 및 파괴로부터 아티팩트를 보호하기 위해 관리자는 아티팩트에 대한 잠재적 위험을 완화하기 위해 보존 및 보존 방법을 사용해야 합니다.열화제에 의한 손상의 양은 경미한 마모에서 아티팩트의 완전 파괴에 이르기까지 다양할 수 있습니다.열 가지 열화 원인은 물리적 힘, 도둑 및 파손, 화재, 물, 해충, 오염 물질, 빛, 자외선, 적외선, 잘못된 온도, 잘못된 상대 습도, 해리입니다.

물리력

난파선 유물의 보존, 보존, 복원에 있어서 물리력이 가장 큰 관심사입니다.물리적인 힘의 작용자들은 난파선 유물을 보존하고 보존하는 모든 과정에서 지속적으로 존재합니다.해저에서 난파선 인공물을 회수하는 것은 매우 복잡하고 깨지기 쉬운 과정입니다.인공물은 매우 섬세하며 약간의 움직임이나 부적절한 신체 접촉은 반박의 여지가 없는 손상을 초래할 수 있습니다.부유 장치를 사용하여 아티팩트를 표면으로 가져올 때, 아티팩트의 배치 및 안정화가 가장 중요합니다.이 작업은 물 및/또는 장비로 인해 발생할 수 있는 손상으로부터 아티팩트를 잘 보호하기 위해 수행됩니다.또한, 아티팩트의 취급, 이동 및 운반은 물리적 힘을 통한 접촉의 추가적인 위험을 초래합니다.관리자가 각 이동 및/또는 재배치 단계에서 모든 아티팩트를 보호할 수 있도록 예방 조치와 적절한 조치를 마련하는 것이 가장 중요합니다.

도둑과 반달

모든 고고학 유적지와 마찬가지로 도둑과 반달은 항상 주요 관심사가 될 것입니다.스쿠버 다이빙이 인기를 얻고 보물 사냥꾼들이 돈을 벌기 위해 노력하면서, 난파선은 약탈과 불법적인 구조를 위한 끊임없는 장소가 되었습니다.난파선의 약탈과 싸우기 위해 미국의 법안은 버려진 난파선 법을 통과시켰습니다.이 법의 주요 기능은 미국 해역에 위치한 난파선을 불법적인 인양, 불법적인 약탈, 전멸로부터 보호하는 것입니다.이는 난파선이 거주하는 주에 소유권을 부여하여 난파선을 보호함으로써 달성됩니다.

난파선 유물이 수면으로 떠오르면 화재에 매우 취약해집니다.특히 섬유, 가죽, 목재와 같은 유기물로 구성된 난파선 공예품의 경우 더욱 그렇습니다.

물.

대부분의 난파선 유물이 물 속에 존재하지만, 물은 반드시 해결해야 할 중대한 문제일 수 있습니다.물은 오랜 시간 물에 잠긴 유물에 큰 영향을 미칩니다.유기 물질을 너무 빨리 제거하고 적절한 처리 없이 완전히 마르게 하면 아티팩트가 급격히 분해됩니다.인공물을 보호하고 안정화하며 새로운 환경에 적응할 수 있도록 적절한 보존과 보존 기술이 적용될 때까지 물 속에 남아있는 것이 중요한 것은 인공물입니다.

해충

해충은 건조한 땅과 수중에서 모두 발견될 수 있습니다.난파선이 난파선과 주변 유물에 광범위한 피해를 입힐 수 있기 때문에 두 종류 모두에 매우 취약하다는 것은 놀라운 일이 아닙니다.수중 해충의 한 예는 타이타닉호의 난파선에서 찾아볼 수 있는데, 타이타닉호의 난파선에서 새로 확인된 미생물이 발견되었는데, 이 미생물은 녹슨 철 위에 형성된 다공성의 섬세한 고드름과 같은 구조물로 녹슨 금속을 빨아들이는 것입니다.[5]이 미생물들이 녹슨 금속을 계속 먹어 치우고 있기 때문에 타이타닉호의 난파선은 곧 더 이상 존재하지 않을 것입니다.난파선을 집어삼킬 수 있는 또 다른 수중 해충은 나무를 먹는 배벌레입니다.이 작은 생물들은 빠른 속도로 나무 난파선을 씹을 수 있고, 만약 방치한다면 난파선에 광범위한 피해를 줄 수 있습니다.또한 설치류, 곤충, 곰팡이 등의 표면 해충은 안전하게 보관되거나 관리되지 않은 난파 유물에 더욱 큰 피해를 줄 수 있습니다.관리자들은 난파선과 그 인공물이 유입될 수 있는 해충이 무엇인지 알고 그에 따라 계획해야 합니다.

오염물질

오염물질은 화학반응, 대기질, 부식 등을 의미할 수 있습니다.인공물을 보호하고 보존하기 위해 다양한 보존 기술을 거치기 때문에, 보존 관리자는 이러한 인공물을 인식하고 지속적으로 모니터링하여 원하지 않는 화학 반응이나 공기 중의 오염 물질로 인해 더 이상의 열화가 발생하지 않도록 해야 합니다.관리자는 또한 부식 및 금속 산화와 같은 인공물에 이미 발생한 화학 반응에 대해 잘 알고 있어야 합니다.

난파선 인공물을 회수할 때 관리자가 정확한 빛 노출로 적절한 환경을 만드는 방법을 평가하는 것이 중요합니다.자외선/적외선 방사가 직접적으로 존재하면 열화 및 최종 분해를 일으킬 수 있기 때문에 물에 잠긴 목재 및 기타 유기 재료의 경우 이는 매우 중요합니다.가장 좋은 방법은 난파선 인공물을 빛에 대한 접근을 최소화하면서 더 차가운 보관 환경에 보관하는 것입니다. 이는 원치 않는 가열과 온도 변동을 유발하여 매우 유해한 결과를 초래할 수 있습니다.

온도

다른 역사적, 문화적 유물과 마찬가지로, 온도가 맞지 않으면 난파선 유물, 특히 목재에 치명적인 영향을 미칠 수 있습니다.급격한 온도 변화는 휘어짐, 부서짐 또는 조각조각과 같은 아티팩트에 돌이킬 수 없는 손상을 줄 수 있습니다.특히 온도가 높아지면 습도가 크게 높아져 곤충, 곰팡이, 썩은 세균, 세균 등이 더 악화될 수 있습니다.

상대습도

앞서 논의한 바와 같이 상대습도가 높으면 환경 조건에 따라 곰팡이, 감염, 썩거나 심지어 바람직하지 않은 화학 반응이나 부식이 발생할 수 있습니다.상대 습도가 잘못되면 난파선 인공물의 생물학적 열화가 발생하여 인공물(특히 유기물)이 균열, 붕괴 또는 완전히 붕괴될 수 있습니다.금속 아티팩트조차도 상대 습도가 높아져 발생하는 부식 효과로부터 보호해야 합니다.

해리

난파 유물에 대한 기록이 정확하고 상세하게 작성되도록 하는 것이 중요합니다.정확한 문서화 없이는 아티팩트에 잘못된 라벨이 부착되어 잘못된 난파 부위와 연관될 수 있습니다.이것은 소유권을 둘러싼 국제적인 법적 분쟁에서 분쟁의 지점이 될 수 있기 때문에 난파선 발견에 매우 중요합니다.게다가 난파선 유물들은 함부로 제거되고 무작위로 제거되는 것들은 해리되어 그들의 신뢰성을 잃게 됩니다.이러한 해리로 인해 유물과 난파선과의 관련성에 대한 정보가 크게 손실됩니다.

재료종류별 난파유물 기초보존

뼈와 상아

상아의 약 70%는 인산칼슘과 각종 탄산염불소화물로 이루어진 무기 격자로 이루어져 있으며, 적어도 30%는 유기질오스세인.현미경으로 검사하지 않으면 구별하기가 어렵습니다.[6]뼈와 상아 모두 열과 습기에 쉽게 뒤틀리고 물에 오래 노출되면서 변질됩니다.

청소

가용성 염류 제거

소금물 환경에 있는 뼈와 상아는 물체가 건조할 때 물에서 제거될 때 수용성 소금을 흡수하고 결정화됩니다.소금 결정화는 표면을 박편으로 만들고 물체를 파괴할 수 있습니다.뼈와 상아가 가수분해로 인해 뼈와 상아가 손실될 경우 석회질 물질을 남깁니다. 석회질 물질은 물질을 화석화시킬 수 있고 유기 성분이 손실되어 결정화가 되면 석영이 형성될 수 있습니다.[7]수용성 염은 해양 환경에서 제거될 때 물체를 보존하고 안정화하기 위해 제거되어야 합니다.물을 사용하여 가용성 염류를 모두 제거하려면 이러한 유형의 재료를 사용하는 것이 좋습니다.[6]

얼룩제거

화학 처리보다 기계적 방법을 사용하는 것이 좋습니다. 화학 처리가 불가피한 경우 화학 물질을 도포하기 전에 항상 재료에 물이 완전히 젖었는지 확인하십시오.[6]물건에 철 얼룩이 있을 경우 옥살산을 사용하여 제거합니다.물건에 황화물 얼룩이 있는 경우 옥살산을 사용합니다.

함침건조

뼈와 상아를 말리기 위해서는 일련의 알코올 목욕이 필요합니다.뼈는 탈수 과정에서 금이 가고 갈라지기 쉬운 물질입니다.뼈가 약하고 불안정하여 탈수로 인해 뼈 구조에 균열과 갈라짐이 발생할 수 있는 경우 증류수에 폴리비닐아세테이트(PVA(CHO462))n 50% 용액을 사용하여 건조 전에 뼈를 함침합니다.[8]상아의 경우 처리된 물질의 표면이 박리되거나 갈라지지 않도록 더 긴 탈수욕을 해야 할 때가 있습니다.[6]

유리


유리는 유리 색깔을 내는 실리카와 다른 다양한 성분들로 만들어집니다.보통 유리는 고고학적 자료 중 가장 안정적인 것으로도 불리지만, 유리 공예품, 그리고 17세기 유리는 복잡한 분해를 겪을 수 있습니다.일반적으로 유리는 70% ~ 74%의 실리카, 16% ~ 22%의 알칼리 및 5% ~ 10%의 플럭스로 구성됩니다.유리의 다른 성분과 미네랄 화합물은 시간이 지남에 따라 침출될 수 있으며, 무광 무지개 패턴과 유리의[9] 외부 표면의 벗겨짐을 유발합니다.

보존.

유리의 재료 선택 및 처리는 유리의 보존 수준에 따라 달라집니다.표면 부식을 제거하려면 케이스 바이 케이스 베이스를 만들어야 합니다.유리 표면의 부식을 제거하면 벽의 두께가 현저히 감소하고 약화될 수 있습니다.표면 부식을 제거하면 표면이 흐려지고/또는 표면 세부 정보가 변경될 수도 있습니다.유리의 부식층은 물체의 역사의 일부일 수 있으므로 정당한 이유 없이 제거해서는 안 됩니다.[10]

청소

유리가 많이 손상된 세척 대상으로 결정되면 우선적으로 재료를 통합한 후 세척 작업을 수행합니다.유리 물체가 젖은 상태에서 용제에 적신 부드러운 브러시, 메스 및/또는 면봉으로 침전물을 제거할 수 있습니다.유리 표면에 칠해진 색상과 장식은 접착제 코팅으로 보호해야 합니다.[8]금속 산화물의 침전물은 또한 기계적 또는 제어식 화학물질 사용에 의해 제거될 수 있지만, 금속 산화물은 종종 유리 표면에 단단히 결합되며 때로는 제거되지 않는 것이 더 좋습니다.유리 표면에 석회질 침전물이 쌓이면 심각한 문제가 발생할 수 있습니다. 세척을 위해서는 물체가 젖은 상태에서 메스를 사용하는 것이 좋습니다.[8]

가용성 염류 제거

유리가 해양 환경에서 제거될 때 그것은 담수화라고 불리는 과정을 통과해야만 합니다.담수화는 가용성 염을 제거하는 과정입니다.이 유리는 수돗물 욕조와 증류수에 담가서 물을 정기적으로 교환할 수 있습니다.가용성 염을 제거한 후 공정이 완료되면 대상물을 공기 건조하거나 굳힐 수 있습니다.[8]

본딩

유리 조각이 나 있을 때는 물체의 안정성과 심미적 무결성을 확보하기 위해 유리를 접합해야 합니다.유리 파편을 접착하는 데 사용되는 접착제는 투명하고 가역적이며 접착력이 뛰어나야 하며 유리가 손상되지 않아야 합니다.파라로이드 B72 아크릴 수지 및 아랄다이트 2020 에폭시 수지는 지속 시간이 길수록 선호됩니다.접착제를 사용하기 전에 유리 파편을 세척하고 접착 테이프 또는 금속 오메가 클립으로 처음 결합해야 합니다.[8]

가죽


가죽은 동물의 피부로 만들어진 다공성 물질입니다.해양 환경에 있는 가죽은 시간이 지남에 따라 변질될 수 있습니다.피혁의 성분인 타닌, 지방, 오일 등 수용성 물질은 가수분해에 취약한 콜라겐 섬유로 인해 해양 환경에서 용해될 수 있습니다.

청소

가죽은 반드시 세탁을 해야 뿌리깊은 때를 제거할 수 있습니다. 가죽은 물로만 세탁하는 것이 이상적입니다.가죽의 상태에 따라 다양한 기계적 세척 방법이 사용되고 필요합니다.부드러운 브러시, 워터제트, 초음파세척기, 초음파 치과용 도구 등의 소재는 가죽의 효과적인 세척 도구입니다.[11]부드러운 스팀의 물로 가죽을 기계적으로 세척할 경우 부드러운 브러시와 스폰지를 사용할 수도 있습니다.일관된 불순물의 경우 소량의 비이온성 세제를 사용하여 화학적 방법으로 가죽을 세척할 수 있습니다.화학적 세척은 반드시 물에 헹구어져야 합니다.[8]

가용성 염류 제거

해양 환경에서 제거할 경우 가죽에 포함된 가용성 염을 제거해야 합니다.가죽의 가용성 염(탈염) 제거는 수돗물로 장기간에 걸쳐 수행됩니다.

메탈


파드레 섬 난파선에서 회수한 아스트롤라베, 동전 등
네덜란드 동인도 회사(VOC) 난파선 아케렌담호의 골드 두카트(1724)

금속은 단단하고 불투명하며 반짝이는 고체 물질로 전기 및 열전도율이 좋습니다.또한 금속은 변형이 가능하기 때문에 금속이 깨지거나 갈라지지 않고 망치로 두들겨 모양을 바꿀 수 있습니다.

보존.

금속 공예품의 보존은 손상과 부식, 물체의 전체적인 상태에 크게 좌우됩니다.보존 기술을 금속 아티팩트에 적용하기 전에 다양한 환경에 노출되어 발생하는 부식 생성물을 인지하는 것이 중요합니다.물체가 만들어지는 금속의 특성을 이해하는 것을 포함하여 부식의 특성에 따라 결정되는 기술과 효과적으로 사용될 수 있는 재료의 선택 또한 결정됩니다.[8][12]금속의 부식은 물리적, 화학적 및/또는 생물학적 작용제에 의한 의도하지 않은 파괴의 자연적 과정입니다.수중 환경에 있는 대부분의 금속은 주변 환경과 평형을 이룰 때까지 어느 정도 부식됩니다.일단 금속물체들이 안정되면, 그들의 환경이 변하지[9] 않는 한 물속에서 얼마동안 살아남을 수 있습니다.

순금은 보통 부식되지 않고 오랜 시간 동안 물 속에서 살아 남을 것입니다.으로 된 물체는 쉽게 부식되고 매우 부서지며 응결층을 형성합니다.구리, 황동청동은 빛나는 구멍이 있는 표면을 형성할 수 있으며 녹색 또는 검은색 부식뿐만 아니라 응결층으로 덮일 수 있습니다.주철과 연철, 강철과 같은금속은 일반적으로 부식되어 금속 물체를 완전히 덮을 수 있는 두꺼운 콘크리트를 형성합니다.[9]철로 만든 부식된 난파선 유물은 전기분해를 통해 보존될 수 있습니다.전기분해는 전류를 이용하여 물체를 세척하고 녹을 처리하는 화학반응을 일으키는 방법입니다.림펫과 연체동물과 같은 해양 생물은 금속 표면을 움켜쥐고 부식을 일으킬 수 있습니다.[8]

청소

금속의 세척 과정은 금속 표면에 축적된 부식, 산화물 및/또는 해양 생물(림펫, 연체동물, 석회질 등)의 수준에 따라 달라집니다.기계적, 화학적으로 행해지는 다른 방법들을 포함하여, 샌드블라스팅 및 전해 환원과 같은 여러 방법들이 있습니다.[8]

도자기와 돌


벨리퉁 난파선에서 수습된 석기류

도자기는 점토로 만들어지고 열에 의해 굳어집니다.세라믹은 불투과성을 보장하기 위해 보호 코팅으로 코팅될 수도 있습니다.점토는 비, 강, 바람, 지각에서 나오는 가스와 같은 대기 작용제의 영향을 받는 장석의 변화에 의해 형성됩니다.[8]

각각의 형성과정에서 기인하는 물리적 특성에 따라 차별화되는 암석의 종류는 세 가지입니다.화성암 또는 화산암(현무암, 화강암 등), 퇴적암 또는 퇴적암(석회암, 사암, 아레나이트 등), 변성암(석회암, 슬레이트, 석고 등)의 3가지 분류입니다.화성암은 마그마의 냉각 및/또는 응고와 밀도 높은 결정 네트워크의 형성에 의해 형성됩니다 - 지구 표면 아래에서 침입형 암석으로 또는 표면에서 분출형 암석으로.퇴적암은 대기의 영향에 의해 다른 암석의 잔해가 퇴적되어 형성됩니다.변성암은 온도와 압력의 작용을 통해 기존 암석의 변형에 의해 형성되며, 이는 물리적 및/또는 화학적 변화를 초래합니다.[8]

보존.

도자기와 돌의 보존상태는 물건의 보존상태, 물건을 회수한 환경, 퇴적물의 종류와 양에 따라 달라집니다.모든 유형의 보존 개입 및 치료는 물체에 손상을 입히거나 흔적이 남지 않도록 최소한으로 해야 하며, 이로 인해 스트레스를 받을 수 있습니다.

청소

도자기와 돌의 세척은 기계적 또는 화학적으로 이루어집니다.이것은 해양 환경으로부터의 축적의 종류, 보존 상태 그리고 물체가 만들어지는 재료에 따라서도 달라집니다.도자기와 돌이 바다에서 추출되면 해양 생물의 석회질 및 규질 퇴적물, 철 및 구리 산화물의 퇴적물 및/또는 침투, 유기 퇴적물(조류, 박테리아, 스폰지 등)을 가질 수 있습니다.[8]

가용성 염류 제거

세라믹과 돌의 가용성 염 제거, 담수화는 주기적으로 변화하는 깨끗한 물에 담금으로써 수행됩니다.수돗물은 담수화 과정의 일부로 먼저 사용되고 증류수는 후속 욕조에서 사용됩니다.대상물에 추가적인 손상을 줄 수 있는 염분이 지나치게 빠르게 배출되지 않도록 서서히 진행하는 것이 중요합니다.[8]

석회질 및 규질 퇴적물 제거

석회질과 규질 퇴적물은 물체의 표면에서 융합되어 제거하기 어렵지만, 규질 결합은 화학물질에 매우 저항력이 있고 약한 산과 염기에 반응하지 않기 때문에 수술용 메스, 초음파 끌과 핀, 공압 끌, 가압수 분출 등을 사용하여 기계적으로 제거할 수 있습니다.[8]석회질 퇴적물을 기계적으로 제거할 수 없는 경우 화학물질을 사용합니다.화학적 화합물을 이용한 세척은 반드시 통제되어야 하며, 대상물의 물리적, 화학적 구조를 손상시킬 수 없는 가벼운 물질을 사용해야 합니다.[8]

철 및 구리산화물 제거

산화철과 산화구리 얼룩은 산화된 금속이 세라믹 또는 석재 물체 근처에 있거나 접촉할 때 발생하며 금속 산화물 입자가 석재 또는 세라믹의 구조물로 이동할 때 발생합니다.철과 구리 산화물은 세라믹과 돌의 구멍 깊숙이 침투해 적갈색에서 검은색 얼룩(산화철)과 청록색 얼룩(구리 산화물)을 만들 수 있습니다.EDTA 염 용액을 사용하여 산화물을 제거할 수 있습니다.순한 용액은 EDTA의 3% ~ 5%, 얼룩을 제거하기 위해 세라믹 위의 물에 15% ~ 20% 용액으로 구성됩니다.산화철은 과산화수소의 10%~25% 용액에 물을 사용하여 물체에서 제거할 수 있습니다.얼룩을 제거하는 데 필요한 시간은 몇 초에서 몇 시간까지 다양할 수 있습니다.[8]

본딩

물체가 파편화된 상태로 발견되면, 물체의 안정성과 무결성을 달성하기 위해 파편이 접착제로 접착됩니다.조각을 접착하기 전에 종이 접착 테이프로 정확한 위치에 고정시켜 마지막 접착 전에 결합합니다.유리와 돌과 도자기에 칠해진 장식과 같은 민감한 표면을 가진 물체는 종이 접착 테이프로 표면이 끊어지거나 찢어지지 않도록 특별히 보호해야 합니다.파편이 정확하게 위치하면 접착제와 함께 접착됩니다.대형 세라믹과 대부분의 돌을 접착하기 위해 강한 접착제를 사용해야 합니다.[8]

세라믹 및 석재 열화

열화 및 변경은 모든 재료의 수명에서 자연스러운 과정입니다.관리자와 복원자가 개체에 대해 일련의 치료를 수행하여 성능 저하 프로세스를 지연시킬 수 있지만 프로세스는 지속적이고 중단할 수 없습니다.물질의 열화는 일반적으로 물체가 위치한 환경에서 분리되어 평형 상태에 이르렀을 때 발생합니다. 환경이 불완전하더라도 물체가 다른 환경으로 이동할 때 발생합니다.변형은 물체의 보존에 직접적인 영향을 미치지 않고 가독성을 손상시키지 않는 변화를 동반한 물체의 노후화를 말합니다.이 변화의 범주에는 색의 변화, 물체에 표면적인 파티나의 형성 등이 포함됩니다.[8]

직물


직물은 직물과 직물로, 실을 짜거나, 고리를 짜거나, 뜨개질을 하거나, 레이스를 만들거나, 그물을 짜는 등 다양한 종류의 실로 짜여진 제품입니다.섬유 범주는 또한 섬유가 방사 이외의 과정에 의해 일관성을 얻는 펠트 및 부직포와 같은 재료를 포함합니다.[13]고고학적 유적지에서 가장 많이 접하는 직물 재료는 린넨, 면, 양모, 실크입니다.

보존.

섬유 보존은 동물과 식물의 천연 섬유인 섬유의 종류로 제한됩니다.직물은 털, 머리카락, 비단, 면, 아마, 황마, 삼베, 쐐기풀 등으로 만들 수 있습니다.동물의 섬유로 만들어진 섬유는 주로 단백질로 구성되어 있어서 셀룰로스로 주로 구성된 식물 섬유에 비해 분해에 더 저항력이 있습니다.빛, 곤충, 미생물 및 오염은 섬유를 악화시켜 강도와 유연성을 저하시킬 수 있습니다.대기 상태가 정상적으로 노출되면 섬유가 약해지고 분해될[13] 수 있습니다.

직물의 보존은 항상 전문 관리자에게 맡겨져야 합니다.보존 처리를 하기 전에 직물의 구성 성분을 확인해야 합니다.샘플을 태우는 것과 같은 직물을 테스트하는 것은 동물 섬유의 존재를 빠르게 확인할 수 있습니다. 동물 섬유는 쉽게 타지 않고 탄소 잔여물로 쪼그라듭니다.식물 섬유는 미세한 재로 쉽게 타버립니다.전체적으로 간단한 테스트를 통해 관리자가 섬유 섬유의 유형을 식별할 수 있습니다.직물의 적절한 처리는 평평하고 얕은 팬, 뜨거운 플레이트 및 랙 또는 헹굼, 처리 및 건조 중에 깨지기 쉬운 직물을 지지할 수 있는 다른 장치를 사용해야 합니다.

청소(흙, 변색, 얼룩 제거)

섬유는 물로 세척할 수 있고, 물을 사용하여 수 많은 물질을 제거할 수 있습니다(탈이온수 선호).더 나은 결과를 위해 물에 0.4%~1% 수산화암모늄을 혼합합니다.필요한 경우, 질긴 흙을 제거하기 위해 중성 비이온성 세제를 사용합니다.세척 과정에서 표백제는 4% 과산화수소 용액에 첨가할 수 있습니다.곰팡이, 곰팡이, 흑황화물 얼룩, 유기 얼룩과 같은 고집적 얼룩에 대해서는 탈이온수 1리터, 과산화수소 60ml 30%, 규산나트륨 2.5g을 뜨거운 탈이온수 100ml에 녹인 용액에 옷감을 적십니다.후자의 용액은 섬유에 손상을 입히고 눈에 보이는 얼룩을 줄일 수 있지만, 이는 섬유를 악화시키는 표백 작용을 통해서이며 시간이 지남에 따라 섬유가 더 잘 부서지게 됩니다.[13]

물로 세척할 수 없는 직물(수용성 염료가 있는 직물 등)의 경우 퍼클로레틸렌 또는 트리클로레틸렌과 같은 유기 용매 또는 백정과 같은 석유 용매를 사용한 건식 세척이 권장됩니다.

살균

곰팡이가 핀 직물(곤충 포함)의 경우, 곰팡이가 핀 직물은 티몰 결정이 있는 용기에 넣어 밀봉해야 합니다.티몰 결정으로 처리한 후, 0.5% 내지 1%의 라이솔 용액을 사용합니다.기타 소독액은 도이사이드 1(ortho-phenylphenol) 0.1%, 에탄올 68%, 탈이온수 30%로 구성되며, 대부분의 박테리아, 곰팡이 포자 및 표면 마일드류에 치명적입니다.[13]

나무


식물에 의해 만들어지는 유기 물질인 목재는 적은 양으로 탄수화물(셀룰로오스 및 헤미셀룰로오스), 리그닌 및 기타 성분(지방산, 알코올, 단백질 및 무기 물질)으로 화학적으로 구성됩니다.식물의 가장 중요한 구성요소는 셀룰로오스입니다.셀룰로스는 목재 전체 질량의 40%에서 50%까지 세포의 대부분을 차지합니다.헤미셀룰로오스는 나무 세포의 20~30%를 차지하는 두 번째로 중요한 탄수화물입니다.[8]

보존.

해양환경에서 회수된 목재를 고고학적 수막목이라고 합니다.물에 잠긴 목재는 세포 내에 소량의 공기를 포함하지 않거나 포함하고 있는 목재로 정의됩니다.고고학적으로 기록된 물은 일반적으로 잘 보존된 것처럼 보이지만, 매우 약하고 해양 환경에서 녹게 만드는 수용성 물 물질 때문에 악화됩니다.[8]목재의 셀룰로오스는 가수분해 과정을 거쳐 목질을 분해하는 혐기성 세균의 공격을 받아 목질망만 남게 됩니다.오랜 시간에 걸쳐 리그닌 네트워크도 분해됩니다.셀룰로스와 리그닌의 분해 결과는 세포와 세포 내 분자 사이의 공간에서 증가할 것이고, 이것은 목재를 더 다공성이고 물에 투과성으로 만들 것입니다.나무의 모든 공동은 물로 채워질 것이고 흡수된 물과 목질소의 잔재는 나무의 원래 형태를 유지할 것이고, 이것은 나무가 물 속에 있을 때만 원래 형태를 유지할 것이라는 것을 의미합니다.목재가 해양 환경에서 발견될 경우, 목재가 탈수되지 않도록 물에서 목재를 추출할 수 있도록 보존(물이 채워진 풀 또는 용기)에 필요한 조건을 확보하는 것이 좋습니다.[8]물에 잠긴 목재를 해양환경에서 제거하고 공기에 노출시키면 물이 증발하고 그로 인해 증발하는 물의 표면장력이 약해진 세포벽을 붕괴시켜 상당한 수축과 왜곡을[14] 일으킵니다.

청소

해양 환경에서 추출한 물에 잠긴 숲은 불순물과 퇴적물로 덮여 있을 수 있습니다.이러한 축적물은 물로 제거할 수 있으며, 부드러운 브러시를 사용하여 30°C(86°F)까지 온도를 높여 강력한 부식물을 제거할 수 있습니다.해양 환경의 석회질 껍질은 물에 잠긴 목재 표면에 축적되는 빈번한 요소가 될 수 있습니다.다양한 프로필과 크기의 메스를 사용하여 기계적으로 석회질을 제거할 수 있습니다.물에 잠긴 나무 위에도 철분이 존재할 수 있습니다.물에 에틸렌다이아민테트라아세트산의 이나트륨염 5% 용액을 나무에 처리하면 철의 축적을 제거할 수 있습니다.[8]

가용성 염류 제거

해양 환경에서 추출한 목재의 가용성 염 제거, 담수화는 매우 중요합니다.담수화는 깨끗한 물로 하고, 유해 생물의 발육을 막기 위해 소독제를 첨가합니다.살균제 살균제, 알개시드, 오르토페닐페놀은 독성이 덜하여 가장 일반적으로 사용되고 권장되는 것은 붕산과 붕사의 혼합물입니다.담수화 과정은 오랜 시간이 걸리며, 용해성 염의 배출 농도가 최대치에 이를 때까지 물을 변화시켜야 합니다.[8]

함침

에 잠긴 목재의 보존은 함침을 수반하는 복잡한 과정입니다.함침 과정은 나무가 수축하거나 갈라지지 않고 나무의 구조를 강화할 수 있는 물질로 물을 대체하는 과정을 포함합니다.[8]목재를 함침하는 데에는 여러 가지 방법이 사용됩니다.[14]

  1. 폴리에틸렌글리콜(PEG)법
  2. 수크로스법
  3. 아세톤로신법
  4. 알코올에테르법
  5. 장뇌알콜법

현대관습

사진측량

사진측량법은 해양 고고학에서 디지털 3D 지도와 모델을 만들기 위해 점점 더 많이 사용되고 있습니다."사진측량은 난파선과 같은 물체의 일련의 정지 이미지 또는 비디오를 수집한 다음, 그 이미지들을 3D 모델을 만들기 위해 촬영된 지점을 삼각측량할 수 있는 소프트웨어에 로드하는 과정입니다."[15] "수중 사진측량은 종종 정확도가 떨어지는 전통적인 고고학적 발굴에 대한 좋은 대안입니다.또한 수중 인공물에 매우 파괴적인 영향을 미칠 뿐만 아니라, 원격 조작 차량(Remote Operated Vehicle)을 적용한 사진 측정 원리를 통해 매우 깊은 곳에 있는 물체를 탐색할 수 있습니다."[16]

3차원 모델링

난파 유물을 포함한 문화유산대한 3D 모델링은 물리적 접근 없이 연구에 활용할 수 있으며, 메리로즈호의 난파 유물에 대해서는 사진측량기법을 이용하여 제작한 3D 모델을 제작하였습니다.

난파선

수송선인 Thetlegorm은 2차 세계대전 중 독일 폭격기에 의해 침몰했습니다.
타이타닉 호 뱃머리 전경

난파선은 난파된 배의 잔해로, 육지에서 발견되거나, 해변으로 밀려오거나, 해저에 가라앉아 있습니다.유엔 교육과학문화기구는 3백만 척 이상의 난파선이 해저를 가로질러 퍼져 있다고 추정했습니다.[17]난파선은 바다에서만 발생하는 것이 아니라 내륙 수로에서도 흔히 발생합니다."오대호에는 6,000척 이상의 난파선이 있으며 3만 명의 선원의 목숨을 앗아간 것으로 추정됩니다."[18]금, 보석, 창, 칼, 의식용 도끼, 그리고 수 백 개의 다른 물건들을 포함한 난파선들을 통해서 많은 공예품들이 발견될 수 있습니다.[19]난파선 유물은 선박의 해석을 훨씬 뛰어넘는 의미 있는 이야기를 전달하는 데 사용될 수 있습니다.해양 역사 주제에는 군사 행동, 해적 행위, 포경, 노예 제도, 이민, 북미 원주민 해양, 예술, 공학, 항해 등이 포함됩니다."이전 시대와 문화를 포착해야 한다는 절박함과 사람, 선박, 무역에 대한 절박함이 있습니다."[20]

난파 원인

여러 요인들이 난파선의 원인이 될 것입니다: 다른 요인들 중에서 부실한 설계와 시공, 불안정성, 항해 오류, 전쟁 또는 과부하 등.난파의 다른 원인은 대기(열대 폭풍, 허리케인, 등), 기후(빙하), 해양(해류, 조류, 암초 등) 또는 지각(지진, 화산, 쓰나미 등)과 같은 자연과 관련이 있습니다.배를 고의적으로 침몰시키는 스커틀링은 난파의 또 다른 원인입니다.

해양고고학

난파선과 다른 수중 유물에 대한 연구는 해양 고고학으로 알려진 학문입니다.해양 고고학은 고고학 분야의 하위 학문입니다.이 학문은 바다 위, 아래, 근처 또는 바다와 관련된 인간 상호작용과 관련된 역사와 문화적 자료를 연구합니다.[21]선박과 난파선, 해양 인프라, 해양 수탈, 해양 정체성과 경관, 바다 풍경, 그리고 유·무형의 다른 유형의 유산에 대한 연구.해양 고고학과 수중 고고학과 같은 다른 하위 학문들이 있지만, 이것들은 이 학문의 더 작고 더 구체적인 분야에 더 관심이 있습니다.예를 들어, 해리 고고학은 선박이 육지에 있든, 수중에 있든, 박물관에 있든 기술적, 사회적 측면을 포함하여 주로 "선박"에 초점을 맞추고 있습니다.수중 고고학은 바다와의 연관성에 관계없이 수중에 위치한 고고학적 장소에 초점을 맞추고 있습니다. 난파선 장소, 항공기 난파선, 침몰한 도시, 물에 잠긴 원주민 거주지 등이 포함됩니다.[22]

난파선 유물의 존재감 입증

난파선이 발견되면 난파선을 광범위하게 배치하고 격자화하며 유물 배치를 기록하여 가능한 한 가장 정확하게 입증/실증에 대한 기록을 확보해야 합니다.해양 고고학자들이 잔해와 역사 및 인류 문화와의 관련성을 이해하고자 한다면 입증/검증이 무엇보다 중요합니다.검증 절차가 제대로 진행되지 않으면 사이트에 대한 방대한 조사 데이터가 손실될 수 있습니다.이것은 난파선의 위치, 유물의 역사적 연관성, 정당한 소유권을 확인하고자 할 때 특히 중요합니다.유엔 교육과학문화기구(UNESCO)는 2001년 수중문화유산 보호에 관한 유네스코 협약을 제정했습니다.이 조약은 교육적, 과학적, 오락적 목적을 위해 수중 문화 유산을 보호하기 위해 고안되었습니다.이 조약은 "수중 문화유산은 고고학적인 유물과 함께 유적, 구조물, 건물, 인공물, 인간유해와 같이 적어도 100년 동안 주기적으로 또는 완전히 수중에 있었던 문화적, 역사적 또는 고고학적인 성격을 가진 인간 존재의 모든 흔적을 의미합니다.d 자연적 맥락; 선박, 항공기 또는 기타 차량 또는 그 일부, 화물 또는 기타 내용물, 고고학적 및 자연적 맥락; 그리고 선사시대적 성격의 물건."[23]이 조약은 난파선과 그와 관련된 유물들을 현재와 미래 세대가 연구하고 배울 수 있도록 보존하고 보존하는 것의 중요성을 세계적으로 인정하는 것입니다.

난파선 발견의 역사는 난파선과 그와 관련된 유물에 대한 소유권을 주장하려는 개인, 회사, 그리고 국가 간의 법적 분쟁으로 야기되었습니다.난파선의 소유권을 둘러싼 가장 논쟁적인 법적 분쟁 중 하나는 콜롬비아 카르타헤나 해안에서 침몰한 스페인 선박호세호에 대한 것입니다.2015년 발견 당시, 난파선과 화물의 순자산은 200억 달러가 넘었습니다.그러나 "산 호세 갈레온호가 콜롬비아 해역에서 발견됐음에도 불구하고 국경 내에 머물 것이라는 보장은 없습니다.스페인은 산호세의 재산(한 때 페루 부왕령의 일부)을 빼낸 볼리비아 원주민 국가 콰라 콰라와 마찬가지로 갤리온의 일부를 소유하는 데 관심을 보였습니다.게다가, 산호세는 거의 40년 동안 법적인 싸움에 얽혔습니다.미국의 인양 회사인 씨 서치 아르마다(SSA)는 1980년대 초 이 배를 발견했으며 내용물의 50%를 차지했다고 밝혔습니다."[24]현재 산호세 난파선과 화물의 정당한 소유권을 놓고 법정 다툼이 계속되고 있습니다.

난파선이 법정 다툼의 중심이 된 또 다른 예는 포르투갈 해안에서 발견된 스페인 호위함 누에스트라 세뇨라라스 메르세데스호의 난파선에 관한 광범위한 법정 소송에서 볼 수 있습니다.2007년, Odyssey Marine Exploration, Inc.는 거의 백만 개의 동전과 다른 인상적인 공예품이 들어있는 Mercedes의 잔해를 발견했습니다.이 미국 회사는 난파선을 인양하고 난파선의 보물 전체를 미국으로 운송했습니다.Odyssey Marine Exploration에 의해 난파된 유물들을 인양하고 제거하기로 한 이 결정은 잔해의 위치에 의해 더욱 의심받고 복잡해졌습니다."선박이 발견되었을 때, 그 선박이 등록된 국가는 (소유권 주장 외에) 주권 면제라고 불리는 것을 지목할 수 있습니다.이것은 다른 주에 의한 법적 절차로부터 면책되는 특정한 종류의 선박을 말합니다.군함 등 비상업적 목적으로 운항되는 관공선은 국가 면제 혜택을 누립니다."[25]미국 연방법원이 주권면제의 국제법에 따라 스페인의 손을 들어준 것은 2012년으로, 오디세이 해양탐사 주식회사는 스페인 정부에 운송량을 전액 반환해야 했습니다.메르세데스 난파선에 대한 소유권 분쟁은 난파선과 그들의 유품을 다룰 때 법적 청구와 분쟁이 얼마나 복잡하고 복잡하게 될 수 있는지를 보여줍니다.

버려진 난파선 법칙

수중 자원과 난파선을 찾는 것이 20세기에 더 수익성이 좋은 사업이 되었습니다.미국 정부는 특정 수역의 소유권을 결정하기 위해 더 확립된 시스템을 만들기 위해 노력했습니다.1953년 물에 잠긴 토지법은 미국 연방법으로 관할 구역 내에 있는 물에 잠긴 토지에 대한 주의 소유권을 설정했으며, 이는 호수, 강, 주의 해안선으로부터 최대 3해리까지 포함됩니다.수중 자원에 대한 국가의 소유권을 묘사하는 이 초기의 법률은 1987년의 폐선법에 기여했고, 이 법은 그들의 허가된 권한 내에서 난파선에 대한 국가 소유권을 획득했습니다.1987년 폐기된 난파선법은 "미국 해역에 위치한 대부분의 폐기된 난파선에 대한 정부 소유권을 확립하고 난파선을 관리하는 틀을 만듭니다.1988년에 제정된 이 법안은 주정부가 국가의 물에 잠긴 땅에 버려진 난파선을 소유하고 관리할 수 있는 권한을 인정하고 있습니다.인양의 법칙과 발견물은 이 법에 따라 적용되는 어떤 난파선에도 적용되지 않으며 난파선은 다중 사용 자원이라고 주장합니다."[26]역사적인 난파선이 다목적으로 간주되는 것은 이 행위에서 비롯된 것입니다.난파선은 과학적이고 고고학적인 자료와 정보를 제공할 뿐만 아니라, 난파선은 해양 생태계, 레크리에이션 스쿠버 다이빙, 대중을 위한 교육 자원의 큐레이터이기도 합니다.

난파선 보호구역

최근 수십 년간 해양유산 프로그램은 수중 역사문화자원의 보존에 집중되어 왔습니다.여기에는 특정 난파선 지역 주변에 해양 보호 구역을 만드는 것이 포함되었습니다."NOAA의 해양 유산 프로그램은 바다 밑에 숨겨진 미국 역사의 많은 이야기들을 보존하는 것을 돕기 위해 2002년에 시작되었습니다.Sanctuary와 NOAA 직원들은 수많은 파트너들과 함께 역사적으로 중요한 수십 척의 난파선들과 미국의 과거 유물들을 찾고, 기록하고, 보존하기 위해 노력하고 있습니다.[27]선더베이 생츄어리와 몬터레이 베이 국립 해양 생츄어리와 같은 이러한 해양 난파선 보호 구역은 난파선을 기록하고 대중들에게 그것들에 대해 교육하는 한편, 이러한 침몰된 역사적 보물들을 보존하는 데 중점을 두고 있습니다.

기후 변화

기후변화는 지구상의 모든 생명체에 영향을 미치며, 난파선들도 다르지 않습니다.지구 온난화가 악화되면서 난파선에 미치는 영향도 더욱 심해질 것입니다.대기가 더워지면서 과열된 열대성 폭풍이 크게 증가했습니다.이러한 파괴적인 자연 재해는 엄청난 힘 때문에 더 얕은 바다에 있는 난파선들을 쉽게 없앨 수 있습니다.파괴의 결과로 난파선과 그들의 유물에 대한 중추적인 정보가 영원히 사라질 수 있습니다.

이산화탄소가 대기 중에서 증가하면서 "석탄, 석유, 가스 등을 태우면서 배출되는 이산화탄소의 4분의 1이 대기 중에 머무르지 않고 대신 바다로 녹아버립니다.산업화 시대가 시작된 이래로 해양은 대기로부터 약 5250억 톤의 CO를2 흡수하여 현재 하루에 약 2200만 톤의 CO를 흡수하고 있습니다."[28]바다에서 용해되는 이산화탄소의 이 현저한 증가는 산성화를 야기함으로써 물의 화학과 PH 균형을 변화시키고 있습니다.바다의 산 함량이 증가하면 물의 미네랄 구성이 급격한 변화를 일으킵니다.바다의 높은 산 함량으로 인한 이러한 변화 중 하나는 대부분의 난파선 유물에서 발견되는 콘크리트의 용해입니다.콘크리트가 부서지고 녹으면서 난파선 유물이 노출되고 고산성 함량과 추가적인 파괴에 더욱 취약해질 것입니다.

기후 변화로 인해 기온이 상승함에 따라 해수면이 상승하기 시작하면서 지구의 물 전체에 급격한 깊이 변화가 일어나고 있습니다.깊이 변화의 의미에 대한 예를 볼 수 있습니다. "예를 들어, 플로리다 주변의 많은 난파선에서 해초는 침전물을 제자리에 고정하고 연약한 목재를 덮는 닻의 기능을 합니다.이 종들 중 일부는 약 30 피트 아래에서 사라집니다; 더 깊은 것은 너무 차갑고, 너무 어둡고, 산소가 너무 없습니다.해수면이 불과 몇 미터 상승하면 이론적으로 이 난파선들이 제자리에 고정되어 있는 종들의 생존을 위협할 만큼 충분한 물로 물에 잠길 수 있습니다."[29]난파선들은 그들이 당했던 환경과 생태계에 안정을 취했습니다.하지만, 이 난파선들은 새로운 수중 환경에서 안정시키기에는 너무 취약하고 시간이 지남에 따라 파괴될 것입니다.

마지막으로 지구온난화로 인한 난파선에 대한 새로운 위협은 새로운 생태계로의 나무먹는 배 벌레의 이동과 침입입니다.한 예는 발트해에서 볼 수 있습니다: "그 바다의 시원하고 기수접한 물은 수세기 동안 벌레와 같은 연체동물로부터 난파선들을 지켜왔습니다.하지만 이제 지구 온난화는 발트해를 생물들이 좀 더 편안하게 해주고 있습니다."[30]이러한 해충의 이동은 발트해에 위치한 모든 중요한 난파선들을 위협하고 있습니다.10년 만에 난파선을 없앨 수 있는 배벌레들은 이미 독일과 덴마크, 스웨덴의 발트해에서 13세기로 거슬러 올라가는 약 100척의 배를 공격했습니다.[30]

참고 항목

참고문헌

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