Реставрация археологического серебра



Отличительная особенность археологического серебра — его хрупкость, поэтому все действия с археологическими серебряными предметами надо проводить чрезвычайно осторожно.

Археологические находки из серебра, привезенные в лабора­торию после полевого сезона, могут быть покрыты остатками зем­ли, которую удаляют вымачиванием в воде, в растворе трилона Б или сульфаминовой кислоты. Однако процесс удаления почвы пере­ходит в растворение продуктов коррозии серебра, что не всегда желательно.

 

Продуктом почвенной коррозии серебра является хлорид. Это стабильное вещество, не дающее рецидивной коррозии. Поэтому очистку археологического предмета проводят не для стабилизации, сохранности предмета, а для придания, ему экспозиционного вида или для раскрытия изображения, надписи. Роговое серебро до ка­кого–либо воздействия на него химическим реактивом прочно. Ес­ли основную массу металла составляет роговое серебро, то лучше ограничиться удалением остатков почвы, механической расчисткой и уплотнением поверхности.

 

Электрохимическаяи электролитическая очистка. Очистку археологического серебра проводят электрохимическим методом с цинковым или алюминиевым порошком и раствором соды или 30%–ной муравьиной кислоты. Хлористое серебро превращается в белое губ­чатое размягченное восстановленное серебро, которое легко сни­мается щетинной щеткой. Сода размягчает коррозионный слой, по­этому очищать щеткой надо осторожно. После электрохимической очистки предмет промывают сначала в проточной горячей воде, а затем в дистиллированной.

Электролитическая очистка археологического серебра ведет­ся так же, как музейного, однако применяется чрезвычайно редко, так как у предмета должно быть крепкое металлическое ядро, а серебро, извлеченное из земли, как правило, хрупкое.

 

Химическая очистка применяется при наличии у археологичес­кого предмета металлического ядра. Роговое серебро (хлорид се­ребра) является достаточно хорошо растворимой солью, поэтому его можно чистить теми жe реактивами, что и сульфид серебра. Например, быстро растворяет хлорид серебра насыщенный раствор роданистого аммония. После выдержки в нем в течение одного–двух часов предмет вынимают и очищают мягкой щеткой под проточной водой. При очистке в сульфаминовой кислоте скорость растворе­ния можно регулировать температурой.

Изделия из низкопробного серебра, имеющие на поверхности медные соли, очищают в 30%–ной муравьиной кислоте при нагрева­нии. Муравьиная кислота, легко удаляя медные соли, не взаимо­действует с очищенным серебром.

Если после катодной (без тока или с источником тока) или химической очистки на поверхности образовалась восстановленная красная медь удалить ее можно следующими способами:

1) 20%–ным раствором азотнокислого серебра, который наносят на омеднённые участки из пипетки. При этом происходит реакция за­мещения. Образовавшееся восстановленное серебро темного цвета легко удаляют мягкой щеткой под струей воды;

2) На омедненный участок наносят каплю концентрированного аммиака, которую сра­зу смывают водой. Работать с аммиаком необходимо очень осторож­но, так как он растворяет также хлорид серебра и может ослабить металл. Обработка ведется в вытяжном шкафу. Ржавчину от железа с серебряного предмета удаляют 10%–ной серной кислотой или кон­центрированной серной кислотой с 5% хинолина в качестве ингибитора. Серебро с чернью очищают 5%–ным раствором тиомочевнны. Действие ее на хлористое серебро слабое, поэтому процесс легко контролировать. Экспонаты из низкопробного серебра с чернью могут быть очищены муравьиной кислотой при нагревании.

Укрепление хрупкого серебра . Хрупкость археологического серебра затрудняет правку смятого предмета. Хрупкость частично устраняет нагрев до температуры "красного каления". Работой сотрудника сектора металлов И. Г. Равич выяснено, что процессы упрочнения происходят при температуре не ниже 700°C в течении ---–.

ЗОЛОТО

Атомная масса золота 196,96; плотность 19.3 г/см3 температура плавления 1063С. Золото очень стойко по отношению к кислотам и щелочам. Растворяется в царской водке (смесь азотной и соляной кислот в отношении 1:3), в растворах цианидов щелочных металлов. В природе золото встречается главным образом в самородном виде, часто с примесями серебра, меди, железа и металлов платиновое группы. В зависимости от примесей золото имеет различные оттенки. Медь придает зо­лоту красноватый оттенок. Присутствие серебра осветляет сплав, при 60%серебра желтая окраска золота исчезает. Природный сплав золота с серебром называется электрум. Процентное содержание золота в этом сплаве колеблется от 50 до 85%, а цвет — между золо­тистым и серебристым в зависимости от содержания в сплаве золо­та. Электрум широко применялся египтянами, греками и римлянами для ювелирных изделий и декоративных накладок.

Кроме специально введенных и естественных примесей, окраши­вающих золото, применяли различные химические химико–термические способы окрашивания золотой поверхности.

Золото достаточно прочно и очень пластично, благодаря чему из него получают тончайшую фольгу (сусальное золото), которая идет на золочение других металлов и изделий из различных мате­риалов (дерево, гипс, кожа и пр.). Золото легко растворяется в ртути; амальгама с древнейших времен использовалась для золоче­ния других металлов.

После длительного пребывания в земле золотые предметы при­обретают более теплый желтый оттенок из–за удаления из поверх­ностного слоя менее благородных составляющих почвенной влагой с растворенными в ней солями. Иногда поверхность золотых предметов, найденных в почве, покрыта густо–красным рыхлым налетом, Искусственно получить такой налет не удается, поэтому его надо сохранить, несмотря на то, что он легко удаляется механически.

Длительное пребывание золота в земле приводит к снижению плас­тичности.

Очищать золотые предметы надо очень осторожно, чтобы не изменить цвета поверхности. Если нет. известковых или органичес­ких наслоений, то предметы просто промывают водой и высушивают. Нельзя протирать археологическое золото абразивами. Известковые отложения удаляют 1%–ным раствором азотной кислоты, который на­носят по каплям на наслоение, затем предмет промывают. Органи­ческие остатки удаляют механически деревянной палочкой после размягчения в 2%–ном содовом растворе.

Деформированным золотым предметам можно вернуть первона­чальную форму. Перед выправлением золото отжигают до красного каленая и охлаждают в воде.

Музейные золотые предметы очищают от загрязнения горячей водой с мылом. Для чистки матового золота, на котором образова­лись темные пятна, например, от йода, можно использовать ста­ринное средство: 80 г белильной извести, 70 г двууглекислой соды, 20 г хлористого натра растворяют в I л воды. Состав хра­нят в посуде с притертой пробкой. Предмет погружают в нагретый раствор. После очистки промывают водой, спиртом и сушат.

Обладая ярко выраженным положительным потенциалом, архео­логическое золото образует с другими, находящимися рядом с ним металлами, гальванические пары, в которых оно является катодом. В результате этого происходит покрытие золота коррозионными продуктами этих металлов, которые следует удалять химической очисткой, в соответствии, с чем выбираются очищающие растворы.

Консервировать золотые предметы нет необходимости.

СВИНЕЦ

Свинец — мягкий блестящий металл серо–голубого цвета в свежем срезе. Атомная масса 207,2; плотность 11,34; температу­ра плавления 327°С. На воздухе свинец покрывается оксидной за­щитной пленкой.

Археологические предметы из свинца покрыты наслоениями, состоящими из карбоната свинца, иногда основного карбоната, с примесью окислов свинца и хлорида. Коррозионный слой имеет больший объем, чем здоровый металл, поэтому форма предмета искажается и на предмете появляются микротрещины.

В присутствии воздуха на свинец действует вода. Небольшие концентрации углекислого газа в воде задерживают разрушение ме­талла из–за образования поверхностной пленки углекислого свин­ца. В жесткой воде растворимость свинца меньше, чем в мяг­кой.

 

Примечание: жёсткость воды определяется содержанием в ней солей двухвалентных металлов. Различают временную и постоянную жёсткость. Временная жёсткость устраняется кипячением, постоянная – осаждением солей двухвалентных металлов содой.

 

Свинец стоек в растворах серной кислоты (до 80%), го­рячей и холодной фосфорной кислоте, хромовой, плавиковой (до 60%). Однако он корродирует в растворах азотной кислоты (70%) и соляной (выше 10%). В присутствии кислорода свинец до­вольно хорошо растворяется в уксусной и других органических кислотах, с которыми он образует комплексные соединения, а также в щелочах и растворе каустической соды. Углекислые соли свинца хорошо растворяются в кислотах.

Свинец является, сильным ядом. Он и его соединения опасны не только болезнетворным действием, но и способностью накапливатъся в организме.

 

Электрохимическая и электролитическая обработка. Крупные предметы, не имеющие тонкого рельефа или рисунка на поверхнос­ти, покрытые толстым слоем плотных продуктов коррозии, обраба­тывают катодным восстановлением,. В качестве электролита применяют 5%–ную каустическую соду supportFields]-->NaOH supportFields]--> 10%–ную серную кислоту. Аноды железные или из нержавеющей стали. Плотность тока 2–5 А/дм2. Так как свинец легко разрушается в каустической соде без катод­ной защиты, то погружать и вынимать предметы из раствора можно только при включенном токе. После обработки в щелочном раство­ре каустической соды предмет необходимо тщательно промыть. Ко­ли в трещинах предмета останется щелочной раствор, то при хра­нении металл начнет быстро покрываться белым налетом. При про­мывке после очистки необходимо помнить, что в проточной воде происходит разрушение очищенного свинца. Щадящий способ промыв­ки был предложен Дк.Плендерлисом. Сначала предмет промывают в нескольких сменах водопроводной воды, добавляя в воду индика­тор тимолфталеин. Когда вода перестанет окрашиваться в синий цвет, предмет переносят в горячую кипяченую (для удаления воздуха) дистиллированную воду, в которую добавляется несколько капель индикатора фенолфталеина. Предмет промывают в горячей кипяченой дистиллированной воде также несколько раз. Когда во­да не будет окрашиваться в розовый цвет, предмет погружают в метиловый спирт и высушивают.

Обработка кислотами. Углекислые соли — белые поверхност­ные продукты коррозии свинца — могут быть удалены в кислоте. Для обработки используют 10%–ную соляную кислоту, в которой предмет вымачивают до тех пор, пока не прекратится выделение газа. Затем дважды промывают в горячей дистиллированной воде, прокипяченной перед использованием. После промывки помешают в теплый раствор 10%–ного уксуснокислого аммония и выдержива­ют до полного удаления продуктов коррозии. Ацетат аммония растворяет двуокись свинца, которая нерастворима в соляной кислоте и играет роль буфера при защите свинца от следов кислоты. Обработка в растворе ацетата аммония должна быть прекращена сразу после удаления окислов. Окончательно трижды (каждый раз выдерживая приблизительно по 10 мин.) промывают предмет в холодной кипяченой дистиллированной воде. Объем очи­щающих растворов должен превосходить объем обрабатываемого предмета приблизительно в 100 раз.

 

Трилон Б. Для очистки музейных свинцовых предметов, в том числе свинцовых печатей, прикрепленных шнурками к докумен­там, предлагается 10%–вый раствор трилона Б. Перед очисткой часть шнура, примыкающая к печати, пропитывается воском. В процессе очистки раствор несколько раз заменяют. Затем печать промывают способом, указанным выше.

Предметы из свинца консервируют погружением в расплавлен­ный воск.

ОЛОВО

Олово — мягкий белый металл, обладающий высокой пластич­ностью, ковкостью и легкоплавкостью. Оно может быть прокатано до толщины 0,005 мм. Известны две аллотропные модификации олова: альфа — обычное белое олово, устойчивое выше 13,2°С и бета -серое олово, устойчивое ниже 13,2°С. Атомная масса 118,7; плотность альфа— 5,85; бета — 7,3. Температура плавления 232°С. Выше 161°С олово становится хрупким и может легко измельчать­ся в порошок (легче при температуре 200°С). Превращение белого

олова в серое, называемое оловянной чумой, ничего общего с коррозией металла не имеет. При заболевании предмета «оловян­ной чумой» на поверхности образуются островки рыхлого крупно­кристаллического серого порошка, который при попадании на здо­ровый предает вызывает заболевание металла. Чем чище олово и чем большей деформации оно подвергалось при обработке, тем лег­че и быстрее при низких температурах происходит превращение белого олова в серое. Сильно уменьшают скорость превращения добав­ки к олову свинца, кадмия, сурьмы, серебра. Теоретически пере­ход белого олова в серое происходит при 13,2°С. На практике та­кое превращение начинается при температуре ниже 0°С.


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 172; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!