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地爐煉銅采用的是最為古老的火煉法,用夾雜沙子、植物根莖的黏土搭建地爐,把選好的礦石(硫化礦)放入爐內(nèi),燃木炭熔煉,等火候成熟,取精煉銅液,棄去煉渣,即得煉好的初銅。(圖一、圖二)。地爐煉銅完成后,再進(jìn)行溶銅澆范。將準(zhǔn)備好的銅塊放入石墨坩堝后,用地爐加熱溶銅,然后倒入準(zhǔn)備好的墨魚骨范內(nèi),得到所需的銅鑄藝術(shù)品。(圖三、圖四)
圖一? 冶煉后所得銅塊
圖二? 煉銅地爐
圖三? 溶銅場(chǎng)景
圖四? 澆筑墨魚骨范的場(chǎng)景
02
相關(guān)檢測(cè)及分析
在整個(gè)冶煉過(guò)程結(jié)束后,為了弄清楚煉銅過(guò)程對(duì)于遺跡遺物和周邊環(huán)境的影響,我們用手持X射線熒光光譜儀(以下簡(jiǎn)稱XRF)對(duì)熔銅所用的石墨坩堝、冶煉后的地爐遺跡以及地爐周邊的土壤環(huán)境分別進(jìn)行檢測(cè)。(圖五、六、七)
圖五? 石墨坩堝的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)
圖六? 解剖后的溶銅石墨坩堝
圖七? 石墨坩堝口沿處的白色物質(zhì)
表一? 石墨坩堝XRF分析
通過(guò)檢測(cè)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),在坩堝口沿和內(nèi)部能檢測(cè)出少量的銅元素殘留,可能因?yàn)槭釄迕芏容^大、孔隙率小,表面光滑,故銅液在坩堝上殘留得較少。古代的澆范容器一般多為陶制,孔隙較石墨坩堝更大,可能在澆鑄過(guò)程中的銅元素殘留會(huì)多于我們此次所用的石墨坩堝。另外,坩堝口沿的白色物質(zhì)經(jīng)檢測(cè)應(yīng)為溶鑄黃銅過(guò)程中黃銅內(nèi)的鋅元素蒸發(fā)冷凝所形成(黃銅的熔點(diǎn)934-967℃略高于鋅的沸點(diǎn)906℃)。
表二 ?地爐底面及剖面XRF分析
通過(guò)檢測(cè)數(shù)據(jù)得知,地爐剖面無(wú)銅元素,但底部銅含量較高。推測(cè)底部的銅元素殘留主要是因?yàn)檫@次火煉法煉銅在技術(shù)上還存在一些不足,導(dǎo)致冶煉后礦石未充分利用,礦渣中殘留的銅元素較多。地爐剖面的檢測(cè)結(jié)果是偶然還是具備一定的規(guī)律性,一次實(shí)驗(yàn)不能說(shuō)明問(wèn)題,這需要由大量實(shí)驗(yàn)的檢測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)果來(lái)判斷。(圖八)
圖八? 解剖后的地爐
圖九? 地爐周圍土壤網(wǎng)格檢測(cè)
表三 ?地爐周邊環(huán)境檢測(cè)
對(duì)地爐周邊環(huán)境的網(wǎng)格狀檢測(cè)僅在砸礦篩礦區(qū)和澆范區(qū)檢測(cè)到有銅元素,其它區(qū)域均未檢測(cè)到。地爐周邊環(huán)境網(wǎng)格狀檢測(cè)的初衷是為了了解冶煉過(guò)程對(duì)周邊環(huán)境的影響,通過(guò)檢測(cè)結(jié)果得知,這種小規(guī)模的地爐冶煉除了能留下一堆燒土遺跡外,對(duì)緊鄰地爐周邊土壤的元素組成并沒(méi)有明顯的改變。但是在圍繞煉銅進(jìn)行的其它工作的區(qū)間內(nèi)(C1和C4檢測(cè)點(diǎn)),檢測(cè)到了一些有關(guān)聯(lián)的信息,例如銅含量的突變,這為判斷地爐的用途提供了依據(jù)。(圖十)
圖十? 對(duì)周邊土壤環(huán)境的檢測(cè)
03
一點(diǎn)思考
地爐煉銅作坊所需的工作區(qū)間規(guī)模很小,作坊廢棄后留下的環(huán)狀燒土堆積往往跟灶臺(tái)堆積很相似,所以在實(shí)際的田野考古發(fā)掘中遇到環(huán)形紅燒土遺跡僅憑肉眼很難辨別其實(shí)際用途。這時(shí),就需要傳統(tǒng)田野考古、礦冶考古、科技考古、文物保護(hù) 、科技史等多學(xué)科的工作人員合作來(lái)進(jìn)行判定。
考慮到本次檢測(cè)過(guò)程是建立在一個(gè)小范圍理想化的遺跡區(qū)間內(nèi)來(lái)進(jìn)行的,而實(shí)際的礦冶遺址、遺跡現(xiàn)象所處的環(huán)境遠(yuǎn)比實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所環(huán)境復(fù)雜,所以此次的檢測(cè)工作以及所得數(shù)據(jù)并不能完全適用于發(fā)掘過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)遺跡類型的判定,但還是能提供一些思路和方法,遇到環(huán)形燒土遺跡時(shí),可以選擇以遺跡為中心,呈網(wǎng)格狀在周邊開展調(diào)查工作,看能否發(fā)現(xiàn)與冶煉相關(guān)的信息。
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