基本信息
- 項目名稱:
- 微生物誘導(dǎo)碳酸鈣礦化及其在石質(zhì)文物表面修復(fù)的應(yīng)用研究
- 小類:
- 生命科學(xué)
- 簡介:
- 本項目利用碳酸鹽礦化菌的特性,提供其充分適宜的生存、繁殖和活化反應(yīng)條件,加速其酶化作用,快速沉積制備出方解石,在被修復(fù)的石材表面生成緊密黏附于石材表面的碳酸鈣礦化膜,制備出一種全新的、環(huán)境友好、清潔無污染的修復(fù)材料,最大限度本于原貌對石質(zhì)文物的缺陷進(jìn)行修復(fù)。通過微生物誘導(dǎo)碳酸鹽沉積形成人工礦化層修復(fù)加固風(fēng)化石質(zhì)文物表層結(jié)構(gòu),這為石質(zhì)文物的修復(fù)加固開辟了一條新途徑。
- 詳細(xì)介紹:
- 1.項目背景 石質(zhì)文物是世界各民族歷代先民創(chuàng)造的物質(zhì)財富的精華,是具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價值的珍貴遺產(chǎn)。目前我國有80%以上的石質(zhì)文物沒有得到很好的保護(hù),大多數(shù)的石質(zhì)遺跡都暴露在自然界的風(fēng)化環(huán)境中。在現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展進(jìn)程中所產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣加速了文物老化變質(zhì)。10%左右的珍貴石質(zhì)文物已經(jīng)因沒有被很好的保護(hù)已經(jīng)被完全破壞,造成重大損失?,F(xiàn)有的保護(hù)技術(shù)不夠成熟,保護(hù)材料存在隱患,如保護(hù)材料自身的降解、風(fēng)化,反而加劇了石質(zhì)文物的毀壞速度。若不采取科學(xué)有效防護(hù)措施,許多珍貴石質(zhì)文物記錄將損耗殆盡。 2.項目簡介 本項目利用碳酸鹽礦化菌的特性,提供其充分適宜的生存、繁殖和活化反應(yīng)條件,加速其酶化作用,快速沉積制備出方解石,在被修復(fù)的石材表面生成緊密黏附于石材表面的碳酸鈣礦化膜,制備出一種全新的、環(huán)境友好、清潔無污染的修復(fù)材料,最大限度本于原貌的基礎(chǔ)上對石質(zhì)文物缺陷進(jìn)行修復(fù)。通過微生物誘導(dǎo)碳酸鹽沉積形成人工礦化層修復(fù)加固風(fēng)化石質(zhì)文物表層結(jié)構(gòu),這為石質(zhì)文物的修復(fù)加固開辟了一條新途徑。 3.投資前景 微生物修復(fù)技術(shù)具有難度小、成本低、對環(huán)境友好、易推廣等特點。我國乃至世界目前到處風(fēng)化的石質(zhì)文物,采用微生物修復(fù)技術(shù)對石質(zhì)文物進(jìn)行修復(fù)保護(hù),不需要苛刻的工作環(huán)境,也不需要專業(yè)的設(shè)備,節(jié)省了大量的勞動力,降低生產(chǎn)成本,同時減小了文物在修復(fù)過程中被人為損壞的概率和修復(fù)者在工作中造成意外傷害的概率。因此利用此技術(shù),不僅可以很好地保護(hù)石質(zhì)文物,也為收益者節(jié)約了更多的資金去搞發(fā)展。修復(fù)技術(shù)在應(yīng)用過程對環(huán)境影響小,無污染,在提倡人與自然和諧發(fā)展的當(dāng)下具有極其廣泛的意義。
作品專業(yè)信息
撰寫目的和基本思路
- 1.目的 本項目利用碳酸鹽礦化菌的特性,提供其充分適宜的生存、繁殖和活化反應(yīng)條件,加速其酶化作用,快速沉積制備出方解石,在被修復(fù)的石材表面生成緊密黏附于石材表面的碳酸鈣礦化膜,制備出一種全新的修復(fù)材料,最大限度本于石質(zhì)文物原貌進(jìn)行修復(fù)。 2.基本思路 菌種采集——菌種的篩選與培育——石材表面處理——石材表面礦化——表面礦化層成分及性能分析——石質(zhì)文物表面修復(fù)
科學(xué)性、先進(jìn)性及獨特之處
- (1)礦化層具有致密有序的結(jié)構(gòu),半透明的外觀,耐候性極佳,耐磨性好等優(yōu)點,甚至具有可適當(dāng)調(diào)控的性能和結(jié)構(gòu)。 (2)微生物合成方法與環(huán)境友好,具有在生理環(huán)境下實現(xiàn)施工的優(yōu)越性,這樣保護(hù)過程就不需要太貴重的設(shè)備和苛刻的工作條件,也不需要過多地?fù)?dān)心環(huán)境污染問題,從而為野外大型石質(zhì)文物的施工帶來了極大的方便,并且很可能大大降低防護(hù)工程的經(jīng)濟成本。這為碳酸鹽質(zhì)的文物修復(fù)加固開辟了一條新途徑。
應(yīng)用價值和現(xiàn)實意義
- 通過微生物的生理作用,促使碳酸鈣礦化成膜,實現(xiàn)對石質(zhì)文物的表面修復(fù)。所形成的礦化膜材料與石質(zhì)相容性好,與基底結(jié)合牢固,耐老化,耐酸堿等耐受性強;一次成膜后避免反復(fù)操作處理帶來的不便,并且高效持久;微生物礦化技術(shù)成本低操作容易,培養(yǎng)基來源廣。利用微生物修復(fù)石質(zhì)文物,其低碳環(huán)保高效持久的獨特性質(zhì)為以物理化學(xué)等方式修復(fù)文物的傳統(tǒng)方法開辟了新的途徑,并為多方向研究文物修復(fù)做出積極貢獻(xiàn)。
學(xué)術(shù)論文摘要
- 摘 要:微生物修復(fù)技術(shù)在石質(zhì)文物保護(hù)方面是一種新興的保護(hù)技術(shù),通過微生物誘導(dǎo)CaCO3在石質(zhì)文物表面礦化沉積形成薄膜以達(dá)到保護(hù)目的。微生物誘導(dǎo)CaCO3礦化的關(guān)鍵在于微生物代謝過程中自然分泌出酶并不斷發(fā)生特定酶化作用,產(chǎn)生某些重要的微量有機基質(zhì)蛋白對礦化的控制作用是當(dāng)前生物礦化機理及應(yīng)用研究的一個重要方向。通過碳酸鹽礦化菌種的篩選、培養(yǎng),利用其酶化特性進(jìn)行CaCO3礦化試驗,并在石質(zhì)材料表面進(jìn)行覆膜基礎(chǔ)研究。運用現(xiàn)代分析測試技術(shù)對礦化膜的耐酸、耐熱、粘接力、透氣性等各項指標(biāo)進(jìn)行檢測。為利用微生物技術(shù)在石質(zhì)材料保護(hù)研究開展預(yù)研工作。通過對微生物仿生礦化保護(hù)材料基礎(chǔ)應(yīng)用特性的研究,檢測表明它具有較好的表面防護(hù)效果和表層加固性能,并且制作工藝簡便。這一成果對于發(fā)展新型石質(zhì)保護(hù)材料具有重要的參考作用,同時對拓寬生物礦化材料研究的范圍提供了一定的依據(jù)。 關(guān)鍵詞:巴斯德芽孢桿菌;石質(zhì)材料;碳酸鈣;誘導(dǎo);表面保護(hù)
獲獎情況
- 《微生物誘導(dǎo)CaCO3沉積及其在石質(zhì)文物表面修復(fù)的應(yīng)用研究》,已投稿到《文物保護(hù)與考古科學(xué)》,正在審核。 《碳酸鹽礦化菌誘導(dǎo)CaCO3沉淀條件的優(yōu)化》,已投稿到《綠色建筑》,正在審核。
鑒定結(jié)果
- 無
參考文獻(xiàn)
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同類課題研究水平概述
- 石質(zhì)文物古跡是國家的寶貴財富,是不能再生的無價的文化遺產(chǎn)和旅游資源。因此石質(zhì)文物的保護(hù)成為國內(nèi)外學(xué)者的研究關(guān)注的重要對象。石質(zhì)文物保護(hù)最常用的方法就是在石質(zhì)文物表面用各種保護(hù)材料進(jìn)行保護(hù)處理來防止風(fēng)化腐蝕。這些保護(hù)材料可以起到以下作用:加固、防水、防酸、防污、防微生物、防風(fēng)化和防溶蝕等以降低石質(zhì)文物的老化進(jìn)程。石質(zhì)文物保護(hù)材料的研究一直在不斷地更新和發(fā)展。按保護(hù)材料的主要成分可分為無機類和有機類。 無機類石質(zhì)文物保護(hù)材料在十九世紀(jì)曾被廣泛運用,在今天偶爾也時有被應(yīng)用。無機材料的保護(hù)機理是通過材料中的某些成分與二氧化碳反應(yīng)或水合作用形成新物質(zhì)而實現(xiàn)的。這類材料老化性能優(yōu)良,壽命長,不存在老化問題,且無機材料與石質(zhì)文物之間的兼容性好。在美國,曾用氫氧化鋇加固康涅狄格州議會大廈。該法很早就用來加固石質(zhì)文物,但效果并不理想。因為,反應(yīng)速度快,會在表面形成硬殼,易碎成小塊;為了減緩反應(yīng),加入尿素,又易使巖石變黑。 有機類石質(zhì)文物保護(hù)材料主要是一些有機聚合物,它們具有耐水、耐腐蝕、耐沖擊、加工性能優(yōu)良、能以各種形態(tài)予以應(yīng)用的特點,這類保護(hù)材料包括自天然的(如植物油)到人工合成的聚合體等許多種。這類材料可在石質(zhì)文物表面形成一層密封的保護(hù)膜,防止水汽、酸和鹽的破壞,但卻克服不了有機聚合物的缺陷。如使用壽命不長,與文物表面的兼容性差。1968年,首次在意大利用丙烯酸聚合物加固Sienacathedral大門框中的雕刻。不過其修復(fù)材料丙烯酸聚合物脆性大,且玻璃態(tài)轉(zhuǎn)化溫度高,粘度大,滲透效果差。 劉強等對野外石質(zhì)文物考察發(fā)現(xiàn),一些風(fēng)化鈣質(zhì)巖石上某些石刻文字保存完好,其表面有一層天然致密的親水性半透明膜。在某些部位的膜層下,1000 多年前在巖石上雕刻的刀痕還隱約可見。對這種膜的樣品進(jìn)行分析( FTIR、PIM、EDS、 SEM等)發(fā)現(xiàn),這是一種以草酸鈣為主要成分的致密生物無機膜。G.orial等利用細(xì)菌誘導(dǎo)碳酸鈣沉積形成人工礦化層修復(fù)加固石質(zhì)文化遺產(chǎn),對由酸性微生物誘導(dǎo)形成生物礦化層加速老化試驗表明,生物礦化材料可以提高結(jié)構(gòu)長期耐久性能。 不過目前生物修復(fù)加固方法理論及應(yīng)用技術(shù)還很不完善,將這方面研究成果轉(zhuǎn)化為實用技術(shù)直接應(yīng)用于文物保護(hù)還有很多工作要做。方法有效性、耐候耐久性值得進(jìn)一步研究,生物殘留物檢測及危害風(fēng)險評估也值得研究探討。