Археологическая флотация - это лабораторный метод, используемый для извлечения крошечных артефактов и растительных остатков из образцов почвы. Изобретенная в начале 20-го века, флотация до сих пор остается одним из наиболее распространенных способов извлечения обугленных растительных остатков из археологического контекста.
При флотации техник помещает высушенную почву на сетку из проволочной сетки, и вода мягко пузырится через почву. Менее плотные материалы, такие как семена, древесный уголь и другие легкие материалы (так называемая легкая фракция) всплывают, а крошечные кусочки камня называются микролитами или микроэлементами.debitageкостные фрагменты и другие относительно тяжелые материалы (называемые тяжелой фракцией) остаются на сетке.
История метода
Самое раннее опубликованное использование водоразделения датируется 1905 годом, когда немецкий египтолог Людвиг Виттмак использовал его для извлечения растительных остатков из древнего сырцового кирпича. Широкое использование флотации в археологии стало результатом публикации археологом в 1968 году
Стюарт Струвер который использовал технику по рекомендации ботаника Хью Катлера. Первая насосная машина была разработана в 1969 году Дэвидом Френчем для использования на двух анатолийских площадках. Впервые этот метод был применен Гансом Хельбеком в Юго-Западной Азии на Али Кош в 1969 году; автоматическая флотация была впервые проведена в Пещера Франки в Греции, в начале 1970-х годов.Flote-Tech, первая автономная машина для поддержки флотации, была изобретена R.J. Даусман в конце 1980-х годов. Микрофлотация, которая использует стеклянные мензурки и магнитные мешалки для более мягкой обработки, была разработана в 1960-е годы для использования различными химиками, но не широко использовались археологами до 21-го века.
Преимущества и затраты
Причиной начального развития археологической флотации была эффективность: метод позволяет быстро обработка многих образцов почвы и извлечение мелких предметов, которые в противном случае могли бы быть собраны только трудоемким ручной сбор. Кроме того, в стандартном процессе используются только недорогие и легкодоступные материалы: контейнер, мелкие ячейки (обычно 250 микрон) и вода.
Тем не менее, остатки растений, как правило, довольно хрупкие, и, начиная с 1990-х годов, археологи все больше осознавали, что некоторые растения остаются расколотыми во время флотации воды. Некоторые частицы могут полностью разрушаться во время восстановления воды, особенно из почв, извлеченных в засушливых или полузасушливых местах.
Преодоление недостатков
Потеря растительных остатков во время флотации часто связана с чрезвычайно сухими образцами почвы, которые могут возникнуть в регионе, в котором они собраны. Эффект также был связан с концентрацией соли, гипса или кальциевого покрытия остатков. Кроме того, естественный процесс окисления, происходящий в археологических памятниках, превращает обугленные материалы, которые изначально являются гидрофобными по отношению к гидрофильным и, следовательно, легче распадаются при воздействии воды.
Древесный уголь является одним из наиболее распространенных макро-остатков, найденных в археологических памятниках. Отсутствие видимого древесного угля на участке обычно считается результатом сохранения угля, а не пожара. Хрупкость древесных остатков связана с состоянием древесины при сжигании: угли здорового, разложившегося и древесного угля разлагаются с разной скоростью. Кроме того, они имеют разные социальные значения: сгоревшая древесина могла быть строительным материалом, топливо для огняили результат очистки кисти. Древесный уголь также является основным источником радиоуглеродный анализ.
Таким образом, извлечение сгоревших древесных частиц является важным источником информации об обитателях археологических раскопок и событиях, которые там происходили.
Изучение древесины и остатков топлива
Разложившаяся древесина особенно недопредставлена в местах археологических раскопок, и, как и сегодня, в прошлом такая древесина часто предпочиталась очаговым пожарам. В этих случаях стандартная водная флотация усугубляет проблему: древесный уголь из разложившейся древесины чрезвычайно хрупок. Археолог Амайя Арранг-Оаеги обнаружил, что некоторые леса на участке Телль-Карасса на севере южной Сирии более подвержены распаду во время обработки воды, особенно Salix. Salix (ива или ива) является важным показателем для изучения климата - его присутствие в образце почвы может указывать на речную микросреду - и его потеря из записи является болезненной.
Arrang-Oaegui предлагает метод восстановления образцов древесины, который начинается с ручного отбора образца перед его помещением в воду, чтобы определить, не распадется ли древесина или другие материалы. Она также предлагает использовать другие прокси, такие как пыльца или фитолиты как индикаторы присутствия растений, или показатели вездесущности, а не сырые показатели как статистические индикаторы. Археолог Фредерик Браадбаарт выступал за предотвращение просеивания и флотации, когда это возможно, при изучении древних топливных остатков, таких как очаги и торфяные пожары. Вместо этого он рекомендует протокол геохимии, основанный на элементном анализе и рефлексивной микроскопии.
Microflotation
Процесс микрофлотации является более длительным и дорогостоящим, чем традиционная флотация, но он позволяет извлечь более деликатные остатки растений и является менее дорогостоящим, чем геохимические методы. Микрофлотация была успешно использована для изучения образцов почвы из загрязненных углем месторождений на Чако Каньон.
Археолог К.Б. Танкерсли и его коллеги использовали небольшую (23,1 миллиметра) магнитную мешалку, мензурки, пинцет и скальпель для исследования образцов из 3-сантиметровых кернов почвы. Штангу мешалки помещали на дно стеклянного стакана и затем вращали со скоростью 45-60 об / мин для разрушения поверхностного натяжения. Плавучие обугленные части растений поднимаются, а уголь выпадает, оставляя древесный уголь пригодным для радиоуглеродного датирования.
Источники:
- Арранц-Отаеги А. 2016. Оценка влияния флотации воды и состояния древесины в археологических древесных углях остается: последствия для реконструкция прошлой растительности и определение стратегии сбора дров на севере Телль-Карасса (южная Сирия). Четвертичный интернационал Под давлением
- Браадбаарт Ф., ван Брюссель Т., ван Ос Б. и Эйскут Ю. 2017. Топливо остается в археологических условиях: экспериментальные и археологические свидетельства для распознавания останков в очагах, используемых фермерами железного века, которые жили на торфяниках. Голоцен:095968361770223.
- Хантер А.А. и Гасснер Б.Р. 1998. Оценка системы автоматической флотации Flote-Tech. Американская античность 63(1):143-156.
- Марекович С. и Шоштарич Р. 2016. Сравнение влияния флотации и мокрого просеивания на некоторые обугленные остатки бобовых и зерновых культур.Acta Botanica Croatica 75(1):144-148.
- Россен Дж. 1999. Флотационная машина Flote-Tech: Мессия или смешанное благословение? Американская античность 64(2):370-372.
- Танкерсли К.Б., Оуэн Л.А., Даннинг Н.П., Фладд С.Г., Епископ К.Дж., Ленц Д.Л. и Слоттен В. 2017. Микрофлотационное удаление угольных загрязнений из археологических образцов радиоуглерода из каньона Чако, Нью-Мексико, США.Журнал археологических наук: отчеты 12 (Дополнение C): 66-73.