Estudio Mössbauer de cerámicas precolombinas "Marrón Inciso" obtenidas de yacimientos arqueológicos en la vereda Betania Antioquia
En el presente trabajo se hace un estudio Mössbauer y análisis SEM-EDX de un total de 8 muestras arqueológicas (MI-22, MI-23, MI-24, MI-25, MI-26, MI-27, MI-28, MI-29) provenientes del estudio “Prospección e Inventario Arqueológico de la Vereda Betania, Municipio El Carmen de Viboral (Antioquia)”. L...
- Autores:
-
Rhenals Pinto, Jesús Daniel
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad de Córdoba
- Repositorio:
- Repositorio Institucional Unicórdoba
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unicordoba.edu.co:ucordoba/8570
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/8570
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- Palabra clave:
- Efecto Mössbauer
Cerámicas
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- openAccess
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En el presente trabajo se hace un estudio Mössbauer y análisis SEM-EDX de un total de 8 muestras arqueológicas (MI-22, MI-23, MI-24, MI-25, MI-26, MI-27, MI-28, MI-29) provenientes del estudio “Prospección e Inventario Arqueológico de la Vereda Betania, Municipio El Carmen de Viboral (Antioquia)”. Las muestras corresponden a fragmentos de cerámica, loza y teja, provenientes de 71 yacimientos arqueológicos relativos a ocupaciones de sociedades agrícolas prehispánicas y a ocupaciones recientes cuya cronología relativa posiblemente sea de la época de la República. El estudio Mössbauer nos permitió caracterizar las muestras correspondientes a la ocupación “Marrón Inciso” (entre siglos I AC y VIII DC) del estudio de prospección, tal que fue posible asociarlas con ciertos minerales identificados en función de los parámetros hiperfinos obtenidos del ajuste de los espectros. El ajuste de los espectros se hizo mediante el programa “RECOIL”, considerando un modelo de sitios Lorentzianos, en donde se tomaron sitios asociados con dobletes y/o sextetos. Lo anterior permitió identificar que todas las muestras tenían en su contenido fases de silicatos en cuya composición hay hierro divalente y trivalente. Así mismo, pudimos identificar que cuatro de las muestras poseen fases magnéticas minoritarias. Por medio del análisis SEM-EDX se identificaron aquellos elementos que componen las muestras y la cantidad de los mismos. Reportamos que aquellos con mayor concentración en todas las muestras cerámicas son el Oxigeno (O) y el Silicio (Si). |
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1. Kirch, P.V., Ceramics in Archaeology, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Vol 3 (2015), 323-326. 2. Wagner, U., Gebhard, R., Grosse, G., Hutzelmann, T., Murad, E., Riederer, J., Shimada, I. and Wagner, F. E. Clay: An Important Raw Material for Prehistoric Man, Hyp. Interact. (1998). 117, 323–335. 3. Mössbauer, R. L., Kernresonanzfluoreszenz von γ -Strahlung in Ir191, Z. Physik 151 (1958), 124–143 4. Weaver, C. E. Wampler, J. M. and Pecuil, T.E. Mössbauer Analysis of Iron in Clay Minerals, Science 156 (1967), 504–508. 5. Taylor, G. L., Ruotsala, A. P. and Keeling, Jr., R. O., Analysis of Iron in Layer Silicates by Mössbauer Spectroscopy, Clays Clay Miner. 16 (1968), 381–391. 6. Cousins, D. R. and Dharmawardena, K. G., Use of Mössbauer Spectroscopy in the Study of Ancient Pottery, Nature 223 (1969), 732–733. 7. Bouchez, R., Coey, J. M. D., Coussement, R., Schmidt, K., van Rossum, M., Aprahamian, J. and Deshayes, J., Mössbauer Study of Firing Conditions Used in the Manufacture of the Grey and Red Ware of Tureng–Tepe, J. Phys. Coll. 35-C6 (1974), 541–546. 8. Eissa, N. A., Sallam, H. A. and Keszthelyi, L., Mössbauer Study of Changes in Clays during Firing, J. Phys. Coll. 35-C6 (1974), 569–570. 9.Hess, J. and Perlman, I., Mössbauer Spectra of Iron in Ceramics and Their Relation to Pottery Colours, Archaeometry 16 (1974), 137–152. 10. Ricciardi, P., Nodari, L., Gualtieri, S., De Simone, D., Fabbri, B., & Russo, U. Firing techniques of black slipped pottery from Nepal (12th–3rd century B.C.): The role of Mössbauer spectroscopy. Journal of Cultural Heritage, (2008), 9(3), 261–268. 11. Shimada, I., Häusler, W., Hutzelmann, T. et al. Early Pottery Making in Northern Coastal Peru. Part I: Mössbauer Study of Clays. Hyperfine Interactions. (2003). 150, 73–89. 12. Arango, P., García, K. E., Rojas, S., Morcote, G., Aceituno, J., & Barrero, C. A. Uso de técnicas espectrometricas para el análisis de cerámica arqueológica de la Serranía de la Lindosa: Mössbauer, DRX, FRX y FT-IR. 13. Schaaf, P., & Zyabkin, D. Mössbauer spectroscopy. In Encyclopedia of Condensed Matter Physics (pp. 15–28). Elsevier. (2023). 14. Alenkina, I. V., Chukin, A. V., Leitus, G., Denisova, O. V., Gracheva, M., Felner, I., Kuzmann, E., Homonnay, Z., & Oshtrakh, M. I. Analysis of the iron states in iron-containing pharmaceutical products using Mössbauer spectroscopy. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, (2023), 237(115745), 115745. 15. Lucas, H.B., Silva, H.J.A., Tasayco, C.M.S., Munayco, P. and Faria, J.L.B. Archaeological pottery from Nasca culture studied by Raman and Mössbauer spectroscopy combined with X-ray diffraction, Vibrational Spectroscopy 97 (2018) 140–145. 16. Sánchez, L. Producción y Caracterización de nanopartículas de Sn1-x FexO2 y Ti1-x FexO2 con 0≤x≤0.1 por molienda mecánica, Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia, Colombia. (2012). 17. Fontcuberta, J. La espectroscopia Mössbauer: principios y aplicaciones. Universidad Nacional de Colombia. (1985). 18. Dickson, D., & Berry, F. J. (Eds.). Mössbauer Spectroscopy. Cambridge University Press. (2005). 19. Dey, T., Carter, J. C., & Swift, K. SEM-EDX and FTIR analysis of archaeological ceramic potteries from southern Italy. Microscopy (Oxford, England). (2020). 69(6), 371–380. 20. Stanjek, H., & Häusler, W. Basics of X-ray diffraction. Hyperfine Interactions, (2004), 154(1–4), 107–119. 21. Santos, G., Prospección e inventario arqueológico de la vereda Betania. Municipio El Carmen de Viboral (Antioquia), Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Betania, Antioquia, Colombia, 2014. 22. Lumbreras, L. G., Gebhard, R., Häusler, W., Kauffmann-Doig, F., Riederer, J., Sieben, G., & Wagner, U. Mössbauer Study of Ceramic Finds from the Galería de las Ofrendas, Chavín de Huántar. Hyperfine Interactions, (2003), 150(1–4), 51–72. 23. Wagner, F. E., & Wagner, U. Mossbauer spectra of clays and ceramics. Hyperfine Interactions, (2004), 154(1-4), 35-82. 24. Dyar, M. D., Agresti, D. G., Schaefer, M. W., Grant, C. A., & Sklute, E. C. Mössbauer spectroscopy of Earth and planetary materials. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, (2006), 34(1), 83–125. 25. Murad, E. Clays and clay minerals: What can Mössbauer spectroscopy do to help understand them?. Hyperfine Interactions, (1998) 117, 39–70. 26. Zhang, C., Paterson, G. A., & Liu, Q. A new mechanism for the magnetic enhancement of hematite during heating: the role of clay minerals. Studia Geophysica et Geodaetica, (2012), 56(3), 845–860. 27. Hayashida, F. M., Killick, D., Shimada, I., Häusler, W., Wagner, F. E., & Wagner, U. A pre-Columbian copper alloy smelting furnace: Mössbauer and XRD study of the firing conditions. Hyperfine Interactions, (2014), 224(1–3), 161–170. |
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Las muestras corresponden a fragmentos de cerámica, loza y teja, provenientes de 71 yacimientos arqueológicos relativos a ocupaciones de sociedades agrícolas prehispánicas y a ocupaciones recientes cuya cronología relativa posiblemente sea de la época de la República. El estudio Mössbauer nos permitió caracterizar las muestras correspondientes a la ocupación “Marrón Inciso” (entre siglos I AC y VIII DC) del estudio de prospección, tal que fue posible asociarlas con ciertos minerales identificados en función de los parámetros hiperfinos obtenidos del ajuste de los espectros. El ajuste de los espectros se hizo mediante el programa “RECOIL”, considerando un modelo de sitios Lorentzianos, en donde se tomaron sitios asociados con dobletes y/o sextetos. Lo anterior permitió identificar que todas las muestras tenían en su contenido fases de silicatos en cuya composición hay hierro divalente y trivalente. Así mismo, pudimos identificar que cuatro de las muestras poseen fases magnéticas minoritarias. Por medio del análisis SEM-EDX se identificaron aquellos elementos que componen las muestras y la cantidad de los mismos. Reportamos que aquellos con mayor concentración en todas las muestras cerámicas son el Oxigeno (O) y el Silicio (Si).In the present work a Mössbauer study and SEM-EDX analysis of a total of 8 archaeological samples from the study “Prospección e Inventario Arqueológico de la Vereda Betania, Municipio El Carmen de Viboral (Antioquia)” is carried out. The samples correspond to ceramic, earthenware and tile fragments from 71 archaeological sites corresponding to occupations of pre-Hispanic agricultural societies and recent occupations whose relative chronology is possibly from the Republic period. The Mössbauer study allowed us to characterize samples from the "Marrón Inciso" occupation (between the 1st century BC and 8th century AD) of the survey study, so that it was possible to associate them with certain minerals identified according to the hyperfine parameters obtained from the adjustment of the spectra. The adjustment of the spectra was made using the "RECOIL" program, from a model of Lorentzian sites, where sites associated with doublets and/or sextets were considered.Agradecimientos .................................................................... 3Resumen ................................................................................. 4Introducción ........................................................................... 61. Objetivos ............................................................................ 81.1 Objetivos Generales ....................................................... 81.2 Objetivos Específicos ...................................................... 82. Marco Teórico ................................................................... 82.1 Espectroscopia Mössbauer ........................................... 92.2 Análisis SEM y EDX ........................................................ 153. Contexto Arqueológico .................................................. 164. Resultados y análisis ....................................................... 285. Conclusiones .................................................................. 46No hay notas asociadasPregradoFísico(a)Trabajos de Investigación y/o Extensiónapplication/pdfspaUniversidad de CórdobaFacultad de Ciencias BásicasMontería, Córdoba, ColombiaFísicaCopyright Universidad de Córdoba, 2024https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://repositorio.unicordoba.edu.coEstudio Mössbauer de cerámicas precolombinas "Marrón Inciso" obtenidas de yacimientos arqueológicos en la vereda Betania AntioquiaTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionText1. Kirch, P.V., Ceramics in Archaeology, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Vol 3 (2015), 323-326.2. Wagner, U., Gebhard, R., Grosse, G., Hutzelmann, T., Murad, E., Riederer, J., Shimada, I. and Wagner, F. E. Clay: An Important Raw Material for Prehistoric Man, Hyp. Interact. (1998). 117, 323–335.3. Mössbauer, R. L., Kernresonanzfluoreszenz von γ -Strahlung in Ir191, Z. Physik 151 (1958), 124–1434. Weaver, C. E. Wampler, J. M. and Pecuil, T.E. Mössbauer Analysis of Iron in Clay Minerals, Science 156 (1967), 504–508.5. Taylor, G. L., Ruotsala, A. P. and Keeling, Jr., R. O., Analysis of Iron in Layer Silicates by Mössbauer Spectroscopy, Clays Clay Miner. 16 (1968), 381–391.6. Cousins, D. R. and Dharmawardena, K. G., Use of Mössbauer Spectroscopy in the Study of Ancient Pottery, Nature 223 (1969), 732–733.7. Bouchez, R., Coey, J. M. D., Coussement, R., Schmidt, K., van Rossum, M., Aprahamian, J. and Deshayes, J., Mössbauer Study of Firing Conditions Used in the Manufacture of the Grey and Red Ware of Tureng–Tepe, J. Phys. Coll. 35-C6 (1974), 541–546.8. Eissa, N. A., Sallam, H. A. and Keszthelyi, L., Mössbauer Study of Changes in Clays during Firing, J. Phys. Coll. 35-C6 (1974), 569–570.9.Hess, J. and Perlman, I., Mössbauer Spectra of Iron in Ceramics and Their Relation to Pottery Colours, Archaeometry 16 (1974), 137–152.10. Ricciardi, P., Nodari, L., Gualtieri, S., De Simone, D., Fabbri, B., & Russo, U. Firing techniques of black slipped pottery from Nepal (12th–3rd century B.C.): The role of Mössbauer spectroscopy. Journal of Cultural Heritage, (2008), 9(3), 261–268.11. Shimada, I., Häusler, W., Hutzelmann, T. et al. Early Pottery Making in Northern Coastal Peru. Part I: Mössbauer Study of Clays. Hyperfine Interactions. (2003). 150, 73–89.12. Arango, P., García, K. E., Rojas, S., Morcote, G., Aceituno, J., & Barrero, C. A. Uso de técnicas espectrometricas para el análisis de cerámica arqueológica de la Serranía de la Lindosa: Mössbauer, DRX, FRX y FT-IR.13. Schaaf, P., & Zyabkin, D. Mössbauer spectroscopy. In Encyclopedia of Condensed Matter Physics (pp. 15–28). Elsevier. (2023).14. Alenkina, I. V., Chukin, A. V., Leitus, G., Denisova, O. V., Gracheva, M., Felner, I., Kuzmann, E., Homonnay, Z., & Oshtrakh, M. I. Analysis of the iron states in iron-containing pharmaceutical products using Mössbauer spectroscopy. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, (2023), 237(115745), 115745.15. Lucas, H.B., Silva, H.J.A., Tasayco, C.M.S., Munayco, P. and Faria, J.L.B. Archaeological pottery from Nasca culture studied by Raman and Mössbauer spectroscopy combined with X-ray diffraction, Vibrational Spectroscopy 97 (2018) 140–145.16. Sánchez, L. Producción y Caracterización de nanopartículas de Sn1-x FexO2 y Ti1-x FexO2 con 0≤x≤0.1 por molienda mecánica, Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia, Colombia. (2012).17. Fontcuberta, J. La espectroscopia Mössbauer: principios y aplicaciones. Universidad Nacional de Colombia. (1985).18. Dickson, D., & Berry, F. J. (Eds.). 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