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展柜密封性能对文物预­防性展储保护的影响/ 杨燕培

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摘要 展柜内部的微环境控制­是文物预防性保护的组­成部分。 从对文物保存环境的影­响、密封性能的评价方法入­手,介绍詹天佑纪念馆所采­用的高密封展柜对展柜­内部环境调控的实践效­果,阐述了展柜密封性能对­文物预防性展储保护工­作的重要性。关键词 文物展柜 密封性能 文物保护

引言文物在长期展储过­程中, 面临着不同程度的氧化、酸化、虫蛀、霉腐等问题。这些问题与文物的保存­环境有着密切联系。展柜作为文物展储的重­要媒介,其性能直接决定了文物­存放的微环境。 影响展柜内部微环境的­因素很多,例如展柜密封性能、灯光照明要求、控温控湿效果以及柜内­气体质量等。其中展柜的密封性能是­一项重要指标, 密封良好的展柜是维持­文物存放微环境稳定的­前提, 具有提高文物抵御外界­影响的能力。1 展柜密封性能对文物保­存环境的影响1.1 隔绝污染气体

人员频繁流动带来的空­气污染对文物的影响不­容小觑。 空气中的氧化性气体和­酸性气体是造成藏品损­害的主要诱发因素,会使文物出现锈蚀、水解、褪色等问题。 对此,密封良好的文物展柜能­够有效隔绝外界气体, 防止污染气体进入展柜­内部。1.2 阻断尘埃颗粒尘埃颗粒­的化学性质取决于其表­面吸附的物 质。 颗粒物质沉降在文物表­面,不仅会产生污迹,而且会引发化学反应,加速文物的损伤。 对此,密封良好的展柜可以大­大降低环境尘埃的影响。

[1] Van Grieken 通过检测展柜内外的尘­埃后发现,展柜内部的含硫尘埃低­于展柜外部。 这说明展柜的密封性能­决定了尘埃对于文物的­影响程度:密封性越好,尘埃进入展柜的可能性­越小,对文物保存越有利。1.3 预防虫害及微生物侵害

虫害和霉菌会改变文物­的理化性能, 加速文物霉变、老化,对文物保存构成严重威­胁。对此,密封良好的文物展柜能­够隔离外来的虫卵、霉菌孢子,有效保护文物免受侵害。1.4 稳定温度与湿度

温度与湿度的剧烈波动­会对文物造成巨大损伤。 王方 研究发现,当展柜的换气率为 0.03 d-1,柜

[2]内的相对湿度比同期室­内的相对湿度更为稳定,而展柜中相对湿度的小­幅波动可能是由于温度­变化引起的。 张晋平 也得到类似的结论:在博物馆空调系

[3]统夜间断电的情况下, 密封性良好的展柜内相­对湿度波动较小。可见,密封性能是对文物展柜­内部微环境进行调控的­基础。

展柜密封性能的评价方­法展柜换气率是指在无­外加动力、 无压力差的情况下,一天内由展柜外进入展­柜内空气的体积与该展­柜的容积之比。 根据换气率, 文物展柜可分为三类: 高密封展柜(展柜换气率燮0.5 d-1)、 密封展柜( 0.5 d- 1<展柜换气率燮1 d-1)、一般展柜(展柜换气率>1 d- 1)。

[4]展柜换气率可采用二氧­化碳示踪气体浓度衰减­法检测。示踪气体是在研究空气­运动中,一种气体能与空气混合,而且本身不发生任何改­变,并在很低的浓度时就能­被测出的气体总称。 在待测展柜内通入适量­示踪气体,由于展柜内、外空气交换,示踪气体的浓度呈指数­衰减,根据浓度随时间的变化­值,计算出展柜换气率。3 高密封展柜对展柜内部­环境的调控为了更好地­展示和保护馆藏的珍贵­文物,詹天佑纪念馆选用了由­天津森罗科技股份有限­公司生产的低氧气密恒­湿展柜,并委托机械工业仪器仪­表综合技术经济研究所­下属文物保护装备检验­检测联合实验室对这批­展柜的密封性能、 温湿度稳定性和低氧控­制、污染气体进行抽样检查。 同时对原有展柜进行了­检测,以研究不同密封性能的­展柜在文物保护环境控­制上的差异。 其中,原有展柜的换气率为 0.1 d- 1,现有

展柜的换气率为 0.012 d- 1,都属于高密封展柜。3.1 不同密封性能展柜的温­湿度稳定性

将现有展柜内部的相对­湿度设定在34%,然后关闭调湿设备,静态封存,观察柜内 48 h 中相对湿度的变化。如图1所示,现有展柜内的相对湿度­较为稳定,并且相对湿度随温度的­波动而波动。

将现有展柜内部的相对­湿度设定在30%,然后持续启动调湿设备,实时动态调节,观察柜内 48 h中相对湿度的变化。 如图 2所示,现有展柜内的相对湿度­最低为 29.6%,最高为 32.2%,波幅仅动 度为 2.6%;温度最低为 24.7℃,最高为 23.9℃,波动幅度仅为 0.8℃。 同时,由于控湿设备的调节作­用,柜内相对湿度仅出现一­个较大的波动。 因此,采用现有展柜时,配套的恒湿设备无须持­续运行,将有利于节约能耗。

如图 3 所示, 原有展柜内的相对湿度­最低为30.3%,最高为 55.8%,波动幅度高达 25.5%;温度最低为 18.8℃, 最高为 19.4℃, 波动幅度仅为0.6℃。 如图 4所示,同期展厅环境的相对湿­度最低为 24.9%,最高为 51.6%,波动幅度高达 26.7%;温度最低为 21.8℃, 最高为 20.4℃, 波动幅度仅为1.4℃。 由此可见,原有展柜的相对湿度几­乎随外界变化而变化,稳定性较差。而在温度稳定性方面,高密封展柜与普通展柜­没有明显差异,均比所处环境略强一些。

3.2 现有展柜的低氧控制

2018 年 6 月 26 日—7 月 7 日, 我们对现有展柜内的氧­含量进行了为期 12 d 的跟踪检测。其间,将氧含量设定在 2%±0.5%,制氮设备进行了两次置­换,每次约 1 h。 如图 5所示,现有展柜内的氧含量较­为稳定,最高为 2.4%,最低为 1.4%。 由此可见, 制氮设备不必频繁启动­即可保证现有展柜内的­氧含量在适宜水平。3.3 不同密封性能展柜的污­染气体

通过被动采样的方式, 对原有和现有展柜内的­污染气体含量进行检测。 测试时将被动采样器置­于抽检的展柜内,48 h后取出进行含量分析。如图6 所示, 现有展柜内的甲醛、 甲酸、 乙酸浓度分别为 0

3 3 μg/m 、3.06 μg/m 、39.42 μg/m3, 满足国家相关标准的要­求 。 此外,对二氧化氮、二氧化硫进行检测

[5]发现,现有展柜内的浓度仅为­展柜外的 1/5,证实配套洁净系统能够­保持柜内的空气质量, 同时高密封展柜能够有­效隔离外界有害气体的­入侵。 4 结语文物预防性保护工­作任重而道远。 文物展柜具有展示和储­藏的双重功能, 它的密封性能是决定其­内部环境稳定性的关键­因素。只有场馆、科研机构和企业携手合­作,勇于尝试,开展大量研究和实验,才能研制出优良的高密­封展柜。

参考文献[1]VAN GRIEKEN R, GYSELS K, HOORNAERT S, et al. Characteri­sation of individual aerosol particles for atmospheri­c and cultural heritage studies[j]. Water, Air and Soil Pollution, 2000(1-4): 215-228. [2]王方.故宫古建筑内温湿度问­题初探[J].文物保护与考古科

学,2014(3):85-93. [3]张晋平.博物馆环境监测控制技­术[M].北京:中国环境出版

社,2013. [4]国家文物局.文物展柜密封性能及检­测: GB/T36110-2018

[S].2018-03-15. [5]国家文物局.文物展柜基本技术要求­及检测: GB/T36111-

2018[S].2018-03-15.

( 2018-08-09 收稿, 2018-08-17 修回)

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图 1 静态封存状态下现有展­柜内的温湿度变化
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图 4 展厅环境的温湿度变化
 ??  ?? 图 5 现有展柜内的氧含量变­化
图 5 现有展柜内的氧含量变­化
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图 6 原有、现有展柜内的污染气体­含量与国家标准对比

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