Консервация и восстановление артефактов кораблекрушений - Conservation and restoration of shipwreck artifacts

Бронзовое зеркало с космологическим орнаментом и надписью, обнаруженное при кораблекрушении Белитунг.

В консервация и восстановление артефактов кораблекрушений это процесс ухода за культурное наследие это было частью кораблекрушение. Часто эти культурные артефакты длительное время находились под водой. Без сохранение, большинство артефактов погибнет, а важные исторические данные будут потеряны.[1] В археологический В соответствии с условиями, обычно археолог и реставратор обязаны обеспечить надлежащий уход за материалом, извлеченным из кораблекрушения. Фаза консервации часто занимает много времени и дорого (иногда стоит дороже, чем оригинал. земляные работы ), что является одним из наиболее важных факторов при планировании и реализации любых действий, связанных с восстановлением артефактов после кораблекрушения.

Фон

Артефакты, извлеченные из морской среды, насыщены солью, которую необходимо удалить при извлечении артефактов.[2] Хотя они часто сохраняются естественным образом, они также хрупкие и рыхлый. Когда эти артефакты подвергаются воздействию воздуха и света, они быстро разрушаются,[3] проблема, которая подчеркивает важность своевременных усилий по сохранению. Органический материал, такой как дерево, натуральная кожа, и текстиль, может испортиться и рассыпаться в течение нескольких часов, если дать высохнуть без соответствующей обработки. Другие материалы, такие как кость, стекло, и керамика, если не законсервировать, будет медленно расстекловывать и в крайнем случае превратится в груду щепки.[1]

Базовая консервация артефактов кораблекрушений по типу материала

Кость и слоновая кость


Примерно 70% кость и слоновая кость состоит из неорганический решетка, состоящая из фосфат кальция и различные карбонаты и фториды, и не менее 30% оссеин, который органический. Их трудно отличить без осмотра. микроскопически.[4] И кость, и слоновая кость легко деформируются от тепла и влаги и портятся при длительном воздействии воды.

Уборка
Удаление растворимых солей

Кость и слоновая кость, находящиеся в морской среде, будут поглощать растворимые соли и кристаллизоваться при удалении из воды по мере высыхания объекта. Кристаллизация соли приведет к расслоению поверхности и может разрушить объект. В некоторых случаях, когда кости и слоновая кость страдают от потери оссеина из-за гидролиза, он оставляет известковое вещество; известковое вещество может вызвать окаменение материалов, и как только органическое содержимое будет потеряно, что приведет к кристаллизации, может образоваться кварц.[5] Растворимую соль необходимо удалить, чтобы сохранить и стабилизировать объект при удалении из морской среды. Артефакты из такого материала рекомендуется удалять все растворимые соли с помощью воды.[4]

Удаление пятен

Рекомендуется использовать механические методы вместо химической обработки, если химическая обработка неизбежна, всегда убедитесь, что материал тщательно смочен водой перед нанесением любого химического вещества.[4] Если на предмете есть пятна от железа, удалите его с помощью щавелевой кислоты. Если на объекте есть сульфидные пятна, используется щавелевая кислота.

Пропитка и сушка

Для сушки кости и слоновой кости требуется серия спиртовых ванн. Кость - это материал, склонный к образованию трещин и расколов в процессе обезвоживания. Если кость была определена как слабая и нестабильная, а обезвоживание может вызвать трещины и расколы в структуре кости, кость пропитывается перед сушкой с использованием 50% раствора поливинилацетата (PVA (C4ЧАС6О2)п) в дистиллированной воде.[6] В случае слоновой кости иногда необходимо пройти более длительные ванны для обезвоживания, чтобы гарантировать, что поверхность обработанного материала не расслаивается и не трескается.[4]

Стекло


Стекло изготавливается из кремнезема и множества других компонентов, придающих стеклу цвет. Стекло, как правило, также относят к наиболее устойчивым археологическим материалам, но стеклянные артефакты и стекло 17 века могут подвергаться сложному распаду. Обычно стекло состоит из 70-74% кремнезема, 16-22% щелочи и 5-10% флюса. Другие компоненты и минеральные соединения из стекла могут со временем вымываться, вызывая переливающиеся радужные узоры и отслаивание внешней поверхности стекла.[7]

Сохранение

Выбор материалов и обработки стекла зависит от степени сохранности стекла. Для удаления поверхностной коррозии необходимо изготавливать основания в индивидуальном порядке. Удаление коррозии на стеклянной поверхности может значительно уменьшить толщину стен и значительно ее ослабить. Удаление поверхностной коррозии также может сделать поверхность размытой и / или изменить детали поверхности. Слои коррозии на стекле могут быть частью истории объекта и не должны удаляться без уважительных причин.[8]

Уборка

Когда решено очистить сильно поврежденное стекло, первоочередной задачей является уплотнение материала, а затем проведение очистки. Отложения можно удалить мягкой щеткой, скальпелем и / или ватными палочками, смоченными в растворителе, пока стеклянный предмет влажный. Окрашенные цвета и украшения на стеклянной поверхности необходимо защитить слоем отвердителя.[6] Отложения оксидов металлов также можно удалить механическим или контролируемым использованием химикатов; однако оксиды металлов часто прочно связаны с поверхностью стекла, и иногда их лучше не удалять. Известковые отложения на поверхности стекла могут представлять серьезную проблему; для очистки рекомендуется использовать скальпель, пока объект еще влажный.[6]

Удаление растворимых солей

Когда стекло удаляется из морской среды, оно должно пройти через процесс, называемый опреснением. Опреснение - это процесс удаления растворимых солей. Стекло можно погружать в водопроводную ванну и дистиллированную воду, регулярно меняя воду. После завершения процесса удаления растворимой соли объект может быть высушен на воздухе или подвергнут уплотнению.[6]

Склеивание

Когда стекло фрагментируется, его следует склеить, чтобы обеспечить устойчивость и эстетическую целостность объекта. Клеи, используемые для склеивания фрагментов стекла, должны быть прозрачными, обратимыми, с хорошей адгезией и не должны повредить стекло. Акриловая смола Paraloid B72 и эпоксидная смола Araldite 2020 предпочтительны из-за ее большей продолжительности. Перед нанесением клея осколки стекла необходимо очистить и соединить с помощью липкой ленты или металлических зажимов типа «омега».[6]

Натуральная кожа


Кожа - это пористый материал, сделанный из кожи животного. Находясь в морской среде, кожа со временем портится. В вода такие материалы, как танины, жиры и масла, входящие в состав кожи, могут растворяться в морской среде из-за того, что волокна коллагена чувствительны к гидролиз.

Уборка

Кожу необходимо вымыть, чтобы удалить въевшуюся грязь; Идеально подходит для стирки кожи только водой. В зависимости от состояния кожи могут использоваться различные методы механической очистки, которые могут потребоваться. Такие материалы, как мягкие щетки, струи воды, ультразвуковые очистители и ультразвуковые стоматологические инструменты, являются эффективными инструментами для очистки кожи.[9] При механической очистке кожи мягким паром воды можно также использовать мягкую щетку и губки. В случае сильных загрязнений кожу можно очистить химическими средствами с использованием небольшого количества неионных моющих средств. После химической очистки промойте под струей воды.[6]

Удаление растворимых солей

При удалении из морской среды необходимо удалять растворимые соли из кожи. Удаление растворимых солей, опреснение кожи осуществляется водопроводной водой в течение длительного периода времени.

Металл


Астролябии, монеты и другие предметы, найденные при кораблекрушениях на острове Падре.
Золотой дукат (1724 г.) с затонувшего корабля Голландской Ост-Индской компании (VOC) в Акерендаме

Металл - это твердый, непрозрачный и блестящий материал с хорошими электрическими и теплопроводность. Металлы также податливый, это позволяет обрабатывать металлы и придавать им неправильную форму без разрушения или растрескивания.

Сохранение

Консервация металлических артефактов во многом зависит от повреждений и коррозии, которые они имеют, от общего состояния объекта. Прежде чем применять методы консервации к металлическому артефакту, важно знать о продуктах коррозии, возникающих в результате воздействия различных сред. Характер коррозии определяет, в том числе понимание характеристик металла, из которого изготовлен объект, также будет определять методы и выбор материалов, которые могут быть эффективно использованы.[6][10] Коррозия металлов - это спонтанный процесс непреднамеренного разрушения, вызванный физическими, химическими и / или биологическими агентами. Большинство металлов, находящихся в подводной среде, в определенной степени подвержены коррозии, пока не достигнут равновесия с окружающей средой. Как только металлические объекты станут устойчивыми, они смогут какое-то время выжить под водой, если их окружающая среда не изменится[7]

Чистый золото обычно выживает под водой в течение длительного периода времени, не подвергаясь коррозии. С серебро предметы, он довольно легко подвергается коррозии, становится очень хрупким и образует слои конкреция. Медь, латунь и бронза может образовывать блестящую поверхность с ямками и может покрываться слоем конкремента, а также может образовываться зеленая или черная коррозия. Черные металлы такие как литое и кованое железо и сталь, обычно подвергаются коррозии с образованием толстых конкрементов, которые могут полностью покрыть металлический объект.[7] Морские организмы, такие как тарелки и моллюски, могут хвататься за металлические поверхности и вызывать коррозию обрастания - коррозию.[6]

Уборка

Процесс очистки металлов зависит от уровня накопления коррозии, оксидов и / или морских организмов (блюдца, моллюски, известняк и т. Д.) На поверхности металла. Существует несколько методов, таких как пескоструйная очистка и электролитическое восстановление, в том числе другие методы, применяемые механически и химически.[6]

Керамика и камень


Керамика, найденная после кораблекрушения Белитунг

Керамика изготавливается из глины и закаливается под действием тепла. На керамику также можно нанести защитное покрытие для обеспечения герметичности. Глина образуется в результате изменения полевошпатовых пород под воздействием атмосферных факторов, таких как дождь, реки, ветер и выбросы газов из земной коры.[6]

Есть три типа горных пород, различающихся по физическим характеристикам, обусловленным соответствующими процессами формирования. К этим трем категориям относятся: магматические или вулканические породы (базальт, гранит и т. Д.), Осадочные или месторождения (известняк, песчаник, аренит и т. Д.) И метаморфические породы (мрамор, сланец, гипс и т. Д.). Магматические породы образуются в результате охлаждения и / или затвердевания магмы и образования плотной сети кристаллов - под поверхностью Земли в виде интрузивной породы или на поверхности в виде эффузивной породы. Осадочные породы образуются в результате отложения остатков других горных пород под действием атмосферных воздействий. Метаморфические породы образуются в результате преобразования существующей породы под действием температуры и давления, которые вызывают глубокие физические и / или химические изменения.[6]

Сохранение

Консервация керамики и камней зависит от сохранности объекта, окружающей среды, в которой были обнаружены объекты, а также типа и количества отложений. Любой вид консервативного вмешательства и обработки должен быть минимальным, чтобы не повредить объекты и не оставить никаких следов, вызывающих стресс.

Уборка

Очистка керамики и камня производится механическим или химическим способом. Это также зависит от типов накоплений в морской среде, степени сохранности и материалов, из которых изготовлен объект. Когда керамика и камни извлекаются из моря, они могут иметь известковые и кремнистые отложения морских организмов, отложения и / или инфильтрацию оксидов железа и меди, а также органические отложения (водоросли, бактерии, губки и т. Д.).[6]

Удаление растворимых солей

Удаление растворимых солей, опреснение керамики и камней осуществляется путем погружения объектов в чистую воду, которую периодически меняют. Вода из-под крана используется сначала как часть процесса опреснения, а затем дистиллированная вода в последующих ваннах. Крайне важно действовать постепенно, чтобы избежать слишком быстрого выделения солей, которые могут нанести дополнительный ущерб объекту.[6]

Удаление известковых и кремнистых отложений

Известковые и кремнистые отложения, хотя их трудно удалить, поскольку они сплавлены на поверхности объекта, можно удалить механически с помощью хирургических скальпелей, ультразвуковых долот и штифтов, пневматических долот, струй воды под давлением и другими способами, поскольку кремнеземистые связки очень устойчивы к воздействию химические вещества и не реагируют на слабые кислоты и основания.[6] Если известковые отложения невозможно удалить механически, используются химические вещества. Очистка химическими соединениями должна контролироваться, и должны использоваться мягкие вещества, которые не могут повредить физическую и химическую структуру объекта.[6]

Удаление оксидов железа и меди

Пятна от оксидов железа и меди возникают, когда окисленные металлы находятся рядом или в контакте с керамическими или каменными предметами, а частицы оксидов металлов переходят в структуру камня или керамики. Оксиды железа и меди могут глубоко проникать в поры керамики и камней и создавать пятна от красновато-коричневого до черного (оксид железа) и сине-зеленые пятна (оксиды меди). Для удаления оксидов можно использовать раствор соли EDTA. Мягкий раствор состоит из 3–5% ЭДТА; От 15% до 20% раствора в воде на керамике для удаления пятен. Оксиды железа можно удалить с предметов, используя воду в 10–25% растворе перекиси водорода. Время, необходимое для удаления пятен, может варьироваться от нескольких секунд до нескольких часов.[6]

Склеивание

Когда объекты обнаруживаются во фрагментированном состоянии, фрагменты склеиваются с помощью клея для достижения стабильности и целостности объекта. Перед склеиванием фрагменты фиксируются бумажной липкой лентой в том положении, в котором они должны соединиться до окончательного склеивания. Предметы с чувствительными поверхностями, такие как остекление и расписные украшения на камнях и керамике, должны быть особенно защищены, чтобы избежать отслаивания и / или разрывов поверхности с помощью бумажной липкой ленты. Как только фрагменты будут точно расположены, их склеивают клеями. Для склеивания крупной керамики и большинства камней следует использовать прочные клеи.[6]

Износ керамики и камня

Деградация и изменение являются естественными процессами в течение срока службы каждого материала. Этот процесс является постоянным и неудержимым, хотя реставраторы и реставраторы могут провести серию обработок объектов, чтобы попытаться замедлить процесс деградации. Деградация материалов обычно происходит, когда объекты удаляются из среды, в которой они находились и достигли состояния равновесия, даже если среда несовершенная, и объекты перемещаются в другую среду. Под изменением понимается старение объектов, сопровождающееся изменениями, которые не влияют напрямую на их сохранность и не ухудшают их читаемость. К этой категории изменений относятся изменения цвета, образование поверхностной патины на предметах и ​​т. Д.[6]

Текстиль


Текстиль - это ткань и тканые предметы, которые являются продуктами других видов переплетения пряжи, плетения, петель, вязания, кружевоплетения и сетки. Категория текстиля также включает такие материалы, как войлок и нетканые материалы, в которых волокна приобретают когерентность за счет процесса, отличного от прядения.[11] На археологических раскопках чаще всего встречаются текстильные материалы - лен, хлопок, шерсть и шелк.

Сохранение

Сохранение текстиля ограничивается следующими видами текстиля: натуральными волокнами животных и растений. Текстиль может быть из шерсти, волос, шелка, хлопка, льна, джута, конопли, крапивы и других. Текстиль, который сделан из волокон животных, в основном состоит из белка, что делает его более устойчивым к разложению по сравнению с растительными волокнами, которые в основном состоят из целлюлозы. Свет, насекомые, микроорганизмы и загрязнение могут стать причиной порчи тканей; заставляя его терять силу и податливость. Нормальное воздействие атмосферных условий может привести к ослаблению и разрушению тканей.[11]

Консервацию текстиля всегда должен доверить специалист по консервации. Перед любой консервационной обработкой необходимо определить состав ткани. Тестирование текстильных изделий, например сжигание образца, позволяет быстро определить наличие волокна животного происхождения, волокно животного происхождения не сгорит быстро и превратится в углеродный остаток. Волокна растений легко сгорают до мелкой золы. Общие простые испытания могут позволить консерватору определить тип текстильного волокна. Правильная обработка текстильных изделий требует использования плоских неглубоких сковородок, плит и решеток или других устройств, которые могут поддерживать хрупкие ткани во время полоскания, обработки и сушки.

Очистка (удаляет загрязнения, обесцвечивание и пятна)

Текстиль можно чистить водой, многочисленные вещества можно удалять с помощью воды (предпочтительно деионизированная вода). Для получения лучших результатов добавьте в воду смесь от 0,4% до 1% гидроксида аммония. При необходимости нейтрального неионного моющего средства для удаления стойких загрязнений. В процессе очистки можно добавлять отбеливатель в 4% раствор перекиси водорода. Для удаления стойких пятен, таких как плесень, плесень, черные сульфидные пятна и органические пятна, ткань замачивают в растворе из 1 литра деионизированной воды, 60 мл 30% перекиси водорода и 2,5 г силиката натрия, растворенного в 100 мл горячей деионизированной воды.[11]

Для текстильных изделий, которые нельзя чистить водой (например, тканей с водорастворимыми красителями), рекомендуется химическая чистка с использованием органических растворителей, таких как перхлорэтилен или трихлорэтилен, или нефтяных растворителей, таких как уайт-спирит.

Стерилизация

В случае текстильных изделий, зараженных плесенью (включая насекомых), зараженные ткани необходимо закрыть в контейнере с кристаллами тимола. После обработки кристаллами тимола используется раствор лизола от 0,5% до 1%. Другой дезинфицирующий раствор, состоящий из 0,1% довицида 1 (орто-фенилфенол), 68% этанола и 30% деионизированной воды; раствор будет смертельным для большинства бактерий, спор грибов и поверхностной плесени.[11]

Дерево


Древесина, органический материал, производимый растениями, химически состоит из углеводов (целлюлоза и гемицеллюлоза), лигнина и других компонентов (алифатических кислот, спиртов, белков и неорганических веществ) в меньшем количестве. Самый важный состав растения - это целлюлоза. Целлюлоза составляет большую часть клетки от 40% до 50% от общей массы древесины. Гемицеллюлоза представляет собой второй по важности углевод, на долю которого приходится от 20% до 30% клеток древесины.[6]

Сохранение

Древесина, извлеченная из морской среды, относится к археологически заболоченной древесине. Заболоченная древесина определяется как древесина, которая не содержит или содержит небольшое количество воздуха в своих клетках (капиллярах и микрокапиллярах). Археологические заболоченные участки обычно хорошо сохранились; однако он очень слабый и портится из-за растворимого в воде вещества, заставляющего его растворяться в морской среде.[6] Целлюлоза древесины проходит процесс гидролиза и подвергается атаке анаэробных бактерий, которые разлагают древесину, оставляя ее только с лигниновой сеткой. В течение длительного периода времени сеть лигнина также разлагается. В результате разложения целлюлозы и лигнина пространство между клетками и молекулами внутри клеток увеличится, это сделает древесину более пористой и проницаемой для воды. Все полости древесины будут заполнены водой, а поглощенная вода и остатки лигнина сохранят первоначальную форму древесины, а это означает, что древесина сохранит свою первоначальную форму только под водой. Когда древесина находится в морской среде, рекомендуется обеспечить необходимые условия для ее сохранения (бассейн или сосуд с водой), чтобы извлечь древесину из воды, чтобы предотвратить обезвоживание древесины.[6] Если заболоченную древесину удалить из морской среды и подвергнуть воздействию воздуха, вода испарится, и возникающие в результате силы поверхностного натяжения испаряющейся воды вызовут обрушение ослабленных стенок ячеек, что приведет к значительной усадке и деформации.[12]

Уборка

Заболоченные леса, извлеченные из морской среды, могут быть покрыты примесями и отложениями. Эти скопления можно удалить водой с помощью мягкой щеточки и повышения температуры до 30 ° C для удаления более твердых отложений. Известковые раковины из морской среды могут быть частым компонентом скоплений на поверхности заболоченной древесины. Известняк можно удалить механически с помощью скальпелей различного профиля и размера. Железо также может присутствовать на переувлажненной древесине. Накопление железа можно удалить, обработав древесину 5% -ным раствором динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты в воде.[6]

Удаление растворимых солей

Удаление растворимых солей, опреснение древесины, извлеченной из морской среды, имеет решающее значение. Опреснение производится чистой водой с добавлением дезинфицирующего средства для предотвращения развития вредных организмов. Дезинфицирующее фунгицидное средство, альгицид, ортофенилфенол; однако из-за меньшей токсичности наиболее часто используется и рекомендуется смесь борной кислоты и буры. Процесс опреснения занимает длительный период времени и необходимо, чтобы вода менялась до тех пор, пока концентрация выделяемых растворимых солей не достигнет максимума.[6]

Пропитка

Консервация переувлажненной древесины - сложный процесс, предполагающий пропитку. Процесс пропитки включает замену воды материалом, который укрепит структуру древесины, не вызывая сжатия или разрушения древесины.[6] Для пропитки древесины используются разные методы:[12]

  1. Метод полиэтиленгликоля (ПЭГ)
  2. Сахарный метод
  3. Ацетон-канифольный метод
  4. Спиртово-эфирный метод
  5. Камфорно-спиртовой метод

Кораблекрушение

Транспортное судно Thistlegorm было потоплено немецким бомбардировщиком во время Второй мировой войны.
Вид на носовую часть Титаника

Кораблекрушение - это останки потерпевшего крушение корабля, найденного на суше, выброшенного на берег или затонувшего на дне моря. В Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры по оценкам, более 3 миллионов кораблекрушений разбросаны по дну океана.[13] Многие артефакты можно найти во время кораблекрушений, включая золото, украшения, копья, мечи, церемониальные топоры и сотни других предметов.[14]

Причины кораблекрушения

Причина кораблекрушения будет зависеть от многих факторов: плохой дизайн и конструкция, нестабильность, навигационная ошибка, военное дело, или перегрузка, среди других факторов. Другие причины кораблекрушений связаны с природой, например, атмосферные (тропическая буря, ураган, дождь и др.), климатические (айсберг ), океанический (Текущий, прилив, риф и др.), или тектонические (землетрясение, вулкан, цунами, так далее.).

Морская археология

Изучение затонувших кораблей и других подводных артефактов - это дисциплина, известная как морская археология. Морская археология - это одна из дисциплин области археология. Эта дисциплина изучает историю и культурные материалы, связанные с человеческим взаимодействием на море, под морем, рядом с ним или связанные с ним.[15] Из изучения кораблей и затонувших кораблей, морской инфраструктуры, морской эксплуатации, морской идентичности и ландшафтов, морских пейзажей и других типов наследия, как материального, так и нематериального. Есть и другие субдисциплины, например морской и подводная археология но они больше связаны с меньшими, более конкретными областями дисциплины. Например, морская археология в первую очередь сосредоточена на «корабле», включая его технические и социальные аспекты, независимо от того, находится ли корабль на суше, под водой или в музее. Подводная археология фокусируется на археологических памятниках, расположенных под водой, независимо от их связи с морем; он включает, среди прочего, места кораблекрушений, крушения самолетов, затонувшие города, затопленные места обитания коренных народов.[16]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б Гамильтон, Д. (1996). Введение и обзор сохранения в археологии. В кн. Основные методы сохранения подводной археологической материальной культуры (стр. 1–7). Вашингтон, округ Колумбия: Министерство обороны США, Программа управления устаревшими ресурсами.
  2. ^ Гамильтон, Д. (1996). Основная процедура консервации. В кн. «Основные методы сохранения подводной археологической материальной культуры» (стр. 8–11). Вашингтон, округ Колумбия: Министерство обороны США, Программа управления устаревшими ресурсами.
  3. ^ Мартин, К. (нет данных). Введение в морскую археологию. Извлекаются из: http://www.bbc.co.uk/history/ancient/archaeology/marine_01.shtml#four
  4. ^ а б c d Гамильтон, Д. (1996). Кость, слоновая кость, зубы и рог. В кн. «Основные методы сохранения подводной археологической материальной культуры» (стр. 16–18). Вашингтон, округ Колумбия: Министерство обороны США, Программа управления устаревшими ресурсами.
  5. ^ Сохранение подводного культурного наследия. (нет данных). Извлекаются из: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/mc/libroverde/capitulos/capitulo6EN.pdf
  6. ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п q р s т ты v ш Икс Лука, Б., Мартина, An, Анита, Дж., Антония, Дж., Младен, М., Таня, П., и Младен, П. (2011). Сохранение подводных археологических находок. Извлекаются из: http://icua.hr/images/stories/publikacije/Conservation_of_underwater_archaeological_finds_Manual.pdf
  7. ^ а б c Информационный лист: Уход за артефактами кораблекрушений в музеях. (нет данных). Извлекаются из: http://www.mavic.asn.au/assets/Information_Sheet_Caring_for_Shipwreck_Artefacts.pdf
  8. ^ Гамильтон, Д. (1996). Сохранение стекла. В основных методах сохранения подводной археологической материальной культуры. Это показывает, насколько протест BLM является шуткой. (стр. 22–24) Вашингтон, округ Колумбия: Министерство обороны США, Программа управления устаревшими ресурсами
  9. ^ Гамильтон, Д. (1996). Сохранение кожи. В «Основных методах сохранения подводной археологической материальной культуры» (стр. 33–36). Вашингтон, округ Колумбия: Министерство обороны США, Программа управления устаревшими ресурсами.
  10. ^ Гамильтон, Д. (1996). Консервация металла. В кн. «Основные методы сохранения подводной археологической материальной культуры» (стр. 42–48). Вашингтон, округ Колумбия: Министерство обороны США, Программа управления устаревшими ресурсами.
  11. ^ а б c d Гамильтон, Д. (1996). Сохранение текстиля. В кн .: Основные методы сохранения подводной археологической материальной культуры (стр. 37–41). Вашингтон, округ Колумбия: Министерство обороны США, Программа управления устаревшими ресурсами.
  12. ^ а б Гамильтон, Д. (1996). Сохранение древесины. В кн. «Основные методы сохранения подводной археологической материальной культуры» (стр. 25–32). Вашингтон, округ Колумбия: Министерство обороны США, Программа управления устаревшими ресурсами.
  13. ^ Обломки. (нет данных). Извлекаются из: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/the-underwater-heritage/wrecks/
  14. ^ Анисимов, М., и Харрис, Б. (нет данных). Что такое кораблекрушение? Извлекаются из: http://www.wisegeek.com/what-is-a-shipwreck.htm
  15. ^ Морская археология. (нет данных). Извлекаются из: http://www.maritimearchaeologytrust.org/whatismaritimearchaeology
  16. ^ Что такое морская археология? (нет данных). Извлекаются из: http://www.aima-underwater.org.au/what-is-maritime-archaeology/