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考古发掘中的采样系统定稿ppt整理
引自C.P. Murphy,Thin section preparation of soils and sediments. Berkhamsted : A.B. Academic, c1986 第三课 适用性及工作要点 不同采样技术的适用性及优缺点 基于特定研究目标的采样要点 采样记录的要点 不同采样技术的适用性及优缺点 根据不同土壤条件选择筛选方法 根据不同土壤条件对样品进行预处理 遗址中微化石遗存的代表性 引自 松井章 Fundamentals of Zooarchaeology in Japan and East Asia, 奈良文化财研究所,2007 松属花粉产量大,故飞翔能力强,一般松属花粉可以随气流搬运到950-1200公里处。 属于高代表性植物。 大多数阔叶树花粉基本降落在森林区内,在离森林2-3公里的表土中已经是偶然出现。 草本植物传播距离不远。栽培的禾本科大部分花粉降落在植物生长地范围内,野生禾本科植物的花粉属于风媒植物,花粉产量高,其传播距离可能稍远些。 花粉的自然传播特性 --摘自靳桂云课件 a.空气传播;b.伴随货物;c.建筑所用材料;d.居民和家畜的排泄物;e.垃圾的再次沉淀 遗址中花粉的来源 引自 Deborah M. Pearsall, Paleoethnobotany: A Handbook of Procedures. Academic Press; 2nd edition 2000 来自文化层的孢粉组合,不能代表自然状态下植被环境的变化。这有两个方面的原因: 第一,在一个考古遗址中,由于史前人类活动扰动了自然沉积物,所以,采自文化层或遗址内其它部位的孢粉样品反映的不是自然的孢粉组合,而是受到了人类活动影响的孢粉组合,因而无法反映自然环境的变化过程。 第二,考古遗址不利于孢粉化石的沉积和保存,致使文化层中的孢粉含量偏低。在遗址范围内,有房屋等建筑可能阻挡了孢粉的沉积;在遗址使用时期,地面总是处于氧化条件下,这种环境不利于孢粉化石的保存,只有少量的甚至没有孢粉沉积下来;在遗址被废弃到现在这段时间中的某些时段,遗址中的这种堆积经常受到氧化或微生物活动等破坏因素的作用。 --摘自靳桂云课件 a b c d 植硅石的保存及埋藏特性 来自植物的不同部位 广泛存在于土壤堆积中 相对具备原址性 一般条件下不会分解 问题: 不同植物产生植硅石的能力不同 植硅石可以来源于任何渠道 特定研究目的采样及注意要点: 1,研究残留物 样品的清洗保存 比对样品(周围土样、其他器物、使用面和非使用面) 实验 2,研究包含物(如墓葬内随葬器物) 样品的包装保存 比对样品(周围土样,其他器内填土) 3,研究搀合料(陶片为例) 比对样品(其他陶片、周围土样、切片分析等) 实验 4,年代学研究样品 系列样品 样品性质的多样性 样品数量的要求 详细的背景信息 石器植硅体分析方法 每个石器都是先刷洗两遍,理论上达到将石器被埋藏后的附着物清晰干净。 案例一: 石器功能的研究 解决方案:1)周围土样的比较 2)实验的比较 案例二: 陶片的分析 解决方案: 1)周围土样的比较 2)其他类型陶片的比较 3)实验的比较 样品采集造成年代的不确定性及解决方案: 样品的年代与地层堆积形成年代的关联性 ——选择合适的系列样品 样品本身的寿命 ——多种类别测年样品的选择 地层堆积形成过程与其中包含物的等时性问题 ——同一堆积单位尽量多的提供测年样品 样品采集造成年代的不确定性及解决方案: 样品的年代与地层堆积形成年代的关联性 ——选择合适的系列样品 样品本身的寿命 ——多种类别测年样品的选择 地层堆积形成过程与其中包含物的等时性问题 ——同一堆积单位尽量多的提供测年样品 采样时的记录 标签 采样位置 采样比例 采样方式 样本处理时的记录 样本量 提取方式 附表六:采样登记表填写举例(略) * * 引自 松井章 Fundamentals of Zooarchaeology in Japan and East Asia, 奈良文化财研究所,2007 译自 松井章 Fundamentals of Zooarchaeology in Japan and East Asia, 奈良文化财研究所,2007 补湿筛的照片 浮选机原理 机械浮选的基本原理: 引自赵志军课件 土壤样品要干燥,充分分散。 看标签是否完整,进行登记 准备设备 在浮选仪器中放满水 先检查一下浮选到什么;把小筛子中的浮选物转移到白布上准备晾干;千万不要用手直接拿炭
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