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[국내논문] 천안-아산 지역 청동기시대 무문토기의 재료학적 특성과 고고과학적 의미
Material Characteristics and Archaeological Scientific Implication of the Bronze Age Potteries from the Cheonan-Asan Area, Korea 원문보기

보존과학회지 = Journal of conservation science, v.31 no.1, 2015년, pp.47 - 64  

이찬희 (공주대학교 문화재보존과학과) ,  조선영 (공주대학교 문화재보존과학과) ,  어언일 (공주대학교 문화재보존과학과) ,  김란희 (공주대학교 문화재보존과학과)

초록
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이 연구는 천안-아산 지역 출토 청동기시대 토기편과 고토양을 대상으로 재료과학적 분석을 통해 상호 동질성을 검토한 것이다. 토기편은 현미경하에서 1mm 이하의 세립질 광물에서 10mm 정도의 극조립 광물까지 분급과 원마도가 다양한 비짐들이 혼재되어 있다. 또한 대부분 토기편은 조직의 치밀도가 떨어졌으며 다양한 모양과 크기의 기공이 분포하였다. X-선 회절분석에서는 석영, 장석, 운모, 각섬석, 녹니석과 같은 주구성광물 외에 활석이 동정되었으며, 이 활석은 토양에서는 검출되지 않아 인위적으로 첨가한 물질인 것으로 판단된다. 토기편 중 녹니석이 검출되지 않는 것들은 $850^{\circ}C$ 이하에서 소성되었을 것으로 추정하였으며, 운모 및 활석이 동정된 토기는 $900^{\circ}C$ 이하에서 소성이 완료된 것으로 해석된다. 각 유적의 토기와 토양의 지구화학적 분석결과, 주성분, 미량, 희토류원소의 진화경향이 거의 일치하여 각 유적의 토기는 대부분 유적을 구성하는 고토양을 태토로 이용한 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The excavated potteries and raw clays of the Bronze Age from the archaeological sites in the Cheonan-Asan area were studied on material scientific characteristics and homogeneity. Under the microscope, grainsize of the tempers in the potteries were distributed from less than 1mm to 10mm. Microtextur...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
천안과 아산 지역의 대표적인 청동기시대 유적은? 천안과 아산 지역의 대표적인 청동기시대 유적이 백석동 유적이다. 이 유적은 해발 65∼100m 내외의 낮은 구릉에 위치하며 세장방형, 장방형, 방형의 주거지가 200기 이상 조성된 대규모 취락이다.
백석동 유적의 특징은 무엇이며, 출토된 토기와 구연부 형태는 무엇인가? 천안과 아산 지역의 대표적인 청동기시대 유적이 백석동 유적이다. 이 유적은 해발 65∼100m 내외의 낮은 구릉에 위치하며 세장방형, 장방형, 방형의 주거지가 200기 이상 조성된 대규모 취락이다. 토기는 발형, 삼발형, 호형, 소호 및 대부소호 등이 출토되었으며 구연부 형태는 공열문, 구순각목문, 이중구연단사선문, 공열이중구연단사선문 등으로 나타났다(Chungcheong Institute of Cultural Heritage, 2008). 백석동 외에도 천안의 용곡동, 운전리와 아산의 용화동, 풍기동, 용두리, 장재리에서 청동기시대 유적이 확인되었으며 주거지, 분묘 등의 다양한 유구와 함께 다수의 토기 및 석기가 출토되었다.
토기의 광물상 변화를 알아보기 위해 실시한 것은? 토기의 광물상 변화를 알아보고자 X-선 회절분석과 병행하여 시차열분석(DTA)과 열중량분석(TG)을 실시하였다. 이 결과, 50∼150℃의 영역에서 가장 많은 중량감소가 나타났으며 이는 시차열분석의 흡열피크에 견주어 물리적 흡착수의 탈수에 기인한 것으로 판단된다.
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참고문헌 (22)

  1. Choi, M.L., 1981, Analyses of 'patternless coarse pottery' from Cholla Province, and the implication for ceramic technology and so-called Yongsan river valley culture area. The Koren Archaeological Society, 10-11, 261-276. 

  2. Choi, W.K., Cho, T.H., Lee, J.K., 2006, Crystallographic and spectroscopic characterization of talc proposed mineral carbonation after heat treatment. Korean Hydrogen and New Energy Society, 17, 109-166. 

  3. Chungcheong Institute of Cultural Heritage, 2008, A brief report of cultural heritage site within Chunan Baekseokdong Gojaemigol Site. (in Korean) 

  4. Chungcheongnamdo Office of Education, 1994, Chungnam: Geology and Minerals. 105-184. (in Korean) 

  5. Govindaraju, K., 1989, Compilation of working values and samples description for 272 geostandards. Geostandards Newsletter, 13, 1-113. 

  6. Jang, S.Y. and Lee, C.H., 2013, Production and supply of bricks from Songsanri tomb complex. Journal of Korean Ancient Historical Society, 82, 27-53. (in Korean with English abstract) 

  7. Jang, S.Y., Lee, G.G., Moon, H.S., Lee, C.H., 2009, Interpretation of material provenance and production techniques of pottery and kilns from Gundong and Majeon sites in the 3rd century at Yeonggwang, Korea. Journal of Conservation Science, 25, 101-114. (in Korean with English abstract) 

  8. Kim, R.H. and Lee, C.H., 2012, Interpretation of remaking environments for pottery and material characteristic changes depending on firing experiments for ancient clay: Yongam Site in Ssangyongdong of Cheonan, Korea. Journal of Conservation Science, 28, 193-204. (in Korean with English abstract) 

  9. Kim, R.H., Lee, C.H., Yun, J.H., 2012, Material characteristics and clay source interpretation of Joseon (the 15th to 17th Century) potteries from Ssangyongdong Yongam site in Cheonan, Korea. Journal of Conservation Science, 28, 7-20. (in Korean with English abstract) 

  10. Kim, S.K., 2009, Archaeometric characteristics and reproduction experiments of pottery from Gojaemigol site in Baekseokdong, Cheonan, Korea. MS Thesis of Kongju National University, 113-114. (in Korean with English abstract) 

  11. Korean Institute for Archaeology & Environment, 2007, Archaeological of pottery firing. SeoKyung Publishing Company, 63-73. (in Korean) 

  12. Lee, S.J., 1988, A classification of the paste of the Proto-Three Kingdoms period potteries based on chemical analyses. Yongnam Archaeological Review, YONGNAM KOGOHAK, 5, 19-41. (in Korean with English abstract) 

  13. Lee, C.H., Kim, R.H., Eo, E.I., Interdisciplinary study on Bronze Age artifacts in midwestern Korea : Material characteristics and provenance presumption for stone artifacts of the Sinsongri site in Seosan. Journal of Conservation Science, 30, 205-217. (in Korean with English abstract) 

  14. Mason, B. and Moore, C.B., 1982, Principles of geochemistry. John Wiley and Sons, New York. 

  15. Na, G.J. and Lee, C.H., 2006, Process of making typological examination of polished flint arrowheads excavated from Site-1 of Dangjin Hagae-ri. GEUMGANGGOGO, 3, 5-37. (in Korean with English abstract) 

  16. Nockolds, S.R., 1954, Average chemical compositions of some igneous rocks. Geological Society of American Bulletin, 65, 1007-1032. 

  17. Okada, K., Ikawa, F., Isobe, T., Kameshima, Y. and Nakajima, A., 2009, Low temperature preparation and foamed glass particles. Journal of the European Ceramic Society, 29, 1047-1052. 

  18. Pearce, J.A., 1983, Role of sub-continental lithosphere in magma genesis a active continental margines. In Hawkesworth, C.J. and Norry, M.J., Continental basalts and mantle xenolith Shiva, 230-349. 

  19. Rice, P.M., 2005, Pottery Analysis (Paperback Edition). The University Chicago, USA, 334-335. 

  20. Taylor, S.R. and McLennan, S.M., 1985, The continental crust: Its composition and evolution. Blackwell, Oxford, 312. 

  21. Taylor, A.B. and Velbel, M.A., 1991, Geochemical mass balances and weathering rates in forested watersheds of the southern Blue Ridge II. Effects of botanical uptake terms. Geoderma, 51, 29-50. 

  22. Yun, Y.H., Cho, N.C., 2012, The restoration technology and scientific analysis of bronze mirror with fine linear designs. Journal of Conservation Science, 28, 417-425. (in Korean with English abstract) 

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