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<publisher-name><![CDATA[Instituto Nacional de Antropología e Historia, Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[El fluoruro de sodio, una alternativa para la conservación de roca caliza disgregada]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In this essay, results regarding the experimental use of sodium fluoride on decaying limestone rock are presented; previous treatments have required a great amount of time and resources to be invested. Samples, where the sodium fluoride was applied, are part of a cornice found at the archaeological zone of the Río Bec, in the town of Calakmul in Campeche. The composition of the rock, its deterioration and physical properties were studied by different analytical techniques (Scanning Electron Microscopy - SEM, petrography, Energy dispersive X-ray spectroscopy - EDS, X-Ray diffraction - XRD, among others), in order to compare to the samples treated. With a low quantity of sodium fluoride and few applications, an improvement of the physical properties of the rock was achieved as well as the conversion of calcium carbonate into calcium fluoride, a much more stable compound in the face of weathering. The sodium fluoride acts by ion exchange, re-mineralizing the structure of the rock. The otyective of this work is to ponder upon the use of this compound for in situ treatments.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Investigaci&oacute;n</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>El fluoruro de sodio,</b> <b>una alternativa para la conservaci&oacute;n de roca caliza disgregada</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Luisa Straulino</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>CNCPC&#45;INAH, M&eacute;xico</i>. <a href="mailto:azucarylimon@gmail.com">azucarylimon@gmail.com</a>.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se muestran los resultados de la experimentaci&oacute;n con fluoruro de sodio (NaF) para el tratamiento de roca caliza disgregada planteando una alternativa eficiente; las opciones hasta el momento implican una gran inversi&oacute;n de tiempo y recursos. Las muestras donde se aplic&oacute; NaF provienen de una cornisa de la zona arqueol&oacute;gica R&iacute;o Bec en el municipio de Calakmul, Campeche. La composici&oacute;n de la roca, su deterioro y propiedades f&iacute;sicas fueron estudiados con diferentes t&eacute;cnicas anal&iacute;ticas (MEB, petrograf&iacute;a, EDS, DRX, entre otros), para compararlos con los resultados obtenidos de las muestras tratadas. Con reducida cantidad de producto y pocas aplicaciones, se logr&oacute; una mejor&iacute;a de propiedades f&iacute;sicas en las rocas tratadas y la conversi&oacute;n del carbonato de calcio a fluoruro de calcio, compuesto m&aacute;s estable ante el intemperismo. El fluoruro de sodio act&uacute;a por intercambio i&oacute;nico, "remineralizando" la estructura de la roca. Se propone evaluar esta sustancia para tratamientos <i>in situ.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave</b><b>:</b> Remineralizaci&oacute;n, caliza disgregada, tratamiento de conservaci&oacute;n, fluoruro de sodio.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">In this essay, results regarding the experimental use of sodium fluoride on decaying limestone rock are presented; previous treatments have required a great amount of time and resources to be invested. Samples, where the sodium fluoride was applied, are part of a cornice found at the archaeological zone of the R&iacute;o Bec, in the town of Calakmul in Campeche. The composition of the rock, its deterioration and physical properties were studied by different analytical techniques (Scanning Electron Microscopy &#45; SEM, petrography, Energy dispersive X&#45;ray spectroscopy &#45; EDS, X&#45;Ray diffraction &#45; XRD, among others), in order to compare to the samples treated. With a low quantity of sodium fluoride and few applications, an improvement of the physical properties of the rock was achieved as well as the conversion of calcium carbonate into calcium fluoride, a much more stable compound in the face of weathering. The sodium fluoride acts by ion exchange, re&#45;mineralizing the structure of the rock. The otyective of this work is to ponder upon the use of this compound for <i>in situ</i> treatments.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words</b><b>:</b> Remineralization, decaying limestone, conservation treatment, sodium fluoride.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la &eacute;poca prehisp&aacute;nica, la roca fue un material ampliamente utilizado para la construcci&oacute;n de edificios o para la talla de diferentes elementos decorativos. Por eso el estudio de los materiales p&eacute;treos, el an&aacute;lisis de su intemperismo y la b&uacute;squeda de soluciones para disminuir su deterioro es de suma importancia para su preservaci&oacute;n hacia el futuro.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los mayas ten&iacute;an una gran disponibilidad de materiales p&eacute;treos, ya que se asentaron en una plataforma de roca caliza (CaCO<sub>3</sub>). En particular, la regi&oacute;n R&iacute;o Bec que se encuentra al sureste del estado de Campeche est&aacute; asentada en las formaciones geol&oacute;gicas calizas denominadas Xpujil (Tpe) e Icaich&eacute; (Te).<sup><a href="#nota">1</a></sup> As&iacute;, los edificios que a&uacute;n permanecen en el sitio arqueol&oacute;gico de R&iacute;o Bec est&aacute;n construidos y decorados con roca caliza y otros derivados como la cal, polvo de piedra, <i>sascab</i><sup><a href="#nota">2</a></sup><i>,</i> etc&eacute;tera (Garc&iacute;a Sol&iacute;s <i>et al.</i> 1997), que se obten&iacute;an de canteras locales (Arnauld <i>et al.</i> 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estos edificios presentan una problem&aacute;tica de conservaci&oacute;n compleja, ya que su estado de conservaci&oacute;n se ha agravado debido a la disgregaci&oacute;n de la roca caliza constitutiva (Michelet <i>et al.</i> 2007, 2008 y 2009). Adem&aacute;s, diversas fuentes de informaci&oacute;n se&ntilde;alan que esta problem&aacute;tica se extiende a las zonas arqueol&oacute;gicas aleda&ntilde;as que forman parte de la regi&oacute;n estil&iacute;stica de R&iacute;o Bec, como en el caso de Chicann&aacute;, Kohunlich y Dzibanche,<sup><a href="#nota">3</a></sup> donde, desde hace varios a&ntilde;os, se han llevado a cabo diversas investigaciones en materia de conservaci&oacute;n arqueol&oacute;gica (Garc&iacute;a Sol&iacute;s y Valencia 1996; Garc&iacute;a <i>et al.</i> 1996 y 1997; Anrubio 1998).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se ha reportado que el principal problema de conservaci&oacute;n es la formaci&oacute;n de sulfatos provenientes de la composici&oacute;n de la roca. Sin embargo, esta afirmaci&oacute;n no ha sido comprobada de manera cient&iacute;fica. De hecho, las causas y mecanismos de alteraci&oacute;n de las rocas calizas en esta regi&oacute;n maya no son bien conocidos, por lo que es necesario analizar los propios procesos de deterioro de las rocas calizas de la regi&oacute;n de R&iacute;o Bec, para poder proponer una soluci&oacute;n viable para su conservaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las &uacute;ltimas d&eacute;cadas, se han utilizado diversos procesos para consolidar las rocas calizas disgregadas. Los pol&iacute;meros sint&eacute;ticos fueron descartados en la d&eacute;cada de los noventa debido a sus efectos contraproducentes (Cedillo 1991; Castro y Tapia 1993 ). Actualmente se prefiere el uso de sustancias inorg&aacute;nicas compatibles con el material original, tales como el hidr&oacute;xido de bario, formiato de bario, silicatos de etilo e hidr&oacute;xido de calcio.<sup><a href="#nota">4</a></sup> Este &uacute;ltimo compuesto, en su presentaci&oacute;n de agua de cal, se ha utilizado con una mayor amplitud. No obstante, su aplicaci&oacute;n requiere una gran inversi&oacute;n de recursos, debido a que un litro de soluci&oacute;n acuosa contiene aproximadamente 1.7 g de materia s&oacute;lida, que al reaccionar con el anh&iacute;drido carb&oacute;nico ambiental, formar&aacute; cerca de 2.3 g de carbonato de calcio. Por tanto, se requiere de un gran n&uacute;mero de aplicaciones para obtener un efecto consolidante apreciable en la resistencia de la roca (Ashurst y Dimes 1998: 166).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Respecto a lo anterior, Luis Torres Montes (1967)<sup><a href="#nota">5</a></sup> se&ntilde;ala que para consolidar piedra caliza, el agua de cal debe aplicarse de 30 a 40 veces. Por otro lado, en la literatura extranjera se proponen variantes al procedimiento de la simple aplicaci&oacute;n de agua de cal por aspersi&oacute;n. En la catedral de Walles (Caroe 1986:106) cada elemento restaurado fue consolidado mediante la aplicaci&oacute;n de un emplasto de cal hidratada que se mantuvo h&uacute;meda durante tres semanas. Despu&eacute;s el emplasto fue removido y por &uacute;ltimo fueron necesarias de 30 a 50 aplicaciones de agua de cal para obtener un resultado adecuado en t&eacute;rminos de cohesi&oacute;n. Este proceso es muy similar al utilizado para la aplicaci&oacute;n de hidr&oacute;xido de bario (Lewin 1974: 25).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La consolidaci&oacute;n con agua de cal conlleva otros problemas, ya que aporta cantidades elevadas de agua, lo que puede acelerar el deterioro por cristalizaci&oacute;n de sales solubles o disgregaci&oacute;n de materiales arcillosos presentes en la composici&oacute;n de la roca.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tomando en cuenta lo anterior, el tratamiento de roca caliza disgregada requiere del desarrollo de nuevas alternativas que, de manera sencilla y r&aacute;pida, propicien una mayor estabilidad en las rocas que conforman la arquitectura prehisp&aacute;nica ubicada en zonas tropicales h&uacute;medas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este trabajo se propone, como alternativa de tratamiento, la remineralizaci&oacute;n con fluoruro de sodio (NaF),<sup><a href="#nota">6</a></sup> el cual al interactuar con el carbonato de calcio (CaCO<sub>3</sub>) de la roca caliza, forma fluoruro de calcio (CaF<sub>2</sub>). Este cambio en la composici&oacute;n mejora las cualidades f&iacute;sicas de las rocas calizas, y adem&aacute;s provee de una capa insoluble a la superficie tratada.<sup><a href="#nota">7</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el estudio se utilizaron muestras provenientes de una cornisa decorativa conformada por 77 piezas del edificio 5N2 de R&iacute;o Bec. Estas piezas fueron encontradas durante las excavaciones de las temporadas tres, cuatro y cinco (a&ntilde;os 2004, 2005 y 2006) del Proyecto Arqueol&oacute;gico R&iacute;o Bec,<sup><a href="#nota">8</a></sup> en la fachada norte del Edificio 5N2 del Grupo A; justo en el nivel de destrucci&oacute;n del edificio, bajo una capa de suelo enriquecida en humus (Michelet <i>et al.,</i> 2005: OpVA/3) (<a href="../img/revistas/inter/v1n2/a5f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). Adem&aacute;s se utilizaron algunas muestras tratadas e intemperizadas <i>in situ</i> que provienen de la fachada Este del edificio 6N2.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Metodolog&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los an&aacute;lisis empleados para conocer la composici&oacute;n espec&iacute;fica de la roca, los agentes de intemperismo, sus efectos en el material p&eacute;treo, as&iacute; como los cambios provocados por la aplicaci&oacute;n de fluoruro de sodio como remineralizador fueron divididos en dos secciones: las t&eacute;cnicas encaminadas a conocer la composici&oacute;n qu&iacute;mica y mineral&oacute;gica de las muestras tanto remineralizadas como sin remineralizar; y los m&eacute;todos utilizados para conocer las propiedades f&iacute;sicas de las muestras tanto remineralizadas como sin remineralizar. A continuaci&oacute;n se detallan dichos an&aacute;lisis.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para conocer la composici&oacute;n mineral&oacute;gica y qu&iacute;mica se us&oacute;: microscop&iacute;a petrogr&aacute;fica,<sup><a href="#nota">9</a></sup> microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido (MEB) con microsonda (EDS)<sup><a href="#nota">10</a></sup> y difracci&oacute;n de rayos X (DRX).<sup><a href="#nota">11</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para conocer las propiedades f&iacute;sicas se realizaron mediciones de: densidad real,<sup><a href="#nota">12</a></sup> densidad aparente,<sup><a href="#nota">13</a></sup> porosidad,<sup><a href="#nota">14</a></sup> retenci&oacute;n de humedad,<sup><a href="#nota">15</a></sup> colorimetr&iacute;a<sup><a href="#nota">16</a></sup> y dureza Shore D.<sup><a href="#nota">17</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los an&aacute;lisis anteriores proporcionaron datos suficientes para evaluar el tratamiento de conservaci&oacute;n de roca caliza por medio del fluoruro de sodio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La extracci&oacute;n de las muestras de roca &#45;tomadas <i>in situ,</i> antes de aplicar cualquier tratamiento&#45; se realiz&oacute; de dos maneras: recolecci&oacute;n del material de deshecho de las rocas de la cornisa, es decir, fragmentos sueltos de piedra disgregada, para no afectar m&aacute;s la estructura de los elementos constructivos originales; y extracci&oacute;n mediante cortes con objetos punzocortantes en rocas sin deterioro con disgregaci&oacute;n moderada. Cabe mencionar que aunque el tama&ntilde;o de las muestras fue heterog&eacute;neo el promedio fue de 2 cm<sup>3</sup> por ejemplar.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para remineralizar las muestras con fluoruro de sodio (NaF), se utiliz&oacute; el m&eacute;todo de inmersi&oacute;n, ya que &eacute;ste asegura la mayor penetraci&oacute;n posible sin utilizar bombas de vac&iacute;o. Cada muestra se sumergi&oacute; en 80 ml de una soluci&oacute;n de NaF a 1% en agua destilada, durante 24 horas<sup><a href="#nota">18</a></sup> para su remineralizaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n se llevaron a cabo pruebas de remineralizaci&oacute;n por aspersi&oacute;n, con el objetivo de comparar el grado de penetraci&oacute;n de un m&eacute;todo alternativo de aplicaci&oacute;n del producto, usado com&uacute;nmente en las intervenciones de grandes &aacute;reas por su facilidad y rapidez, aspecto fundamental para su posterior aplicaci&oacute;n en zonas arqueol&oacute;gicas. Se llevaron a cabo 10 aspersiones con la misma soluci&oacute;n a 1% de NaF en agua destilada.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por &uacute;ltimo, el producto se aplic&oacute; con brocha en la mitad de una piedra caliza &#45;en una zona libre de tratamientos de restauraci&oacute;n, seg&uacute;n el doctor Dominique Michelet director del Proyecto R&iacute;o Bec&#45; perteneciente al edifico 6N2 de R&iacute;o Bec. Al transcurrir de un a&ntilde;o se tomaron muestras de la zona remineralizada y no remineralizada, para realizar los an&aacute;lisis correspondientes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A continuaci&oacute;n se presenta el n&uacute;mero de muestras utilizadas para cada estudio (<a href="#t1">Tabla 1</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t1"></a></font></p>  	     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/inter/v1n2/a5t1.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Composici&oacute;n: las rocas calizas pertenecientes a la cornisa del edificio 5N2 de R&iacute;o Bec est&aacute;n formadas principalmente por micrita, adem&aacute;s se pueden encontrar rasgos primarios como estructuras fluidales, organismos que han sido sustituidos por calcita, oolitos; as&iacute; como rasgos diagen&eacute;ticos como la formaci&oacute;n de esparita y desdolomitizaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s de la calcita, que es el mineral principal, se encuentran otros minerales en mucho menores cantidades como pedernal, cuarzo, s&iacute;lice, halita y arcillas esmect&iacute;ticas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esto coincide con la composici&oacute;n de las rocas de las formaciones Icaich&eacute; y Xpuhil.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Deterioro o intemperismo: los rasgos de intemperismo observados en las muestras, por medio de l&aacute;minas petrogr&aacute;ficas y observaci&oacute;n en MEB, fueron diversos. Se identific&oacute; con mucha frecuencia la falta de cementaci&oacute;n entre granos individuales de micrita y la formaci&oacute;n de carbonatos secundarios en forma de aguja (cristales aciculares). Estos &uacute;ltimos se observaron en la superficie de algunas de las muestras &#45;las que presentaban un mayor grado de disgregaci&oacute;n&#45; y en la mayor&iacute;a de los poros de las rocas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existen dos causas de la formaci&oacute;n de estos cristales: la disoluci&oacute;n y posterior recristalizaci&oacute;n de calcita en presencia de hifas f&uacute;ngicas; y, la disoluci&oacute;n y posterior recristalizaci&oacute;n en presencia de ra&iacute;ces. Cada causa de deterioro provoca formaciones distintas de cristales aciculares. Los cristales que no presentan un orden espec&iacute;fico, encontrados en poros y superficie de las muestras, tienen relaci&oacute;n con hifas f&uacute;ngicas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por un lado, los canales formados por microrraicillas que penetraron la estructura de la roca disolvi&eacute;ndola, tienen una micromorfolog&iacute;a particular. Cada canal esta formado por diversas celdas &#45;tipo panal&#45; que parecen copiar en un negativo la superficie de las ra&iacute;ces que les dieron origen. Conjuntamente cada celda est&aacute; formada por cristales aciculares de distintos tama&ntilde;os, entramados finamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por el otro lado, se observ&oacute; que la superficie de las rocas intemperizadas, se encuentra pulverulenta, ya que tiene granos de micrita poco cementados al n&uacute;cleo de la roca. El grado de cementaci&oacute;n es inversamente proporcional al grado de disgregaci&oacute;n de la roca. Adem&aacute;s, se pueden observar patrones de intemperismo debidos a la oxido&#45;reducci&oacute;n de iones f&eacute;rricos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Comparaci&oacute;n de rocas remineralizadas y no remineralizadas: durante la observaci&oacute;n de las muestras remineralizadas y sin tratamiento, se not&oacute; &#45;mediante las distintas t&eacute;cnicas microsc&oacute;picas&#45; la formaci&oacute;n de una zona oscura en la superficie de las muestras remineralizadas. Esto indicaba la posible conversi&oacute;n de calcita a fluorita por varias razones: a) el fluoruro de calcio tiene un &iacute;ndice de refracci&oacute;n mucho menor al de la calcita y presenta un alto relieve &oacute;ptico. Estas caracter&iacute;sticas de la fluorita generan que se observe m&aacute;s oscura que la calcita cuando es examinada con luz transmitida; b) la fluorita cristaliza en un sistema c&uacute;bico, por lo que es isotr&oacute;pica. Por ello cuando se observan las muestras remineralizadas con nicoles cruzados, la fluorita no posee colores de interferencia y, por lo tanto, se observa un &aacute;rea oscura; esto contrastar&aacute; fuertemente con la calcita que, por tener sistemas cristalinos anisotr&oacute;picos, presenta altos colores de interferencia; c) cuando las muestras son observadas en MEB, los colores m&aacute;s oscuros se encuentran donde hay elementos m&aacute;s ligeros, por lo tanto la fluorita se observ&oacute; m&aacute;s oscura que la calcita (<a href="#f2">Figura 2</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/inter/v1n2/a5f2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los cristales de las rocas remineralizadas y sin tratamiento mantienen el mismo h&aacute;bito cristalino por un tiempo indeterminado, antes de un a&ntilde;o de haber aplicado el tratamiento (forma de micrita y cristales aciculares). Se comprob&oacute; que un a&ntilde;o despu&eacute;s de su aplicaci&oacute;n los cristales desarrollan un h&aacute;bito cristalino similar al de la fluorita (cristales aciculares formados por subunidades c&uacute;bicas) (<a href="#f3">Figura 3</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/inter/v1n2/a5f3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Despu&eacute;s de obtener estos resultados, las probetas se analizaron con DRX, comprobando que la remineralizaci&oacute;n convierte al carbonato de calcio en fluoruro de calcio. Entonces se observ&oacute; que las rocas no tratadas presentaban carbonato de calcio, arcillas y cuarzo en su composici&oacute;n; mientras que las remineralizadas conten&iacute;an fluoruro de calcio, adem&aacute;s de los minerales antes mencionados (<a href="../img/revistas/inter/v1n2/a5f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mediante mapeo elemental en cortes transversales de las rocas se determin&oacute; que el fl&uacute;or penetra en la superficie de 64 micras a 2mm.<sup><a href="#nota">19</a></sup> La capacidad de penetraci&oacute;n del fl&uacute;or est&aacute; determinada por la conformaci&oacute;n de la red porosa de la roca, as&iacute; como por el m&eacute;todo de aplicaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, se verificaron algunos cambios en las propiedades f&iacute;sicas, a saber: la densidad real, como se puede observar en la <a href="#t2">Tabla 2</a> es menor en las rocas tratadas, puesto que los &aacute;tomos se desacomodan en las celdas unitarias de los cristales cuando se lleva a cabo el intercambio entre el ion carbonato y el ion fl&uacute;or.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/inter/v1n2/a5t2.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La densidad aparente (<a href="#t3">Tabla 3</a>) en las rocas tratadas es menor que en la rocas no tratadas. Esto podr&iacute;a atribuirse a que los poros se limpian de impurezas, material soluble y material disgregado, durante el tratamiento de remineralizaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/inter/v1n2/a5t3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La porosidad de las rocas remineralizadas es mayor que la de las rocas no tratadas (<a href="#t4">Tabla 4</a>). Este cambio en la porosidad tiene como consecuencia varias transformaciones en comparaci&oacute;n con las rocas no tratadas: a) la densidad aparente de las rocas remineralizadas disminuye; b) las rocas tratadas absorben m&aacute;s agua que las no tratadas. Sin embargo, en las rocas remineralizadas, el secado es m&aacute;s r&aacute;pido y la cantidad de agua que se evapora es mayor, lo cual implica que el agua tiene menos tiempo de actuar en la formaci&oacute;n y transportaci&oacute;n de sales dentro de la estructura de la roca, adem&aacute;s las sales cristalizar&aacute;n como eflorescencias y no como subeflorescencias.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t4"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/inter/v1n2/a5t4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al analizar los resultados obtenidos mediante colorimetr&iacute;a se determin&oacute; que no existe un cambio importante en el color de las muestras remineralizadas en comparaci&oacute;n con las rocas sin tratamiento; de los tres par&aacute;metros registrados (saturaci&oacute;n, tono y luminosidad) &uacute;nicamente aumenta la saturaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La dureza medida a trav&eacute;s de la prueba Shore D del material remineralizado no mostr&oacute; una mejor&iacute;a evidente. Esto se debe a que las rocas presentan una gran variabilidad en su microestructura, lo cual interfiere con el procedimiento anal&iacute;tico que es muy puntual. Sin embargo, a nivel macrosc&oacute;pico fue posible notar un aumento en la resistencia del material, ya que las rocas sin tratamiento, al someterse a una prueba de ca&iacute;da libre, se pulverizaban o fracturaban, mientras que las rocas remineralizadas no se fracturaron.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s tanto en las im&aacute;genes obtenidas en el MEB, como de manera macrosc&oacute;pica, se observ&oacute; que la superficie de las rocas remineralizadas presentaban una mayor cementaci&oacute;n de los granos de micrita y los cristales aciculares hacia el n&uacute;cleo de la roca. Esto se comprob&oacute; porque que el haz de electrones no desprendi&oacute; cristales, a diferencia de lo sucedido en las rocas sin tratamiento. De manera macrosc&oacute;pica, se observa que las rocas sin tratamiento se pulverizan y dejan residuos en las manos, mientras que las remineralizadas no lo hacen.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con las pruebas de retenci&oacute;n de humedad se comprob&oacute;, adem&aacute;s, que las rocas remineralizadas presentan menor disgregaci&oacute;n y menos p&eacute;rdida de material en comparaci&oacute;n con las rocas no tratadas, despu&eacute;s de abruptos secados a 105&deg; y de inmersiones totales en agua durante 24 horas.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las rocas tratadas e intemperizadas durante un a&ntilde;o presentaron la formaci&oacute;n de eflorescencias en la superficie. Estas sales se analizaron con DRX y se identificaron como tenardita (sulfato de sodio).</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Discusi&oacute;n de resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las rocas de la cornisa del edificio 5N2 son de procedencia local, ya que corresponden a la composici&oacute;n mineral&oacute;gica de las formaciones geol&oacute;gicas de las canteras cercanas a la zona arqueol&oacute;gica.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No hubo elecci&oacute;n espec&iacute;fica    de la materia prima. Toda la roca de la regi&oacute;n es m&aacute;s o menos    de la misma calidad. Los acabados "escult&oacute;ricos" se llevaron a cabo recubriendo    las preformas burdas esculpidas en la roca con estuco; sin embargo, en las rocas    m&aacute;s duras es posible notar un mejor acabado en el labrado de las figuras.</font></p>     <p align="center"><img src="../img/revistas/inter/v1n2/a5t5.jpg"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ninguna roca presenta yeso en su composici&oacute;n primaria. Esto refuta las hip&oacute;tesis anteriores que sosten&iacute;an que los sulfatos proven&iacute;an de la composici&oacute;n de la roca. Estas sales podr&iacute;an provenir del agua (de r&iacute;o) utilizada para la restauraci&oacute;n o del cemento utilizado para la consolidaci&oacute;n arquitect&oacute;nica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los principales agentes de intemperismo son el agua y los factores biol&oacute;gicos. Estos agentes, que act&uacute;an mediante mecanismos qu&iacute;micos, poseen una estrecha relaci&oacute;n con el contexto arqueol&oacute;gico en el que se encontr&oacute; la cornisa y con el medio geogr&aacute;fico que prevalece en la regi&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existe una relaci&oacute;n entre la clasificaci&oacute;n realizada por observaci&oacute;n <i>in situ</i> (rocas muy disgregadas, rocas disgregadas y rocas no disgregadas); y la composici&oacute;n, diag&eacute;nesis e intemperismo de las rocas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La remineralizaci&oacute;n genera una serie de cambios macrosc&oacute;picos y microsc&oacute;picos, tanto mineral&oacute;gicos como f&iacute;sicos y qu&iacute;micos, que representan una optimizaci&oacute;n de las propiedades de las rocas. Esto confirma la efectividad del proceso para el tratamiento de rocas calizas disgregadas. El principal cambio que se provoca es la conversi&oacute;n del carbonato de calcio en fluoruro de calcio, por un mecanismo de intercambio i&oacute;nico. Por eso se forman minerales pseudomorfos despu&eacute;s del tratamiento.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este cambio produce un mineral insoluble en la superficie de las rocas, que contrasta con la alta solubilidad del carbonato de calcio. Esto funciona como una "barrera protectora", ya que los principales mecanismos de deterioro son consecuencia de la disoluci&oacute;n de la calcita.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El proceso de remineralizaci&oacute;n    es selectivo. Las &aacute;reas donde se sustituye de mejor manera la calcita    son aquellas conformadas por carbonatos secundarios. A &eacute;stas le siguen    las zonas compuestas por micrita y, posteriormente, las conformadas por cristales    de mayor tama&ntilde;o. Por lo tanto, el fluoruro de sodio act&uacute;a con    mayor facilidad en zonas con carbonatos neoformados que poseen una estructura    inestable.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los minerales sil&iacute;ceos, como arcillas y cuarzo, no son afectados por el tratamiento de remineralizaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La formaci&oacute;n de fluoruro de calcio se lleva a cabo en la superficie de la roca. Esto se debe a los dos factores que influyen en la profundidad de penetraci&oacute;n del fluoruro de sodio. El primero de ellos es la conformaci&oacute;n de la superficie y de la red de poros de la roca. El segundo factor corresponde al m&eacute;todo de aplicaci&oacute;n del remineralizador.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El fluoruro de sodio no act&uacute;a como una sustancia consolidante, sino como remineralizador, lo que quiere decir que transforma la composici&oacute;n misma de los cristales de carbonato de calcio, reconstituyendo su red cristalina, sin la precipitaci&oacute;n de minerales en la superficie o en los poros de la roca. Adem&aacute;s no funciona como adhesivo o cementante.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El proceso de remineralizaci&oacute;n con fluoruro de sodio cumple con los criterios te&oacute;rico&#45;normativos que rigen la praxis, consider&aacute;ndose como un proceso v&aacute;lido y leg&iacute;timo.<sup><a href="#nota">20</a></sup></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las rocas de la regi&oacute;n R&iacute;o Bec se ven ampliamente afectadas en su estructura por la disoluci&oacute;n provocada por el agua &aacute;cida (ya sea en forma de lluvia, capilaridad, etc&eacute;tera), as&iacute; como por el metabolismo de plantas y hongos. Esto provoca cambios en la estructura de los cristales minerales que generan que la roca sea inestable y se disgregue con facilidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El tratamiento con fluoruro de sodio cambia la composici&oacute;n de las rocas calizas, generando una capa superficial porosa y con cristales minerales pseudomorfos<sup><a href="#nota">21</a></sup> a los de la roca original. Este cambio de composici&oacute;n provee a la roca de una capa "protectora", puesto que el fluoruro de calcio formado es insoluble en agua &aacute;cida a diferencia del carbonato de calcio de la superficie original. Adem&aacute;s provee de cohesi&oacute;n a los cristales aciculares que se forman por el intemperismo de las rocas, mejorando su estabilidad y disminuyendo su grado de disgregaci&oacute;n.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cabe mencionar que el fluoruro de sodio no es una sustancia consolidante, ya que no act&uacute;a formando inter&#45;fases de capas adhesivas como lo har&iacute;a un pol&iacute;mero y, no act&uacute;a como una sustancia cementante como el hidr&oacute;xido de calcio. Por el contrario, act&uacute;a en la composici&oacute;n misma de los cristales de la roca remineraliz&aacute;ndolos, es decir reestructurando los minerales que la conforman, por eso el proceso de intervenci&oacute;n que se realiza debe llamarse remineralizaci&oacute;n y debe estar separado de los procesos de consolidaci&oacute;n.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Anrubio Vega, Elda Justina 1998 "Causas y efectos de deterioro de los materiales arqueol&oacute;gicos calc&aacute;reos del Sur de Quintana Roo y una propuesta para su conservaci&oacute;n", tesis de licenciatura en Restauraci&oacute;n de Bienes Muebles, M&eacute;xico, ENCRyM.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4413543&pid=S2007-249X201000020000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Arnauld M. Charlotte, Dominique Michelet, Boris Vanni&egrave;re, Philippe Nond&eacute;d&eacute;o 2008 "Houses, Emulation and Cooperation among the R&iacute;o Bec Groups", presentaci&oacute;n en el Simposio Neighborhoods in Archaeology: The Assessment of Intermediate Units of Spatial and Social Analysis, coordinado por Linda Manzanilla y M. Charlotte Arnauld, 73 Congreso Internacional de Americanistas, Vancouver, Canad&aacute;, 26&#45;30 Marzo.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4413545&pid=S2007-249X201000020000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ashurst, John, Francis G. Dimes 1998 <i>Conservation of building and decorative stone,</i> Oxford, Butterworth&#45;Heinemann.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4413547&pid=S2007-249X201000020000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bravo&#45;&Aacute;lvarez <i>et al.</i> 2003 "Efecto de la lluvia &aacute;cida a el material constituyente de los monumentos mayas mexicanos", en Pedro Mart&iacute;nez Pereda (ed.), <i>Ingenier&iacute;a. Investigaci&oacute;n y tecnolog&iacute;a,</i> M&eacute;xico, UNAM, vol. n&uacute;m. 4, octubre&#45;diciembre, 195&#45;206.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4413549&pid=S2007-249X201000020000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Caroe, Martin 1986 "Wells Cathedral: Conservation of figure sculptures 1975&#45;86. Final report and assessment", en Bromelle and Smith, <i>Case studies in the conservation of stone and wall paintings,</i> Preprint of the Contributions of the Bologna Congress, 21&#45;26 september 1986, Londres, The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Work.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4413551&pid=S2007-249X201000020000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Castro Mora, Jes&uacute;s (comp.) 2002 <i>Monograf&iacute;a geol&oacute;gico&#45;minera del estado de Campeche,</i> M&eacute;xico, Consejo de Recursos Minerales, Secretar&iacute;a de Econom&iacute;a.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4413553&pid=S2007-249X201000020000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Castro Barrera, Mar&iacute;a del Carmen, Martha Tapia Gonz&aacute;lez 1993 "Palenque. Intervenciones anteriores en conservaci&oacute;n: seguimiento y evaluaci&oacute;n", tesis de licenciatura en Restauraci&oacute;n de Bienes Muebles, M&eacute;xico, ENCRyM.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4413555&pid=S2007-249X201000020000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cedillo &Aacute;lvarez, Luciano 1991 "La conservaci&oacute;n en zonas arqueol&oacute;gicas. Tres d&eacute;cadas de trabajo", tesis de licenciatura en Restauraci&oacute;n de Bienes Muebles, M&eacute;xico, ENCRyM.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4413557&pid=S2007-249X201000020000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Comisi&oacute;n Nacional del Agua (Conagua) 2007 <i>Determinaci&oacute;n de la disponibilidad de agua en el acu&iacute;fero Xpujil,</i> estado de Campeche, M&eacute;xico, Comisi&oacute;n Nacional del Agua, Subdirecci&oacute;n General T&eacute;cnica, Gerencia de Aguas Subterr&aacute;neas, Subgerencia de Evaluaci&oacute;n y Modelaci&oacute;n Hidrogeol&oacute;gica, documento electr&oacute;nico <a href="http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/DR_0405.pdf" target="_blank">http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/DR_0405.pdf</a>, consultado en septiembre de 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4413559&pid=S2007-249X201000020000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a Sol&iacute;s, Claudia    Araceli, Silvana Berenice Valencia Pulido 1996 "Proyecto Chicann&aacute;, Campeche.    Informe de trabajo&#45;temporada julio 1996", M&eacute;xico, Archivo de la Coordinaci&oacute;n    Nacional de Conservaci&oacute;n y Restauraci&oacute;n del Patrimonio Cultural&#45;INAH    Documento impreso.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4413561&pid=S2007-249X201000020000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;,    1997 "El deterioro de piedra en la zona arqueol&oacute;gica de Chicann&aacute;,    Campeche, y una propuesta para su conservaci&oacute;n", tesis de licenciatura    en Restauraci&oacute;n de Bienes Muebles, M&eacute;xico, ENCRyM.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4413563&pid=S2007-249X201000020000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a Vierna, Valeria, Claudia Garc&iacute;a Sol&iacute;s y Silvana Valencia Pulido 1997 Informe de los trabajos de conservaci&oacute;n realizados en la Estructura II. Diagn&oacute;stico general del sitio. Zona arqueol&oacute;gica de Chicann&aacute;. Campeche, octubre a noviembre de 1996, M&eacute;xico, Archivo de la Coordinaci&oacute;n Nacional de Conservaci&oacute;n y Restauraci&oacute;n del Patrimonio Cultural&#45;INAH, texto impreso.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4413565&pid=S2007-249X201000020000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lewin S.Z. y N. S. Baer 1974 "Rationale of the barium hydroxide urea treatment of decayed stone", en <i>Studies in conservation</i> 19, 1974, 24&#45;35.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4413567&pid=S2007-249X201000020000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Michelet, Dominique <i>et al.</i>    2003&nbsp;"Proyecto R&iacute;o Bec (Campeche, Mexique). Informe de la primera    temporada, del 15 de febrero al 18 de mayo de 2002", M&eacute;xico, Consejo    de Arqueolog&iacute;a, INAH. Texto impreso.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4413569&pid=S2007-249X201000020000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;,    2004&nbsp;"Proyecto R&iacute;o Bec (Campeche, Mexique). Informe de la segunda    temporada, del 27 de enero al 25 de mayo de 2003", M&eacute;xico, Consejo de    Arqueolog&iacute;a, INAH. Texto impreso.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4413571&pid=S2007-249X201000020000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;,    2005&nbsp;"Proyecto R&iacute;o Bec (Campeche, Mexique). Informe de la tercera    temporada, del 16 de febrero al 15 de mayo de 2004", M&eacute;xico, Consejo    de Arqueolog&iacute;a, INAH. Texto impreso.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4413573&pid=S2007-249X201000020000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;,    2006&nbsp;"Proyecto R&iacute;o Bec (Campeche, Mexique). Informe de la cuarta    temporada, del 8 de febrero al 6 de mayo de 2005", M&eacute;xico, Consejo de    Arqueolog&iacute;a, INAH. Texto impreso.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4413575&pid=S2007-249X201000020000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;,    2007&nbsp;"Proyecto R&iacute;o Bec (Campeche, Mexique). Informe de la quinta    temporada, del 5 de febrero al 4 de mayo de 2006", M&eacute;xico, Consejo de    Arqueolog&iacute;a, INAH. Texto impreso.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4413577&pid=S2007-249X201000020000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;,    2008&nbsp;"Proyecto R&iacute;o Bec (Campeche, Mexique). Informe de la sexta    temporada, del 4 de febrero al 3 de mayo de 2007", M&eacute;xico, Consejo de    Arqueolog&iacute;a, INAH. Texto impreso.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4413579&pid=S2007-249X201000020000500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;&#45;,    2009&nbsp;"Proyecto R&iacute;o Bec(Campeche, Mexique). Informe de la s&eacute;ptima    temporada, 2008", M&eacute;xico, Consejo de Arqueolog&iacute;a, INAH. Texto    impreso.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4413581&pid=S2007-249X201000020000500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Straulino Mainou, Luisa 2010&nbsp;"Fluoruro de sodio: &iquest;Una alternativa para la conservaci&oacute;n de piedra caliza disgregada a trav&eacute;s de la remineralizaci&oacute;n? El caso de la cornisa del edificio 5N2 del Grupo A en R&iacute;o Bec, Campeche", tesis de licenciatura en Restauraci&oacute;n, M&eacute;xico, ENCRyM.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4413583&pid=S2007-249X201000020000500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="nota"></a><b>Notas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>1</sup> La formaci&oacute;n Xpujil est&aacute; integrada por secuencias de caliza microcristalina, de textura mudstone, estratificada, con cambios de facies hacia limos y lutitas, as&iacute; como dep&oacute;sitos de anhidrita y yeso con horizontes arcillosos escasos e intercalaciones de caliza hacia la parte superior de la unidad. La formaci&oacute;n Icaich&eacute; est&aacute; integrada por una secuencia de caliza estratificada y ocasionalmente masiva, de textura mudstone con raros fragmentos de s&iacute;lice coloidal, y algunos cambios de facies hacia limos y arcillas; presenta tambi&eacute;n halita en su composici&oacute;n (Castro 2002; Conagua 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>2</sup> <i>Sascab</i> (traducido del maya yucateco como "tierra blanca") es un agregado mineral com&uacute;nmente utilizado en los morteros de cal en el &aacute;rea maya. Proviene de sustratos de caliza no consolidados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>3</sup> Chicann&aacute; es una zona arqueol&oacute;gica perteneciente a la regi&oacute;n R&iacute;o Beck, Kohunlich y Dzibanch&eacute;, aunque no son parte de esta regi&oacute;n, tienen elementos estil&iacute;sticos de esta tradici&oacute;n desarrollados en ciertos periodos de su desarrollo y est&aacute;n relativamente cerca del sitio.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>4</sup>&nbsp;Recientemente en Europa se han utilizado nanopart&iacute;culas de hidr&oacute;xido de calcio o bario como consolidante de roca (Giorgio Torraca, comunicaci&oacute;n personal, 2009) . En M&eacute;xico, no se han encontrado reportes de su utilizaci&oacute;n como tal, aunque s&iacute; para la pintura mural. Por ejemplo, se han utilizado en Calkmul (restauradora Mar&iacute;a Masaguer, comunicaci&oacute;n personal, 2009), y se utilizaron tambi&eacute;n en la Caja de Agua de Tlatelolco, entre otros sitios con pintura mural, por citar algunos casos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>5</sup>&nbsp;Citado en la tesis "La conservaci&oacute;n en zonas arqueol&oacute;gicas. Tres d&eacute;cadas de trabajo" (Cedillo 1991: 93).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>6</sup>&nbsp;La &uacute;nica contraindicaci&oacute;n del fluoruro de sodio es que no se puede aplicar con herramientas que tengan metal o vidrio, ya que el fl&uacute;or contenido en el compuesto, se precipita y el producto ya no funciona.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>7</sup>&nbsp;Parte importante del deterioro de las rocas calizas es causado por su alta solubilidad en agua &aacute;cida. En condiciones normales el agua de la superficie terrestre y de la lluvia es &aacute;cida, por la disoluci&oacute;n de CO<sub>2</sub> generando cantidades variables de &aacute;cido carb&oacute;nico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>8</sup>&nbsp;El proyecto R&iacute;o Bec: Sociedad y econom&iacute;a de R&iacute;o Bec en su apogeo, est&aacute; dirigido por el doctor Dominique Michelet, la doctora Charlotte Arnauld y el doctor Philippe Nond&eacute;d&eacute;o.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>9</sup>&nbsp;L&aacute;minas    delgadas, t&eacute;cnico Eligio L&oacute;pez. Asesor&iacute;a y fotograf&iacute;a    doctor Sergey Sedov, Instituto de Geolog&iacute;a, UNAM.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>10</sup>&nbsp;Fotograf&iacute;as: doctora Silvia Antuna, Facultad de Medicina, UNAM; doctora Yolanda Ornelas, Instituto de Ciencias del Mar y Limnolog&iacute;a; maestro Gerardo Villa, Subdirecci&oacute;n de Laboratorios y apoyo acad&eacute;mico del INAH, EDS; maestro Gerardo Villa, Subdirecci&oacute;n de Laboratorios y apoyo acad&eacute;mico del INAH.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>11</sup>&nbsp;Doctora Teresa Pi Puig, Instituto de Geolog&iacute;a, UNAM.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>12</sup> Asesor&iacute;a Ren&eacute; Alcal&aacute;, Instituto de Geolog&iacute;a, UNAM.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>13</sup> Asesor&iacute;a Ren&eacute; Alcal&aacute;, Instituto de Geolog&iacute;a, UNAM.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>14</sup>&nbsp;Asesor&iacute;a Ren&eacute; Alcal&aacute;, Instituto de Geolog&iacute;a, UNAM.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>15</sup>&nbsp;Dise&ntilde;o experimental: doctor Jorge Gama Castro, maestro Jaime L&oacute;pez (Instituto de Geolog&iacute;a, UNAM) y Luisa Straulino (ENCRyM, INAH).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>16</sup> Maestro Manlio Favio Salinas, ENCRyM, INAH.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>17</sup> Doctor Alfredo Maciel, Instituto de Investigaci&oacute;n en Materiales, UNAM.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>18</sup> Se escogi&oacute; una soluci&oacute;n a 1% ya que soluciones a mayor concentraci&oacute;n generan tanta dureza en el material que se quiebra f&aacute;cilmente (Luisa Mar&iacute;a Mainou, comunicaci&oacute;n personal 2009). Para comprobarlo se realizaron probetas a 1%, 2%, 4%, 5% y 6%, a partir de 2% todas las rocas se encontraron muy quebradizas. Por otro lado se aplic&oacute; el fluoruro de sodio con herramientas sin metal, ya que cuando la soluci&oacute;n entra en contacto con alg&uacute;n metal el fl&uacute;or se precipita consumiendo los iones que reaccionar&aacute;n con el calcio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>19</sup> La recesi&oacute;n anual de la roca caliza se estima entre 4 y 10 micras. Por lo tanto la recesi&oacute;n anual de una roca cuya superficie se ha transformado en fluoruro de calcio virtualmente insoluble en agua, ser&aacute; mucho menor. Una capa de 64 micras tardar&aacute; m&aacute;s de 6 a&ntilde;os (tomando como referencia la recesi&oacute;n mayor reportada para calcita) en disolverse. H. Bravo&#45;&Aacute;lvarez <i>et al.</i> (2003).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>20</sup> Estos criterios son ampliamente discutidos y abordados en la tesis de quien escribe (Straulino 2010), en la secci&oacute;n 6.7 llamada "Par&aacute;metros de evaluaci&oacute;n del tratamiento".</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>21</sup> Cristal mineral de una composici&oacute;n distinta que posee la misma forma que el mineral que le dio origen.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Informaci&oacute;n sobre la autora</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Luisa Straulino</b>. Licenciada en restauraci&oacute;n por la Escuela Nacional de Conservaci&oacute;n, Restauraci&oacute;n y Museograf&iacute;a. Durante los a&ntilde;os de 2008 a 2010 colabor&oacute; en las diferentes temporadas de los proyectos arqueol&oacute;gicos: Proyecto Tlatelolco, Proyecto R&iacute;o Bec y el Proyecto de Arqueolog&iacute;a Urbana. Todos ellos orientados a la conservaci&oacute;n arqueol&oacute;gica tanto de vestigios arquitect&oacute;nicos como de sus acabados y decoraci&oacute;n, sobre todo facturados con morteros de cal y roca, as&iacute; como la restauraci&oacute;n de diversas piezas cer&aacute;micas. Como tesis de licenciatura realiz&oacute; una investigaci&oacute;n para probar la pertinencia de la aplicaci&oacute;n de un nuevo m&eacute;todo de conservaci&oacute;n para roca caliza a trav&eacute;s de la remineralizaci&oacute;n de sus componentes.</font></p>      ]]></body><back>
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