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전남 지방에서 출토된 고대 기와의 태토 조성
강경인
•
최영기*여주대학도자기연구소‘ 경기도 여주군 여주옵교리
*여주대학도자기공예파, 챙기도 여주군 여주읍교리
ßody composition of Ancient Roofing TIles Excavated from Chonnam Province
Kyung In Kang and Young Ki Choi*
Pottery Resea
l'ch Celllel;
Ye,얘001
I1st
Ìlule of Techllolog y, Kyo - ri .
Ye이oo-up. Ye이oo-klln,Ky ’‘’ 19ki- do , KOREA
*Departmell1 of Ceramics ,
Ye이00Institllte 01 Technolog y, Kyo-ri .
Ye이00-1찌, Ye이oo-klln,Kyu
lIgki- do. KOREA
초륙 전남 지방에서 출토된 고대
기와의 태토 조성을 x-션
회절 분석과 유도 결합 플라 조마 발팡분석에 의해 고찰하였으며, 분석 대상의 기와는 산성 유적과 와요」지에서 출토된 것이다. 기와는 태토의 팡불 조성에 따라 5 계통£로 분류되었으며, 각 출토지별로 화학 조성이 달랐다 기와는 출토지에 관계없이 철분 4-10%을 합유한 태토이며, 저급의 원료 를 채춰한 상태 그대로 사용하였다. 야툴 유척에서 출토원 고대 기와는 사용 원료, 소성 온도 풍의 기술척인 차이에 따른 태토 특성을 반영하고 있었다. 각 유척에서 출토원 기와 는 바나융 원소에 의해 지질학적 특성 차이를 확인할 수 있었£며, SíO z 와
비냐륨원소에
의해 출토지별로 명확히 구분되었다. 한편 여수의 고락산성과 척산
산성에서 출토원 기외는 유사한 태 토 조성을 - 지니고 있지만, 지질학적 특성에는 명확한 차이가 있었다.
ABSTRACT Th e body composítion of an ancient roofing tiles excavated from Chonnam province has been ínvestigated by X-ray díffraction , and ínductively coupled
pl잃maspectros- copy. Ancient roofing “ les were excavated at ancient mountaín fortress an d kiln sítes. Tbe body composition of roofing til es was dífferent accor ding to the excavated sites. The mineral component of roofing tiles were grouped in the five types and chemical composítion was díf- ferent according to the excavated areas. lt is presumed that the body of roofing tíles used low-grade raw mate
l'ials containing Fep3 4 -1 0%. Th e trace element composition of the roof- ing tiles were different , and ít míght b e all re t1 ection of different geological characteristics.
The charac teristic element of rooting tiles was vanadium element of the analyzed 20 trace elements . By Sí0
2-V distribution díagram types ,
f'∞fingtiles excavated from the Geomdan moun
taÎn forll'ess at Sunchon , kiln site in Yeochon , Gorak and Cbeoksan mountain fortress at Yeosu were grouped into the same excavated sit e.
11
‘
12
1. 셔론
l ‘ 한국의 고대 기와는 궁궐, 사찰, 산생 풍과 관
련원 건축물의 지붕재료로사용되었£며,채질
척인
변에서삼펴보변 요엽 제품으혹 분류된다.
고대의 유적지에서는 다양한 요업 제풍의 유물
。l 출토되고 있£며, 그 중에서 기와는 상당량 올 치지하고 있다· 건축용 요엽 제풍언 전통척
얀 기와에 대한 연구는 고고학, 미솔사, 건축사 척인 측면에서 일섹이 다·루어 왔£며, 주원 연 구내용도문양의 종류,용도,제작기법
퉁이대
부분을 차지하고 있다 1.2 반연 기와의 제작기술과 관련하예 고대 유적지에서 출혹왼 기요}의 과
학척인 연구는 90 년도 중반부터
수행되고었으
나3 극히 미미하다.일반척 A로 기와의 외양융 판찰하는 제작 기
법에 대한 연구는
주로기와의 성형 풍정 단계 에서 이루어지는 성형 기법의 복갱적인 연올 대 상£로 이후에지고 있는 것이다. 그퍼나 대푸훈 의 기와는 원료채취, 웬효 혼합, 소지 제조, 성 형, 건조 빛 소성 공정애 의해 제작훤다. 기와는 제작원 시대, 지역
,제작자의 륙성을 반영한 제
조 기술의 변화흩 내포하고 있다. 또한 기와의
재철척인 측면에서 사용원료와 소지는 기와의 제조풍정전반에 걸쳐 기와 제품의 풍절에 영향
올-준다. 고대 기와의 태토는 제작지에 따라 복성이 다톰 뿔 아니라 원료의 채굴 지정, 채굴 시
기와더불에 정토질, 사질, 유기질
풍의함유량 에도 상명한 영향올 받는다. 그러묘로 기외외 태
토 특성은 기와의 품젤에 대해 중요한 의미롤 갖 고있는 것이다. 기와의 풍질과 관련하여 영국 에서는 930 년부터 1947 년까지 사용되었던 기
와
10
종류에 대한 태토훌 연구하였으며,4 연구Tàbl매
1.
D않criptionof an An cient Roofing Ti les
G
,roup ' Excavated sites
보존과학회지~
Vol.
9.No
‘ 1, 21뼈자료에서
기와의 태토는 각 성분의 함량범위가
대단히 넓은 것으로 규명하였다.본 연구는 전남 지역에 위치한 4 곳의 유켜지 에서 출 . .)i_원 기와흘 대상£로 기와의 제작
기술과 판련된 기와의 태토 혹성을 규명하는
컷융 목 적으혹 하였다. 기와의 출토지 및 시대에 따흔 태토조성의 특성과 태토의 지질학척인 톡성을
고찰하였다.연구대상의 기와는 전남의 동푸지
역에 위치하는 산성유척 3 곳,
와요지l 곳에서 출포된 것야며, 시대벌로는 백제시대 유적 2 곳
과 통일신라시대 유적 2 곳이다.
2. 연구 대상 및 방법
연구 대상인 기와는 4곳의 유적지에서 지표
빛 발굴조사에 의해 출토되어 수습한 것오로 총38 점이며, 순천대학교 박물판에서
제공한것。l
다. 기외위 분휴는 출토원 유척지률 기준으로 하였으며, 출토유쩍, 추정시대 및
시현의수로 구 분한 내용윤 Table
1과강다.
기와의 태로에 대한 분석은 기와의 재질켜인 속성파 관련훤 태토 특성을 살왜용 수 있는 팡 물조성, 화학 조성 빛 미량 휠소홀
검출하논방 법으로 수행하였다. 팡품 조성은 X천
회절분 씌장치는 일본 rug짜u사 Geigerflex Diffracto- meter룰 사용하여 전압 40K V, 전류 20 mA;
Sc없llÙng
speed Hf9/min ,
fl띠1scale range
2000 cps , 륙성 파장 Cuk a. (Ñ=1. 5405
0A) , Ni-
fi1ter.의 조건£로 분석하였다. 화학조성 빛 미량 원소는 Jobin Y von사 SY 38 plus sequential인 유도결합 plasma 밸황분석 (ICP요로 검출되었으 며, ICP에 Kl programme을 채용한 영국 런던 대학에 의뢰하여 분석하였다.
Pr esumed period Piece
SC Gumdan- mountain fortress. Suncheon Baclçje
12YG
Gorak-moun때nforiress. Yeosoo
”8
YC Cheoksan- mountain fortress , Yeosoo Tongil-shilla 8
YH Roofing tile-lciln síte , Yeocheon
”10
보촌과학회지: Vo/. 9, Nα },
20oo
UCdeg"",s)
Fig. 1. X -ray
diffraction pattems
ofan
ancientroofing tiles.
(Q:
a-Q빼ζf:
feldspar, m:
mullite! c: cristobalite)3. 결과 빛 고찰
3.1. 광톨 조성
기와의 태토를 구성하고 광물은 편광 현미경,
X건 회절 분석 αRD) 풍£로 확언이 가능하 다.5 본 연구대상인 기와의 태토는 XRD로 분식 하였다. 기와 38 점을 분석한 XRD 자료에 의하
연 태토는 충토지나 시대에 판계없이 각각의 기 와별로 폴큐칙적인 광물로 구성왼 상태릅 나타 내고 있었다. 그래서 연구 대상의 포든 기와의
구성 팡물을 확인하여 표본이 되는 XRD 분석
자효를 선정하였£며 , 그 대표적인
XRD
분석자료는 Fig. 1파 같다.
기와는 태토를 구성하고 있는 팡물의 종류에
따라 Table 양} 같이 5 가지 계통으로 구분되었
다. 각 유적지에서 출토원 기와는 Table 2와 갈
이 다양한 계풍의 황물 종휴로 구성된 태로로 제작되었으며, 각각의 기와는 태토의 구성 광풀에
차이를 나타내애 제작된 기와의 재절적인 흑성’l'able
2. Mineral desσiption of an ancient roofing tiles.Group
Mineral
A α껴uartz, fe1dspar
B
α-quartzC cx-quartz , mullite ,
feldsparsD
α-qu하tz, mulliteE
Q껴u~πtz, mullite, cristobalite
13
이 다르다
고할 수 있다. 기와의 태토를 구성하
고 있는 광물 종휴에 따라 기와 조직의 치밀성과 강도와 걷·은 채질척인 특성에 영향을 준다.
기와의 태토플 구성하고 있는 광물 종류의 차。l 는 기와의 제조 콩정에 있어서 태토에 사용되었
번 원료와소성 청도에 기인한다.
일반척£로 기와는 석영, 정토, 장석 광울얀
원료의 태토로제작되는데, 01 러한원료황풍은제조 공정상 소성 온도에 기연하여 열적인 변화 를 나타낸다. 소성온도에 따른 광품의 열척인 변
화를 개략척£로 살펴보띤 500-600
.C의 온도
에서 점토 광물은 분해되고,1000 oC
부근의 온도에서 장석 광물이 서서히 분해되어 XRD분석 에서 검출되지 않는다.6 10000C를 상화하는 고 온에서는 m띠lite가 생성되며, 석영인 cx-quartz는
보다 고옴에서 션이하여 cristobalite가 생성된다.。l 러한 내용과
4
곳의 유척지에서 출토휩 기와외 XRD 분씌 결과에 의하면 태토를 구성하고
있는 팡불 종류의 차이는 사용원료와 더불에 소
성온도에 직접적인 영향을 받은 것으로 추정된다. 기와의 소성온도는 Table 2에서 5 가지 계종
A로 구분한바와 감이A • B • C • D • E
순£로높은 것임올 알 수 있다. 기와를 구성하고 있는
팡품 종류와 광물의 엽적인 변화 내용을 근거로기와의 소성옹도를 살펴보연, A ,
B, C 계통의 기
와는1000-1100 oC , D , E
계통의 기오}는 1100-1200 oc
정도로 소성 옹도를 추정할 수 있다.기와의 구성 광풍에 따른 소성 온도의 차이는 기
와를 제작한 기숭적인 요건에 기인한다고 볼 수있A며,기와의 제조기술요건에 따라기와제 품의 풍질에 영향을 주게된다. 이툴 유책에서 출 토된 기와는 각각 제조 기술에 차야가 있으며,
그 결과에 따라 기와 태토의 구성 광불과 재질
Excavated site of roofing tiles(piece)
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, YH(5) 10
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g. 2.
Distribution dígram of Si02- A1 P3 of an ancient roofing
띠es.척인 특성에 다양성을 지니고 었다고 판단환다.
여천 화장풍 와요지에서 출토된 거와률은 기
외를 제작하였던 풍일한 제작지에서 제작되었음에도 훌구하고 기와의
구성굉훌 빛
추정되는소
성 옴도에서2
가지 계홍4로 차이를 나타내고있다. 01는 제조 공정상 소성 기숭의 변화에 의
해 명확히 구분되는 2 가지 계홍의 기와가제작되었헌 것£로 추정된다. 산성 유켜과 칼은 통
일한 출토지의 기와에서 구성 팡물 빛 추정되는소성 온도의 차이는 유척의 성격상 기와가 사용 되었먼 곳이므로
기와의제작지 빛 제작지의 제
촉 기술의 수준에 의한 것이라고 볼 수 있다.3.2. 화학조성
기와의 해토에 함유된 화학척인 성봄 및 그 함 유량은 화학 조성요로 산출되며, 이 화학 조성 에 의해 태로의 화학척인 욕성을 고찰할 수 있 다. 그리고 화학 조성은 기와의 태토 조성과 태
토에 사용된 원료의 륙성에 따라 차이를 나타냉
으로써 태토 조성을 고창하고, 사용 원료에 대한정보를얻올수있다.혹히 미량원소의 성분 빛 함량은 기와의 태토에 사용된 원료들의 지질 학척인 상황을 반영함으로 출토지에 따라 기와
의 지질학척언 특성을 살펴볼 수가 있£므로 기와의 출토지에 따톤
태토륙성의 구분야 가능
하다.보폰과학회지:
V ol .
9, No.
1, 2000
3.2.1.
추성톰 월소의 회확 조성기와의 태토에 대한 주성분
.원소의 화학 조성
은 산화물(%)로 표기하여Table
3과 강다. 기와의 화학 조성에서 각각 성분들의 함량은 충토지
에 따라 차이를 나타내고 있으며, 일부 출토지
의 기와융은 Si02• AIP3' 성본의 함량에서 두드 러진 차이를 나타내고 있다. 철훈외 함량은 3 .5-
10% 정호후출토지에 판계없야 모든기와에 다
양하게 함휴원 상태이다. 태토에 함유펀 알칼리 빛 알카리토류 성분은 대체척£로 미량
함유되어 었지만 부훈쩍으룩 함량이 다르게 검출되었다.
화학조성에서 주요성분들의 관계를살펴보
기 위히·여Fig.
양} 같이 화학조성의 풀포도를나타내 었다. Fig. 2의 Si02-A~Oj 분포도에서 기
와플은 전체적으로 반비례 관계에 놓여있는데,이러한 관계는 팡물학적인 변에서 점토화 정도
룰 나타내는 것£로 Si02
함량이낮고 Al P 3 함 량이 높을수흑 점토화가 많이 이루어진 것울 의 미한다 7 야 분포도에서 기와틀은 각각의 출토지 별로 구분되지는 않지만, 일부 출토지의 기와는
출로지별로 군집되어 두 성훈의 함량에 두드러진 차이활 나타내고 었다. 순천 검단 산성의 기 와는
A~03 함량이많은 부분에 분포하고, 여천
화장통 기와는 AIP3 함량이 척은 푸훈에 본포
하고 있다. 여수의 산성 유척 기와률은 각 산성 의 출토지와 판계없이 혼채왼 상태로 훈포하고
있다.
기와 태토의 화학 조성을 근거로 태토에 사용 되었먼 원료의 팡물 조성비를 살펴보기 위하여 훤료의 이론치 광물인 석영, 장석, 정토흘 기준
£로 태토의 팡풍 조성비를 산출하였£며,g 태토
의 황물 조성버 산출 결과에 대한 석영경토의 분포도는Fig.
3과 갈다.01
분포도에서 태토내에 존재하는 석영 빛 점토의 함량 분포는 화학
죠성의 Si02• AIP3 함량 분포와 유사한 경향을
나타내고 있다. 순천 검단 산성의 기와는 점토
팡물 함량이 약 50% 내외로 많고, 석영의
함량이 척은 태토률 사용하여 제작되었다. 여수 산 성 유척의 기와들은 점토 광물의 함량이 약 30%
정도와 석영의 함량이 많A며, 함량벙위가 넓은
태토로 제작되었다. 여천 화정동 와요지 기와는정토와 석영의
함량이거의 일정한 조합비에 제
보촌과확혁지~ Vol. 9.‘ No‘ 1. 2000
15
’J'a
ble 3. Chemical composition of an
뻐ci야Irooling
비essample chemical coroposition (%)
number SiO
I ~O) F~03MgO CaO
N~O κoSC l 60.07 28.74 5.28
1.58 0
.17 0.38 2.60 S C2 63.99 22.92 8.03
1.17 0.27 0.49
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0.88 0.79 0.90
1.08 0.85 0.89 0.91 0.82
1.1
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10 20 30 40 50 60Quartz (%)
Fig. 3. Distribution
띠gramof C lay-Quartz of an ancient roofing úles.
작된것엄을알수있다.
기와의 태토에 대한 고온 성상을 살펴보기 위
하여 태토의 화학 죠성올 끈거로 seger 식옳 산 출하였으며
,태토의 산성 성훈과 엽기성 성훈의
함량(mole) 비율로 나타낸 분포는Fig.
양+ 강다. 얘기서 염기성 성분엔 RO는 Cao와 MgO
성분의 함.RP는 ~O와 Nap 성훈의 합, 산성 성분인 ROi는 Si0
2성훈을 일컬는다. 기와 태토
에 대한 seger 식의 분포도에서는 기와가
출토된유척지별로 구분되어 군집되는 현상용 나타내고 있다. 이는 앞서 살회본 분포도의 결과처렴 출
토지별로 기와의 태토 조성은 차이가 있다고 판단되는 것이다. 그리고 태토 조성에 있어서 산
성 빛 엽기성 성훈의 특성£로 살펴본 태토가 고옴에 견다는 성철은 순천 검단 산성 기와, 여수
산성 유척 기와, 여천 화장풍 와요지 기와 순£로높은것임올알수있다.
전반척£호 기와의 태토 조성에 있어서 화학
조성
,원료 황물의 함유-량과 태토의 열척 인 성
질이 출토지별로 차이흘 갖고 있으묘로 각 유적에서 출토완 기와는 구분되는 태토에 의해 제작 된 컷이라
할수 었다. 그리고 출토
지별로 기와
의 태토 조성이 다론 결과률 얻었지만, 시대적인 구분에 의한 태토 조성의 특성은 살펴볼 수 없었다. 모든 기와는 출토지 에 판계없이 태토의 화학 조성이 정토화와 얼치되는 광물학척 특성 을 나타내고, 태토에 4-9% 정도의 FeP3 함량이
0.5
보존과학회지. Vo/. 9‘ No‘ l‘ 2000
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0 2 4 6 8 R02
(rrol e)
윈g.
4. Distribution diagram of ROz -RO+Rp of an ancient roofing tiles
촬끌질하게 함유된 상태로 보아 저급의 원료를
채취한 상태 그대로 사용하여 제작된 갯£로 추청된다. 기와의 태토 조성파 관련하여 제조 기
술을 살펴보4연 원료의 채취, 소지 제조, 소성 정도에 약간의 차이가 있었다고 판단된다.
3.2.2. 미향성분
고대 요엽 제품의 제작지에 대한고찰은요엽
제풍이 출토훤 지역에서 원료롤 채취하예 제작 되었다는 가정파 지역에 따라 팡물의 모압(母 岩}과 원료가 뚜렷한 지질학척언 특성을 갖고 있
울 경우에 가능하다. 여기에서는 충토지에 따흔‘기와 태토의 지질학척언 륙성을 살펴봐 위해
서 각 유척에서 출토원 기와의 태토에 함휴원 미량훤소 함량올 검출하였£며 , 그 결과는 Tabl e 4
와같다.
팡물학척£호 미랭: 웬소 충 Sr은 회창석에 Rb
은 정장색에 농접되는 것이 확인되었A므로9 연
구대상인 기와의 태토에서도 팡물학척으호 확인된 사실 판계를 살펴보기 위하여 CaO-Sr ,
K냉.0-Rb
함량 관계흘 검토하였다 이4
개 훨소에 대한 기와의 화학 조성 분포도는 Fig. 5(a) , (b)와
같다.
01
분포도에서 기와의 태토는 각각 두 원소에 대한 함량의 비례 관계를 나타내고 있A므 로 Sr응 회장석에 Rb은 정장석에 놓집된 상태엄 을 알 수 있다. 이러한 결과는 팡물학척£로
확인된 사실파 일치하는 것이다. 01 툴 분포도에서 출토지에 따라 대체적 3로 군칩되고 있£나, 기
보촌과학회지‘
Vol . 9.
‘No.
J, 2000 17
Iàble 4. Trace elemental contents of an a ncient roofing tiles
samp1e trace elemental content (ppm)
number Ba Co Cr
C매 um Ni ScSrV Y~ b~~ ~ Sm &~YbRbSCI 697 11 81 26 66 20 49 28 73 1 62 62 100 135 70 1 41 65 13 2. 3 7.6 4
.4144 S
C2615 9 78 16 48 20 34 23 75 164 50 64 154 62 114 54 11 2 6.4 3. 4 94 S
C3600 9 55 18 47 18 27 21 68 14 1 42 n 104 52 100 45 9
.4 1.6 5.2 2.8 JI5 SC4 677 9 60 22 55 17 32 22 78 144 49 80
여60 123 54 11 2 6 3.2 144 S C5 587 1 5 73 17 53 19 38 27 80 167 54 71 1 36 64 119 57 1 2 2.2 6 .5 3.5 96 SC6 672 1 0 67 22 56 17 31 23 82 145 55 77 99 65 130 60 12 2.2 6.8 3.6 14 0 SC7 692 11 87 26 51 20 50 28 69 152 49 112 1 26 59 123 53 11
1.9 5.8 3.6 133 SC8 561 10 97 24 50 19 40 22 74 146 47 74 124 61 102 53 11 2 5.8 2.9 97 S
C9n2 9 76 26 55 1 7 43 22
1여145 47 75 101 59 112 53 11
1.9 5.9 3 1 29 SC
lO510
1I62 19 44 1 7 33 20 82 1 52 36 65 1 21 46 86 40 8. 5
1.6 4.4 2.3 98 SCll 593 12 85 25 53 18 42 22 81 1 60 40 87 1 40 51 98 41 8.7
1.6 4.7 2.7 102 SC12 669 12 67 21 50 1 9 35 22 1 06 182 46 77 1 44 59 116 52 10
1.8 5.6 3 98
YGI 663 8 59 12 38 16 32 1 7 1 24 94 34 69 30 50 95 37 7.8
1.5 4.6 2 86
YG2 668 4 58 19 3 1 14 34 16 95 73 30 118 39 40 81 34 7
1.3 4.2 2 76
YG3 709 5 50 15 35 1 6 25 1 5 157 82 28 55 34 44 78 32 6.5
1.2 3.7
1.7 93
Y
G4598 11 49 23 44 14 33 26 97 81 27 74 54 44 83 28 6.5
1.3 3.5
1.5 84
YG5 780 6 49 11 38 15 25 1 7 152 80 44 63 38 59 1 07 47 9. 2
1.8 6. 1 2.6 81
YG6 944 6 54 15 41 16 33 17 178 89 39 70 36 55 99 42 8.4
1.5 5. 1 2.4 91
Y
G7730 6 5 1 14 41 16 26 1 6 1 66 87 39 69 55 52 95 38 8.2
1.4 5.2 2.5 92
YG8 831 6 53 11 36 16 24 17 143 81 40 64 30 60 108 47 9.6
1.7 5.9 2.3 83
Y C l 572 1 3 88 19 35 1 3 27 23 86 187 26 65 50 41 69 27 6.3
1.3 3.3
1.4 87
Y
C2582 1 3 89 19 36 13 3 1 24 94 18 6 27 65 54 42 7 1 27 6. 5
1.3 3. 4
1.5 89
Y
C3618 8 92 15 37 15 33 21 1 41 157 24 56 50 44 74 30 6 .2
1.13.2
1.4 75
Y
C4711 5 92 13 39 15 28 17 135 165 40 67 36 54 100 41 8 . 4
1.6 5.4 2.4 89
YC5 637 8 95 20 42 15 33 23 132 168 28 64 67 45 78 33 6.8
1.3 3. 7
1.9 88
Y C6 585 8 99 12 37 1 4 21 1 6 14 9 1 92 38 67 27 58 104 41 8
1.6 5
.12 80
YC7 537 8 92 20 39 15 29 22 112 174 26 59 58 43 77 29 6. 5
1.3 3.5
1.6 84
YC8 557 6 90 18 34 15 29 21 113 167 26 61 53 44 76 30 6.3
1.2 3.5
1.5 82
YH1 584 7 95 19 54 19 34 14 84 123 27 60 92 42 88 37 7.9
l.l3.9 2 85
YH2 447 9 83 20 38 17 26 14 78 129 23 45 83 35 74 26 6.1 0. 9 3.5
1.8 65
YH3 583 1 4 83 22 39 16 26 15 70 127 16 46 46 35 72 25 6 0. 8 2.6
1.2 62
YH4 476 6 89 14 38 19 28 14 88 121 25 34 88 39 80 32 6.9 0.9 3.8 2.1 64
YH5 460 6 81 13 43 1 6
2s1 5 74 112 1 4 37 33 3S 72 28 5.9 0.8 2.3 0.9 66
YH6 556 6 86 1 6 44 17 28 1 5 72 12 0 15 50 34 36 74 30 6.6 0.9 2.5 1 71
YH7 520 8 86 2 1 41 16 30 15 7 1 119 14 52 34 36 74 30 6 .5 0.9 2. 4 1 68
YH8 546 6 87 1 9 35 17 28 15 84 1 2 1 15 52 39 35 71 29 6.3 0.9 2.3
1.168
YH9 687 8 78 16 48 17 28 IS 87 124 20 50 49 41 83 33 7.1 0.9 3. 1
1.5 73
YH10 508 4 82 16 30 17
2sIS 80 116 16 43 43 35 70 29 6.5 0.9 2.6
1.3 60
18 보존과학회지. Vol‘ 9
,
No. 1, 2000200 160
(a)
디n
140(b) ••
• •
15M 다oq, 120 l
。
。 。
디 l ∞
•
60: . 뺨 ‘l 8@ m-n
。 00
tf fl· - %; .··.· fi.
60껴 r
5O~ . SC 40
. sc
。VG 디YG
。VC 20 。YC
. VH . YH
0 0
0.0 0,2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 0 0.5 1.5 2 25 3 3.5
CaO
(%) K20 (%)Flg. 5. Distribution diagram of CaO- Sr , Kz O-Rb of an ancient roofing tiJes.
와의 출토지별로 명확히 구분되는 톡성을 나타
내지 않고있다.
table 4와
창。1 기와의
태토에존재하는 미량 원소 함량 범위가 유사하거나 붕균일하여 구석분
야 에협기 때문에 자료처리릅통해 단순화시킬 필요가
있었다. 따라서 각 출토지별로 기와외 태토롤 구훈하고, 각
웬소의함량 형균치,
표춘연
차,
연풍계수를 산출한 결과는 Table 5 와 같다.
Tab le 5
의자료에서 미량 훤소 함량의
명균치에차이가 었고, 표준 현차와
변동
계수 값이적은 웬소가 출토지 따라
지질학척£로 기와의 륙성을 구분할 수 있는 특성원소가 원다
10전남 동부지역 4 곳의 유척에서 출로판
기와에 있어서 미량원소의
표준현차와변동껴 l 수 값
이
적은 웬소는 분석된 21 개의 미량 웬소 중
바나륨 원소만이 해당되었다.야 바나륨
원소는 기외의 출토지별로
표5의 형균치에 있어서 구 분되는 값윷
가지고있다. 그래서 Fig. 6(a) 와 같
이
기오}흘
출토지로구분하여
바나융웬소의
함량 훈포를
나타내었다. 출토훤 유척지가다른
기 와에 있어서 바나륨원소 함량 훈포의 휴성은 출 토지별로 명확히
구용되었다.각
유척에서 출토 원 기와의 태토는 지철학적A로 바냐륨 원소 함량에 있어서 다흔륙성을갖고있다고할수있
다. 이 바나륨 원소와 기와의 화학 조성중 출로지별로
구분이 가놓하였댄S i0
2성분과의 판계 롤
살펴보기위한 V-Si0
2분포도는 Fig. 6(b)
와걷다. 이 바냐륨
원소와Si0
2성분에 의해 4 곳
의
유척지에서 출토된기와들은 충토지별로 각
각 군집되고, 명확히
구분되는 특성을 나타내었다.
결파척으후
본
연구 대상인 전남풍부
지역의4 곳의 유척지에서 출토원.
뼈제빛 홍얼신라시 대의 기와는
출토지에따라
태토조성이 다르
며,사용된
태토의지질학적 특성도 차야가 있 옵옳
확인하였다. 여수의고락 산성파 척산 산 성에 출토된 기와률은 유사한 범위의
태토 조성을
갖고있지만, 태토의 지질학적 특성은 명확
히 차이가 었다. 이들 츄척지에서
출토된
기와의
태토초성파 미량 원소의 함량에 의해 출토
지별로 태토의톡성을 확인하였고,
태토의미량 웬소 특성에 따라 출토지별로 구환l 가농하였다.
4. 결혼
고대 기와는도자기와강운전흉척인요업 제 품£로써
다양한
유켜지에서 많운양이 출토되
고있다.
기와의재질적인 속성과 판련된 태토 톡성을
파학척인연구
방법에 의해 규명하고자하였다. 천남 지역의 백제 시대 빛 통일신라
시대 유척 4 곳안 산성
유쩍빛 와요지에서
출토된 기와를
대상a로 살펴보았다.이률 유척의 모든 기와는 태토의 팡풀 조성에
따라
5
가지 계풍요혹분후「되었으며,
태토의 화학조성에 따라 3
가지계통으로 구훈되었다. 기
와툴은 출토지와팡물
조성과의판련성을
갖고있지 않으냐, 출토지에 따라
화학조성과 관련
보폰과확혁지~v.이. 9.‘
Nc.
1, 21뼈19
’Ià b le S. Mean val ue, standard
de'꺼ation 뻐dvariation coefficient of
σaceelement
Excavated SC YG YC YH
Slte
M s v M S V M s v M s v
자ace t \ v D C v D C v D c v D C
elemen
(ppm) (%) (ppm) (%)
(ppm) (%)
(ppm) (%)
Ba 637
7211 740 109 15 653 154 24 537
7213
co 11
1.8 17 6.5 2.1 33 8.6 2.9 3 4 7.4 2.7 37
Cr 74 12 17 53 3.9 7.4 92 3.5 3.8 85 4.8 5.6
cu 22 3.7 17 15 4.2 28 1 7 3.2 19 18 3 17
Li 52 5.6 1 1 38 4.1 11 37 2.6 6.8 41 6.7 16
Nb 18
1.2 6.7 15 0.9 6 14 0.9 6.4 17
1.16.4
Ni 38 7.2 19 29 4.3 15 29 3.9 13 28 2.7 9.7
Sc 23 2.7 12 18 3.5 20 21 2.9 14 15 0.5 3.3
Sr 81 1 2 15 1 39 31 22 120 23 19 79 6.8 8.6
v 155 1 2 7.9 83 6.4 7.7 175 12 7. 2 121 5 4.1
Y 48 7 1 . 5 35 6.3 18 29 6
.121 19 4.9 26
Zn 80 14 17 73 19 26 63 4 6.3 47 7.7 16
Zr 123 20 16 40 9.8 25 49 13 25 54 24 44
La
59 6.6 11 51 7.4 15 46 6.2 13 37 2.7 7.4 Ce 114 15 13 93 12 12 81 1 3 16 76 5.9 7.8
Nd 52 7.3 1 4 38 6.9 18 32 5.7 18 30 3.5 12
Sm
1.11.3 12 7.9
1.2 15 6 .9 0.8 12 6.6 0.6 9.1
Eu
1.9 0. 2 1 3
1.5 0.2 14
1.3 0.2 13 0.9 0.1 9.1 Dy 5.9 0.9 1 5 4.8 20 3.9 0.9 22 2.9 0.6 22
yb
3.2 0.5 17 2.1 0.4 1 8
1.7 0.4 21 ).4 0.4 32
Rb 116 21 18 86 6.4 7.5 84 5 5.9 68 7.1 10
• MV: mean value. SD: standard deviation , VC: variable coefficient
성융 지니고 있다. 태토의 광물 조성 차이는 소
성
옹도에칙첩적인 영향을 받은 갯A로 추정되
며, 화학 조성 차야는 출토지별로 기와의 사용원효와 머용어 태토 조성에 기인한 것업융 알 수 있었다. 모든 기와는 출토지이l 판껴l 없이 저급의
원.효훌 채취한 상태 그대로 λ}용하였지만, 출토지별로 상야한 태토 특성올 나타내고 있다. 여
천 호}장풍 와요지에서는 기와흉 제작하였먼 곳 으혹매우 안정척인 태토릎 사용하였£며, 소성 용도의 차이에 의해 기와의
구성팡용은 2 가지 계흉으혹 구훈되고 있다. 산성 유척 3
곳의기와 에셔 태토 초성 빛 구성 광물 의 차이는 유척의
성격상
기와가 사용되었언곳。l므로
사용원효 벚 제작지의 제조 기숭에 기언한 것이라고 볼 수 있다.
천남 동# 지역 4 곳의 유쩍에서 출토된 기와 의 태토는출토지별로지장함척드로북성이 다
료며, 주성훈인Si0
1성분파 21
개의 미량원소중 바나륨 원소에 의해 명확히 구분되었다. 이 툴 유척지에서 출토월 기외외 태토 죠성과 마량 원소에 의해 기와의 출토지에 대한 구분
이가농 하였다. 그리고 여수의 고학 산성파 척산 산성 에 출토훤 기와는 유사한 태토로 제작되었지만,
태토의 지철학척 혹성에는 명확한 차이가 있융
20
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50 60 70 80
Si~ (%) I세ig. 6. Disσibution diag뼈m of Vi없짧dium and Si02-
V of an
없cientroofing tìles.
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