朱佳佳
潘吉星先生對(duì)紙的定義:傳統(tǒng)上所謂的紙,指植物纖維原料經(jīng)機(jī)械、化學(xué)作用制成純度較大的分散纖維,與水配成漿液,使?jié){液經(jīng)多孔模具簾濾去水,纖維在簾的表面形成濕的薄層,干燥后形成具有一定強(qiáng)度的由纖維素靠氫鍵締合而交結(jié)成的片狀物,用作書寫、印刷和包裝等用途的材料。此定義將構(gòu)成紙這一概念的各種因素都考慮在內(nèi)了??梢院喕癁椋杭埵侵参锢w維經(jīng)物理一化學(xué)作用所提純與分散,其漿液在多孔模具簾上濾水并形成濕纖維層,干燥后交結(jié)成的薄片材料。[1]
紙質(zhì)文物是以紙為主要材質(zhì)的文物,紙質(zhì)文物指的是由紙及寫印色料所構(gòu)成的文物,包括傳統(tǒng)書畫作品、書籍、報(bào)刊、檔案、圖紙、地圖、碑貼、拓片、紙幣、文書、郵票等。紙質(zhì)文物是記載我國悠久歷史的珍貴史料和文化遺產(chǎn)。[2]
古代紙漿主要原料為植物纖維如稻草紙、竹紙,當(dāng)代造紙一般按加工方法的不同分為機(jī)械、化學(xué)紙漿,主要成分也為植物纖維,植物纖維中纖維素、木素、半纖維素均含有大量以締合氫鍵相連接的羥基,分子鍵及氫鍵是紙張強(qiáng)度的主要微觀構(gòu)成。[3]另外紙張中還含有一些填料。
紙張的主要的原料來源有木材,包括針葉樹和闊葉樹,如落葉松、紅松、楊木、樺木、桉木等;草類植物,如蘆葦、竹子、芒稈、麥草、稻草、龍須草、高粱稈、蔗渣等;韌皮纖維類,如亞麻、黃麻、洋麻、檀樹皮、桑皮、棉稈皮等;棉纖維,如棉花、棉短絨、棉破布。造紙有手工造紙和機(jī)制造紙,本文主要研究的是手工造紙的保護(hù)研究。手工造紙主要經(jīng)過原料的分離、打漿、抄造、干燥等工藝流程,生產(chǎn)出來的主要有麻紙、皮紙、藤紙、竹紙和宣紙。[4]
當(dāng)前, 在我國現(xiàn)存的紙質(zhì)文物中, 30%以上存在著殘缺破損現(xiàn)象, 因其材質(zhì)關(guān)系, 這類文物較其它文物更加?jì)少F, 是各類文物中較難保存的文物之一。紙質(zhì)文物受損的影響因素主要包括內(nèi)因和外因。內(nèi)因是因?yàn)槲奈锏募垙埮c其他的材料混合在一起,外因是因?yàn)榧垙埐牧鲜艿江h(huán)境的影響。
紙質(zhì)文物受損的內(nèi)部因素主要是指由紙張和寫印材料本身隨著時(shí)間推移造成的紙質(zhì)文物的損害,紙質(zhì)文物受損的內(nèi)因主要有紙張?jiān)咸匦浴⑻砑觿?、制造工藝等三方面因素。[5]首先是紙張?jiān)咸匦?。紙質(zhì)文物的主要成分包括纖維素、半纖維素、木質(zhì)素等,半纖維素是復(fù)雜的多聚糖分子的混合物,在酸、堿的作用下易被水解,木質(zhì)素變?yōu)榭扇苄阅举|(zhì)素磺酸鹽,發(fā)生氧化作用變?yōu)榭扇苄月然举|(zhì)素,所以易氧化變黃發(fā)脆。因此紙質(zhì)文物比較容易水解和氧化,導(dǎo)致文物變黃,甚至其硬度和耐折度都會(huì)明顯降低;其次是添加劑的使用。紙張?jiān)谥谱鬟^程中通常加入一定量的膠料等物質(zhì)作為填料添加劑,加強(qiáng)紙張機(jī)械強(qiáng)度的同時(shí)也影響了文物本身的酸堿度;最后是紙質(zhì)文物所采用的制造工藝。在漚制、蒸煮、制漿等工藝流程中都會(huì)造成植物纖維的一些物理或化學(xué)損傷。[6]
紙質(zhì)文物受損的外部因素較多,主要包括大氣污染、溫濕度、蟲害、微生物、光照等方面。首先是大氣污染。大氣中的酸性氣體(SO2、CO2、H2S 等),氧化性氣體(NO2、CL2等)和粉塵等可加速纖維素酸性水解,對(duì)紙張的耐久性造成損害;溫濕度的過高,會(huì)導(dǎo)致紙張中的水分蒸發(fā),導(dǎo)致紙張纖維素的內(nèi)部結(jié)構(gòu)被破壞,使紙張變得很脆,甚至?xí)l(fā)生斷裂,而濕度較高,會(huì)使得紙張中的纖維素發(fā)生水解,濕度忽高忽低時(shí),同樣會(huì)因紙張纖維遇濕膨脹、干燥收縮,使紙張強(qiáng)度受到影響;其次是蟲害。紙張的纖維是有機(jī)物質(zhì),加上漿糊等填充劑,給害蟲提供了食物來源,多數(shù)紙質(zhì)文物害蟲喜暗畏光,通常會(huì)鉆入案卷古籍里蛀食。最常見、危害最大、數(shù)量最多的是蠹魚、煙草甲、白蟻等;然后是微生物因素。在各種微生物當(dāng)中,霉菌對(duì)紙質(zhì)文物的危害最大,也最為普遍,霉菌污染會(huì)增加紙張酸度、降解紙張化學(xué)成分和污染紙張;最后是光照影響。光照下,一方面表現(xiàn)在其產(chǎn)生熱效應(yīng)能使有關(guān)化學(xué)反應(yīng)加速外,另一方面是光化學(xué)反應(yīng)極易導(dǎo)致文物老化。[7]
這些內(nèi)外因素的作用下,使得紙質(zhì)文物老化、耐久性變差以及紙張強(qiáng)度降低。
紙張病害較多,種類有:水漬、污漬、皺褶、折痕、變形、斷裂、殘缺、煙熏、炭化、變色、粘連、微生物損害、動(dòng)物損害、糟朽、絮化、銹蝕、斷線、書脊開裂等,詳見下表。
紙質(zhì)文物保護(hù)技術(shù)針對(duì)上面的病害表,主要包括紙質(zhì)文物本體的保護(hù)技術(shù)和對(duì)文物外部環(huán)境的控制。現(xiàn)階段我國采用的保護(hù)紙質(zhì)文物本體的方法主要是脫酸、清洗、加固等,其中紙質(zhì)文物保護(hù)的加固方法是其中最為重要的環(huán)節(jié)。因此本文通過對(duì)紙質(zhì)文物的加固保護(hù)方式進(jìn)行綜述,進(jìn)而對(duì)紙質(zhì)文物的保護(hù)提供關(guān)鍵的信息和思路。
紙質(zhì)文物的加固,就是用某種樹脂溶液涂刷、浸漬紙張,或者是用紙、樹脂膜、絲網(wǎng)等進(jìn)行裱托、熱壓的方法,使得紙張的強(qiáng)度增加。[8]有的加固則主要是采用各種高分子聚合物粘接紙張纖維,提高紙張的機(jī)械強(qiáng)度。
2008年,奚三彩先生對(duì)紙質(zhì)文物脫酸與加固方法進(jìn)行了綜述,列舉了當(dāng)時(shí)的紙質(zhì)文物加固方式,并分析利弊。第一種是托裱法(裝裱法)加固,并在吸收傳統(tǒng)托裱工藝基礎(chǔ)上,采用蒸汽蒸、分離劑浸泡、以及采取夾揭法和補(bǔ)托法等創(chuàng)新工藝,但是托裱所用傳統(tǒng)漿糊易遭蟲蛀、滋生霉菌, 近年來,浙江博物館盧衡研究的淀粉改性漿糊、南京博物院李曉華研究的納米漿糊使得這種情況有所改善。但是這種方式僅限于單面古籍書畫等。第二種是樹脂溶液法加固,①膠礬溶液加固,這種方式可以加固脆弱紙張,防止墨水、染料滲化,但明礬在潮濕環(huán)境中吸收水分會(huì)產(chǎn)生硫酸,促使酸化導(dǎo)致紙質(zhì)脆化;②樹脂溶液加固,有醋酸纖維素樹脂溶液,纖維素類、聚乙烯類、丙烯酸類、硅氟類樹脂,按不同比例配成的膠液,這種方式可以提高紙張強(qiáng)度、防水防酸,但是容易加速紙張老化,改變文物原貌。第三種方法是加膜法加固,①熱壓加膜法,主要選用透明樹脂薄膜(醋酸纖維素、聚乙烯、聚醋、聚碳酸脂、尼龍等)將紙質(zhì)文物夾在中間或者日本紙、牛皮紙、透明賽潞紙、粘結(jié)紙,然后進(jìn)行熱壓或冷壓或平板水壓等;②莫蘭加膜法,將文物放在二醋酸纖維或三醋酸纖維素薄膜中間,用電熨斗施溫80℃即可;③迪斯普羅加膜法,在迪斯普羅紗紙背后涂丙烯酸樹脂,然后冷加壓;④有機(jī)溶液融化薄膜法,用丙酮刷在文物夾層表面,再用普通壓書機(jī)壓膜。較之前三種,費(fèi)用低昂。⑤真空加膜法,常用的單體有丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸、二甲二氯硅烷、對(duì)二甲苯等,其中聚對(duì)二甲苯(派拉倫N,PPX-N)較為先進(jìn),增加紙張的強(qiáng)度和柔韌性。第四種方法是絲網(wǎng)加固法,具有可逆性,尤其是蠶絲樹脂網(wǎng),這是一種新型的具有可逆性的加固材料,適應(yīng)于脆弱薄型紙張、兩面文字書寫紙張的加固。第五種是多功能保護(hù)液加固,如氰乙基殼聚糖的膠液和集天然羥丙基殼聚糖、合成高分子材料改性氟樹脂、低分子材料三聚體、納米氧化鋅的復(fù)配液。[9]
以上的這些紙質(zhì)文物的加固方式均是在2008年之前較為主要的加固方式,其中托裱法、加膜法和絲網(wǎng)加固法是三種紙質(zhì)文物保護(hù)的方法手段,而樹脂溶液和多功能保護(hù)液則是紙質(zhì)文物加固中使用的高分子材料。其中本文將2008年以后近十年的一些新材料新方法進(jìn)行列舉,以供學(xué)者研究。
托裱法是國內(nèi)對(duì)紙張保護(hù)的一種古老、傳統(tǒng)的工藝方法。自唐宋年代一直沿用至今并仍在廣泛的使用。托裱分為單面托裱和雙面托裱。紙張的托裱法的具體操作過程是:將托裱紙用適度濕潤的毛巾覆蓋在上面,或者用清水噴濕托紙,然后涂刷漿糊,將托紙蓋在被托裱的紙上面,用糊帚刷平,依靠托紙的強(qiáng)度來加固紙張,全部撫刷好后,再翻轉(zhuǎn)放在另一張干紙上,與糊帚排刷,使它們粘結(jié)牢固、平整。[10]托裱法的進(jìn)步主要在于改良托裱紙和所用的粘合劑。
1.改良托裱紙
近年來有一些學(xué)者提出要改良托裱中所用的紙張。張平、田周玲學(xué)者提出按照原本的造紙?jiān)虾凸に囍圃旆鹿偶垼绯÷榧?、皮紙、?yōu)質(zhì)竹紙和宣紙來裝裱古籍等紙質(zhì)文物,通過實(shí)驗(yàn)證明,修復(fù)后的文物厚度明顯降低。[11]閻琳則通過對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)中的迎春苗紙、浙江機(jī)制楮皮紙、潛山桑皮紙、貞豐書畫紙、臺(tái)灣燕皮紙等13種紙張進(jìn)行了對(duì)比試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)浙江雁皮紙和臺(tái)灣楮皮紙柔韌性和耐久性最好,適合作為加固紙,篆刻復(fù)寫紙耐折性好,適合作為溜口的連接紙。[12]
2.粘合劑
還有一些學(xué)者改進(jìn)了托裱中所用的粘合劑。劉姣姣等學(xué)者提出了一種多功能同種纖維紙漿加固的新方法。將納米氧化鎂、納米氫氧化鎂、納米氫氧化鋁、納米氫氧化鋇等堿性無機(jī)納米材料與季銨型陽離子淀粉復(fù)配成一定比例的多功能改性膠黏劑。實(shí)驗(yàn)證明,采用這種技術(shù)加固后的紙張耐久性明顯提高,紙張保持原來柔軟度,加固后增厚較小,防霉性能優(yōu)異,同時(shí)具有一定的抗紫外和抗干熱老化性能,能使加固保護(hù)后的紙張長久有效保存。[13]徐兵則制備出四硼酸鈉-季銨型陽離子淀粉溶液,前者可脫酸,季銨型陽離子淀粉溶液則具有良好的抗氧化能力,滿足了紙張的柔韌性,并且與紙張纖維素具有良好的相容性,因此可以很好的滲入紙張纖維素的內(nèi)部,通過對(duì)紙張纖維包附增粗,增加纖維素之間的吸附能力和空隙填充作用,從而提高了紙張的機(jī)械強(qiáng)度。[14]吳依茜等學(xué)者進(jìn)一步提出沙蒿膠(ASG)和瓜爾豆膠(GG)均具有分支鏈的多糖,具有較好的粘彈性、成膜性,并且不需要嚴(yán)苛的溶解條件(如酸性溶液)。ASG 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0. 4%、GG質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0. 2%時(shí),對(duì)生宣紙有較好的加固效果,GG 與ASG 以6 :4 的配比混合后對(duì)生宣紙表面進(jìn)行噴涂處理,生宣紙的抗張強(qiáng)度和耐折度有明顯的增強(qiáng),光澤度無明顯變化。[15]
還有多數(shù)學(xué)者提出氨基硅烷偶聯(lián)劑對(duì)于紙質(zhì)文物加固具有明顯效果。如陳珂然、楊揚(yáng)等學(xué)者發(fā)現(xiàn)含胺硅烷偶聯(lián)劑(AAAS)可以加固劣化文物。通過實(shí)驗(yàn)證明,N-氨乙基-3-氨丙基-三乙氧基硅烷(AETAPTES)、3-氨丙基-二乙氧基甲基硅烷 (AMDES)和3-氨丙基-三乙氧基硅烷(APTES)三種種含胺硅烷偶聯(lián)劑均可以加固紙張,其中AETAPTES性能最佳,胺基可脫酸,烷氧基硅烷水解產(chǎn)生硅醇基,與紙張纖維素的羥基發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)生化學(xué)鍵的強(qiáng)聯(lián)接,提高了紙對(duì)偶聯(lián)劑的吸收率,紙張的抗拉強(qiáng)度和耐折度大幅提高。[16]申永峰、李振興等學(xué)者通過實(shí)驗(yàn)證明,3種含氨基硅烷偶聯(lián)劑(KH791、KH550和JH-902)中,KH-791對(duì)紙張的加固性能、抗張強(qiáng)度最佳,但其與其他偶聯(lián)劑的復(fù)合,則效果不明顯。[17]但之后的研究則有不同的觀點(diǎn),李妍、申永峰等學(xué)者采用氨基硅烷偶聯(lián)劑KH-791、KH-550、JH-902或其混合溶液浸漬紙張,實(shí)驗(yàn)證明硅烷偶聯(lián)劑可用于改性粘膠劑,提高粘接強(qiáng)度,其可水解形成硅羥基,且復(fù)合材料性能高于單一的偶聯(lián)劑。[18]
紙質(zhì)文物加固的托裱法(裝裱法)仍是較為重要的加固方式,但是對(duì)于托裱紙研究較少,大多集中與結(jié)合劑的改良上。
紙張的另一種重要保護(hù)手段就是加膜法,加膜法就是在單張脆弱的紙張上下兩面各放一層一定厚度的透明塑料樹脂薄膜,在紙張的四周留出一定尺寸的薄膜,通過加熱融化或溶劑融化,將紙張四周的薄膜與薄膜之間壓制粘合起來,將所需保護(hù)的紙張封存在薄膜內(nèi),使紙張強(qiáng)度依靠薄膜的強(qiáng)度和耐老化性能。[19]加膜法的變化主要表現(xiàn)在加膜方式的改良。
相較于傳統(tǒng)的加膜法,一些學(xué)者改進(jìn)了加膜方式,使得效果更佳。如李青蓮提出用聚偏氟乙烯通過靜電紡絲技術(shù)進(jìn)行紙張加固,PVDF會(huì)形成一種纖維封護(hù)膜,使得紙張抗張強(qiáng)度增加,隔絕粉塵等,老化速度降低。[20]張欣旻提出用電子簾加固紙張,相較于伽瑪射線,利用輻照射線, 在檔案紙張上將加固物的高分子單體接技聚,工藝簡單、價(jià)格低廉,加固質(zhì)量也較高。[21]
加膜法近些年來變化較少,但是技術(shù)相對(duì)成熟,因此高分子材料加固仍多用加膜法。
紙張的絲網(wǎng)加固法是由法國國家圖書館發(fā)明的,用蠶絲-樹脂膠來加固保護(hù)紙張,將天然蠶絲纖維經(jīng)過煮繭、抽單絲、織網(wǎng)、烘干、噴涂聚乙烯醇縮丁醛膠(PVB)、烘干、裁剪等工序制作而成,將經(jīng)過加工處理的透明柔軟的蠶絲編織成一定網(wǎng)格的絲網(wǎng),裁剪成需要的尺寸,覆于需要保護(hù)的紙張上,通過熱壓使絲網(wǎng)與紙張粘合以來,用絲網(wǎng)來加固紙張。[22]絲網(wǎng)加固法主要包括改進(jìn)絲網(wǎng)加固方式和設(shè)備。
1.改進(jìn)絲網(wǎng)加固方式
近些年來學(xué)者們對(duì)之前的絲網(wǎng)加固進(jìn)行改良。劉嬌嬌、李玉虎等學(xué)者針對(duì)目前絲網(wǎng)加固的弊端,進(jìn)而提出且重新設(shè)計(jì)了新加固材料與脫酸相結(jié)合的新工藝,即用直徑為75um-95um的純棉纖維,并在上面霧噴乙醇以及在加固展平紙張上霧噴含碳酸氫鎂溶液脫酸,通過實(shí)驗(yàn)證明,經(jīng)過純棉絲網(wǎng)加固與脫酸處理,紙張的力學(xué)、抗老化的耐久性能顯著提高,并且具有可逆性。[23]張美芳對(duì)比研究了絲網(wǎng)加固和用典具加固法,這兩種方法均兼顧脫酸和加固,但是典具貼加固法老化速度、紙張厚度均低于絲網(wǎng)加固法。[24]
2.設(shè)備改進(jìn)
還有一些機(jī)構(gòu)研制出絲網(wǎng)加固的機(jī)器設(shè)備,使得加固速度加快。江蘇省檔案局聯(lián)合南京激揚(yáng)信息技術(shù)有限責(zé)任公司成功研制出國內(nèi)第一臺(tái)紙張雙面托裱保護(hù)技術(shù)產(chǎn)品—永樂方正紙張蠶絲網(wǎng)加固機(jī)。[25]
絲網(wǎng)加固法較上述兩種方式變化稍大,不僅發(fā)展出新工藝,而且還生產(chǎn)出機(jī)器設(shè)備,使得加固保護(hù)速度加快。
樹脂溶液法是指采用各種天然或合成的高分子材料,將其配制成一定濃度的樹脂溶液,通過噴涂、刷涂或浸涂等來加固紙張。[26]樹脂溶液作為紙質(zhì)文物加固的最為重要的高分子保護(hù)劑,主要包括纖維素類、乳液類兩種高分子材料新的引入。
1.纖維素類
一些學(xué)者提出用纖維素類樹脂材料來加固紙張。如張曉梅、蘇璟對(duì)羥丙基甲基纖維素(HPMC)、有機(jī)硅改性丙烯酸脂、有機(jī)氟樹脂進(jìn)行實(shí)驗(yàn),表明由于HPMC與紙張同為纖維素物質(zhì),能有效改善紙張強(qiáng)度,且不改變紙張的外表,耐老化。[27]凡曉宇也認(rèn)同HPMC的作用,但他提出采用HPMC來穩(wěn)定納米醇水分散液,HPMC可以裹覆納米,即可脫酸也兼具加固的作用。[28]但是易曉輝、閆智培等學(xué)者采用棉花納米纖維素晶須(CNC-C)和棉花纖維素納米纖絲(CNF-C)兩種納米纖維素及其復(fù)配物,對(duì)老化紙張都有非常明顯的加固效果,兩種納米纖維素復(fù)配加固效果優(yōu)于單獨(dú)使用,抗張強(qiáng)度、耐折次數(shù)和撕裂度大幅提高,加固效果明顯好于常用的羧甲基纖維素。[29]而梁興唐則用乙基纖維素穩(wěn)定納米Mg(OH)2乙醇分散液,使得紙張纖維表面形成疏水性薄膜,提高紙張的力學(xué)強(qiáng)度,以及納米在紙張上的分散并減緩納米與空氣中的CO2反應(yīng),改善紙張的耐久性。[30]顧雯使用納米纖維素處理對(duì)于紙張,具有良好的耐老化性能,且避免了添加膠黏劑帶來的副作用,不過純納米纖維素懸浮液不能夠顯著增強(qiáng)紙張物理強(qiáng)度。[31]孫超則提出將細(xì)菌纖維素用氯離子溶液進(jìn)行處理,形成混合溶液,實(shí)驗(yàn)證明,該溶液不改變紙張內(nèi)部纖維素的晶體結(jié)構(gòu),使得細(xì)菌纖維素更易進(jìn)入紙張內(nèi)部進(jìn)行作用,且不改變紙張的原本面貌。[32]但同時(shí)段大程進(jìn)一步提出在細(xì)菌纖維素溶液加固后,加入甘油溶液進(jìn)行紙張塑化,使得紙張的柔軟度。[33]
2.乳液類
還有一些學(xué)者提出用乳液類樹脂來加固紙張。如歐秀花對(duì)草酸/乙醇-氫氧化鋇/甲醇保護(hù)液(CB保護(hù)液)、水性氟碳乳液和明膠-甘油乳液這三種膠液均提高了紙張的耐折度、機(jī)械性能、耐老化性能等,其中水性氟碳乳液效果最佳。[34]張曉梅選用羥丙基殼聚糖、羥丙基甲基纖維素、水性氟碳樹脂、水性氟碳乳液作為加固劑,綜合考慮得出水性氟碳乳液加固效果和抗老化性能最好, 用它來加固檔案的脆弱紙張也取得了良好的效果。[35]喬來聰采用苯丙乳液(SAE),該乳液可以填補(bǔ)纖維之間的空隙,并包裹在纖維表面,可以從微觀結(jié)構(gòu)上對(duì)紙張進(jìn)行加固,防止纖維斷裂,提高紙張的耐久度和抗老化性能,大大延長紙張的保存壽命。[36]
樹脂溶液作為一種高質(zhì)量的高分子材料,近年來不少新的溶液不斷試驗(yàn)并研制成功。
由于每一種材料都有各自的優(yōu)缺點(diǎn),為了更有效的進(jìn)行紙質(zhì)文物的保護(hù),需要將各種材料進(jìn)行混合。紙質(zhì)文物多功能保護(hù)液就是一種以多種材料復(fù)合的產(chǎn)物。主要包括改性高分子材料和混合各種溶劑這兩種形式。
1.改性高分子材料
有些學(xué)者對(duì)高分子材料進(jìn)行改性。如楊春采用納米殼聚糖進(jìn)行實(shí)驗(yàn),表明紙張?jiān)诿撍岬耐瑫r(shí)也可以達(dá)到加固的效果,兼顧兩方面的要求。[37]陳國清、徐雷雷、邱建輝等對(duì)三元乙丙橡膠進(jìn)行了改性研究,改善了其粘附性差的缺陷,使其在文物保護(hù)方面的應(yīng)用更加廣泛。[38]魯鋼、張曉麗等將氧化聚乙烯蠟用丙烯酸單體進(jìn)行改性,改善了其粘結(jié)性并賦予了其堿性基團(tuán),在加固的同時(shí)可以脫酸。[39]
2.混合各種溶劑
還有些學(xué)者混合各種溶劑,使這些保護(hù)液兼顧多種性能。高鶴云采用LC試劑(丙酮溶液和甲醇溶液),其在紙張加固過程中會(huì)形成碳酸鋇、磷鎢酸唄、碳酸鋇等強(qiáng)力緩沖沉淀,改變紙張表面的電性,其中的乙基纖維素能形成耐堿、耐熱、耐光且柔軟的薄膜,與形成的沉淀相互協(xié)同作用,提高了紙張的纖維強(qiáng)度,有效加固紙張。[40]張娟也認(rèn)同這種LC保護(hù)液,并提出其還可以脫酸。[41]
除了天然的樹脂溶液,多功能保護(hù)液也成為近些年來發(fā)展較集中的領(lǐng)域,由于多功能保護(hù)液兼具多種屬性和功能,因此具有優(yōu)勢(shì)與特有屬性。
總之,無論是紙質(zhì)文物的加固保護(hù)手段,還是紙質(zhì)文物加固所需的高分子保護(hù)劑較之前均發(fā)生了較大的變化,尤其是各種高分子保護(hù)劑的實(shí)驗(yàn)應(yīng)用,使得紙質(zhì)文物加固的保護(hù)劑越來越多,也為紙質(zhì)文物的保護(hù)奠定了基礎(chǔ)。
紙質(zhì)文物保護(hù)從古至今一直受到重視,但是由于紙質(zhì)文物的脆弱性以及外部環(huán)境的變化,也給紙質(zhì)文物的保護(hù)帶來了較大的挑戰(zhàn)。紙質(zhì)的加固保護(hù)為紙質(zhì)文物增加了“堅(jiān)固的護(hù)盾”,也是紙質(zhì)文物保護(hù)中最為關(guān)鍵的一環(huán)。從2008年至今的近十年里,紙質(zhì)文物的加固保護(hù)增添了許多新的內(nèi)容,尤其是各種高分子保護(hù)劑的實(shí)驗(yàn),但是通過上述的綜述信息,可以發(fā)現(xiàn),對(duì)于紙質(zhì)文物的保護(hù)手段沒有提出較為新穎的方式,整體變化不大,并且有些保護(hù)劑只是在試驗(yàn),并沒有真正投入紙質(zhì)文物的保護(hù)中,還有一些保護(hù)劑僅針對(duì)某些紙張進(jìn)行了試驗(yàn),對(duì)于古代遺留下來的各種書畫等其他紙質(zhì)材料效果如何,我們不得而知。因此,接下來需要進(jìn)一步的驗(yàn)證試驗(yàn),并且也需要更深入借鑒其他領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)結(jié)果。