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PROGRAMMA DI RICERCA

italiano - english
Programmi di ricerca simili:
Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione brevettuale
Classificazione geografica
Bibliografia
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Parole Chiave
MATERIALI ANTICHI; GEOSCIENZE; ARCHEOMETRIA; METALLI; VETRI; VETRINE; ARTIGIANATO SPECIALIZZATO

SCIENZA DEI MATERIALI ANTICHI DERIVATI DA GEOMATERIALI:

trasferire le conoscenze di base delle Geoscienze allo studio di vetri e metalli.

Università degli Studi di Pavia
Abstract
Il progetto intende produrre: avanzamento delle conoscenze scientifiche di base, pubblicazioni scientifiche, costituzione di data base di riferimento disponibile on-line e trasferimento tecnologico. La ricerca, svolgendosi all'interno di strutture universitarie, contribuirà altresì alla valorizzazione del capitale umano, attraverso l'inserimento di giovani nell'attività definita dal progetto.
La struttura del progetto è articolata in due obiettivi identificati alla fine di una serie di azioni, ciascuna mirata ad una problematica ben definita. Tali obiettivi rappresentano la base della gestione e del monitoraggio del progetto stesso.
Il progetto è un bilanciato mix tra attività di ricerca, organizzazione e formazione.
L'attività di ricerca è svolta in laboratori che nel tempo hanno raggiunto competenze e acquisito strumentazioni che permettono di caratterizzare, ad una scala di osservazione micro- e nano- metrica, sia frammenti di dimensioni inferiori al millimetro sia porzioni rappresentative di interi manufatti, fornendone la determinazione accurata della struttura e della composizione chimica.

OBIETTIVI
1- Individuare metodologie e calibrare strategie analitiche per lo studio e l'analisi dei materiali antichi
2- Ricostruire, attraverso le analisi, antiche ricette di fabbricazione e di produzione

AZIONI:
1)- MATERIE PRIME DELLA PRODUZIONE VETRARIA, REAZIONI EUTECTICHE E PERCORSI DI FUSIONE
2)- STANDARDIZZAZIONE DI METODOLOGIE ANALITICHE E COSTITUZIONE DI DATA BASE
3)- REAZIONI GLAZE-CORPO CERAMICO, RELAZIONI TRA UN SISTEMA DI SUB-SOLIDUS E DI LIQUIDUS
4)- LEGHE METALLICHE, REAZIONI DI SUB-SOLIDUS, TESSITURE E MICROTESSITURE ANCHE INDOTTE DALLE LAVORAZIONI
5)- ZONATURE COMPOSIZIONALI E PROCESSI DI MISCELAZIONE NEI FUSI SILICATICI PER LA PRODUZIONE DI VETRO

Il progetto intende produrre dati scientifici, originali ed innovativi nello studio di materiali archeologici riferiti a periodi storici nei quali si attesta e si diffonde la tecnologia di produzione di metalli e vetri o quando si sono verificati importanti cambiamenti tecnologici: il passaggio dall'età del bronzo a quella del ferro nella produzione dei metalli, il cambiamento della ricetta di produzione dal vetro romano (Na-Ca-vetri) a quello medievale (K-Ca-vetri), il trasferimento di conoscenze nella produzione delle vetrine ceramiche dall'Oriente all'Occidente. Il progetto non intende risolvere questi problemi storici, così intrinsecamente complessi, ma vuole offrire una base analitica coerente e un sostanzioso contributo alla comprensione degli aspetti relativi alla ricostruzione delle tecnologie di produzione dei manufatti storici <<<

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Bruno MESSIGA Università degli Studi di PAVIA
Obiettivo del Programma di Ricerca
Il progetto intende produrre: avanzamento delle conoscenze scientifiche di base, pubblicazioni scientifiche, costituzione di data base di riferimento disponibile on-line e trasferimento tecnologico. La ricerca, svolgendosi all'interno di strutture universitarie, contribuirà altresì alla valorizzazione del capitale umano, attraverso l'inserimento di giovani nell'attività definita dal progetto.
La ricerca di base prevista dal progetto ha ottime potenzialità di essere trasferita nelle applicazioni, attraverso la attuazione di procedure di trasferimento di conoscenze che possono essere abilitanti per la produzione artigianale (ceramica e vetro artistico) e industriale (vetro cavo e in lastre). Nell'ambito dei beni culturali lo spin-off dei risultati scientifici di questo progetto sarà altrettanto valido per la possibilità di attuare una valorizzazione dei beni attraverso una loro maggiore conoscenza e per il perfezionamento dei protocolli diagnostici utili per la conservazione e il restauro.

Il progetto è svolto da un gruppo di ricerca che ha l'intenzione di aprirsi successivamente alla collaborazione con partners della comunità europea. Questo gruppo, alla fine del progetto, potrà continuare la sua attività attraverso i diversi strumenti di finanziamento individuati tra le misure specifiche a sostegno della cooperazione internazionale. L'obiettivo B.2 - "Protection and conservation of cultural heritage" pone in evidenza i progetti come questo, ove un approccio multidisciplinare integrato viene attuato per il riconoscimento e la valorizzazione dei percorsi della civilizzazione nell'area mediterrranea, nei quali rientrano coerentemente gli obiettivi di questo progetto.

La costituzione del gruppo di ricerca non rappresenta un mero espediente formale, ma è basata su reciproca conoscenza, collaborazioni svolte in passato e buona complementarietà tra i diversi laboratori di analisi per la produzione dei dati necessari nei vari ambiti di indagine. Il gruppo di ricerca rispecchia quindi la naturale aggregazione di ricercatori che, affrontando queste tematiche con una visione disciplinare, si sono resi conto che non si possono raggiungere risultati innovativi senza attuare uno sforzo coordinato.

OBIETTIVI

1- Individuare metodologie e calibrare strategie analitiche per lo studio e l'analisi dei materiali antichi.

Dopo uno stadio pionieristico, nel quale i materiali antichi venivano studiati da vari gruppi di ricerca, operanti nell'ambito delle Geoscienze utilizzando le strategie analitiche e strumentazioni proprie di ciascun gruppo, è sopravvenuta una fase piú matura nella quale si inizia a sentire la necessità di standardizzare strategie analitiche per produrre dati facilmente confrontabili e adatti ad essere facilmente disseminabili nella comunità scientifica attraverso data-base on line. Uscire da questa fase iniziale vuol dire anche poter ottenere dati omogenei, sebbene prodotti da differenti laboratori e attuare idonee procedure per definire standard analitici e di processo. L'integrazione delle differenti metodologie adottate dai vari gruppi porterà alla identificazione di approcci metodologici adatti per risolvere problemi specifici legati a differenti tipologie di manufatti e per individuare nuovi obiettivi di ricerca in campo archeologico ed archeometrico.

2- Ricostruire, attraverso le analisi, antiche ricette di fabbricazione e di produzione

Si tratta di un argomento di ricerca che è ampiamente richiamato dai bandi dei progetti FP.6. Alcune esperienze svolte in sedi universitarie italiane hanno dimostrato che lo studio dei materiali antichi fornisce interessanti spunti per intraprendere ricerche volte a migliorare la produzione industriale attuale, in quanto si sono ricostruiti i metodi per produrre materiali durevoli da utilizzare nella valorizzazione, conservazione e ripristino di beni culturali mobili e immobili. Oltre a questo, risulta comunque importante ricostruire la storia dell'evoluzione del progresso tecnologico e quindi della cultura materiale, quando questo progresso era dedicato a migliorare prodotti attraverso le esperienze empiriche di artigiani specializzati, guidate però da scelte culturalmente determinate. E' inoltre indubbia la ricaduta attesa da tali studi in campo archeologico dove specifici dati analitici sulla struttura intrinseca dei materiali potranno costituire riscontri obiettivi validi per attribuzioni e discriminazioni.

AZIONI:

1)- MATERIE PRIME DELLA PRODUZIONE VETRARIA, REAZIONI EUTECTICHE E PERCORSI DI FUSIONE
Contribuire ad uno studio sistematico su vetri provenienti da differenti siti archeologici italiani e mediterranei, che coprono un intervallo cronologico molto ampio compreso tra l'Età del Bronzo e l'epoca medievale, finalizzato ad investigare l'evoluzione delle tecnologie di produzione.

2)- STANDARDIZZAZIONE DI METODOLOGIE ANALITICHE E COSTITUZIONE DI DATA BASE
Data l'intrinseca complessità e disomogeneità dei materiali, è di fondamentale importanza la definizione di protocolli analitici adeguati per pervenire ad una standardizzazione delle metodologie analitiche e ottenere standard di riferimento sia composizionali che di processo per giungere alla creazione di basi di dati.


3)- REAZIONI GLAZE-CORPO CERAMICO, RELAZIONI TRA UN SISTEMA DI SUB-SOLIDUS E DI LIQUIDUS
Modellare e verificare sperimentalmente le interazioni tra glaze e corpo ceramico, partendo dalla composizione chimica misurabile su di un reperto finito che è il risultato delle trasformazioni della miscela di partenza e delle interazioni tra il rivestimento vetroso ed il corpo ceramico. Nonostante l'attento lavoro finora svolto per descrivere e tentare di modellare l'ambiente di reazione tra corpo ceramico e glaze, non esistono ancora studi comparati tra produzioni coeve di differenti aree del bacino del Mediterraneo.

4)- LEGHE METALLICHE, REAZIONI DI SUB-SOLIDUS, TESSITURE E MICROTESSITURE ANCHE INDOTTE DALLE LAVORAZIONI
Sono ricerche che pongono il contesto produttivo metallurgico nel suo insieme al centro dell'osservazione archeologica sul campo e delle analisi archeometriche di laboratorio, mediante lo studio studio morfologico strutturale, tessiturale e composizionale di leghe complesse quali i bronzi e i materiali ferrosi, nonché delle scorie metallurgiche.

5)- ZONATURE COMPOSIZIONALI E PROCESSI DI MISCELAZIONE NEI FUSI SILICATICI PER LA PRODUZIONE DI VETRO
La produzione di vetro, ovvero di un fuso silicatico mescolato, è un processo complesso non lineare che presenta forti analogie con i sistemi naturali di mescolamento fra magmi. Questo permette di estendere le metodologie analitiche ed interpretative (modellazione) usate nello studio delle rocce ignee ai materiali di sintesi come i vetri.

SCHEMA: AZIONI vs SEDI

(1) MODENA - PADOVA - SIENA
(2) MODENA - PADOVA - PAVIA - PERUGIA - SIENA
(3) PAVIA - SIENA
(4) MODENA - PADOVA - PERUGIA
(5) PAVIA - PERUGIA <<<
Risultati parziali attesi
I risultati attesi, in questo caso complessivi, consistono nel
conseguimento degli obiettivi indicati con relativa pubblicazione dei
risultati in riviste specializzate <<<
Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
Lo studio dei materiali antichi si interessa dei numerosi fattori che hanno concorso a dotare i manufatti di caratteristiche intrinseche di estrema complessità. Per questa ragione gli studi archeometrici devono ricorrere a svariate tecniche di indagine che solo integrandosi permettono di studiare i processi di produzione dei manufatti e di trasformazione delle materie prime. Questa ricostruzione delle antiche tecnologie di produzione e di lavorazione, quindi di trattamento delle materie prime, attraverso indagini scientifiche fa sì che l'Archeometria, diventi una vera e propria Scienza dei Materiali Antichi quando, uscendo dall'ambito strettamente analitico, si sviluppa verso lo studio delle relazioni che intercorrono tra le proprietà per le quali un materiale era prodotto e quindi usato, e la sua struttura a livello atomico, elettronico, cristallino e relativi assetti tessiturali.

In questi ultimi anni la collaborazione fra l'ambito archeologico e quello delle Scienze della Terra si è concentrata sullo studio dei materiali geologici usati per la realizzazione di manufatti, analizzati come indicatori della provenienza di prodotti artigianali il cui grado di specializzazione appare compatibile con le organizzazioni economiche e sociali. La comprensione di processi di trasferimento tecnologico, in epoca pre-industriale deve quindi considerare la mobilità di maestranze specializzate, lo sfruttamento del territorio e le dinamiche sociali. Questo fondamentale passaggio nella complessità sociale comincia in Italia ed in Europa con l'età del Bronzo, attorno al 2000 a.C., e si sviluppa fino ad arrivare a compimento in età storica, raggiungendo la completa affermazione ed articolazione in età romana.

AZIONE 1-
Il ciclo produttivo del vetro prevede varie fasi che vanno dalla estrazione delle materie prime fino alla fusione e lavorazione. Il "fare vetro" appartiene ad una tecnologia acquisita in tempi molto antichi, la cui storia non è stata ancora tutta decifrata. A partire dal I secolo AD, semilavorati di vetro, prodotti in Medio Oriente, nei cosiddetti "work-shop primari" (glass-making) venivano esportati in occidente dove erano lavorati (glass-melting), in "work-shop" secondari (Foy and Jézégou, 1996, 1997; Foy et al., 1998, con biblio). Nella storia del vetro si succedono due produzioni: fino all'età Carolingia il vetro, nella regione Mediterranea e nell'Europa centrale, era prodotto utilizzando fondenti sodici (Na-Ca-vetro). Verso la fine del I° millennio divennero predominanti i vetri con fondenti potassici (K-Ca-vetro). Il passaggio tra il vetro sodico e quello potassico rappresenta quindi un cambio di tecnologia di produzione legato al cambio delle materie prime e delle tecniche di lavorazione.

Informazioni significative sia sulla provenienza delle materie prime che sulle tecniche di produzione e di lavorazione si possono ottenere analizzando reperti archeologici pertinenti alle varie fasi del ciclo produttivo, quali frammenti di vetro, fritte, schiumature, scorie di cottura o di fusione, frammenti di crogioli (Casellato et al., 2003). I materiali pertinenti alle fasi intermedie hanno disomogenità tessiturali e composizionali il cui studio microstrutturale e microchimico (Messiga e Riccardi, 2001) può fornire informazioni sulla materia prima impiegata e sulla sua provenienza, sui materiali aggiunti, sull'efficienza del processo di fusione, su fenomeni di immiscibilità fra liquidi, sui processi di raffinamento, sulla velocità di raffreddamento.

A fronte di numerosi studi condotti su vetri di provenienza nord-europea o mediorientale, poca attenzione e' stata rivolta alla caratterizzazione di vetri provenienti da contesti archeologici italiani, soprattutto di epoca preistorica (Mirti et al., 2001; Verità et al., 2002 bibliografia in essi riportata). Pure su vetri archeologici romani e medievali molto lavoro deve essere ancora fatto. Benché siano stati analizzati numerosi reperti di epoca romana, non sempre sono possibili i confronti tra i diversi dati riportati in letteratura (Mass, 1999; Brill, 1999). Per quanto riguarda i vetri della zona di Aquileia rimangono aperti i problemi relativi al reperimento della componente silicea (Calvi, 1968) e alla verifica della costanza nel tempo della composizione della miscela delle materie prime (sabbia e natron) (I sec. A.C.- VII sec D.C.) (Vallotto e Verità, 2000).

Una caratteristica importante dei vetri è il colore che dipende fondamentalmente dalla presenza di elementi di transizione, dal loro stato d'ossidazione e dalla loro configurazione elettronica. In realtà, molti sono i fattori (alcuni dei quali ancora non sufficientemente compresi) che influenzano la colorazione di un vetro (Bamford, 1977, Newton, 1978, Cable, 1998, Doremus, 1994, Barber and Freestone, 1990).

L'accurata caratterizzazione chimica, morfologica, microtessiturale e geochimica dei prodotti di alterazione di frammenti vetrosi provenienti dalla nave romana Iulia Felix (Silvestri et al., 2004), corredata dallo studio degli isotopi stabili dell'ossigeno (Longinelli et al., 2004) fornisce una base per impostare ricerche sulla scelta di adeguati trattamenti di restauro e di un' idonea conservazione.

AZIONE 2
Uno dei maggiori problemi delle ricerche sui materiali antichi è quello di avere standard analitici affidabili. Nel caso di materiali non omogenei, quali sono le leghe e i materiali vetrosi (vetri e vetrine), l'analisi implica anche lo studio delle microstrutture. In un settore qual è quello dei Beni Culturali, nel quale sono in rapida espansione i contributi analitici, il problema degli standard non è di facile soluzione, né può essere risolto nell'ambito di un unico progetto.
In genere ogni laboratorio analitico utilizza i propri, ed è quindi pressoché inesistente la condivisione di standard tra i vari laboratori. Oltre agli standard analitici, in questo settore mancano pure metodologie standard di prelievo dei campioni, soprattutto quando si tratta di attuare micro-prelievi.
Nei materiali non omogenei, quali sono quelli investigati in questo progetto, è pure fondamentale contribuire alla definizione di standard di processo basati sulla interpretazione delle tessiture, che sono rivelate dagli studi alla microscala dei materiali. Recentemente (Casellato et al., 2003) è stata proposta una interessante ed organica definizione degli indicatori di produzione e di lavorazione alla macro-scala, che di fatto rappresenta uno schema di procedura standard che associa alla forma e alla composizione di scarti della produzione vetraria, il momento della produzione o il gesto eseguito dall'artigiano.
Nei materiali prodotti dalla tecnologia del fuoco, quali sono quelli indagati nel presente progetto molto rimane ancora da fare sulla definizione e sulla standardizzazione di indicatori di processo alla microscala. Collegare microstrutture a processi necessita di una serie di passaggi cognitivi ed operativi che partono dalla osservazione e possono giungere alla sperimentazione diretta, con la costruzione di repliche sperimentali. Tra questi estremi ci sono indagini sperimentali sui reperti che forniscono le composizioni e le impronte tessiturali utili, sia come elementi indicativi sia per la ricostruzione dei processi produttivi e la definizione dei relativi diagrammi di fase.
Un simile lavoro non può essere sostenuto da una sola unità di ricerca e quindi nel progetto esso rappresenta una azione unificante, alla quale partecipano tutte le UR. Scopo di questa azione è la produzione di un "atlante" delle microstrutture e relative interpretazioni in funzione del processo di formazione. Questo lavoro sarà la logica implementazione di quanto presente presso l'UR di Siena. Si tratta di un data base integrato, fruibile sia per gli scienziati che per gli archeologi (Gliozzo et al., 2002).

AZIONE 3
Nel campo della ceramica, una consolidata tradizione di studi, ha rilevato l'importanza che ebbe, tra la fine del XII e la prima metà del XIII secolo, l'introduzione nel Mediterraneo occidentale, ed in particolare in Italia, di nuovi rivestimenti (Berti et al., 1997). Ciò avvenne a seguito dell'arrivo, a partire dal X secolo, di importanti quantitativi di ceramica rivestita, importata dall'area islamica (ceramiche smaltate) e bizantina (ceramiche ingobbiate), che creò l'ambiente favorevole alle innovazioni tecnologiche. Con l'arrivo di nuove maestranze si attuarono cambiamenti in tutto il ciclo produttivo.
Gli studi archeometrici sono stati finora per la maggior parte finalizzati alla ricostruzione della tecnologia produttiva (vedasi Tite et al., 1998 per una esaustiva bibliografia) ovvero risalire alla materia prima utilizzata, definire le condizioni operanti durante la cottura (temperatura e atmosfera), individuare i pigmenti presenti nelle eventuali decorazioni. Non sono molti invece i contributi volti allo studio delle interazioni fra rivestimento e corpo ceramico, la cui comprensione può dare informazioni preziose sia sul processo di produzione, sia sulle modalità di applicazione. Infatti non è ancora compreso pienamente se il rivestimento venisse applicato sul corpo ceramico essiccato o sul biscotto (Tite et al., 1998), quale fosse la durata della eventuale seconda cottura (Mason et al., 2001; Freestone, 2002), quali fattori influenzino le reazioni fra rivestimento e corpo ceramico (Molera et al., 2001). A tutt'oggi, la verifica sperimentale e la modellizzazione delle interazioni tra glaze e corpo ceramico non sono ancora ben definite. E' tuttavia evidente che la composizione chimica misurabile su di un reperto finito è il risultato delle trasformazioni della miscela di partenza e delle interazioni tra il rivestimento vetroso ed il corpo ceramico (Molera et al., 2001).

E' necessario che questi materiali siano indagati anche con tecniche di analisi puntuali che consentano di osservare e, possibilmente, quantizzare le disomogeneità composizionali e tessiturali dovute ad una non perfettamente efficiente lavorazione, che sono fonte preziosa di informazioni sia sulla materia prima che sul processo produttivo. Una ricerca in tal senso potrebbe giungere alla realizzazione di standard di processo, un risultato questo assolutamente innovativo.

AZIONE 4
Nella ricostruzione della storia della tecnologia, i metalli hanno un ruolo importante per il contributo che danno allo studio delle comunità passate (Tylecote, 1992; Giardino, 1998).
Una ricerca archeometallurgica si dipana attraverso lo studio morfologico, strutturale, tessiturale e composizionale di leghe complesse quali i bronzi (Tylecote, 1992; Bachman, 1982) e i materiali ferrosi (Serneels, 1993; Heimann et al., 1998; 2001), nonché delle scorie metallurgiche, dei frammenti di forni e crogioli (Morton & Wingrove, 1969, 1971), ciò appare di grande interesse nella definizione delle relazioni storico antropologiche tra distinti contesti culturali (Gale et al.,1999; Woodhead et al.,1999; Zhu et al.,2000). Ne sono esempio tre contesti dell'Italia antica situati in Pianura Padana e nelll'"Etruria Mineraria" con i siti Frattesina di Fratta Polesine, le Terramare dell'Emilia occidentale e il sito di Populonia, rispettivamente, databili tra il IX secolo a.C e il I-II secolo d.C.
Nel corso del II millennio a.C. si sviluppano le Terramare, che hanno restituito un'imponente documentazione archeologica, fra cui un'ingente quantità di reperti bronzei e una notevole mole di oggetti destinati alla loro produzione artigianale, testimonianza evidente della produzione in loco (Bernabò Brea et al., 1997; Carancini, 1997; Cardarelli, 1997), pur rimanendo aperto il problema della provenienza della materia prima.
Sebbene la ricerca archeologica e archeometrica abbia raggiunto risultati eccellenti, più complessa e con ampi margini di incertezza rimane invece la problematica relativa all'approvvigionamento delle materie prime per produrre leghe. Nel caso delle Terramare si attesta un'ampia diffusione della produzione metallurgica anche in zone distanti dalle risorse minerarie.
Lo studio di appropriati traccianti geochimici ed isotopici, sia tradizionali (Pb) che innovativi (Cu), permette la ricostruzione delle possibili provenienze dei metalli lavorati nelle aree di studio. L'analisi dei rapporti isotopici del rame (65Cu e 63Cu) ancora in fase di messa a punto, appare di grande interesse nella definizione delle relazioni storico antropologiche tra distinti contesti culturali (Gale et al.,1999; Woodhead et al.,1999; Zhu et al.,2000)

Per quanto concerne la lavorazione dei manufatti, indicazioni significative possono essere dedotte dalle microstrutture delle leghe. Le analisi metallografiche permettono di ottenere buoni risultati. Tuttavia esse si limitano alle porzioni superficiali (previa asportazione della patina di alterazione) o necessitano di operare su sezioni dei manufatti, che richiedono prelievi fortemente invasivi. Recentemente lo sviluppo di tecniche di diffrazione da Luce di Sincrotrone e soprattutto da Neutroni, permettono di ottenere la determinazione quantitativa delle composizioni (Sn/Cu), delle fasi di lega, delle fasi di alterazione superficiale (patine, corrosioni, ecc.) e delle impronte tessiturali indotte dalle lavorazioni in modalita' totalmente non invasiva e non distruttiva (Artioli et al., 2003; Rinaldi et al., 2004).

AZIONE 5
Molto resta ancora da fare per comprendere i meccanismi e le cause delle disomogeneità presenti nei vetri finiti, o nei semi-lavorati prodotti da tecnologie pre-industriali. I meccanismi di formazione di queste microstrutture e il significato che si può dare alle differenze di composizione, rimangono ancora nel campo di ipotesi e devono essere verificate mediante studi dettagliati e modellazioni del processo. Nella produzione del vetro, il processo di riciclaggio di vetri usati risulta attestato da riscontri storici (Sternini,1995) ma è scarsamente documentato da riscontri analitici, proprio per la mancanza di un modello che associ, in modo dinamico, la variazione di composizione che, indotta dal vetro riciclato, si verifica nel crogiolo. I moti convettivi all'interno della massa fusa costituiscono le forze dinamiche che, associate ai gradienti di potenziale chimico, agiscono nella omogenizzazione della massa fusa.
Il confronto fra i modelli numerici e le analisi eseguite utilizzando metodi petrologici classici e tecniche della Teoria del Caos e della Geometria Frattale ha dato modo di incrementare notevolmente le conoscenze sui complessi meccanismi che agiscono durante il mescolamento di fusi silicatici (Perugini et al., 2002; Perugini et al., 2003). In particolare è stato possibile ricostruire: i) le dinamiche che hanno agito durante l'iterazione; ii) i tempi relativi di mescolamento nelle diverse regioni dinamiche; iii) le proporzioni iniziali dei componenti che hanno preso parte al mescolamento; iv) l'intensità del mescolamento. La ricostruzione di tutte queste caratteristiche è fondamentale nell'affrontare il problema archeometrico della produzione di vetri di età preindustriale.

Nulla è stato ancora fatto per esplorare la possibilità che le conoscenze ricavate dallo studio scientifico dei materiali antichi abbiano un attendibile spin-off sul miglioramento della produzione artigianale o di quella industriale attuale. <<<