Literatur zur Experimentellen Montanarchäologie: Unterschied zwischen den Versionen

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'''''Hanning 2015''''', Erica; Herdits, Hannes; Silvestri, Elena: → ''[https://www.academia.edu/36080744/Alpines_Kupferschmelzen_technologische_Aspekte Alpines Kupferschmelzen _ technologische Aspekte.]'' In: T. Stöllner – K. Oeggl (Hrsg.) Bergauf – Bergab. 10.000 Jahre Bergbau in den Ostalpen. Wiss. Beiband zur Ausstellung. Veröff. DBM Bochum 206; Bochum 2015:225–231.
 
'''''Hanning 2015''''', Erica; Herdits, Hannes; Silvestri, Elena: → ''[https://www.academia.edu/36080744/Alpines_Kupferschmelzen_technologische_Aspekte Alpines Kupferschmelzen _ technologische Aspekte.]'' In: T. Stöllner – K. Oeggl (Hrsg.) Bergauf – Bergab. 10.000 Jahre Bergbau in den Ostalpen. Wiss. Beiband zur Ausstellung. Veröff. DBM Bochum 206; Bochum 2015:225–231.
 
Die Methode, die zur Herstellung von Kupfer verwendet wurde, ist abhängig von der chemischen Zusammensetzung des Erzes: Kupferoxide und Kupfercarbonate (z.B. das grüne Mineral Malachit (Cu<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (OH) <sub>2</sub>) oder blauer Azurit (Cu<sub>3</sub>(CO<sub>3</sub>) (OH) <sub>2</sub>)) reagieren anders als Kupfersulfide (z.B. Chalcopyrit (CuFeS<sub>2</sub>) oder Fahlerze – eine Mischreihe zwischen Tennantit Cu<sub>6</sub>(Cu<sub>4</sub>(Fe,Zn)<sub>2</sub>)As<sub>4</sub> S<sub>13</sub> und Tetrahedrit Cu<sub>6</sub>(Cu<sub>4</sub>(Fe,Zn)<sub>2</sub>)Sb<sub>4</sub> S<sub>13</sub>)).
 
 
Wie einfach zu erkennen ist, haben Fahlerze nur im Tennantit geringe Mengen Arsen, sodass diese sowohl wegen der geringen As-Menge als auch der wohl besonders schwierigen Metallurgie als Aus-gangserze für das Mondseer Arsenkupfer ausscheiden.
 
  
 
'''''Herdits 1997''''', Hannes: Ein bronzezeitlicher Kupferverhüttungsplatz in Mühlbach/Hochkönig (Salzburg). Diplomarbeit Univ. Wien 1997.
 
'''''Herdits 1997''''', Hannes: Ein bronzezeitlicher Kupferverhüttungsplatz in Mühlbach/Hochkönig (Salzburg). Diplomarbeit Univ. Wien 1997.

Version vom 8. April 2024, 17:22 Uhr

Modl 2011, Daniel: Vom Kupfererz zur Bronzenadel – Experimentalarchäologische Untersuchungen zur urgeschichtlichen Kupfergewinnung und -verarbeitung im Bereich der heutigen Steiermark. Diplomarbeit Univ. Graz 2011, 413 Seiten.

Hanning 2015, Erica; Herdits, Hannes; Silvestri, Elena: → Alpines Kupferschmelzen _ technologische Aspekte. In: T. Stöllner – K. Oeggl (Hrsg.) Bergauf – Bergab. 10.000 Jahre Bergbau in den Ostalpen. Wiss. Beiband zur Ausstellung. Veröff. DBM Bochum 206; Bochum 2015:225–231.

Herdits 1997, Hannes: Ein bronzezeitlicher Kupferverhüttungsplatz in Mühlbach/Hochkönig (Salzburg). Diplomarbeit Univ. Wien 1997.

DBM & RGZM, 2019:Experimente zur prähistorischen Kupferverhüttung im Labor für Experimentelle Archäologie. Archäologie Schweiz 42; 2019:44–45.

Holdermann, Claus-Stephan; Trommer, Frank (Arbeitsgruppe Prähistorische Metall Technologie: → Metallhandwerk in der späten Bronzezeit – Organisation, Arbeitsaufwand und Verfahrenstechniken: Gussvorbereitung, Guss und Weiterverarbeitung


Zwicker 1980, U.: Investigation on the extractive metallurgy of Cu/Sb/As ore and escavated smelting products from Norsun-Tepe (Keban) on Upper Euphrates (3500-2800 BC)). British Museum Occasional Paper 17, 1980:13-26.

Merkel 1988, J.F.; Shimada, I.: Arsenical copper smelting at Baran Grande, Peru. Institute of Archaeo-Metallurgical Studies (IAMS) Newsletter 12, 1988:4–7.

Lechtmann 1999, H.; Klein, S.: 1999, The production of coper-arsenic alloys (arsenic bronze) by cosmelting: Modern experiments, ancient practice. Journal of Archaeological Science 26, 1999:497–526.