{"id":84168,"date":"2008-10-01T00:00:00","date_gmt":"2008-10-01T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/2008\/10\/01\/preservacion-a-medida-2\/"},"modified":"2017-06-13T18:51:04","modified_gmt":"2017-06-13T21:51:04","slug":"preservacion-a-medida-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/preservacion-a-medida-2\/","title":{"rendered":"Preservaci\u00f3n a medida"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-240067\" src=\"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2008\/10\/sensor_1-2-300x201.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"201\" \/><span class=\"media-credits-inline\">eduardo cesar<\/span>Un \u00f3rgano del per\u00edodo barroco instalado en la Iglesia Catedral de Mariana, ciudad hist\u00f3rica del estado de Minas Gerais, fue monitoreado durante 16 meses mediante un sensor desarrollado por investigadores de la Universidad de S\u00e3o Paulo (USP), como parte de un proyecto de preservaci\u00f3n de \u00f3rganos hist\u00f3ricos denominado &#8220;Sensorgan&#8221;, financiado por la Comunidad Europea. Dicha t\u00e9cnica permite evaluar la influencia de la humedad, de la temperatura y de los vapores de \u00e1cidos org\u00e1nicos liberados por la madera durante el proceso de corrosi\u00f3n de los tubos emisores del sonido. &#8220;Bas\u00e1ndonos en ese monitoreo, podemos definir mejor, por ejemplo, a qu\u00e9 hora deben abrirse o cerrarse las puertas de la catedral, para colaborar con el mantenimiento del metal, para que tenga una supervivencia m\u00e1s larga&#8221;, dice la organista Elisa Freixo, curadora del \u00f3rgano de Mariana, fabricado en 1700 por el constructor Arp Schnitger y uno de los mejor preservados fuera de Europa.<\/p>\n<p>&#8220;El monitor es una combinaci\u00f3n de sensores de temperatura, humedad relativa y luminosidad, junto con un dos\u00edmetro basado en una microbalanza provista de un disco de cristal de cuarzo de 0,5 cent\u00edmetros de di\u00e1metro por 0,1 mil\u00edmetro de espesor, conectado a dos electrodos de oro que registran alteraciones de peso sutiles que ocurren con cualquier material depositado en la superficie de cuarzo&#8221;, explica el profesor Andrea Cavicchioli, de la Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades de la USP, quien participa del proyecto europeo. Una fina capa de la sustancia investigada \u2013\u00a0en el caso de los \u00f3rganos, \u00f3xido de plomo- se deposita en la superficie del disco de cuarzo, bajo la forma de una pel\u00edcula de espesor nanom\u00e9trico. Cuando el sensor es colocado en el microambiente en el que se encuentra el \u00f3rgano, consigue medir la velocidad del proceso de desgaste ya que el disco registra la corrosi\u00f3n del metal mediante la medici\u00f3n del cambio en el peso.<\/p>\n<div id=\"attachment_86838\" style=\"max-width: 209px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-86838\" src=\"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2008\/10\/preserva\u00e7\u00e3o.jpg\" alt=\"\" width=\"199\" height=\"299\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2008\/10\/preserva\u00e7\u00e3o.jpg 199w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2008\/10\/preserva\u00e7\u00e3o-120x180.jpg 120w\" sizes=\"auto, (max-width: 199px) 100vw, 199px\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><span class=\"media-credits-inline\">Eduardo Cesar<\/span>Los tubos emisores del sonido en el \u00f3rgano del Monasterio de S\u00e3o Bento, en S\u00e3o Paulo.<span class=\"media-credits\">Eduardo Cesar<\/span><\/p><\/div>\n<p>Antes de ser utilizada para la evaluaci\u00f3n de los \u00f3rganos hist\u00f3ricos, la t\u00e9cnica de la microbalanza de cuarzo ya se empleaba en sensores ambientales para el monitoreo de gases presentes en la atm\u00f3sfera. Cavicchioli, tambi\u00e9n qu\u00edmico, resolvi\u00f3 adaptar la metodolog\u00eda para monitorear la respuesta de materiales pict\u00f3ricos en ambientes cerrados que resguardan obras de arte, tales como galer\u00edas y museos, basado en el conocimiento de que el proceso de degradado de sustancias tales como pinturas, barnices y colas, ocurre con variaci\u00f3n de su masa. &#8220;Cuando una pel\u00edcula de barniz colocado en la microbalanza es atacado por factores ambientales, se oxida y sufre una transformaci\u00f3n irreversible, y aumenta su peso, y eso puede registrarse con la microbalanza&#8221;, informa. Dicha t\u00e9cnica, que actualmente puede aplicarse con la ayuda de un dispositivo autom\u00e1tico desarrollado por el grupo, permite evaluar la calidad del ambiente donde las obras se hallan expuestas, ya que registra los efectos oxidantes de la atm\u00f3sfera en la descomposici\u00f3n de los materiales org\u00e1nicos utilizados en los cuadros.<\/p>\n<p>Este resultado devino en una invitaci\u00f3n para participar del proyecto europeo, liderado por la G\u00f6teborg Organ Art Center, una instituci\u00f3n sueca dedicada a la conservaci\u00f3n del arte organ\u00edstico. El proyecto, que tiene como objetivo desarrollar tecnolog\u00edas para detectar si las condiciones ambientales donde el \u00f3rgano se encuentra son favorables o no para su degradaci\u00f3n, reuni\u00f3 a siete instituciones colaboradoras. Adem\u00e1s de la USP y del centro de conservaci\u00f3n sueco, participaron investigadores de la Universidad de Londres, del Instituto de Cat\u00e1lisis y Qu\u00edmica de Superficies en Polonia, del Instituto de Ciencias Atmosf\u00e9ricas y Clima de P\u00e1dova, en Italia, del Centro Municipal de Cultura de Olkusz, en Polonia, y de la Universidad de Tecnolog\u00eda Chalmers, en Suecia. Las investigaciones se iniciaron en enero de 2006 y, desde entonces, las t\u00e9cnicas de monitoreo desarrolladas se encuentran siendo testeadas en instrumentos del patrimonio europeo, adem\u00e1s del \u00f3rgano de Mariana.<\/p>\n<p>El grupo de la USP desarroll\u00f3 prototipos autom\u00e1ticos para detectar el efecto de las\u00a0 sustancias gaseosas dentro del \u00f3rgano. Estas sustancias, principalmente el \u00e1cido ac\u00e9tico y el \u00e1cido f\u00f3rmico, son liberadas por la degradaci\u00f3n de la madera. En combinaci\u00f3n con los fen\u00f3menos de condensaci\u00f3n, crean las condiciones favorables para ocasionar serios da\u00f1os en las partes met\u00e1licas de los \u00f3rganos. &#8220;Aunque parezca un material inerte, la madera es el principal enemigo de los tubos de los \u00f3rganos&#8221;, dice Cavicchioli. En paralelo con su aporte al programa europeo, \u00e9l inici\u00f3 un proyecto Joven Investigador, financiado por la FAPESP, para evaluar c\u00f3mo la combinaci\u00f3n de diferentes factores ambientales conduce a la degradaci\u00f3n de los barnices en las obras de arte.<\/p>\n<p><strong>El Proyecto<br \/>\n<\/strong>Impacto de los micro-ambientes en la conservaci\u00f3n de los\u00a0 bienes culturales\u00a0(<a href=\"http:\/\/www.bv.fapesp.br\/pt\/auxilios\/4224\/impacto-de-microambientes-na-conservacao-de-bens-culturais\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">n\u00ba\u00a006\/61437-3<\/a>);\u00a0<strong>Modalidad\u00a0<\/strong>Programa de\u00a0 Apoyo a J\u00f3venes Investigadores;\u00a0<strong>Coordinador\u00a0<\/strong>Andrea Cavicchioli &#8211; USP; <strong>Inversi\u00f3n\u00a0<\/strong>R$ 201.187,36 (FAPESP)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Un sensor monitorea el proceso de corrosi\u00f3n al que se encuentran sometidos los hist\u00f3ricos \u00f3rganos de las iglesias y las obras de arte en los museos","protected":false},"author":22,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[192],"tags":[310,328],"coauthors":[115],"class_list":["post-84168","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-tecnologia-es","tag-historia-es","tag-quimica-es"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84168","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/22"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=84168"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84168\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=84168"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=84168"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=84168"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=84168"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}