správy

Ďakujeme, že ste navštívili Nature.com. Verzia prehliadača, ktorú používate, má obmedzenú podporu pre CSS. Ak chcete dosiahnuť najlepší zážitok, odporúčame vám použiť aktualizovaný prehliadač (alebo vypnúť režim kompatibility v programe Internet Explorer). pokračujúcu podporu, budeme stránku zobrazovať bez štýlov a JavaScriptu.
Hrnčiarske tradície odrážajú socioekonomický rámec minulých kultúr, zatiaľ čo priestorové rozmiestnenie keramiky odráža vzorce komunikácie a procesy interakcie. Na určenie zdrojov, výberu a spracovania surovín sa tu používajú materiály a geovedy. Kráľovstvo Kongo, medzinárodne je známy od konca 15. storočia, je jedným z najznámejších bývalých koloniálnych štátov v strednej Afrike. Hoci sa veľa historických výskumov opiera o africké a európske ústne a písomné kroniky, v našom súčasnom chápaní tejto politickej jednotky stále existujú značné medzery. .Tu poskytujeme nové pohľady na výrobu a obeh keramiky v Konžskom kráľovstve. Vykonaním viacerých analytických metód na vybraných vzorkách, konkrétne XRD, TGA, petrografickej analýzy, XRF, VP-SEM-EDS a ICP-MS, sme určili ich petrografických, mineralogických a geochemických charakteristík. Naše výsledky nám umožňujú prepojiť archeologické objekty s prírodnými materiálmi a založiť keramické tradície. Identifikovali sme výrobné šablóny, modely výmeny, distribúciu a interakčné procesy kvalitného tovaru prostredníctvom šírenia technických znalostí. Naše zistenia naznačujú, že politické centralizácia v regióne Dolné Kongo v strednej Afrike má priamy vplyv na výrobu a obeh keramiky. Dúfame, že naša štúdia poskytne dobrý základ pre ďalšie porovnávacie štúdie na kontextualizáciu tohto regiónu.
Výroba a používanie keramiky bolo ústrednou aktivitou v mnohých kultúrach a jej spoločensko-politický kontext mal zásadný vplyv na organizáciu výroby a proces výroby týchto predmetov1,2. V tomto rámci môže keramický výskum posilniť našu chápanie minulých spoločností3,4.Skúmaním archeologickej keramiky môžeme spojiť jej vlastnosti so špecifickými keramickými tradíciami a následnými vzormi výroby1,4,5.Ako poukázal Matson6, vychádzajúc z keramickej ekológie, výber surovín súvisí s priestorová dostupnosť prírodných zdrojov. Okrem toho, berúc do úvahy rôzne etnografické prípadové štúdie, Whitbread2 odkazuje na 84 % pravdepodobnosť rozvoja zdrojov v okruhu 7 km od keramického pôvodu v porovnaní s 80 % pravdepodobnosťou v okruhu 3 km v Afrike7. , je dôležité neprehliadať závislosť výrobných organizácií od technických faktorov2,3.Technologické voľby možno skúmať skúmaním vzájomných vzťahov medzi materiálmi, technikami a technickými znalosťami3,8,9.Škála takýchto možností môže definovať konkrétnu keramickú tradíciu .V tomto bode integrácia archeológie do výskumu významne prispela k lepšiemu pochopeniu minulých spoločností3,10,11,12.Aplikácia multianalytických metód môže riešiť otázky týkajúce sa všetkých štádií zapojených do reťazových operácií, ako sú prírodné zdroje vývoj a výber surovín, obstarávanie a spracovanie3,10,11,12.
Štúdia sa zameriava na Kráľovstvo Kongo, jednu z najvplyvnejších politických oblastí, ktoré sa v strednej Afrike rozvinú. Pred príchodom moderného štátu pozostávala Stredná Afrika z komplexnej sociálno-politickej mozaiky charakterizovanej veľkými kultúrnymi a politickými rozdielmi s rôznymi štruktúrami. od malých a roztrieštených politických sfér po zložité a vysoko koncentrované politické sféry13,14,15.V tomto spoločensko-politickom kontexte sa predpokladá, že Kráľovstvo Kongo vzniklo v 14. storočí tromi susediacimi konfederáciami 16, 17.Vo svojom v čase rozkvetu pokrývala oblasť približne ekvivalentnú oblasti medzi Atlantickým oceánom na západ od dnešnej Konžskej demokratickej republiky (KDR) a riekou Cuango na východe, ako aj oblasťou severnej Angoly dnes. Zemepisná šírka Luanda. Hrala kľúčovú úlohu v širšom regióne počas svojho rozkvetu a zaznamenala vývoj smerom k väčšej zložitosti a centralizácii až do 14., 18., 19., 20., 21. storočia. Sociálna stratifikácia, spoločná mena, daňové systémy , špecifické rozdelenie práce a obchod s otrokmi18, 19 odzrkadľujú Earleov model politickej ekonómie22. Od svojho založenia do konca 17. storočia sa Kráľovstvo Kongo výrazne rozšírilo a od roku 1483 nadviazalo silné väzby s Európou a v tomto 18, 19, 20, 23, 24, 25 (podrobnejšie pozri dodatok 1), kde nájdete historické informácie.
Metódy materiálov a geovedy boli aplikované na keramické artefakty z troch archeologických nálezísk v Konžskom kráľovstve, kde sa za posledné desaťročie uskutočnili vykopávky, konkrétne z Mbanza Kongo v Angole a Kindoki a Ngongo Mbata v Konžskej demokratickej republike (obr. 1) (pozri doplnkovú tabuľku 1).2 v archeologických údajoch).Mbanza Kongo, nedávno zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, sa nachádza v provincii Mpemba starovekého režimu. Nachádza sa na centrálnej plošine na križovatke najdôležitejších obchodných ciest a bola politickou a administratívne hlavné mesto kráľovstva a sídlo kráľovského trónu. Kindoki a Ngongo Mbata sa nachádzajú v provinciách Nsundi a Mbata, ktoré mohli byť súčasťou siedmich kráľovstiev Kongo dia Nlaza pred vznikom kráľovstva – jedného z kombinované zriadenia28,29.Obaja hrali dôležitú úlohu v celej histórii kráľovstva17.Archeologické náleziská Kindoki a Ngongo Mbata sa nachádzajú v údolí Inkisi v severnej časti kráľovstva a boli jednou z prvých oblastí, ktoré dobyli otcovia zakladatelia kráľovstva.Mbanza Nsundi, hlavné mesto provincie s ruinami Jindoki, tradične ovládali nástupcovia neskorších konžských kráľov 17, 18, 30. Provincia Mbata sa nachádza hlavne 31 východne od rieky Inkisi. Vládcovia Mbata ( a do určitej miery Soyo) majú historické privilégium byť jediní zvolení z miestnej šľachty postupnosťou, nie iné provincie, kde vládcov menuje kráľovská rodina, čo znamená väčšiu likviditu 18,26. hlavné mesto Mbata, Ngongo Mbata hralo ústrednú úlohu prinajmenšom v 17. storočí. Vďaka svojej strategickej polohe v obchodnej sieti prispel Ngongo Mbata k rozvoju provincie ako dôležitého obchodného trhu16,17,18,26,31 ,32.
Kráľovstvo Kongo a jeho šesť hlavných provincií (Mpemba, Nsondi, Mbata, Soyo, Mbamba, Mpangu) v šestnástom a sedemnástom storočí. Tri lokality diskutované v tejto štúdii (Mbanza Kongo, Kindoki a Ngongo Mbata) sú zobrazené na mapa.
Ešte pred desiatimi rokmi boli archeologické poznatky o Kráľovstve Kongo obmedzené33. Väčšina poznatkov o histórii kráľovstva je založená na miestnych ústnych tradíciách a písomných prameňoch z Afriky a Európy16,17. Chronologická postupnosť v regióne Kongo je roztrieštená a neúplná. na nedostatok systematických archeologických štúdií34. Archeologické výskumy od roku 2011 sa zamerali na vyplnenie týchto medzier a odkryli dôležité štruktúry, prvky a artefakty. Z týchto objavov sú črepy nepochybne najdôležitejšie29,30,31,32,35,36. pokiaľ ide o dobu železnú v strednej Afrike, archeologické projekty ako súčasnosť sú extrémne zriedkavé37,38.
Uvádzame výsledky mineralogických, geochemických a petrologických rozborov súboru úlomkov keramiky z troch skúmaných oblastí Kráľovstva Kongo (pozri archeologické údaje v doplnkovom materiáli 2). Vzorky patrili k štyrom typom keramiky (obr. 2). jedno z formácie Jindoji a tri z formácie King Kong 30, 31, 35. Skupina Kindoki sa datuje do obdobia raného kráľovstva (14. až polovica 15. storočia). Z lokalít diskutovaných v tejto štúdii Kindoki (n = 31 ) bolo jediným náleziskom, ktoré demonštrovalo zoskupenie Kindoki30,35. Tri typy skupín Kongo – typ A, typ C a typ D – pochádzajú z neskorého kráľovstva (16. – 18. storočie) a existujú súčasne v troch archeologických lokalitách, o ktorých sa tu uvažuje30 , 31, 35. Hrnce Kongo typu C sú hrnce na varenie, ktoré sa hojne vyskytujú na všetkých troch miestach35. Panvicu typu Kongo A možno použiť ako servírovaciu panvicu, ktorú predstavuje len niekoľko úlomkov 30, 31, 35. Typ Kongo D keramika by sa mala používať len na domáce použitie – keďže sa doteraz nikdy nenašla na pohrebiskách – a spája sa so špecifickou elitnou skupinou používateľov30,31,35.Zlomky z nej sa tiež vyskytujú len v malom počte.Hrnce typu A a D vykazovali podobné priestorové rozloženie v lokalitách Kindoki a Ngongo Mbata30,31. V Ngongo Mbata je zatiaľ 37 013 fragmentov Kongo typu C, z ktorých je len 193 fragmentov Kongo typu A a 168 fragmentov Kongo typu D31.
Ilustrácie štyroch typov keramiky Kráľovstva Konga diskutované v tejto štúdii (Skupina Kindoki a Skupina Kongo: Typy A, C a D);grafické znázornenie ich chronologického vzhľadu na každom archeologickom nálezisku Mbanza Kongo, Kindoki a Ngongo Mbata.
Röntgenová difrakcia (XRD), termogravimetrická analýza (TGA), petrografická analýza, elektrónová mikroskopia s premenlivým tlakom s energeticky disperznou röntgenovou spektroskopiou (VP-SEM-EDS), röntgenová fluorescenčná spektroskopia (XRF) a indukčne viazaná plazma hmotnostná spektrometria (ICP-MS) sa používa na riešenie otázok o potenciálnych zdrojoch surovín a výrobných technikách. Naším cieľom je identifikovať keramické tradície a prepojiť ich s určitými spôsobmi výroby, a tak poskytnúť nový pohľad na sociálnu štruktúru jedného z najvýznamnejších politických subjektov v strednej Afrike.
Prípad Konžského kráľovstva je obzvlášť náročný na štúdie prameňov vzhľadom na rozmanitosť a špecifickosť miestneho geologického zobrazenia (obr. 3). Regionálnu geológiu možno rozoznať podľa prítomnosti mierne až nedeformovaných geologických sedimentárnych a metamorfných sekvencií známych ako superskupina Západné Kongo. V prístupe zdola nahor sa sekvencia začína rytmicky sa striedajúcimi kremencovo-ílovcovými formáciami v súvrství Sansikwa, po ktorých nasleduje súvrstvie Haut Shiloango, vyznačujúce sa prítomnosťou karbonátov stromatolitu, a v Konžskej demokratickej republike, kremelina Bunky kremeliny boli identifikované v blízkosti spodnej a hornej časti skupiny. Neoproterozoická skupina Schisto-Calcaire je karbonátovo-hlinité súvrstvie s určitou Cu-Pb-Zn mineralizáciou. Tento geologický útvar vykazuje nezvyčajný proces prostredníctvom slabej diagenézy magnéziového ílu resp. mierna zmena dolomitu produkujúceho mastenec. Výsledkom je prítomnosť minerálnych zdrojov vápnika a mastenca. Jednotka je pokrytá prekambrickou skupinou Schisto-Greseux, ktorá pozostáva z piesčito-hlinitých červených vrstiev.
Geologická mapa skúmanej oblasti. Na mape sú zobrazené tri archeologické lokality (Mbanza Kongo, Jindoki a Ngongombata). Kruh okolo lokality predstavuje polomer 7 km, čo zodpovedá pravdepodobnosti využitia zdroja 84 %2. Mapa odkazuje na Konžskú demokratickú republiku a Angolu a hranice sú označené. Geologické mapy (súbory tvaru v dodatku 11) boli vytvorené v softvéri ArcGIS Pro 2.9.1 (webová stránka: https://www.arcgis.com/), odkazujúc na Angolské41 a konžské42,65 Geologické mapy (rastrové súbory) s použitím rôznych štandardov tvorby návrhov.
Nad sedimentárnou diskontinuitou sa kriedové jednotky skladajú z kontinentálnych sedimentárnych hornín ako pieskovec a ílovec. Neďaleko je táto geologická formácia známa ako sekundárny ložiskový zdroj diamantov po erózii kimberlitovými trubicami z ranej kriedy41,42.Žiadne ďalšie vyvrelé a vysokokvalitné metamorfy v tejto oblasti boli hlásené horniny.
Oblasť okolo Mbanza Kongo je charakteristická prítomnosťou klastických a chemických ložísk na prekambrických vrstvách, najmä vápenca a dolomitu zo súvrstvia Schisto-Calcaire a bridlice, kremenca a popola z súvrstvia Haut Shiloango41. Najbližšia geologická jednotka k archeologickému nálezisku Jindoji je holocénna aluviálna sedimentárna hornina a vápenec, bridlica a droby pokryté živcovým kremencom prekambrickej skupiny Schisto-Greseux. Ngongo Mbata sa nachádza v úzkom skalnom páse Schisto-Greseux medzi staršou skupinou Schisto-Calcaire a blízkym kriedovým červeným pieskovcom42. Okrem toho bol v širšom okolí Ngongo Mbata v blízkosti kratonu v oblasti Dolného Konga hlásený zdroj Kimberlitu s názvom Kimpangu.
Semikvantitatívne výsledky hlavných minerálnych fáz získaných pomocou XRD sú uvedené v tabuľke 1 a reprezentatívne vzory XRD sú znázornené na obrázku 4. Kremeň (SiO2) je hlavná minerálna fáza, ktorá sa pravidelne spája s draselným živcom (KAlSi3O8) a sľudou [Napríklad KAl2(Si3Al)O12(OH)2] a/alebo mastenec [Mg3Si4O10(OH)2]. Minerály plagioklasu [XAl(1–2)Si(3–2)O8, X = Na resp. Ca] (tj sodík a/alebo anortit) a amfibol [(X)(0–3)[(Z )(5–7)(Si, Al)8O22(O,OH,F)2, X = Ca2+, Na+ , K+, Z = Mg2+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, Al, Ti] sú vzájomne súvisiace kryštalické fázy, zvyčajne je tam sľuda. Amfibol v mastencovi zvyčajne chýba.
Reprezentatívne XRD vzory keramiky Kongo Kingdom, založené na hlavných kryštalických fázach, zodpovedajúce typovým skupinám: (i) zložky bohaté na mastenec, ktoré sa vyskytujú vo vzorkách skupiny Kindoki a Kongo typu C, (ii) bohatý mastenec vo vzorkách s obsahom komponentov obsahujúcich kremeň Vzorky Kindoki Group a Kongo typu C, (iii) zložky bohaté na živec vo vzorkách Kongo Typ A a Kongo D, (iv) zložky bohaté na sľudu vo vzorkách Kongo Typ A a Kongo D, (v) Vo vzorkách sa vyskytli zložky bohaté na amfibol z kremeňa Kongo typu A a Kongo typu DQ, Pl plagioklasu alebo draselného živca, Amfibolu, Mca sľudy, Tlc mastenca, Vrm vermikulitu.
Nerozoznateľné XRD spektrá mastenca Mg3Si4O10(OH)2 a pyrofylitu Al2Si4O10(OH)2 vyžadujú doplnkovú techniku ​​na identifikáciu ich prítomnosti, neprítomnosti alebo možnej koexistencie. TGA sa uskutočnila na troch reprezentatívnych vzorkách (MBK_S.14, KDK_S.13 a KDK_S. 20). TG krivky (doplnok 3) boli v súlade s prítomnosťou mastencovej minerálnej fázy a neprítomnosťou pyrofylitu. Dehydroxylácia a štruktúrny rozklad pozorované medzi 850 a 1000 °C zodpovedajú mastencu. Nebola pozorovaná žiadna strata hmoty medzi 650 a 850 °C, čo naznačuje neprítomnosť pyrofylitu44.
Ako vedľajšia fáza vermikulit [(Mg, Fe+2, Fe+3)3[(Al, Si)4O10](OH)2 4H2O], stanovený analýzou orientovaných agregátov reprezentatívnych vzoriek, vrchol sa nachádza na 16-7 Å, detekované hlavne vo vzorkách Kindoki Group a Kongo Group typu A.
Vzorky typu Kindoki Group získané zo širšej oblasti okolo Kindoki vykazovali minerálne zloženie charakterizované prítomnosťou mastenca, množstvom kremeňa a sľudy a prítomnosťou draselného živca.
Minerálne zloženie vzoriek Kongo typu A je charakterizované prítomnosťou veľkého počtu párov kremeň-sľuda v rôznych pomeroch a prítomnosťou draselného živca, plagioklasu, amfibolu a sľudy. Množstvo amfibolu a živca označuje túto skupinu typov, najmä vo vzorkách typu A Kongo v Jindoki a Ngongombata.
Vzorky Kongo typu C vykazujú v rámci skupiny typov rôznorodé minerálne zloženie, ktoré je vysoko závislé od archeologického náleziska. Vzorky z Ngongo Mbata sú bohaté na kremeň a vykazujú konzistentné zloženie. Kremeň je tiež prevládajúcou fázou vo vzorkách typu Kongo C z Mbanza Kongo a Kindoki, ale v týchto prípadoch sú niektoré vzorky bohaté na mastenec a sľudu.
Kongo typ D má jedinečné mineralogické zloženie vo všetkých troch archeologických náleziskách. Živec, najmä plagioklas, je v tomto type keramiky hojný. Amfibol je zvyčajne prítomný v hojnom množstve. Predstavuje kremeň a sľudu. Relatívne množstvá sa medzi vzorkami líšia. Mastenec bol zistený v amfibole -bohaté fragmenty skupiny typu Mbanza Kongo.
Hlavné temperované minerály identifikované petrografickou analýzou sú kremeň, živec, sľuda a amfibol. Horninové inklúzie pozostávajú z úlomkov stredne a vysokokvalitných metamorfovaných, vyvrelých a sedimentárnych hornín. až dobré, s pomerom matrice stavu od 5 % do 50 %. Temperované zrná sa pohybujú od okrúhlych po hranaté bez preferenčnej orientácie.
Na základe štruktúrnych a mineralogických zmien sa rozlišuje päť litofaciálnych skupín (PGa, PGb, PGc, PGd a PGe). Skupina PGa: nízkošpecifická temperovaná matrica (5-10 %), jemná matrica, s veľkými inklúziami sedimentárnych metamorfovaných hornín ( Obr. 5a);Skupina PGb: vysoký podiel temperovanej matrice (20%-30%), temperovaná matrica Triedenie ohňom je slabé, temperované zrná sú hranaté a stredne a vysokokvalitné metamorfované horniny majú vysoký obsah vrstevnatých kremičitanov, sľudy a veľkých skalné inklúzie (obr. 5b);Skupina PGc: relatívne vysoký podiel temperovanej matrice (20 - 40 %), dobré až veľmi dobré temperovanie, malé až veľmi malé okrúhle temperované zrná, hojné zrná kremeňa, občasné plošné dutiny (c na obr. 5);Skupina PGd: nízky pomer temperovaná matrica (5-20​​​%), s malými temperovanými zrnami, veľkými inklúziami hornín, zlým triedením a jemnou textúrou matrice (d na obr. 5);a PGe skupina: vysoký podiel temperovanej matrice (40-50 %), dobré až veľmi dobré temperovanie, dve veľkosti temperovaných zŕn a rôzne minerálne zloženie z hľadiska temperovania (obr. 5, e). mikrofotografia petrografickej skupiny. Optické štúdie vzoriek viedli k silným koreláciám medzi klasifikáciou typu a petrografickými súbormi, najmä vo vzorkách z Kindoki a Ngongo Mbata (pozri doplnok 4 pre reprezentatívne mikrofotografie celého súboru vzoriek).
Reprezentatívne optické mikrofotografie plátkov keramiky Kráľovstva Kongo;korešpondencia medzi petrografickými a typologickými skupinami. (a) skupina PGa, (b) skupina PGB, (c) skupina PGc, (d) skupina PGd a (e) skupina PGe.
Vzorka formácie Kindoki zahŕňa dobre definované skalné útvary spojené s formáciou PGa. Vzorky typu Kongo A sú vysoko korelované s litofaciami PGb, s výnimkou vzorky typu Kongo A NBC_S.4 Kongo-A z Ngongo Mbata, ktorá je väčšina vzoriek typu Kongo C od Kindoki a Ngongo Mbata a vzoriek typu Kongo C MBK_S.21 a MBK_S.23 od Mbanza Kongo patrila do skupiny PGc. Avšak niekoľko vzoriek Kongo typu C vzorky vykazujú znaky iných litofácií. Vzorky typu C z Konga MBK_S.17 a NBC_S.13 predstavujú atribúty textúr súvisiace so skupinami PGe. Vzorky typu C z Konga MBK_S.3, MBK_S.12 a MBK_S.14 tvoria jedinú skupinu litofacií PGd, zatiaľ čo vzorky Kongo typu C KDK_S.19, KDK_S.20 a KDK_S.25 majú podobné vlastnosti ako skupina PGb. Vzorku Kongo typu C MBK_S.14 možno považovať za odľahlú kvôli jej pórovitej klastovej textúre. Takmer všetky vzorky patriace do Kongo D-typ je spojený s PGe litofaciami, okrem vzoriek Kongo D-typu MBK_S.7 a MBK_S.15 z Mbanza Kongo, ktoré vykazujú väčšie temperované zrná s nižšími hustotami (30%), bližšie k skupine PGc.
Vzorky z troch archeologických lokalít boli analyzované pomocou VP-SEM-EDS na ilustráciu distribúcie prvkov a na určenie prevládajúceho prvkového zloženia jednotlivých temperovaných zŕn. Údaje EDS umožňujú identifikáciu kremeňa, živca, amfibolu, oxidov železa (hematitu), oxidov titánu (napr. rutil), oxidy titánu a železa (ilmenit), kremičitany zirkónia (zirkón) a perovskitové neokremičitany (granát). Kremík, hliník, draslík, vápnik, sodík, titán, železo a horčík sú najbežnejšie chemické prvky v matrici. obsah horčíka v kindokskom súvrství a panve typu Kongo A možno vysvetliť prítomnosťou mastenca alebo minerálov horčíkového ílu. Podľa elementárnej analýzy zrná živca zodpovedajú hlavne draselnému živcu, albitu, oligoklasu a ojedinele labradoritu a anortitu (doplnok 5, obr. S8–S10), pričom amfibolové zrná sú tremolitový kameň, aktinit, v prípade vzorky Kongo typu A NBC_S.3 červený listový kameň. Jasný rozdiel je pozorovaný v zložení amfibolu (obr.6) v keramike Kongo typu A (tremolit) a Kongo typu D (aktinit). Okrem toho na troch archeologických náleziskách boli zrná ilmenitu úzko spojené so vzorkami typu D. V zrnách ilmenitu sa nachádza vysoký obsah mangánu. , to nezmenilo ich spoločný mechanizmus nahradenia železa a titánu (Fe-Ti) (pozri doplnok 5, obr. S11).
Údaje VP-SEM-EDS. Ternárny diagram ilustrujúci rozdielne zloženie amfibolu medzi tankami Kongo Type A a Kongo D na vzorkách vybraných z Mbanza Kongo (MBK), Kindoki (KDK) a Ngongo Mbata (NBC);symboly zakódované podľa skupín typov.
Podľa výsledkov XRD sú kremeň a draselný živec hlavnými minerálmi vo vzorkách Kongo typu C, zatiaľ čo prítomnosť kremeňa, draselného živca, albitu, anortitu a tremolitu je charakteristická pre vzorky Kongo typu A. Vzorky typu Kongo D ukazujú, že kremeň , draselný živec, albit, oligoživec, ilmenit a aktinit sú hlavnými minerálnymi zložkami. Vzorku Konga typu A NBC_S.3 možno považovať za odľahlú, pretože jej plagioklasom je labradorit, amfibol je ortopamfibol a zaznamenáva sa prítomnosť ilmenitu. Kongo C- vzorka typu NBC_S.14 obsahuje aj zrná ilmenitu (doplnok 5, obrázky S12–S15).
XRF analýza bola vykonaná na reprezentatívnych vzorkách z troch archeologických lokalít, aby sa určili hlavné skupiny prvkov. Zloženie hlavných prvkov je uvedené v tabuľke 2. Analyzované vzorky boli bohaté na oxid kremičitý a oxid hlinitý s koncentráciou oxidu vápenatého pod 6 %. koncentrácia horčíka sa pripisuje prítomnosti mastenca, ktorý je nepriamo úmerný oxidom kremíka a oxidu hlinitého. Vyšší obsah oxidu sodného a oxidu vápenatého je v súlade s množstvom plagioklasov.
Vzorky skupiny Kindoki získané z lokality Kindoki vykazovali významné obohatenie magnéziom (8 – 10 %) v dôsledku prítomnosti mastenca. Hladiny oxidu draselného v tejto skupine boli v rozsahu od 1,5 do 2,5 % a sodíka (< 0,2 %) a oxidu vápenatého (< 0,4 %) koncentrácie boli nižšie.
Spoločným znakom nádob typu Kongo A sú vysoké koncentrácie oxidov železa (7,5–9 %). Vzorky typu A Kongo z Mbanza Kongo a Kindoki vykazovali vyššie koncentrácie draslíka (3,5–4,5 %). Vysoký obsah oxidu horečnatého (3 –5 %) odlišuje vzorku Ngongo Mbata od iných vzoriek rovnakej typovej skupiny. Vzorka Konga typu A NBC_S.4 vykazuje veľmi vysoké koncentrácie oxidov železa, ktoré sú spojené s prítomnosťou amfibolových minerálnych fáz. Vzorka Konga typu A NBC_S. 3 vykazovala vysokú koncentráciu mangánu (1,25 %).
V zložení vzorky Kongo C-typu dominuje oxid kremičitý (60-70%), ktorý je vlastný obsahu kremeňa stanovenému XRD a petrografiou. Boli pozorované nízke obsahy sodíka (< 0,5%) a vápnika (0,2-0,6%). Vyššie koncentrácie oxidu horečnatého (13,9 a 20,7 %, v uvedenom poradí) a nižšieho oxidu železa vo vzorkách MBK_S.14 a KDK_S.20 sú v súlade s bohatými minerálmi mastenca. Vzorky MBK_S.9 a KDK_S.19 tohto typu vykazovali nižšie koncentrácie oxidu kremičitého a vyšší obsah oxidu sodíka, horčíka, vápnika a železa. Vyššia koncentrácia oxidu titaničitého (1,5 %) odlišuje vzorku Kongo typu C MBK_S.9.
Rozdiely v elementárnom zložení naznačujú vzorky Kongo typu D, čo naznačuje nižší obsah oxidu kremičitého a relatívne vyššie koncentrácie sodíka (1-5 %), vápnika (1-5 %) a oxidu draselného v rozmedzí 44 % až 63 % (1- 5 %) v dôsledku prítomnosti živca. Okrem toho bol v tomto type skupiny pozorovaný vyšší obsah oxidu titaničitého (1-3,5 %). Vysoký obsah oxidu železa vo vzorkách Kongo D typu MBK_S.15, MBK_S.19 a NBC_S .23 súvisí s vyšším obsahom oxidu horečnatého, čo je v súlade s dominanciou amfibolu. Vysoké koncentrácie oxidu mangánu boli zistené vo všetkých vzorkách typu Kongo D.
Údaje o hlavnom prvku naznačili koreláciu medzi oxidmi vápnika a železa v nádržiach Kongo typu A a D, ktorá bola spojená s obohatením oxidu sodného. Pokiaľ ide o zloženie stopových prvkov (doplnok 6, tabuľka S1), väčšina vzoriek typu Kongo D je bohaté na zirkónium s miernou koreláciou so stronciom. Graf Rb-Sr (obr. 7) ukazuje súvislosť medzi stronciom a nádržami typu Kongo D a medzi nádržami rubídia a nádržami typu Kongo A. Keramika Kindoki Group aj Kongo typu C sú ochudobnené o oba prvky. (Pozri tiež doplnok 6, obrázky S16-S19).
Údaje XRF. Bodový graf Rb-Sr, vzorky vybrané z kvetináčov Kráľovstva Konga, farebne odlíšené podľa skupiny typov. Graf ukazuje koreláciu medzi nádržou typu Kongo D a stronciom a medzi nádržou typu Kongo A a rubídiom.
Reprezentatívna vzorka z Mbanza Kongo sa analyzovala pomocou ICP-MS na určenie zloženia stopových prvkov a stopových prvkov a na štúdium distribúcie vzorov REE medzi skupinami typov. Stopové prvky a stopové prvky sú podrobne opísané v prílohe 7, tabuľka S2. Typ Kongo Vzorky A a vzorky Kongo typu D MBK_S.7, MBK_S.16 a MBK_S.25 sú bohaté na tórium. Plechovky typu Kongo A obsahujú relatívne vysoké koncentrácie zinku a sú obohatené o rubídium, zatiaľ čo plechovky typu Kongo D vykazujú vysoké koncentrácie stroncia, čo potvrdzuje výsledky XRF (doplnkový 7, obrázky S21 – S23). Graf La/Yb-Sm/Yb ilustruje koreláciu a zobrazuje vysoký obsah lantánu vo vzorke nádrže Kongo D (obrázok 8).
Údaje ICP-MS. Bodový graf La/Yb-Sm/Yb, vybrané vzorky z povodia Kráľovstva Konga, farebne odlíšené podľa typovej skupiny. Vzorka Konga Typ C MBK_S.14 na obrázku nie je znázornená.
REE normalizované pomocou NASC47 sú prezentované vo forme pavúkovitých grafov (obr. 9). Výsledky naznačujú obohatenie ľahkých prvkov vzácnych zemín (LREE), najmä vo vzorkách z nádrží Kongo typu A a typu D. Kongo Typ C vykazovali vyššiu variabilitu. Pozitívna anomália európia je charakteristická pre typ Kongo D a vysoká anomália céru je charakteristická pre typ Kongo A.
V tejto štúdii sme skúmali súbor keramiky z troch stredoafrických archeologických lokalít spojených s Kráľovstvom Kongo, ktoré patria do rôznych typologických skupín, konkrétne skupiny Jindoki a Kongo. Skupina Jinduomu predstavuje skoršie obdobie (obdobie raného kráľovstva) a existuje iba na archeologickom nálezisku Jinduomu. Skupina Kongo – typy A, C a D – existuje súčasne na troch archeologických náleziskách. História skupiny King Kong Group sa dá vysledovať až do obdobia kráľovstva. Predstavuje éru spájania sa s Európou a výmeny tovar v rámci Konžského kráľovstva aj mimo neho, ako to bolo po stáročia. Odtlačky prstov zloženia a textúry skál sa získali pomocou multianalytického prístupu. Toto je prvýkrát, čo Stredná Afrika využila takúto dohodu.
Konzistentné odtlačky prstov Kindoki Group v oblasti zloženia a horninovej štruktúry poukazujú na jedinečné produkty Kindoki. Skupina Kindoki môže súvisieť s časom, keď Nsondi bola nezávislou provinciou Seven Kongo dia Nlaza28,29. Prítomnosť mastenca a vermikulitu (produkt pri nízkych teplotách zvetrávania mastenca) v skupine Jinduoji naznačuje použitie miestnych surovín, keďže mastenec je prítomný v geologickej matrici lokality Jinduoji, v súvrství Schisto-Calcaire 39,40.Vlastnosti tkaniny tohto typu nádoby pozorované analýzou textúry poukazujú na nepokročilé spracovanie surovín.
Nádoby typu Kongo A vykazovali určité rozdiely v zložení v rámci lokality a medzi lokalitami. Mbanza Kongo a Kindoki majú vysoký obsah oxidov draslíka a vápnika, zatiaľ čo Ngongo Mbata má vysoký obsah horčíka. Niektoré spoločné znaky ich však odlišujú od iných typologických skupín. sú konzistentnejšie v tkanine, vyznačujú sa sľudovou pastou. Na rozdiel od Kongo typu C vykazujú relatívne vysoký obsah živca, amfibolu a oxidu železa. Vysoký obsah sľudy a prítomnosť tremolitového amfibolu ich odlišuje od povodia Kongo typu D , kde je identifikovaný aktinolitový amfibol.
Kongo Type C tiež predstavuje zmeny v mineralógii a chemickom zložení a vlastnostiach tkanín troch archeologických nálezísk a medzi nimi. Táto variabilita sa pripisuje využívaniu akýchkoľvek dostupných zdrojov surovín v blízkosti každého výrobného/spotrebného miesta. Bola však dosiahnutá štýlová podobnosť okrem miestnych technických vychytávok.
Kongo D-typ úzko súvisí s vysokou koncentráciou oxidov titánu, ktorá sa pripisuje prítomnosti ilmenitových minerálov (doplnok 6, obr. S20). Vysoký obsah mangánu v analyzovaných zrnách ilmenitu ich spája s mangánovým ilmenitom (obr. 10), jedinečné zloženie kompatibilné s kimberlitovými formáciami48,49. Prítomnosť kriedových kontinentálnych sedimentárnych hornín – zdroj sekundárnych diamantových usadenín po erózii predkriedových kimberlitových rúrok42 – a hlásené kimberlitové pole kimberlitu v Dolnom Kongu43 naznačujú, že širšia oblasť Ngongo Mbata môže byť zdrojom surovín na výrobu keramiky typu D v Kongu (DRC). Toto je ďalej podporené detekciou ilmenitu v jednej vzorke Kongo typu A a jednej vzorke Kongo typu C na lokalite Ngongo Mbata.
Údaje VP-SEM-EDS. Graf rozptylu MgO-MnO, vybrané vzorky z Mbanza Kongo (MBK), Kindoki (KDK) a Ngongo Mbata (NBC) s identifikovanými zrnami ilmenitu, čo naznačuje mangán-titániumferomangán na základe výskumu Kaminského a​​Belousovej Baňa (Mn-ilmenity).
Pozitívne anomálie európia pozorované v režime REE nádrže typu Kongo D (pozri obrázok 9), najmä vo vzorkách s identifikovanými zrnami ilmenitu (napr. MBK_S.4, MBK_S.5 a MBK_S.24), ktoré môžu byť spojené s ultrabázickými výronmi horniny bohaté na anortit a zadržiavajúce Eu2+. Táto distribúcia REE môže tiež vysvetliť vysokú koncentráciu stroncia zistenú vo vzorkách typu Kongo D (pozri obr. 6), pretože stroncium nahrádza vápnik50 v minerálnej mriežke Ca. Vysoký obsah lantánu (obr. 8 ) a všeobecné obohatenie LREE (obr. 9) možno pripísať ultrabázickým vyvretým horninám ako geologickým formáciám podobným kimberlitu51.
Špeciálne kompozičné charakteristiky hrncov Kongo v tvare D ich spájajú so špecifickým zdrojom prírodných surovín, ako aj kompozičná podobnosť tohto typu medzi lokalitami, čo naznačuje jedinečné výrobné centrum hrncov v tvare D Kongo. špecifickosť zloženia, temperovaná distribúcia veľkosti častíc typu Kongo D má za následok veľmi tvrdé keramické výrobky a naznačuje zámerné spracovanie surovín a pokročilé technické znalosti pri výrobe keramiky52. Táto vlastnosť je jedinečná a ďalej podporuje interpretáciu tohto typu ako produkt zacielený na špecifickú elitnú skupinu používateľov35. Pokiaľ ide o túto výrobu, Clist et al29 naznačujú, že mohla byť výsledkom interakcie medzi portugalskými výrobcami obkladačiek a konžskými hrnčiarmi, keďže s takýmto know-how sa počas kráľovstva a predtým nikdy nestretli.
Neprítomnosť novovytvorených minerálnych fáz vo vzorkách zo všetkých typov skupín naznačuje použitie nízkoteplotného výpalu (< 950 °C), čo je tiež v súlade s etnoarcheologickými štúdiami vykonanými v tejto oblasti53,54. Okrem toho absencia hematitu a tmavá farba niektorých kusov keramiky je spôsobená zníženým vypaľovaním alebo následným vypaľovaním4,55. Etnografické štúdie v tejto oblasti preukázali vlastnosti spracovania po vypálení počas výroby keramiky55. Tmavé farby, ktoré sa vyskytujú najmä v hrncoch Kongo v tvare D, môžu byť spájané s cieľovými používateľmi ako súčasť ich bohatej výzdoby. Etnografické údaje v širšom africkom kontexte podporujú toto tvrdenie, keďže začiernené poháre sa často považujú za nádoby so špecifickými symbolickými význammi.
Nízka koncentrácia vápnika vo vzorkách, neprítomnosť uhličitanov a/alebo ich príslušných novovytvorených minerálnych fáz sa pripisuje nevápenatej povahe keramiky57. Táto otázka je obzvlášť zaujímavá pre vzorky bohaté na mastenec (hlavne Kindoki Group a Kongo povodia typu C), pretože uhličitan aj mastenec sú prítomné v miestnom karbonátovo-hlinitom súvrství-neoproterozoickej skupine Schisto-Calcaire42,43 vzájomne. Zámerné získavanie určitých druhov surovín z tej istej geologickej formácie dokazuje pokročilé technické znalosti nevhodné správanie vápenatých ílov pri vypaľovaní pri nízkych teplotách.
Okrem variácií keramiky Kongo C v zložení a v rámci jednotlivých polí a štruktúr horniny, vysoký dopyt po spotrebe kuchynského riadu nám umožnil umiestniť výrobu keramiky Kongo C na komunitnú úroveň. Napriek tomu obsah kremeňa vo väčšine Kongo Vzorky typu C naznačujú určitý stupeň konzistencie pri výrobe keramiky v kráľovstve. Preukazujú starostlivý výber surovín a pokročilé technické znalosti súvisiace s kompetentnou a vhodnou funkciou hrnca na varenie Quartz Temper Cooking Pot58. Temperovanie kremeňa a materiály bez vápnika naznačujú že výber surovín a ich spracovanie závisí aj od technických funkčných požiadaviek.


Čas odoslania: 29. júna 2022