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La Piedra del Templo de Borobudur

Características de la Piedra del Templo de Borobudur: Guía Completa de la Andesita Volcánica para la Arquitectura Moderna

La Piedra del Templo de Borobudur es una andesita volcánica premium del Monte Merapi cuya durabilidad ha sido probada durante más de mil años. Este artículo explora de manera exhaustiva las características, propiedades físicas, composición química y aplicaciones modernas como baldosas de piedra de lava negra, pisos de piedra natural y revestimientos murales exclusivos.

📋 Tabla de Contenidos

Características principales de la piedra del templo de Borobudur

Características únicas de la piedra del Monte Merapi para el templo de Borobudur

Las características de la piedra del Monte Merapi como material de construcción del templo de Borobudur son una roca volcánica única con características distintivas en comparación con otras piedras naturales. Esta andesita se originó en la erupción del Monte Merapi que se solidificó en roca ígnea con textura característica, ahora ampliamente aplicada como baldosas de piedra de lava negra de calidad premium.

Resumen: El templo de Borobudur es uno de los patrimonios culturales indonesios reconocidos como sitio del patrimonio mundial de la UNESCO. Sus piedras de construcción provienen del Monte Merapi con diversas características andesíticas, ahora favorecidas como material para la piedra de lava negra en diferentes tamaños.

color natural de la piedra del templo del Monte Merapi
Color natural de la piedra del templo del Monte Merapi

El templo de Borobudur está compuesto de andesita que, cuando se examina más específicamente, presenta diferentes características, lo que resulta en diferentes niveles de deterioro y meteorización. La determinación de las características de la piedra del templo de Borobudur se basa en parámetros de propiedades físicas, composición química y mineralogía de las rocas.

textura de la piedra de lava del templo del Monte Merapi
Textura de la piedra de lava del templo del Monte Merapi

Las piedras de color más oscuro tienen una densidad más alta en comparación con las piedras de color más claro debido a un mayor contenido de ferro-magnesio. Además, las piedras oscuras absorben más calor, lo que las hace ideales para los pisos de piedra de lava del templo de Merapi que se mantienen cómodos en áreas exteriores.

roca de basalto volcánico
Roca de basalto volcánico

Las piedras del templo cubiertas de musgo tienen una densidad más baja y una porosidad más alta en comparación con las piedras del templo sin musgo. El contenido de sílice en las piedras cubiertas de musgo es más bajo debido a los procesos de meteorización que reducen los niveles de sílice en la piedra.

piedra de templo gruesa

El contenido de potasio en las piedras del templo cubiertas de musgo es más alto en comparación con aquellas sin musgo, ya que el potasio es un elemento esencial para el crecimiento del musgo.

color de textura seca de la piedra de lava del templo

Las piedras del templo que sufren eflorescencia salina tienen una densidad más baja y una porosidad más alta en comparación con las piedras del templo sin depósitos salinos. El contenido de sílice en las piedras afectadas por la sal es más bajo porque el proceso de salinización disuelve la sílice y la deposita en la superficie de la piedra.

color de textura húmeda de la piedra de lava del templo
textura seca de la piedra de lava negra del templo
textura húmeda de la piedra de lava negra del templo

Propiedades físicas de la andesita del templo de Borobudur

Contexto geológico

El templo de Borobudur es uno de los patrimonios culturales indonesios reconocidos como sitio del patrimonio mundial de la UNESCO. El templo de Borobudur fue construido alrededor del año 800 d.C. por los budistas mahayana durante el reinado del rey Samaratungga de la dinastía Sailendra, sirviendo como lugar de culto para los budistas.

El templo de Borobudur está ubicado en el pueblo de Borobudur, distrito de Borobudur, regencia de Magelang, Java Central. Astronómicamente, el templo de Borobudur está situado a 7°36’28” de latitud sur y 110°12’13” de longitud este.

El templo de Borobudur está compuesto de andesita de alta porosidad. Debido a esta alta porosidad, la andesita que compone el templo de Borobudur tiene una resistencia a la compresión relativamente baja en comparación con rocas similares (Sampurno, 1969). Este material ahora se procesa ampliamente en baldosas de piedra natural verde auténtica de Sukabumi y diversos productos de piedra natural de alta calidad.

imagen seca de la roca de lava

La andesita fue elegida como material de construcción debido a su amplia disponibilidad, ya que los volcanes de Java contienen principalmente magma intermedio que se solidifica al llegar a la cima, produciendo roca ígnea andesítica ahora popular como piedra 3D del Monte Merapi para muros artísticos.

imagen húmeda de la roca de lava

La andesita se clasifica como roca ígnea intermedia con un contenido de sílice del 52-66%, con textura porfídica (fenocristales) rodeada de una pasta afanítica (de grano fino), con una composición mineral principal de plagioclasa, minerales accesorios de hornblenda, biotita, piroxeno y una pasta compuesta de minerales félsicos (de color claro) o minerales máficos (de color oscuro).

Las piedras del templo fueron seleccionadas por su alta porosidad porque una alta porosidad hace que la roca sea más fácil de tallar. Aunque el templo de Borobudur está generalmente compuesto de roca similar (andesita), cuando se distinguen específicamente, estas piedras de construcción tienen características diferentes, lo que resulta en diferentes niveles de deterioro y meteorización.

Los daños y la meteorización se presentan en muchas formas, causados por diversos factores. Por lo tanto, es necesario identificar características más específicas para cada piedra basándose en los parámetros existentes.

Según Siregar (2011), los procesos de deterioro y meteorización que ocurren en las piedras de construcción del templo de Borobudur se pueden agrupar en 4 tipos:

  1. Daños mecánicos – Deterioro del material causado por fuerzas mecánicas como la carga y las vibraciones.
  2. Meteorización física – Meteorización del material rocoso causada por factores físicos como la temperatura, la humedad, el viento, el agua de lluvia y la evaporación, resultando en descamación y abrasión.
  3. Meteorización química – Meteorización que ocurre debido a procesos o reacciones químicas como la eflorescencia salina y la corrosión.
  4. Meteorización biológica – Meteorización del material causada por la actividad de microorganismos como el crecimiento de musgo, algas y líquenes.

Se han realizado varios estudios previos sobre las piedras de construcción del templo de Borobudur. La investigación de Leisen et al. (2012) explica que los patrones y la intensidad de la meteorización en cada bloque de piedra individual dependen en gran medida de la variedad de piedra. Existen diferencias significativas en la meteorización entre las diferentes variedades de piedra.

Las investigaciones sobre las características de los materiales en el sitio y en los laboratorios muestran que las características físicas como la absorción de agua difieren significativamente para cada variedad de piedra. Ariyanto (1993) explica que el factor principal que causa la descamación de las piedras de construcción del templo de Borobudur es la dilatación y contracción diferencial entre los minerales formadores de rocas y los depósitos salinos.

Condiciones de campo

El templo de Borobudur está compuesto de andesita. Sin embargo, al observar, la andesita que compone el templo de Borobudur presenta varias características diferentes, como variaciones de color, crecimiento de musgo y aparición de depósitos salinos.

De las observaciones de campo, la andesita que compone el templo de Borobudur se puede agrupar en 5 colores: gris, gris-marrón, gris-negro, rojizo y negro. Aunque al examen más detallado, las diferencias de color aparecen gradualmente, lo que hace que las variaciones de color posibles sean numerosas y algo subjetivas.

Un tipo de meteorización que ocurre en las piedras del templo de Borobudur es causada por plantas inferiores como el musgo que crece en la superficie de la piedra. Las observaciones de campo muestran que el crecimiento de musgo varía en cada bloque de piedra. Algunos bloques de piedra están densamente cubiertos de musgo, mientras que otros permanecen libres de crecimiento de musgo.

Fábrica de corte de piedra natural de templo
Fábrica de corte de piedra natural de templo

Esto es causado por factores internos y externos. Los factores externos incluyen la presencia de agua que mantiene la roca húmeda y la intensidad de la luz solar. Los factores internos están estrechamente relacionados con las características de la piedra misma, incluyendo la porosidad, la capacidad de absorción de agua y los elementos contenidos en la piedra.

Otro tipo de meteorización que ocurre en las piedras del templo de Borobudur es la meteorización química en forma de eflorescencia salina. Esta eflorescencia ocurre cuando los elementos de la piedra se disuelven en agua, viajan a través de los poros de la piedra por evaporación y precipitan en la superficie de la piedra.

Muchos factores contribuyen a la eflorescencia salina, tanto internos como externos. El factor externo es el agua, ya que disuelve los elementos contenidos en la piedra. Los factores internos también influyen significativamente en la eflorescencia, como la presencia de elementos solubles y la porosidad de la piedra, porque los poros proporcionan vías para que los materiales disueltos lleguen a la superficie de la piedra y precipiten.

El análisis posterior involucró las propiedades físicas, la composición química y la mineralogía de la piedra natural del templo del Monte Merapi. Dado que el análisis era destructivo, se tomaron muestras de andesita de las piedras del templo almacenadas en el área de almacenamiento (condiciones relativamente similares al templo/área abierta) ubicada al oeste del templo de Borobudur, evitando así dañar las piedras del templo mismo.

Las muestras tomadas incluyeron andesita de 5 colores diferentes, así como andesita cubierta de musgo y afectada por la sal.

Piedras de paso de césped

Las piedras fueron codificadas de la siguiente manera:

  • BDR 1 : andesita gris
  • BDR 2 : andesita gris-marrón
  • BDR 3 : andesita gris-negra
  • BDR 4 : andesita rojiza
  • BDR 5 : andesita negra

Análisis de propiedades físicas

El análisis de laboratorio de las propiedades de las rocas incluyó densidad, peso específico, porosidad, absorción de agua, dureza y temperatura.

Adornos de relieve tallado 3D
Piedra de templo

Los resultados del análisis de propiedades físicas se presentan en la Tabla 1. Se realizó una interpretación posterior para comparar las características de las propiedades físicas de cada piedra.

Tabla 1. Propiedades físicas de las piedras de construcción del templo de Borobudur
ParámetroBDR 1BDR 2BDR 3BDR 4BDR 5
Densidad (g/cm³)2.142.122.212.182.23
Peso específico2.672.632.702.682.71
Porosidad (%)19.4520.3518.7819.2417.96
Absorción de agua (%)10.6810.949.7810.239.25
Dureza (escala de Mohs)4 – 64 – 64 – 64 – 64 – 6
Temperatura de la piedra (°C)45.244.747.145.948.6

Nota: Las muestras analizadas son la andesita más fresca (sin crecimiento de musgo/eflorescencia salina). Cada valor de propiedad física se calculó a partir del promedio de varias muestras del mismo color. La temperatura de la piedra se midió en agosto de 2013 a las ± 11:00 a.m.

De la Tabla 1, la muestra BDR 5 (negra) presenta el valor de densidad más alto. El orden descendente de los valores de densidad es BDR 3 (gris-negro), BDR 4 (rojizo), BDR 1 (gris) y BDR 2 (gris-marrón).

La mayor densidad en las piedras más oscuras coincide con la teoría, ya que contienen un mayor contenido de ferro-magnesio, lo que resulta en una mayor densidad. El patrón del peso específico sigue la misma tendencia que la densidad, donde las piedras con mayor peso específico también tienen mayor densidad.

Los valores del peso específico y la densidad son inversamente proporcionales a los valores de porosidad y absorción de agua. Esto se debe a que las rocas con mayor densidad másica tienen volúmenes de poros más pequeños.

Los valores de dureza fueron relativamente similares, entre 4 y 6 en la escala de Mohs. El valor de dureza 6 se encontró en piedras con textura de superficie lisa (poros pequeños), mientras que el valor de dureza 4 se encontró en andesita con textura de superficie rugosa.

Las mediciones de temperatura muestran que la andesita de color más oscuro absorbe más calor en comparación con la andesita de color más claro. Esto se debe a que la andesita más oscura contiene un mayor contenido de ferro-magnesio, lo que le confiere una mayor capacidad de absorción y retención de calor. Esta característica hace que la piedra de lava de piscina sea muy cómoda incluso bajo la luz solar directa.

Composición química

Las piedras de andesita del templo de Borobudur están compuestas de elementos químicos principales, incluyendo sílice, aluminio, hierro, calcio, magnesio, sodio y potasio. Los resultados del análisis químico se presentan en la Tabla 2.

El análisis de la composición química de la andesita de Borobudur muestra que la andesita de color más claro tiene un contenido de sílice relativamente más alto que la andesita de color más oscuro. Para el contenido de hierro (Fe), la andesita más oscura presenta valores más altos que la andesita más clara. Esto se debe a un mayor contenido de minerales máficos (silicato de ferro-magnesio), lo que resulta en una coloración más oscura.

Tabla 2. Composición química de las piedras de construcción del templo de Borobudur
ParámetroBDR 1 (%)BDR 2 (%)BDR 3 (%)BDR 4 (%)BDR 5 (%)
Al₂O₃16.9317.1914.3515.4713.00
CaO2.682.603.893.501.96
FeO4.784.626.035.376.78
Fe₂O₃5.315.146.715.977.53
MgO1.570.621.550.621.29
Na₂O3.813.504.134.023.29
K₂O2.832.352.652.882.73
SiO₂59.6959.9758.1558.2056.12

Nota: Las muestras analizadas son la andesita más fresca (sin crecimiento de musgo/eflorescencia salina).

Mineralogía de las rocas

La identificación de las características de las rocas desde los aspectos texturales y de composición mineralógica se realizó mediante un análisis petrográfico con microscopio de polarización. El análisis petrográfico de las láminas delgadas de andesita del templo de Borobudur mostró apariencias similares en términos de textura y composición mineral.

BDR 1 – Color gris-marrón, textura porfídica, formas cristalinas subhedrales-anhedrales. La composición mineral incluye fenocristales de plagioclasa (25 %), piroxeno (15 %), minerales opacos (5 %) y una pasta de plagioclasa (35 %) y vidrio volcánico (20 %).

BDR 2 – Color gris-marrón, textura porfídica, formas cristalinas subhedrales-anhedrales. La composición mineral incluye fenocristales de plagioclasa (30 %), piroxeno (15 %), minerales opacos (5 %) y una pasta de plagioclasa (30 %) y vidrio volcánico (20 %).

BDR 3 – Color gris-marrón, textura porfídica, formas cristalinas subhedrales-anhedrales. La composición mineral incluye fenocristales de plagioclasa (20 %), piroxeno (20 %), minerales opacos (5 %) y una pasta de plagioclasa (35 %) y vidrio volcánico (20 %).

BDR 4 – Color gris-marrón, textura porfídica, formas cristalinas subhedrales-anhedrales. La composición mineral incluye fenocristales de plagioclasa (25 %), piroxeno (20 %), minerales opacos (5 %) y una pasta de plagioclasa (30 %) y vidrio volcánico (20 %).

BDR 5 – Color gris-marrón, textura porfídica, formas cristalinas subhedrales-anhedrales. La composición mineral incluye fenocristales de plagioclasa (20 %), piroxeno (20 %), minerales opacos (5 %) y una pasta de plagioclasa (30 %) y vidrio volcánico (25 %).

El análisis petrográfico muestra que la andesita del templo de Borobudur está compuesta por los mismos minerales: plagioclasa, piroxeno, minerales opacos y vidrio volcánico, diferenciándose solo en sus composiciones porcentuales.

La plagioclasa presente es del tipo andesina. La andesita de color más claro tiene un contenido de plagioclasa relativamente más alto que la andesita de color más oscuro. Para el contenido de piroxeno, la andesita de color más oscuro tiene una composición más alta que la andesita de color más claro.

Relación entre las características de la piedra y el crecimiento de musgo

Las piedras de andesita del templo de Borobudur han sufrido parcialmente meteorización. Los factores que afectan la meteorización de las piedras del templo de Borobudur son de dos tipos: factores externos e internos.

Los factores externos incluyen la presencia de agua, las fluctuaciones de temperatura y la actividad de los organismos. Los factores internos están relacionados con las características de la piedra misma.

El musgo, como planta inferior, es uno de los factores que causan la meteorización de las piedras del templo de Borobudur. El crecimiento de musgo en las piedras del templo, además de ser causado por el agua (humedad), también está influenciado por las características de la piedra misma.

La razón por la que las características de la piedra se convierten en un factor en el crecimiento de musgo se concluye del hecho de que no todas las piedras del templo de Borobudur están cubiertas de musgo. Incluso bloques de piedra adyacentes pueden tener un lado cubierto de musgo mientras que el otro permanece limpio.

Visualmente, las superficies de piedra cubiertas de musgo parecen más rugosas en comparación con las piedras sin crecimiento de musgo. Por lo tanto, se necesita un análisis físico y químico para explicar las causas.

Los resultados del análisis de propiedades físicas en laboratorio de 3 muestras de piedras del templo de Borobudur cubiertas de musgo se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3. Propiedades físicas de las piedras de construcción del templo de Borobudur cubiertas de musgo
ParámetroBDR 6BDR 7BDR 8
Densidad (g/cm³)2.022.072.05
Porosidad (%)23.8122.8523.31
Dureza (escala de Mohs)+ 4+ 4+ 4

De la Tabla 3, las piedras del templo cubiertas de musgo tienen valores de densidad entre 2.02 y 2.07 g/cm³. Este valor es inferior a la densidad de las piedras del templo de Borobudur no cubiertas de musgo (Tabla 1). La Tabla 1 muestra valores de densidad entre 2.12 y 2.23 g/cm³. Esto indica que el musgo crece en piedras con una densidad másica relativamente más baja.

Esto se debe a que las piedras con menor densidad másica tienen poros más grandes, lo que les permite absorber y almacenar más agua, lo que resulta en una mayor humedad de la piedra (favoreciendo el crecimiento de musgo). Esto es consistente con los valores de porosidad de las piedras cubiertas de musgo (Tabla 3) entre 22.85 y 23.81 %, superiores a los de las piedras no cubiertas de musgo (Tabla 1) entre 17.96 y 20.85 %.

En términos de dureza, las piedras cubiertas de musgo tienen una dureza de +4 en la escala de Mohs (Tabla 3), el valor de dureza más bajo entre las piedras del templo de Borobudur (dureza 4 – 6, Tabla 1). Esto está influenciado por la densidad y la porosidad, permitiendo una meteorización más rápida y resultando en una menor dureza de la piedra. La meteorización se vuelve más intensiva con el crecimiento de musgo, porque los rizoides del musgo penetran en la roca siguiendo los sistemas de poros, lo que puede causar la ruptura de las paredes de los poros (Samidi, 1975).

También se realizó un análisis químico para determinar la composición química de las piedras del templo de Borobudur cubiertas de musgo.

Tabla 4. Composición química de las piedras de construcción del templo de Borobudur cubiertas de musgo
ParámetroBDR 6BDR 7
Al₂O₃17.82%15.41%
CaO4.56%4.04%
FeO8.19%7.21%
Fe₂O₃9.11%8.02%
MgO1.71%1.76%
Na₂O4.20%3.80%
K₂O3.63%3.51%
SiO₂47.36%52.47%

De la Tabla 4, las piedras del templo cubiertas de musgo tienen un contenido de SiO₂ menor en comparación con las piedras no cubiertas de musgo (Tabla 2). Los valores de SiO₂ para las piedras cubiertas de musgo son 47.36 % y 52.47 %, inferiores al rango de 56.12 % a 59.97 % para las piedras no cubiertas de musgo.

El menor contenido de SiO₂ en las piedras cubiertas de musgo se debe a los procesos de meteorización que reducen los niveles de sílice en la piedra. Esto es consistente con los hallazgos de Loughnan (1969) de que la meteorización tiene tres etapas importantes:

  1. Destrucción de la estructura mineral original acompañada de liberación de sílice,
  2. Eliminación de algunos componentes rocosos meteorizados,
  3. Formación de nuevos minerales estables en las condiciones ambientales.

Además, las piedras cubiertas de musgo presentan un contenido de potasio más alto en comparación con las piedras no cubiertas de musgo. El potasio es un elemento esencial para el crecimiento del musgo. Las funciones del potasio para el crecimiento del musgo incluyen:

  1. Formación y transporte de carbohidratos,
  2. Rol como catalizador en la formación de proteínas,
  3. Neutralización de reacciones celulares, especialmente de ácidos orgánicos.

El potasio se absorbe como iones K⁺. El análisis de dos piedras cubiertas de musgo muestra valores de K₂O de 3.51 % y 3.63 %, superiores al rango de 2.35 % a 2.88 % para las piedras no cubiertas de musgo. Esto indica que las piedras con mayor contenido de potasio son relativamente más propensas al crecimiento de musgo, aunque muchos otros factores influyen en el crecimiento de musgo como se describió anteriormente.

Relación entre las características de la piedra y los depósitos salinos

Además del crecimiento de musgo, otra causa de meteorización de las piedras del templo de Borobudur es la aparición de depósitos salinos en la superficie de la piedra. Debido a la temperatura ambiente, la exposición al sol y otros factores, el agua acumulada en la piedra se evapora. Durante la evaporación del agua a través de los poros de la piedra, el agua transporta los materiales minerales disueltos hacia la superficie de la piedra. Cuando el agua se evapora, los minerales disueltos permanecen en la superficie, acumulándose con el tiempo para formar depósitos salinos gruesos (Sudibyo, 2002).

Las características de la piedra, incluyendo las propiedades físicas y la composición química, son factores importantes en el proceso de salinización. Esto es evidente por el hecho de que no todas las piedras del templo de Borobudur sufren eflorescencia salina. Incluso bloques de piedra adyacentes pueden presentar depósitos salinos en uno mientras que el otro permanece no afectado.

Por lo tanto, es esencial identificar las características de la piedra, como los niveles de porosidad y los elementos contenidos tanto en la piedra como en los depósitos salinos.

Los resultados del análisis de propiedades físicas de 2 muestras de piedras del templo afectadas por la sal se presentan en la Tabla 5.

Tabla 5. Propiedades físicas de las piedras de construcción del templo de Borobudur afectadas por la sal
ParámetroBDR 9BDR 10
Densidad (g/cm³)2.032.05
Porosidad (%)23.1523.36
Dureza (escala de Mohs)+ 4+ 4

De la Tabla 5, los valores de densidad son 2.03 y 2.05 g/cm³, inferiores a los de las piedras no afectadas por la sal (Tabla 1, entre 2.12 y 2.23 g/cm³). Esto indica que los depósitos salinos aparecen en piedras con una densidad másica relativamente más baja. Esto se debe a que las piedras con menor densidad másica tienen poros más grandes, lo que les permite absorber y almacenar más agua, resultando en una disolución más intensiva de los elementos contenidos.

Esto es consistente con los valores de porosidad de 23.15 % y 23.36 % (Tabla 5), superiores a los de las piedras no afectadas por la sal (Tabla 1, 17.96 – 20.85 %). En términos de dureza, las piedras afectadas por la sal tienen una dureza de +4 en la escala de Mohs, influenciada por la densidad y la porosidad que permiten una meteorización más rápida. Esta dureza es inferior a la dureza de los depósitos salinos superficiales que alcanza 5 – 6 en la escala de Mohs.

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La alta dureza de los depósitos salinos es una de las razones por las que las superficies de las piedras afectadas por la sal no están cubiertas de musgo. El musgo solo crece en ciertas áreas, generalmente acumulándose en los agujeros alveolares y poros no cubiertos por los depósitos salinos.

Tabla 6. Composición química de las piedras de construcción del templo de Borobudur afectadas por la sal
ParámetroBDR 9
Al₂O₃20.55%
CaO4.15%
FeO7.73%
Fe₂O₃8.60%
MgO1.55%
Na₂O4.16%
K₂O3.03%
SiO₂47.34%

De la Tabla 6, las piedras afectadas por la sal tienen un contenido de SiO₂ menor en comparación con las piedras no afectadas por la sal (Tabla 2). El valor de SiO₂ es 47.34 %, inferior al rango de 56.12 a 59.97 % para las piedras no afectadas por la sal. El menor contenido de SiO₂ se debe al proceso de salinización que disuelve el SiO₂ y lo deposita en la superficie de la piedra.

Esto es evidente a partir del análisis previo de depósitos salinos en las superficies de la piedra del templo de Borobudur realizado por Septiningrum (2007), quien analizó 4 muestras de depósitos salinos tomadas de 4 lados del templo de Borobudur. Los resultados se presentan en la Tabla 7.

Tabla 7. Resultados del análisis de depósitos salinos en las superficies de la piedra del templo de Borobudur (Septiningrum, 2007)
ParámetroMuestra A (%)Muestra B (%)Muestra C (%)Muestra D (%)Promedio (%)
1Calcio (Ca⁺)15.8313.5714.4712.7214.15
2Magnesio (Mg²⁺)10.578.479.609.659.57
3Aluminio (Al³⁺)1.421.661.834.272.30
4Hierro (Fe³⁺)3.682.293.784.433.54
5Sulfato (SO₄²⁻)2.532.951.082.182.19
6Cloruro (Cl⁻)0.410.430.270.400.38
7Sílice (SiO₂)38.6237.0538.5036.0737.56
8Carbonato (CO₃²⁻)26.9433.5730.4730.2930.32

Nota: Muestra A: Depósitos salinos en el muro este, piso 1. Muestra B: Depósitos salinos en el muro oeste, piso 1. Muestra C: Depósitos salinos en el muro norte, piso 1. Muestra D: Depósitos salinos en el muro sur, piso 1.

La Tabla 7 muestra que los depósitos salinos en las superficies de la piedra del templo de Borobudur están compuestos principalmente de sílice, carbonato, calcio y magnesio. La sílice (SiO₂) se disuelve en el agua acumulada en los poros de la piedra para formar ácido silícico (H₄SiO₄). Debido a la evaporación del agua a través de los poros de la piedra, la sílice precipita en la superficie de la piedra. La reacción es:

H₄SiO₄ (aq) → SiO₂ (s) + 2 H₂O

Los compuestos carbonatados aparecen debido al contacto de los elementos de la piedra con el agua de lluvia:

CO₂ + H₂O → H₂CO₃ (aq)

CaO (s) + H₂CO₃ (aq) → CaCO₃ (s) + H₂O

MgO (s) + H₂CO₃ (aq) → MgCO₃ (s) + H₂O

El calcio y el magnesio reaccionan con H₂CO₃ y se disuelven. Debido a la evaporación del agua a través de los poros de la piedra, las sales carbonatadas precipitan en la superficie de la piedra como CaCO₃ y MgCO₃. Esto explica por qué los depósitos salinos contienen cantidades significativas de carbonato, calcio y magnesio.

Aplicaciones modernas para muros y pisos

La piedra del templo de Borobudur como revestimiento mural y de piso moderno

La piedra del templo de Borobudur es un tipo de piedra natural que se utiliza a menudo como revestimiento mural y material de piso en el diseño de interiores moderno. Aquí están las características de la piedra del templo de Borobudur como material de revestimiento mural y de piso:

  1. Color y textura: La piedra del templo de Borobudur tiene típicamente un color gris-marrón con una textura única, compuesta de pequeños granos fusionados. El color y la textura ofrecen una apariencia natural y clásica a los muros y pisos.
  2. Resistencia y durabilidad: La piedra del templo de Borobudur tiene buena resistencia y durabilidad duradera, lo que la hace adecuada como piedra de lava negra del templo resistente a la presión, los arañazos y el uso diario.
  3. Carácter histórico: El uso de la piedra del templo de Borobudur agrega valor histórico y cultural a los espacios interiores. Esta piedra fue utilizada en la construcción del templo de Borobudur, un sitio histórico y emblemático de Indonesia.
  4. Unicidad de cada piedra: Cada pieza de la piedra del templo de Borobudur tiene patrones y texturas únicos, lo que hace que cada instalación de muros y pisos sea distinta y original.
  5. Resistencia al agua: La piedra del templo de Borobudur tiene generalmente propiedades resistentes al agua, lo que la hace adecuada para revestimientos de muros y pisos, especialmente en áreas de alta humedad como baños o cocinas.
  6. Uso interior y exterior: La piedra del templo de Borobudur se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores debido a su resistencia a las inclemencias del tiempo y los cambios de temperatura. Ideal para pisos exteriores de piedra natural de Merapi que resisten las condiciones climáticas.
  7. Facilidad de mantenimiento: La piedra del templo de Borobudur es relativamente fácil de mantener y se puede limpiar con un paño húmedo o un cepillo suave.

Con características que abarcan resistencia, unicidad y valor histórico, la piedra del templo de Borobudur es una opción atractiva para aportar una estética natural y clásica al diseño de interiores moderno. Sin embargo, es importante asegurarse de que la instalación sea realizada por profesionales y que se proporcione un mantenimiento adecuado para que la piedra se mantenga duradera y hermosa durante años.

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Conclusión

El templo de Borobudur está compuesto por un tipo de roca similar: la andesita. Sin embargo, la andesita que compone el templo de Borobudur tiene características diferentes, lo que resulta en diferentes niveles de deterioro y meteorización.

Principales hallazgos sobre las características de la piedra del templo de Borobudur:

  1. Las piedras de color más oscuro tienen una densidad más alta en comparación con las piedras de color más claro debido a un mayor contenido de ferro-magnesio. Las piedras más oscuras también absorben más calor que las piedras más claras.
  2. Las piedras de color más claro tienen un contenido de sílice más alto y un contenido de hierro (Fe) más bajo que las piedras de color más oscuro.
  3. Las piedras del templo cubiertas de musgo tienen una densidad más baja y una porosidad más alta en comparación con las piedras no cubiertas de musgo.
  4. El contenido de sílice en las piedras cubiertas de musgo es más bajo que en las piedras no cubiertas de musgo debido a la meteorización que reduce los niveles de sílice.
  5. El contenido de potasio en las piedras cubiertas de musgo es más alto que en las piedras no cubiertas de musgo, ya que el potasio es esencial para el crecimiento del musgo.
  6. Las piedras del templo afectadas por la sal tienen una densidad más baja y una porosidad más alta en comparación con las piedras no afectadas por la sal.
  7. El contenido de sílice en las piedras afectadas por la sal es más bajo que en las piedras no afectadas por la sal debido al proceso de salinización que disuelve la sílice y la deposita en la superficie de la piedra.

Con características que abarcan resistencia, unicidad y valor histórico, la piedra del templo de Borobudur es una opción atractiva para aportar una estética natural y clásica al diseño de interiores moderno y a las aplicaciones exteriores. Este material ha demostrado su durabilidad durante más de mil años y ahora está disponible en diversos productos de piedra natural de alta calidad para satisfacer las necesidades arquitectónicas contemporáneas.

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